Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Фундамент

Фундамент

Строительство фундаментов столбчатые монолитные: Монолитный столбчатый фундамент: тонкости возведения и особенности постройки

Столбчатый монолитный фундамент из железобетона под колонну

Для возведения крепкого и надежного здания на непучнистых грунтах можно использовать в качестве основания столбчато-ростверковый фундамент. Этот тип каркаса пригоден для домов в 1-2 этажа из сравнительно легких строительных материалов, таких как каркасные панели, бревно, клееный брус, панель. Благодаря материалам, которые используют при монтаже монолитного основания столбчатого типа, такой дом простоит не один десяток без изменений конструкции и угроз разрушения.

Технология изготовления столбчатого фундамента из железобетона в разы проще привычного свайного основания, поскольку столбы уходят в грунт на глубину ниже уровня промерзания всего на 30 см, в то время как сваи для основания дома погружают в грунт до несущего пласта земли. Надежный ростверк — опоясывающий столбы каркас, делает опоры неподверженными к сдвигам под воздействием изменений структуры грунта и снижает давление всего дома на колонны.

Важно: монолитный столбчатый каркас для дома можно использовать только на ровных грунтах, не склонных к пучению и имеющих низкий уровень грунтовых вод.

Основные принципы возведения надежного столбчатого основания

столбчатый монолитный фундамент

Технология изготовления столбчатого фундамента из железобетона в разы проще привычного свайного основания

Чтобы монолитный фундамент столбчатого типа прослужил долго и качественно, при его монтаже необходимо соблюдать такие правила:

  • Столбы из железобетона углубляют не менее чем на 70 см в грунт;
  • Почва на участке под столбчатый каркас должна быть спокойной и не склонной к сдвигам/пучениям;
  • Уровень грунтовых вод ниже отметки 1,5 метра;
  • Желательно, чтобы участок не имел крутых рельефных «поворотов»;
  • Для крепости фундамента необходимо монтировать ростверк из железобетона;
  • Стены дома должны быть выполнены из относительно легкого материала (пеноблок, брус, бревно, панель).

Важно: монтаж ростверка слегка завышает расходы на устройство такого фундамента, однако и в разы усиливает долговечность каркаса.

Возведение фундамента из железобетона: этапы работ

монолитный столбчатый фундамент

Первым делом, перед тем как возвести прочный фундамент столбчатого типа из железобетона, необходимо спроектировать его

Первым делом, перед тем как возвести прочный фундамент столбчатого типа из железобетона, необходимо спроектировать его. Точные расчеты позволят добиться максимальной крепости основания. При проектировании стоит соблюдать такие нормы:

  • Сечение каждой колонны должно быть не менее 20х20 см. Однако на практике чаще всего столбы делают сечением 25х25 см или диаметром 25 см.
  • Желательно сделать башмак для каждой колонны. То есть своеобразное расширение сваи в нижней её точке при заливке. Такая технология позволит снизить давление готового здания на все опоры.
  • Расстояние между колоннами может варьироваться в пределах 1-2 метра, но при условии, что колонны будут установлены в обязательном порядке по всем углам здания, на местах стыков стен дома, под всеми выступами и массивными точками, такими как печь или камин и пр.

После того как фундамент нанесен на бумагу и полностью рассчитан в соответствии с параметрами дома, можно приступать к его разметке на грунте. Для этого намечают все места будущих столбов и вбивают колья. Причём колья должны быть вбиты по наружной и внутренней стороне предполагаемых колонн. Между кольями натягивают леску, чтобы отследить уровень расположения всех намеченных столбов по горизонтали и по диагонали.

Важно: для удобства монтажа столбчатого фундамента под маленькие дома удобнее выкопать единый котлован, который позволит легко и быстро установить опалубку для заливки раствора на каждую колонну.

Следующим этапом в монтаже колонн фундамента станет устройство подушки из песка и щебня. Такая прослойка выполняется в следующем порядке:

Сначала в точки установки предполагаемых опор насыпают слой песка толщиной 15-20 см. Его хорошо трамбуют. После этого сверху песка стелют слой щебня толщиной 10-15 см. Его также тщательно трамбуют.

Армирование опор

фундамент столбчатый монолитный

Обязательным условием для монтажа крепкого железобетонного основания столбчатого типа является армирование колонн

Обязательным условием для монтажа крепкого железобетонного основания столбчатого типа является армирование колонн. Поскольку армировать столбы по вертикали в опалубке сложно, то облегчить процесс установки стальной сетки можно путем её предварительной сборки (вязки) и установки в уже собранную опалубку.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: вязать армирующую сетку из стальных прутьев нужно таким образом, чтобы металл имел отступ от краёв залитой колонны, включая низ и верх, по 1 см минимум.

Для создания армирующего пояса на каждый столб используют четыре вертикальных прута сечением 12-16 мм с рифленой поверхностью и горизонтальные пруты-перемычки сечением 6 мм. При этом важно знать, что если предполагается монтаж ростверка из дерева, то прутья арматуры не должны доходить до верха столба на 1-2 см. Если же предполагается монтаж железобетонного ростверка, то прутья арматуры должны выступать из залитых колонн на 25-40 см для качественной вязки армирующего пояса ростверка с прутьями колонны.

Важно: гнуть такие выступающие прутья под вязку арматуры ростверка можно только после окончательного затвердения бетона столбов.

Монтаж башмака

Сначала перед заливкой колонн необходимо смонтировать опорные площадки (башмаки) под каждую опору. Для этого поверх песчано-гравиевой подушки устанавливают опалубку из четырех фанер высотой 20-30 см и сечением, в 1,5 раза превышающим сечение спроектированных столбов. Цементный раствор заливается в один приём и оставляется на 7-10 дней до полного высыхания при условии сухой погоды и температуры в диапазоне +15-20 градусов.

Заливка колонн

столбчатый фундамент монолитный

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора

После того как башмаки полностью просохнут, можно приступать к монтажу опалубки под колонны. Для этого используют доски нужной высоты. Материал между собой скрепляют хомутами или шпильками. Внутренние стенки опалубки лучше застелить рубероидом. Это позволит добиться гладкости стенок колонн и сохранить их невредимыми при снятии опалубки.

Важно: использование асбестоцементных или пенополистироловых труб в качестве опалубки нецелесообразно, поскольку все равно потребует дальнейшего утепления подземной части столбов. А это повлечет дополнительные расходы.

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора. Стоит помнить, что для приготовления качественной смеси раствора лучше использовать цемент марки не меньше М-200. При этом в холодное время года лучше добавить в бетонный раствор специальные пластифицирующие добавки, которые улучшат качество застывания бетона и увеличат температуру замерзания воды зимой. Однако лучше проводить монтаж столбчатого фундамента в теплое время года.

При заливке необходимо удалять все пузырьки воздуха из раствора. Для этого используют строительный вибратор или металлический штырь.

Важно: при трамбовке раствора необходимо избегать расхождения щитов опалубки и контакта вибратора с арматурой во избежание нарушения её конструкции.

Цемент в опалубке при условии сухой погоды и постоянной температуры +20 застывает около недели. Лишь после полного застывания бетона можно снимать опалубку. При этом стоит знать, что снятие опалубки до высыхания раствора чревато нарушением стенок столбов, образованием трещин и сколов. Готовые столбы из железобетона нужно обработать гидроизоляционными материалами на всю высоту, включая башмак.

Ростверк: типы

фундамент столбчатый под колонны

Для повышения прочности столбчатого фундамента из монолита рекомендуется делать ростверк

Для повышения прочности столбчатого фундамента из монолита рекомендуется делать ростверк. В зависимости от материала для строительства дома ростверк  может быть изготовлен таким образом:

Рекомендуем к прочтению:

  • Крепление к столбам металлопроката. В этом случае пластины металла (швеллер или двутавр) укладываются полками вниз. Такой ростверк выдержит любые нагрузки.
  • Ростверк из железобетона. Здесь необходим монтаж опалубки и заливка бетонного раствора с его армированием. Такой пояс пригоден под строительство каркасного или панельного дома, а также деревянного сруба.
  • Брусовый ростверк — самый дешевый и простой вариант устройства пояса. Используется под строительство легких конструкций из дерева или каркаса.

Монтаж монолитного ростверка

6

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку. Начинают с нижних удерживающих щитов. Для этого необходимо нарезать доски, равные шагу между колоннами фундамента. Для их крепления рекомендуется вбить в грунт удерживающие колья. Доски опалубки укладывают на колья вровень с верхним краем столбов.

Боковые щиты опалубки крепят по краям и надежно фиксируют. Боковые планки опалубки можно устелить рубероидом.

Важно: боковые щиты опалубки можно делать выше проектной отметки, а сам бетон при этом можно залить по внутренней разметке. Такая технология является более удобной, чем выравнивать потом верх ростверка в случае недобора бетонной смеси.

Следующим этапом проводят армирование всей конструкции. Здесь стандартно используют армопояс из горизонтальных прутьев сечением 12-16 мм и продольных элементов сечением 6-8 мм. Важно в местах столбов связать арматуру с выступающими из колонн прутьями.

Заливку раствора для ростверка нужно проводить в один этап. Поэтому лучше заказать строительный миксер или бетономешалку нужного объема. При заливке бетона необходимо трамбовать раствор через каждые 30 см. Общая толщина (высота) ростверка, как правило, не превышает 60 см.

Через 7-10 дней при условии хорошей сухой погоды бетон считается полностью застывшим. Теперь можно снимать опалубку и давать фундаменту устояться. Все поверхности ростверка также покрывают гидроизоляционными материалами.

После полного высыхания конструкции необходимо провести обратную засыпку котлована с трамбовкой грунта вокруг колонн. Котлован засыпают вровень с отметкой надземной части колонн фундамента. Для декорирования опорных столбов и снижения уровня теплопотерь можно использовать декоративную обшивку столбов сайдингом или же произвести кладку природного камня.

Важно: в декоративном цоколе со всех четырех сторон здания необходимо оставить отверстия для вентилирования подпола. При этом стоит знать, что декоративную отмостку нужно класть только после разводки и утепления всех сантехнических коммуникаций.

Устройство монолитного столбчатого фундамента: этапы возведения

Монолитный столбчатый фундамент для загородного дома

Дом создает нагрузку на фундамент и грунт, которая не должна превышать определенное значение. Им является расчетное сопротивление грунта. Поэтому, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчет следует выполнять обязательно. Определить, для какого дома из дерева подойдет устройство основания рассматриваемого типа — сложно, поэтому застройщику лучше обратиться за помощью. Допустимая нагрузка на грунт зависит не только от его вида, но и глубины заложения конструкции.

Элементы

Основные элементы конструкции должны изображаться на плане. Важно учитывать сечение плоскостью по горизонтали, проводимое выше основания, но ниже уровня земли.

План предназначен для презентации конструкции, а именно, раскладки блоков из разных материалов и прочих используемых деталей. При обустройстве подвала, план должен содержать изображение контура стен, которые опираются на основание. Причем линии помещения наносятся на чертеж линией небольшой толщины, а нижняя подушка изображается более толстой.

элементы монолитного столбчатого фундамента

Основными элементами фундамента в данном случае являются: гравийно-песчаная подушка, плита для опоры, сборный столб из железобетона, монолитный бетон и асбоцементная труба.

Подготовительный этап строительства

Строительство конструкций независимо от их назначения начинается с подготовительных работ. В первую очередь, следует составить генеральный план основания, а также подготовить все требуемые чертежи, строительные инструменты и приспособления для проведения работ.

При строительстве подобного основания на загородном участке, на котором присутствует максимальный уровень подземных вод и наблюдается глубокое промерзание почвы, применение представленного варианта — лучший выбор из возможных. Монолитное основание своими руками возводить на сырой территории нужно с применением бетонных растворов с высокими показателями прочности, а также стержня из металла с целью армирования.

Перед началом работ требуется выполнить подготовку необходимого строительного оборудования и инструментов. Для создания плана и его реализации застройщикам необходимо обзавестись следующими изделиями: уровнем, угольником, карандашом, отвесом и прочим.

подготовительный этап строительство монолитного столбчатого фундамента

Затем можно переходить к выполнению работ. Нужно обзавестись такими инструментами: лопаты, кирка и заступ. Создание фундаментной основы невозможно без применения приспособлений: бетономешалки, трамбовки, ведер, молотков и прочего.

Проектирование фундамента

Проектирование является важным этапом строительства. Застройщику необходимо создать соответствующие чертежи, на которые будут наноситься координационные оси и размеры. Это поможет вычислить количество требуемых столбов, также допустимое расстояние между ними. Перед строительством важно определить размерную привязку различных поверхностностей и деталей по отношению к осям всей постройки в целом.

На чертеж нужно нанести и другие важные размеры, например, отметки наиболее примечательных уровней заложения подошвы основания, а также марки деталей сборных конструкций. При отсутствии чертежа застройщик не сможет обеспечить надежность и правильность сооружения фундамента. При отсутствии опыта в соответствующих работах, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчеты сложно произвести. Рекомендуем обращаться к профессионалам, так как это позволит избежать серьезных ошибок и дополнительных финансовых затрат.

После завершения составления чертежа необходимо переходить к разбивке чертежного плана. Это процедура подразумевает перенос указанных размеров с самого чертежа непосредственно на участок, приготовленный под строительство. Подробно о выборе «своей» конструкции фундамента мы уже писали.

Размечаем основание и копаем траншею под фундамент

Перед проведением работ важно очистить площадку от различного мусора. Затем производится горизонтальная планировка и устраняются неровности используемого грунта. Застройщикам следует внимательно проверить отсутствие перепадов высот территории посредством уровня, устанавливая его на рейку, она имеет длину около 2 метров.

Подготовительный этап завершается после транспортировки на участок требуемого оборудования и основных строительных материалов. В первую очередь, нужно выполнить земляные работы. Для последующего возведения фундамента необходимо вырыть ямы прямоугольной формЫ. Это можно сделать ручным или машинным способом (экскаватором).

разметка основания монолитного столбчатого фундамента

Котлованы создаются в местах, строго соответствующим осям. Ямы, имеющие глубину меньше метра, допустимо создавать со стенами в вертикальном положении. При большей глубине необходимо создать откосы. Котлован должен иметь глубину на 30 см больше, чем заложения фундаментной основы, а также ширину 40 сантиметров. Подобный запас создается для устройства как опалубки, так и распорок.  На дно котлована засыпается гравийная подушка, все тщательно смачивают и утрамбовывают. Необходимо установить любой подходящий гидроизоляционный материал.

Обустройство опалубки. Работа с арматурой

Вышеописанный фундамент сооружается с использованием специального каркаса (армирующего). Столбы-опоры следует упрочнять с помощью продольной арматуры, диаметр которой составляет примерно 11 мм. К тому же важно создавать хомуты с диаметром 6 мм и устанавливать каждые 20 см.

опалубка для опорно-монолитного фундамента

Такую арматуру устанавливают в вертикальном положении, после чего она обтягивается проволокой или хомутами. Стоит предусмотреть выход арматуры примерно на 15 см. над основной конструкцией. Это позволит приварить арматурную конструкцию ростверка после окончания работ.

Бетонирование фундамента

Для обустройства сборно-монолитного столбчатого фундамента требуется укладка бетонного состава в несколько слоев. Следует применять раствор, созданный в соотношении: 1/5/3 (цемент/щебень/песок). Отлично подойдет цемент М400 или М500. Толщина слоя – не менее двадцати сантиметров. Ростверк нужно монтировать в виде железобетонной балки.

После завершения работ выполняется проверка отметки верхнего уровня. Выравнивание при надобности можно осуществить с помощью цементной смеси. Затем производится установка ростверка. Строительство монолита позволяет достичь хорошей жесткости и высокой устойчивости.  Перед устройством необходимо выполнить соединение сборных деталей с применением монтажных петель. Затем устраивается опалубка, создается армирующий каркас и заливается бетонный раствор с применением материала М200. Поверхность нуждаются в гидроизоляции и выравнивании. На этом работы завершаются.

бетонирование столбчатого монолитного фундамента

Ознакомившись с информацией о том, как сделать столбчатый фундамент монолитного типа, можно приступить к работам. При отсутствии опыта желательно обратиться к специалистам, которые выполнят строительные работы качественно. Таким образом, застройщик сможет избежать дополненных материальных затрат.

Столбчатый монолитный фундамент

При внешней схожести со свайным основанием монолитный столбчатый фундамент отличается от него, как технологией изготовления, так и глубиной залегания. Сваи погружают до несущих пластов, независимо от уровня промерзания, столбы заглубляются меньше (отметка промерзания + 0,3 м). Буронабивные конструкции заливают в пробуренное в земле отверстие, при изготовлении столбчатых оснований объем земляных работ больше.

Технология позиционируется, как бюджетный фундамент для легких построек (срубы, каркасные, панельные, фахверковые, щитовые здания). Она пригодна для ровных участков, непучнистых грунтов с достаточной несущей способностью, низким уровнем УГВ.

Технология изготовления монолитного столбчатого фундамента

Чтобы столбчатый фундамент позволил сэкономить бюджет строительства, необходимо выполнить условия:

  • заглубление в пределах 0,7 м
  • непучнистый грунт
  • низкий уровень УГВ
  • участок с нормальным рельефом без уклонов
  • ростверк из бруса или металлопроката
  • стены каркасные, панельные, рубленые

При выборе монолитного висячего ростверка экономический эффект резко снижается из-за повышения трудоемкости работ.

Проектирование

На начальном этапе столбчатый фундамент необходимо рассчитать по несущей способности, выбрав сечение столбов, ростверка. При выборе монолитной технологии строительства минимальное сечение каждого столба ограничено 400 мм2, на практике выбирают 25 х 25 см и больше. Для повышения горизонтальной устойчивости, несущей способности подошва столбов расширяется уступами. Оптимальными размерами для бетонной подготовки уступа являются:

  • высота – 0,6 – 0,4 м
  • ширина – больше высоты в 2 – 1,2 раза в зависимости от марки бетона

Рекомендуемый шаг столбчатого поля фундамента составляет 2 – 1 м на прямых участках. Под сопряжениями стен, углами, массивными конструкциями (крыльцо, внутренняя лестница, печь) столбы в проект закладываются в обязательном порядке.

Разметка

Размечают столбчатый фундамент в пятне застройки следующим образом:

  • вынесение осей
  • натяжение шнуров по наружным граням столбов для каждой стены дома
  • установка шнуров по внутренним граням столбов

После этого необходимо убедиться в одинаковой длине диагоналей прямоугольных зданий. Чтобы нормально собрать заглубленную в грунт опалубку, по периметру каждого столба необходимо оставить 0,6 м минимум свободного пространства с учетом уширения конструкции в нижней части. Поэтому при небольших размерах коттеджа, садового дома вместо траншей, ям изготавливается единый котлован.

Фундаментная подушка

Подстилающий слой из нерудного материала, на который опирается столбчатый фундамент, изготавливается по стандартной технологии:

  • уплотненный послойно песок – 20 – 15 см
  • утрамбованный 15 см слой щебня

Подстилающий слой геотекстиля в данном случае не используется, поскольку препятствует уплотнению сыпучего материала в почву.

Армопояс

Для придания конструкции пространственной жесткости, прочности столбчатый фундамент армируется. В отличие от ленточного основания, уложить прутки в вертикальную опалубку гораздо сложнее, поэтому связанная из арматуры периодического, постоянного сечения конструкция устанавливается перед опалубкой:

  • четыре вертикальных прутка 16 – 12 мм (рифленка)
  • горизонтальные перемычки или хомуты 6 мм (гладкий пруток)

Для устойчивости она немного заглубляется в подушку. При использовании металлического, деревянного ростверка прутки не должны доходить до оголовка столба на 5 – 2 см. если планируется монолитный ростверк, арматура выходит выше проектного уровня на 0,6 – 0,4 м, загибается после отвердевания столбов.

Опорная площадка

Залить ступенчатую конструкцию без снижения прочности сложно, поэтому используется ступенчатая технология. Для подошв, на которые опирается столбчатый фундамент, сооружается опалубка:

  • 4 щита из фанеры, обрезной доски, ОСП
  • укосины от стен траншеи либо от дна котлована

Ввиду небольшого объема бетонных работ сложностей с заливкой в один прием не возникает.

Опалубка

Монтаж опалубки для столбов возможен после набора 70 – 50% прочности уступами. Щиты опалубки устанавливаются вертикально, связываются между собой шпильками, хомутами. Для небольших конструкций достаточно укосин в два яруса от дна котлована либо стенок траншеи.

Обработка внутренней поверхности рубероидом позволит обеспечить гладкие грани столбов, не повредить ж/б элементы при распалубке.

Несъемная опалубка из пенополистирола для столбов неэффективна. Утепление конструкции, кроме перерасхода средств никаких преимуществ застройщику не обеспечивает.

Заливка

При заказе миксера бетонную смесь запрещено сбрасывать в опалубку с высоты больше 2 м. Если от подошвы до проектной отметки оголовка столба больше 0,6 м, необходимо послойное уплотнение каждых 0,5 – 0,4 м глубинным вибратором или ручной трамбовкой (пруток арматуры) для удаления воздуха.

Насадка вибратора не должна соприкасаться с армопоясом, чтобы не нарушить его геометрию. Не допускается расхождение щитов опалубки. Марка бетона должна быть выше М100, в зимнее время необходимо обеспечить подогрев смеси, ввести в бетон добавки, повышающие температуру замерзания воды, ускоряющие гидратацию.

Распалубка

В нормальных условиях (отсутствие осадков, +20 градусов) бетон набирает прочность за 7 – 5 дней. Если произвести распалубку раньше, возможно образование трещин, откалывание, расслаивание конструкции. Для защиты столбов от ливневых, грунтовых вод наружная поверхность покрывается гидроизоляционными составами.

Специалисты рекомендуют праймеры производителя Пенетрон, изменяющие структуру бетона практически на всю глубину.

Изготовление ростверка

Фундамент из не связанных между собой столбов обладает минимальным ресурсом. Конструкция обладает достаточной пространственной жесткостью только при изготовлении ростверка. В зависимости от выбранной технологии строительства, стеновых материалов, ростверк сооружается по технологии:

  • металлопрокат – двутавр либо швеллер (уложен полками вниз либо балка из двух установленных на ребро швеллеров), используется для любых технологий
  • монолит – установка опалубки, армирование, заливка бетоном, пригоден для срубов, кладки, каркасных, панельных коттеджей
  • брус – оптимальный вариант для срубов, «каркасников», фахверковых зданий, обеспечивает минимальный бюджет строительства

При использовании металлического, деревянного ростверка специалисты советуют использовать оголовки. Эти элементы позволяют связать ж/б столбы с брусом саморезами, с металлопрокатом сваркой.

Монтаж опалубки

Основная сложность при установке опалубки для висячего монолитного ростверка заключается в фиксации нижних щитов. Технология монтажа имеет вид:

  • нижние щиты нарезаются в размер шага между столбами
  • для их поддержки в землю вбиваются колышки, между которыми крепится горизонтальная перемычка
  • боковые щиты крепятся к нижним элементам, связываются деревянными перемычками

Специалисты рекомендуют изготавливать боковые щиты выше проектной отметки. Уровень заливки отмечается на внутренней поверхности. Загладить бетон гораздо проще, чем при заливке всклень по верхнему борту щита.

При небольших объемах работ (садовый домик) опалубка может изготавливаться одновременно для столбов, ростверка. В этом случае необходимо обеспечить перерыв между подачей бетонной смеси в пределах полутора часов. Если залить все элементы фундамента в один прием нереально, лучше забетонировать столбы, дождаться набора прочности, изготовить ростверк отдельно.

Армирование

В ростверках используется стандартная схема армирования. Два горизонтальных пояса из рифленой арматуры (16 – 12 мм) связываются хомутами либо вертикальными, горизонтальными перемычками (6 мм диаметра). Все элементы арматуры должны отстоять от стенок опалубки на 2 см минимум, то есть быть гарантированно утоплены в бетон.

Заполнение бетоном

В отличие от ленточных оснований, ростверки запрещено заливать послойно. Поэтому необходимо использовать бетономешалку либо заказать миксер нужного объема. Высота ростверка редко превышает 0,6 м, виброуплотнение производится после наполнения всей опалубки через каждые 0,4 – 0,3 м в зависимости от диаметра наконечника.

Распалубка

В летнее время, считающееся нормальными условиями для гидратации бетона, конструкция набирает прочность в течение недели. После чего, щиты опалубки можно снимать. Гидроизоляция наружных поверхностей является обязательной. Лучше всего использовать окрасочные составы, праймеры глубокого проникновения.

Разводка, теплоизоляция коммуникаций

Поскольку столбчатый фундамент не имеет полноценного цоколя, часто используется висячий ростверк, подполье продувается, грунт под подошвой здания полностью промерзает зимой. Если не подвести коммуникации перед изготовлением чернового пола, не обеспечить их многослойную теплоизоляцию, на этапе отделки придется вскрывать полы, трубопроводы замерзнут при отрицательных температурах.

Утепление труб производится по схеме:

  • полистирольная скорлупа в земле до отметки промерзания
  • обертывание минватой в подполье (20 – 15 см толщиной)
  • использование греющего кабеля

Лишь в этом случае возможна нормальная эксплуатация инженерных систем.

Забирка столбчатого основания

В отсутствие цоколя монолитный фундамент из самостоятельно залитых ж/б столбов обеспечивает максимальные теплопотери в подполье. Поэтому необходима забирка, являющаяся фальш-цоколем, служащая для декорирования фасадов, улучшения архитектурного стиля, защиты от продувания.

Дешевле всего обходится облицовка цокольным сайдингом по закрепленному на столбах каркасу из бруса, оцинкованного профиля. Утеплять забирку не имеет смысла, достаточно гидроизолировать отмостку, облицовочный материал фальш-цоколя рубероидом.

В цокольном сайдинге необходимо оставить вентиляционные продухи, которые нельзя закрывать зимой. Во избежание перекрытия естественной вентиляции сугробами необходимо разместить окна на высоте 0,6 – 0,4 м от отмостки.

С учетом приведенных рекомендаций домашний мастер е допустит серьезных ошибок при самостоятельном строительстве монолитного столбчатого фундамента.

Монолитный столбчатый фундамент, устройство, под колонны

Экономически выгодным и не требующим значительных расходов на гидроизоляцию видом фундамента под легкие каркасные, щитовые или рубленые сооружения является столбчатый. В современном строительстве эффективно используют несколько его разновидностей:

Специалисты строительной компании «Проект», оказывающие профессиональные услуги по строительству фундаментов в Москве и Подмосковье, рекомендуют использовать при возведении легких дачных домиков или коттеджей монолитную разновидность основания.

Общие сведения о монолитном столбчатом фундаменте

Главное его достоинство — при смещении грунта фундамент перемещается вместе с ним, защищая постройку от разрушения. Помимо надежности, монолитный столбчатый фундамент считается:

  • легковозводимым;
  • позволяющим сократить материальные и временные расходы. Согласно подсчетам, трудозатраты и стоимость монолитного столбчатого основания будет почти в 2 раза ниже.

Мы оказываем квалифицированные услуги по организации любого типа основания по невысоким ценам и с гарантией соблюдения установленных сроков. Компания «Проект» имеет внушительный опыт работы в строительно-монтажной сфере, а потому мы рекомендуем закладывать монолитный столбчатый фундамент лишь на грунте, который не подвержен подвижкам (пучению), обладает значительной несущей способностью. Также стоит учитывать, что данная разновидность основания исключает возможность организовать погреб или подвальное помещение под домом.

Монолитная разновидность оснований представляет собой систему опор, расстояние между которыми заполнено крупнозернистым песком, щебнем, а затем залито бетоном. Опоры располагают под каждой точкой дома, несущей повышенные нагрузки: пересечение стен, опоры сильно нагруженных прогонов и так далее. Столбы в системе соединяют железобетонными рандбалками (плита, принимающая нагрузку от лежащей выше стены) или перемычками, способными выдержать и равномерно распределить нагрузку на грунт возводимой конструкцией.

Наши специалисты рекомендуют использовать этот вид основания для грунтов глубокого промерзания. Монолитному столбчатому фундаменту обязательно придают прочность и надежность, армируя его ненапряженной арматурой (класс А-III, диаметр 10-12мм). Может использоваться и напряженная арматура. В этом случае он приобретет повышенную устойчивость к образованию трещин. А для снижения веса основания принято использовать бетон более высокого класса. С этой же целью организовывают устройство ребер.

Устройство монолитного столбчатого фундамента

При монтаже монолитной столбчатой конструкции особое внимание уделяют забирке – той стенке, которая будет соединять соседние опоры, перекрывать пустое пространство между землей и нижней частью дома. Она необходима, чтобы повысить теплоизоляционные качества подпольного пространства. При ее организации следует обращать внимание на:

  • Особенности грунта. Если он пучинистый, то под теплоизолирующим слоем необходимо оставить песчаную подушку – где-то 30-35 см. Как правило, забирку не делают менее 30 см, иначе будет затруднена вентиляция подпольного помещения и нижней части дома. Из-за чего может появиться повышенная влажность и все ее неприятные последствия.
  • Используемые материалы. Если забирка устраивается из кирпича или бетона, тогда ее заглубляют в грунт на 40 — 50 см. Такое погружение обеспечит устойчивость конструкции, но может оказаться по стоимости дороже самого фундамента. Потому специалисты рекомендуют делать забирку из древесины. Это более экономично и практично. Используют доски 25мм.
  • Устройство забирки. Чтобы теплоизолирующая прослойка фундамента еще и не пропускала пыль и влагу, можно использовать недорогие утеплители.

При устройстве монолитного столбчатого фундамента опоры располагают на расстоянии максимум 2,5 метра, но не ближе чем 1 метр друг от друга. Материалом изготовления опор должен быть железобетон. При этом не стоит забывать о вертикальном армировании столбов и монолитной ростверки (перекрытия, рандбалки). В последнем случае армирование сделает перекрытие более устойчивым к изгибающим нагрузкам, что убережет его от растрескивания.

Мы советуем делать армирование ростверка так же, как и армирование ленточного фундамента, ведь назначение у них фактически одинаковое. Необходимо сделать:

  • Нижнее двухслойное продольное армирование. Используют толстую арматуру диаметром не менее 10 мм.
  • Верхнее двухслойное продольное армирование.
  • Периодическое поперечное армирование, связывающее каркас ростверки воедино. Используют прутья диаметров от 6 до 8 мм.

При армировании стоит учитывать, что арматура должна быть углублена в бетон на 3-5см. И, наконец, форма столбов. Она может быть любой: прямоугольной, квадратной, круглой. Но мы рекомендуем использовать опоры с круглым поперечным сечением. Дело в том, что под такие опоры скважины очень легко и быстро можно пробурить ручным буром. А это ускоряет и удешевляет процесс строительства.

Диаметр опоры может быть тоже разным — 15 см, 20 см, 25 см или 40 см (диаметры большинства ручных буров). Глубина заглубления столба будет где-то 2 метра – глубина промерзания грунта. Но устраивая столбчатое монолитное основание необходимо помнить, что столбы должны опираться на слой грунта с внушительной несущей способностью, поскольку площадь этого основания незначительна.

Монолитный столбчатый фундамент под колонны

Монолитный столбчатый фундамент под колонны тоже можно возводить как на голый грунт, так и на бетонную основу. Основание армируют из прутьев периодического профиля (А 300, 400) диаметром не менее 12 мм. Габариты сетки армирования должны быть от 100 до 200 мм, но не менее 100 мм. Соединение колонны и монолитного железобетонного основания происходит посредством соединения внахлест прутьев арматуры, выпущенной из основания, с арматурой колонны.

Устройство монолитного столбчатого фундамента – не особо сложный процесс, однако он требует специфических знаний и умений правильно рассчитать несущую способность всех задействованных элементом. Во избежание рисков лучше обратиться к профессионалам. Мы не только в самые сжатые сроки заложим основание дома, но и проконсультируем по любым строительным вопросам.

пошаговая инструкция по возведению своими руками (нижняя обвязка, устройство пола и т.д.)

foto10615-2Каркасные строения имеют малый вес, поэтому их можно возводить на недорогих облегченных фундаментах.

В этой статье поговорим о строительстве каркасного дома на столбчатом фундаменте, а также о существующих вариантах столбчатых конструкций, технологии выполнения, применяемых материалах.

Преимущества и недостатки такого фундаментного основания

Главное преимущество столбчатых фундаментов – это экономичность. При возведении обычного ленточного фундамента, его стоимость может достигать 30% от стоимости всей постройки. Столбчатый фундамент стоит на порядок меньше, примерно 15-18% от всей сметы строительства здания.

Есть и другие достоинства данного варианта фундамента:

  1. foto10615-3Возможность соорудить фундамент без применения спецтехники.
  2. Высокая скорость возведения.
  3. Возможность строить здания в условиях глубокого промерзания почвы.
  4. Отсутствие необходимость проводить гидро- и теплоизоляцию фундамента.
  5. Возможность быстро и экономично осуществлять ремонт основания дома.

Минусы:

  1. Столбы фундамента нельзя оставлять без основной постройки на зимний период – они без нагрузки под воздействием природных факторов могут деформироваться.
  2. Если дом, построенный на таком фундаменте не отапливать зимой, столбы основания тоже могут деформироваться.

Система столбов

Столбчатый фундамент – это единая система столбов, работающая как цельная конструкция. Проектируется таким образом, чтобы столбы встали в точках повышенной нагрузки:

  • под несущими простенками;
  • под пересечениями стен;
  • под углами здания.

Чтобы избежать смещения и опрокидывания опор, создаются условия для цельности фундамента. С этой целью конструкцию дополняют ростверком – горизонтальным элементом, принимающим нагрузку от здания и распределяющей ее на опоры фундамента.

Усредненные нормы

foto10615-4Чаще всего для каркасных домов применяются монолитные столбчатые фундаменты. Расчет количества столбов можно заказать у проектировщиков.

Но, поскольку каркасные строение легковесны, и не требуют повышенного внимания к прочности основания, во многих случаях детализированный расчет не производится.

Столбы просто устанавливаются с промежутком 1,5-2,5 метра.

Ростверк

Если столбы установлены на расстоянии до 2,5 метров, их связывают ростверком в виде армированной перемычки. В тех случаях, когда столбы расставляют на расстоянии более 2,5 метров, их укрепляют при помощи рандбалки, часто с применением готовых металлических или железобетонных изделий.

Заглубленность

По заглубленности столбчатые фундаменты для каркасных домов делятся на мелкозаглубленные и заглубленные. Обустройство первого варианта возможно на участках с устойчивыми песчаными или скалистыми породами. В этом случае опоры заглубляются на 65-70 см.

В местностях с глубоким промерзанием почвы и нестабильным грунтом, склонным к подвижности строят обычные заглубленные фундаменты с глубиной основания 1,5-2 метра.

Создание проекта

foto10615-5Для небольшого дома, который будет построен на участке с плотным грунтом и слабо выраженным рельефом, можно создать проект столбчатого фундамента самостоятельно.

Столбы должны быть расположены под всеми точками повышенной нагрузки. Если между этими точка больше чем 2,5 метра, устанавливаются промежуточные столбы.

Глубина столбов должна быть немного больше глубины промерзания грунта в данной местности.

Если планируется строительство большого каркасного дома с площадью более 100 кв. метров, или участок характеризуется подвижным грунтом, высоким залеганием грунтовых вод, выраженным рельефом, необходимо заказать проект фундамента у специалиста.

Расчет глубины установки столбов и их количества

При профессиональном расчете учитывается не только глубина промерзания, но еще и такие факторы как:

  • величина снежного покрова в местности застройки,
  • данные инженерно-геологических изысканий,
  • несущая способность грунта,
  • удельный вес строительной конструкции.

Расчет осуществляется по формуле: S = 1,4 x P/Ro. В данной формуле S – это суммарная площадь сечения всех столбов конструкции, P – общая масса здания, Ro – сопротивление грунта, 1,4 – коэффициент запаса прочности.

Значения P и Ro можно получить из соответствующих строительных СНиПов (СНиП 2.02.01-83).

Допустим, нужно построить дом площадью 6 на 5 метров, с высотой этажа 3 метра на монолитных железобетонных столбах. Кровельный материал – металлочерепица. Участок расположен в средней полосе России. Грунт – суглинок с глубиной промерзания 1,1 метра.

Сначала считаем вес всей постройки. После этого делим на показатель Ro. В нашем случае Ro=3,5 (для суглинка). Если, например, общая масса постройки 31100, считаем: 31100/3,5=8886

Результат (8886) – это суммарное сечение всех столбов. Если нам нужно установить 10 столбов, то сечение каждого из них должно быть 8,88. Диаметр столба высчитывается по формуле D=2√S/π. Можно воспользоваться калькулятором.

В предложенном варианте диаметр будет равен 340 мм. Принимаем более удобную величину – 400 мм, и приходим к выводу, что для конструкции фундамента будет достаточно 9 столбов диаметром 400 мм.

Стоимость возведения

foto10615-6Стоимость возведения столбчатого фундамента зависит от множества факторов:

  • материал и сечение столбов;
  • количество столбов;
  • вариант основания под столбы;
  • особенности почвы и рельефа на участке;
  • степень пучинистости грунта;
  • глубина промерзания почвы.

Посчитать расход материалов и конечную стоимость можно при помощи онлайн калькулятора. Чтобы получить результат, нужно ввести в форму калькулятора параметры будущего фундамента.

Советы по уменьшению воздействия пучинистости

Во время холодов объем грунта увеличивается. Это явление называется пучинистостью. При высокой степени пучинистости происходит давление на материал фундамента, в результате чего подземная конструкция может деформироваться и повреждаться.

Снизить пучинистость можно несколькими способами:

  1. Использовать для столбов материал с гладкой поверхностью, на который оказывается минимальное воздействие пучинистого грунта.
  2. Утепление грунта вокруг постройки.
  3. Отведение воды от фундамента при помощи отмостки.
  4. Замена грунта на песчаный.

Материалы

Для возведения столбов фундамента используются различные материалы.

Блоки 20х20х40

foto10615-7Полнотелые бетонные блоки данного формата нередко используются при сооружении столбчатого фундамента под каркасный дом.

Преимущества блоков – невысокая стоимость и удобство в применении. Блоки можно доставить на площадку любым транспортным средством, а небольшой размер позволяет легко переносить их и укладывать.

Блоки укладываются в столбы по 2 штуки. В каждом последующем ряду их кладут перпендикулярно тем, которые лежат на один ряд ниже. Чередование разворота блоков обеспечивает надежность и устойчивость столбов. При расчетах нужно учитывать количество столбов и их высоту.

Чтобы высчитать количество блоков для одного столба, нужно его высоту в сантиметрах разделить на 20 и умножить на 2. Но чтобы расчеты были максимально точными, следует делить не на 20 (высоту блока), а на высоту блока + толщина слоя цементного раствора.

Дерево

Деревянные балки применяются при строительстве небольших легких построек. Их преимущества в удобстве, низкой стоимости, теплоизоляционных свойствах, сопротивляемости к деформации.

Недостаток дерева в его недолговечности. Правильно обработанные дубовые столбы прослужат около 30 лет. Сосновые или лиственные конструкции имеют эксплуатационный срок 10-15 лет.

Для расчета деревянных столбов нужно знать их количество, толщину и высоту. При определении высоты необходимо учитывать, что под наружными стенами деревянные столбы должны быть заглублены на 75-115 см (в зависимости от типа почвы), а над поверхностью земли они должны возвышаться примерно на 60 см.

Рассчитывая параметры деревянных опор нужно делать запас под спиливание.

Трубы

foto10615-8В последнее время для обустройства фундаментов нередко используются ПВХ трубы, которые в процессе работы заполняются бетонным раствором.

Трубные опоры преимущественно отличаются от блочных цельностью, а от деревянных – устойчивость к воздействию влаги и перепадов температуры.

Но при сильных морозах верхняя часть пластиковых столбов может растрескиваться, поэтому нужно позаботиться об утеплении надземной части фундамента. Кроме того, для строений с общей массой более 3 тонн опоры из ПВХ не подходят.

Трубы ПВХ разделяются по прочности и подверженности внешним воздействиям. Для удобства каждый вид выпускается в своем цвете. Для столбчатого фундамента подходят трубы коричневого и оранжевого цвета.

При их расчете учитывается:

  • глубина промерзания почвы,
  • высота надземного уровня,
  • количество столбов.

Кирпич

Часто столбчатые основы для каркасных домов сооружают из кирпича. Применяется полнотелый керамический или силикатный кирпич с минимальным уровнем влагопоглощения.

Преимущества кирпичных столбов – прочность, долговечность, нет необходимости обустраивать подземную гидроизоляцию и отмостки. При этом конструкции из кирпича меньше подвержены негативному воздействию сил пучения.

Кирпичные столбы выкладываются по 4 штуки в ряд. Для расчета материала нужно высоту будущего столба разделить на высоту применяемого кирпича и умножить на 4.

Монолитные бетонные столбы

foto10615-9Бетонные армированные столбы отличаются максимальной прочностью и надежностью.

При возведении бетонного фундамента в местах опор выкапываются колодцы нужной глубины, на песчаную подушку устанавливается каркас из арматуры, и получившуюся конструкцию заливают бетоном. Для надземной части столба сооружают опалубку.

Расчет расхода осуществляется при помощи специального онлайн калькулятора.

Пошаговая инструкция по созданию своими руками

Столбчатый фундамент несложен в исполнении. Если следовать инструкции, можно возвести его самостоятельно. Ниже приведена инструкция возведения монолитного столбчатого фундамента.

Подготовка строительной площадки

Первым делом на площадке определяется расположение и ориентация постройки. После этого осуществляется выравнивание пятна застройки.

Далее наносится разметка при помощи арматуры и бичевки. Отметить нужно внешний и внутренний периметр стен, высоту ростверка и столбов, места расположения столбов.

Бурение и гидроизоляция

В местах установки столбов нужно пробурить тоннели нужной глубины. На дно необходимо будет установить опорную плиту, диаметр ямы должен быть в два раза больше диаметра плиты.

Дно ямы утрамбовать. Дальше нужно обустроить песчано-щебневую подушку, с утрамбовкой каждого слоя. Сверху укладывается опорная плита.

Установка опалубки и арматуры

На плиту кладется армирующая сетка. Сверху – вертикальная арматура. Для надземной части столбов подготавливается опалубка.

Заливка бетоном

Все это поэтапно заливается бетоном (не ниже М300) по 30 см. Обязательно железным стержнем бетон на каждом этапе промешивается для уплотнения и удаления пузырьков воздуха.

Монтаж ростверка

Через несколько дней бетон застывает и можно монтировать ростверк – связующую обвязку столбчатых опор. Для легких каркасных строений чаще выполняется из деревянного бруса минимум 100х100 мм.

Нижнюю обвязку каркаса нельзя использовать в качестве ростверка — у нее не достаточно прочности.

Монтаж забирки

Забирка – декоративный цоколь, закрывающий пространство до основания здания. Соорудить ее можно из фасадных плит, цокольного сайдинга, бревна, доски или любого штучного стройматериала.

Отличия в технологии изготовления

foto10615-10Технология монтажа зависит от материала столбов. Так, монтаж блочных и кирпичных фундаментов заключается в кладке штучных изделий на цементный раствор.

Отличие в том, что блоки обычно выкладываются по 2 в ряд, а кирпичи – по 4.

При монтаже деревянных столбов применяется другая технология – изделия сначала подготавливаются по длине и диаметру, а потом устанавливаются в ямы и укрепляются при помощи цементного основания.

Нижняя обвязка и устройство пола

Нижняя обвязка выполняет функцию связующего элемента и основания для стен здания. По линии пролегания будущих стен на ростверк укладывается брус, доска или бревно. Сверху наносится гидроизоляция.

Обвязка выступает основой для установки черновых полов дома. Для полов обычно применяется обрезная доска толщиной 50 мм.

Возможные ошибки

Самые распространенные ошибки при самостоятельном возведении:

  • неправильный расчет нагрузок от несущих конструкций;
  • строительство столбчатой основы на подвижных неустойчивых грунтах;
  • монтаж без подошвы.

Чтобы не допустить первые две ошибки, нужно перед началом работ проконсультироваться со специалистом. Что касается отсутствия подошвы, то такой вариант допускается, если все столбы будут иметь расширение к нижней части.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Идеальный дешевый столбчатый фундамент под каркасный дом представлен в видео:

Заключение

Столбчатый фундамент выполняется из разных стройматериалов. Соорудить его возможно без помощи строителей, но только при наличии хорошо просчитанного проекта. Для исключения ошибок в строительстве, лучше доверить разработку проекта профессионалам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

пошаговая инструкция как установить, плюсы и минусы

Содержание статьи:

При планировании строительства особое внимание уделяется выбору типа и размера основания здания. На такие сооружения уходит до 40% сметы, от их надежности зависит не только долговечность дома, но и сам факт его существования в обозримом будущем. Одним из вариантов обустройства опоры строения является столбчатый фундамент. Конструкция этого типа имеет свои особенности, плюсы и минусы, правила возведения и эксплуатации. Перед принятием окончательного решения в пользу столбового фундамента следует ознакомиться с технологией его строительства и разновидностями применяемых материалов.

Особенности и конструкция столбчатого фундамента

Несущая способность столбчатого фундамента значительно ниже, чем ленточного или монолитного

Этот тип основания представляет собой совокупность опор, установленных в грунте по определенной схеме. Вид, количество и размер столбов зависит от целого ряда факторов, главными из которых является состав грунта и вес здания. Поскольку площадь опор значительно меньше, чем у ленточного и плитного фундамента, несущая способность их пропорционально ниже.

Единичные опоры могут быть использованы при возведении легких дачных домиков каркасного типа, сооружений из пеноблоков и сэндвич панелей. Для тяжелых домов делается большее количество столбов, что в совокупности с обязательной установкой ростверка делает такое решение нецелесообразным. Проще, быстрее и надежнее залить железобетонную конструкцию.

При решении сделать фундамент на столбах следует учитывать такие особенности данной конструкции:

  • Основа столбов должна опираться на прочный слой грунта. Нужно быть готовым к отрывке довольно глубоких ям.
  • Устройство основания может быть единым или состоящим из единичных изделий. В первом случае опоры жестко объединяются ростверком, во втором — на них опускается плита перекрытия или нижние фрагменты бруса.
  • Просвет под домом выбирается достаточным для обеспечения проветривания, защиты от холода и сырости. Проем можно использовать для складирования различных мелочей. Минимально допустимой считается возвышение 50 см.
  • При проведении сборки опор из мелких фрагментов используется качественный вяжущий раствор.

В качестве постоянного основания столбчатый фундамент используется редко. В основном его делают для времянок, легких и разборных строений.

Разновидности по материалу

Существует множество материалов, из которых можно построить основания, различающиеся по несущей способности, долговечности и степени устойчивости к внешним факторам.

В частном строительстве могут быть реализованы такие проекты:

  • Столбчатый монолитный фундамент. Представляет собой единую железобетонную конструкцию, состоящую из опущенных в грунт стержней, соединенных по верху непрерывной лентой. Для нижней части сооружения используется водостойкая смесь, тогда как для верхней можно применять более дешевую.
  • Кирпичный фундамент. Считается наиболее простой в выполнении технологией, не требующей крупных затрат и привлечения тяжелой техники. Кирпич используется только обожженный глиняный. Кроме этого, необходимо надежное и устойчивое основание.
  • Блочный. Используются блоки различного размера, от самых мелких до стандартных ФБС. Лучше выбирать блоки, которые соединяются в шипы и пазы. Такая конструкция исключает их взаимное смещение под воздействием вертикальных нагрузок.
  • Бутобетонный. Этот вид фундамента отличается достаточной прочностью, но не может быть установлен на неустойчивых грунтах и на склонах. Прочность достигается сцеплением граней камней, глиняных кирпичей и керамических осколков, зафиксированных цементным раствором.
  • Деревянный. Деревянные опоры используются крайне редко в силу ограниченной прочности и недолговечности. Чтобы продлить срок службы, материал обрабатывается антисептиком, пропитывается олифой, креозотом или другими водоотталкивающими средствами. Перед опусканием в скважину бревно дополнительно смазывается битумом и оборачивается рубероидом.
  • Асбестовые трубы. Сами по себе трубы выполняют функции опалубки и гидроизоляции. После установки и выравнивания трубы в отверстии проводится армирование и заливка цементного раствора. Выступающие из земли фрагменты периодически очищаются от грязи и гнили, затем окрашиваются.
  • Металлические сваи. Винтовые изделия используются на слабом грунте, когда устойчивые слои залегают на значительной глубине. Вкручивание проводится вручную или механическим способом. После установки излишек металла срезается, в полость заливается бетонный раствор, приваривается оголовок.

При строительстве зданий могут использоваться опоры разных типов и размеров. Выбор делается после проведения исследования грунта и расчета предполагаемых нагрузок по точкам.

Разновидности по степени заглубленности

Выбор глубины погружения основания определяется структурой грунта и степенью изменения его параметров под влиянием погодных условий.

По степени заглубленности в землю столбчатые фундаменты подразделяются на следующие категории:

  • Незаглубленные. Опускаются на уровень 30-50% от точки замерзания грунта. Применяются в плотных почвах и на каменистых поверхностях с минимальным коэффициентом пучения земли при замерзании.
  • Малозаглубленные. Заглубляются на 70% от уровня замерзания. Используются на грунтах степень пучения которых не превышает 3 %.
  • Заглубленные. Обустраиваются на влажных и неустойчивых почвах на глубине больше уровня промерзания.

Для определения типа грунта могут потребоваться геологические исследования. Данные об уровне промерзания можно получить в местных органах власти и учета.

Расчет столбчатого фундамента

Существуют онлайн-калькуляторы для расчета фундамента

Грамотно проведенный расчет основания позволит возвести сооружение достаточной прочности, не потратив при этом лишних денег на достижение надежности, которая просто не будет востребована. Изначально нужно учитывать, что опорный блок не предназначен для размещения на нем тяжелых железобетонных плит и толстых кирпичных кладок.

Чертеж будущего сооружения должен содержать в себе следующие данные:

  • схема расстановки опор;
  • материал изготовления стержней;
  • глубина погружения свай;
  • применяемая технология.

При проектировании нельзя полагаться на удачу или опыт строительства у соседей. Достижение желаемого результата возможно при условии учета всех сопутствующих факторов и грамотного использования имеющейся информации.

К числу исходных данных для проведения расчета относится:

  • структура грунта;
  • глубина залегания грунтовых вод;
  • несущая способность почвы;
  • уровень промерзания земли;
  • максимальная и минимальная высота снежного покрова;
  • прочность материала;
  • вес здания с находящейся в нем мебелью, бытовой техникой и коммуникационными системами.

Информацию о несущей способности почвы можно получить из таблиц документа СНиП 2.02.01-83. Вес здания рассчитывается простыми математическими действиями. Получить данные о несущих конструкциях можно путем умножения их объема на плотность, которая указывается в инструкции к товару.

В дальнейшем нужно поделить массу строения на показатель сопротивления грунта и умножить на 1,5, чтобы иметь запас прочности. Полученный результат будет площадью, которую должны создать основания столбов на грунт. Остается только поделить это число на сечение одного столба и получить количество необходимых изделий.

Заключительным этапом расчетов является определения места установки опор, здесь нужно соблюдать принцип равномерности и не превышать расстояние между ними 200 см для предотвращения провисания соединительных балок.

Подготовительные работы

Ямы под столбчатый фундамент

Технология подготовки к обустройству столбчатых оснований не отличается особой сложностью, но должна быть выполнена правильно.

Пошаговый процесс начального этапа:

  1. Определение места проведения строительства в соответствии с проектом. Обозначение его ясно видимыми ориентирами.
  2. Удаление с участка кустов, травы, деревьев, мусора и прочих посторонних предметов.
  3. Проведение разметки. Сначала обозначается контур здания, затем — точки установки опор.
  4. Проверка горизонтальности участка. Выравнивать его необязательно, так как это можно делать по ходу монтажа, варьируя высотой столбов.
  5. Снятие верхнего слоя грунта на площади, превышающей параметры здания на 200 см с каждой стороны.
  6. Укладка на поверхность геотекстильного полотна для предотвращения прорастания травы и кустарника. Засыпание полотна слоем щебня.
  7. Отрывка ям на проектную глубину. Уплотнение их дна.

Заключительной фазой подготовки к строительству является обустройство в отверстиях подушки из песка и мелкого щебня. Высота засыпки может составлять 20-40 см.

Правила установки

Для заливки бетона нужно сделать металлический каркас

Чтобы качественно построить столбчатый фундамент своими руками, следует придерживаться ряда правил, которые определены нормативными документами.

  • Основания для легких пристроек к основному зданию следует делать отдельными. Вес сооружений разный, поэтому отличается усадка, требуются меньшие расходы на дополнительные конструкции.
  • При заливке бетона в скважины, стальные или пластиковые трубы, необходимо использовать металлический каркас. Эта деталь значительно усиливает опору и делает ее долговечнее.
  • Столбы в обязательном порядке закладываются под углами строения, под несущими стенами, а также под межкомнатными перегородками, дверями и окнами.
  • Оголовки свай после установки выравниваются по одному уровню.

Установка ростверка позволяет сделать фундамент более устойчивым к вертикальным и горизонтальным нагрузкам. Эта конструкция может быть монолитной или сборной, обычно используется для поддержки тяжелых домов.

Плюсы и минусы

Как и любое инженерное сооружение, столбчатые фундаменты имеют свои плюсы и минусы.

Достоинства конструкции:

  • минимальные трудозатраты;
  • возможность исполнения своими руками;
  • небольшие денежные вложения;
  • простота технологии;
  • быстрота возведения;
  • большой выбор материалов.

Недостатки сооружений:

  • ограничения по типу грунта и рельефу;
  • небольшая несущая нагрузка;
  • вероятность поломки изделий из кирпича и древесины.

Технология является оптимальным выбором для проведения строительства легких зданий при ограниченном бюджете.

что это такое и фото

При строительстве здания на сложном грунте с преобладанием грунтовых вод или торфяных залежей наиболее предпочтительными типами оснований являются столбчатые фундаменты. Такой каркас представляет собой опору из отдельно стоящих столбов, уходящих в грунт на столько, на сколько позволяет того почва. При этом опоры располагают исключительно под несущими стенами будущего дома. Столбчатые опоры устраивают в местах максимальной нагрузки на здание. Таковыми являются углы дома, выступы и пандусы, пролеты стен длиной более 2,5 метров, места стыков стен и пр.

Столбы основания могут быть выполнены из различных материалов (от кирпича или шлакоблока, до природного бута). Именно от типа материала, из которого предполагается делать опоры, зависит высота столбов и их сечение. В свою очередь, расстояние между столбами будет тесно связано с параметрами опор (сечением, высотой), а также будет зависеть от этажности здания и его итоговой массы.

столбчатые фундаменты

При строительстве здания на сложном грунте с преобладанием грунтовых вод или торфяных залежей наиболее предпочтительными типами оснований являются столбчатые фундаменты

В среднем расстояние между опорами фундамента равно 1,5-2,5 метра, в то время как сечение каждой «ножки» столбчатого каркаса может варьироваться в пределах 25-40х25-40 см. Круглые опоры могут иметь диаметр от 20 до 25 см.

Важно: глубина залегания опор зависит от параметров дома, а вот надземная их часть должна быть не менее 50 см. При этом каждый столбчатый фундамент должен иметь единую горизонтальную плоскость для всех без исключения опор. Это является залогом ровности, устойчивости и крепости дома.

Связывает все «ножки» основания прочная лента-обвязка. Материал её изготовления напрямую зависит от того, из какого строительного материала изготовлены столбы основы.

Основными преимуществами фундамента столбчатого типа являются:

  • Простота устройства и возможность монтажа своими руками;
  • Экономия строительных материалов, а значит, экономия бюджета;
  • Возможность возводить здания даже на самых сложных грунтах;
  • Хорошая несущая способность, которая позволяет основанию выдерживать вес дома в два-три этажа при условии его возведения из бруса или оцилиндрованного бревна.

Важно: перед монтажом столбчатого каркаса необходимо грамотно провести все расчеты и наметить месторасположение опорных столбов относительно подвижности грунта.

Виды столбчатого фундамента

столбчатый фундамент что это

Столбчатый фундамент выполняется в разных интерпретациях с использованием различных материалов для его изготовления

Столбчатый фундамент выполняется в разных интерпретациях с использованием различных материалов для его изготовления, применением разного диаметра для столбов и пр. Поэтому стоит рассмотреть подробнее все виды основания под каркасный дом с тем, чтобы понимать, как устраивать такое основание своими руками под выбранный тип здания.

Так, в соответствии с сечением опор, столбы фундамента могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными.

По типу используемых материалов для возведения опор столбчатый фундамент может быть:

  • Бутобетонным;
  • Железобетонным;
  • Кирпичным;
  • Блочным;
  • Комбинированный;
  • Деревянный.

Кроме того столбчатые фундаменты различают и по способу монтажа. Каркасы в этом случае бывают такими:

Рекомендуем к прочтению:

  • Сборные — опоры собираются из составных частей, таких как кирпич, блоки, бут или бутовая смесь.
  • Монолитные. В этом случае столбы-опоры просто заливаются в смонтированную опалубку с параллельным армированием конструкции.

И стоит отметить также, что основным параметром, по которому различают столбчатые фундаменты, является уровень углубленности опор в грунт. В этом случае каркасы бывают такими:

  • Незаглубленный фундамент. Это самый простой вариант столбчатого основания для дома. Здесь подошва столбов располагается исключительно на уровне грунта на небольшой песчано-гравийной подушке. Целесообразно возведение таких каркасов своими руками только в том случае, если дом будет одноэтажным и очень легким (как правило, это брус или бревно). Кроме того, незаглубленный столбчатый фундамент можно возводить только на непучнистом грунте.
  • Мелкозаглубленный. Это тип фундамента уходит столбами в глубину грунта на 50-70 см. Здесь основную величину углубления столбов составляет песчано-гравийная подсыпка. И при этом фундамент такого вида можно монтировать также на непучнистом или слабопучнистом грунте.
  • Заглубленный столбчатый фундамент. Здесь глубина монтажа опор опускается ниже уровня промерзания грунта. При этом подобный вид фундамента можно монтировать на подвижных или глинистых грунтах. Заглубленное столбчатое основание является самым затратным среди приведенных видов фундаментов.

Важно: при монтаже столбчатого основания для дома иногда используют принцип устройства ростверка. Это своеобразная фундаментная балка, которая усиливает износостойкость столбчатого каркаса и предотвращает сдвиг опор в результате горизонтального движения грунта. Ростверк равномерно распределяет нагрузку от здания на опорные столбы, и может быть как наземным (низким), так и висячим (высоким). В первом случае ростверк монтируют вровень с грунтом или на песчано-гравийной подушке, уходящей в почву на 15-20 см. Если же предполагается висячий ростверк, то его располагают на уровне 15-20 см над землей.

К сожалению, ростверк используется в строительстве столбчатого фундамента не часто ввиду затратности работ и не обязательной необходимости.

Подробнее о каждом из видов столбчатого основания для каркасного дома в материале ниже.

Монолитный железобетонный фундамент столбчатого типа

столбчатый фундамент это

Для такого фундамента характерно использование бетонного раствора и стальной арматуры

Для такого фундамента характерно использование бетонного раствора и стальной арматуры. Готовый раствор заливается своими руками в смонтированную заранее опалубку, которую устраивают в выкопанных под столбы ямах. Опалубку необходимо надежно крепить и укрывать изнутри гидроизоляцией. Заливать раствор также можно и в яму без опалубки, но только в том случае, если грунт не склонен к рыхлости и сыпучести. Необходимо лишь устелить стенки плотной ямы гидроизоляционным материалом, который предотвратит воздействие влаги на готовые опорные столбы фундамента.

Важно: в любом из случаев цементный раствор заливается на подушку из песка и гравия. Причем её толщина для мелкозаглубленного фундамента может составлять 30-50 см, а для заглубленного основания — 15-20 см.

Столбчатый монолитный фундамент может иметь форму опор круглого или квадратного сечения. И при этом столбы могут быть как едиными по толщине вверху и внизу, так и монтироваться на своеобразном башмаке, располагающемся внизу столба. То есть опора имеет расширение к низу. Под башмак нужно предварительно готовить яму соответствующей ширины, а опалубка должна иметь определенную сужающуюся к верху форму.

Важно: изредка применяется технология заливки башмака отдельно от столба. В этом случае сначала своими руками льют раствор в форме башмака с выпуском арматуры. И только после того как бетон высохнет, приступают к монтажу опалубки под столб и заливка раствора в неё.

Арматура внутри будущего столба устанавливается в виде решетки из стальных прутьев сечением от 6 до 20 мм (в зависимости от диаметра опоры). При этом расстояние от крайних точек будущего столба, включая низ и верх опоры должно составлять не менее 10 мм.

Важно: если предполагается монтаж бетонного ростверка, то верхние края армирующих прутьев должны выступать из залитых столбов на высоту от 15 до 25 см. Таким образом, в дальнейшем можно провести вязку арматуры для ростверка.

Заливку бетонного раствора можно провести своими руками или пригласить специалистов. Важно лишь использовать для приготовления смеси цемент марки не ниже М-200. При заливке раствора в опалубку необходимо хорошо трамбовать раствор с помощью строительного вибратора, чтобы крепость конструкции в последующем была максимальной.

Если предполагается заливка круглых железобетонных столбов, то технология монтажа здесь будет такой же, с той лишь разницей, что ямы под опоры придётся бурить садовым шнеком диаметром 200-250 мм. В качестве опалубки будет использоваться крученный в трубку рубероид. Можно также использовать пластиковые или асбестовые трубы, которые в дальнейшем не придётся демонтировать.

Важно: для монтажа круглых опорных столбов с башмаком можно применить специальный бур с «плугом». В этом случае откидной механизм даёт возможность сделать яму под столб с расширением внизу.

Опоры из блоков

фундамент столбчатый это

Такой столбчатый фундамент монтируют из специальных бетонных блоков

Такой столбчатый фундамент монтируют из специальных бетонных блоков. Их также устанавливают на подушку из щебня и песка. Для монтажа подобного столбчатого основания используют либо стеновые прямые блоки, либо блоки подушечные, выполненные в виде трапеции. Последние чаще применяют для установки в нижней части столбов.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: блочный столбчатый фундамент не рекомендуется монтировать на грунтах, подверженных горизонтальным сдвигам или имеющих высокий уровень грунтовых вод.

Кирпичный столбчатый фундамент

что такое столбчатый фундамент

Этот тип фундамента пригоден для грунтов с низким уровнем залегания грунтовых вод и неподвижных в горизонтальной плоскости

Этот тип фундамента пригоден для грунтов с низким уровнем залегания грунтовых вод и неподвижных в горизонтальной плоскости. В противном случае опоры из кирпича будут просто разрушены.

Для монтажа опор своими руками используют кирпич-железняк. Его укладку производят либо на подушку из песка и щебня, либо на залитый ранее бетонный башмак. При этом класть кирпич можно по две или четыре штуки в ряду. Таким образом, сечение столба (его размеры) будет либо 25х25 см, либо их размеры будут 38х38 см. При установке кирпичных столбов можно провести их армирование. Это в разы укрепит опоры и повысит их износостойкость.

Важно: ровность кладки кирпичей постоянно контролируют с помощью отвеса и строительного уровня.

Комбинированный фундамент столбчатого типа

фундамент столбчатый что это

Такое основание изготавливают своими руками, как правило из нескольких видов материала, комбинируя их между собой в зависимости от типа опор

Такое основание изготавливают своими руками, как правило, своими руками из нескольких видов материала, комбинируя их между собой в зависимости от типа опор. К примеру, можно залить башмак или заглубленную часть опоры сплошным бетонным раствором с арматурой, а надземную часть столбов выложить из кирпича или бетонного блока. Такая технология монтажа экономит трудозатраты на обустройство опалубки и заливку раствор

Бутовый столбчатый фундамент

что такое фундамент столбчатый

Для изготовления своими руками таких опор под сборный дом можно использовать природный камень

Для изготовления своими руками таких опор под сборный дом можно использовать природный камень. Он и является строительным бутом. Такой материал имеет отличные сцепляющие свойства с раствором. Именно поэтому бутовый фундамент любого типа имеет такую популярность.

Возводят бутовый столбчатый фундамент путем кладки бута и заливки его готовым раствором средне-жидкой консистенции. Монтаж проводят поэтапно. Сначала укладывают ряд бута, потом заливают его раствором. Так продолжают до самого верха столбов.

Укладку бутобетонных столбов производят на подготовленную и гидроизолированную подушку из песка и щебня.

Каркас для дома из деревянных столбов

столбчатый фундамент что это такое

Этот тип фундамента используется исключительно для возведения легких построек в один этаж

Этот тип фундамента используется исключительно для возведения легких построек в один этаж. Чаще всего это бани, беседки, каркасные дома и пр. В качестве материала для изготовления опор используют дуб, тик, лиственницу или сосну. Стоит отметить, что деревянный фундамент столбчатого типа служит от 11 до 25 лет, в зависимости от сорта дерева и качества антисептической обработки материала.

Важно: какой бы тип столбчатого фундамента вы ни выбрали, перед его проектированием и монтажом необходимо сначала провести тщательный анализ грунта на участке. Это позволит правильно рассчитать сечение и высоту опор для дома.

Глубина, ширина, расположение и выемка грунта

Порядок строительства фундамента начинается с принятия решения о его глубине, ширине и разметке расположения котлована и осевой линии фундамента. Фундамент — это часть конструкции ниже уровня цоколя, которая находится в непосредственном контакте с почвой и передает нагрузку надстройки на землю.

Как правило, ниже уровня земли. Если какая-то часть фундамента находится выше уровня земли, ее тоже засыпают землей.Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. Д., Или сказать, что это скрытая часть конструкции.

Фундамент — это конструкция, построенная из кирпичной кладки, каменной кладки или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки по большой площади.

Глубина фундамента

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

  1. Наличие соответствующей несущей способности.
  2. Глубина усадки и набухания глинистых грунтов из-за сезонных изменений, которые могут вызвать значительные подвижки.
  3. Глубина промерзания мелкого песка и ила.
  4. Возможность выемки около
  5. Глубина залегания грунтовых вод
  6. Минимальная практическая глубина фундамента должна быть не менее 50 см. Для удаления верхнего слоя почвы и перепадов уровня земли.

Следовательно, наиболее рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 метра до 1,5 метра от первоначального уровня земли.

Ширина опор должна быть установлена ​​в соответствии с конструктивным решением.Для малонагруженных зданий, таких как дома, квартиры, школьные здания и т. Д., Имеющие не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже:

  1. Ширина подошвы не должна быть менее 75 см на одну кирпичную стену.
  2. Ширина подошвы не должна быть меньше 1 метра для полуторной кирпичной стены.

Порядок устройства фундамента

Ниже представлены процессы, выполняемые при фундаментных работах:

  1. Земляные работы в траншеях под фундамент.
  2. Планировка цементобетонная.
  3. При строительстве плота или колонны уложить опору.
  4. Lay Анти термитное лечение.
  5. Положить кирпичную кладку до уровня цоколя.
  6. Уложить на стены гидроизоляционный слой.
  7. Засыпка земли вокруг стен
  8. Засыпка земли в части здания до необходимой высоты в соответствии с уровнем цоколя.

Рис.1: Выемка под фундамент стены

Рис.2: Бетон в фундаменте

Рис.3: Бетон и кирпичная кладка в основании стены

Рис.4: Бетон и кирпичная кладка при заливке фундамента

Меры предосторожности при проектировании фундамента

  • Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы передавать на землю комбинированную статическую нагрузку, приложенную нагрузку и ветровую нагрузку.
  • Чистая интенсивность давления, оказываемого на почву, не должна превышать допустимую несущую способность.
  • Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы оседание на землю было ограниченным и равномерным под всем зданием, чтобы избежать повреждения конструкции.
  • Необходимо изучить всю конструкцию фундамента, надстройки и характеристики грунта, чтобы добиться экономии при строительных работах.

Бетон и строительный раствор Соотношение для фундамента

  • Цементный бетон 1: 8: 16 обычно используется для фундамента стен при строительных работах.
  • В случае цементного бетона для опор колонн, соотношение 1: 4: 8 является наилучшим рекомендуемым соотношением для фундамента.
  • Для кирпичной кладки используется цементный раствор от 1: 4 до 1: 6 в качестве условия нагрузки.

В случае опор колонн и стропил до уровня цоколя используется цементобетон 1: 2: 4 или 1: 1,5: 3.

Сейф Несущая способность Грунт

Сухой крупнозернистый и хорошо рассортированный плотный песок имеет максимальное сопротивление сдвигу и максимальную несущую способность. В целом, затопленный грунт и глина имеют меньшую несущую способность.

Фундамент Меры предосторожности при выемке грунта

Глубина и ширина фундамента должны соответствовать конструктивному проекту.

  • Минимальная глубина фундамента — 1 метр при отсутствии конструкции.
  • Проверьте длину, ширину и глубину выемки с помощью осевой линии и уровня, отмеченных на маркировочных столбах.
  • Отсыпьте выкопанный материал / землю на расстоянии 1 метра от краев.
  • Начинайте земляные работы, когда почва высохнет.
  • Установите водяной насос для откачивания дождевой воды.
  • Уплотните нижний слой фундамента.
  • В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т. Д.
  • Выкопайте все мягкие / дефектные места и заполните выкопанную область бетоном / твердым материалом

Рис. 5: Земляные работы для фундамента, где есть корень дерева

Рис.6: Выемка стены в опоре фундамента удалена

Рис.7: Ямка корня, заполненная твердым материалом

Рис.8: Выемка фундамента стены с участком мягкого грунта

Рис.9: Выкапывание фундамента стены с удаленным мягким грунтом

Рис.10: Яма с мягким грунтом, заполненная твердым материалом

Процедура демаркации / макета

Для разграничения здания рекомендуется следующая процедура:

  1. Отметьте базовую линию на земле от осевой линии дороги или постоянного здания поблизости.Эта линия помогает выделить фасад здания.
  2. Используйте боковую конструкцию, дорогу, первую базовую линию или границу участка, чтобы отметить боковые базовые линии здания.
  3. Закрепите временные штифты по осевой линии стен / колонн с обеих сторон стен и колонн спереди и сзади.
  4. Закрепите колышек на средней линии стен / колонн с обеих сторон стен и колонн с левой и правой стороны фасада здания.
  5. Проверить диагонали квадрата или прямоугольника, образовавшиеся после фиксации колышков.
  6. Соорудить разметочные столбы с колышками на расстоянии от 1,5 до 2 метров и оштукатурить их верхнюю поверхность.
  7. Отметьте центральную линию на верхней части маркировочных столбов с помощью резьбы (сажи) или теодолита в больших проектах и ​​по диагонали, а также проверьте другие размеры.
  8. Выровняйте обозначенные столбы по всем углам здания.
  9. Разметить фундамент стен / колонн согласно чертежу на земле с помощью средней линии, нанесенной на разметочные столбы.
  10. Используйте мел, чтобы разметить траншею под фундамент на земле.
  11. Выкопайте фундамент стен / колонн до необходимого уровня и проверьте котлован с помощью осевых и выровненных столбов, чтобы избежать каких-либо осложнений в дальнейшем.

Рис.11: Выемка под фундамент под стеной

Преимущества Разметка столбов для разметки Здания

  • Это экономит время на измерение и установку точки снова и снова во время строительства.
  • Повышает эффективность работы каменщика и мастера.
  • Точность можно проверить в любой момент на любом этапе.
  • Если обнаружена ошибка, ее легко исправить на ранней стадии. Исправить ошибку потом очень сложно.
  • Перекрестная проверка может быть выполнена старшим инженером в минимальные сроки.
  • Качественная работа сохраняется.

Недостатки Выполнение строительства без планировки

На некоторых участках работ подрядчик привозит стальные детали, устанавливает их на земле и начинает земляные работы.Со временем эти стальные детали просто выбрасывают. Таким образом, при выполнении дальнейших работ нет подходящей точки отсчета.

  • Это требует дополнительного времени для измерения смещения снова и снова.
  • Точность нельзя проверить на ранней стадии, и будет очень сложно исправить то же самое на более поздних стадиях.
  • Это связано с потерей времени и денег при исправлении ошибок. Это тоже приводит к некачественной работе.

Оборудование для Схема Настройка

  1. Инструмент для выравнивания
  2. Длинные гвозди
  3. Молоток
  4. Прямоугольный
  5. Стальная лента
  6. Тонкая хлопчатобумажная нить
  7. Кирпичи
  8. Цемент
  9. Сетчатый песок
  10. Порошок извести
  11. Теодолит

Часто задаваемые вопросы по конструкциям фундамента

Какое расположение фундаментов?

Планировка — это процесс разметки на местности расположения фундамента новостроек.

Какая стандартная глубина фундамента?

Стандартная глубина простой опоры или фундамента — 1,5 м.

Какие факторы влияют на глубину фундамента?

  1. Достаточная несущая способность.
  2. Глубина промерзания.
  3. Стол грунтовых вод
  4. Глубина усадки и набухания.
  5. Рядом раскопки.

Какие материалы, инструменты и оборудование используются при планировке здания?

  1. Инструмент для выравнивания
  2. Длинные гвозди
  3. Молоток
  4. Прямоугольный
  5. Стальная лента
  6. Тонкая хлопковая нить
  7. Кирпичи
  8. Цемент
  9. Просеянный песок
  10. Порошок извести
  11. Теодолит

Каковы преимущества план фундамента?

  • Экономит время на повторное измерение и установку точки во время строительства.
  • Повышает работоспособность каменщика и мастера.
  • Проверяйте точность в любое время на любом этапе.
  • Исправляйте ошибки, если они есть, на ранней стадии.
  • Перекрестная проверка может быть выполнена старшим инженером в минимальные сроки.
  • Качественная работа сохраняется.

.

Строительство фундаментов, колонн, балок, перекрытий из стальных конструкций

Строительство стальных каркасных конструкций включает строительство фундаментов, колонн, балок и систем перекрытий. Обсуждаются этапы строительства стального каркаса.

Рис.1: Конструкция стального каркаса

Строительство элементов конструкций из стального каркаса

Порядок строительства стальных каркасных конструкций следующий:

  • Строительство фундамента стального каркаса
  • Конструкция стальной колонны
  • Монтаж стальной балки
  • Системы перекрытий, используемые в конструкции стального каркаса

Фиг.2: Каркас стальной конструкции

Строительство фундамента стального каркаса

Строительство каркасной конструкции начинается с возведения ее фундамента. Как правило, типы фундамента, необходимые для данной конструкции, зависят от несущей способности грунта.

Исследование почвы, включая поверхностные и подземные исследования, используется для оценки состояния почвы, на которой лежит стальная каркасная конструкция.

Например, при умеренных или малых нагрузках рекомендуется использовать железобетонные опорные площадки или ленточный фундамент.Эти типы фундаментов передают нагрузки на грунт, способный выдерживать передаваемые нагрузки.

Рис.3: Железобетонный фундамент для несущей конструкции стальной конструкции

Если прочность грунта невысока, а прилагаемая нагрузка велика, то рекомендуется рассмотреть свайный фундамент. Свайный фундамент передаст нагрузку конструкции на жесткий грунт.

Рис. 4: Свайный фундамент для передачи нагрузок на стальную рамную конструкцию через низкую несущую способность жесткого грунта с соответствующей несущей способностью

Фиг.5: Стальная опорная свая, вбитая в землю

Конструкция стальной колонны

Следующим этапом строительства стального каркаса является установка стальных колонн. Сечение стали указывается в зависимости от приложенной нагрузки.

На выбор предлагаются секции стальных колонн различных размеров, и эти стальные колонны обычно изготавливаются заранее.

Наиболее важным моментом при установке колонн является соединение между фундаментом и колонной и стыки между колоннами.

Что касается стыков фундамента с колоннами, то фундаментные плиты привариваются к концам колонн. Наиболее желаемая форма опорной плиты является квадратной и прямоугольной формой. Типичные детали соединения колонны с фундаментом показаны на Рисунке 6.

Это должно быть известно, что наиболее желательно форма опорной плиты имеет прямоугольную форму и квадратная форма, потому что такие пластины обеспечивают наибольшее расстояние между болтами, которые являются желательным.

Рис.6: Сталь Колонка для Foundation Детали, (А) верхний болт места, созданные в базовой пластине, (В) вид сбоку основания колонны на фундаменте

Что касается стыков колонн, то они предусмотрены на каждых двух или трех этажах, чтобы упростить процесс монтажа, а также упростить производство и доставку стальных колонн.

Расстояние между стыком пола и колонны составляет около 60 см. При использовании круглых стальных колонн сварное соединение используется для соединения обеих стальных колонн сверху и снизу.

Рис.7: Соединения колонн

Монтаж стальных балок

Доступны различные сборные балочные профили для использования в многоэтажном стальном каркасе. Балки обычно переносят нагрузки с перекрытий и крыши на колонны.

Стальные балки могут пролетать до 18 м, но наиболее распространенный диапазон пролетов стальных балок составляет от 3 до 9 м.

При возведении стальных балок встречаются соединения колонны с балкой и соединения балки с балкой. Существуют различные типы соединения колонны с балкой, которые выбираются в зависимости от типа нагрузок, воздействующих на соединение колонны с балкой.

Например, если соединение подвергается только вертикальным нагрузкам, используются простые соединения. Гибкая концевая пластина, пластина оребрения и двухугловая планка являются примерами простых соединений, которые показаны на рисунке 8.

Фиг.8: Различные типы соединения колонны с балкой, подходящие для случая, когда применяются только вертикальные нагрузки: (A) гибкая концевая пластина, (B) пластина с ребрами, (C) двойной угловой зажим

Если соединение подвергается как вертикальным нагрузкам (сдвиговым усилиям), так и скручивающим силам, следует рассматривать соединения торцевой плиты на полную глубину и соединения удлиненной торцевой плиты, как показано на Рисунке 9.

Рис.9: Соединение на полную глубину и с удлиненной концевой плитой, используемое, когда соединение колонны с балкой подвергается как сдвигу, так и кручению

Что касается соединения балки с балкой, соединение балки с торцевой пластиной с балкой используется для соединения второстепенных стальных балок с первичными стальными балками.

Поскольку верхняя полка второстепенных балок поддерживает систему перекрытия, она должна быть выровнена с верхним фланцем первичных балок. Этого можно добиться, надрезав верхнюю полку вторичной балки, как показано на Рисунках 10 и 11.

Рис.10: Вырезанная часть вторичной балки

Рис.11: Соединение балки торцевой пластины с балкой

В качестве альтернативы выступающий кронштейн приваривается к первичной балке, а затем прикрепляется вторичная балка без надрезов на вторичных стальных балках, как показано на рисунке 12.

Рис. 12: Наличие кронштейна, приваренного к основным стальным балкам

Системы полов, используемые в конструкции стального каркаса

Существуют различные типы напольных систем, которые могут использоваться в конструкции стального каркаса. Полы обычно устанавливают по мере возведения балок.

Системы перекрытий не только выдерживают вертикальные приложенные нагрузки, но также действуют как диафрагмы и выдерживают боковые нагрузки за счет использования связей.

Примеры систем перекрытий: короткопролетные композитные балки и плиты с металлическим настилом, Slimdek, ячеистые композитные балки с плитами и стальным настилом, балки Slimflor с сборными железобетонными элементами, Длиннопролетные композитные балки и плиты с металлическим настилом, композитные балки с сборными железобетонными конструкциями. бетонные блоки и несоставные балки с сборными железобетонными элементами. Также читайте: Типы систем перекрытий для многоэтажных стальных конструкций

Фиг.13: Детали композитных полов, используемых в конструкции стального каркаса

Рис.14: Сборная бетонная плита, размещенная на несущем стальном каркасе

Строительство связей и облицовки стальных каркасных конструкций

Связи

используются для противодействия боковому воздействию на конструкцию и передачи поперечных нагрузок на колонны, а затем на фундамент.

Рис.15: Распорка с деталями соединения

Что касается облицовки стальной каркасной конструкции, для защиты внутренней части конструкции можно использовать различные типы облицовки, такие как кирпичная и листовая облицовка.

Подробнее:

Типы систем перекрытий для многоэтажных металлоконструкций

Какие типы каркасных систем из конструкционной стали?

Современные методы строительства — детали и применение

Список литературы

D G BROWN, D C ILES, E YANDZIO. Проектирование стальных зданий: каркасы со связями средней высоты: в соответствии с Еврокодами и национальными приложениями Великобритании. Институт стальных конструкций.Беркшир, стр. 32-74. 2009. (P365).

M E BRETTLE, D G BROWN. Проектирование стальных зданий: краткие Еврокоды: в соответствии с Еврокодами и британскими национальными приложениями. Институт стальных конструкций. Беркшир, стр. 69-79. 2009. (P362).

Конструкция

СТЕК: Фундамент BCSA и сталь Tata. [S.l.]: BCSA и Tata Steel. 2013.

СТАЛЬНОЕ КОНСТРУКЦИЯ. Планирование затрат на этапах проектирования, дата обращения: 5 октября 2017 г.

.

Зачем строить бетонный купол?

Бетонный купол по форме и структуре похож на яйцо, которое всегда привлекало внимание. Яйцо показывает нам, что относительно мягкий и непрочный материал можно использовать для создания очень прочной структурной формы. Простая демонстрация прочности яйца была сделана с использованием деревянной доски размером 2 × 10 футов, поддерживаемой с одного конца жесткой опорой, а с другого конца — одним сваренным вкрутую яйцом. Четыре мешка с портландцементом помещали на доску, по центру пролета, по одному, в общей сложности 376 фунтов или 188 фунтов на одно яйцо.Снаряд не треснул! Такова сила некоторых куполов.

Стоимость формирования купольных конструкций до недавнего времени всегда была большой проблемой. Благодаря использованию воздушно-опорных форм, таких как воздушные формы, используемые при строительстве монолитного купола, теперь можно экономично строить превосходные конструкции.

Webster определяет здание как « построенное здание, спроектированное для того, чтобы стоять более или менее постоянно, покрывая пространство земли, покрытое крышей и более или менее полностью окруженное стенами, и служащее жилищем, складом, фабрикой, убежищем. для животных, или другое полезное строение .”

Здания, которые мы рассматриваем более конкретно, будут включать дома, школы, церкви, складские помещения, промышленные и коммерческие здания и стадионы для спортивных мероприятий, таких как футбол, хоккей, баскетбол и бейсбол. К этим конструкциям обычно предъявляются некоторые основные требования, например:

  1. Экономика — Конструкция должна быть экономичной в строительстве и обслуживании.
  2. Безопасность — Здания должны противостоять таким элементам, как огонь, ветер, сейсмические воздействия, вандализм и ухудшение состояния.
  3. Эстетика и комфорт — Требования к складскому помещению или конюшне будут сильно отличаться от требований к дому или церкви.

1. Экономика
Бетон — самый распространенный строительный материал, используемый во всем мире, за ним следуют дерево, сталь и ряд других материалов. Он оказался доступным и экономичным во многих местах. Однако для производства портландцемента, используемого для производства бетона, требуется много энергии.Итак, если мы используем бетон, мы должны использовать такой тип здания, который требует минимального количества материала, что, в свою очередь, требует минимального количества энергии для производства материала для постройки здания.

Недавно на полугодовом съезде Американского института бетона в Далласе, штат Техас, знаменитый П. Кумар Мехта, почетный профессор факультета гражданского строительства Калифорнийского университета в Беркли, выступил с основным докладом, говоря о том, что: « Снижение воздействия бетона на окружающую среду.Он сказал: «Ежегодное производство цемента в мире, составляющее 1,6 миллиарда тонн, составляет около семи процентов глобальной нагрузки двуокиси углерода в атмосферу. Портландцемент, основной используемый сегодня гидравлический цемент, не только является одним из самых энергоемких строительных материалов, но также является источником большого количества парниковых газов ».

Если мы будем строить бетонные здания с тонкой оболочкой, такие как купола, потребуется гораздо меньший объем строительных материалов.Это приведет к очень эффективному использованию строительных материалов и, следовательно, к снижению энергопотребления и загрязнения.

Поскольку здания используются, количество энергии, используемой для отопления и кондиционирования воздуха, может быть очень значительным. Предположим, что экономически построенное здание может быть построено таким образом, чтобы уменьшить среднее количество энергии, используемой для отопления и кондиционирования воздуха, на 50% или более. Примером такого здания является бетонный монолитный купол, построенный с использованием Airform, с уретановой пеной между Airform и бетоном.

Конкретный пример купольного дома диаметром 40 футов и высотой 19 футов, состоящего из двух этажей и общей площадью более 2000 квадратных футов, был построен в 1986 году в Спрингвилле, штат Юта. В куполе Уилсона для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения использовался природный газ, а счет за газ за январь, февраль и март 1987 года составлял 40, 35 и 30 долларов соответственно. Естественная эффективность бетонного купола толщиной 2 дюйма с уретановой пеной толщиной 2 дюйма обеспечила приятную летнюю жизнь без кондиционирования воздуха.По сравнению с более традиционным каменным домом того же размера, с крышей из деревянных ферм, новой газовой печью с КПД 98%, изоляцией R30 в крыше и расположенным в том же районе, средний счет за газ был вдвое больше, чем купол. Главная. Меньшая площадь поверхности и меньший объем купольного дома, в дополнение к увеличенному R-значению примерно на R60, включая массовый эффект бетона внутри пенополиуретановой изоляции, приводит к очень значительной экономии энергии на протяжении всего срока службы здания.Обслуживание и уход за бетонным зданием, как правило, намного меньше, чем у более обычного деревянного каркасного здания.

2. Безопасность
Здания должны обеспечивать безопасность от непогоды без чрезмерных затрат. Если вы живете в обычном доме с деревянным каркасом, с 1/2-дюймовым листовым камнем внутри, 1/2-дюймовой фанерой снаружи, деревянными стойками и сайдингом или штукатуркой снаружи, вы живете в здании, которое будет защищать вам от ветра, дождя, снега и солнца.Стоимость отопления и кондиционирования воздуха в два раза выше, чем в большинстве домов с бетонными куполами. Внутренний огонь проникнет в скалу толщиной 1/2 дюйма примерно за 20 минут. В недавнем примере двухэтажного каркасного дома, описанного выше, посреди ночи горел огонь из дровяной печи, и его жители буквально спасались бегством. Пожарные прибыли в дом менее чем за 20 минут, чтобы потушить пожар, который причинил значительный ущерб внутреннему пространству. Дом и его содержимое были бы полностью разрушены еще через 20 минут.

Многие люди не осознают, как быстро уничтожает огонь. Несколько лет назад в Джорджии всего за несколько минут исчезли четыре квартиры жилого комплекса и около 25 автомобилей на соседней парковке. Кто-то случайно опрокинул раскаленный мангал. Огонь распространился по траве и в считанные секунды поразил виниловый сайдинг, покрывающий здания. Пять пожарных частей прибыли в течение семи минут, но не смогли спасти ни четыре строения, ни машины. Лучистое тепло от горящих зданий расплавило виниловую обшивку двух зданий на расстоянии 80 футов.Позже начальник пожарной охраны сказал, что если бы пожарные сидели на месте, они не смогли бы остановить пожар.

В 1967 году в Чикаго сгорело знаменитое здание Маккормик-Плейс в Чикаго, имевшее стальные конструкции. Сталь негорючая, но, вероятно, это один из худших материалов в случае пожара. Жар огня нагружает сталь, поэтому она не может нести нагрузку. Он не трескается и не трескается; он просто падает. Чикаго заменил свое первоначальное стальное здание железобетонной конструкцией.

Прайс, штат Юта, имеет муниципальный комплекс из четырех монолитных куполов: трехэтажное офисное здание размером 90 на 30 футов и три других купола размером 130 на 43 футов каждый. Если в офисном здании случится пожар, что произойдет с тремя другими куполами? Ничего такого! Огонь будет сдержан; он никогда не выйдет наружу. Огонь мог уничтожить все, что было внутри, но снаряд уцелел.

Если пожар поразит внешнюю сторону монолитного купола, он может расплавить пену, но бетон все равно останется.

Ветры регулярно наносят значительный ущерб зданиям. Ураганы, такие как Эндрю во Флориде в 1992 году, полностью разрушившие более 6000 домов и других построек стоимостью от 25 до 30 миллиардов долларов, не редкость. Такие землетрясения, как землетрясение в Нортридже, Калифорния, 1994 г., вызвали финансовые потери в размере более 20 миллиардов долларов. Интересно отметить, что продолжительность сильного движения в большинстве мест составляла всего от 10 до 15 секунд.17 января 1995 года землетрясение в Кобе, Япония, привело к большим разрушениям и человеческим жертвам. Обрушение жилых домов стало самым серьезным фактором, повлиявшим на число жертв землетрясения: 5373 человека погибли; 34 568 ранены; 320 298 бездомных. Всего обрушилось 82 105 зданий, еще 98 892 здания обрушились частично. Оценки ущерба превысили 100 миллиардов долларов США. Каждый год нам напоминают о разрушительном характере торнадо. Правительство США спонсировало значительные исследования и предоставило публикации о методах, которые можно использовать для создания безопасной комнаты внутри вашего дома, которая может спасти вашу жизнь, если торнадо ударит по вашему дому.Эти безопасные помещения обычно строятся из железобетонных стен и крыш, или из армированной кирпичной кладки, или из стальных листов в сочетании с тяжелой фанерой, или их комбинаций, закрепленных таким образом, чтобы оставаться на месте даже в случае разрушения дома.

Торнадо — это экстремальные условия, которые затрагивают небольшое количество зданий и людей, но очень разрушительны для тех, кто причастен. Торнадо делятся на несколько категорий, худшими из которых являются EF4 и EF5.

EF4 Разрушительное: разрушаются хорошо построенные дома; некоторые конструкции оторваны от фундамента и взорваны на некоторое расстояние; автомобили взорваны на некотором расстоянии; крупный мусор попадает в воздух.

EF5 Incredible: Прочные каркасные дома поднимаются с фундамента; повреждены железобетонные конструкции; ракеты размером с автомобиль поднимаются в воздух; деревья полностью окорены.

Большинство железобетонных монолитных куполов легко спроектированы, чтобы выдерживать землетрясения, ураганы и даже самые сильные торнадо, и оставаться в одном и том же месте. Становится проще и экономичнее построить безопасный дом из железобетона, который обеспечивает безопасность во всех этих условиях, используя здание с монолитным куполом, чем любой другой тип конструкции.

Монолитные купола обладают большой прочностью. Несколько лет назад группа в Колорадо построила небольшой купол диаметром около 60 футов, высотой 30 футов и толщиной 2 дюйма. У него были окна, дверь и большой проем шириной около 40 футов с одной стороны. Через несколько лет. использования, владельцы решили продать собственность. Но новый владелец не был заинтересован в сохранении купола, поэтому он нанял местного подрядчика для его снятия. Осмотрев купол, подрядчик сказал, что сможет снять его менее чем за один день.Он подумал об использовании большого фронтального погрузчика, чтобы поднять купол со стороны, противоположной широкому входу. Он подумал, что это приведет к обрушению купола, и тогда бетон можно будет разбить и унести. Но когда он на самом деле попробовал это, ничего не вышло. Его тяжелое оборудование не могло поднять одну сторону купола. Затем подрядчик поднял свой кран с большим стальным шаром, предназначенным для того, чтобы в короткие сроки снести купол. Это не сработало. Многочасовые удары по куполу сделали его похожим на гигантский кусок швейцарского сыра.На демонтаж купола у подрядчика ушло больше недели.

Безопасность и душевное спокойствие идут рука об руку. Когда вы живете в здании, которое защищает вас от природных сил, вы чувствуете себя комфортно и непринужденно, когда дует ветер. Если вы живете в районе, где несколько людей безжалостны, подлы и склонны грабить, воровать и стрелять дырами в домах, когда они едут по дороге, тогда железобетонный барьер также может принести мир вашей душе. Дэвид Саут взял винтовку 30-06 и выстрелил в сторону монолитного купола толщиной 2 дюйма, но пробития не было.

Большинство домов в этой стране имеют деревянную каркасную конструкцию с фанерой снаружи, деревянными каркасами и каменной плиткой внутри. Некоторые стены облицованы кирпичом, но большинство покрыто штукатуркой или пленкой. Подумайте о том, чтобы пойти в местный хозяйственный магазин и купить инструмент для резки на батарейках или пилу с питанием от батарей, чтобы попасть в дом через внешнюю стену. Я считаю, что с помощью любого из этих простых инструментов отверстие, достаточно большое, чтобы войти в него, можно было вырезать менее чем за минуту.В местах, где человеческие факторы представляют угрозу безопасности вашего дома, нескольких замков и засовов на вашей двери недостаточно для защиты вашей собственности. Старое утверждение, что замки предназначены только для честных людей, по-прежнему верно, но потребуется гораздо больше времени и гораздо больше усилий, чтобы войти через два дюйма или более железобетона.

3. Комфорт и эстетика
Комфорт — это домашний, интимный термин, который означает придание радости, надежды и силы, а также уменьшение боли.

Люди, которые жили в монолитных куполах, указали, что это было очень удобно, то есть не было сквозняков, температура была стабильной, а расход топлива экономичным. Их не беспокоили штормы, сильный снегопад или внешний шум. Было очень удобно.

Дом, спрятанный на холмах или в глуши, может быть довольно простым, но очень эстетичным для владельца, отчасти потому, что он удобен и экономичен. Тот же самый дом, расположенный в центре внимания в густонаселенном жилом районе, состоящий из более традиционной конструкции, может считаться нежелательным или даже некрасивым.Эстетика обычно учитывает тип здания и то, как оно соотносится с окружающими условиями. Комфорт и эстетика не должны сильно увеличивать затраты. Красивое и функциональное здание с бетонным куполом может обеспечить желаемую экономию, безопасность и комфорт легче, чем любая другая строительная система для некоторых мест.

Airforms может создавать необычные, уникальные формы, такие как купол в Колорадо, построенный в виде большой летающей тарелки. Вокруг формы было установлено круглое кольцо, которое удерживалось в окончательном положении серией кабелей, прикрепленных к земле.Airform прибыл на строительную площадку, был прикреплен к фундаменту и надут. Но потребовался целый день, прежде чем этот купол был готов для укладки пен, арматуры и бетона. Таким образом, команда решила подождать до утра, чтобы начать вспениваться. Они ушли на ночь, не понимая, что внутри этого купола, возвышающегося над городом, все еще горит свет. На следующее утро, когда бригада начала строительство, прибыла полиция, сопровождаемая длинной вереницей горожан. Всю ночь местные жители наблюдали за этим сияющим куполом, похожим на летающую тарелку, но ни у кого не хватило смелости исследовать его до рассвета.

Здания построены в соответствии с местными строительными нормами и правилами для обеспечения благополучия и безопасности населения, и мы должны помнить, что строительные нормы и правила не предназначены для предотвращения повреждения зданий. Это нереально с учетом силы возможных землетрясений, ураганов и торнадо. Скорее, цель состоит в том, чтобы здания противостояли катастрофическим повреждениям и, таким образом, предотвращали смерть и серьезные травмы. Здания с бетонными куполами обеспечивают безопасность жителей лучше, чем большинство других зданий.

.

Фундамент

Как рассчитать буронабивной фундамент под дом: Как рассчитать буронабивной свайный фундамент для дома

Как рассчитать буронабивной свайный фундамент для дома

Вопросы экономии на строительстве фундамента могут быть решены путем использования передовых и безопасных решений, которые отличаются меньшей затратой строительных материалов по сравнению с традиционными вариантами оснований. В частности, с каждым годом возрастает популярность буронабивных фундаментов, которые успели зарекомендовать себя с положительной стороны. Но прежде чем приступать к строительству, необходимо провести тщательный расчет буронабивного фундамента. О том, как это сделать своими силами, вы сможете прочитать в нашей небольшой статье.

С чего начать расчет?

Итак, вы уже знаете, какой дом будете возводить на вашем участке. Все, что вам нужно – последовательно пройти через ряд этапов, большая часть которых сводится к проведению аналитической работы:

  • оценить характер грунта;
  • просчитать нагрузку от здания;
  • провести расчет площади фундамента, вернее – площади его подошвы;
  • определиться с параметрами буронабивных свай и их количеством

Оцениваем качественные параметры грунта

В статье «Расчет фундамента» мы приводили достаточно полную информацию о том, как самостоятельно оценить показатели грунта, а также рассчитать требуемую площадь подошвы фундамента. Там же вы можете посмотреть примерный расчет буронабивного фундамента. Стоит учитывать условие, что буронабивное свайное основание не подходит для участков с высоким УГВ.

Рассчитываем нагрузку от дома

На данном этапе необходимо прикинуть примерную нагрузку от будущего сооружения. Как это сделать, описано в этой статье. По сути, требуется лишь просуммировать массу стройматериалов, которая пойдет на строительство надземной части дома – сделать это несложно, имея в своем распоряжении сводные таблицы со средними значениями удельной массы.

Расчет параметров и количества буронабивных свай

Очевидно, что от параметров опор, в том числе – от площади подошвы каждой сваи, зависит их требуемое количество. Порядок расчетов такой же, как и при расчете столбчатого фундамента. В конце статьи, на которую мы ссылаемся, приведен пример того, как определиться с количеством опор. Не забываем о том, что минимально допустимый шаг между сваями составляет 2 метра, и все опоры необходимо объединить в одну систему обвязкой железобетонным ростверком. Уже на этом этапе можно «на бумаге» провести достаточно точный расчет прочности фундамента – выдержит ли он воздействия, как со стороны здания, так и со стороны грунта?

Сколько бетона и арматуры потребуется на устройство буронабивного основания

На этапе, когда вы определились с количеством буронабивных свай, самое время определить требуемый объем бетонной смеси. О том, как это сделать, мы писали здесь – рекомендуем ознакомиться с этой тематической статьей. Не забываем и про арматуру для фундамента. При желании, вы можете самостоятельно приготовить бетонную смесь прямо на участке – так будет дешевле и, благо, буронабивное основание нетребовательно к срокам заливки: сваи можно заливать так, как вам удобно!

Загрузка…

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

Содержание статьи1 Проектирование анкерных соединений2 Основные нормы анкеровки3 Способы анкеровки4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит4.1 Анкеровка не […]

Содержание статьи1 Основные виды1.1 Пустотные плиты1.2 Полнотелые плиты1.3 Ребристые плиты2 Расшифровка маркировки3 Размеры и вес плит4 Расчет количества плит и […]

Содержание статьи1 Принцип работы арматуры в перекрытии2 Пошаговая инструкция2.1 Подготовка2.2 Укладка армокаркаса3 Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 […]

Содержание статьи1 Конструкционные решения2 Как определить толщину бетонного слоя3 Виды и сравнение опалубки3.1 Самостоятельное изготовление3.2 Опалубка в аренду4 Армирование4.1 Расчёт […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

Содержание статьи1 Проектирование анкерных соединений2 Основные нормы анкеровки3 Способы анкеровки4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит4.1 Анкеровка не […]

Содержание статьи1 Основные виды1.1 Пустотные плиты1.2 Полнотелые плиты1.3 Ребристые плиты2 Расшифровка маркировки3 Размеры и вес плит4 Расчет количества плит и […]

Содержание статьи1 Принцип работы арматуры в перекрытии2 Пошаговая инструкция2.1 Подготовка2.2 Укладка армокаркаса3 Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 […]

Содержание статьи1 Конструкционные решения2 Как определить толщину бетонного слоя3 Виды и сравнение опалубки3.1 Самостоятельное изготовление3.2 Опалубка в аренду4 Армирование4.1 Расчёт […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

Содержание статьи1 Проектирование анкерных соединений2 Основные нормы анкеровки3 Способы анкеровки4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит4.1 Анкеровка не […]

Содержание статьи1 Основные виды1.1 Пустотные плиты1.2 Полнотелые плиты1.3 Ребристые плиты2 Расшифровка маркировки3 Размеры и вес плит4 Расчет количества плит и […]

Содержание статьи1 Принцип работы арматуры в перекрытии2 Пошаговая инструкция2.1 Подготовка2.2 Укладка армокаркаса3 Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 […]

Содержание статьи1 Конструкционные решения2 Как определить толщину бетонного слоя3 Виды и сравнение опалубки3.1 Самостоятельное изготовление3.2 Опалубка в аренду4 Армирование4.1 Расчёт […]

Расчет фундамента на буронабивных сваях

Свайный фундамент имеет определенный спрос. Это выгодное решение для возведения прочной и надежной основы для дома. На практике используют винтовые, железобетонные и буронабивные сваи. Каждый тип применяется для определенных условий эксплуатации, но для любого технического сооружения требуется грамотный расчет. Вопросы экономии на сегодня актуальны, именно поэтому важно, чтобы проектирование производили квалифицированные специалисты. Рассмотрим расчет фундамента на буронабивных сваях.

Что дает расчет свайного фундамента?

  • Уменьшение затрат на строительство;
  • Повышается безопасность эксплуатации строения;
  • Передовые технологии позволяют экономить средства;
  • Правильное обустройство конструкции обеспечивает долгий срок службы.

И это лишь часть преимуществ. Использование буронабивных столбов зарекомендовало себя с положительной стороны. Однако для их возведения потребуется провести расчет.

Основные этапы расчета фундамента на буронабивных сваях

Расчет фундамента на буронабивных сваях начинать необходимо с определения параметров грунта участка. Итак, сюда входит определение уровня стояния грунтовых вод, промерзания грунта и прочие геологические параметры. Данный тип фундамента невозможно обустроить при высоком стоянии грунтовых вод, конструкция окажется недолговечной.

Далее, основной расчет относится к определению площади фундамента, то есть подошвы. Это выполняется совместно с определением несущей способности от выше расположенного строения. В данном случае учитывается усредненная масса каждого строительного материала. По сумме определяют общую нагрузку.

Конечный расчет фундамента на буронабивных сваях относится к определению параметров свай. Определение количества свайных элементов определяется предыдущими параметрами. От площади подошвы основы дома зависит количество столбов. Стоит отметить, что минимально допустимый шаг между сваями составляет 1,2-2,5 м. Если конструкция включает ростверки, то их также рассчитывают на размеры и параметры нагрузки. Характеристики прочности каждой отдельной сваи определяется маркой строительной смеси. Например, один элемент из бетона М100 выдержит общую нагрузку в 100 кг/см2, при сечении – 20х20 см., без видимых разрушений.

В основной расчет фундамента на буронабивных сваях входит определение действующих нагрузок от выше расположенного здания, учитывают также и боковые сдавливающие деформации со стороны грунта. Как результат – определение прочности всей конструкции. Это определяется совместно с общей прочностью грунта.

Важным этапом является армирование свайных столбов. Потребуется определить количества и размеры стальной арматуры. Этот пункт является обязательным, так как необоснованно завышенный расход прутков приведет к общему удорожанию проекта.

Небольшая заметка!

При правильном расчете буронабивные сваи обеспечат неплохую компенсацию естественных неровностей почвы. Такой фундамент можно использовать для строительства кирпичных и блочных домов. Заметьте, что основа дома на таких сваях соответствует всем преимуществам ленточного или заглубленного фундамента.

Цены на свайные фундаменты







Тип фундаментаЕдиница измеренияСтоимость в рублях
1На буронабивных сваяхм/п3900
2Свайно-ростверковыйм/п3800
3Свайный фундамент c закладнымим/п4000
4Свайный фундамент c обвязкой брусомм/п4000
5Свайно-винтовойм/п4600
Полезная информация по фундаменту на буронабивных сваях:

Буронабивной фундамент

Самыми распространенными фундаментами являются ленточный и свайный, но их установка не всегда возможна. На проблемных почвах спасением может стать ленточный фундамент с буронабивными сваями. Особенно он хорошо себя проявляет на тех почвах, которые подвержены пучению. Конструкция способна выдержать влияние сил и стать надежной опорой для любого дома.

Такой фундамент распределяет нагрузку на тот слой грунта, который является несжимаемым и расположен глубоко. В данной статье полностью освещена тема возведения такого основания и определены его положительные и отрицательные стороны.

Плюсы и минусы буронабивного фундамента

Буронабивной фундамент, как говорилось ранее, прекрасно подходит для возведения зданий на тех почвах, которые не отличаются устойчивостью, а также на участках с уклоном.

Достоинствами буронабивного фундамента являются:

  • Отсутствие необходимости выравнивания почвы и рытья котлована или траншеи. К примеру, ленточный фундамент, требует только ровной поверхности и большого объема земляных работ.
  • Низкая стоимость монтажа и небольшой расход материала. Например, плитный фундамент обойдется в несколько раз дороже.
  • Быстрый монтаж, который может быть осуществлен в течение 12 часов. Время выполнения зависит обычно от залегающего грунта. Такому основанию будет достаточно для крепости около 8 дней, в то время, как ленточный фундамент должен стоять 28 дней.
  • Исключена необходимость оборудовать дополнительное место для хранения свай, так они выполняются прямо во время работы.
  • Возможность не обустраивать дополнительную гидроизоляцию.

Помимо достоинств, буронабивной фундамент имеет и некоторые недостатки, про которые нельзя не сказать:

  • Срок службы, который составляет около 100 лет. Это может казаться длительным временем, но например, основание из кирпича может прослужить все 200.
  • Исключена возможность обустройства подвала. Буронабивной фундамент используют в тех сооружениях, где фундамент не обязателен, например, для дачи или бани.
  • Небольшая несущая способность, из-за которой буронабивной фундамент подходит больше для каркасного дома.
  • Невозможность возведения на грунте подвижного типа.

Нюансы обустройства буронабивного основания

Этот фундамент не подразумевает вбивание свай, в результате чего повреждаются слои почвы. Он изготавливается путем забивания свай в подготовленные скважины, в которые сначала устанавливается опалубка и арматура, а потом заливается раствор.

Для проблемных грунтов такой фундамент является настоящим спасением, ведь никакой другой не имеет возможности опереться на более плотные слои фундамента. А буронабивной фундамент выполняет эту задачу на «ура». Такой слой может находиться очень глубоко, куда и достают буронабивные сваи.

Сейчас все большую популярность получает основание буронабивного типа с утеплением, в качестве которого используется пенопласт или пенополистирол. Такой фундамент отличается большей стоимостью, но и более устойчивый к силам пучения почвы.

Буронабивное основание не нарушит тех коммуникаций, которые были установлены на участке ранее, поэтому можно воспользоваться ими при строительстве дома.

Самостоятельное возведение буронабивного фундамента

Очень удобно то, что фундамент на буронабивных сваях может быть построен в любое время года, для его монтажа не нужно ждать весны. Но работы должны обязательно производиться в соответствии с технологией, чтобы не возникало проблем, которые могут навредить будущей конструкции и самому зданию в целом.

Расчет фундамента и разметка

Перед тем, как будут начаты работы по монтажу, необходимо позаботиться о проекте фундамента, а для этого должен быть произведен точный расчет количества свай и возможной нагрузки на них.

Для расчета несущей способности фундамента для дома нужно знать точный вес будущего сооружении и несущую способность одной сваи. По этим данным можно определить количество необходимых опор для дома или бани. Прочность одного свайного элемента зависит от используемого для его изготовления бетона, точнее, его марки. Например, если свая изготовлена из бетона марки М100, то ее несущая способность равна 100 кг/ куб. см. Если сечение опоры при этом будет равно 20*20 см, то площадь такой сваи составит 400 куб. см, что дает возможность выдержать только одной свае массу в 40 т. Эти расчеты верны для сваи, которая закладывается ниже уровня промерзания грунта.

В любом случае несущая способность сваи будет намного больше, чем тот же показатель грунта. Именно поэтому при расчете несущей способности и количества свай должен учитывать тип грунта и его основные показатели.  Сделать детальный анализ залегающего на участке грунта сможет только профессиональный геолог, поэтому лучше обратиться за советом именно к нему.

Для повышения устойчивости основания на сваи монтируется ростверк, который представляет собой конструкцию в виде ленты, которая соединяет все свайные элементы между собой. При его обустройстве также должен быть выполнен детальный расчет распределения нагрузки на каждый отдельный участок.

После того, как подсчитано необходимое количество свай и определено их местоположение, нужно отметить на бумаге в виде проекта будущий фундамент, а потом перенести данные на участок, тем самым разметив его.

Бурение и подготовка скважины

Бурение может осуществляться ручным буром или специальными бурмашинами, которые придется арендовать. Ручной бур может сделать скважину от 15 до 45 см в диаметре, но стоит учесть, что производить такие работы очень сложно и бурение затрачивает много сил.

Важно! Скважины бурятся не менее, чем на полтора метра и на 30 см ниже уровня промерзания почвы.

После того, как все скважины готовы нужно сделать из рубероида подобие трубы, которое по диаметру будет совпадать со скважиной, а длиной будет больше приблизительно на 50 см. Верхняя часть трубы делается из нескольких слоев и стягивается проволокой. Такая труба станет опалубкой для сваи. Готовая труба помещается в скважину до упора.

Совет! Если в скважине наблюдается вода, которая заполняет ее более, чем на четверть, то ее следует откачать.

Часто мастера не устанавливают опалубку из рубероида, но она обязательна для лучшего набора прочности и схватывания цементного раствора. Также опалубка защищает сваю от пучения грунта в зимнее время года и не позволяет ценной влаге выйти из бетона и впитаться в окружающий грунт.

Армирование и заливка бетона

После того, как заготовка опалубки готова, можно приступать к армированию будущей сваи. Делается арматурный каркас из ребристых прутьев, толщина которых составляет от 6 до 10 мм. Достаточно будет трех штук, которые связываются поперечинами между собой через каждые 60 см.

В случае заливки основания с ленточным ростверком, необходимо вывести пруты выше сваи для удобства связывания их с ростверком. Дополнительные высота берется из расчета высоты ростверка, которая больше на 2 – 3 см.

Установив связку арматуры, можно приступать к заливке бетона внутрь. Делать это лучше всего при помощи смесителя, так как он позволяет производить большие по объему работы.

Заливка должна производиться бетоном, который способен к быстрому затвердеванию. Каждый слой нужно обрабатывать глубинным вибратором, чтобы исключить пустоты внутри массы.

Совет! Разводится быстротвердеющий бетон маленькими порциями, в то время, пока трамбуется предыдущий слой.

Обустройство ростверка

Ростверк – конструкция, чем-то напоминающая ленточный фундамент, которая обустраивается на сваях. Для его исполнения можно использовать самые разнообразные материалы, это может быть металл и дерево, но больше всего распространен монолитный ростверк из железобетона.

Для жесткости ростверка его необходимо армировать. Для этого арматура укладывается по нижней его части и верхней, связываясь между собой и сваями. Получается арматурная сетка с шагом от 20 до 40 см. Нижний пояс во избежание плотного прилегания к опалубке свай снабжается деревянными прокладками, а сам ростверк хорошо укрепляется. Ширина готового ростверка бывает самой разнообразной, в зависимости от толщины стен сооружения.

Заключение

Фундамент на буронабивных сваях – отличное решение для нетяжелого сооружения. Он будет незаменим на проблемных грунтах и поможет передать нагрузку более плотным слоям грунта. Выполнить такое основание своими руками не сложно, но только при соблюдении инструкции по монтажу. 

Буронабивной фундамент для жилого дома: применение и устройство

Фундамент буронабивной является одной из разновидностей свайных фундаментных оснований. Он обладает всеми присущими свайным фундаментам преимуществами. Кроме того, его отличают определенные технологические особенности и меньшая себестоимость. Отличается фундамент буронабивной также и особенностями монтажа и некоторыми конструктивными элементами, в частности – наличием ростверка.

Содержание:

  1. Где применяется фундамент на буронабивных сваях
  2. Что представляет собой буронабивной фундамент
  3. Устройство буронабивного фундамента
  4. Преимущества

Где применяется фундамент на буронабивных сваях

Этот тип фундамента успешно зарекомендовал себя в строительстве зданий с небольшой высотой. Как правило, это одноэтажные сооружения жилого и нежилого назначения. В качестве основы фундамент на буронабивных сваях может применяться для постройки одноэтажных частных домов, коттеджей, бань, просторных гаражей, подсобных и складских помещений, ангаров и других сооружений. Кроме того, в некоторых случаях буронабивной фундамент используется в качестве основания для массивных заборов и других видов ограждений.

Применение свайного буронабивного фундамента свойственно не для всех типов строительства. На выбор именно этого типа основы здания оказывает влияние:

  1. Состав грунта.
  2. Климатическая зона.
  3. Рельефная поверхность строительного участка.

Наиболее рационально использование буронабивных свай на подвижных грунтах, слабопучинистых почвах. Целесообразно также применение такого вида фундамента в тех климатических зонах, где велика глубина промерзания грунта. Но в принципе этот вид фундаментной основы может применять на любых типах грунтов, за исключением монолитных горных пород. Особое внимание при выборе буронабивного фундамента следует уделять расположению верхнего горизонта грунтовых вод.

В отношении самой строительной конструкции также есть некоторые ограничения, которые касаются, главным образом габаритов сооружения, массы и вида строительных материалов, высоты здания и его пропорций. То есть, когда закладывается фундамент буронабивной с ростверком, необходимо учитывать рациональное соотношение всех параметров и взаимодействие грунтовой основы, фундамента и стен сооружения.

Что собой представляет фундамент на буронабивных сваях

Чтобы получить представление о самом фундаменте, надо познакомиться с определением буронабивных свай, которые являются главным конструктивным элементом фундамента. Они представляют собой пробуренные скважины, которые заполняются цементно-бетонной смесью, металлокаркасными изделиями. Удобство применения, которым обладают буронабивные сваи, заключается, прежде всего, в простоте установки их самих и в доступности монтажа всего фундамента.

При обустройстве свайных скважин нет необходимости в применении специальной строительной техники. Как следствие этого, появляется возможность удешевить себестоимость фундамента практически в два раза. Учитывая, что затраты на сооружение стандартного ленточного фундамента могут составлять до 30 процентов всего строительного бюджета, несложно определить экономическую эффективность, которой обладает фундамент ленточный на буронабивных сваях.

По своим конструкционным особенностям фундамент ленточный на буронабивных сваях представляет собой бетонную сплошную полосу, крепящуюся на мощных бетонных буронабивных сваях. Для легких конструкций принято использовать менее дорогостоящий вариант с меньшим расходом материалов — фундамент буронабивной с ростверком.

Устройство буронабивного фундамента

После завершения инженерно – геологических исследований участка для застройки необходимо подготовить место под фундамент. Для этого выбирается наиболее подходящая территория и производится разметка по периметру будущего сооружения. В зависимости от габаритов будущего здания определяется расстояние между свайными скважинами. После этого необходимо приступить к бурению скважин. Этот процесс может происходить вручную при небольшом частном строительстве или при помощи специального бура. Глубина скважин определяется согласно строительным нормами и правилам с учетом размеров здания и периметра фундамента. Кроме того, следует учесть геологические и климатические особенности строительного участка. В среднем глубина должна быть от 1,5 до 3 метров.

Важно!

На дно скважины обязательно надо засыпать песок для устройства песчаной подушки.

По завершению подготовки скважин необходимо выполнить заливку их бетонным раствором. С этой целью в скважину устанавливается асбестоцементная или металлическая труба подходящего диаметра. Внутрь ее заливается бетонный раствор. Сразу после заливки первой порции бетона необходимо трубу приподнять и дать бетону осесть на дно, образовав бетонную подушку. Одновременно следует производить утрамбовку бетона. Далее продолжается заливка с одновременным армированием конструкции. Для армирования применяется арматура или металлические прутья, связанные между собой проволокой или соединенные сваркой. Таким образом, постепенно заливается вся скважина.

Далее фундамент ленточный на буронабивных сваях сооружается с изготовлением либо ростверка, либо ленточного бетонного пояса. На концах бетонных свай необходимо оставить выпущенными небольшие отрезки арматуры для соединения с верхней частью фундамента. По всему периметру из ровных досок устраивается опалубка для заливки. Дно будущего фундамента необходимо выровнять. Опалубка скрепляется между собой таким образом, чтобы бетон под действием своей массы не раздвигал стенки. На низ будущей конструкции укладывается армированная сетка или же делаются армовочные пояса из металлических прутьев. Армированная конструкция должна соединяться с выпущенными из буронабивных свай отрезками арматуры.

Когда все эти процедуры проделаны, необходимо приступить к заливке бетона. Важное замечание – вся процедура от установки буронабивных свай и их заливки и до сооружения бетонной ленты или ростверка не должна растягиваться во времени. Бетон не должен успеть схватиться, чтобы была возможность создать монолитную структуру фундамента. На этом фундамент ленточный на буронабивных сваях можно считать законченным.

Положительные преимущества устройства буронабивного фундамента

  • Высокая степень прочности и надежности благодаря используемым материалам
  • Устойчивость, которую фундамент обеспечивает всему зданию и, как следствие — долговечность эксплуатации
  • Предохранение от затопления сооружения высоколежащими грунтовыми водами
  • Простота монтажа и быстрота возведения фундамента
  • Экономичность конструкции, которая делает фундамент ленточный на буронабивных сваях дешевым

Таким образом, можно сделать заключение, что фундамент на буронабивных сваях выгоден для постройки частного дома по соображениям экономического и технологического характера. Кроме того, фундамент ленточный на буронабивных сваях позволяет ускорить процесс всего строительства.

Видео: 3 способа устройства буронабивных свай

Расчет свайного фундамента. Калькулятор онлайн

Расчет свайного фундамента — очень важный этап проекта будущего дома. Если допустить малейшую ошибку, срок службы конструкции сократится в лучшем случае до двадцати лет. При наименее благоприятных обстоятельствах катастрофа может произойти даже во время строительства.

Если внутри здания есть неустойчивые грунты, на которых наблюдается повышенная влажность, или какие-либо сложные рельефы, в этом случае единственным оптимальным решением будет правильный расчет свайного фундамента.Основное преимущество такой конструкции — чрезвычайно высокая надежность крепления даже на относительно мягком грунте, поскольку опора погружается на довольно большую глубину. Такие конструкции имеют гораздо лучшую надежность и долговечность, а для их реализации требуется не так много бетона, но вы должны понимать, что процесс их расчета и строительства довольно трудоемок.

Причин для расчета свайного фундамента можно найти более чем достаточно. Во-первых, правильно смоделированная конструкция имеет высокое сопротивление.Во-вторых, забивка свай обходится намного дешевле, чем строительство ленточной или черепичной конструкции. В-третьих, при невысокой несущей способности грунта — свайный фундамент — единственный вариант.

Если земля имеет низкую несущую способность, то при правильном расчете свайного фундамента вам не нужно рыть глубокие траншеи, чтобы сделать надежное основание. Для этого используются винтовые сваи. Но формула расчета при использовании таких материалов намного сложнее.

Плот представляет собой верхнюю часть фундамента, которая объединит в одну торцевые стены свай, а фундамент плота является опорой для будущего здания.Соединение плота и свай осуществляется при помощи специализированной сварки или стандартной заливкой бетона.

По монтажу решетки можно разделить на несколько категорий:

  • Лента сливает только соседние сваи;
  • Плитка — связывает каждый отдельный наконечник.

По виду материала:

  • Бетон с арматурой. Под несущими стенами производится установка свай, а по глубине и ширине ростверка прорывают траншеи небольшой глубины;
  • Подвесной бетон.Аналогичен предыдущему варианту, однако отличительной особенностью этого фундамента является то, что бетонная полоса не соприкасается с землей, а устройство компенсационного зазора при этом дает возможность предотвратить поломку опор в при сильных колебаниях грунта;
  • Бетон. Изготовление такого фундамента предполагает использование двутавра или широкого металлического швеллера, под несущими стенами монтируется швеллер 30, а остальные опоры связаны с швеллером 15-20;
  • Из дерева.Крайне редкий вариант, который в последнее время практически не используется;
  • Комбо. Здесь используются не только металлические опорные элементы, но и бетон.

Для проведения правильного расчета свайного фундамента необходимо подробнее ознакомиться с материалом основания. Это позволит точно создать проект, исходя из характеристик свайных конструкций и их свойств.

Все сложены вместе на ростверке. Его можно сделать из деревянных и металлических балок.Также можно взять монолитную железобетонную плиту. Но это сильно прибавит веса основной конструкции.

Свайные конструкции для расчета фундамента можно изготовить как самостоятельно, так и заказать на заводе. При изготовлении наземной постройки их фундамент лучше делать ровным.

Для правильного расчета свайного фундамента знать только квадратную конструкцию недостаточно. Необходимо учитывать трение, возникающее между боковой поверхностью стержня и землей.

Раньше винтовые сваи часто использовались военными инженерами при строительстве укреплений. Это было связано с тем, что они позволяют конструкции выдерживать высокие нагрузки в экстремальных условиях.

Внимание! Свайные конструкции по-прежнему незаменимы при создании мостов и переходов.

Основная часть ворса — ствол. Его диаметр от 80 до 130 мм. заканчиваются в виде острого конуса. Он приварен к клинку. Это позволяет быстро и эффективно вкручивать сваю в грунтовые конструкции.

Некоторые сваи обходятся без наконечника. В этом случае конец ствола имеет отверстие. На нем поставлен рычаг, позволяющий вращать сваю с нужной скоростью. Эта функция позволяет при необходимости удлинить ствол. Этот вариант очень необходим, когда работы ведутся на неустойчивом грунте.

К достоинствам свайных конструкций можно отнести:

  1. Безопасная технология монтажа, позволяющая быстро возвести фундамент дома.
  2. Возможность использования на любых почвах.Единственное исключение — камень.
  3. Когда сваи раскатываются, не образуется ударная волна. Благодаря этой особенности свайный фундамент можно строить даже в районах плотной застройки, не опасаясь за сохранность близлежащих домов.
  4. После установки винтовых элементов можно сразу же монтировать решетки. Разумеется, эта особенность учитывается при расчетах.
  5. Расчет свайного фундамента можно производить как для холмистой местности, так и для неровностей.
  6. Монтаж осуществляется практически в любых погодных условиях.Независимо от того, сколько градусов на улице. Это никак не повлияет на качество фундамента.
  7. Возможность перепланировки. Ни один другой тип фундамента не дает такого большого простора для конструктивных изменений, как свайный. При необходимости стальной болт можно открутить и прикрутить в другом месте.

Зная преимущества и особенности свайного фундамента, можно провести самые точные расчеты, Uscita все конструкции.

Расчет свайно-винтового фундамента с плотом включает в себя большое количество моментов, но в первую очередь определяется глубиной сваи фундамента, которая зависит от типа и сложности грунта.В первую очередь необходимо определить нормативную глубину промерзания грунта в вашем районе проживания, затем замерить ниже 20-25 см — это будет глубина свай фундамента.

После проведенных изыскательских работ потребуется определить расположение грунтовых вод, а также возможность колебаний в разные сезоны и качественные характеристики почвы на участке. Лучше всего, если проектированием свайных фундаментов и его разработкой будет заниматься квалифицированный специалист.

При расчете количества винтовых свай для фундамента в каждом конкретном случае следует учитывать следующие характеристики:

  • Насколько прочен материал и ростверк;
  • Какая присутствует несущая способность грунта, в том числе за счет уплотнения во время установки опоры;
  • При наличии значительных перепадов рельефа местности в этом случае определяется, а также учитывается несущая способность базовой опоры;
  • Как усадить сваи под действием вертикальной нагрузки;
  • Какой вес имеет структура внутреннему содержимому;
  • Какие бывают сезонные, динамические и ветровые нагрузки.

Кроме того, необходимо обязательно учитывать отстой свайного фундамента. Свайный фундамент должен быть в соответствии с планом работ, поэтому лучше, если его созданием будет заниматься профессиональный архитектор.

Важно! Расчет и последующее проектирование свайных фундаментов производится только после завершения всех изыскательских работ на объекте, проводимых квалифицированным специалистом.

Данные для расчета формул в этом случае будут выбираться в зависимости от качества и типа почвы.Следует отметить, что расчет свайного фундамента на усадку и деформацию требует максимально возможной точности выходных показателей.

Для построения правильных расчетов необходимо на строительной площадке провести геодезические изыскания. Первым делом под слабыми грунтами необходимо определить глубину слоя, способного выдержать вес постройки.

Важно! Расчет нужно делать так, чтобы свайные конструкции погружались в опорный слой не менее чем на полметра.

Чтобы узнать, на какую глубину нужно закручивать сваю, предварительно просверлите ее. Это позволяет определить, где находится уровень грунтовых вод. Также нужно учитывать, как промерзает земля зимой.

Весь процесс строительства разделен на следующие этапы:

  1. Сначала разметка и выравнивание. Определяется местом, где вы будете устанавливать основные сваи. Затем вы можете установить второстепенные элементы. Расстояние между ними должно быть в пределах двух-трех метров.Под всеми стенами дома следует разместить стальные болты.
  2. Привинчивание начинается с угловых свай. В верхнее отверстие стального болта пропускается лом. Удлинить рычаг на изношенном куске металлической трубы. При бурении отклонение от вертикали не должно превышать двух градусов. Угол наклона в процессе регулируется магнитным уровнем.
  3. Расчет свайного фундамента в угловых сваях производится с помощью шлангового уровня. Накладываем этикетку. Они определяют горизонтальную плоскость и нижний край ростверка.
  4. Остальные стопки свернуты.
  5. Глубина завинчивания должна быть такой, чтобы от верха до земли было 20 см.
  6. Поверхность занавеса усечена на указанных уровнях.
  7. Для перемешивания раствора. Одна часть цемента на четыре части песка. Они заполнены стопками.

Исправьте расчеты в планировке уровня свайного фундамента, сделайте прочную и надежную конструкцию.

Расчет на прочность отдельного предмета позволяет определить, сколько в целом вам потребуется свай для фундамента.За постоянную принимаем расстояние между стойками два метра. Причем согласно современным архитектурным тенденциям опоры должны иметь общий плотный фундамент.

Один пример ↑

Диаметр одного металлического болта 30 сантиметров. Ориентировочный вес постройки сто тонн. В формуле расчета свайного фундамента особую роль играет несущая способность грунта. Возьмем самый распространенный показатель — четыре килограмма на квадратный сантиметр.

Важно! Нагрузка не должна превышать несущую способность грунта.

Норма силы, которая будет действовать на каждую сваю в фундаменте, обозначена как Fсв. Расчет этого параметра производится по следующей формуле:

(πd2 / 4) * R

Задайте значения всех переменных:

  • π — неизменное значение, бесконечное число, которое для простоты в математическом исчислении обозначается как 3,14.
  • d — диаметр металлического болта (30 см).
  • R — радиус, в данном случае четыре килограмма.

Свести все к одной формуле:

Fсв = (πd2 / 4)? R = 707,7? 4 = 2826 кг.

Именно такой вес в грунте способен выдержать один свайный фундамент. Исходя из этих данных — продолжаем рассчитывать.

Общий вес здания ровно 100 тонн. Эта цифра была взята для удобства расчетов. Перед дальнейшим расчетом свайного фундамента необходимо привести показатели к единой метрической системе.Переведите тонны в килограммы и получите значение N (количество опор).

N = 100000/2826 = 35,4.

Конечно, на тридцати пяти с половиной опорах одну монтировать не будут. Поэтому поймали в большую сторону. Для того, чтобы построить дом массой сто тонн на грунте с несущей способностью 4 кг / м Два нужно минимум 36 опор.

Пример второй ↑

Для понимания алгоритма расчета свайного фундамента закрепите материал и немного измените базовую линию. Увеличьте основание до 50 см.Это повысит удобство использования всей конструкции. Остальные параметры оставляем без изменений.

Fсв = 1962,5? 4 = 7850 кг

Рассчитайте свайный фундамент и получите 13 опор. Как видите, расширение основания позволяет значительно уменьшить количество свай, добившись хорошей стабильности работы.

Пример третий ↑

Расчет свайного фундамента, пример которого вы увидите позже, может использоваться как световой для загородного дома, имеет пару коттеджей, только в первом случае используются стандартные винтовые сваи, а при строительстве коттеджей потребуются использовать массивные буронабивные сваи, способные выдерживать довольно большие нагрузки.

Для упрощения примера расчет свайного фундамента выполняется с помощью винтовых опор. Следует отметить, что для этих свай малых размеров в процессе расчетов не учитывается поперечное трение, которое определяется при строительстве тяжелых зданий, оказывающих сваи значительным ударом.

При этом следует рассматривать подробный расчет общего количества свай и шаг их установки для одноэтажных домов, размер которых составляет 7 × 7 м:

  • Изначально определяется общая масса расходников.Предположим, что общий вес бруса и обшивки крыши будет 27526 кг с учетом снеговой нагрузки;
  • Размер полезной нагрузки 7х7х150 = 7350;
  • Значение снеговой нагрузки 7х7х180 = 8820;
  • Таким образом, примерный вес нагрузки на фундамент составит 27526 + 7350 + 8820 = 43696 кг;
  • Теперь вес нужно будет умножить на запас прочности 43696х1,1 = 48065,6 кг;
  • Например, предусмотрена установка шурупов-опор размером 86х250х2500.Чтобы рассчитать их количество, вам понадобится сумма общей нагрузки, которая будет прикреплена к сваям для распределения этой нагрузки. 48065,6 / 2000 = 24,03, округляем полученное число до 24 и получаем точное количество нужного количества стопок;
  • Для установки 24 опор потребуется шаг установки 1,2 метра. Для формирования полового лага потребуется использовать две дополнительные сваи, которые будут располагаться прямо внутри дома.

Таким образом, по указанной выше технологии вы сможете рассчитать необходимое количество свай для любого дома вне зависимости от его особенностей.

На видео ниже вы можете увидеть, как производится расчет свайного фундамента специалистами:

Свайный фундамент — это экономичный и быстрый способ создать фундамент под строительство. Он позволяет работать в любых погодных условиях, а также дает возможность строить постройки даже на самых проблемных почвах.

Расчет свайного фундамента позволяет заранее определить, сколько нужно свай для дома определенной массы. Используя формулы, описанные в статье, можно быстро и точно провести расчеты.

Связанные с контентом

Объяснение

свайных фундаментов — строить

Если вы когда-нибудь задумывались о том, как стоят башни, то часть ответа может быть заложена в фундаменты.

Например, самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа в Дубае (высота 829 м), было использовано 45 000 кубометров бетона для сооружения 192 свай, каждая из которых на 50 м заглублена в землю.

Эти колонны вбиваются в землю, чтобы переносить вес здания через менее устойчивые грунтовые почвы до тех пор, пока не будет обнаружено достаточное количество несущих пластов.

Хотя дома в Великобритании, построенные собственными силами, вряд ли будут иметь более трех-четырех этажей, применимы те же принципы, а это означает, что свайные фундаменты часто являются идеальным инженерным решением.

Когда нужен свайный фундамент?

Вам потребуется квалифицированная оценка или подробное исследование почвы, чтобы вы точно знали, чего ожидать от лучшего решения для фундамента на вашем участке. Вообще говоря, типы земельных условий, которые могут вызвать сваи, включают:

  • Неуплотненные наполненные материалы, искусственно импортированные, которые очень трудно правильно сжать.
  • Естественно сформированные и сильно сжимаемые грунты, такие как торф.
  • Грунты с низкой несущей способностью, которые могут включать влажную глину или рыхлый и неустойчивый песок.
  • Высокий уровень грунтовых вод, способный промывать недра, что приводит к риску эрозии и / или провалов.
  • Грунты со склонностью к изменению объема, например, сильно усадочная глина.

Подробнее: Руководство по основам для сложных сайтов

Как они работают?

Если вам не повезло найти на своем участке одно из перечисленных выше условий, то в первую очередь следует обратиться к инженеру-строителю или инженеру-строителю.

Ваше здание могло быть спроектировано с учетом обычного ленточного или траншейного фундамента, но инженеру легко рассчитать линейные нагрузки и вес здания на основе ваших архитектурных планов.

То, как они затем переносятся в землю, будет зависеть от запланированного количества свай, их глубины, ширины (диаметра), типа, конкретного расположения и того, как все они в конечном итоге связаны друг с другом.

Для домашних проектов существуют два разных типа свай.

Сваи, передающие нагрузку непосредственно на твердые породы, представляют собой торцевые несущие сваи. Там, где нельзя полагаться на твердые пласты, существует тип, который передает нагрузку за счет прочности на сдвиг (общая площадь контакта сваи и подпочвы под землей), известный как фрикционные сваи.

Задача вашего инженера — предоставить наиболее подходящее проектное решение, основанное на ваших почвенных условиях, с использованием наиболее практичной техники установки с точки зрения ее стоимости. Доступность и близость соседних построек также будут играть важную роль в дизайне.

Сваи сменные или буронабивные

Сваи могут быть как буронабивными, так и забиваемыми в землю. Буронабивные типы физически удаляют грунт в недрах, создавая цилиндрическую трубу, в которую можно заливать бетон, так что этот метод эффективно заменяет грунт в пользу бетона.

Он часто используется на площадках, которые находятся в непосредственной близости от других зданий, так как процесс раскопок
более контролируемый, не такой шумный и вызывает гораздо меньшую вибрацию грунта.

Растачивание фрикционных свай часто используется, так как этот метод подходит для вязких и твердых грунтов.

Однако это дорогой вариант из-за различных процессов на месте.

Для фрикционных свай могут потребоваться временная облицовка, выемка грунта, обработка отвалов, заливка бетона, изготовление арматурных каркасов, установка и т. Д., А также все сопутствующее оборудование, необходимое для обработки каждого процесса.

Что касается методов выемки грунта для замены буронабивной сваи, необходимо сделать еще один выбор. Первый вариант — это роторное бурение с помощью головки шнека с широкими лопастями, которая может удалять отходы, поскольку сверло проникает в землю вращательным движением (представьте себе пробковый винт с плоским лезвием).

Второй — ударный буровой станок, который с помощью молотка пробивает трубу с режущим лезвием через землю, которая затем заполняется грунтом для периодического извлечения.

Третий шнек представляет собой лопаточный шнек с непрерывным спиральным режущим лезвием, которое удаляет отвалы на всю глубину за один процесс.

Для всех земляных работ может потребоваться временная футеровка труб, чтобы предотвратить внутреннее обрушение выработанной сваи (в зависимости от типа грунта) до тех пор, пока не будет залит бетон.

Эти облицовки будут удалены до того, как бетон затвердеет. После завершения земляных работ в сваю заливают бетон, а затем (обычно) арматурный каркас
вбивается во влажный бетон перед тем, как вынимать футеровку труб.

В качестве альтернативы арматурный каркас может быть вставлен до заливки бетона, но с подходящей оседлостью и / или вибрацией, чтобы гарантировать надлежащее заполнение всех потенциальных пустот.

Метод лопаточного шнека может также включать инъекцию раствора, когда лопасть непрерывного шнека имеет полую трубку в своей сердцевине, через которую можно заливать бетон.

Когда шнек достигает своей глубины, заливается бетон, когда шнек (и грунт) извлекается за один раз, что может устранить необходимость во временных обсадных трубах свай.

Там, где диаметр сваи, как правило, довольно большой, иногда используется бентонитовая суспензия (в основном смесь глины и других полутвердителей) для временной защиты сторон ствола сваи от обрушения до тех пор, пока не будет возможна заливка бетона.

Сваи забивные или забивные

Альтернативой бурению могут быть вытесняющие сваи, которые забиваются в землю с помощью гидроцилиндров и молотов.

Нет выкопанного материала, которым нужно было бы управлять, и вместо этого свая перемещает подпочву, когда она движется под землей. Некоторые профессионалы считают это более дешевым вариантом и с гарантированными результатами, поскольку сваи производятся вне строительной площадки с заданным уровнем качества.

Для небольших глубин сваи могут быть деревянными (большая часть Венеции основана на деревянных сваях), но более вероятны бетон или сталь, особенно для больших глубин.

Бетонные сваи изготавливаются определенной длины (обычно до 10 м), причем нижняя сваи снабжена шипами из бетона или стали.

Затем секции соединяются вместе с помощью соединительной муфты до тех пор, пока не будет достигнута полная заданная глубина.

В качестве альтернативы, некоторые глубины могут быть определены как достаточные, когда усилие, необходимое для забивания сваи, становится слишком большим, подтверждая, что несущая способность грунта была достигнута.

Сваи забиваются ударным действием, которое задает скорость и частоту взвешенных ударов по вершине сваи (это должно быть защищено шлемом для сохранения целостности).

Стальные сваи бывают разных размеров; некоторые из них имеют цилиндрическую форму и обычно заполняются бетоном. Другие могут быть H-образного сечения (например, универсальная колонна) или прямоугольной формы.

Заглушки, кольцевые балки и перекрытия

Какой бы тип сваи ни был выбран, ее необходимо интегрировать в надстройку здания на уровне первого этажа.

Крышки строятся наверху каждой сваи из железобетона, которые затем связываются вместе с помощью ряда железобетонных кольцевых балок.

Затем они поддерживают либо интегрированную железобетонную плиту, либо подвесной пол того или иного типа.

На наклонной поверхности верхушки свай могут оказаться довольно высоко над землей, и образовавшаяся пустота будет вентилироваться, как и любой другой подвесной пол.

Сколько стоит свайный фундамент?

Стандартных затрат на свайный фундамент не существует, так как цена всегда рассчитывается в индивидуальном порядке и должна рассчитываться в соответствии с конкретными деталями и требованиями, предоставленными инженером.

Однако фундамент для засыпки траншеи глубиной 3 м может быть очень дорогим, и забивка свай на такой глубине часто рассматривается как серьезная альтернатива как по техническим, так и по финансовым причинам.

(PDF) Оценка осадки фундамента буронабивных свай

289

Linas Gabrielaitis et al. / Procedure Engineering 57 (2013) 287 — 293

Поскольку основное назначение фундамента — воспринимать нагрузки от оборудования и передавать эти нагрузки на сваи,

он должен удовлетворять критериям осадки и динамики.Согласно анализу напряжений, вызванных нагрузками, газовое и паротурбинное оборудование

требовало глубокого свайного фундамента. Проектирование глубокого свайного фундамента состоит из трех основных этапов, заказанных

следующим образом:

1. Определение DWL (расчетная рабочая нагрузка) и SWL (безопасная рабочая нагрузка) для одиночной сваи на основе структурных характеристик

( SWL — базовая расчетная нагрузка)

2. Получить несущую способность и соответствующие осадки для нескольких длин свай в соответствии с геотехническими параметрами

грунта на месте (исходя из всех грунтовых и лабораторных испытаний, не только CPT).Здесь выбирается наименьшая требуемая длина сваи,

для оптимальной несущей способности (ближайшая выше SWL) с приемлемой осадкой

Для проверки фактического поведения нескольких решеток свай под фундаментной плитой, чтобы получить наиболее равномерную Распределение нагрузки

в головках свай, ближайшем к нижнему пределу сваи, сводя к минимуму количество свай, но также гарантируя равномерную осадку плиты

, минимальные дифференциальные осадки между сваями и, следовательно, минимизирующие напряжения, вызванные оседанием в плите

При проектировании глубокого свайного фундамента требуемая длина сваи (для данного диаметра сваи) была оценена из

нагрузок надстройки, допустимого напряжения в материале сваи и свойств грунта на месте. Он был основан на следующих этапах

[11–12]:

1. Свойства грунта были определены на основе исследования участка и программы исследования грунта в соответствии с IEC [10] и

Литовские правила

2. Нагрузки на надстройку были получены из производитель газовых и паровых трибун, описанный в публикации [12]. Он

включал расчетную контрольную нагрузку 2500 кН и рабочую нагрузку 2239 кН

3.Были приняты буронабивные сваи диаметром 880 мм, которые лежали на очень плотном песчаном дне. На основе данных

из предыдущих двух шагов, оценка длины сваи была выполнена по несущей способности сваи и осадки

Этапы 1 и 3 описаны в следующих разделах, поскольку расчет осадки фундамента буронабивных свай

из надстройка — основная цель этой работы. При этом расчет несущей способности буронабивных свай составил

, комплексно проанализированный в предыдущих работах [11–12].

3. Физико-механические свойства почвы

Свойства почвы были определены в результате исследования участка и программы исследования почвы на площадке Электренайской электростанции,

Литва. Геологические исследования включали скважины (BH), конусные и динамические испытания (PT) и пробные карьеры (TP).

Всего пробурено 8 скважин глубиной 30 м и глубиной 45 м. Для определения гранулометрического состава, пластичности и плотности по Проктору из пробных карьеров были взяты образцы грунта по заказу

.Проведено 21 испытание конусного зондирования (КЗП) глубиной от

до 15 м. В 4 точках ниже 15 м были проведены точные измерения порового давления (CPTu).

Было проведено 16 испытаний на динамическое проникновение (DPSH) на глубину до 25–35 м. XIII инженерно-геологические

пластов (ЭГЛ) определены на исследуемой территории на основании данных исследований КГН и ГПС скважин, выемок

и грунта, а также лабораторных исследований.

Поверхность исследуемого участка выровнена и большая часть площади заменена искусственным грунтом (tplIV), состоящим из

илистого песка (SU, SUo), глины низкой пластичности (TL), глины средней пластичности (TM), илистой глины. (ТУ) и гравийный песок (ГУ). Толщина искусственного слоя почвы

колеблется от 0,5 м до 2,20 м с высотами от 96,0 до 97,9 м. Глубина

лимногляциальных отложений колеблется от 13,20 м до 15,80 м. Высота подошвы слоя колеблется от 82.От 14 м до 84,93 м

высоты. Ниже илистый песок (СУ, СУо) присутствовал до 67,7 м над уровнем моря.

Из исследования инженерно-геологических слоев были обобщены четыре геологических слоя:

1. Глинистые отложения от средних до твердых, TU, TL, TM (глубина этого слоя до 15 м от поверхности)

2. Средняя до крупного илистого песка, плотного (глубина этого слоя до 19 м от поверхности)

3. Песок пылеватый от среднего до крупного, среднеплотный (глубина этого слоя до 25 м от поверхности)

4.Песок песчанистый от среднего до крупного, очень плотный (глубина этого слоя до 30 м от поверхности)

5. Эти четыре слоя использовались при проектировании и расчетах свайного фундамента [11]

Эти четыре слоя использовались в конструкция и расчеты свайного фундамента. Описание этих слоев представлено

на рис. 1.

В нашем случае φ ‘получается из результатов SPT, которые были получены из теста DPSH и описаны в таблице 1. Чтобы применить данные

DPSH, данные N20 DPSH были преобразованы до значений N30 SPT, где N — количество ударов, зарегистрированное в стандартном тесте на проникновение

[9].Согласно Еврокоду 7, N30 был исправлен на (N1) 60. Хотя SPT не рассматривается как усовершенствованный и полностью надежный метод исследования

, значения N дают полезную информацию относительно плотности связных грунтов

и относительной плотности несвязных грунтов. Принятые значения сопротивления сдвигу φ ’вместе со значениями

удельного веса для активной зоны представлены в таблице 1.

Что лежит в основе и когда оно необходимо?

Почему рушится фундамент здания?

Есть несколько причин, по которым фундамент здания может разрушиться.

Реактивные грунты

Чаще всего проблема связана с перемещением высокореактивных грунтов. Это движение включает усадку (что приводит к оседанию) или расширение (что вызывает вспучивание). Когда сохраняются засушливые условия, почвы постепенно теряют влагу и усыхают. Когда уровень влажности повышается, например, в течение продолжительных периодов влажной погоды, почвы набухают — иногда на несколько сотен процентов.

Как усадка, так и расширение грунта могут нарушить целостность фундамента, что приведет к пучению, проседанию и видимым трещинам в фундаменте и стенах.

Плохо уплотненная насыпка

Если участок подвергался засыпке, иногда используемый материал не уплотняется в достаточной степени, чтобы выдержать вес конструкции над ним. В этих случаях часто возникают проблемы с фундаментом. Проблема может быть связана с плохо уплотненным наполнителем, использованием нескольких наполнителей или и тем, и другим.

Эрозия площадки

Эрозия может истирать почву вокруг фундамента до такой степени, что фундамент становится структурно нарушенным. Эрозия может возникать из-за ряда источников, таких как прорыв водопровода или другой неконтролируемый поток воды, неадекватный дренаж и т.п.

Обрыв откоса

Обрыв уклона связан с движением земли под уклон. Это может быть медленный отказ, известный как «ползучесть», или внезапный отказ, который является «оползнем». Если уклон выходит из строя из-за ползучести, для устранения проблемы можно использовать подкладку. Однако это очень специфично для сайта и требует экспертной оценки.

Транспирация (иначе деревья)

Деревья являются важным фактором разрушения фундамента. Все растения удаляют влагу из почвы.Это известно как испарение. Большие деревья, удаляющие влагу из почвы, могут значительно ускорить усадку почвы. Когда деревья расположены слишком близко к зданиям, это может привести к расширению или усадке почвы, достаточной для повреждения фундамента.

Проект фундамента

В меньшей степени проект исходного фундамента мог быть неадекватным. Это может быть связано с тем, что свойства грунта не были должным образом изучены при первоначальном проектировании фундамента, то есть фундамент не соответствует условиям.Однако в соответствии с современными строительными нормами это не проблема.

Калькулятор затрат на фундамент | Получите мгновенное предложение

Оценка затрат на фундамент и сваи может быть сложной задачей, поскольку на окончательную стоимость влияют различные факторы. Наш калькулятор стоимости фондов учитывает как можно больше этих переменных, чтобы дать ориентировочную стоимость.

СВЯЗАТЬСЯ Если вы хотите получить полностью точное предложение для ваших свайных работ

Калькулятор стоимости фундамента: расчет стоимости вашего фонда

Невозможно создать полностью точную калькуляцию до начала работ.Это потому, что условия на площадке могут быть не полностью очевидны до тех пор, пока не начнутся первые шаги. Однако многие компании дадут вам общую расценку, которая может выходить за рамки окончательного счета.

В калькуляторе затрат нашего фонда учитывается как можно больше ключевых переменных. Он дает вам представление о потенциальной стоимости фундамента и свайного метра для вашего проекта.

Мы включаем такие параметры, как размер и высота здания, чтобы определить лучший тип фундамента, а также вопросы доступности, которые будут иметь немедленное влияние.

Мы будем рады поговорить с вами, чтобы предоставить более индивидуальную оценку, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы узнать больше о том, как рассчитать стоимость ваших свай или фундаментов.

Какие факторы влияют на стоимость земляных работ и фундаментов?

На стоимость одного метра или квадратного фута фундамента влияют различные факторы, включая размер и доступность.

  1. Первое, что повлияло на это, — это фундамент типа , который требуется вашему зданию.Ленточный фундамент с траншеей из бетона — самый дешевый, в то время как свайный, как правило, самый дорогой. Тип здания определит, какой тип фундамента вам нужен.
  2. Следующее, что влияет на стоимость, — это еще одна очевидная вещь. Чем больше площадь , занимаемая зданием , тем больше будет площадь для установки фундамента и, следовательно, будут выше затраты на материалы и рабочую силу.
  3. Стоимость фундамента подвала на квадратный фут, как правило, будет ниже, чем стоимость фундамента для дома или коммерческого предприятия, просто из-за размера, но другие факторы, не связанные с размером здания, все равно будут влиять на него.
  4. Доступность строительной площадки влияет на то, насколько легко установить оборудование и материалы и потребуется ли вам специальное оборудование. Если участок находится на неровном грунте, может потребоваться выравнивание или дополнительная выемка грунта, а также захоронение грунта. То есть, если вы не решите перераспределить почву для озеленения, что снизит стоимость.
  5. Качество недр также повлияет на стоимость закладки фундамента.Глинистые почвы могут расширяться или сжиматься в зависимости от содержания влаги и могут потребовать дополнительных работ для обеспечения безопасности фундамента. Любое загрязнение участка также повлечет за собой дополнительные расходы на этапе земляных работ.

Что следует учитывать при планировании земляных работ

При планировании строительства жилого или коммерческого здания следует учитывать ряд факторов. Использование правильных подрядчиков является основным соображением — ни одно здание не может быть безопасным без правильного фундамента, и чтобы предотвратить задержки и проблемы со строительными нормами и инспекторами, вам нужно правильно начать работу.

Когда дело доходит до устойчивости вашего здания, нет никаких сокращений, поэтому работа со специалистом по земляным работам гарантирует, что вы охватите все свои базы и учтете все условия и требования площадки.

Дизайн собственности повлияет на необходимый вам фундамент, поэтому если ваши подрядчики будут общаться друг с другом на ранней стадии, это поможет предотвратить задержки. Если у вас ленточный фундамент и большой объем бетона, планирование заранее, чтобы поставщик бетона мог повернуть грузовики и подготовить грузы в нужное время, чтобы избежать необходимости ждать, пока каждый грузовик пополнится и вернется.

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент — это форма глубокого фундамента для больших и тяжелых зданий, в том числе многоквартирных и офисных. Они могут достигать глубины 20-65 метров. В зависимости от грунтовых условий эти фундаменты могут быть сваями с торцевыми опорами или сваями трения.

Сваи с торцевыми опорами полагаются на слой очень твердого грунта или породы, глубоко залегающий в земле. Сваи будут забиты в этот слой, и нагрузка здания будет передаваться через сваи на этот устойчивый слой.Если нет слоя твердой породы или он слишком глубокий, нам нужно использовать фрикционные сваи. Они передают нагрузку через почву за счет трения.

Узнать больше

Какие еще существуют типы фондов?

Мы используем разные типы фундаментов для разных типов зданий. Неглубокий фундамент подходит для небольших зданий, в том числе домов. Они могут быть установлены на глубине всего 1 метр и включают в себя индивидуальные опоры, ленточные опоры, а также плотные или матовые основания.

Отдельные опоры распределяют нагрузки по горизонтали, когда колонны несут нагрузку здания. Бетонная смесь в арматурных каркасах заполняет фундаментные ямы на объекте. Они наиболее подходят для легких конструкций.

В ленточных фундаментах используются траншеи, заполненные бетоном и застроенные до уровня земли с использованием блоков. Строительные нагрузки переносятся по стенам, а не по колоннам. Фундаменты на плотах или матах подходят для условий, когда почва слишком слабая, чтобы поддерживать опоры, и строительные нагрузки необходимо распределять по большей площади.Вес здания распределяется по всей площади здания с помощью бетонной плиты.

Узнать больше

Проверка длины сваи — NDT Corporation

Пол С. Фиск, президент NDT Corporation

Проверка длины сваи

Дноуглубительные работы, наклонно-направленное бурение, проходка туннелей, анализ размыва и повторное использование существующего фундамента — все это проекты, в которых важно знать, какова длина существующих свай.NDT Corporation может определять длину древесины, бетона, шпунтовых свай и трубных свай, используя измерения импульсного эха (отраженные волны сжатия). Датчики прикрепляются к краю сваи, и сигнал подается в сваю при ударе снаряда или молота; время, необходимое для того, чтобы сигнал прошел от места удара до конца сваи и отразился на датчике в месте удара, используется для определения длины сваи. Длину металлических труб, H и шпунтовых свай можно определить с помощью бурового станка и магнитного градиентометра.

Опыт проекта

Док-станции

NDT Corporation проводит испытания свай для определения длины сваи и глубины заделки.

Проекты дноуглубительных работ по углублению портовых сооружений для судов с большей осадкой могут повлиять на конструктивные возможности доков и пирсов, подорвав существующие сваи или резко изменив глубину заделки свай. Многие из этих причалов и пирсов эксплуатируются десятилетиями, и данные о длине свай отсутствуют.Корпорация NDT проверила репрезентативное количество свай для определения длины свай и глубины заделки в Портах в Коннектикуте,
Род-Айленд и Массачусетс.

Обеспечение качества шнековых свай

Установка шнековых литых свай.

Установка шнековых свай — это производственный процесс; качество / целостность каждой сваи может зависеть от состояния почвы и грунтовых вод, а также от сроков доставки материалов. Измерения импульсного эхо-сигнала выполняются для обеспечения качества (QA) каждой сваи.

Мосты с износостойкостью / повторное использование фундамента моста с новой надстройкой

NDT Corporation использует измерения эхосигнала на деревянных и шпунтовых сваях для определения их длины.

государственных DOT должны определить, насколько уязвимы их мосты для размывания. Многие мосты через реки поддерживаются деревянными сваями, у других в прошлом были промывки, которые были устранены с помощью шпунтовых свай. Многие из этих мостов были построены или отремонтированы несколько десятилетий назад, и записи о том, насколько глубоко были забиты эти сваи, больше не существуют.NDT Corporation использовала измерения эхосигнала на деревянных и шпунтовых сваях для определения их длины.

Расширение здания

NDT Corporation определяет глубину свайного фундамента. Обычно эти измерения проводятся в сочетании с программой геотехнических испытаний точечной коррозии и бурения.

Для увеличения зданий в городских районах во многих случаях единственным вариантом является добавление одного или двух этажей. Чтобы определить, способен ли фундамент поддерживать эти перекрытия, необходимо определить глубину свайного фундамента.Обычно эти измерения проводятся в сочетании с программой геотехнических испытаний точечной коррозии и бурения. Вершины свай обнажают в испытательной яме и испытывают. Длину сваи сравнивают с данными бурения, чтобы определить, являются ли сваи концевыми или фрикционными. Компания NDT завершила испытания свай этого типа на нескольких проектах в Пуэрто-Рико и Сент-Томас.

Направленное бурение / длина шпунтовой сваи

NDT Corporation использует скважинный магнитный градиентометр для определения глубины до конца сваи.

Если шпунт был установлен вдоль береговой линии, важно определить глубину покрытия до начала бурения. Если может быть предусмотрено отверстие диаметром 2 дюйма с ПВХ-покрытием, для определения глубины до конца сваи можно использовать скважинный магнитный градиентометр. Если отверстие невозможно просверлить или оно недоступно, можно выполнить измерения эхо-импульса.

% PDF-1.6
%
132 0 объект
>
эндобдж

xref
132 177
0000000016 00000 н.
0000004499 00000 н.
0000004637 00000 н.
0000004811 00000 н.
0000004940 00000 н.
0000004973 00000 н.
0000005179 00000 н.
0000005214 00000 н.
0000006060 00000 н.
0000006407 00000 н.
0000006755 00000 н.
0000006870 00000 н.
0000006997 00000 н.
0000007581 00000 н.
0000008236 00000 п.
0000008273 00000 н.
0000008479 00000 н.
0000008679 00000 н.
0000008794 00000 н.
0000009624 00000 н.
0000010399 00000 п.
0000011133 00000 п.
0000011933 00000 п.
0000012752 00000 п.
0000013555 00000 п.
0000014313 00000 п.
0000014932 00000 п.
0000017603 00000 п.
0000048900 00000 п.
0000087672 00000 п.
0000087698 00000 п.
0000087770 00000 п.
0000087881 00000 п.
0000087974 00000 п.
0000088015 00000 п.
0000088118 00000 п.
0000088159 00000 п.
0000088285 00000 п.
0000088373 00000 п.
0000088511 00000 п.
0000088671 00000 п.
0000088778 00000 п.
0000088819 00000 п.
0000088959 00000 п.
0000089094 00000 н.
0000089197 00000 п.
0000089238 00000 п.
0000089342 00000 п.
0000089383 00000 п.
0000089501 00000 п.
0000089542 00000 п.
0000089647 00000 п.
0000089688 00000 п.
0000089738 00000 п.
0000089788 00000 п.
0000089839 00000 п.
0000089889 00000 п.
0000089930 00000 н.
0000089980 00000 н.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 н.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
0000090663 00000 п.
0000090787 00000 п.
0000090828 00000 н.
0000090960 00000 н.
0000091001 00000 п.
0000091133 00000 п.
0000091174 00000 п.
0000091276 00000 п.
0000091317 00000 п.
0000091422 00000 п.
0000091463 00000 п.
0000091557 00000 п.
0000091598 00000 п.
0000091705 00000 п.
0000091746 00000 п.
0000091864 00000 п.
0000091905 00000 п.
0000092010 00000 п.
0000092051 00000 п.
0000092181 00000 п.
0000092222 00000 н.
0000092333 00000 п.
0000092374 00000 п.
0000092505 00000 п.
0000092546 00000 п.
0000092647 00000 п.
0000092688 00000 п.
0000092738 00000 п.
0000092788 00000 н.
0000092838 00000 п.
0000092888 00000 п.
0000092938 00000 п.
0000092988 00000 п.
0000093038 00000 п.
0000093088 00000 п.
0000093140 00000 п.
0000093191 00000 п.
0000093243 00000 п.
0000093295 00000 п.
0000093346 00000 п.
0000093397 00000 п.
0000093448 00000 н.
0000093499 00000 н.
0000093550 00000 п.
0000093601 00000 п.
0000093652 00000 п.
0000093693 00000 п.
0000093743 00000 п.
0000093784 00000 п.
0000093896 00000 п.
0000093937 00000 п.
0000094076 00000 п.
0000094117 00000 п.
0000094241 00000 п.
0000094282 00000 п.
0000094394 00000 п.
0000094435 00000 п.
0000094557 00000 п.
0000094598 00000 п.
0000094754 00000 п.
0000094795 00000 п.
0000094927 00000 п.
0000094968 00000 п.
0000095070 00000 п.
0000095111 00000 п.
0000095217 00000 п.
0000095258 00000 п.
0000095362 00000 п.
0000095403 00000 п.
0000095513 00000 п.
0000095554 00000 п.
0000095675 00000 п.
0000095716 00000 п.
0000095848 00000 п.
0000095889 00000 п.
0000096046 00000 п.
0000096087 00000 п.
0000096215 00000 п.
0000096256 00000 п.
0000096383 00000 п.
0000096424 00000 н.
0000096535 00000 п.
0000096576 00000 п.
0000096709 00000 п.
0000096750 00000 п.
0000096799 00000 н.
0000096850 00000 п.
0000096902 00000 н.
0000096954 00000 п.

Фундамент

Если треснул фундамент что делать: кто виноват и что делать

Треснул фундамент дома, что делать

Все появляющиеся на фундаменте дома трещины свидетельствуют о том, что основание строения необходимо усиливать или ремонтировать. Но для того, чтобы сделать это собственными руками, необходимо знать о причинах разрушения основания, а также о том, как именно нужно проводить восстановительные работы

Чем опасны трещины

Если фундамент строения треснул, необходимо немедленно начать работы по его восстановлению. Если этого не сделать, через некоторое время из-за перекоса дома двери и окна начнут заклинивать. Если дом выполнен из кирпича, трещина может распространиться на стену, в результате чего вся конструкция начнет разрушаться. Именно поэтому необходимо начать работы по усилению основания в самые короткие сроки.

Перед началом работ по восстановлению стоит определить тип трещины. Для этого достаточно очистить ее от пыли и промыть водой. После этого нужно установить на разлом маяк. На него наносится дата закрепления. Это необходимо для определения скорости разрушения основания. Если маяк в течение двух недель останется целым, трещину можно просто заделать бетонным раствором. Если же маяк разорвет, необходимо начинать работы по усилению основания.

Обычно трещины начинают появляться зимой или весной, так как именно в это время неправильно созданный фундамент начинает неравномерно подниматься или оседать. Стоит помнить, что фундамент может лопнуть из-за множества причин, поэтому необходимо думать о данной проблеме еще на этапе проектирования дома.

Причины разломов

Перед началом проведения восстановительных работ необходимо определить причину, из-за которой началось разрушение. Если этими действиями пренебречь, даже после ремонта основание будет постепенно разрушаться. Причины разрушения можно разделить на несколько групп:

  1. Технологические. В пример можно привести создание основания дома с нарушениями армирования или монтажа опалубки. Также к ошибкам можно отнести выбор неправильной марки бетона. Технологической ошибкой также считается закладка фундамента выше уровня грунтовых вод.
  2. Эксплуатационные. Такие ошибки совершаются уже в процессе использования сооруженного строения. Например – увеличение нагрузки на фундамент в результате создания второго этажа. Также нарушением является увеличение влажности в подвальном помещении или некачественный монтаж водоотводящей системы около дома.
  3. Конструкционные. В пример можно привести составление неправильных расчетов во время проектирования строения. Часто фундамент начинает разрушаться раньше времени из-за того, что перед началом строительства не были проведены геологические исследования.

Важно! Чтобы не столкнуться с описываемой проблемой перед постройкой дома необходимо точно рассчитать нагрузку на фундамент.

Виды трещин

Трещины в фундаменте деревянного дома, которые могут возникать на фундаменте, разделяются на несколько видов:

  1. Волосяные. Такие трещины являются малозаметными и имеют толщину не более 3 мм. Их наличие говорит лишь об изменении наружного слоя основания. Такие изъяны можно исправить достаточно легко.
  2. Горизонтальные. Такие дефекты не влияют на целостность фундамента.
  3. Усадочные трещины. Подобные дефекты возникают при нарушении правил создания фундамента.
  4. Вертикальные. Именно такие трещины и являются признаком того, что фундамент нуждается в ремонте. Часто они появляются под воздействием на основание грунтовых вод или из-за пучения почвы.

Как устранить проблему

Если вы заметили, что треснул фундамент дома, необходимо как можно быстрее приступать к его усилению. Такие работы производятся следующим образом:

  • сначала при помощи домкрата поднимаются просевшие части основания до проектного уровня;
  • после этого происходит бурение шурфов, диаметр которых составляет от 20 до 40 см;
  • образовавшаяся пустота заполняется жидким стеклом, цементным молочком или горячим битумом.

Это позволяет снизить водопроницаемость грунта, что позволит сделать грунт более стабильным. Описываемый метод укрепления может применяться только при использовании специального оборудования, поэтому для таких работ необходимо нанимать профессиональных строителей.

Усиление основания каменного дома

Основной задачей ремонта основания дома является остановка процесса осадки строения. поэтому нельзя производить подкоп под фундаментом, не закрепив его. Часто применяется способ укрепления, при котором со всех сторон происходит возведение укрепляющего бетонного пояса. Такие работы производятся следующим образом:

  1. Вдоль ленточного основания дома выкапывается траншея, ширина которой составляет примерно 45 см. Во время таких работ нельзя оголять подошву фундамента.
  2. После этого фундамент очищается от грязи и пыли. При этом все трещины необходимо расшить шпателем.
  3. Затем происходит удаление отваливающихся частей старого фундамента.
  4. На следующем этапе поверхность бетона обрабатывается грунтовкой. Стоит помнить, что выбирать нужно составы глубокого проникновения.
  5. После этого в фундаменте просверливаются отверстия. Расстояние между ними должно составлять около 60 см.
  6. В созданные отверстия забиваются анкера, которые впоследствии привариваются к арматурному каркасу. Диаметр арматуры должен быть равен примерно 12 мм.
  7. На последнем этапе происходит заливка бетонной смеси в созданную траншею. Чтобы бетонный раствор равномерно распределился по траншее, необходимо использовать строительный вибратор. Это также способствует заполнению трещин старого фундамента.Если пренебречь данным этапом работ, в бетоне могут остаться пустоты, которые впоследствии станут причиной разрушения основания.

Обратная засыпка грунта происходит только после полного застывания бетона. Если трещины вызваны не проседанием или деформацией фундамента, их можно заделать раствором и оштукатурить.

Стоит помнить, что если работы будут проведены с ошибкой, фундамент быстро начнет разрушаться даже при наличии дополнительных усиливающих элементов конструкции.

Ремонт основания дома из дерева

Треснувший фундамент деревянного дома можно усилить достаточно просто, так как подобные конструкции могутбыть подняты при помощи домкрата и установлены на временные опоры. Но стоит помнить, что если нижние бревна прогнили, конструкцию поднять не получится.

В случае если венцы являются ненадежными, в них вырезаются прогнившие участки, после чего и происходит поднятие дома. После этого можно восстанавливать фундамент одним из распространенных способов. Часто владельцы загородных домов устанавливают вокруг основания бетонный бандаж. Также можно сделать подкопы под основание и залить бетонные столбы. Это позволит сделать фундамент устойчивым к значительным нагрузкам.

Стоит помнить, что перед тем как поднять дом, необходимо разобрать часть кровли в том месте, где она соединяется с печной трубой. Для проведения таких работ лучше пригласить профессиональных строителей.

Усиление сваями

В некоторых случаях повысить плотность грунта под строением не представляется возможным. В такой ситуации необходимо усилить основание сваями:

  1. Если дом деревянный, вся конструкция поднимается на временные опоры, после чего происходит связка оголовков ростверком. После этого строение опускается на новый фундамент.
  2. В случае, когда необходимо усилить основание без поднятия дома, используются «быки». Они представляют собой сваи, которые забиваются наклонно с разных сторон угла. На оголовки данных элементов навариваются балки, которые и будут служить опорой для строения.

При использовании свай стоит помнить, что их длина должна быть достаточной, чтобы они упирались в твердый грунт.

Ремонт монолитной плиты

Монолитные фундаменты разрушаются достаточно редко, но при определенных условиях это возможно. В случае появления серьезной трещины на таком основании его можно только заменить на новую плиту. Ни один способ не поможет остановить разрушение монолитного фундамента, если он уже начинает деформироваться.

Заключение

Если заменить фундамент полностью по каким-либо причинам невозможно, происходит укрепление стен и удаление старых участков плиты. В этих местах происходит заливка бетонного раствора, что помогает временно сохранить целостность строения. также можно установить в качестве опор бетонные блоки или сваи.

Трещины в фундаменте — что делать и как отремонтировать

Бетон, в качестве строительного материала, человечество использует очень давно. Его используют в качестве связующего материала со щебнем при заливке траншей, фундаментов, а также в качестве материала для производства различных изделий — тротуарной плитки, бордюров, плит, железобетонных конструкций. Показатели прочности бетона схожи с прочностью каменных пород, скал, поэтому, он способен выдерживать высокие нагрузки. Ввиду этого, он используется для заливки фундаментов рядовых и высотных тяжелых зданий. Работа с данным материалом требует навыков и знаний, без которых возможны ошибки в работе. Одной из проблем являются трещины в фундаменте, которые появляются после заливки вследствие либо халатности, либо неграмотности исполнителей. Рано или поздно, трещины появляются на всех фундаментах, но не стоит отчаиваться, проблема решается либо своими силами, либо с помощью специалистов. Когда появляются трещины, необходимо понять — почему треснул фундамент, его масштаб и в короткое время устранить проблему. Иначе, внутрь трещин просочиться влага, которая в холодное время порвет и разрушит фундамент, в результате чего просядет стена или даже дом.

Трескается фундамент

Трескается фундамент — что делать?

Основных причин указанной проблемы несколько — неграмотность строителей, халатность, нарушение технологии. Еще одна деталь — в частном строительстве начинают работы в холодное время года, при этом не используют специальные добавки к бетону для минусовой погоды. На этом экономят, и зря. Бетону после заливки, нужна постоянная температура, желательно плюсовая. Но, днем тепло, ночью приморозило и порвало бетон, появились в фундаменте трещинки, а затем и трещины. Бетон, по своим свойствам, способен выдерживать давление, но плохо справляется с растяжкой. Именно с этой целью, бетонный раствор в изделиях связывают армированным каркасом, который принимает на себя такую нагрузку.

Что делать, если треснул фундамент частного дома — важно начать с осмотра, надо учесть — откуда пошли трещины, снизу или сверху. Также, можно поставить маячки — понаблюдать за тенденцией разрушения. Это позволит выбрать правильный путь по исправлению проблемы. Если это мелкие трещины, и они не развиваются, можно наружную поверхность обновить новым бетоном, с соблюдением технических требований, предварительно замазав раствором трещинки. Такую несложную процедуру можно проделать самостоятельно. Если более серьезные нарушения и провалы — нужна срочная помощь опытных строителей.

Виды деформации фундамента

Различают несколько видов деформации:

  • конструктивные — неправильное эксплуатирование, недопустимые нагрузки, неправильно подобранные материалы, неграмотное проектирование;
  • неконструктивные — нарушение процесса сушки бетона, неблагоприятные условия кристаллизации массы, близость грунтовых вод, отсутствие водоотвода;
  • неправильный выбор армирующего материала.

Неконструктивные нарушения бывают следующие:

  • последствия естественной усадки из-за быстрого ухода бетонного молочка. Усадка может произойти вследствие подвижки грунта. Малозаметные внешне, паутинкой опоясывают всю площадь. Из них появляются более глубокие разрывы, изменения происходят через пару часов после заливки;
  • из-за температурной усадки, высыхание под воздействием высоких температур вызывает высокое напряжение в верхних слоях раствора, разрыв будет сверху вниз. Трещины от минимальных до широких и глубоких могут быть из-за воздействия сильного ветра, или обезвоживания наружного слоя бетона.
  • Нарушение целостности основания от коррозии арматуры, ее ржавчины, которая расположена близко к поверхности. Это происходит вследствие нарушения технологии и неверной сборкой арматурного каркаса.

Для более точного диагноза, основание углубляют, расширяют. Частой ошибкой является экономия на материалах, это наиболее популярное явление. Щебень для фундамента выбирают с наивысшей лещадностью. Чем больше будет кубовидного щебня, тем выше прочность основания.

Виды деформации фундамента

Если выбран неправильный песок, также будут проблемы с основанием объекта. Песок для фундамента должен быть средней и крупной фракции, карьерный или речной вариант. Важным показателем является его чистота, количество примесей не должно быть больше 5%. Особенно это касается глины, которая делает бетон более мягким и непрочным. Долговечным такое основание не получится, поэтому игнорировать такие примеси нельзя. Наличие мусора или растительности также исключено, из-за них обязательно появятся деформации в бетонном основании дома.

Уход за фундаментом после заливки

Как заделать трещину в фундаменте

Чтобы избавиться от трещины в фундаменте частного дома, можно провести ряд несложных работ. Некоторые горе-советчики скажут, что можно замазать поверхностный слой цементом и все, проблема решена. Но именно таким способом ничего не решить. Такая мазня простоит очень мало, без основательных мер здесь не обойтись. Первым делом необходимо понаблюдать несколько дней за трещинами, есть ли тенденция к дальнейшему увеличению, их росту.

Уже имеющиеся разрывы необходимо немного расширить, чтобы туда залить новый бетон, возможно более правильный. Это удобно делать большой мощной болгаркой, соблюдая технику безопасности. Место разлома необходимо расчистить от пыли, обломков, подготовить место к работе. В новый бетонный раствор можно добавить пластификатор, цемент желательно взять марку М400 – М500. Если трещина обширная в цементную смесь добавить щебень. Какой нужен щебень и песок для фундамента мы описали выше. После заливки необходимо процесс затвердения проконтролировать, при необходимости, соорудить опалубку. Это важно, чтобы не вытекло цементное молочко, иначе все труды снова будут напрасны.

Как не допустить появления трещин

Ответ на данный вопрос весьма прост — не допускать просчетов и ошибок, не игнорировать установленные правила. Процесс заключается не только в бетонировании основания, важен дальнейший процесс по уходу за бетоном.

Уход за бетоном после заливки заключается в том, что его накрывают пленкой или мешковиной, при этом, периодически поливают водой. Когда он застывает во влажном состоянии, он будет прочней, он не любит жары и быстрого высыхания. При медленном застывании вся масса застывает монолитно.  При высоких температурах, сначала твердеет наружный слой, не давая нижнему плотно улечься в котловане. Таким образом, фундамент получается неоднородным. Его прикрывают от жары и от обильных осадков. Оптимальная температура высыхания 5 градусов по Цельсию. Поливать необходимо через 2-3 часа, желательно 5-7 суток. Бетон в фундаменте набирает прочность в течение 4 недель. Если основание заливают зимой, воду для раствора предварительно нагревают. Теплая вода будет нужна и для полива, готовая бетонная масса не должна замерзнуть, иначе ее порвет в короткой время.

Особое внимание нужно уделить опалубке — она должна быть прочной, без подвижек во время заливки. Аккуратно убрать ее можно не раньше, чем через два часа. Опытные строители посыпают подсохнувшую поверхность сухим цементом — он впитывается раствором, делая внешнюю поверхность прочной и долговечной.

Современные технологии предусматривают покрытие высохшего основания гидроизоляцией, она продается в строительных магазинах. Из названия понятно назначение данной процедуры — защита от внешней агрессивной среды.

Как не допустить появления трещин в фундаменте

Методы укрепления треснувших фундаментов

Если трещины не растут и не расширяются, не всегда уместно проводить масштабные работы по усилению основания. Достаточно заделать трещины, покрыть гидроизоляцией, прикрыть пленкой или любыми доступными материалами. Также вследствие вспучивания грунта, деформация имеет угрожающий характер и переходят на стены дома, в таком случае необходимо увеличить площадь подошвы подушки.

Необходимые действия:

  • вырыть траншею глубиной не меньше основной, желательно сделать ее шире;
  • в старом фундаменте сверлятся отверстия для толстой арматуры, которая свяжет обе траншеи с бетоном;
  • выставить опалубку и залить новый, дополнительный элемент фундамента.

Данный вид укрепления можно сделать частичным или полностью, вокруг дома.

Методы укрепления треснувших фундаментов

Такой вид укрепления фундамента является простым решением проблемы, который используют повсеместно. Если вследствие деформации произошел разрыв стены, ее уклон — нужно привлечь специалистов, самостоятельно с этим не справиться. Нужен опыт в этом деле и наличие спецтехники.

трещина в частном доме что делать

Важным элементом фундамента является установка отлива — он убережет основание от воды, которая может просочиться со временем под основание и начнет свое разрушительное действие. Такая защита изготавливается либо из металла, либо из пластика, продается в строительных магазинах или выполняется по заказу специальными мастерскими.

отлив для фундаментаотлив на цоколь фундамента

Напутствие — нельзя игнорировать правила работы с бетоном, нельзя экономить на материалах. Нарушение целостности  может привести к разрушению всего строения.

правильный фундамент под дом

Трещины в фундаменте — что делать и какие допустимы, причины, виды волосяных, горизонтальных, усадочных трещин в ленточном фундаменте кирпичного или деревянного дома после заливки, как устранить и заделать

Одной из главных проблем, которые касаются конструкционной целостности основания – это появление на фундаменте трещин. В соответствия ми с данными статистики, появление трещин обусловлено перепадами температур (90% климатические изменения), также трещины могут возникнуть из-за других причин. Именно о способах решения возникшей проблемы, а также и о трещинах другого характера будет вестись речь в данной статье. Инструкция по устройству свайно-ленточного фундамента здесь: http://fundamentgid.ru/vidy-fundamenta/svajnyj/rukovodstvo-po-stroitelstvu-svajno-lentochnogo-fundamenta.html.


На снимке показана трещина на фундаменте

Что делать?

Что делать, если на фундаменте была обнаружена трещина? Если размер возникшей трещины незначительный, то следует отказаться от оперативной заделки. Это не значит, что дело будет пущено на самотек. Не трогать ее необходимо по той причине, что нужно будет отследить какие-либо изменения, которые будут происходить с ней в будущем. Будут ли они, вообще, происходить или все останется на месте. Также ее «природность» должна сообщить о первопричине ее возникновения, а для этого необходима уйма времени.

Если владелец дома будет торопиться с заделкой трещины, то в скором времени она появится уже не только на основании дома, но и на его стенах. Также в будущем это может привести к заклиниванию дверей в помещениях, к деформациям самого строения и как следствие к разрушению.

Нужно сделать ряд шагов, для того, чтобы провести мониторинг образования трещин.

В первую очередь следует подготовить все обнаруженные трещины. Очистить их от различной грязи и тщательно промыть водой. Затем на трещины ставят маячок. Маячок – это цементная или гипсовая полоска размером в 12-20 см. На концах маячка имеются утолщения, именно на них следует написать число установки. Третий шаг – это ведение наблюдения за изменениями природы и структуры трещины.

Допустимыми трещинами в фундаменте считают такие трещины, которые не продолжают расти со временем, т.е. они образуются на внешней поверхности фундамента.

В том случае, если маячок разорвется, то это значит, что трещина продолжает разрастаться, что может привести к серьезным последствиям. Скорость разрыва установленных маячков будет говорить о скорости разрастания проблемы. Следует перенести все на бумагу и регулярно отмечать изменения, потому как именно этот «дневник» даст возможность выявить причину их возникновения. Как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента, читайте на этой странице.

Причины

Опираясь на мнения экспертов и архитекторов проблема данного рода обостряется в демисезонный период (зима-весна). Даже самое незначительное отступление от норм укладки основания в данный период времени может привести к большим деформациям, потому как в зимний период под воздействием сил морозного пучения может возникнуть неравномерное опущение и поднятие строения. Читайте, как сделать раствор для фундамента и какой марки цемента для этого нужен.

В весенний период из-за разницы в оттаивании почвогрунта может возникнуть неравномерная осадка опоры. Практика показывает, что качественный фундамент выдерживает такого рода нагрузки, но длится это определенный период времени.

В том случае, если во время заливки основания имели место быть нарушения, то уже спустя двенадцать месяцев весь фундамент может быть усеян трещинами различной глубины.

Сейчас различают три основные причины возникновения трещин:

  • Эксплуатационные. Данный вид нарушения связан с неправильной эксплуатацией здания: увеличением уровня нагрузки на основания (к примеру, возведение дополнительного этажа), плохой дренаж на участке застройки, а также высокий уровень влажности в подвале и цоколе.
  • Конструкционные. Эти причины связаны с калькуляционными подсчетами, а именно: с неверным расчетом нагрузки производимой на основание здания, от несущей способности грунта в месте установки основания. Также сюда можно добавить и отказ от проведения анализа грунта, и ряд других проектно-архитектурных ошибок.
  • Технологические. К такого рода причинам относят нарушения, которые происходили в процессе возведения фундамента: неправильная установка опалубки, неверное армирование основания, неверный подход к выбору марки строительной смеси, а также монтаж основания дома выше уровня протекания вод грунтового типа.

Виды трещин фундамента

На данный момент все трещины, возникающие на фундаменте, подразделяют на следующие виды:

  • волосяные трещины фундамента – это незначительные трещины толщиною в 1-3 мм, которые не имеют никакого отношения к деформациям основания, но относятся к изменениям наружного слоя;
  • горизонтальные трещины в фундаменте – это трещины в большинстве своем безопасны и не влияют на целостность основания;
  • усадочные трещины в фундаменте возникают в ходе эксплуатации здания из-за процесса неравномерной усадки строения;
  • трещина в фундаменте после заливки возникают тогда, когда были нарушены правила монтажа основания;
  • Заделка трещины в фундаменте на снимке

  • трещины в ленточном фундаменте – это большая проблема, потому как усиление и ремонт такого основания требует серьезных финансовых вложений. Про устройство ленточного фундамента читайте на этой странице.

Трещины в фундаменте дома

Трещины могут возникнуть на основании любого строения. Совершенно не имеет никакого значения, из чего будет выполнено строение:

  • трещина в фундаменте деревянного дома – явление довольно-таки редкое, но все же имеет место быть. Возникает из-за длительного времени эксплуатации и увеличения нагрузки на основание здания.
  • трещина в фундаменте кирпичного дома – встречается часто и требует серьезных действий. Трещины на таких домах разрастаются быстро, потому как кирпичная кладка не является монолитной конструкцией.

Ремонт трещин в фундаменте

Будет правильнее говорить о ремонтных работах и усилении оснований, которые чаще всего встречаются на практике:

  • Ленточный фундамент мелкозаглубленного типа;
  • Свайное основание;
  • Фундамент бетонного типа.

На данный момент, для ремонта основания из бетона можно применять инновационные технологии инъекционного типа. Такой фундамент предполагает бурить в основании углубления, которые затем заполняют смолами синтетического характера или бетоном.

Диаметр такого углубления равняется 0,3 см, а необходимую глубину можно рассчитать по формуле: 1/2 х ШФ (ширина основания). Для устранения трещины раствор вводят под большим давлением.

Для заделки трещин в фундаменте ленточного типа мелкозаглубленного характера следует его более заглубить. Выполняется это за счет формирования железобетонной конструкции под самим фундаментом, что значительно увеличивает площадь основания строения.

А вот что касается укрепления свайного основания, то его следует просто переделать в ленточное. Площадь фундамента увеличится, и нагрузка снизится. На практике необходимо опираться на внешние факторы.

Видео

Смотрите видео советы, которые помогут решить, что делать, если фундамент дал трещину:

И в заключении хотелось бы сказать о том, что главное лекарство от трещин – это профилактика. Необходимо регулярно следить за работой системы водоотведения и ни в коем случае не позволять воде скапливаться рядом со строением. Ведь зачастую именно влага является главным врагом фундамента. Какие виды арматуры применяются при строительстве фундамента, читайте здесь: http://fundamentgid.ru/remont-i-obsluzhivanie/armirovanie/obzor-vidov-i-xarakteristik-armatury-dlya-fundamenta.html.

Треснул фундамент дома ⋆ Смело строй!

Треснул фундамент дома. Это, вероятно, аварийная ситуация и требуется исправлять не откладывая. Рассмотрим причины, что делать и как предотвратить.

Из-за чего может лопнуть фундамент?

 Общие причины

  • глубина заложения недостаточна (состав грунта неоднороден, пучинистые грунты, промерзание)
  • неравномерная осадка (дом на уклоне, неоднородность грунтов)
  • разрушение отмостки
  • подъем или снижение грунтовых вод
  • плохой дренаж
  • неверный расчеты и ошибки в определении несущей способности грунтов
  • некачественные материалы и “экономия”
  • нагружение фундамента до набора прочности (70%)

Первое, что нужно сделать

Осмотреть тело фундамента и стены. Нелишним будет заснять повреждения. Это поможет при обсуждении ремонта со специалистами.

Если трещина превысила 50 мм, на 30 мм сместились плиты перекрытия с опоры, отклонилась стена от вертикали до 1/5 толщины стены – бейте тревогу, это признаки аварийного состояния.

Горизонтальные трещины

Результат расслоения фундамента. Часто следствие ошибок кладки или в результате многоэтапной заливки фундамента, а так же из-за использования некачественных материалов.
Устраните, если требуется, затопление фундамента, отведите воду.
Если расслоение фундамента не привело к трещинам по стене или наклону стены, горизонтальные трещины хоть и не несут особой угрозы, но требуют ремонта. Через трещины проникнет вода и разрушение основания продолжится.

Вертикальные трещины

Этот тип трещин более опасен. Если ситуация не аварийная, установите на трещину маяк.
Наиболее прост гипсовый маяк. Выглядит в виде полосы или восьмерки. Маяк должен быть скреплен с конструкцией. Зачистите место от штукатурки и ненадежных элементов.

 

Не производите отвод воды (дренаж) как первоочередную меру, это может ухудшить положение

Исходя из наблюдений за год:

  • трещина увеличивается до 5 мм в месяц и за несколько месяцев затухания не наблюдается, требуется срочное усиление фундамента и надземных конструкций
  • трещина увеличивается за год до 20 мм – и нет затухания – требуются работы по усилению фундамента и надземных конструкций
  • трещина увеличивается за год на 5 мм – стабилизируется, но если в течении нескольких лет (3 лет достаточно) продолжает расти – требуются работы по усилению фундамента и надземных конструкций
  • маяк треснул на величину 0,5 мм – температурные деформации – признак что трещина стабилизировалась

Ленточный фундамент неглубокого заложения, плитный фундамент (моноблочная плита)

Причины деформаций и разрушения фундамента:

  • Промерзание (пучение) из-за малой толщины песчаной подготовки(подушки)
  • Отсутствие или недостаточен дренаж песчаной подготовки (подушки)
  • Тело фундамента недостаточно армировано
  • Разная плотность грунта (подготовки, подушки) под фундаментом
  • Заиливание песчаной подготовки (грунт становится сильно пучинистым)

Варианты решения (по причинам по порядку):

  • При высоком уровне грунтовых вод и супеси в основании, следует организовать дренаж и утеплить отмостки
  • Устройство дренажа
  • Для кирпичного дома усилить тело фундамента стальными стяжками
  • Признак стабилизации осадки строения
  • Перестановка строения на сваи

Свайный фундамент с ростверком.

Причины деформаций и разрушения фундамента:

  • Касательные силы из-за промерзания (пучения) по боковой поверхности сваи
  • Под острием свай неоднородное основание
  • Недостаточное армирование или сечение тела фундамента
  • Острие сваи над уровнем промерзания
  • Ростверк опирается на сильнопучинистые грунты

Варианты решения (по причинам по порядку):

  • Утеплить отмостку и фундамент или заменить грунт вокруг сваи на крупный песок и подвести дренаж
  • Добить на проседающем участке сваи
  • Между существующими установить дополнительные сваи
  • Утеплить отмостку и фундамент или переставить ростверк на новые правильно заглубленные сваи
  • Утеплить отмостку или исключить касание ростверка грунта (10 см зазора будет достаточно)

Свайный фундамент (глубокие сваи, нет ростверка)

Причины деформаций и разрушения фундамента:

  • Трение сильносжимаемых грунтов
  • Разноуплотненное основание

Варианты решения (по причинам по порядку):

  • Не делать подсыпку грунта вокруг дома (более 10 см.), убрать от дома парковку (если есть) автомобилей на бетонных плитах
  • Подвести под осевшую часть строения дополнительные сваи

Ленточный фундамент (глубина заложения ниже глубины промерзания)

Причины деформаций и разрушения фундамента:

  • Недостаточная ширина подошвы фундамента (недостаточная несущая способность грунта), неравномерно нагруженный фундамент
  • Глубина промерзания ниже глубины заложения фундамента
  • Касательные силы из-за промерзания (пучения) на боковую поверхность фундамента
  • Ошибки в армировании тела фундамента, нет противоосадочных поясов в надземных конструкциях
  • Не эксплуатируется здание в зимний период, промерзание подвала

Варианты решения (по причинам по порядку):

  • Уширение подошвы, забивка микросвай и др (за исключением илистых грунтов и торфяников)
  • Утеплить отмостку
  • Утеплить отмостку и фундамент, заменить обратную отсыпку (на непучинистый грунт)
  • Усилить тело фундамента и надземные конструкции
  • Периодически протапливать здание (лучший вариант: жить в нем и зимой)

Ремонт трещин в фундаменте: советы профессионалов

Очень часто при возведении фундаментального основания начинающие строители допускают массу ошибок. Некоторые производят работы, не учитывая времени, которое требуется бетону на то, чтобы набрать марочную прочность. Другие используют для строительства смеси низкого качества, так как они стоят намного дешевле. В итоге такая экономия может влететь в копеечку, так как в основании дома будут появляться трещины, которые могут привести к полному разрушению всей постройки. В итоге начинающий строитель потратит кучу времени и средств на восстановление дома. Потому стоит рассмотреть рекомендации профессионалов по данному вопросу.

Причины появления трещин

Пучинистые почвы и высокий уровень грунтовых вод могут негативно сказаться на основании здания. Именно поэтому ленточный фундамент на такой земле строить категорически запрещено. Для данного типа почвы подходят только монолитные основания. Однако многие этого не учитывают и в итоге совершают огромную ошибку.

Отсутствие отмостки также может вызвать подобные проблемы. Дело в том, что бетонированные дорожки вокруг дома делаются далеко не для эстетических целей, а с целью защитить фундаментальное основание от переувлажнения. С крыши постоянно капает вода, которая собирается у основания дома. Потому отмостка выполняет роль надежной гидроизоляции. Однако возводить ее стоит только через год после заливки фундамента, когда он немного просядет в почве и займет наиболее устойчивое положение.

Кроме этого, многие начинающие строители совершают ошибки еще в процессе проектирования основания. Расчеты нужно производить только вооружившись всеми данными о состоянии почвы и особенностях загородного участка.

Недобросовестные строительные фирмы стараются произвести работы как можно быстрее. Нужно понимать, что если после возведения фундамента не дать ему 1 года на усадку, а вместо этого сразу начать возводить стены, то это приведет к очень быстрым разрушениям всего здания.

В чем опасность трещинообразования

Если закрыть глаза на проблему, она не решится. Напротив, ситуация будет ухудшаться с каждым годом. Если своевременно не произвести ремонт трещин в фундаменте дома в Астрохани, Москве, Санкт-Петербурге или любом другом городе, то двери и окна будут перекашиваться, из-за чего изделия просто начнут лопаться. Кирпичные постройки разрушаются от этого еще быстрее.

Способы ремонта трещин в фундаменте отличаются в зависимости от сложности повреждения. Поэтому прежде чем приступать к работе, нужно уточнить тип щели. Для этого трещина очищается от грязи и промывается водой. После этого в нее нужно установить маяк и запомнить дату его создания. Если в течение нескольких недель он не изменит своего положения и останется целым, то это будет свидетельствовать о том, что для заделки щели можно использовать обычный строительный раствор. В случае, когда маяк лопается, приходится прибегать к более серьезным мерам реконструкции. Для этого потребуется укрепить основание сваями.

Диагностика

Прежде чем начать ремонт трещин фундамента своими руками, нужно определиться с причиной появления излишнего давления на основание. Определить это можно согласно внешним параметрам трещин. Если они:

  • вертикальные и расходятся к верхней части больше, то, скорее всего, причина кроется в том, что грунт вспучился во время оттаивания снега после периода зимних заморозков;
  • наклонные, направленные от центральной зоны к углу, то, возможно, просела обратная засыпка одной из смежных стен;
  • вертикальные, расходящиеся книзу, то, скорее всего, все дело в просадке грунта под центральной частью дома, либо произошло неравномерное промерзание стен.

Если трещин сразу несколько и при этом они формируют арку, то это также свидетельствует о просадке центральной части фундаментального основания.

Определившись с областью, которая пострадала больше всего, нужно как можно быстрее выполнить ремонт трещин в фундаменте.

Какие меры нужно предпринимать незамедлительно?

В первую очередь стоит произвести профессиональную оценку грунта, так как именно особенности почвенного покрова становятся причиной трещинообразования. Также рекомендуется постараться самостоятельно зафиксировать щели, чтобы они не начали расходиться еще больше. Для этого можно выполнить временный ремонт трещин фундамента при помощи мет.уголков. Однако после этого нужно будет произвести более серьезные реставрационные мероприятия.

Заделка трещин строительным раствором

Для этого можно приготовить специальную смесь для заделки швов. Для ее приготовления необходимо смешать 1 часть быстросохнущего портландцемента высокой марки, 3 части просеянного речного песка и залить смесь 2/3 части воды. Состав необходимо тщательно перемешать до пастообразной консистенции. Наносить смесь необходимо сразу после ее приготовления. Дело в том, что в зависимости от затвердителя раствор может схватиться в течение 10-30 минут.

Чтобы правильно выполнить ремонт трещин в фундаменте дома в Астрохани, Москве или любом другом городе, нужно сначала промыть щели водой, удалить из них пыль и пройтись по кромкам зубилом. Только после этого можно наносить раствор.

Для этого рекомендуется использовать специальную кельму. После обработки смесь должна немного выступать над трещиной. Как только она начнет схватываться, раствор нужно выровнять и тщательно его разгладить, полностью сровняв уровни поверхностей.

На заключительном этапе ремонта трещин в фундаменте необходимо накрыть обработанную поверхность влажной тряпкой и мочить ее до тех пор, пока раствор полностью не затвердеет.

Применение эпоксидной смолы

Как правило, данный способ используется, когда речь идет о мелких щелях глубиной не более 3-5 мм. Также подобный метод оптимален для ремонта трещин в фундаменте монолитного типа.

Перед началом работ необходимо тщательно прочистить и высушить щели. Лучше всего для этого использовать строительный фен. Поверхность должна быть абсолютно сухой. Кроме этого обязательно нужно избавиться от бетонной крошки. Для этого рекомендуется использовать воздух под высоким давлением.

На следующем этапе на трещины наносятся специальные насадки, которые устанавливаются на расстоянии 30 см друг от друга.

Эпоксидная смола перемешивается с отвердителем при помощи шпателя. После этого состав наносится на нижние поверхности подготовленных насадок. Далее элементы наносятся на трещины.

На следующем этапе готовится еще одна порция смолы, которой покрывается вся поверхность щели. В таком виде заделанный участок нужно оставить на ночь, после чего процедура повторяется. Время застывания смолы составляет 5 дней.

Стоит учитывать, что ремонт трещин в фундаменте должен быть произведен таким образом, чтобы избежать повторения проблем в будущем.

Особенности усиления каменных построек

Чтобы притормозить осадку ослабленной почвы под ленточным фундаментом, необходимо возвести специальный пояс-накладку. Для его монтажа потребуется:

  • Выкопать по периметру ленточного фундамента траншею под углом 35 градусов. Ее глубина должна составлять приблизительно 40-50 см, но не меньше.
  • Очистить цоколь и сам фундамент от пыли и грязи.
  • Простучать поверхность и удалить все разрушающиеся и слабые фрагменты бетона.
  • Обработать фундаментальное основание грунтовкой. Рекомендуется отдавать предпочтение составам глубокого проникновения.
  • Высверлить 3-4 ряда горизонтальных отверстий на расстоянии 60-120 см друг от друга.
  • Забить в них анкеры и обварить эти элементы арматурой, диаметр которой составит приблизительно 10-14 мм.

Если трещины очень глубокие, то для них рекомендуется подготовить местную опалубку и залить углубления бетонным раствором.

После этого вокруг фундаментального основания устанавливаются опалубочные щиты. Их можно изготовить самостоятельно из досок или взять в аренду готовые конструкции. Также нужно произвести армирование, после чего можно залить траншею бетоном высокого качества.

Особенности ремонта трещин в фундаменте деревяного дома

Такие повреждения устранить намного проще. Дело в том, что сруб довольно просто поднимается на временные опоры для ремонтных работ. Однако если речь идет о старом деревянном доме, то такие манипуляции могут привести к печальным последствиям. Нижние прогнившие венцы основания могут просто развалиться. Потому перед началом работ рекомендуется оценить состояние сруба и при необходимости вырезать пораженную древесину.

В зависимости от особенностей постройки может потребоваться демонтаж кровли. Определенно точно это придется сделать, если в крышу уходит печная труба.

Тем не менее описанные средства ремонта трещин в фундаменте могут оказаться бездейственными, если толщина рыхлого слоя земли слишком большая. В том случае повысить сопротивление можно только при помощи более серьезных мероприятий.

Усиление при помощи свайных конструкций

Данная технология сопряжена с определенными трудностями, поэтому ее применяют только в самых сложных случаях.

Сваи бывают двух типов:

  • Винтовые. Такие элементы устанавливаются по периметру фундамента. После этого производится подъем здания на необходимый уровень и свои связывают ростверком. В итоге получается новый фундамент, на который опускается дом. Данный метод подойдет только для деревянных построек.
  • «Быки». Такие сваи могут вбиваться или закручиваться под наклоном по противоположным углам фундамента. После этого на их оголовки необходимо наварить двутавровые или швеллерные балки, которые будут принимать на себя нагрузки наземных частей построек.

Особенности ремонта монолитных плит

Данный тип фундамента считается самым надежным, поэтому разрушается он очень редко. Однако если это произошло, то ремонту такое основание практически не поддается. В этом случае придется произвести частичную или полную замену плиты.

Если трещины не сквозные

Такие повреждения чаще всего появляются при выветривании. Чтобы заделать трещины этого типа, достаточно произвести торкретирование или оштукатурить поверхность. После этого желательно покрыть фундамент гидроизоляционным составом.

Торкретирование представляет собой довольно простую процедуру, которая заключается в том, что основание опрыскивается специальным раствором из цементного молочка и кварцевого песка. Наносится состав под давлением.

Что делать если фундамент лопнул: ремонтные работы

Трещины на фундаменте сегодня достаточно частая проблема, особенно когда фундамент под дом укладывался самостоятельно, без необходимых расчетов или без учета имеющейся на участке почвы. Как правило, все ошибки, допущенные при возведении фундамента «выплывают наружу» в виде трещин или сколов. И у владельца дома возникает достаточно большая проблема, как отремонтировать основание и что делать, если фундамент лопнул?

Причины повреждения

Прежде чем приступать к ремонту несущего основания необходимо выяснить причину, которая повлекла за собой повреждения фундамента. Для начала неплохо бы поинтересоваться у соседей, не возникает ли у них проблем с основанием дома. Дело в том, что в некоторых климатических зонах можно наблюдать такое явление как движение плит литосферы. При таком положении почвы даже правильно выполненные расчеты не могут дать стопроцентной гарантии будущей целостности фундамента.

В случае если проблемы с основанием возникли только у вас. А сам фундамент вы закладывали самостоятельно, и прошло немного времени, то скорей всего причина кроется в ошибках, допущенных при устройстве основания для дома или дачи.

Повреждение фундамента

Повреждение фундамента

Зачастую основными причинами повреждения является неправильная глубина заложения фундамента, но в любом случае. Если вы заметили трещины, причем неважно какие (мелкие или глубокие) немедленно приступайте к ремонту и укреплению основания, поскольку под воздействием атмосферных осадков трещины будут увеличиваться и могут перебраться на стены лома, что приведет к полному разрушению здания в будущем.

Иногда спровоцировать повреждения фундамента может и элементарное отсутствие арматурного каркаса, который не был заложен в основание просто по незнанию. Разумеется, в таких ситуациях необходимо знать, как выполнить ремонт лопнувшего фундамента.

Как ремонтировать фундамент

Если основание дома покрылось мелкими трещинами, которые не увеличиваются. Это совершенно не означает, что их можно оставить без внимания. Поэтому ремонтировать тоже придется. Для начала подготовьте необходимый инструмент:

  • перфоратор;
  • зубило;
  • домкрат;
  • арматура;
  • кувалда.

Инструменты для ремонта

Инструменты для ремонта

В месте, где на основании появились трещины, необходимо выкопать траншею. Ее глубина должна составлять не меньше 30 см. максимальный размер должен соответствовать длине трещине. В идеале вы должны «докопаться» до того места, откуда начинается трещина.

Глубокие и большие изъяны ремонтируют с использованием арматурных штырей. Для этого по краям и в середине каждой просверливают перфоратором отверстие и загоняют туда арматурные штыри. Их диаметр подбирается индивидуально от размера повреждения основания. В трещину пруток арматуры должен входить плотно, но ни в коем случае нельзя забивать его туда, поскольку это только усугубит процесс деформации.

Конец прутка должен выходить за пределы фундамент на 3 см. когда прутки прочно вмонтированы в стенку основания, к ним сварочным аппаратом приваривают металлический уголок или швеллер.

Капитальный ремонт фундамента

Если лопнул ленточный фундамент и трещины с угрожающей скоростью увеличиваются необходимо приступить к капитальному ремонту основания. В этом случае уголками и швеллерами не обойтись. Здесь потребуется основательное укрепление всего фундамента.

  1. На первом этапе вокруг дома, впритык к фундаменту необходимо выкопать траншею. Глубина ее должна соответствовать глубине заложенного основания дома. Ширину достаточно оставить 50 см.
  2. На дно траншеи насыпают песок слоем, толщиной 15см, разравнивают и утрамбовывают.
  3. Готовый бетонный раствор заливают на слой песка. Толщина бетонного слоя не должна быть меньше 20 см. Поверх бетонного раствора укладывают сваренный арматурный каркас. Металлический скелет не следует сильно заглублять внутрь бетонного слоя. Ремонт фундаментаРемонт фундамента
  4. Не следует забывать и о трещинах. Их нельзя оставлять без внимания, поскольку под действием атмосферных осадков они станут продолжать разрушаться. Мелкие изъяны тщательно заделываются цементным раствором.
  5. Более глубокие изъяны ремонтируют, используя прутки арматуры. Их размер подбирают исходя из размера образовавшейся пустоты в основании. Пруток должен свободно входить в трещину. Забивать его туда молотком не следует. Это только усилит деформационные процессы.

Случай из жизни

Решить вопрос, что делать, если лопнул фундамент можно и на конкретном примере. Построенный на наклонном участке дом, имеет основание, заглубленное в грунт на60 см. Дом выполнен из бруса. Под основанием обязательная подушка из шлака и бетонная стяжка. Устройство основания выполнялось осенью. После зимы появились трещины в фундаменте и в результате перед владельцем встали проблема об укреплении основания. Дом находится в новокузнецком районе.

Предусмотреть возможные будущие дефекты сложно. Особенно в тех случаях, когда знания о строительстве необходимы по случаю. Изначально владельцем была допущена серьезная ошибка: маленькая глубина заложения фундамента всего лишь 60 см. Учитывая район, глубина промерзания почвы составляет, как минимум 120 см и, несмотря на то, что постройка выполнена из бруса, ее общий вес достаточно большой, и сам по себе столь неглубокий фундамент для такой постройки недостаточен.

Фундамент лопнул

Фундамент лопнул

Глубина заложения основания должна составлять как минимум 120 см. Кроме того ленточный фундамент должен быть очень хорошо армирован, поскольку постройка в два этажа создает большую нагрузку.

При данном положении вещей остается только укрепить капитально фундамент под домом. Данный порядок действий при фиксации треснувшего основания стандартен и подойдет для тех случаев, когда неправильно рассчитана и глубина заложения, и несущая способность основания.

  1. Первоначально следует зафиксировать фундамент именно в том положении, которое он принял после зимовки. Для этого его связывают по обе стороны цоколя там, где образовались трещины. На небольшом расстоянии от изъянов просверливают небольшие отверстия, глубиной до 25 см, в которые забивают прутки арматуры (диаметром до 24 мм). К концам прутков приваривают металлическую полосу.
  2. Кромки трещин необходимо зачистить и не жалея цементного раствора обильно их замазать. В идеале желательно сделать опалубку и залить слоем цементного раствора, толщиной минимум 5 см. при плотной заливке не следует забывать об армировании поверхности трещин сварной вертикальной сеткой. Ее крепят к металлическим приваренным полосам при помощи вязальной проволоки.
  3. В некоторых случаях, если при маленьком заложении фундамента промерзает гараж или подвал, необходимо утеплить подошву здания.

Если фундамент дома лопнул, приниматься за его ремонт желательно немедленно. Даже если образовавшиеся на основании трещины не увеличиваются в размерах, не стоит откладывать ремонтные работы на потом. Фундамент это главный элемент постройки, являющийся основанием всего дома.

Профилактические меры

Разумеется, у большинства владельцев домов, которые строят их собственными силами, возникает вопрос: что сделать, чтобы фундамент не лопнул, как предотвратить возможные ошибки заложения основания?

В этом случае только правильные расчеты и полный анализ грунта помогут избежать ошибок. При закладке фундамента обязательно следует выполнить два условия: необходимо чтобы основание выдержало нагрузку от самого сооружения, а его глубина была ниже глубины промерзающей почвы и соблюдении технологии при заливке фундамента, плюс правильное соотношение материалов и их качество.

Именно поэтому экономить на материалах для основания нельзя. Не экономьте и на арматурном каркасе, закладываемом внутрь бетонного раствора. Как показывает практика, зачастую причиной разрушения становится маленькая прочность и недостаточная армированность ленточного основания.

Помните, что фундамент должен быть выше уровня земли как минимум на 30 см, а после заливки необходимо обеспечить фундаменту равномерное застывание, засыпав сверху опилками.

Подходить к устройству фундаменту следует с максимальной ответственностью. Поэтому позаботьтесь о проекте заранее, проведите изыскания грунта на участке, выполните необходимые расчеты. Пусть лучше основание будет глубже, чем наоборот, несмотря на большую стоимость.

В противном случае, ремонт треснувшего основания может обойтись гораздо дороже, нежели устройство качественного основания.

Трещины в фундаменте после заливки. Способы ликвидации.

Трещины на фундаменте

Трещины на фундаменте после заливки бетона

Частым явлением при выполнении строительства своими руками или силами неквалифицированных рабочих являются трещины в фундаменте после заливки. Причин их образования множество и самостоятельно установить конкретную из них достаточно сложно. Ниже рассмотрим, от чего происходит появление трещин в бетонной конструкции и как можно с ними бороться.

Виды фундаментных трещин

Само по себе возникновение трещин в ленточном фундаменте не является чем-то катастрофическим. Порой они появляются в результате естественной усадки грунта под монолитной конструкцией. Если предварительное исследование почв было проведено правильно и его результаты были учтены при проектировании фундамента, то сетка мелких углублений не приведет к критическим последствиям.

Напротив, если трещины на фундаменте после заливки имеют неровные «рваные» края и глубина углублений превышает 10 см, в этом случае необходимо срочно принимать действенные меры по спасению ситуации. Возможно, что потребуется полный демонтаж бетонного основания и замена его на новое, построенное в соответствие со строительными правилами. В зависимости от расположения и направления трещины после заливки фундамента можно разделить на следующие виды:

Виды фундаментных трещин

Разновидность фундаментных трещин

  1. Горизонтальные – направлены параллельно основной рабочей арматуре в фундаменте. Чаще всего являются наименее проблемными и ремонтоспособными. Основные причины их образования – усадочные явления в подстилающих грунтах или самом бетоне.
  2. Вертикальные – перпендикулярны основным армирующим стержням бетонной конструкции. Достаточно опасны при условии увеличения размера. Даже не обнаружив их, владельцы дома могут столкнуться с неприятными проявлениями изменения линейности основания дома в виде заклинивания дверей или окон в проемах.
  3. Наклонные трещины располагаются под тем или иным углом к линии горизонта. Являются самыми опасными с точки зрения сохранения целостности фундамента и самого строения в целом. Как правило, к их образованию ведет сочетание нескольких факторов.

к оглавлению ↑

Причины образования трещин в фундаменте

Появление трещин в фундаменте дома может произойти по нескольким различным причинам, связанным чаще всего с нарушением технологии изготовления основания дома или некачественно проведенными исследованиями состояния и вида грунтов в месте проведения строительных работ. Ниже рассмотрим основные факторы, влияющие на растрескивание бетона.

  1. Неверный расчет несущей способности фундамента или его превышение в силу использования тех или иных не принятых в расчет строительных материалов может привести к возникновению трещин, с которыми справиться будет практически невозможно. Это происходит по нескольким причинам – изготовление ленточного фундамента с уменьшенными линейными размерами с целью экономии бетона, применение вместо стальной арматуры пластиковой, имеющей невысокую степень продольного растяжения, а также при использовании бетона не подходящей марки. Важную роль при строительстве фундамента играет и качество основного связующего вещества – цемента. Превышение времени его хранения, намокание и комкование непосредственно в мешках при длительном хранении – все это может стать причиной снижения качества бетона и, как следствие, понижение его прочностных характеристик.
  2. Поведение грунта на участке установки дома так же является частой причиной, по которой возникают усадочные трещины в фундаменте. Подъем уровня грунтовых вод в результате чрезмерного количества осадков, выпавших за весенне-осенний период, может негативно сказаться на режимах пучения почвы. Превышение расчетных колебаний основания также приводит к образованию трещин, которые зачастую самоликвидируются при возвращении почвенных условий в норму. Аналогичное воздействие могут оказать и нестабильные температурные режимы в зимний период. Частые оттепели, чередующиеся с сильными морозами – на лучшие условия для стабильности бетонного фундамента.
  3. Нарушение технологии фундаментных работ может выражаться в целом комплексе различных ошибок, допускаемых частными застройщиками или бригадами неквалифицированных рабочих. К числу наиболее распространенных можно отнести следующие:

Образование трещин в фундаменте

Причины трещин в фундаменте

  • Использование стальной арматуры с множественными следами коррозии, которая может негативно повлиять на внутреннее состояние бетона;
  • Неправильное сопряжение армирующего пояса в углах фундамента и в местах стыка с перегородками. Не рекомендуется выполнять соединение арматуры в этих местах концевым методом. Лучше в углы и на стыки устанавливать стержни, предварительно согнутые под углом 90о.
  • При заливке бетона из миксера и отсутствии деревянного или металлического лотка часто смесь выливается в одном углу ленточного фундамента и разносится на носилках или распределяется лопатами. В этом случае нарушается консистенция бетона и соотношение жидкой и твердых фракций. Так же критичны длительные перерывы при заливке основания дома, например, при недостаточном количестве бетона. В случае непредвиденных помех в работе гравийно-песчано-цементная смесь может загустеть. Для экономии ее повторно разводят водой, не соблюдая необходимой пропорции, что приводит к значительному снижению качества бетона.
  • Большое влияние на возникновение внутренних напряжений в бетоне оказывает скорость его отверждения снаружи и изнутри. Наличие мороза, сильного ветра, дождя или зноя негативно сказываются на застывании смеси. Именно с этой целью поверхность бетонной заливки необходимо в первые несколько дней укрывать увлажненной мешковиной или рубероидом для регулировки скорости высыхания.

к оглавлению ↑

Исследование и измерение трещин

В случае если через несколько месяцев или лет после заливки плиты фундамента появились трещины, не стоит впадать в панику. Следует провести доскональное исследование возникшей проблемы. Сначала определитесь с направлением углублений, их длиной и глубиной. По современным строительным нормам допустимые трещины в фундаменте после заливки могут иметь ширину, не превышающую 0,4 мм.

Даже в случае обнаружения сетки из мелких углублений в основании дома не рекомендуется мгновенно приступать к их ремонту. Строители советуют осуществить наблюдение за динамикой поведения трещин. Для этого применяется простой способ. Он заключается в установке на трещину маяка, представляющего собой полоску тонкой бумаги или гипсовую лепешечку небольшого размера.

Измерение трещин фундамента

Исследование фундаментных трещин

Перед установкой маяка поверхность фундамента вокруг трещины должна быть тщательно обеспылена и очищена от отстающих частичек бетона. Для этого удобно использовать металлическую щетку, щетку с мягким нейлоновым ворсом и пылесос. После этого полоска бумаги смазывается по краям качественным универсальным клеем и приклеивается на фундамент по краям углубления. Делать это лучше в самой широкой части трещин.

Наблюдение за состоянием маяка необходимо проводить с периодичностью в 3-5 дней. В случае расширения трещины лента, наклеенная в натяг, отклеится с одной из сторон или разорвется. Это говорит о расширении углублений в фундаменте и необходимости принятия незамедлительных мер. Гипсовый маяк при росте трещин раскалывается, что также является сигналом для незамедлительных действий.

к оглавлению ↑

Способы ликвидации фундаментных трещин

Если после заливки фундамента появились трещины на поверхности, и в результате длительных и тщательных наблюдений удалось установить, что рост их отсутствует или несущественен, необходимо принять меры по ликвидации углублений. Это необходимо сделать по причине негативного влияния на бетон влаги во всех ее видах – росы и тумана, дождей, снега и льда.

Особенно вредное воздействие на основание дома оказывает лед. Из школьного курса физики каждому известно о значительном расширении воды при замерзании. Закупоренная в трещине влага будет воздействовать на ее стенки, что непременно приведет к расширению углубления и разрушению бетона вплоть до критических масштабов.

В настоящее время существует несколько распространенных и доступных способов, чтобы удалить допустимые трещины в фундаменте. Первый из них относится к небольшим углублениям, появляющимся через час-полтора после заливки смеси. Это, как правило, происходит из-за недостаточного уплотнения бетона. В запросах горе строителей проблема чаще всего звучит, как «залил фундамент – появились трещины».

Если наблюдается растрескивание свежего бетона, его необходимо повторно тщательно уплотнить с помощью строительного вибратора. Эту же операцию во избежание возникновения трещин рекомендуется выполнять непосредственно при заливке ленточного или плитного бетонного основания дома.

При обнаружении трещин после заливки и застывания бетонной смеси на поверхности фундамента с ними можно бороться с помощью песчано-цементного раствора мелкодисперсного состава. Его готовят перед началом работ, наносят на поверхность растрескавшегося основания дома и затирают кельмой или теркой. Более надежным вариантом являются специальные ремонтные составы для фундаментов, реализуемые в виде готовых сухих смесей сложного состава.

Более сложны и дорогостоящи способы, позволяющие не только избавиться от трещин в фундаменте, но и значительно увеличить его несущую способность. Речь идет о так называемом инъекционном способе и изготовлении дополнительного бетонного основания под уже существующим. Первый вариант предполагает бурение наклонных отверстий в основании и стенах дома и закачке в них особых скрепляющих растворов. При втором, характерном для неверно рассчитанных ленточных фундаментов, под ним монтируется дополнительное основание с большим заглублением и площадью опоры.

    

трещин в фундаменте — когда стоит беспокоиться?

Теперь, когда у вас есть довольно хорошее представление о том, что такое трещина в фундаменте и чем она не является, вы должны знать, какие типы трещин вы ищете. Как вы уже узнали, некоторые из них могут быть безвредными, а другие — активными и могут потребовать серьезного ремонта. Но есть также разные формы, и каждая из них означает для техника что-то свое.

Умение идентифицировать каждого из них станет жизненно важным, когда вы будете проводить техническое обслуживание и уход за домом.Вот шесть различных типов трещин и их значение:

Vertical Cracks

Вертикальные трещины

Вертикальные трещины проходят сверху вниз и могут иметь любую длину и ширину. Эти трещины могут быть фильтрационными или ранними признаками вертикальной осадки.

Однако вы все равно должны следить за этими трещинами. Вертикальные трещины могут привести к ошибкам или утечкам в вашем подвале или в подвале. Если они не закрыты должным образом, утечка со временем может усугубиться.

Horizontal Cracks

Горизонтальные трещины

Когда дело доходит до вертикальных и горизонтальных трещин, горизонтальные обычно считаются более серьезными. В фундаментной стене слева направо идут горизонтальные трещины. Большинство горизонтальных трещин указывают на одно из двух:

  1. Боковое разрушение

Боковое разрушение означает, что фундаментная стена смещается внутрь из-за чрезмерного давления воды. Если в вашем доме нет возможности отводить воду от фундамента, такая поломка может произойти.Когда стена прогибается посередине, скорее всего, она обрушится с боков.

  1. Арматурный стержень

Когда строительная компания приступает к заливке фундамента, она будет использовать утопленный арматурный стержень (арматуру) в стенах фундамента. Выталкивание арматуры происходит, когда арматурный стержень находится слишком близко к внешнему краю стены, заставляя его складываться или ломаться.

Diagonal Cracks

Диагональные трещины

Диагональные трещины в фундаменте обычно начинаются сверху и идут по диагонали к углам.Мы уже обсуждали, как стена, которая выходит из строя в поперечном направлении, изгибается посередине, но также может вращаться, поэтому вы видите эту диагональную трещину. Когда стена вращается, нижняя часть остается на месте, а верхняя часть скатывается внутрь.

Map Cracks

Трещины на карте

Трещины на карте — это небольшая паутина трещин в бетоне. Обычно это чисто косметические, но за ними следует следить. Если они начнут распространяться или расширяться, вызовите техника.

Hairline Cracks

Волосные трещины

Волосные трещины узкие, но продолжаются через фундамент.Обычно они вертикальные и могут быть шире наверху, но уменьшаться по мере продвижения по стене. Поскольку они продолжают проникать в почву, у вас может быть утечка воды в вашем подвале. Как мы уже обсуждали, перенасыщение может создать более серьезные структурные проблемы, поэтому закройте и гидроизолируйте эти трещины, если вы обнаружите воду.

Spalling Cracks

Трещины откола

Трещины откола — это широкие поверхностные трещины, которые следуют по направлению арматуры. Они часто выглядят так, как будто бетон отслаивается, и обычно являются результатом того, что излишек воды разъедает арматурные стержни.Обычно это происходит в старых домах, особенно в тех, где фундамент был сделан из кирпича или натурального камня.

Все типы трещин индивидуальны, поэтому важно не только знать, чем они вызваны, но и как их исправить.

Все еще не уверены, какой тип трещины у вас?

Мы работаем с фондами более 30 лет и всегда готовы помочь.

.

трещин в фундаменте | Признаки проблем с фундаментом

Знание ранних предупреждающих признаков проблем с фундаментом может предотвратить проблемы, решение которых в конечном итоге может стоить десятки тысяч долларов. Чем раньше вы обнаружите потенциальные проблемы, тем проще и дешевле их исправить.

4 основных внутренних предупреждающих знака

Дома со временем оседают, и небольшая неровность не вызывает паники. В то же время вы должны быть внимательны к этим предупреждающим знакам, что происходят более серьезные изменения:

  1. Дверь начинает заклинивать или не закрывается.
  2. В стенах появляются трещины, особенно над дверными проемами, окнами или там, где стены встречаются с потолком.
  3. В виниловой или керамической плитке на бетонном полу открываются трещины.
  4. Окна, которые раньше легко открывались и закрывались, внезапно начинают зависать или не закрываются полностью.

Самые популярные советы по уходу за домом

    17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом

    Советы по уходу за домом

    Сохраните старинные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

    Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

    Советы по уходу за домом

    Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

    5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

    Советы по уходу за домом

    Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

    Найдите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

    Советы по уходу за домом

    Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.

    12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать

    Советы по уходу за домом

    Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Проверь снаружи

Выйдя наружу, проверьте прямолинейность фундамента, прицелившись по длине фундаментной стены с каждого угла. Стены должны быть в основном прямыми как вверх-вниз, так и из стороны в сторону.Проверьте наличие наклонных стен с помощью уровня.

Выпуклость или изгиб в блочном фундаменте или на залитой бетонной стене может сигнализировать о смещении фундамента или о том, что почва вокруг вашего фундамента может расширяться и сжиматься, оказывая давление на стены.

Зонд для определения слабых мест

Популярные чтения

    Покупка и продажа домов во время пандемии: что нужно знать

    Стоит ли продавать свой дом?

    Ресурсы, которые помогут вам сориентироваться в новой недвижимости нормально.

    Как продезинфицировать свой дом во время коронавируса

    Очистка и разгрузка

    Раствор отбеливателя или медицинский спирт — лучший вариант для дезинфекции вашего дома.

    5 вопросов, которые нужно задать при покупке дома

    Купи продай

    Нет глупых вопросов, которые можно задать агенту по недвижимости.

Если у вашего дома залитый фундамент по периметру, а бетон, кажется, трескается и отслаивается, проткните его в нескольких местах крепкой отверткой.Бетон должен быть настолько твердым, чтобы его нельзя было повредить.

Если вам удастся расколоть или отломить кусок, бетон может ухудшиться, потому что смесь содержала грязный или соленый песок или слишком много воды. Эта проблема, обычная для домов, построенных в начале 1900-х годов в некоторых частях страны, не имеет решения, кроме нового фундамента.

Проверка элементов конструкции

Системы фундамента

имеют и другие элементы, помимо стены периметра фундамента. В подвале или в подвале поищите столбы и бетонные опоры или опоры.Столбы должны стоять прямо и прочно стоять под балками, которые они поддерживают. Днища столбов должны плотно прилегать к бетонным опорам.

Вы не должны видеть луж или видеть мокрый каркас. Проверьте, нет ли гнили, прощупывая деревянные столбы отверткой или шилом.

Лужи и другие признаки влаги в подвале могут указывать на плохой дренаж по периметру фундамента. Убедитесь, что водосточные желоба не закупорены, а почва имеет уклон от фундамента со скоростью 6 дюймов на каждые 10 футов по горизонтали.

Связанный:

Считывание трещин в фундаменте

По мере затвердевания бетон слегка усаживается. Если бетон не усаживается равномерно, он имеет тенденцию к растрескиванию. Бетонные и блочные фундаменты обычно имеют как минимум несколько трещин. Уловка состоит в том, чтобы определить, какие из них незначительны, а какие серьезные. Вот список от наименее серьезного к наиболее серьезному:

Микротрещины в растворе между бетонными блоками редко вызывают беспокойство.

Трещины на участке L-образной формы , например, там, где фундамент спускается вниз, чтобы следовать по склону холма, вероятно, являются трещинами усадки, особенно если они изгибаются и сужаются до линии роста волос.Это не структурная проблема, хотя вам может потребоваться подключить их, чтобы подвал или ползун оставался сухим.

Трещины ступенек в швах кладки представляют собой большую проблему, особенно если стена вздувается или трещина шире дюйма. Забитый желоб или другая проблема с влажностью снаружи, вероятно, оказывает давление на эту часть стены.

Горизонтальные трещины являются наиболее серьезными. Возможно, водонасыщенный грунт промерз и расширился, продавив и разрушив фундамент.Или у вас может быть почва, которая расширяется при влажности и сжимается при высыхании. Плохая новость: вам, вероятно, понадобится совершенно новый фундамент.

Получение профессионального мнения

Инженер-строитель может определить, указывает ли какой-либо из этих предупреждающих знаков на нормальную осадку или на повреждение конструкции. Ожидайте, что вы заплатите 500-700 долларов за инженера-строителя, который осмотрит ваш фундамент и предоставит оценку, и до 2000 долларов за полный набор чертежей для инженерного решения.

Сколько стоит ремонт фонда?

Это несколько методов устранения проблем со стеной фундамента, в том числе:

  • Прикручивание болтов к стальным скобам (500–70 долларов за каждую, расстояние между стенами примерно 6 футов) или использование эпоксидной смолы для приклеивания лент из углеродной сетки (350–450 долларов каждая, с аналогичным расстоянием).
  • Подкрепление фундамента винтами или бетонными опорами. Установка стоит от 1200 до 1500 долларов за пирс, причём через каждые 6-8 футов.
  • Совершенно новый фонд, который может стоить до 40 000 долларов.

Если вы обнаружите небольшие трещины (шириной менее 1/16 дюйма), закрасьте их гидроизоляционной краской для бетона (около 25 долларов за галлон). Затем периодически проверяйте, не потрескалась ли краска, что означает, что зазор открывается под давлением.

Связанный:

.

Псалом 11: 3. Если основания разрушены, что могут сделать праведники? »

New International Version
Когда разрушаются основания, что могут сделать праведники?» New Living Translation
Основы закона и порядка рухнули. Что могут сделать праведники? »Английская стандартная версия
, если основания разрушены, что могут сделать праведники?» Berean Study Bible
Если основания разрушены, что могут сделать праведники? »Новая американская стандартная Библия
Если основания разрушены уничтожено, что могут сделать праведники? »Новая версия короля Иакова
Если основания разрушены, что могут сделать праведники? Библия короля Иакова
Если основания будут разрушены, что могут сделать праведники? Христианская стандартная Библия
Когда основания разрушены уничтожены, что могут сделать праведники? »Contemporary English Version
Что может сделать честный человек, когда все рушится?» Good News Translation
Хороший человек ничего не может сделать, когда все рушится.»Христианская стандартная Библия Холмана
Когда фундамент разрушен, что могут сделать праведники?» Международный стандарт
Версия
Когда фундамент разрушен, что могут сделать праведники? NET Библия
Когда фундамент разрушен, что могут сделать праведники? »New Heart English Bible
Если фундамент разрушен, что могут сделать праведники? Faithful Version
Если основания разрушены, что могут сделать праведники? Aramaic Bible in Plain English
Потому что они ниспровергали то, что вы приготовили, но что делают праведники? GOD’S WORD® Translation
Когда основания [жизни] подорваны, что может сделать праведник? »JPS Танах 1917
Когда разрушены основания, Что сделали праведники? Новый американский стандарт 1977
Если основания разрушены, что могут сделать праведники?» Библия Короля Иакова 2000 г.
Если фундамент будет разрушен, что могут сделать праведники? Американский король Джеймс, версия
. Если фундамент будет разрушен, что могут сделать праведники? Американский стандарт, версия
. Брентон Септуагинт Перевод
Брентон Септуагинт Перевод
Ибо что сделали праведники? Библия Дуэ-Реймса
Ибо они разрушили то, что Ты создал, а что разрушили справедливый человек сделал? Перевод Библии Дарби
Если фундамент будет разрушен, что делать праведникам? English Revised Version
Если фундамент будет разрушен, что смогут сделать праведники? Webster’s Bible Translation
Если фундамент будет разрушен, что смогут сделать праведники? World English Библия
Если основания разрушены, что могут сделать праведники? Дословный перевод Янга
Когда основания разрушены, Праведник — что он сделал? .

Ремонт трещин в фундаменте | Гидроизоляция подвала

Города графства Эссекс Массачусетс:

Эймсбери
Андовер
Беверли
Боксфорд
Дэнверс
Эссекс
Джорджтаун
Глостер
Гроувленд
Гамильтон
Хаверхилл
Ипсвич
Лоуренс
Линн
Линнфилд
Мархаблхед
Мидлхедон
Мидлхедон
Мидлхэд-бай
Newburyport
North Andover
Peabody
Rockport
Rowley
Salem
Salisbury
Saugus
Swampscott
Topsfield
Wenham

Города округа Миддлсекс Массачусетс:

Актон
Arlington
Эшби
Ashland
Эйер
Bedford
Belmont
Billerica
Boxborough
Бруклина
Burlington
Кембридж
Carlisle
Челмсфорд
Concord
Dracut
Данстейбл
Everett
Framingham
Groton
Холлистон
Hopkinton
Hudson
Lexington
Lincoln
Littleton
Lowell
Malden
Marlborough
Maynard
Medford
Melrose
Natick
Newton
North Reading
Pepperell
Reading
Sherborn
Shirley
Somerville
0005000500050005 Stoneham
Sudturybury Wayland
Westford
Weston
Wilmington
Winchester
Woburn

Города графства Норфолк MA:

Avon
Bellingham
Braintree
Brookline
Canton
Cohasset
Dedham
Dover
Foxborough
Franklin
Holbrook
Medfield
Medway
Millis
Milton
Needham
0005 Norfolk
Milton
Needham
Norfolk 9000 Plough
Вествуд
Уэймут
Рентэм

Города округа Саффолк MA:

Allston
Beachmont
Boston
Boston University
Brighton
Charlestown
Chelsea
Deer Island
Dorchester
Dorchester Center
East Boston
Grove Hall
Hyde Park
Jamaica Plain
Kenley
Matt Mission Shvere
Matt Mission Shvere
Revere Beach
Roslindale
Roxbury
Roxbury Crossing
Soldiers Field
South Boston
Uphams Corner
West Roxbury
Winthrop
Winthrop Hlds

Города графства Вустер Массачусетс:

Эшбернхэм
Атол
Оберн
Эйер
Барре
Берлин
Блэкстоун
Болтон
Бойлстон
Брукфилд
Чарльтон
Клинтон
Дуглас
Дадли
Ист-Брукфилд
Фичнер
Дадли
Ист-Брукфилд
Фичнер
ден Грейфард
0005 Фичнер
Гарднер Leicester
Leominster
Lunenburg
Mendon
Milford
Millbury
Millville
New Braintree
New Salem
North Brookfield

.

Фундамент

Гидроизоляция фундамента рулонными: Рулонная гидроизоляция для фундамента своими руками

Рулонная гидроизоляция для фундамента своими руками

Широта возможностей применения рулонной гидроизоляции для фундамента способствует созданию полноценной гидрозащиты зданий, предотвращению разрушения оснований вследствие контакта с кислотами и солями, содержащимися в грунтовых водах и дождях, тающем снеге.

Эффективность гидроизоляции фундамента рулонными материалами

Влага, собирающаяся на поверхности бетона и кирпича, вызывает образование грибка и распространение микроорганизмов. Вода при замерзании расширяется, что ведет к ослаблению фундамента, при таянии она вымывает полезные присадки и наполнитель из бетона. Возникают перекосы, оседания, трещины – они чреваты преждевременным разрушением здания. Рулонная гидроизоляция (часто ее называют оклеечной) способна предотвратить подобные негативные сценарии.

Горизонтальная защита охватывает поверхность основания под стеновыми панелями, кирпичной кладки, брусом, покрывает весь периметр. Она ограждает стены от влаги и не нуждается в дополнениях, если не предусмотрен подвал или когда сырость проявляется незначительно.

Рулонная гидроизоляция для фундаментаРулонная гидроизоляция для фундаментаКак выглядит рулонная гидроизоляция для фундамента

Вертикальная гидроизоляция незаменима для высокого цоколя, в случаях обустройства подвального помещения, кода основание выполняет функцию стен. Здесь бетон отделяется от атмосферных осадков и грунтовых вод.

Разновидности рулонной гидроизоляции

Такая форма выпуска характерна для оклеечных, мембранных и наплавляемых материалов. Среди модернизированных категорий выделяются диффузионные мембраны – они оптимальны по соотношению трудозатрат и эффективности результата. Оклеечные вариации подразумевают приложение больших усилий, так как во время монтажа базовую поверхность нужно покрыть битумным клеевым составом.

Наплавляемые

Данная технология характеризуется небольшой трудоемкостью процесса, так как здесь не нужно использовать клеевые субстанции. Нижний слой материала образован из вяжущего вещества, при искусственном повышении температуры он плавится и фиксируется на поверхности.

Все вариации имеют синтетическую основу, они устойчивы к агрессивным условиям эксплуатации и гниению. Армирование защищает от механических повреждений, придает прочность на разрыв (этот эффект обеспечивается присутствующими в составе волокнами полиэстера). Продукция одинаково целесообразна и для вертикальной, и для горизонтальной защиты фундамента.

Оклеечные

Категория представлена пергамином, стелоизолом и повсеместно известным рубероидом. Первый вариант наиболее недолговечен: он изготовлен из кровельного картона, имеющего нефтяно-битумную пропитку. Это бюджетное решение оправдано лишь в случае с сооружениями, характеризующимися низкой степенью ответственности.

Рубероид оснащен дополнительным защитным слоем, в его основу закладываются тугоплавкие битумы с наружной поверхностью из талька или асбеста, выполняющей укрепляющую функцию. Вариация обладает низкой стоимостью и средним в категории эксплуатационным ресурсом, она подвержена разрыву, горюча. Ее применяют для защитных мероприятий в случае глубокого прохождения грунтовых вод.

Стеклоизол изготавливают из стеклохолста – огнестойкого, устойчивого к разрыву полотна. Это самый продуктивный и долговечный оклеечный материал.

Диффузионные мембраны

Считаются самым современным методом гидроизоляции. Производители предлагают разные наименования, которые могут быть задействованы в создании вертикальной и горизонтальной вспомогательной поверхности. В первом случае изделие можно отличить по характерной перфорированной структуре, во втором мембрана выглядит как гладкая пленка.

Диффузионный модельный ряд также активно используется в процессе изготовления отмосток. При таком сценарии изделие не выводится на поверхность, а защищает фундамент в невидимом положении. Но подобное решение нельзя реализовать, если отмостка в дальнейшем будет эксплуатироваться в качестве пешеходной дорожки.

Критерии выбора вариантов

Решая, какой материал создаст хорошую гидроизоляцию в конкретном случае, специалисты предъявляют следующие требования:

  • прочность на разрыв;
  • гибкость;
  • устойчивость к воздействию химических реагентов;
  • удлинение при разрывном воздействии;
  • долговечность;
  • эластичность;
  • минимальное водопоглощение;
  • стойкость к продавливанию.

Рулонная гидроизоляция для фундаментаРулонная гидроизоляция для фундаментаПри выборе материала для рулонной гидроизоляции обращайте внимание на долговечность, прочность на разрыв

Рулонные вариации наиболее приспособлены для монтажа своими руками, они не нуждаются в привлечении дополнительных рабочих сил. Наиболее популярны материалы из стеклоткани, пропитанные полимерно-битумной мастикой.

Сферы использования

Рассматриваемая продукция актуальна в условиях:

  • обустройства вертикальной защиты наружных и внутренних поверхностей базиса строения;
  • изолирования обреза основания плитных, столбчатых, ленточных и свайных конструкций;
  • создания защиты фундаментных плит;
  • гидроизоляции оснований сборного ленточного типа в зоне подвального пола;
  • обустройства отмостки.

Вне зависимости от особенностей конструкции фундамента важно заложить слой гидроизоляции в зонах, где объединяются материалы, имеющие отличающиеся эксплуатационные свойства (обычно это стены и непосредственно основание).

Данное требование исходит от того, что подобные фактуры имеют разные уровни нормальной влажности. Все мероприятия по гидроизоляции должны быть тщательно спланированы еще на стадии проектирования здания.

Общие рекомендации и правила монтажа

Специфика гидроизоляции плиты фундамента разнится в зависимости от конкретного типа используемой продукции. Профессионалы рекомендуют обратить внимание на несколько общих рабочих моментов:

  1. Качество покрытия напрямую зависит от полноценности подготовки поверхности. Важно сгладить выпуклости, острые грани и углы, удалить пыль и грязь.
  2. В состав грунтовки должны входить специальные праймеры.
  3. Чтобы улучшить адгезию отличающихся по структуре поверхностей, базовую покрывают слоем лака или мастики.
  4. Оклеечная изоляция монтируется в несколько слоев.
  5. В отдельных случаях предусматривают еще и поверхностный слой лака или мастики.

Помимо защиты поверхностей фундамента, полноценная гидроизоляция должна включать в себя такие мероприятия, как внедрение дренажа и отведение влаги от отмостки.

Этапы и технология укладки

Обустройство гидроизоляции фундамента рулонными материалами организуется с применением горелки: газовый инструмент необходим для прогрева и соединения стыков. Тяжелый валик, например, деревянный, нужен для проглаживания материала: так изоляция склеится плотнее, из-под нее будут выведены воздушные пузыри.

Тонкости подготовки фундамента

С основания удаляют пыль и грязь, выравнивают, заполняют трещины и углубления. Монтажные щели между панелями/блоками пробивают раствором, с помощью эластичной мастики сглаживают деформационные швы. В этом случае можно избежать появления разрывов гидроизоляции вследствие усадки здания.

В тех случаях, когда для качественного выравнивания недостаточно частичного ремонта, всю поверхность фундамента покрывают тонкой бетонной стяжкой толщиной не более 3 см. Когда покрытие высыхает, его смазывают жидкой битумной мастикой: последняя усиливает сцепление с бетоном.

Вертикальный метод

Для реализации трудоемкого процесса желательно привлечь помощников. Последовательность действий:

  1. Гидроизоляционный материал заранее раскатывают на ровной поверхности для выравнивания, в результате можно избежать образования воздушных пузырей и волнистости. Современные варианты принято размещать сверху вниз с захлестом в пределах 15 см, но не запрещается начинать оклеивание снизу в продольном направлении, просто для новичков этот способ сложнее. Зона стыка должна составлять не менее 10 см.
  2. Мастика быстро высыхает, поэтому ее наносят небольшими порциями и непосредственно перед тем, как на нее будет посажен гидроизоляционный материал. Рабочую поверхность обрабатывают гладилкой или валиком, плотно прижимая инструмент.
  3. Далее стыки последовательно сваривают с помощью газовой горелки. Если манипуляции ведутся в вертикальном направлении, точность шва нуждается в более осторожном подходе: вода при движении вниз быстро проникнет в изъян.
  4. Чтобы приступить к приклеиванию последующих слоев, нужно дождаться полного высыхания. Здесь важно предусмотреть такой припуск, чтобы в итоге шов сдвинулся на 25-30 см.

Следует обеспечить непрерывное нанесение защитных материалов, они должны располагаться равномерно по всей обустраиваемой площади, особенно в стыковых зонах фундамента. При подборе материалов нужно учитывать фактор их взаимного разрушения: в частности, нельзя использовать в тандеме поливинилхлоридную пленку и битумную мастику.

Рулонная гидроизоляция для фундаментаРулонная гидроизоляция для фундаментаВертикальная рулонная гидроизоляция для фундамента

В нижнем сегменте основания следует предусмотреть переходной отлив, его защищают в два слоя с нахлестом.

Горизонтальный метод

Здесь предъявляются более высокие требования к подготовительным манипуляциям, так как в случае с горизонтальной гидроизоляцией должно обеспечиваться максимально плотное прилегание материала к бетонному основанию и/или грунту. Данное ограничение обосновано тем, что наличие неровностей и приложение точечных усилий могут привести к прорыву изоляционного слоя.

Когда мембрана используется для отделения подошвы основания от проходящих в непосредственной близости грунтовых вод, предполагается ее монтаж на полноценную засыпку. Площадка должна быть тщательно расчищена, избавлена от плодородного слоя земли, выровнена. Далее на ней формируют плотную песчаную подушку.

Утрамбованный слой песка покрывают качественным геотекстилем, притом к последнему предъявляется четкое требование: его плотность должна быть равной или превышать 400 г/кв. м. Полосы располагают с нахлестом в 15-17 см, швы формируют методом горячей сварки.

Геотекстиль покрывают мембранным гидроизолятором, пленка должна образовать нахлест не менее 10 см. Там, где будут располагаться зоны стыков, важно тщательно вычистить полотна. Если предполагается ручная сварка, к работе привлекают строительный фен: полосы прогревают и прокатывают плотным тефлоновым валиком. Автоматизировать этот этап можно с помощью сварочного аппарата.

Сварка выполняется по методу двойного шва: после первой полосы шириной 1,5 см оставляют воздушный карман и повторяют манипуляцию, не забывая загерметизировать торцы. Это действие облегчает дальнейшую проверку целостности и устойчивости сварного шва: участок протыкают и нагнетают компрессором воздух, в течение 20 минут должно сохраняться давление. Точку прокола укрепляют заплатой.

Рулонную изоляцию покрывают более плотным геотекстилем, чтобы защитить ее от механического разрушения и компенсировать потенциальную нагрузку. Следующим слоем идет плотная полиэтиленовая пленка, с помощью которой ликвидируются возможности проникновения бетона при заливке в геотекстиль. Для склеивания подойдет двусторонний строительный скотч. Пленка также служит полезной скользящей поверхностью, необходимой для сглаживания воздействия на фундамент естественного движения грунта.

Завершающий этап – покрытие гидроизоляции бетонной стяжкой с соблюдением общепринятой технологии заливки. Привлекательность горизонтального укрепления рулонными материалами заключается в обеспечении стойкого к физическому воздействию, водонепроницаемого, долговечного слоя, в разы увеличивающего эксплуатационный ресурс фундамента.

Рулонная гидроизоляция фундамента: все разновидности

Рулонная гидроизоляция фундамента

Рулонная гидроизоляция фундамента

Самым страшным врагом фундамента является вода. В ней содержится огромное количество микроорганизмов, способствующих разрушению основания дома. Проникая внутрь строительного материала и замерзая, вода ослабляет основание. В результате появляются трещины и перекосы, ведущие к непременной деформации строения. Для защиты фундамента от негативного влияния воды необходимо проводить работы по гидроизоляции фундамента.

Для чего нужна гидроизоляция фундамента

Защищать фундамент от негативного влияния водной среды необходимо по нескольким причинам:

  • Во-первых, в верхних слоях почвы довольно часто наблюдается скопление влаги, которая может проникать в фундамент капиллярным путем или оказывать определенное давление на основание. В обоих случаях фундаменту без защиты грозит серьезная опасность.
  • Во-вторых, вода в определенном количестве имеется в любом слое грунта. В этом случае фундамент не подвергается динамическому воздействию, но проникновения влаги в этом случае не избежать. Попадая в фундамент и застывая, вода оказывает разрушительное воздействие.
  • В-третьих, грунтовые воды на участке могут располагаться близко к поверхности, оказывая негативное влияние не только на основу дома, но и на всю конструкцию.
  • В-четвертых, вода, попадающая в грунт, может иметь в своем составе агрессивные химические соединения. Это неизбежно ведет к разрушению бетонного основания.

к оглавлению ↑

Виды рулонной гидроизоляции

Современная строительная индустрия производит несколько видов рулонных материалов, использующихся для гидроизоляции фундамента:

Рулонная и наплавляемая гидроизоляция

Разновидности рулонной гидроизоляциия

  • Оклеечная рулонная гидроизоляция – это водонепроницаемый материал, имеющий разный состав и скрученный в рулоны. При монтаже защиты этого вида материал наклеивают на поверхность с помощью битумной мастики. Среди материалов этого типа особой популярностью пользуются рубероид и стеклоизол.
  • Наплавляемая гидроизоляция предполагает использование строительного фена или горелки. Эти инструменты необходимы для размягчения битумного слоя. Благодаря этому обеспечивается хорошая адгезия гидроизоляционного материала и защищаемой поверхности.
  • Диффузионная пленочная мембрана – это современный высокотехнологичный материал, который не только защищает фундамент от проникновения влаги, но и отводит ее излишки изнутри помещения. Это позволяет сохранить целостность фундамента в течение долгого времени.

к оглавлению ↑

Как подготовить поверхность к гидроизоляции

Чтобы избежать нежелательных последствий после проведения работ по гидроизоляции фундамента, нужен подготовительный этап. Он подразумевает следующие действия:

  • Очищение поверхности от грязи, пыли, плесени.
  • Выравнивание имеющихся неровностей и острых граней, которые могут стать причиной повреждения рулонных материалов для гидроизоляции.
  • На горизонтальной поверхности — выполнение бетонной стяжки

к оглавлению ↑

Способы монтажа рулонной гидроизоляции

Монтаж гидроизоляционного слоя может выполняться несколькими способами. Это зависит от выбранного типа защиты.

Наплавляемая и оклеечная гидроизоляция

Наплавляемая и оклеечная гидроизоляция

Наплавляемая и оклеечная гидроизоляция

Выполнять работы по защите фундамента от влаги с помощью оклеечных или наплавляемых рулонных материалов нужно в следующем порядке:

  1. Поверхность обрабатывают специальной грунтовкой, которая послужит дополнительной защитой, а также выступит в роли теплоизолятора.
  2. Наносят мастику или лак одним слоем. Это позволяет повысить адгезию между гидроизоляционными материалами и защищаемой поверхностью.
  3. Укладывают гидроизоляцию. При этом оклеечные рулонные материалы лучше всего укладывать в два-три слоя, промазывая стыки полос мастикой. Наплавляемую гидроизоляцию укладывают одним слоем, разогревая материал газовой горелкой.
  4. Поверх гидроизоляции обязательно наносят дополнительный слой мастики или лака.
  5. Выполняют защиту гидроизоляционного покрытия. Для этого можно уложить теплоизоляцию или кирпич.
  6. В завершении работ выполняют обратную засыпку фундамента или обустраивают отмостку.

к оглавлению ↑

Мембранная гидроизоляция

Мембранная гидроизоляция

Мембранная гидроизоляция

Мембрана является сравнительно новым материалом со специфической технологией монтажа. Однако ничего сложного в выполнении этого процесса нет, главное – соблюдение определенных правил:

  • Гидроизоляцию вертикальных поверхностей фундамента выполняют с помощью профилированной мембраны, у которой с одной стороны имеются выступы в виде шипов. Такая структура равномерно распределяет давление на основу дома. Кроме того внешняя шипованная сторона способствует конденсированию влаги и выводу ее в дренаж.
  • Для крепления профилированной мембраны используются специальные металлические элементы с покрытием ПВХ. Крепежи монтируются на поверхности фундамента, а крепление гидроизоляции выполняется с помощью специального строительного термофена.
  • Для гидроизоляции горизонтальных плоскостей рекомендуется использовать гладкую мембрану. Она препятствует подъему влаги по порам бетона. Укладка гладкой мембраны на фундаменте выполняется внахлест. Для сварки стыков также пользуются строительным феном.

к оглавлению ↑

Вертикальная гидроизоляция

Процесс гидроизоляции вертикального типа не сложный, но трудоемкий. Поэтому для работы потребуется помощник. Все действия выполняются в следующем порядке:

  1. Рулонный материал необходимо раскатить, чтобы он выпрямился. Это снизит образование пузырьков воздуха в процессе монтажа.
  2. Наклеивать гидроизоляцию можно вертикально снизу вверх, выдерживая перекрытие полос в 15 см. Допускается наклейка материала вдоль стенок фундамента. При этом монтаж также начинается снизу, а вот напуск в этом случае можно уменьшить до 10 см. эти же принципы соблюдаются при использовании наплавляемой гидроизоляции.
  3. Наклеенную полосу гидроизоляционного материала нужно прогладить, используя валик или специальную гладилку. Это позволит более плотно прижать материал к поверхности и выгнать оставшийся воздух. После того, как все вертикальные плоскости фундамента будут защищены, стыки полос хорошо прогревают газовой горелкой, чтобы полностью скрепить полосы гидроизоляции.
  4. Для наклеивания следующего слоя необходимо дождаться высыхания предыдущего. При этом важно сдвинуть швы на расстояние не меньше 25 см.

к оглавлению ↑

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Горизонтальная гидроизоляция
фундамента

Для гидроизоляции горизонтальных поверхностей выполняют следующие действия:

  • Рабочую поверхность засыпают слоем песка и выравнивают.
  • Поверх песчаного слоя укладывают геотекстиль, накладывая полотна друг на друга на 15 см.
  • Затем укладывают гидроизоляцию, выдерживая нахлест полотен до 10 см. Сварку гидроизоляционного материала осуществляют с помощью строительного фена.
  • Поверх мембраны кладут дополнительный слой геотекстиля.
  • Завершающим этапом будет укладка полиэтилена и монтаж бетонной стяжки.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция монолитного фундамента

  • Поверхность тщательно выравнивают, используя для этого цементно-песчаную стяжку.
  • После высыхания стяжки наносят слой битумной мастики.
  • Поверх нее укладывают слой гидроизоляции.

Советы специалистов

Выполнить гидроизоляцию фундамента можно своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию работы. Кроме того есть некоторые нюансы, помогающие повысить качество гидроизоляции:

  • Гидроизоляция должна быть непрерывной и равномерной как на поверхности, так и в местах соединения элементов конструкции.
  • Не рекомендуется применять материалы, способные при взаимодействии разрушать друг друга.
  • После монтажа гидроизоляции можно выполнить дополнительную защиту полимерной мембраной.

Качественное выполнение гидроизоляции фундамента рулонными материалами обеспечит его надежную и долгую эксплуатацию, делая все возведенное строение долговечным и безопасным.

    Метки: Гидроизоляция     

Рулонная гидроизоляция для фундамента 👉 процесс монтажа

Наиболее опасный враг любого фундамента — вода. Она полна разных микроорганизмов, соединений разрушающих построения. Попадая в поры стройматериалов, замерзает. Разрушается цокольный этаж. Поверхность покрывается трещинами. Фундамент идет на перекос. Деформируется вся постройка. Это происходит не мгновенно. Требуется много времени. Но если ничего не предпринять, проблемы точно начнутся. Избежать можно путем наложения гидроизоляции на поверхность фундамента.

Рулонная гидроизоляцияРулонная гидроизоляция основания дома

Назначение гидроизоляции основания

Причины защиты фундамента:

  • в верхних ярусах земли скапливается влага. Проникновение в фундамент оказывает разрушающее влияние. Происходит давление на цоколь. Это грозит большой опасностью для строения;
  • залегание грунтовых вод на отдельном участке может быть близко к поверхности земли. Избыток воды отрицательно влияет на основание дома;
  • вода в почве может содержать вредные вещества. Последние, как разрушитель будут способствовать уничтожению фундамента изнутри.

Виды

Типы рулонной гидроизоляции:

  • оклеечный водонепроницаемый материал, отличающийся составом в зависимости от вида. Выпускается в рулонах. Монтаж защитного покрытия осуществляется оклеиванием на поверхность фундамента битумной мастики. Популярны рубероид, стеклоизол;

РубероидРубероидСтеклоизолСтеклоизол

  • наплавляемая изоляция требует применения строительного фена, горелки. Оборудование размягчит битумную прослойку. Наблюдается хорошая адгезия стройматериала с защищаемым основанием;

Наплавляемая изоляцияНаплавляемая изоляция цоколя

  • диффузионная пленочная мембрана. Гидроизоляция защищает фундамент от проникновения влаги, выводит накопившуюся в цоколе воду. Мембрана обеспечивает длительный срок службы основания.

Диффузионная мембранаДиффузионная пленочная мембрана

Подготовка

Необходимо подготовить поверхность:

  1. Очистить поверхность фундамента от любого рода загрязнений, пыли, плесени.
  2. Фундамент разравнивается. Удаляются неровности, выступающие части, острые грани, которые могут повредить рулонную изоляцию.
  3. По горизонтальной поверхности производится заливка бетона.

Варианты монтажа

В зависимости от вида гидроизоляционного материала для цоколя, будет меняться схема монтажа.

Наплавляемая, оклеечная гидроизоляция

Пошаговая инструкция выполнения защитного покрытия цокольного этажа методом организации направляемой, оклеечной гидроизоляции от опасного влияния повышенного уровня влажности:

  • Наносится грунтовочный состав, обеспечивающего дополнительный шар защиты. Грунтовка — теплоизолятор.
  • Шар мастики. Выполняется один слой. Можно использовать лак. Обеспечивается надежная адгезия изоляционного стройматериала и фундамента.

Направляемая, оклеечнаяНаправляемая, оклеечная

  • Производится укладка гидроизоляционного материала. Оклеечный рулонный изолятор монтируется в несколько слоев. Образовавшиеся стыковые соединения обрабатываются мастикой. Направляемый тип изолятора для фундамента монтируется одним шаром, путем нагревания газовой горелкой.
  • По завершении работ, поверхность обрабатывается мастикой, лаком.
  • Чтобы защитить готовое гидроизоляционное основание, рекомендуется уложить теплоизоляцию, заложить весь периметр кирпичом.
  • Обустраивается отмостка.

Мембранная гидроизоляция

Мембрана недавно появилась на рынке. Отличается техникой укладки.

Мембранный изоляторМембранный изолятор фундамента

Советы:

  • защита вертикальной поверхности основания дома выполняется профилированной мембраной. Материал предусматривает выступающие шипы. Способствует равномерному распределению давления по всему фундаменту строения. Внешняя сторона шипов позволяет конденсировать влагу, выводить в дренажную систему;
  • крепление профилированного мембранного покрытия обеспечивается путем применения металлических изделий с ПВХ-покрытием. Монтаж креплений производится на поверхности основания дома. Применяется термофен строительного назначения;
  • гидроизоляция горизонтальных плоскостей нуждается в использовании гладкой мембраны. Покрытие препятствует попаданию влаги в поры бетонного фундамента. Укладка изоляционного материала производится внахлест. Соединение швов выполняется строительным термофеном.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Гидроизоляция деревянного пола в бане

Вертикальная гидроизоляция

Монтаж гидроизоляционного вертикального стройматериала не предполагает сложностей. Но работа трудоемкая. Потребуется помощь напарника. Рекомендуется строго следовать технологии вертикальной изоляции фундамента:

  1. Рулонный изолятор необходимо раскатать. Должен выпрямиться под собственным весом без посторонней помощи. Позволяет существенно снизить количество образовавшихся воздушных пузырьков при монтаже.
  2. Приклеивается изолятор к поверхности вертикально, начиная снизу, протягивая к верху. Отдельные листы, точнее места соединения, перекрываются на 150 мм. Разрешена наклейка вдоль стенок основания. Начинать работу нужно идентично — снизу вверх. Нахлест уменьшается до 100 мм. Аналогично работы производятся для направляемого типа изоляции.
  3. Приклеенный лист гидроизоляционного материала аккуратно приглаживается строительным валиком, гладилкой. Позволяет удалить накопившиеся пузырьки воздуха. После защиты вертикальной плоскости цоколя, стыки отдельных листов прогревают газовой горелкой. Нужно обеспечить скрепление полос по углам — самые уязвимые участки.
  4. Приступать к приклеиванию последующего шара изоляционного материала разрешено только после высыхания предыдущего. Шаг сдвигается не менее, чем на 250 мм по отношению к стыковому соединению рулонного материала.

Горизонтальная гидроизоляция

Наложение горизонтального вида строительного покрытия для фундамента:

  1. Рабочую поверхность присыпают шаром песка, высотой 15-20 см. Разравнивают. Ровность проверяется строительным уровнем. Для качественной утрамбовки после засыпания песка льют воду.
  2. Выполняется укладка геотекстиля. Материал монтируется внахлест на 150 мм.
  3. Гидроизоляция также выкладывается внахлест, но на 100 мм. Места стыкования отдельных изделий прогреваются феном, надежно скрепляются.
  4. После мембранного покрытия укладывается дополнительный шар геотекстиля.
  5. По завершении работ, раскладывают полиэтиленовую пленку высокой плотности.
  6. Выполняется заливка бетона.

Изоляция монолитного основания

Гидроизоляция плитного фундамента требует организации ровной поверхности. Производится заливка бетонной стяжки. Можно приступать к изоляции рулонным стройматериалом, другим гидроизоляционным составом. Фундамент утепляют. Заливается бетон. Укладывается напольное покрытие.

Принципиальная схема укладки изоляции основания здания:

  1. Перед выполнением гидроизоляции производятся земляные работы. Вскапывается грунт по периметру фундамента. Выкапывается траншея, глубиной 0,5 м по нижней полости основания дома. Ширина продольного котлована должна быть в пределах 1 м, не меньше.
  2. Выполняется заливка цементного состава, слоем 20-30 мм. Поверхность аккуратно разравнивается. Делается технический перерыв на окончательное высыхание.
  3. Выполняется накладка листов рубероида на поверхность. Расстояние до земли должно быть в пределах 0,2 м. Материал покрывается прогретой битумной мастикой. В состав предварительно добавляют гидратную известь. Соотношение битума и извести 1 к 2. Шар битумной мастики промазывается, высотой 5-10 мм. Нельзя допускать толще.
  4. Когда битум высохнет, можно приступать к укладке гидроизола. Изолятор ложится в два слоя, с нахлестом отдельных листов от 150 мм. Для скрепления отдельных шаров гидроизоляции используется битумная мастика.

Приготовить битумную мастику можно собственноручно. Покупается битум в кусках. Разбивается кувалдой на более мелкие части. Подогревается. Для нужной пластичности добавляется отработка. Иначе после высыхания слой покрытия пойдет трещинами. На 12,5 кг кускового битума предусматривается 2,5 л отработки.

Рекомендации специалистов

Гидроизоляцию фундамента можно выполнить собственноручно. Сложностей не должно возникать. Манипуляции стандартные для строительной сферы. Материал, инструменты можно приобрести в любом строительном супермаркете.

Строго запрещено отклоняться от технологии. Нужно соблюдать строительные нормы. Выполнять требования техники безопасности. Работая с газовой горелкой, быть предельно осторожными. Это работы повышенной опасности. Открытый огонь может помешать планам на удачное завершение гидроизоляции дома.

Советы профессионалов:

  • гидроизоляционное покрытие должно быть непрерывным, равномерным по стене, углам здания;
  • запрещены материалы, которые при взаимодействия разрушают друг друга;
  • перед использованием, рулонный материал нужно разложить, разровнять. Если свободное место отсутствует, можно перемотать рулон в обратную сторону;
  • чтобы увеличить срок эксплуатации рубероида, рекомендуется провести термообработку,  применить мастику;
  • укладка рубероида должна выполняться в теплое время года. Если работать в минусовую температуру, материал пойдет трещинами во время монтажа на фундамент. Оптимально — 15-25 градусов по Цельсию выше нуля;
  • по окончании монтажных работ гидроизоляционного покрытия, рекомендуется дополнительно защитить поверхность полимерной мембраной.

Нужно покупать качественные строительные материалы. Требовать у продавца документы, подтверждающие подлинность, качество. Без сертификатов качества лучше сырье не покупать. Недобросовестные производители могут добавлять в товар разные химические соединения, причиняющие вред организму. Даже небольшое нарушение технологического процесса приведет к ухудшению технических характеристик материала.

Строительство фундамента, защита должна быть в приоритете. От этого зависит надежность, безопасность дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Технология гидроизоляции фундамента рулонными материалами

В процессе выполнения фундамента дома, очень важным моментом, без которого просто не обойтись, это защита основания от влаги, которая может поступать как во время дождей, так и во время таяния снега или от грунтовых вод. Это позволит обеспечить длительный срок эксплуатации не только фундамента, но и дома в целом. Наиболее часто для гидроизоляции используют рулонные материалы, коих на сегодняшний день существует множество разновидностей. О них и о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента рулонными материалами пойдет речь в данной статье.
гидроизоляцию рулонными материалами

Виды рулонных гидроизоляционных материалов

Как уже говорилось выше, на сегодняшний день существует несколько разновидностей рулонных материалов, которые успешно используют для гидроизоляции не только фундамента, но и других поверхностей. Так среди них можно выделить несколько основных групп:

  • Оклеечные материалы. Это наиболее популярный и доступный тип гидроизоляции. К ним относятся всеми известный рубероид, пергамин и стеклоизол. Технология их нанесения на поверхность достаточно проста, для этого используют специальные мастики или клей, однако более подробно мы остановимся чуть дальше.

Оклеечные материалы

  • Наплавляемые материалы. Этот тип материалов представляет собой рулонные материалы, которые наплавляются на поверхность, поскольку имеют в своем составе битумный или полимерный слой, который нагревают в процессе укладке.

Наплавляемые материалы

  • Диффузионные пленочные мембраны. Данный тип материалов является дорогостоящим, однако он обеспечивает не только защиту фундамента с вешней стороны, но и позволяет отвести пары изнутри здания.

Диффузионные пленочные мембраны

Каждый из видов материалов хорошо защищает фундамент от повышенной влажности, однако все они отличаются ценой и выбор зависит только от финансового положения.

Преимущества использования рулонных материалов для гидроизоляции

Среди преимуществ рулонных материалов можно отметить то, что они являются доступными практически всем слоям населения, и не имеют слишком высокой цены. К тому же качество гидроизоляции ничем не отличается от более дорогих материалов.

Подготовка поверхности перед нанесением гидроизоляции

нанесение гидроизоляции

Независимо от того, какой тип рулонного материала будет использоваться для изоляции поверхности, необходимо правильно подготовить поверхность, на которую она будет наноситься, иначе это может повлечь за собой не желаемые последствия. Так для этого нужно выполнить следующее:

  • Поверхность нужно тщательно очистить от всякого рода мусора, загрязнения, краски, плесени или грибка.
  • На бетонном основании нужно выполнить стяжку, для того чтобы поверхность была как можно ровнее. Толщина стяжки обычно не превышает около 3-5 см.
  • Все острые углы и грани необходимо скруглить, иначе это может привести к повреждению материалов.

Когда подготовительные работы выполнены, можно смело приступать к укладке изоляции согласно технологии выбранного материала.

Технология укладки оклеечной и наплавляемой гидроизоляции

Чтобы выполнить гидроизоляцию оклеечной или наплавляемой гидроизоляцией, необходимо придерживаться следующих действий:

наплавляемая гидроизоляция

  • Поверхность необходимо пройти специальным праймером.
  • Далее поверх грунтовки наноситься слой мастики или лака, чтобы получить хорошую адгезию между поверхностью и материалом.
  • Далее укладывается изоляционный материал: оклеечный укладывается в несколько слоев, а стыки промазываются мастикой, а наплавляемый наплавляется в один слой газовой горелкой.
  • После того как гидроизоляционный материал будет уложен, его нужно дополнительно покрыть мастикой или лаком.
  • По завершению работ обустраивают защитный слой, то есть выполняют кладку кирпича, бетона или выполняют теплоизоляцию фундамента.
  • Далее можно выполнить устройство дренажа и засыпать фундамент, либо выполнить отмостку.

Технология укладки мембранной гидроизоляции

Данный вид материалов является сравнительно новым, и технология его укладки значительно отличается от использования оклеечных или наплавляемых материалов, однако она достаточна проста. Мембранная изоляция отличается высоким качеством защиты и устойчивостью к усадке фундамента.

Мембранная изоляция

В зависимости от направления гидроизоляции, материалы будут использоваться разные. Так для обустройства вертикальных стен поверхности фундамента необходимо использовать профилированную мембрану, которая имеет с одной стороны выступы в виде шипов. Она позволяет равномерно распределять давление по поверхности фундамента, а также конденсирует влагу на своей внешней шипованной стороне, которая с легкостью стекает в дренаж благодаря неплотному прилеганию грунта. Для горизонтальной поверхности необходимо использовать гладкую мембрану, которая не позволит подниматься влаге по порам бетонам.

Технология укладки таких видов мембраны заключается в следующем:

  • Профилированная мембрана закрепляется при помощи специальных металлических элементов с ПВХ-покрытием. Они закрепляются на стенках фундамента, после чего на них закрепляется мембрана с помощью специального строительного термофена.
  • Гладка мембрана укладывается на фундамент внахлест, а стыки сваривают при помощи того же строительного фена.

Технология выполнения горизонтальной гидроизоляции фундамента

Горизонтальная изоляция выполняется в следующей последовательности:

горизонтальная гидроизоляция

  1. В первую очередь необходимо подготовить поверхность и выполнить все необходимые подготовительные работы. Так если мембрана будет укладываться для защиты от подземных грунтовых вод, то она должна укладываться на подготовленную засыпку из песка. Для этого поверхность ровняют и засыпают песком.
  2. Далее на песок необходимо уложить слой геотекстиля так, чтобы нахлест материала на стыках составлял около 15 см.
  3. Затем укладывается мембранная пленка. Стыки пленки должны составлять около 10 см, а их сварка должна осуществляться при помощи полуавтоматического сварочного механизма или ручного термофена.
  4. После укладки мембраны, необходимо проверить качество швов, и если все в порядке, то поверх нее укладывают дополнительный слой геотекстиля. Проверка гидроизоляции осуществляется следующим образом: делается прокол пленки в одном месте и с помощью специального компрессора нагнетают воздух под пленку. Давление воздуха должно держаться приблизительно 20 минут, в противном случае необходимо искать некачественный шов с использованием мыльной воды, после чего его дополнительно проклеивают и проверяют заново.
  5. В завершение укладывают пленку из полиэтилена (200 мкм) и покрывают ее стяжкой из бетона или цемента. Это делается для того, чтобы предотвратить проникновение бетона в геотекстиль и уменьшить шанс повреждения гидроизоляции во время сезонных подвижек грунта.

Технология выполнения вертикальной гидроизоляции фундамента

Вертикальная гидроизоляция отличается от горизонтальной и выполняется следующим образом:

вертикальная гидроизоляция

  1. Поверхность фундамента очищается от всех загрязнений, убираются все трещины, канавки, ямки и прочее, счищают жир, пену и прочее материалы. Выступающую арматуру спиливают и шлифуют.
  2. Далее устанавливают гантели на внутренних углах или же выполняют армирование с применением гидроизоляционной ленты или полимерной мастики.
  3. Затем закрепляют рондели на расстоянии 1-1,5 м по горизонтальной длине и 2 м по вертикальной друг от друга.
  4. Следующим шагом является раскрой рулонных материалов с учетом припусков около 10 см.
  5. Рулонный материал закрепляется на ронделях с использованием точечной контактной сварки термофеном.
  6. В завершение поверхность гладкого материала проклеивают геотекстилем с использованием контактного клея. Это нужно сделать, чтобы защитить материал от возможных повреждений. При использовании профилированной мембраны она не требует дополнительной защиты.

Таким образом, можно подвести итоги, что наиболее часто все же используется рулонная гидроизоляция для фундамента, однако все более популярной становиться мембранная, поскольку она является долговечной, водонепроницаемой и устойчивой к механическим нагрузкам.

Гидроизоляция фундамента 🧱 рулонными материалами вертикальная и горизонтальная: какой рубероид лучше

Необходимость выполнения качественной гидроизоляции фундамента строительной конструкции не вызывает никаких сомнений. Это сооружение представляет собой основание, на которое опирается возведенное здание. Материалом для его изготовления служит бетон, который хорошо впитывает влагу из окружающей среды.

При ее замерзании происходит растрескивание поверхности, снижается механическая прочность изделия.

Помимо этого, поднявшаяся по капиллярам вода оказывает коррозионное воздействие на металлическую арматуру, являющуюся каркасом жесткости. При критическом развитии этого процесса фундамент разрушается, строительная конструкция деформируется, ее дальнейшая эксплуатация становится невозможной.

ФундаментФундамент Пример разрушения фундамента

Классификация материалов по способу нанесения

Располагаться защитное покрытие может горизонтально и вертикально. Горизонтальная гидроизоляция предотвращает проникновение влаги между различными уровнями всех видов фундамента. Столбчатые и ленточные опоры строительных конструкций защищаются от воздействия грунтовых вод с помощью вертикальной гидроизоляции.

Для выполнения этих работ своими руками необходимо разобраться в особенностях и свойствах различных видов гидроизоляционных материалов, иметь навыки работы со строительными инструментами.

МастикаМастика Так выглядит обмазочная гидроизоляция в банке и на фундаменте

Методы выполнения защитного покрытия бывают:

Выбор защитных материалов для традиционных фундаментов

Каждый вид фундамента под здание нуждается в своих способах защиты. При возведении зданий с отсутствующим подвальным помещением применяются лентообразные фундаменты с малым заглублением. Они располагаются выше нахождения влаги в почве, вследствие этого для их гидроизоляции вполне достаточно использования рубероида и обмазочной мастики.

Последовательность выполнения работы следующая. На подушку основания укладывается двойной лист рубероида, выходящий за края опалубки, в которую заливается бетон. После его отверждения вертикальные поверхности образовавшегося фундамента обмазываются битумной мастикой. Отсечная гидроизоляция цокольного помещения производится наклеиванием двух листов рубероида.

Защита более глубоко расположенного фундамента осуществляется по приведенному выше способу, то есть снизу располагается рубероид, а вертикальные поверхности покрываются битумной мастикой. Порядок выполнения работы изменяется, если бетон помещается не в решетку опалубки, а предварительно подготовленную траншею, в этом случае выполнить вертикальную обмазку не получится.

Оклеечная гидроизоляция закрыта утеплителем и подпорной стенкой

По этой причине перед установкой металлической арматуры в траншею ее дно и стенки покрываются рулонной гидроизоляцией, стыки которой закрепляются склеиванием или фиксированием расплавленных краев. Это намного более трудоемкий процесс, его трудно осуществлять в одиночку. Завершает работу выполнение отсечной гидроизоляции цоколя двумя слоями рубероида.

Вертикальная защита битумной мастикой внешней стороны стенок подвалов возможна только при глубоком залегании воды в почве. Во всех остальных случаях, в особенности, если наблюдается большой сезонный подъем грунтовых вод, выполняется двухслойная обработка рулонными материалами. При этом лучше использовать современные синтетические материалы.

Вертикальную гидроизоляцию необходимо оберегать от повреждений твердыми включениями в обратной засыпке и при морозном вспучивании грунта, который, поднимаясь, тащит за собой прилипший к нему защитный слой. Для этого обустраиваются защитные стенки из экструдированного пенополистирола и других материалов. Качественно выполненная гидроизоляция с комбинированием горизонтального и вертикального способов ее нанесения на фундамент на длительный срок предохраняет построенное здание от возникновения в нем сырости и значительно увеличивает период его эксплуатации.

Разная гидроизоляцияРазная гидроизоляция Для обработки фундамента необходимы различные виды гидроизоляции

Зачем нужен рубероид при гидроизоляции фундамента

Для предотвращения подобных явлений основание здания защищается от агрессивного воздействия воды. Для выполнения этой работы часто используют рубероид, представляющий собой пропитанный битумом листовой материал, обладающий эластичностью и устойчивостью к температурным колебаниям внешней среды.

Этот материал обладает следующими достоинствами:

  • отличной стойкостью к воздействию воды;
  • невысокой стоимостью, определяющей экономическую целесообразность его использования;
  • длительным сроком эксплуатации без прямого воздействия солнечного излучения;
  • маленьким весом;
  • экологической чистотой;
  • простотой монтажных работ;
  • качеством защитного покрытия, определяемым только правильной технологией укладки , не зависящим от свойств самого материала.

Подкладка рубероида, на которую наносится битум, изготовляется из картона или из стеклоткани. Картонная основа может трескаться при изгибе, поэтому надо соблюдать осторожность при манипуляциях с этим видом рулонного материала, кроме того, такая подкладка намокает при соприкосновении с водой.

Стеклоткань обладает гораздо лучшими эксплуатационными свойствами, хорошо противостоит деформациям, может использоваться при различных вариантах укладки с сохранением качества получившегося покрытия, но цена такого рулонного материала выше.

Очистка поверхностиОчистка поверхности Приемы зачистки поверхности фундамента под гидроизоляцию

Гидроизоляция фундамента рубероидом осуществляется следующим образом: обрабатываемые поверхности тщательно очищаются от жировых отложений, песка, пыли и грязи металлической щеткой и просушиваются строительным феном. Затем в подходящей по объему емкости разогревается битумная смола до жидкого состояния.

Для увеличения клеящей способности и улучшения гидроизоляционных свойств в нее доливается отработанное машинное масло в количестве двадцати процентов от общего объема. Получившийся состав наносится кистью или валиком на обрабатываемую поверхность фундамента.

Укладка горелкойУкладка горелкой Укладка рубероида с помощью горелки

Листы рубероида разогреваются паяльной лампой и укладываются на битумный слой с перекрытием в десять сантиметров. Края листового материала надежно склеиваются. Для улучшения эксплуатационных качеств получившегося покрытия его часто делают многослойным, особенно в местах с высокой естественной влажностью.

Все манипуляции выполняются в отсутствии атмосферных осадков, при положительной температуре окружающей среды. При правильной укладке такое покрытие прослужит длительный срок.

Какой вид рулонного материала предпочтительнее

На современном строительном рынке предлагаются разнообразные рулонные материалы, которые можно подразделить на следующие категории:

  • Наиболее доступные по стоимости — оклеечные материалы. Рубероид, а также стеклоизол и пергамин относятся к этой группе. Это пользующийся большой популярностью и широко применяемый при выполнении различного рода гидроизоляционных работ тип рулонного материала. Технология его нанесения не представляет особой сложности.
  • Материалы, которые наносятся на обрабатываемую поверхность наплавлением. В их составе предусмотрен битумный или полимерный слой, который необходимо разогревать в процессе использования.
  • К наиболее дорогой ценовой категории относятся диффузионные пленочные мембраны. Они проницаемы для паров и позволяют отводить их из внутренних помещений, одновременно обеспечивая гидроизоляционную защиту наружных поверхностей.

 

Рулонная гидроизоляцияРулонная гидроизоляция Ассортимент рулонной гидроизоляции

Все эти рулонные материалы можно с успехом применять для выполнения гидроизоляции. Какой именно материал лучше использовать, определяют конкретные условия применения и финансовые возможности владельца застройки.

Правила обустройства вертикальной гидроизоляции

Оклеечная гидроизоляция фундамента предназначена для защиты его боковых поверхностей от агрессивного воздействия воды. Перед ее нанесением цементным раствором замазывают все обнаруженные при визуальном осмотре полости, сколы и трещины. Выступающие элементы и острые углы срезают болгаркой. Сопрягаемые под прямым углом поверхности округляют.

Решетка опалубки демонтируется, обрабатываемая поверхность очищается от жировых отложений, мусора, грязи, пыли и высушивается строительным феном. Длительность срока службы рулонных материалов при гидроизоляции фундамента во многом зависит от выполнения следующих правил:

  • Тщательного выравнивания и очищения поверхности с качественным нанесением слоя грунтовки.
  • Правильной подготовки рулонного материала, который нарезается полотнами длиной от полутора до двух метров. Они фиксируются с помощью битумной мастики, причем клеящий состав наносится и на полотно, и на обрабатываемую поверхность. Толщина его слоя не должна превышать двух миллиметров.
  • Оклеивание начинают с нижней части, поднимаясь вверх. Срез полотна прикладывают к нижней кромке, плотно прижимают и разглаживают, постепенно разворачивая рулон. Боковые края укладывают с перекрытием от десяти до пятнадцати сантиметров и надежно склеивают.

Вертикальная гидроизоляцияВертикальная гидроизоляция Пирог из оклеечной гидроизоляции, утеплителя, прижимной стенки и обмазочной гидроизоляции

Защитный слой оклеечной гидроизоляции нужно защищать от повреждения твердыми включениями в грунте, которым производится засыпка фундамента. Для этого обустраивается защитная стенка из кирпича или шифера.

Менее трудоемко использование профилированной мембраны, образующей воздушную прослойку между почвой и слоем оклеечной гидроизоляции. Она обладает высокой механической прочностью и способна выдерживать значительные внешние нагрузки. Кроме того, этот материал предохраняет повреждение фундамента проросшими корнями растительности. Мембрана приклеивается на выступы с помощью специальной ленты.

Горизонтальная гидроизоляция рулонными материалами

Гидроизоляция с горизонтальным расположением предотвращает проникновение воды между уровнями конструкции фундамента. Ее выполнение возможно только на этапе строительства дома перед возведением его коробки. Защитные слои из рулонного материала прокладываются в плоскости сопряжения основания фундамента со стенами и на пятнадцать сантиметров ниже подвального пола. Последовательность выполнения работы следующая:

  • перед заливкой бетона на дне выемки утрамбовывается тридцатисантиметровый глиняный слой;
  • семисантиметровому слою бетона дается время для полного отверждения;
  • застывшая поверхность обмазывается мастикой на битумной основе;
  • сверху укладывается лист рулонного материала;
  • наносится еще один слой битума;
  • закладывается другое полотно рулонного материала;
  • производится заливка второго семисантиметрового слоя бетона;
  • через два часа его поверхность засыпается двумя сантиметрами мелкого цемента;
  • получившаяся конструкция высушивается до монолитной прочности.

Горизонтальная гидроизоляцияГоризонтальная гидроизоляция Горизонтальная гидроизоляция рулонными материалами

Комбинированием горизонтального и оклеечного способов гидроизоляции можно надежно защитить основание для здания любой конструктивной сложности. Соблюдение этих правил поможет надежно защитить построенный дом от сырости и плесени в жилых помещениях, предотвратит преждевременное разрушение конструкции.

Вариант укладки рубероида на жидкую резину

Жидкая резина, представляющая собой резинобитумную эмульсию с различными добавками, имеет ряд несомненных достоинств. Она очень эластична, отлично сопротивляется воздействию солнечной радиации, хорошо сцепляется с основанием, на которое наносится, создает однородное покрытие без разрывов и швов.

К недостаткам этого материала можно отнести его высокую стоимость и необходимость в использовании специального оборудования при его нанесении. К тому же жидкая резина не всегда бывает в продаже на рынке стройматериалов.

Жидкая резинаЖидкая резина Жидкая резина для оклейки рулонным материалом

При укладке рубероида на жидкую резину рулонный материал не нужно подвергать нагреванию, он отлично с ней склеивается. При этом образуется практически монолитный гидроизоляционный слой, наделенный эластичностью. Он отличается отличными эксплуатационными качествами и долговечностью, сравнимой со сроком службы всей строительной конструкции.

Недостатки рубероида как гидроизоляционного материала

Рубероид для гидроизоляции фундамента используется широко, при этом имеет некоторые эксплуатационные недостатки. Он подвержен опасности возгорания, так как при его изготовлении применяются продукты переработки нефти. Структура кровельного картона, являющегося его подложкой, имеет низкую эластичность и плохо сопротивляется изгибным деформациям.

Резкие температурные колебания окружающей среды снижают его водонепроницаемость. Прямое воздействие солнечных лучей резко снижает срок службы изготовленного из рубероида защитного покрытия, оно быстро теряет свои гидроизоляционные свойства. Низкие зимние температуры тоже оказывают на него плохое влияние.

Особенности устройства глиняного замка и экранной гидроизоляции

Обустройство глиняного замка своими руками позволяет не подпускать поточные воды к защищаемому сооружению. Для этого по окружности выкапывается ров глубиной приблизительно шестьдесят сантиметров, на его донную часть насыпается щебенка. Потом сопрягаемые поверхности утрамбовываются несколькими слоями жидкой глины.

Каждому слою дают время, чтобы он высох. Оставшийся промежуток заполняется гравием, поверх сооружения устанавливаются отмостки. В сезон дождей глина задерживает просочившуюся воду, остаточная влага уходит через щебень.

Реально

Экранная гидроизоляция фундамента выполняется с применением так называемых бентонитовых матов, в основном, состоящих из той же самой глины. Они располагаются внахлест с перекрытием и укрепляются дюбелями. Прижимная поверхность не позволяет им набухать. Бумага сверху разрушается, глина обволакивает фундамент и не пропускает к нему воду.

Особенности защиты плитного фундамента

Бетонная плита, являющаяся полом подвала, защищается от воздействия влаги на нижнюю часть плитного фундамента двумя слоями рулонной гидроизоляции, уложенной на выравнивающее основание. Сверху плита обрабатывается проникающим составом.

Гидроизоляция плитыГидроизоляция плиты Гидроизоляция уложена перед заливкой фундаментной плиты

Уровень расположения горизонтальной гидроизоляции определяется линией пола подвала или на пятнадцать-двадцать сантиметров снизу, в цокольном помещении, на сопрягаемых поверхностях. Выполнение этой работы возможно только до начала возведения коробки здания на этапе обустройства плитного фундамента.

Надеемся, изложенная информация поможет Вам правильно определиться с выбором гидроизоляции фундамента. Лучшим подтверждением тому пусть будет надежное основание для дома. Полезные рекомендации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.

Поделитесь с друьями!

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами

  • Автор:
    Золотые руки веб-мастера

  • Опубликовано:
    14.02.2019 12:57

  • Просмотров:

  • Время чтения (минуты):
    1

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами — наиболее эффективный и часто используемый метод защиты от разрушительного воздействия влаги бетонного основания зданий и сооружений. От качества осуществления гидроизоляционных работ зависит прочность и долговечность такого важного конструктивного элемента как фундамент. Вопреки расхожему мнению, не так уж и сложно сделать качественную гидроизоляцию фундамента своими руками. Видео всего процесса с пошаговыми комментариями очень много в свободном доступе. Здесь рассмотрим информацию об основных гидроизоляционных материалах для фундамента и технологии их нанесения на поверхность.

Гидроизоляция фундамента

Классификация рулонных гидроизоляционных материалов

Все гидроизоляционные рулонные материалы, производимые современной строительной индустрией, принято делить на 3 основных типа:

  • Рулонные материалы оклеечного типа. Представляют собой полосы водонепроницаемого материала с различным составом, скрученного в рулоны. Монтаж осуществляется путем наклейки на поверхность, которую требуется защитить, посредствам клейкой мастики или, уже нанесенного на материал, липкого слоя. Для качественной защиты наносят несколько слоев внахлест. Самыми известными материалами такого типа являются: рубероид, пергамин, стеклоизол.

Состав стеклоизола

  • Материалы, подвергаемые нагреванию горелкой или строительным феном при монтаже. Гидроизоляция фундамента рулонными материалами способом наплавления обеспечивает очень хорошую адгезию с защищаемой поверхностью. Эффект размягчения специального битумного или полимерного слоя происходит при сильном нагревании.

Нагревание битумного слоя

  • Диффузионные современные пленочные мембраны. Это технологичный материал, который за счет особого устройства пор, способен не только защищать от внешнего воздействия влаги, но и отводит водяные пары изнутри помещения. Благодаря этому, фундамент, гидроизолированный таким способом, сохраняет прочность и целостность очень продолжительное время.

Гидроизоляционная мембрана

Два первых типа рулонных материалов применяются для устройства оклеечной гидроизоляции. Технология у каждого материала имеет свои нюансы, но существуют общие правила для всех них.

Технология устройства оклеечной гидроизоляции

Из самого названия понятно, что такие материалы требуется наклеивать на защищаемую поверхность фундамента. Осуществляется это в несколько шагов:

  • Делают подготовку поверхности, очищая ее от загрязнений, выравнивая неровности и сглаживая острые углы.
  • Нанесение грунтовочных смесей, включающих в себя специальные праймеры, повышающие адгезию с бетонной поверхностью.
  • Обмазка фундамента мастиками, которые еще больше повышают сцепление с фундаментом.
  • Непосредственно монтаж рулонного материала путем приклеивания нескольких слоев по инструкции, прилагаемой к нему.
  • Нанесение дополнительного слоя мастики на поверхность материала.
  • Устройство защитного или декоративного слоя в виде кирпичной кладки или листовых материалов, под которые делают теплоизоляцию.
  • Проведение дренажных работ с частичной засыпкой фундамента грунтом. Для этого на расстоянии 1 метра от стены копают траншею вокруг дома, в которую укладывают дренажную трубу.
  • Сооружение отмостки. Ее ширина должна быть 60 – 100 см.
  • Оклеечная гидроизоляция

    Гидроизоляция фундамента рулонными материалами оклеечного типа имеет невысокую стоимость, но часто связана с необходимостью проведения «грязных работ» и применения открытых источников огня.

    Состав битумно-полимерного гидроизоляционного материала

    Разновидности мембранных гидроизоляционных материалов

    Гидроизоляционные мембраны были придуманы не так давно. Их делают из полимерных материалов по особой технологии, которая обеспечивает прекрасную защиту фундамента от грунтовых и поверхностных вод. Технология монтажа делает такую гидроизоляцию очень устойчивой к осадке и деформации фундамента. Мембранные материалы бывают, как для вертикальной, так и для горизонтальной гидроизоляции.

    Вертикальные внешние стены фундаментов испытывают значительные постоянные нагрузки со стороны окружающего их грунта. Для таких поверхностей предназначается профилированная мембрана, которая способна распределять нагрузку по поверхности равномерно. С внешней стороны материала имеются шипообразные выступы, которые прекрасно защищают мембрану от давления. На них накапливается влага, которая свободно стекает в дренажное устройство.

    Схема гидроизоляции фундамента с использованием рубероида

    Гидроизоляция фундамента рулонными материалами с гладкой структурой проводится при защите его горизонтальных поверхностей. Гладкая пленка не позволяет воде подниматься по капиллярам грунта к основанию фундамента.

    Монтаж пленок для вертикальной и горизонтальной гидроизоляции производится по разным технологиям. Шипованная мембрана приваривается строительным феном к специальным металлопластиковым направляющим, закрепленным на стенках фундамента. Гладкая пленка просто укладывается внахлест, после чего сваривается с помощью горячего воздуха.

    Гидроизоляция фундамента

    Гидроизоляция фундамента рулонными материалами: вертикальный метод

    Работы по устройству гидроизоляции фундамента рулонными материалами мембранного типа горизонтальным методом производятся в следующем порядке:

    • Тщательная подготовка плоскости основания. Фундамент очищают от всех типов загрязнений и шлифуют все выступы и торчащие куски арматуры. При сильных загрязнениях, которые невозможно устранить, на фундамент наклеивают геотекстиль.
    • Внутренние углы армируют специальной лентой или мастикой из полимеров. Можно, кроме этого, устанавливать на них галтели.
    • Через каждые 1,5 м. по длине и 2 м. по высоте на поверхность крепят рондели, которые необходимы для того, чтобы на них приварить горячим воздухом полотно мембраны.
    • Материал раскраивают по размеру фундамента. Запас на припуски оставляют 10 см.
    • Строительным феном приваривают материал к ронделям в нескольких точках. Чтобы подобрать необходимую температуру, нужно поэкспериментировать Особенно качественно необходимо проваривать стыки. Делать это нужно двойным швом через 20 мм.

    Вертикальный метод гидроизоляции фундамента

    Гидроизоляция фундамента своими руками: видео и описание горизонтального метода

    Горизонтальная гидроизоляция устраивается для защиты нижней поверхности фундамента от грунтовых вод. О том, как сделать такую гидроизоляцию фундамента своими руками, видео достаточно много. Тем не менее, стоит разобрать процесс подробно.

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Так как на пленку приходятся колоссальные нагрузки со стороны всего монолита, основание должно быть подготовлено очень качественно. На дно траншеи для фундамента укладывается песчаная подушка, которая тщательно утрамбовывается и выравнивается. Ее толщина может достигать 10 см. На подушку кладут геотекстиль с плотностью 400 г/м2 внахлест с припуском 15 см, который сваривают горячим потоком воздуха. Уже на геотекстиль стелют мембрану с нахлестом 10 см.

    Гидроизоляция фундамента горизонтальным методом

    Сверху на гидроизоляционный материал укладывают еще один слой геотекстиля, плотность которого 500 г/м2. Он компенсирует нагрузку и обеспечит дополнительную защиту от повреждения. Сверху дополнительно укладывают пленку из полиэтилена толщиной 200 мкм. Это не позволит бетону протечь к гидроизоляционному слою. После этого заливают монолит фундамента. На этом можно считать законченной горизонтальную гидроизоляцию фундамента своими руками. Видео этой технологии позволяет наглядно увидеть все нюансы процесса.

    Качественно выполненная гидроизоляция фундамента рулонными материалами обеспечивает надежную и длительную его эксплуатацию, что влияет на долговечность и безопасность всего здания.


    Гидроизоляция фундамента рулонными материалами своими руками


    Грунтовые воды, как правило, содержат в своем составе немалое количество солей и кислот, а дождь и снег являются злейшими врагами фундамента, которые способны разрушить основание дома. Так, вода, проникающая внутрь стройматериала, после замерзания способствует сильному ослабеванию основания любого здания. В результате этого возникают всевозможные перекосы и трещины, которые приводят к разрушению дома. Поэтому гидроизоляция фундамента рулонными материалами станет прекрасным вариантом сохранения сооружения в отличном состоянии.

    Для чего нужна гидроизоляция фундамента


    Влагоизоляция фундамента необходима по таким причинам:


    • нередко в верхних слоях грунта скапливается достаточно большое количество влаги, способной проникать внутрь, а также оказывать колоссальное давление на основу здания;

    • в почве всегда присутствует вода, которая хоть и не поддается динамическому влиянию, но все равно будет просачиваться внутрь. Так, проникая внутрь основания постройки, она замерзает, ввиду чего пагубно влияет на строение в целом;

    • грунтовые воды часто очень близко располагаются к обрабатываемой поверхности, тем самым негативно влияют как на основание дома, так и на всю конструкцию;

    • влага, просачивающаяся в почву, может содержать достаточно агрессивные химические вещества, что может очень негативно отобразиться на эксплуатационных свойствах здания.


    Рулонная гидроизоляция для фундамента применяется уже не один десяток лет. Ранее в качестве самых популярных видов влагоизоляции выступали рубероидные и толевые стройматериалы, которые выпускались на базе картона и не отличались своей долговечностью. На смену им пришли рулонные стройматериалы, которые изготавливаются на базе стеклотекстиля и полиэфира. Сегодня строительная индустрия выпускает множество типов влагоизоляции для фундамента, о которых будет рассказано ниже.

    Разновидность влагоизоляционных материалов


    В настоящий момент основными видами рулонной гидроизоляции фундамента считаются следующие материалы:


    1. Оклеечная рулонная гидроизоляция – являет собой герметичный материал, имеющий различный состав, который скручен в рулон. При обустройстве влагозащиты данный стройматериал приклеивают на плоскость с применением битумной мастики. Среди стройматериалов этого типа высокой популярностью пользуются рубероид, а также стеклоизол. Следует отметить, оклейка происходит достаточно просто: рулонный стройматериал просто укладывают пластами и прокатывают валиком. Для обеспечения более качественной защиты оклейка фундамента рулонной гидроизоляцией осуществляется внахлест в несколько слоев.

    2. Наплавляемая гидроизоляция – предусматривает применение строительного фена либо горелки. Такие инструменты необходимы с целью смягчения битумного наслоения, что гарантирует отменное сцепление изоляционного материала с обрабатываемой плоскостью.

    3. Диффузионная мембрана – представляет собой ультрасовременный высокотехнологичный стройматериал, который не только надежно защищает основание дома от проникновения влаги, но и выводит ее избыточную часть с внутренней стороны помещения. Это дает возможность сохранить целостность основания на протяжении длительного периода времени.

    Критерии выбора


    Решая, какую рулонную гидроизоляцию выбрать для фундамента, необходимо обратить внимание на следующие критерии материалов:


    • эластичность;

    • прочностные характеристики на разрыв;

    • стойкость к воздействию различных химических веществ;

    • долговечность, длительность эксплуатации;

    • удлинение при нагрузках на разрыв;

    • уровень водопоглощения;

    • устойчивость к продавливанию.


    На сегодняшний день рулонные аналоги наиболее приспособлены для установки своими силами, без привлечения дополнительных рук. Самыми востребованными являются материалы, выполненные из стеклотекстиля, которые хорошо пропитаны полимерно-битумной мастикой.


    Кроме этого, при выборе изоляции необходимо учитывать и ее класс. Так, рулонные водоизоляционные материалы подразделяются на следующие категории:


    • премиум – стройматериалы, которые наделены повышенной эластичностью. Они являются универсальными и могут эксплуатироваться в разных климатических условиях;

    • бизнес – к стройматериалам такой категории относится материал, содержащий в своем составе мелкозернистые элементы. Он применяется для монтажа нижних, а также внешних защитных слоев;

    • стандарт – это очень прочные, но в то же время доступные стройматериалы;

    • эконом – к данному классу относятся стройматериалы, обладающие стекловолокнистой основой. Они могут эксплуатироваться в условиях умеренного климатического пояса.


    Важно! Материалы, относящиеся к премиум категории, нужно использовать только в том случае, если другие водоизоляционные материалы не способны выполнять все необходимые функции.


    Какая рулонная гидроизоляция лучше для фундамента


    Мембранный тип изоляции является самым эффективным, однако он достаточно дорогостоящий, поэтому сегодня используется в очень редких случаях и только на объектах, к которым выдвигаются особые требования. Однако если застройщик может позволить себе такой вид влагоизоляции, то с основание строения не будет никаких проблем на протяжении длительного периода времени.


    Для внешних поверхностей стен применяется профильная мембрана, оснащенная шипами снаружи, которые надежно защищают пленку от различных повреждений и предназначены для равномерного распределения давления почвы на все основание. Но зачастую для рулонной влагоизоляции используются оклеечные, а также наплавляемые стройматериалы, которые укладывают, как правило, в два-три слоя.

    Способы укладки


    В настоящее время существует несколько способов укладки изоляции, однако самыми популярными считаются горизонтальная и вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента рулонными материалами.


    Перед тем, как перейти к укладке, необходимо тщательно подготовить рабочую поверхность. Это необходимо для того, чтобы избежать каких-либо негативных последствий после выполнения работ по влагозащите фундамента. Для этого с рабочей поверхности удаляют частицы пыли и прочие загрязнения, после чего осуществляют выравнивание и заполнение всевозможных трещин и углублений. Щели, находящиеся между панелями либо блоками, проходят растворной смесью. Сглаживание различных швов осуществляется при помощи мастики. Таким образом, гарантируется отсутствие разрывов изоляции по причине усадки строения.


    В случаях, когда для создания безупречного выравнивания недостаточно будет частичного ремонта, то рабочую поверхность полностью покрывают тоненькой цементной стяжкой, толщина которой не превышает трех сантиметров. Когда покрытие высохнет полностью, то его промазывают жидкой битумной мастикой, которая повышает сцепление с бетоном.

    Горизонтальный метод


    Технология горизонтальной гидроизоляции осуществляется следующим образом:


    1. Рабочую поверхность необходимо засыпать слоем песка, после чего произвести его выравнивание.

    2. Поверх песчаного наслоения осуществляется укладка геотекстиля, при этом полотна накладываются друг на друга на пятнадцать сантиметров.

    3. Укладывается гидроизоляция, обеспечивая нахлест полотен до десяти сантиметров. Сварочные работы гидроизоляционного материала производят с применением строительного фена.

    4. Поверх мембраны прокладывают вспомогательный пласт текстиля.

    5. Финальной стадией станет укладывание полиэтилена и выполнение монтажных работ бетонной стяжки.

    Вертикальный метод


    Вертикальная гидроизоляция фундамента рулонными материалами осуществляется в следующем порядке:


    1. Перед укладкой рулон следует раскатить для того, чтобы он расправился. Такое мероприятие минимизирует образование воздушных пузырьков в ходе выполнения монтажных работ.

    2. Наклеивать водоизоляцию можно по вертикали, снизу-вверх, предварительно выдерживая перекрытие полотен в пятнадцать сантиметров. Разрешается поклейка стройматериала вдоль стен основания. При этом установка начинается снизу, однако напуск в таком случае можно сократить до десяти сантиметров. Такой же принцип соблюдается при применении наплавляемой изоляции.

    3. Приклеенное полотно нужно будет обязательно прогладить, применяя валик либо другую гладилку. Это даст возможность достаточно плотно прижать стройматериал к обрабатываемой поверхности и избавиться от воздуха, который остался внутри. Стыковочные места хорошенько подогревают газовой горелкой. Это делается для того, чтобы полностью соединить полотна изоляционного материала.

    4. Для приклеивания следующего слоя следует дождаться пока высохнет предыдущий.


    Чтобы существенно повысить качество изоляции, необходимо строго придерживаться следующих правил:


    • изоляция обязательно должна представлять собой равномерный и беспрерывный слой не только на основной плоскости, но и на участках соединения;

    • после выполнения работ по изоляции можно произвести вспомогательную защиту, используя полимерную мембрану.


    Подводя итог, можно сделать вывод о том, что гидроизоляция в рулонах для фундамента обеспечит качественную защиту не только самому основанию дома, но и других элементов сооружения. При соблюдении всех правил, а также применении качественных изоляционных материалов строение будет иметь первоначальный вид и прослужит достаточно длительный период времени. Помимо этого, такой комплекс мероприятий обеспечит комфортное пребывание проживающих и их полную безопасность.

    Гидроизоляция фундамента — поддержание чистоты и сухости подвала

    Из значительного количества рабочих мест в доме подвал может быть самым проблемным. Из значительного количества периодов развития предприятия в подвале, этап , подвал, сантехника, этап может быть самым трудным для достижения по разным причинам. В первую очередь, любые сточные воды по большому счету необходимо откачивать. Более того, подвалы имеют тенденцию быть исключительно неумолимыми в отношении релизов, даже очень незначительных.

    Самый эффективный метод сохранения стратегической дистанции от проблем

    Устраните скрипы пола несколькими шурупами для гипсокартона. Пока второй человек ждет внизу, в подвале или в подвале, пройдите по полу и найдите место, где доносится скрип. Сообщите человеку внизу, где проблема. Они могут вставить шуруп для гипсокартона через черновой пол и в пол, чтобы остановить скрип.

    СОВЕТ! С помощью строительного клея можно устранить скрипы пола.Даже если вам придется работать из подвала или ползать под домом, это того стоит.

    Один из способов избежать большинства проблем, которые может возникнуть в подвале для сантехника, — это не подключать ничего, для чего потребуется труба, например раковина, банка или душ. Кроме того, можно сохранить стратегическое расстояние от большего количества проблем, если ничего не засыпать цементом, например, пол или твердые боковые перегородки.

    Приобрести единицу целиком

    Когда дело доходит до обустройства дома, примите во внимание ваше текущее пространство, прежде чем добавлять новое строительство.Возможно, будет намного выгоднее превратить чердак или подвал в жилое пространство. Дополнительные затраты вступают в игру, когда вам нужно увеличить площадь фундамента или крыши.

    СОВЕТ! Ремонт недостроенного цокольного этажа может объединить пространство, одновременно увеличив функциональность цокольного этажа. Члены семьи и друзья захотят спуститься туда больше, чем раньше, и можно создать новую зону для развлечения гостей.

    Это подразумевает все, что у вас будет сантехника подвала это отстойник сточной системы.На случай, если вы выберете именно этот курс, лучший совет, который вы можете получить, — это приобрести полностью замкнутую систему откачивающего насоса, которая поставляется в «модульной чаше». Попытка собрать воедино вашу собственную структуру может в конечном итоге обойтись вам дороже за систему, которая не так надежна, как если бы вы получили готовую сборную единицу.

    Тщательная дисциплина приносит многообещающие результаты

    Убедитесь, что ваш подвал защищен от непогоды — это первый шаг к созданию в нем жилого пространства.Если ваш подвал сухой и никогда не протекает и не затопляет, это отличный способ сэкономить на ремонте. Однако, если ваш подвал постоянно затоплен или сыро, он не только уступает место плесени, но и делает его непригодным для проживания. Убедитесь, что ваш подвал защищен от атмосферных воздействий, прежде чем приступить к ремонту.

    СОВЕТ! Перед тем, как начать реконструкцию подвала, убедитесь, что вы учли отопление, охлаждение, надлежащую вентиляцию и осушение помещения.Если у вас достаточно места, ваше отопление, охлаждение и большая часть вашего электрического оборудования могут быть спрятаны за подвесным потолком.

    Еще один отличный совет для сантехников , которые планируют подвал и чего-нибудь в своем доме, — это немного потренироваться, прежде чем они начнут делать настоящие вещи. Это означает, что вам нужно взять свой свет, какую-то медную трубу и приварить задний двор и тупица, пока вы не поймете, что делаете.

    Используйте правильную пасту, клей и смазку для труб

    Подвалы редко имеют естественное освещение.Хорошо спланируйте подвал, чтобы в него попало достаточно света. Есть ли стены в подвале, выходящие на уровень земли? В этом случае вариантом может быть установка окон.

    СОВЕТ! Изолируйте открытые трубы в вашем доме. Без теплоизоляции трубы могут замерзнуть зимой.

    При наклеивании труб всегда проверяйте, что вы используете правильные материалы. Это означает, что вы никогда не должны ничего заменять смазкой для труб или пастой для ПВХ или любых металлических или пластиковых труб.Точно так же убедитесь, что вы проверили все веса после того, как вы закончите, и независимо от того, насколько маленькая дыра, вы должны отследить ее и урегулировать.

    Пошаговые инструкции по созданию ванной комнаты в подвале — что нужно знать перед началом работы

    Если вы чувствуете, что ваш дом слишком мал, подумайте о ремонте подвала. Во многих случаях подвал можно превратить во вторую гостиную или складское помещение с климат-контролем. Если у вашего подвала есть выход на улицу, вы можете даже переоборудовать его в квартиру для получения дохода от сдачи в аренду или свекровь для членов семьи и других посетителей.

    СОВЕТ! Желоба, забитые листьями или другим мусором, могут вызвать серьезные проблемы с дренажем в сезон дождей. Вы можете легко избежать протечек в подвале, поддерживая чистоту желобов.

    Одна из тем, которая требует много внимания, — это изготовление ванной комнаты в подвале . Многие люди в конечном итоге задумываются о том, повысит ли завершение строительства подвала стоимость их домов и улучшит их жизненное пространство. По большому счету, да.Дом с законченным подвалом, включая ванную комнату , включает в себя много приличных квадратных метров без больших затрат. Если у вас есть подвал и вы хотите создать в нем какое-то место, достойное жизни, вам будет приятно осознать, что его завершение, включая ванную комнату, может быть шокирующе простым и экономичным. Вам просто нужно понимать, что делать, и у вас должна быть достойная договоренность.

    Чем отличается законченный подвал от переоборудованного подвала? Завершенные подвалы превращают открытую территорию в тщательно продуманное жилое пространство, регулярно с изолированной комнатой и всеми удобствами, которые вы ожидаете в верхних частях дома.Восстановление подвала — обычно гораздо более сложная задача, требующая больше усилий и денег.

    Завершение проекта с подвалом — хорошее вложение для начала. Ремонтируя свой подвал, вы обязательно добавите дополнительный

    .

    Гидроизоляционная мембрана для фундамента — рулон 30 дюймов x 100 футов — толщина 60 мил

    Наш сверхпрочный водонепроницаемый материал HDPE — идеальное решение для ограничения движения подземных вод. Листовой материал HDPE обычно устанавливается снаружи, рядом с фундаментом здания, и действует как надежный водный барьер для подвалов и подполья.

    Высота барьера: 30 дюймов
    Толщина материала: 60 мил
    Длина материала: Рулон 100 футов (с возможностью соединения)
    Материал: HDPE
    Транспортировка: UPS

    — Можно разрезать стандартным универсальным ножом или ручной пилой
    — Соединяется по вертикали или горизонтали с помощью герметизирующей ленты
    — Сделано в США

    БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА


    Крепление к фундаментной стене (дополнительно)

    Чтобы приклеить водонепроницаемую мембрану из HDPE к стене фундамента, рассмотрите возможность использования HDPE Vertical Lock Adhesive или, в качестве альтернативы, самоклеющейся линии продуктов SubSeal Water Barrier.


    Время доставки: Мы отправляем быстро!
    Большинство заказов отправляются в тот же день, если они размещены до 12:00 PM EST. Время доставки отображается в рабочих днях, является типичным, но зависит от уровня запасов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы проверить наличие товара, если ваш заказ должен быть доставлен в точные сроки, указанные на карте ниже.

    Нажмите, чтобы увеличить карту выше


    Нужен более длинный рулон? Мы предлагаем наши барьеры в рулонах нестандартной длины с шагом 100 футов.Требуется дополнительное время производства и транспортные расходы. Свяжитесь с нами, чтобы запросить индивидуальное предложение.

    Письменные предложения: Если вы хотите получить письменное ценовое предложение для вашего проекта, пожалуйста, свяжитесь с нами.

    Цена за объем: Мы предлагаем ценообразование за объем заказов на общую сумму более 5000 долларов США. Пожалуйста, позвоните (800) 351-9633 или напишите на [email protected] для получения подробной информации.

    Установка:

    1. Выкопайте траншею в нескольких дюймах от фундамента здания и там, где вы планируете установить водный барьер.Траншея должна быть на 2 дюйма меньше, чем глубина устанавливаемого барьера. Например, если вы устанавливаете 30-дюймовый барьер, выкопайте 28-дюймовую траншею.

    2. Поместите водный барьер в траншею. При соединении двух сегментов барьера убедитесь, что они перекрывают сегменты на 2 фута, используйте герметизирующую ленту по вертикали и горизонтали для соединения шва. Проклеенный нахлест предотвратит протекание грунтовых вод через стык.

    Другие приложения:

    Водный барьер

    HDPE может также использоваться в качестве защиты корней деревьев, бамбука и сорняков.При использовании в качестве защиты корней лист HDPE эффективно предотвращает распространение корня растения по ландшафту.

    .Фонд

    гидроизоляции дома с брызгами на гидроизоляции смолы и крена Стоковое Изображение

    Похожие изображения

    Фундамент битумная гидроизоляция. Строительство дома с гидроизоляционным спреем. Строительная техника для

    Горизонтальная гидроизоляция при строительстве дома. гидроизоляция поверх фундамента. 3д

    Гидроизоляция фундамента под строительство дома из дерева.

    Гидроизоляция террасы на крыше при строительстве нового дома

    вид крупным планом серой складной крыши и дымохода на гидроизоляционном слое строящегося дома

    Гидроизоляция фундамента снаружи дома

    Гидроизоляция фундамента деревянного дома

    Гидроизоляция фундамента городского плоского дома битумом

    Фотография ленточного фундамента, покрытого жидким битумом в качестве гидроизоляции.Строительство загородного дома

    Бетонный фундамент с гидроизоляционной пеной для дома

    Гидроизоляция фундамента, пароизоляция. Строительство нового дома

    Гидроизоляционный фундамент битумный. Гидроизоляция фундаментов, Гидроизоляционные покрытия. Гидроизоляция фундамента дома распылителем по т

    Гидроизоляция фундамента нового дома

    Гидроизоляция и утепление террасы пвх

    .Решения для гидроизоляции фундамента

    от CETCO

    Комплексное интегрированное решение, проверенное во всем мире

    CETCO предлагает полный спектр технологий гидроизоляции, которые обеспечивают производительность мирового класса.

    У нас есть решение для вашего фонда.

    Мировая репутация качества и опыта

    Мы понимаем сложные задачи, возникающие при строительстве.Обладая более чем полувековым опытом, CETCO разработала комплексную линейку прочных гидроизоляционных систем, основанных на эффективности создания активного, надежного уплотнения против бетонных оснований. Наши проверенные технологии гидроизоляции и программа обеспечения качества обеспечивают наиболее полную систему из одного источника на рынке; разработан, чтобы противостоять даже самым сложным условиям и загрязнениям.

    Работая вместе, наши продукты и интегрированный подход к обеспечению качества гарантируют, что гидроизоляционная система защищает ваши инвестиции.

    Защита ниже класса

    Наш передовой ассортимент гидроизоляционных материалов защищает широкий спектр применений ниже уровня грунта:

    • Property Line — Гидроизоляционные мембраны CETCO быстро устанавливаются практически на любую систему подпорных стен. Будучи ограниченными заливкой бетона, они создают прочное положительное уплотнение по отношению к бетонному фундаменту.
    • Поддон — Мембраны CETCO остаются в прямом контакте с подстилкой, создавая водонепроницаемый барьер от гидростатических условий.
    • Стена с обратной засыпкой — Даже на зеленом бетоне вы можете прикрепить гидроизоляционную мембрану CETCO к стене с обратной засыпкой для быстрой и эффективной установки гидроизоляции.

    Система с одним источником

    Ничто так не угрожает структурной целостности здания и качеству внутренней среды, как попадание воды. От ведущих в отрасли мембранных технологий до дренажа фундамента и гидроизоляции бетонных швов — CETCO предлагает комплексное решение для гидроизоляции фундамента.

    Гидроизоляционные изделия CETCO протестированы на защиту конструкции от воды при гидростатическом напоре до 70 метров (231 фут). Независимо от вашего применения, полный ассортимент продукции CETCO обеспечит вам оптимальные характеристики для всех ваших потребностей в гидроизоляции фундамента.

    Лучшая в своем классе программа обеспечения качества

    Защитите свою конструкцию с помощью ведущей в отрасли Программы обеспечения качества HydroShield ™, проверенного систематического подхода, который защищает вашу конструкцию с помощью бездолларовой гарантии 100% непропорциональной защиты в течение всего срока гарантии, которая включает:

    • Помощь в проектировании
    • Анализ системы
    • Детали САПР для конкретной работы
    • Полное предложение продукта
    • Обученные лицензированные аппликаторы
    • Сторонняя независимая проверка
    • Контрактная ответственность

    CETCO — Пионер и лидер в области гидроизоляции

    Обладая более чем 60-летним опытом в области гидроизоляционных технологий, CETCO завоевала всемирное признание за качество, производительность и надежность.Вы можете быть уверены в оптимальных характеристиках гидроизоляции фундамента при выполнении любых задач по гидроизоляции фундамента, будь то подкладка под плиту, граница участка или стена с обратной засыпкой.

    файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

    файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

    файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

    файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

    Проблемы с потайной гидроизоляцией стен фундамента из торкретбетона — Спецификация строительства, февраль 2020 г.
    CETCO запускает ULTRASEAL AB для улучшенной гидроизоляционной защиты — CETCO, июнь 2019 г.
    Миллер Халл расширяет рынок Pike Place — Архитектурный рекорд , Март 2018 г.
    Campus Hall, Университет Южной Дании, Оденсе — Design Build Network, ноябрь 2017 г.
    Обеспечение качества гидроизоляции — Журнал спецификаций строительства, апрель 2018 г.
    Засыпка и дренаж подвала — Журнал водонепроницаемости, Апрель 2017 г.
    Активные гибридные гидроизоляционные технологии — журнал «Водостойкость», апрель 2015 г.
    Глубокие фундаменты — журнал «Водонепроницаемость», январь 2015 г.
    Работа в тупике и под плитами — журнал «Водонепроницаемость», октябрь 2013 г.Торкрет — Журнал «Водостойкость», июнь 2010 г.
    Дренажные доски для жилых помещений и дренажные желоба низкого уровня — Журнал «Водостойкость», октябрь 2007 г.
    Гидроизоляция слепых стен — Журнал «Водостойкость», октябрь 2007 г.

    файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

    файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

    файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

    .

    Фундамент

    Армирование плитного фундамента: Армирование плитного фундамента: зачем проводится, выбор арматуры, схема армирования, этапы работ

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #18: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #30: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #48: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #60: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #78: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #90: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #108: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #120: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #138: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #150: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #168: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #180: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #198: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #210: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #228: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #240: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    Как правильно армировать плитный фундамент

    Для чего армируются плитные фундаменты. Правильный выбор схемы каркаса и арматуры. Порядок выполнения работ и распространенные ошибки

    Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще «плавающим». У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

    • Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
    • На таком основании невозможны просадки элементов здания.
    • Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай.

    Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.

    Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

    Особенности армирования плитного фундамента

    Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему. Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками. Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

    Какая должна быть арматура для плитного основания?

    Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок. Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса. Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

    Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте. Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси. В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

    Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

    Также отметим — любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности. Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию, все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии. Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

    Этапы монтажа каркаса

    На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка. Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы. Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

    • Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
    • К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
    • Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
    • При необходимости устанавливаем закладные детали.
    • По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

    После всего этого можно приступать к бетонированию.

    От чего зависит расположение стержней?

    Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры. Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров. Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

    Самые распространенные ошибки

    Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

    • Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
    • Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
    • Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
    • Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

    Арматура для плитного фундамента | «Арт Строй Дизайн»

    Один из самых универсальных и надежных фундаментов при строительстве небольших частных объектов считается плитный. Благодаря большой площади такое основание дома значительно снижает нагрузку на почву под домом.

    Прочность всей конструкции в большой степени зависит от правильности выбора и размещения стального каркаса – арматуры для плитного фундамента. Каркас представляет собой стальную сетку, которая проложена в нижнем и верхнем слоях бетона.

    Особенности армирования плитного фундамента

    Прежде всего, определяются с классом и диаметром прутков. Следует отметить, что арматура для плитного фундамента обязательно должна быть с ребристой поверхностью, потому что на пучинистом грунте нагрузки возникают не только продольные, но и поперечные. Ребристая проволока более плотно воспринимает подобные нагрузки, удерживая жесткость всего фундамента. Диаметр прутков выбирается в зависимости от типа строения, грунта, на котором возводится здание и общей массы объекта. Учитываются и прочие вспомогательные факторы, например, условия эксплуатации, уровень деформационных нагрузок и прочие.

    Укажем размерный ряд армирования плитного фундамента:

    • Для арматуры минимальным считается диаметр 10 мм. Данная величина используется при строительстве гаража или небольшого деревянного дома, стоящего на хорошем непучинистом грунте;
    • Для загородного дома или коттеджа, возводимого на плохом пучинистом грунте необходимы прутки диаметром 14-16 мм.

    Технические характеристики

    Арматура для плитного фундамента укладывается таким образом, чтобы получилась сетка с ячейкой 20-30 см. Между собой прутки скрепляются вязальной проволокой (используется горячекатаная). Можно использовать и сварку, однако стоит отметить, что проваривать стыки сильно – нежелательно, так как при этом уменьшается толщина прутка, соответственно, существенно снизится общая прочность конструкции. Достаточно слегка прихватить угловые стыки между собой. Для сварной решетки подойдет не любая проволока, а лишь с литерой «С» в маркировке.

    Верхний и нижний слои армирования выполняются одинаково, а между собой их можно скрепить обычными нерифлеными отрезками прута. Вертикальные перемычки не несут физической нагрузки, они необходимы только лишь на подготовительном этапе. Чтобы бетон имел прочное сцепление с металлическим каркасом, и образовалась прочная железобетонная конструкция, прутки должны быть чистыми (очищают от ржавчины и прочих загрязнений).

    Новые технологии армирования

    Арматура для плитного фундамента может быть не только стальной. В последние годы производители начали выпускать стеклопластиковую арматуру, которая по своим характеристикам не уступает, а в некоторых случаях и превосходит стальную. С таким материалом работать удобнее, получается меньше отходов. Стеклопластиковая проволока поставляется в бухтах, поэтому прутки можно нарезать по необходимой длине. Одно из достоинств такой арматуры – прочность, легкость, устойчивость к коррозии (не ржавеет), к низким температурам и многие другие. На разрыв такая арматура чуть ли не вдвое прочнее стальной, так 8 мм. стеклопластиковой соответствуют 12 мм. стальной.

    Стоимость плитного фундамента



    Тип фундаментаЕдиница измеренияСтоимость в рублях
    1Монолитная плитам24700
    Полезная информация о плитном фундаменте

    Армирование фундаментной плиты: чертеж и порядок укладки

    Армирование плитного фундамента – один из важнейших этапов строительства.

    Армирование фундаментной плиты, выполненное в строгом соответствии со СНиП и другими требованиям технологического процесса, обеспечивает высокую прочность и надежность основания постройки. Фундаментная плита – монолитная конструкция, отличающаяся высоким уровнем устойчивости к различного рода нагрузкам. Сооружение данной конструкции позволяет равномерно распределить эти нагрузки по всему основанию строения. Одно из главных преимуществ данной конструкции – точное распределение поперечного напряжения.

    Особенности конструкции

    Фундаментная плита сооружается на пучинистых грунтах, которые отличаются высоким содержанием глины, суглинков, песчаных прослоек. Такое основание не только выгодно с экономической точки зрения, но и надежно. Для создания плитного фундамента необходимо не только подготовить площадку в соответствии с проектом и выполненной разметкой. Нужно сделать качественную гидроизоляцию и выполнить армирование прутами, сечение которых подбирают в соответствии с особенностями строения.

    Армирование плитного фундамента осуществляется стержнями, диаметр которых составляет от 14 до 16 мм. Вяжут арматуру исключительно стальной проволокой.

    От выполнения сварочных работ в ходе армирования монолитной плиты фундамента необходимо отказаться, так как места сварных швов подвержены коррозии. Выбор арматуры для плитного фундамента основан на особенностях грунта, данных о массе будущей постройки, нагрузках, которые предстоит выдержать основанию. Чертеж, в соответствии с которым и будут проводиться работы, делается и изучается еще на стадии разработки проекта.

    Для создания арматурного каркаса монолитной фундаментной плиты используют стержни из закаленной стали, оснащенные специальными ребрами. Это обеспечивает высокий уровень надежности сооружения и качественное сцепление с бетоном. Сетка каркаса представляет собой двухуровневую конструкцию, надежность которой гарантируют вертикальные перемычки (утки), сделанные из гладких арматурных прутов, сечение которых составляет 12 мм.

    Прежде чем приобрести арматуру для плитного фундамента необходимо выполнить расчет количества стержней, требуемого для создания сетки поперечной и продольной укладки:

    1. Шаг укладки – 20 см.
    2. Ширина плиты – 7 м 20 см.
    3. Количество прутов – 720 : 20 = 36 шт.
    4. Шаг укладки – 20 см.
    5. Длина основания – 9 м 80 см.
    6. Количество прутов – 980 : 20 = 49 шт.

    Размер ячейки армирующей сетки – 15х15 см, но при необходимости обеспечить обход коммуникаций этот размер увеличивают, и шаг между прутами составляет 20 см.

    Расчет верен при использовании стержней для армировки длиной 720 см и 920 см.

    Армирование

    Схема армирования монолитной плиты довольно проста. Каркас состоит из двух горизонтальных сеток, связанных между собой вертикальными перемычками, обеспечивающими постоянную высоту конструкции. Плитный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция, для прочности которой и необходимо создание качественного арматурного каркаса. Он в свою очередь состоит из двух сеток, укладываться которые должны так, чтобы расстояние между нижней и слоем гидроизоляционного материала было не менее 50 мм.

    После того как будут уложены продольные пруты нижней сетки, приступают к укладке поперечных стержней, строго соблюдая установленные параметры шага между ними. Надежную фиксацию обеспечивает правильно выполненная вязка арматуры.

    Фундаментная плита заливается только после того, как будет завершен монтаж арматурного каркаса, так как работы с бетоном выполняются в один прием. По отдельным небольшим частям монолитную плиту заливать нельзя.

    Согласно СНиП и ГОСТ арматурный каркас должен быть утоплен в плиту основания не менее, чем на 5 см, поэтому при монтаже каркаса арматурные пруты режут на 100 мм короче установленных длины и ширины плитного основания.

    Особенности вязки и заливки

    Обустроив песчаную подушку, закрыв ее гидроизоляционным материалом, на его поверхности раскладывают продольные пруты, отступив 10 см от отмеченного края основания. После завершения продольной раскладки поверх прутов укладывают поперечные стержни, строго соблюдая величину шага и контролируя размер создаваемых ячеек.

    Вязать арматуру нужно стальной проволокой, воспользовавшись специальным приспособлением или делая это вручную. Завершив вязку можно приступать к установке специальных подпоров, обеспечивающих нужное расстояние между слоем гидроизоляции и первой сеткой каркаса. Теперь гнут гладкие арматурные пруты, придавая им сначала форму литеры «П», а потом свободные концы загибают, в разном направлении.

    Таким образом, при создании упора нагрузка на подпорку будет распределяться равномерно.

    Расстояние между вертикальными подпорками не превышает 50 см, а для дополнительной жесткости и неподвижности каркаса его оснащают так называемыми ребрами жесткости. Это арматурные пруты, внедренные в грунт по всему периметру основания и в его середине, чтобы обеспечить сопротивляемость вспучиванию.

    Приступая к заливке плотного фундамента, стоит позаботиться о том, чтобы все необходимые работы были выполнены в один день. Прерывать процесс заливки категорически запрещено. Одновременно с заливкой осуществляют и трамбовку, добиваясь протекания раствора под нижнюю сетку каркаса. Между порциями заливки может быть временной интервал, не превышающий 2 часов.

    Составляющие каркаса не должны возвышаться над поверхностью монолитной плиты. Подробно изучить порядок выполнения работ по армированию плитного фундамента можно изучить, посмотрев видео:


    Плитный фундамент – самое прочное, качественное и надежное основание, которое обустраивают как для небольших загородных домиков, так и для многоэтажных зданий. Для получения качественного фундамента необходимо дать бетону набрать прочность. Этот процесс длится не менее 40 дней, полное высыхание наступает спустя 30 дней после завершения процесса заливки бетона. В эти дни важно защитить свежесозданную плиту от высоких температур, повышенной влажности или морозов.

    Армирование плитного фундамента

    Армирование фундаментной плиты

    Бетон является непластичным видом строительного материала. Когда происходит процесс застывания бетонной массы, одна сторона бетона является зоной сжатия, а другая – зоной растяжения. Для того чтобы предотвратить образование в бетонном фундаменте трещин, основание армируется.

    Арматура, применяемая в фундаментных плитах должна быть устойчива к растяжению, что обеспечит сохранность фундамента при неравномерном размещении нагрузок, а также в сильные морозы.

    Содержание:

    • 1 Технология армирования плит
    • 2 Материалы и инструменты
    • 3 Основные требования
    • 4 Создание фундаментной плиты
    • 5 Армирование конструкции

    Технология армирования плит

    Армирование фундаментных плит представляет собой применение стальной арматуры для создания каркаса, которую необходимо расположить внутрь конструкции из бетона. Устойчивость применяемой арматуры к растяжению (в отличие от самого бетона) обеспечивает сохранность основы фундамента в случаях морозных пучений, неравномерных размещений нагрузок и так далее.

    Армируются плиты фундамента по следующей технологии:

    Для армирования фундаментной плиты необходимо по периметру сделать опалубку, которая будет являться очертаниями будущего строения.

    1. Для начала на участке производят разметку под будущий фундамент, закрепляя главные элементы основ фундамента при помощи натянутого шнура или колышков.
    2. Далее вырывается котлован, по ходу работы проверяя точность горизонтального положения подошвы при помощи водяного уровня или нивелира.
    3. Под фундамент устраивают подушку из гравия и песка, утрамбовывают ее и укрывают слоем гидроизоляции.
    4. Поверх песчано-гравийной подушки происходит укладывание монолитной плиты толщиной в 10 сантиметров, чтобы обеспечить качественное выполнение работы по гидроизоляции.
    5. Когда произойдет процесс застывания бетонной плиты, настилается слой гидроизоляции, используя экструдированный пенополистирол.
    6. После того как будет выложен слой из песчаной подушки, из бетона и гидроизоляции, необходимо установить каркас арматуры. В процесс армирования плит входит сначала создание двух сеток с диаметром клеток в 20х20 сантиметров, которые связываются из армированных прутьев. Одна готовая сетка располагается на нижнем слое гидроизоляции, а другая – в пяти сантиметрах от верхней фундаментной плоскости.
    7. Армирование монолитных плит предполагает создание опалубки по периметру плиты. Опалубка должна точно передавать основу очертания будущего строения (дома). Каркасные щиты прикрепляются к вертикально стоящим стойкам, которые забиваются в землю по внешней стороне фундамента. Стены этих деревянных щитов покрывают при помощи картона. Это необходимо для удержания воды в бетонном растворе. После этого нужно бетон, который залили в опалубку, утрамбовать.
    8. После того как бетон будет залит, должно пройти примерно 2 недели (10-14 дней). За это время бетон успеет застыть, и только после отведенного времени можно будет убрать опалубку.
    9. По внешней стороне фундамента формируются фундаментные коньки.

    Материалы и инструменты

    Для того чтобы осуществить данную работу, потребуются необходимые строительные материалы. Исходя из технологии выполнения плитного фундамента, можно составить целый список необходимого.

    Щиты разборной деревянной опалубки: а – для фундаментов, стен, колонн, плит, перекрытий, б – для ленточных фундаментов, балок, прогонов и ригелей рам; 1 – палуба, 2 – сшивная планка.

    1. Для разметки потребуется шнур и колышки.
    2. Чтобы вырыть котлован, придется вооружиться лопатой или экскаватором.
    3. Для ровности работы потребуется применять водный уровень.
    4. Для создания фундамента нужно использовать гравий, песок, гидроизоляцию, бетон.
    5. В работе обязательно понадобится арматурная сетка (арматура).
    6. Для создания опалубки потребуются деревянные щиты, картон.
    7. Помимо всего, потребуются и другие материалы.
    8. Нельзя забывать и о том, что нужны будут и инструменты, и другие подручные средства.

    Основные требования

    Фундамент будущего строительства должен в обязательном порядке соответствовать грунту, на котором он будет расположен, и должен учитывать нагрузку строения. К примеру, если построенное здание не предусматривает возведение цокольного этажа, подвала, но грунт очень сильно насыщен водой, то целесообразным является возведение монолитных плит. Она делается из бетона с обязательным армированием плитного фундамента. Именно тогда полученная конструкция будет в силах выдерживать очень большие нагрузки, а возведенная плоскость не будет деформироваться.

    Получившийся фундамент будет отличной платформой. Это лучший вариант в строительстве дома, хоть и очень дорогой.

    Арматура для плитного фундамента нужна для того, чтобы придать прочность бетону, превращая его тем самым в железобетон. Если правильно выполнить все этапы работы, то в итоге получается надежная и мощная конструкция. Полученный при помощи данной методики фундамент способен не только удержать возведенную конструкцию любой нагрузки, но и не подвержен просадкам грунта.

    Создание фундаментной плиты

    Чтобы создать плиту фундамента, необходимо в первую очередь создать опалубку. Для этого нужно деревянные доски закрепить в грунте самым прочным образом. Их необходимо установить таким образом, чтобы они могли в дальнейшем выполнять роль по измерению уровня высоты. Это потребуется, когда нужно будет заливать бетон. Доски будут служить показателем росного растекания бетонной жидкости. Для правильной установки опалубки необходимо применять нивелир или водяной уровень шлангового типа. Чтобы установить толстую фундаментную плиту, необходимо будет вырыть яму. Очень большой котлован не понадобится. Чаще всего снимается самый верхний слой земли с растительностью, а вместо него засыпается гравий (или щебень), чтобы защитить фундаментные плиты от капиллярного втягивания. Подготовленный слой накрывается плотным пенопластом, который будет играть роль гидроизоляции.

    В том случае если грунт слабый, то он не выдержит больших нагрузок, для этого следует укрепить его стальными стержнями или арматурным каркасом.

    Перед армированием плит фундамента осуществляется подготовительный процесс. В тех вариантах, когда в строительном месте грунт с высокой несущей способностью, связь плит с фундаментом осуществляется при помощи конструктивного армирования. Когда грунт слабый, то он не сможет выдержать высоких нагрузок, для этого требуется его укрепление при помощи стальных стержней или арматурного каркаса. Важно заметить, что используемая стальная арматура в обязательном порядке должна быть чистой, на ней не должно быть коррозии, жировой пленки, так как все это снижает ее сцепление с бетоном, отсюда возникает нарушение прочности всей конструкции.

    Стальные решетки размещаются в верхних и нижних частях плит фундамента. Допускается использование сеток с сечением 15х15 мм и диаметром прута в 5-6 мм. Для начала на гидроизоляции, размещенной на дне котлована, устанавливают плоские распорки. Их высота должна быть достаточной для размещения на них каркаса арматуры (арматура не должна выступать над бетоном, она должна погрузиться в него, чтобы создать защитный слой). Стоит знать, что армированная решетка не укладывается просто на грунт. На нижних распорках устанавливается первый слой решеток. Затем по краям плит устанавливается армированный каркас. Потом выполняются распорки, чтобы установить верхний ряд. После того как будет залит бетон, металлические стержни не должны оказаться на поверхности фундамента.

    Схема заземления фундамента

    В процессе армирования фундаментной плиты часто возникает необходимость заземления фундамента. Это своего рода замкнутое кольцо, сделанное из стальной оцинкованной ленты. Оно выстраивается на краю фундаментной плиты или по внешней стороне. Делать это нужно следующим образом. Шины колец выводятся и загибаются в углах, в которых будут располагаться дождевые трубы, там же подключают громоотвод. Такая же шина выводится и в тех местах, где планируется подключение электричества. Именно через нее потом проводят заземление металлических деталей, которые находятся в доме (электропроводка, водопровод, ванная и прочее).

    Армирование фундаментных плит позволяет получать в итоге очень прочную основу для строения. Это надежный, долговечный фундамент, который рассчитан на долгое эксплуатирование построенного здания. Армирование помогает предотвратить растекание стен, сильную усадку. Важно знать и учитывать тот факт, что реконструкция фундамента обойдется в большую сумму, именно поэтому лучше всего на моменте строительства выполнить качественный и достойный фундамент.

    Армирование конструкции

    Новые современные постройки отличает разнообразная архитектурная схема планирования. В них часто преобладают нерегулярные вертикальные элементы, разноэтажность и прочие популярные тенденции в строительстве. Все это в конечном итоге создает неравномерность нагрузки на фундамент постройки. Именно поэтому целесообразным является применение именно сплошных фундаментных плит, выполненных из монолитного железобетона. Плитные фундаменты выполняются из коробчатых, ребристых, плоских железобетонных плит. Наибольшей популярностью в применении считаются плоские фундаментные плиты. Их отличает простота конструкции, технологичность конструкции.

    Схема армированной фундаментной плиты с несущими стенами

    Армирование фундаментных плит проводят при помощи сварных сеток или каркаса, применяют вязаные сетки и каркасы, выполненные из отдельных стержней. Все это является очень трудоемким процессом, поэтому используется на строительных объектах только в тех случаях, когда нет другого варианта работы.

    Хорошей перспективой обладает армирование при помощи тяжелых сеток или каркасов, состоящих из отдельных стержней, которые стыкуются без применения сварки. Унифицированные сварные сетки рекомендуют использовать только с арматурой, укладываемой не больше чем в четырех плоскостях, также она должна быть одного направления. В каждой плоскости сетку нужно укладывать без применения нахлеста так, чтобы арматура в соседней плоскости была перпендикулярно нерабочему направлению арматуры. Рабочие стержни стыкуют без использования сварки внахлест.

    Важно учитывать, что вся площадь рабочей арматуры не должна превышать половины площади сеток арматуры этого направления.

    Находящиеся поверх фундамента сетки необходимо укладывать на подставки вязаных каркасов, которые устанавливают в вертикальном направлении или под углом относительно друг к другу. Допустимо применение соединительных элементов металлического профиля.

    В зависимости от того, какой жесткости должна быть верхняя арматура фундамента, и определяется расстояние, оставленное между подставками. Также воздействие осуществляет собственный вес арматуры, вес рабочих и масса бетона.

    Как армировать монолитную фундаментную плиту?

    Железобетонный плитный фундамент применяют для создания надёжного основания при строительстве сооружений на слабых почвах и высоком уровне грунтовых вод. Работа его происходит в условиях действия значительных неравномерных напряжений сжатия и изгиба, вызванных деформациями несущего пласта и нагрузок от конструкций здания. Особенно это характерно для современных монолитных строений, имеющих нерегулярное распределение вертикальных элементов.

    Оглавление:

    Цели и задачи

    Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Этот недостаток устраняется его упрочнением стальными прутами. В результате раствор берёт на себя сжимающие нагрузки, а растягивающие и изгибные напряжения воспринимает арматура. Плюсы: повышается несущая способность, снижается вероятность образования трещин и усадки здания.

    Создание фундаментной плиты

    Чтобы создать плиту фундамента, необходимо в первую очередь создать опалубку. Для этого нужно деревянные доски закрепить в грунте самым прочным образом. Их необходимо установить таким образом, чтобы они могли в дальнейшем выполнять роль по измерению уровня высоты. Это потребуется, когда нужно будет заливать бетон. Доски будут служить показателем росного растекания бетонной жидкости. Для правильной установки опалубки необходимо применять нивелир или водяной уровень шлангового типа. Чтобы установить толстую фундаментную плиту, необходимо будет вырыть яму. Очень большой котлован не понадобится. Чаще всего снимается самый верхний слой земли с растительностью, а вместо него засыпается гравий (или щебень), чтобы защитить фундаментные плиты от капиллярного втягивания. Подготовленный слой накрывается плотным пенопластом, который будет играть роль гидроизоляции.

    В том случае если грунт слабый, то он не выдержит больших нагрузок, для этого следует укрепить его стальными стержнями или арматурным каркасом.

    Перед армированием плит фундамента осуществляется подготовительный процесс. В тех вариантах, когда в строительном месте грунт с высокой несущей способностью, связь плит с фундаментом осуществляется при помощи конструктивного армирования. Когда грунт слабый, то он не сможет выдержать высоких нагрузок, для этого требуется его укрепление при помощи стальных стержней или арматурного каркаса. Важно заметить, что используемая стальная арматура в обязательном порядке должна быть чистой, на ней не должно быть коррозии, жировой пленки, так как все это снижает ее сцепление с бетоном, отсюда возникает нарушение прочности всей конструкции.

    Стальные решетки размещаются в верхних и нижних частях плит фундамента. Допускается использование сеток с сечением 15х15 мм и диаметром прута в 5-6 мм. Для начала на гидроизоляции, размещенной на дне котлована, устанавливают плоские распорки. Их высота должна быть достаточной для размещения на них каркаса арматуры (арматура не должна выступать над бетоном, она должна погрузиться в него, чтобы создать защитный слой). Стоит знать, что армированная решетка не укладывается просто на грунт. На нижних распорках устанавливается первый слой решеток. Затем по краям плит устанавливается армированный каркас. Потом выполняются распорки, чтобы установить верхний ряд. После того как будет залит бетон, металлические стержни не должны оказаться на поверхности фундамента.

    Схема заземления фундамента

    В процессе армирования фундаментной плиты часто возникает необходимость заземления фундамента. Это своего рода замкнутое кольцо, сделанное из стальной оцинкованной ленты. Оно выстраивается на краю фундаментной плиты или по внешней стороне. Делать это нужно следующим образом. Шины колец выводятся и загибаются в углах, в которых будут располагаться дождевые трубы, там же подключают громоотвод. Такая же шина выводится и в тех местах, где планируется подключение электричества. Именно через нее потом проводят заземление металлических деталей, которые находятся в доме (электропроводка, водопровод, ванная и прочее).

    Армирование фундаментных плит позволяет получать в итоге очень прочную основу для строения. Это надежный, долговечный фундамент, который рассчитан на долгое эксплуатирование построенного здания. Армирование помогает предотвратить растекание стен, сильную усадку. Важно знать и учитывать тот факт, что реконструкция фундамента обойдется в большую сумму, именно поэтому лучше всего на моменте строительства выполнить качественный и достойный фундамент.

    Армирование конструкции

    Новые современные постройки отличает разнообразная архитектурная схема планирования. В них часто преобладают нерегулярные вертикальные элементы, разноэтажность и прочие популярные тенденции в строительстве. Все это в конечном итоге создает неравномерность нагрузки на фундамент постройки. Именно поэтому целесообразным является применение именно сплошных фундаментных плит, выполненных из монолитного железобетона. Плитные фундаменты выполняются из коробчатых, ребристых, плоских железобетонных плит. Наибольшей популярностью в применении считаются плоские фундаментные плиты. Их отличает простота конструкции, технологичность конструкции.

    Схема армированной фундаментной плиты с несущими стенами

    Армирование фундаментных плит проводят при помощи сварных сеток или каркаса, применяют вязаные сетки и каркасы, выполненные из отдельных стержней. Все это является очень трудоемким процессом, поэтому используется на строительных объектах только в тех случаях, когда нет другого варианта работы.

    Хорошей перспективой обладает армирование при помощи тяжелых сеток или каркасов, состоящих из отдельных стержней, которые стыкуются без применения сварки. Унифицированные сварные сетки рекомендуют использовать только с арматурой, укладываемой не больше чем в четырех плоскостях, также она должна быть одного направления. В каждой плоскости сетку нужно укладывать без применения нахлеста так, чтобы арматура в соседней плоскости была перпендикулярно нерабочему направлению арматуры. Рабочие стержни стыкуют без использования сварки внахлест.

    Важно учитывать, что вся площадь рабочей арматуры не должна превышать половины площади сеток арматуры этого направления.

    Находящиеся поверх фундамента сетки необходимо укладывать на подставки вязаных каркасов, которые устанавливают в вертикальном направлении или под углом относительно друг к другу. Допустимо применение соединительных элементов металлического профиля.

    В зависимости от того, какой жесткости должна быть верхняя арматура фундамента, и определяется расстояние, оставленное между подставками. Также воздействие осуществляет собственный вес арматуры, вес рабочих и масса бетона.

    Как армировать монолитную фундаментную плиту?

    Железобетонный плитный фундамент применяют для создания надёжного основания при строительстве сооружений на слабых почвах и высоком уровне грунтовых вод. Работа его происходит в условиях действия значительных неравномерных напряжений сжатия и изгиба, вызванных деформациями несущего пласта и нагрузок от конструкций здания. Особенно это характерно для современных монолитных строений, имеющих нерегулярное распределение вертикальных элементов.

    Оглавление:

    Цели и задачи

    Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Этот недостаток устраняется его упрочнением стальными прутами. В результате раствор берёт на себя сжимающие нагрузки, а растягивающие и изгибные напряжения воспринимает арматура. Плюсы: повышается несущая способность, снижается вероятность образования трещин и усадки здания.

    Цель состоит в создании условий совместной работы бетона и арматуры в плите: надёжное их сцепление, защита от коррозии и эффективное расположение в местах, испытывающих растяжение или изгиб.

    Задачи:

    • Подбор схемы, материала, типа и диаметра стержней, разработка чертежа и технологии укладки и соединения прутьев.
    • Монтаж каркаса.

    Выбор арматуры

    Основными показателями качества являются:

    • Прочность.
    • Характеристики сцепления с бетоном.
    • Свариваемость.
    • Хладостойкость.
    • Пластичность.

    При усилении плитного фундамента строительные правила рекомендуют использовать в качестве рабочих стальные прутья периодического профиля класса прочности А400, А500 и А600. Они представляют собой цилиндрические стержни с двумя продольными рёбрами и поперечными выступами постоянной или переменной высоты. Такие профили называются, соответственно, кольцевой и серповидный, и обеспечивают хорошее сцепление. Например, если для периодической арматуры напряжение соединения составляет 6-10 МПа, то для гладкой — всего 2,5-3,0 МПа. Поэтому варианты без рифления применяют только для поперечного и косвенного упрочнения. Они имеют относительно низкий класс (А240, больше информации о такой арматуре здесь) и меньшую цену.

    Периодическая арматура выпускается диаметрами от 6 до 50 мм длиной 6 и 12 м, изготавливается из сталей марки 35ГС и 25Г2С. В малоэтажном строительстве для фундаментных плит обычно используют прутки от 6 до 16 мм. Стержни с большими поперечными сечениями применять нет необходимости, так как они не будут загружены растягивающими нагрузками и не обеспечивают эффективную совместную работу с бетоном.

    Класс прочности обозначает нормативное значение сопротивления растяжению в мегапаскалях. Например, А400 расшифровывается так: горячекатаная или термомеханически усиленная, рассчитанная на нагрузку в 400 МПа. Свариваемая дополнительно маркируется литерой «С»: А400С, А500С.

    Схема каркаса

    Армирование плитного фундамента выполняют слоями с помощью сеток из сварных или вязаных прутов. Придерживаются рекомендаций:

    1. Если толщина основы менее 150 мм, то укладку выполняют в один слой. При большей — в виде каркаса из двух параллельных поясов.
    2. Рабочие прутки располагаются взаимно перпендикулярно в слое, который параллелен подошве. Сетки имеют одинаковые ячейки шириной от 20 до 40 см в зависимости от нагрузки. Максимальное расстояние между стержнями не должно быть более полуторократной толщины основания. Верхние и нижние слои соединяют вертикальными изделиями диаметром 6-8 мм с тем же шагом, что и у рабочих или в два раза большим (в зависимости от нагрузки).
    3. При выборе толщины защитного слоя учитывают, выполнялась или нет бетонная подготовка для будущего монолитного фундамента (если она отсутствует, то размер принимают равным 70 мм, а при наличии — 40 мм). На это расстояние стержни должны быть утоплены в тело на всех гранях во избежание их ускоренной коррозии.
    4. Если сторона основания монолитной железобетонной плиты меньше 3 м, используют диаметр не менее 10 мм, при длине свыше 3 м берут пруток 12 мм и более.
    5. При армировании фундамента торцы укрепляют П-образными элементами, изготовленными загибом прутьев, и связывающих (на длине двух толщин основания) верхний и нижний слои каркаса. Делается это с целью анкеровки изделий на краях и возможности восприятия крутящих моментов.
    6. Шаг уменьшают в два раза (до 10 см) при опасности продавливания (например, местными нагрузками типа вертикальных колонн).
    7. Если в конструктивной схеме сооружения предусмотрено выполнение монолитной стены, то выводят вертикальные выпуски стержней, которые остаются после заливки. При монтаже их вводят в массив основания на глубину двух толщин, крепят к каркасу и загибают. Такое решение обеспечивает совместную работу стены и плиты.

    Для точного расчёта выполняют чертеж, на котором указаны тип, диаметры и длины, расстояния между прутками и рядами, конструкции элементов усиления.

    Выбор диаметра арматуры

    Расчёт монолитной плиты представляет собой достаточно сложную задачу и может быть выполнен только специализированной проектной организацией. При малоэтажном строительстве для оценки требуемого диаметра применяют подход, основанный на минимально допустимом содержании.

    При расчёте этим способом используют коэффициент армирования (μ): μ = А/(В∙Н), где:

    • А — площадь поперечного сечения стержней;
    • В — ширина плиты;
    • Н — рабочая высота (необходимо из общей толщины основания вычесть размер защитных слоёв).

    Для плоских плит строительными нормами установлено минимальное значение коэффициента μmin=0,3%. Основываясь на этом, легко рассчитать требуемый диаметр.

    Пример расчета диаметра

    Исходные данные: монолитная плоская плита размером в плане 800х800 см, высотой 38 см на бетонной подготовке. Так как высота больше 150 мм, усиление сетками выполняется в два ряда. Защитный слой арматуры равен 4 см с каждой стороны основания. Длина её более 3 м, следовательно, диаметр должен быть не менее 12 мм.

    Определяем суммарную минимальную площадь поперечного сечения рабочей арматуры: А = 800∙(38-2∙4)∙0,3%=72 см2. Площадь сечения одного пояса каркаса: 72/2=36 см2. Количество прутков в ряду получим делением её на площадь поперечного сечения одного стержня (берём из стандарта). Для двух рядов оно удвоится.

    Результаты расчётов диаметра для одного ряда:

    Диаметр, ммПлощадь поперечного сечения одного прута, см2Количество в одном поясе, штукШаг расчётный, мм
    121,13132258
    141,58924347
    162,01118470

    Выбираем диаметр прутков 12 мм, расстояние между ними принимаем с запасом 200 мм. Чем реже шаг, тем более прочной и надёжной будет конструкция плитного фундамента. Однако следует отметить, что существует и максимально допустимое значение коэффициента армирования (μmax=5%). Имеются также варианты расчетов оптимальных параметров, при которых предельные напряжения в бетоне и прутках совпадают.

    Класс прочности бетонаКласс прочности арматуры
    А400А500
    В151,31,0
    В201,71,3
    В252,21,65
    В302,51,9

    Монтаж арматурного каркаса

    1. Устройство опалубки из бруса по наружному контуру плиты, укладка гидроизоляции на бетонную подготовку или гравийно-песчаную подушку.

    2. Монтаж нижнего ряда на высоте 4 см от бетонной подготовки (или 7 см от подушки) с помощью пластиковых или стальных опор. Сетки с требуемым размером ячеек и диаметром арматуры класса А400, А500 сваривают и вяжут на месте строительства или используют готовые. Применение сварных сеток, изготовленных по ГОСТ 23279-2012, ускоряет производство работ, но они выпускаются ограниченной номенклатурой. В последнее время от сварки постепенно отказываются, так как нагрев приводит к изменению структуры стали и деформации.

    На месте стержни обычно связывают в узлах проволокой диаметром от 2 до 4 мм. Для удобства и обеспечения вязки рабочей арматуры с одинаковым шагом приобретают шаблоны крестообразного типа. Если прутки короче плиты, то их соединяют с нахлёстом в 40-50 калибров. Необходимо следить, чтобы изделия не касались поверхности опалубки и подошвы основания.

    3. Устанавливают подставки для верхнего ряда сетки в виде сварных каркасов (треугольной формы), стальных уголков, швеллеров. Расстояния между указанными технологическими опорами должны обеспечивать жёсткую фиксацию сеток в процессе заливки.

    4. Монтируют вертикальные прутки диаметром 6-8 мм с шагом 20-40 см, связывая верхний и нижний пояса.

    5. Крепят П-образные прутки к сеткам по периметру каркаса для усиления торцов плиты.

    6. Если проектом предусмотрено возведение монолитной стены, изготавливают и вяжут вертикальные Г-образные выпуски.

    7. Далее производят укладку бетона требуемого класса прочности.

    Армирование фундаментных плит: технология работ, возможные ошибки и их последствия для фундамента

    Любое сооружения начинается с возведения фундамента. От его качества полностью зависит долговечность постройки, ведь фундамент — основа и опора всего дома. Поэтому к данной конструкции предъявляются особые требования. В первую очередь это прочность и надежность, устойчивость к нагрузкам и внешним воздействиям.

    Очень часто фундамент состоит из бетонной плиты, которая укладывается по всей площади дома, ее толщина может быть от 10 см и больше. Такой вид фундамента хорошо подходит для строительства не очень тяжелых построек и домов, а также применяется практически для любых типов грунтов, уберегает дом от перекосов. Фундамент, который состоит из бетонной плиты, один из самых крепких и долговечных, хотя его стоимость достаточно высока.

    Что такое армирование фундаментной плиты

    Фундамент, который состоит из одной плиты, не слишком прочный и долговечный. А для того, чтобы его упрочить и продлить срок эксплуатации, применяют популярный метод — армирование фундаментной плиты. Так как бетон — это такой материал, который под воздействием неравномерной нагрузки здания может давать трещины, без армирования тут не обойтись.

    Безусловно, к данному процессу необходимо отнестись со всей ответственностью и тщательностью, а также соблюдать все необходимые правила и малейшие нюансы. При правильной и грамотной работе в результате можно получить прочную и довольно мощную конструкцию. Благодаря данному методу современное строительство имеет возможность возводить дома и здания любой сложности и размеров.

    Армирование плитного основания — это размещение металлической решетки на верхней и нижней ее части, которые связаны между собой. Реже используют отдельные прутья, их размещают на расстоянии от 20 до 40 см, расстояние зависит от тяжести здания, чем оно больше, тем промежутки меньше. Многие специалисты советуют применять ребристые прутья диаметром 10 — 15 см.

    Существует правило — чем больше нагрузка на фундамент, тем толще должна быть арматура. Перед выполнением данных работ необходим расчет количества арматуры и проволоки, которую используют для ее вязания. Металлическая решетка или же прутья более устойчивы к нагрузкам и растяжениям, нежели бетон, поэтому обеспечат сохранность плиты и равномерно разместят нагрузку.

    Существует два вида армирования фундаментной плиты: поперечное и продольное. Невозможно отдать преимущество одному из них, так как оба этих вида часто применяют одновременно, во многом их выбор зависит от направления нагрузки веса. Иногда отсутствие поперечной арматуры на фундаментной плите может вызвать разрушение всей постройки. Многие специалисты советуют применять поперечное и продольное армирование в виде единой конструкции. Благодаря этому можно избежать трещин в бетон и значительно укрепить плиту. Также перед тем как армировать и заливать плиту, нужно не забыть сделать выводы под коммуникации.

    Что дает армирование плитного фундамента
    • Благодаря армированию плитный фундамент становится более прочным и стойким, может выдерживать очень большие нагрузки, а это, в свою очередь, повышает надежность и долговечность всего фундамента.
    • Также к еще одному преимуществу данного метода можно отнести способность арматуры давать равномерную усадку зданию, так как она имеет свойство правильно распределять нагрузку, а также предотвращает растекание стен.
    • Без армирования бетонная плита может деформироваться и начать смещаться, реагировать на перепады температуры.
    • Арматура дает возможность сохранить плитный фундамент при сильных морозах и значительных климатических перепадах.
    • Кроме вышеперечисленного, данный процесс не только укрепляет фундамент, но и отлично помогает повысить звукоизоляцию.
    • Благодаря арматуре, грунт не проседает, и конструкция остается в безопасности.

    Технология армирования фундаментной плиты

    Хотя армирование фундаментной плиты — не такое простое и достаточно трудоемкое дело, но при желании это можно сделать и своими руками. Для этого необходимо приложить некоторые усилия, а также придерживаться установленных правил.

    Перед началом работ нужно подготовить арматуру (вначале производят расчеты по ее количеству), а также проволоки для связывания арматуры. Прутья не должны иметь ржавчины и деформации, а еще нужно знать, что армирование выполняется двумя слоями, первый монтируется в 5 см от грунта, а второй немного ниже уровня опалубки.

    Для вязания прутьев лучше всего использовать специальный крюк или же пистолет для вязки арматуры, иногда для более тяжелых стен используют сварку. Не забывайте, что важно правильно зафиксировать углы, а как будет укладываться арматура — на углах, будут гнутые или прямоугольные элементы, большого значения не имеет. Арматура лучше всего подходит с поперечным сечением, то есть ребристая.

    Перед началом армирования нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы:

    • металлическая ребристая арматура диаметром 12 -16 см;
    • крюк для связывания прутьев;
    • стальная проволока от 4 до 8 мм;
    • кусачки;
    • моток ниток, для начального крепления.

    Этапы армирования

    • Самое первое — нарезать проволоку нужных размеров, примерно около 20 см.
    • Затем раскладывают прутья по всему периметру плитного фундамента, чтобы арматуру сразу можно было поставить на своем месте.
    • Устанавливают прутья и возле опалубки фундамента.
    • Закрепляют при помощи ниток в нижней части стоек горизонтальный прут на расстоянии 5 — 8 см от земли.
    • На следующем этапе при помощи крюка связывают прутья, узел делают в виде восьмерки, крепление должно быть прочным и надежным.
    • По такой же методике подвешивается и следующий горизонтальный прут.
    • Также сооружают второй ряд армокаркаса.
    • Два вертикальных ряда фиксируют при помощи горизонтальных перемычек, расстояние между ними допускается 1−1, 5 метра.
    • Если армирование произведено правильно, выполняют укладку бетона. Бетон используют с минимальным количеством воды для большей прочности.

    Нужно не забывать, что каркас из арматуры устанавливается в два ряда, крепится армокаркас к опалубке, это позволяет сетке не деформироваться и повышает прочность опалубки. Чем дальше два ряда друг от друга, тем прочность плиты больше. Также иногда используют такой способ армирования, когда прутья могут выходить наружу на 30 см и больше, этот делается с учетом заливки цоколь. Для создания каркаса из арматуры рекомендуют использовать форму прямоугольника или квадрата, сложных форм лучше избегать. Кроме этого, самым главным в армировании считается связка прутьев, так что этому моменту нужно уделять особе внимание, не экономить на материале и соблюдать все нормы.

    Возможные ошибки при армировании

    Неправильное армирование может стать причиной полного разрушения плиты, а также вызвать трудности при бетонировании.

    • Одна из главных ошибок — это отсутствие предварительных расчетов по нагрузке на фундамент. Ведь благодаря данным расчетам и производится правильное армирование фундаментной плиты.
    • Монтируя опалубку, не устраняются щели, бетон при этом вытекает, и на поверхности могут появиться неровности и трещины.
    • Отсутствие между грунтом и плитой гидроизоляционного слоя, это серьезная ошибка, которая в дальнейшем требует значительных дополнительных работ.
    • Прутья могут врезаться в грунт, а это способствует их быстрой коррозии.
    • Несоблюдение правильного расстояния между прутьями. По правилам расстояние между ними не должно превышать 40 см, а в некоторых случаях и 20 см.
    • Торцы не оснащены защитным слоем, это приводит к дальнейшей коррозии арматуры.
    • Не размещаются дополнительные основания из стальной арматуры под стенами, это может создать неправильную нагрузку на фундамент.
    • Размещение арматуры, которая работает на растяжение вдоль линии перелома конструкции.
    • Неправильное расположение арматуры по углам.

    Армирование фундаментной плиты — один из важных и главных моментов при устройстве прочного и долговечного фундамента. А для того чтобы получить ожидаемый результат, необходимо следовать всем указаниям, о которых мы вам рассказали.

    Армируем фундаментную плиту

    07.11.2017

    Невозможно обустроить фундамент без процесса бетонирования. Этот материал является основополагающим компонентом в закладке плитного основания. Но, следует отметить, что сам по себе материал плохо выдерживает нагрузки на изгиб. А в случае фундаментной плиты подвергается таким испытаниям. Для того, чтобы повысить данный показатель необходимо проводить армирование фундаментной плиты. В таком тандеме роли распределяются следующим образом: бетон хорошо выдерживает нагрузку на сжатие, а арматурный каркас – на изгиб.

    Этапы армирования

    Основные моменты заключаются:

    • в выборе подходящей схемы;
    • в правильном подборе диаметрального сечения стержней;
    • в способе соединения арматурных прутьев между собой.

    Нельзя допускать использование материала с высокой степенью коррозии. Лучше применять вязальную проволоку, а не пластиковые затяжки.

    Попробуем представить подробную инструкцию выполнения этапов усиления плиты арматурой.

    Выбор схемы для армирования

    Существуют требования к монтажу армирующего каркаса для плитного фундамента, которые отображены в СНИПах. Итак, схема армирования монолитной плиты выглядит следующим образом:

    • каркас монтируют двухслойным. Каждый слой представляет собой металлическую решётку с квадратной ячейкой габаритами 300 мм. Перехлёст между собой обеспечивается посредством вязальной проволоки;
    • каждую часть необходимо расположить как можно ближе к граням плиты, то есть слой покрытия как в верхней, так и в нижней зоне бетоном не должен превышать 30 мм;
    • в торцах решётки соединяют металлическими хомутами, имеющими П-образный вид;
    • для дополнения плиты фундамента монолитными конструкциями типа колонн или несущих стен необходимо установить стержни. Здесь необходимо предусмотреть выпуски арматуры из основания на некотором расстоянии;
    • рекомендуется под несущие стены или под печь уменьшить размеры ячеек решёток.

    Требования к проёмам

    Зачастую при монтаже плитного основания приходиться обустраивать проёмы, в частности для проведения инженерных сетей. По данному этапу следует обратить внимание на такие нюансы:

    • в процессе вырезания отверстий в металлическом каркасе следим за тем, чтобы концы обрезанных прутьев были загнуты вверх;
    • если проём составляет больше чем 300 мм, необходимо произвести усиление. Для этого по периметру проёма прикрепляем прутики с диаметральным сечение 10 – 14 мм;
    • проёмы по габаритам менее 150 мм усиливать не нужно.

    Способы вязки арматуры

    Вязка осуществляется несколькими способами: с помощью сварочных работ и посредством вязания проволокой. В случае использования сварочного аппарата, соединения могут разрушиться под действием нагрузок.

    Вязка арматуры может осуществляется при помощи сварочных работ или посредством вязания проволокой.

    Вяжется арматура в плитном основании с помощью калёной проволоки, диаметральное сечение которой составляет от 1 мм до 1,4 мм. Из неё нарезают заготовки длиной 20 мм, а затем с помощью специальных инструментов необходимо связывать стержни между собой. Перед тем как вязать арматуру, необходимо выбрать инструмент:

    • вязальный крючок;
    • вязальный пистолет.

    Вязальный пистолет продуктивный. Но практичнее вязальный крючок. Для ускорения процесса подготавливают шаблон. В доске толщиной 3 см проделывают отверстия с шагом равным местам вязки каркаса. Длина доски составляет около 3 м. Связать таким способом получиться быстрее.

    Требования к арматуре

    Следующий вопрос, какую арматуру использовать? Для любого материала, который используется в строительстве, существуют требования, обоснованы в ГОСТе. Для плитного фундамента также так же классифицируется. Представим краткий перечень:

    • А-III – совпадает с маркировкой А-400. Сечение переменное, другими словами – ребристых;
    • А-II – маркируется как А-300. Отличается периодическим разреженным сечением;
    • А-I- соответствует маркировке А-240 – гладкая.

    Кроме перечисленных выше отметим такие виды арматурных стержней, как марка А-500С, используемая для сварных конструкций. Такой материал для частного строительства почти не используется, так как дорогой. Для изготовления берут легированную сталь.

    Укладка арматуры в плитный фундамент при малогабаритном строительстве выполняется по упрощённой схеме. В верхней и нижней зоне размещается сетка с одинаковыми ячейками. Расстояние между сетками составляет 100 мм. Для толстой плиты данный параметр увеличивается.

    Расчёт арматуры

    На практике часто оказывается, что арматура для монолитной плиты с диаметральным сечение 12 мм сможет выдержать оказываемые нагрузки. Для надёжности используют диаметр 16 мм. В принципе, следует придерживаться следующего правила, чем больше нагрузка планируется на плиту, тем толще арматуру необходимо использовать.

    Сколько арматуры надо чтобы произвести армирование плитного фундамента определяется расчётом. Если данная процедура составляет сложность, то можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Начинают с параметров толщины плиты:

    • габариты пролёта разделяют на 20, максимум 25;
    • допустимы отклонения до 1%;
    • в результате получается толщина плиты.

    Далее рассчитывается количество арматуры. Для этого используются габариты плиты по длине и ширине:

    • делим параметры на количество пролётов;
    • умножаем на длину и на ширину количество пролётов, получая длины поперечной и продольной арматуры, затем цифру удваивают;
    • при следующем расчете устанавливают, сколько стержней нужно для соединений нижней и верхней сетки.

    Альтернатива металлическим стержням

    Заменить металлические стержни можно стеклопластиковой арматурой. Особенности использования композитной продукции состоят в следующем:

    • использование прутиков из стекловолокна аналогично стальным, соединяя пластиковыми затяжками или же металлической проволокой;
    • специалисты не приводят ни одно довода, который бы говорил о том, что использовать композитную арматуру при армирование монолитной плиты не следует;
    • большее распространения для армирования стекловолоконные прутья для ленточных фундаментов. В частном строительстве данный тип укрепления подойдёт и для плиты;
    • к достоинствам можно отнести долговечность и удобность в использовании. Во-первых, транспортировка бухт стекловолокна на участок проще, а вес настолько мал, что справиться можно с армированием и в одиночку.

    Укрепление плитного основания процесс, которым пренебречь нельзя. Прочность и надёжность монолита обеспечит комфорт и уют будущего жилища.

    

    Какой шаг арматуры в плитном фундаменте. Арматура для фундамента. ArmaturaSila.ru


    Расчет арматуры для плитного фундамента

    Надежность плитного фундамента доказана и не раз. Чтобы несущее строение было действительно надежным, нужно делать все по технологии и неуклонно следовать ей. Для расчета толщины и глубины фундамента, нужно нанять профессиональных специалистов. А для того чтобы сделать расчет арматуры для плитного фундамента помощь в принципе и не нужна. В этом случае нужно знание математических основ.

    Какая арматура нужна для плитного фундамента

    Если дом будет легким, то можно обойтись диаметром в 12 мм. Если же дом состоит из тяжелых строительных материалов, то в этом случае диаметр арматуры для плитного фундамента должен быть 16 мм. В обоих случаях материал должен быть ребристым, чтобы сцепление с бетоном было максимально прочным.

    Для дома 9х9 метров потребуется 90 арматурных прутье. То есть 9/0,2 = 45 штук. 0,2м это стандартный шаг параллельной укладки арматурных прутьев. Прибавляем еще столько же прутьев для укладки перпендикулярно, и получаем 90 прутьев длиной каждый по 9 м. Именно столько арматуры потребуется для создания одной сетки. А сеток из арматуры, как правило, в плитном фундаменте используют две, располагая параллельно в плоскости относительно друг друга. Между сетками должно быть расстояние 5-15 см в зависимости от планируемой толщины плиты. Для того чтобы арматуру соединить в сетку нужна вязка арматуры для плитного фундамента. Это занятие довольно трудоёмкое, поскольку связать нужно все пересечения арматурных прутьев обеих сеток. А это довольно объемная работа, если учесть, что делается она вручную.

    Видео вязки арматуры для плитного фундамента.

    Есть, конечно, различные способы вязки арматурных сеток, к примеру, как в этом видео.

    довольно оригинально и быстро получается. Можно так же воспользоваться услугами сварщика, или сварить арматурные сетки самостоятельно, при наличии должных навыков.

    Укладка арматуры в плитный фундамент

    Создается сетка из арматуры, укладкой арматуры горизонтально, а затем перпендикулярно друг на друга, с шагом в 20 см. В итоге образуется сетка с ячейками 20х20. Далее вначале по углам и по периметру делают обвязку, а затем скрепляют внутренние соединения. Нижнюю сетку от утеплителя располагают на высоте в 5 см. Вторую сетку монтируют также и приподнимают над первой на 5 см или больше в зависимости от планируемой толщины плиты. Так проводятся работы по армированию фундамента.

    Цена арматуры для плитного фундамента, в среднемварьируетсяв диапазоне от 20 до 25 руб за метр погонный, при диаметре прута 12 мм.При больших площадях плитный фундамент по цене только арматуры будет составлять сумму стоимости, к примеру, винтового фундамента равнозначной площади. Из безусловных плюсов этого дорогостоящего вида фундамента, среди прочих, можно отметить надёжность и долговечность, при правильной его закладке.

    Еще публикации по теме


    Плитный фундамент становится все популярней в нашей стране и все благодаря хорошей несущей способности. Если на участке грунт пучинистый и есть большая вероятность того, что в каком-нибудь месте. подробнее


    При строительстве частного дома, люди часто задумываются о фундаменте. Как лучше сделать не дорогой, но все же безопасный и надёжный. При строительстве домов из легких материалов в принципе. подробнее


    Плитный фундамент не похож на остальные. Его главный элемент – сплошное железобетонное изделие, которое размещается под постройкой единой плитой и берет на себя всю нагрузку. От этого и пошло. подробнее



    Армирование монолитной плиты фундамента (преимущества и недостатки)

    При строительстве домов особое внимание стоит уделить основанию здания, а выбор зависит от типа грунта и его особенностей.

    Для пучинистых почв идеальным вариантом является монолитная плита.

    Причем армирование монолитной плиты фундамента дополнительно укрепит основание и сделает дом прочным и устойчивым.

    На сложных участках местности специалисты рекомендуют возводить монолитный фундамент, который обладает следующими преимуществами, к которым относится:

    • Высокая устойчивость к пучению грунта и его движению;
    • Несложное выполнение работ;
    • Возможность строительства дома на участке с высоким залеганием грунтовых вод.

    Несмотря на ряд преимуществ, существуют и некоторые минусы, а именно значительные материальные затраты на материалы по сравнению с другими видами фундаментов .

    Устройство такого основания достаточно простое и представляет собой монолитную цельную плиту, которая укладывается на тщательно утрамбованную песчаную поверхность.

    Плита может быть сплошной или решетчатой, но в большинстве случаев используют именно сплошную.

    Необходимость армирования монолитного основания

    Несмотря на то, что бетон обладает высокой устойчивостью на сжатие, его прочность на растяжение незначительная.

    Распределение нагрузки происходит неравномерно, что в результате может привести к появлению трещин и преждевременному разрушению всего дома.

    Исключить риск разрушения бетонной конструкции позволяет армирование, которое выполняется при помощи каркаса и арматуры.

    Таким образом, достигается максимальная прочность и надежность основания, нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности.

    Схема армирования и ширина плиты

    В местах расположения стен и по углам необходимо дополнительное армирование, а такие участки называются зонами продавливания.

    Следует отметить, что, если толщина плиты составляет до 15 см, то арматуру укладывается в один слой, а если превышает это значение, то армирование монолитной плиты фундамента дома выполняется каркасами.

    Согласно чертежу армирования плитного фундамента это ячеистая сетка с постоянным шагом. Причем расстояние между прутьями должно быть одинаковым во всех направлениях.

    Как правило, исходя из расчетной нагрузки, расстояние составляет от 20 до 40 см. Для домов, построенных из кирпича, шаг должен быть не больше 20 см, а для более легких построек, это расстояние может быть больше.

    Согласно установленным нормативам расстояние между прутьями не должно быть больше толщины плиты более, чем в 1,5 раза.

    В большинстве случаев стержни устанавливают в два ряда, которые поддерживаются дополнительно вертикальными прутьями.

    Чтобы исключить коррозию арматуры, она должна быть утоплена в бетон на 3-4 мм со всех сторон и торца.

    Зоны продавливания и особенности выбора арматуры

    В местах, так называемых зон продавливания, следует уменьшить шаг расположения прутьев для обеспечения прочности и надежности всей конструкции.

    Например, если шаг составлял 20 см, то в этих участках необходимо сократить его в два раза.

    Конструкция плитного основания позволяет возводить ее непосредственно на поверхности земли, но в случае наличия подвала, глубина заложения зависит от высоты помещения.

    Правильное и качественное армирование предполагает совместное связывание каркаса монолитной плиты и стен.

    В качестве связующего звена служат выступающие стержни, а для более точного выполнения работ предварительно составляют схему расположения арматуру с определенным шагом.

    Для армирования монолитной плиты фундамента важно правильно подобрать тип арматуры.

    Производство стальных стержней регламентируется ГОСТом, а для данного типа основания оптимальным вариантом является арматура класса А400. Для нее характерен серповидный периодический профиль.

    Варианты изготовления каркасов

    Существует два способа соединения прутьев друг с другом, а именно:

    Для связывания берется тонкая проволока, этот метод весьма сложный, но гарантирует высокую степень надежности.

    Готовый сварной каркас ускоряет процесс выполнения работ, но их типы и размеры ограничены, что иногда затрудняет их выбор в зависимости от особенностей конструкции.

    В том случае, если сварка будет выполняться непосредственно на строительной площадке, то арматура соединяется проволокой.

    Применение готового шаблона упрощает процесс связывание арматуры. Если при укладке прутьев не хватает длины на всю плиту, то они укладываются внахлест.

    Расчеты диаметра стрежней

    При строительстве домов на монолитном плиточном фундаменте необходимо соблюдать точные замеры, поэтому доверить работу лучше профессиональным компаниям, так как от точности произведенных измерений зависит прочность и долговечность всей конструкции.

    Посмотрите подробную инструкцию в видео:

    В качестве исходных данных берется толщина монолитной плиты, а также ее общая площадь. На следующем этапе рассчитывается площадь поперечного сечения основания и минимальная площадь всей арматуры.

    Необходимо заранее рассчитать нужное количество прутьев с определенным сечением и диаметром, учитывая толщину бетонного защитного слоя.

    Ошибки при армировании плитного фундамента

    В некоторых случаях при строительстве домов на монолитном фундаменте строители допускают следующие основные ошибки, к которым относится:

    • Арматура, помещенная в грунт, ускоряет процессы коррозии и приводит к преждевременному разрушению плиты;
    • Поверхность под основанием должна быть тщательно утрамбована, а в качестве покрытия лучше использовать смесь песка и щебня;
    • Расстояние между прутьями не должно превышать 40 см, так как в противном случае это сведет качество армированию к нулю;
    • Верхние и нижние уровни армирования должны быть связаны П-образными соединительными элементами. Такие хомуты располагаются по краям плиты и выполняют необходимую анкеровку.

    Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!



    Как правильно армировать плитный фундамент

    Для чего армируются плитные фундаменты. Правильный выбор схемы каркаса и арматуры. Порядок выполнения работ и распространенные ошибки

    Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще плавающим . У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

    • Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
    • На таком основании невозможны просадки элементов здания.
    • Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай .

    Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.


    Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

    Особенности армирования плитного фундамента

    Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему. Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками. Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

    Какая должна быть арматура для плитного основания?

    Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок. Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса. Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

    Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте. Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси. В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

    Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

    Также отметим — любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности. Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию. все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии. Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

    Этапы монтажа каркаса

    На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка. Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы. Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

    • Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
    • К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
    • Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
    • При необходимости устанавливаем закладные детали.
    • По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

    После всего этого можно приступать к бетонированию.

    От чего зависит расположение стержней?

    Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры. Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров. Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

    Самые распространенные ошибки

    Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

    • Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
    • Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
    • Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
    • Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

    Вопросы и ответы по теме

    По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым


    Источники: http://domzagorodniy.ru/armatura-dlya-plitnogo-fundamenta/, http://sdelai-fundament.ru/armirovanie-monolitnoj-plity-fundamenta.html, http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/armirovanie-plitnogo-fundamenta/




    Комментариев пока нет!

    Армирование плиты фундамента: схема, диаметр арматуры

    Фундамент – одна из важнейших частей любой постройки. Его качественная закладка станет гарантом того, что дом простоит долгие года, а риск разрушения под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды будет сведен к минимуму.

    Серьезной процедурой на этапе строительства, безусловно, является армирование плитного фундамента. О том, для чего это необходимо и какова схема армирования монолитной плиты, мы расскажем в этой статье.

    Для чего нужно армирование?

    Если дом строится на грунте с плохими несущими характеристиками или в месте, где грунтовые воды расположены достаточно высоко, фундамент из монолитных плит является обязательным.

    Бетонные плиты очень прочны, они очень хорошо справляются с большими нагрузками. Однако вес постройки распределяется по фундаменту не равномерно. В связи с этим могут возникать перегибы и искривления бетона, что может в дальнейшем привести к разрушению основания здания.

    Армирование плитного фундамента предотвращает этот процесс. Арматура надежно связывает и максимально укрепляет бетонную плиту, не давая ей деформироваться.

    Порядок работ

    Возведение фундамента из армированных плит включает в себя следующие этапы:

    1. Разметка площадки.
    2. Выкапывание котлована.
    3. Формирование дренажной системы.
    4. Создание подушки, включающей песок и гравий.
    5. Укладка гидроизоляции.
    6. Сбор и фиксация опалубки.
    7. Установка арматурного каркаса.
    8. Заливка бетона.

    Схема армирования плиты

    Чтобы конструкция была максимально прочной и «не гуляла», армирование фундаментной плиты должно производиться строго по правилам, согласно технологической схеме.

    Итак, самые важные моменты:

    • В схеме армирования плиты фундамента обязательно должны быть учтены места наибольшей нагрузки. Это так называемые «зоны продавливания». Там располагаются несущие перегородки и колонны. Эти точки должны быть усилены дополнительно.
    • Если толщины плиты составляет не более 15см, то достаточно одного слоя арматуры. При большей высоте производится каркасное армирование фундаментной плиты.
    • После заливки арматура должна быть утоплена в бетон на глубину не менее чем 3см с каждой из сторон. Это необходимо, чтобы защитить ее от процессов коррозии и дальнейшего разрушения.

    Чертеж

    Перед началом работ в обязательном порядке надо подготовить чертеж армирующей конструкции с учетом всех параметров нагрузки.

    Там, где не требуется особого усиления, размер ячеек арматуры делают постоянным. Расстояние между прутьями обычно составляет от 20 до 40см. Если речь идет о кирпичном здании, то промежуток между прутами должен быть не больше 20см. Если возводится легкий каркасный дом, то расстояние может быть увеличено.

    Важно! По технологическим правилам, промежуток между прутками может быть больше толщины бетонной плиты не более чем в 1,5 раза.

    Обычно армирование плиты производится двумя рядами. Вертикально ряды скрепляются между собой стержнями.

    На торцах плиты армирование производится с помощью П-образных хомутов. Длина такого хомута должна быть больше толщины основания из бетона, как минимум, в два раза. Вязка арматуры монолитной плиты производится на обоих уровнях – верхнем и нижнем.

    Точки максимальной нагрузки

    В зонах расположения несущих элементов шаг армирования уменьшается. В этом случае прутья начинают укладывать в два раза чаще.

    Армирование монолитной плиты фундамента осуществляется в комплексе с совместной обвязкой с каркасами монолитных стен. В связи с этим, заливая бетон, обязательно оставляют торчащими снаружи металлические стержни. Затем их загибают и используют для привязки к каркасной основе здания.

    Рекомендуемый тип арматуры

    Для армирования фундаментной плиты используется стальная арматура класса А400. Это прутья с серповидными насечками на поверхности, напоминающими «елочку». Применять изделия более низкого класса в данном случае не рекомендуется.

    Связка каркаса

    Прутья в составе армирующей конструкции можно соединять между собой двумя способами. Их можно сварить либо связать.

    Итак, как вязать арматуру для монолитной плиты:

    Для связки применяется проволока, диаметр которой составляет 2-3мм.

    Прутья обматывают руками или применяя специальное оборудование для обмотки металлических прутков.

    Важно! Сварка все-таки считается наименее предпочтительным вариантом, поскольку в результате каркас получается жестким и неподвижным. Из-за этого очень страдает качество и надежность фундамента. Кроме того, под действием температуры металл плавится, что, безусловно, не добавляет прочности изготовленной конструкции.

    Укладка

    Перед укладкой рассчитайте глубину расположения нижнего слоя с учетом того, что бетонная заливка над верхним уровнем арматуры должна быть не меньше 2см.

    Если металлические прутки короче общей длины, то нахлест в местах стыков должен превышать диаметр прута не менее чем в 40 раз. К примеру, если диаметр прутьев 1см, то длина нахлеста не должна быть менее 40см.

    В целом укладка производится в следующем порядке:

    • Нижний уровень конструкции устанавливается на подпорках.
    • Крепятся поперечные прутья.
    • Собирается верх арматуры. Верхний ряд привязывается к вертикальным стержням.

    Расчет монолитного армированного фундамента для дома вы можете посмотреть здесь

    О фундаментных плитах | Фонд Ремесленника Ремонт

    Плитный фундамент состоит из опор по периметру с бетонной плитой, которая является полом дома, без доступа под ней. Глубина опор для одноэтажных домов составляет минимум 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину, усиленная двумя кусками арматуры ½ дюйма, размещенными горизонтально. Бетонные плиты обычно имеют толщину 4 дюйма и предпочтительно армированы арматурой или проволочной сеткой. В зависимости от возраста между плитой и почвой может быть барьер для влаги, который, вероятно, заложен в песчаном основании под плитой.

    Качество установленных плит и опор имеет прямое влияние на будущие характеристики фундамента. Более старые плиты часто размещаются без соответствующей армирующей стали или со сталью, которая не помещается в середину плиты, что увеличивает вероятность их растрескивания. Сталь без покрытия бетоном может ржаветь, вызывая трещины и не удерживая бетон вместе. Плиты, размещенные на обширной почве без песчаного основания, с большей вероятностью будут вздыбляться, когда влажность расширяет глину.Протечка водопровода под плитой может повлиять на почву, вызывая растрескивание плиты. Корни деревьев могут выходить из-под плиты, поднимая бетон и растрескивая его. Бетон низкого качества или чрезмерный нагрев во время заливки могут вызвать усадочные трещины по мере затвердевания бетона.

    Плиточный фундамент использовался с конца 1940-х годов. В Сан-Диего в то время было застроено больше территорий, и для того, чтобы найти плоские участки для строительства на склонах холмов и каньонов, была проведена сортировка. Для того, чтобы подняться на большую плоскую поверхность, нужно врезаться в склон холма на его стороне и использовать эту почву для спуска по склону.Часто почва не уплотнялась, что влечет за собой использование техники для измельчения почвы, поскольку она укладывается слоями на спусковой стороне участка. Если не уплотнить должным образом, почва будет сдавливаться, позволяя конструкции дома двигаться. Кроме того, грунт мог быть уложен без наклона откоса, в основном врезавшись ступенями в откос перед укладкой насыпи.

    Ремонт трещин в перекрытиях

    Ремонт перекрытий можно выполнить несколькими способами. Если в плите есть небольшие трещины (шириной 3/16 дюйма) без разницы по высоте с каждой стороны трещины, типичный ремонт заключается в заполнении трещины путем инъекции эпоксидной смолы.Этот метод ремонта включает прикрепление портов к трещине наверху, герметизацию трещины эпоксидной смолой, а затем использование отверстий для впрыскивания эпоксидной смолы в трещину с помощью пневматического инструмента для смешивания эпоксидной смолы. Затем удаляются порты и излишки эпоксидной смолы. Если все сделано правильно, эпоксидная смола заполняет трещину, склеивая ее прочнее, чем оригинальный бетон.

    Там, где есть более крупная трещина или трещина имеет перепад, может быть выполнен ремонт в дополнение к впрыску. Арматурные швы состоят из арматурной стали, уложенной в прорези, вырезанные в бетоне перпендикулярно трещине, а затем заполнены эпоксидным раствором.Это расширяет ремонт за пределы области трещины, укрепляя плиту.

    Если плита треснула в нескольких направлениях, или если плита вздымается или оседает, часть или всю плиту можно удалить и заменить. Это состоит из пиления бетонных плит, удаления плиты и части вспомогательной площади, а затем заливки новой плиты. Новую плиту следует положить на слой песка или разложившегося гранита толщиной не менее 4 дюймов с гидроизоляционным слоем пластикового листа толщиной 10 мил.Новая плита должна иметь армирующую стальную эпоксидную смолу, вставленную дюбелями в оставшиеся плиты и опоры.

    Руководство по строительству жилых домов для одной семьи

    Руководство по строительству жилых домов для одной семьи — Basic Fndn. И 1-й
    Этаж

    ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФУНДАМЕНТУ И КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА


    Быстрый указатель

    Выдержки из Единого строительного кодекса 1994 г. TM, авторское право ©
    1994, включены в это руководство с разрешения издателя
    Международная конференция строителей.


    Опоры и фундаменты

    В городе Пало-Альто установлены минимальные требования к основанию для всех жилых домов.
    постройка в один-два этажа высотой. Опора должна быть 14 дюймов.
    в ширину на 20 дюймов в глубину (ниже уровня земли), сплошной бетон с № 4 (минимум)
    стальные арматурные стержни (1/2 дюйма). Он должен выступать как минимум на 6 дюймов выше
    оценка. Он может быть сформирован как основа типа «тройник» или «тесто» или залит
    плита. Рисунки, на которых изображены эти два типа, соответствуют схеме «Плита на уровне».
    раздел.Одноэтажные отдельно стоящие вспомогательные постройки, такие как гаражи и навесы для автомобилей,
    может иметь меньшую непрерывную опору, шириной 12 дюймов на 12 дюймов
    глубоко ниже уровня земли с одной штангой №4 (1/2 дюйма).

    Перед заливкой бетона необходимо очистить нижнюю часть фундаментов.
    из; удаление рыхлой почвы, дерева или мусора. Корни тоже нужно удалить.
    Вся арматурная сталь должна быть защищена от контакта с почвой или формами.
    (Примечание: использование стальных стержней, вбитых в землю, для поддержки арматурных стержней является недопустимым.
    запрещенный.) От арматурных стержней требуется зазор в три дюйма
    по бокам и низу несформированных опор (отливать прямо в грязь
    поверхность), и требуется зазор 2 дюйма со сторон, где используются формы.

    Арматурная сталь при сращивании должна иметь минимальный нахлест 12 дюймов для № 4.
    стержней и 15 дюймов для стержней №5 (5/8 дюйма). Где пересекается новая основа
    существующее основание, новая арматура должна быть закреплена шпонками минимум на 6 дюймов
    в существующую основу.

    Блоки опор из сборных балок должны быть установлены в бетонное основание площадью 18 дюймов.
    на 6 дюймов в глубину.Раскопки пирса должны присутствовать во время
    осмотр фундамента.

    Деревянные опалубки, расположенные в земле или между подоконниками и
    грунт, необходимо удалить после заливки бетона.


    Плиты марки

    Бетонные плиты, опирающиеся непосредственно на землю, не могут быть меньше 3 1/2
    дюймов толщиной. Требуется сплошная опора по периметру, как описано выше.
    Любой трубопровод (например, трубопровод лучистого тепла) должен иметь минимальное покрытие 1 1/2 дюйма.
    дюймы.Электрический кабелепровод, если он используется в плите, должен иметь длину не менее 2 дюймов.
    крышка. Для этого потребуется плита толщиной 5 дюймов или больше. Любой
    арматура в плитах на уклоне должна иметь зазор 2 дюйма от почвы.
    Если для межкомнатных перегородок будут использоваться еловые подоконники, то пароизоляция
    минимум 6 мил висквины.


    Балки перекрытия, фермы и стойки

    Деревянные балки, нижняя часть деревянных полов размером менее 18 дюймов или древесина
    фермы ближе 12 дюймов к земле в области под полом, должны
    быть красным деревом или пиломатериалом, обработанным давлением.Балки, входящие в кладку или бетон
    стены должны иметь минимальную опору 3 дюйма и не менее 1/2 дюйма
    воздушное пространство сверху, по бокам и по краям, если они не сделаны из красного дерева или обработаны давлением
    пиломатериалы. Стойки, поддерживающие балки, должны полностью опираться на пластины из красного дерева, установленные в
    или на блоке мол. Нижняя часть стоек должна быть минимум на 6 дюймов выше.
    оценка.

    Стыки балок должны проходить над стойками и должны быть снабжены косынкой.
    из дерева или стали, чтобы соединить их концы.

    Требуется прочная 2-кратная номинальная блокировка на концах балок и по всей опоре.
    точки.Блокировка может быть опущена, если концы балок прибиты к заголовку.
    или балка обода. Балки размером 2 x 12 или более должны быть заблокированы через определенные промежутки времени, чтобы
    превышает 8 футов-0 дюймов. Балки должны быть сложены вдвое под параллельными несущими стенами выше.

    Триммерные балки и балки на проемах должны быть удвоены, когда
    превышает 4’0 «.

    Таблицы пролета включены в этот буклет для традиционных методов обрамления,
    на основе равномерных нагрузок. Таблицы следуют за разделом «Крыша и потолок».
    Обрамление.

    Балочный каркас с противоположных сторон балки, балки или перегородки должен быть
    притерты не менее чем на 3 дюйма, или противоположные балки должны быть связаны друг с другом.
    утвержденным образом.


    Пазы и отверстия

    сек. 2326.12.4. Насечки и отверстия. Надрез на концах стропил
    потолочные балки не должны превышать одной шестой глубины и не должны располагаться
    в середине одной трети пролета, за исключением того, что надрез не более одного
    треть глубины допускается в верхней части стропильной или потолочной балки
    не дальше от поверхности опоры, чем на глубину элемента.

    Просверленные отверстия в стропилах или балках потолка не должны быть ближе 2 дюймов (51
    мм) верха и низа, а их диаметр не должен превышать одной трети
    глубина члена.


    Вентиляция под полом

    Подпольные помещения должны вентилироваться либо механическими средствами, либо через отверстия.
    в наружных стенах фундамента. Отверстия должны иметь чистую площадь 1
    квадратный фут на каждые 150 квадратных футов площади под полом и должен располагаться
    для обеспечения поперечной вентиляции. Отверстия должны быть защищены от коррозии.
    прочная проволочная сетка с отверстиями размером 1/4 дюйма.


    Черновой пол из фанеры

    Прибивка фанерного пола должна быть 6 дюймов по центру по всем краям и
    10 дюймов по центру на промежуточных опорах.Толщина фанеры будет
    определяться расстоянием между балками и индексом идентификации панели
    фанера, выбранная для использования. Все кромки фанерного пола должны быть шип-паз.
    суставы или должны поддерживаться блокировкой.


    Укрепление слабого основания | JLC Онлайн

    В моей статье «Частичная модернизация фундамента» (19 июня) я упомянул два места, которые требовали внимания в фонде этого клиента. В этой статье я сосредоточился на тех местах, где существующий фундамент потерял всю структурную целостность и нуждался в полной замене.Здесь я обращаюсь ко второму месту, где инженер посчитал, что существующий фундамент — хотя и слабый — просто требует усиления.

    Эта часть существующего фундамента была слабой, но все же структурно прочной.

    В ходе расследования команда обнаружила, что под первоначальным фундаментом нет опоры, и обратилась к инженеру за решением.

    Решение заключалось в заливке того, что мы называем «стеной скамьи», которая в основном представляет собой усиленную подпорную стену, залитую и привязанную к исходной стене фундамента. Перед началом мы проверили место, где плита сломалась, и обнаружили, что под исходной стеной нет опоры. Ответом инженера было выкопать под первоначальным фундаментом чередующиеся двухфутовые секции, поддерживая старую стену, позволяя новому бетонному основанию проникать в пустоты под стеной.

    Бригада вырезала плиту и вырыла траншею шириной 1 фут и глубиной 1 фут. Под стеной они вырыли пустоты шириной 2 фута на расстоянии 2 фута друг от друга, которые должны были быть заполнены бетоном как часть нового основания.

    С помощью специального инструмента арматурный стержень сгибается до нужной формы.

    После того, как стена скамейки была залита поверх новой опоры, мы обрамили плотно прилегающую стену 2х4 между балками пола и верхом бетона.Эта стена помогла выдержать нагрузку на внешнюю стену и нагрузку на пол, а также помогла недавно залитой стене сопротивляться изгибу в горизонтальном направлении.

    Арматура была необходима для привязки новой стены скамейки к существующему фундаменту. Член бригады начал с просверливания отверстий в верхней части прилегающих фундаментных стен.

    Затем бригада использовала высокопрочную эпоксидную смолу, чтобы прикрепить два отрезка арматуры на одном конце стены.Короткие отрезки арматуры, просверленные и заделанные эпоксидной смолой в фундаментной стене, обеспечивают опору для арматуры по всей длине.

    Другой конец отрезка арматуры был согнут и заделан эпоксидной смолой в существующей стене. Концы вертикального и горизонтального отрезков были связаны вместе для заливки.

    В траншее для фундамента на стулья, прикрепленные к основанию фундамента, устанавливались отрезки арматуры.На переднем плане видна одна из 2-футовых пустот, которые были выкопаны под существующим фундаментом каждые 2 фута.

    Бетон для фундамента продлился в пустоты под существующей стеной, чтобы поддержать ее. Бригада смешала и залила бетонную основу из мешков, затирая верх для получения гладкой поверхности.

    Шпоночный паз, залитый в основание, помог зафиксировать стену скамейки на месте, в то время как лазерная линия использовалась для размещения формы.Прикрепив форму фанерой к прилегающей стене, бригада построила для формы каркас.

    Основание формы 2х4, прикрепленное к плите, удерживало на месте.

    Чтобы гарантировать, что форма не сдвинется и не расколется во время заливки, команда прикрепила горизонтальную стойку посередине.Диагональ 2-х хомутов, прикрепленная к полу, обеспечивала дополнительную поддержку.

    Уложив бетон и дав ему застыть в течение нескольких дней, бригада сняла форму и плотно обрамила стену 2х4 между стеной скамейки и балками наверху. Помимо того, что стена помогает выдерживать нагрузки на пол и внешние стены, давление на стену увеличивает поперечную устойчивость стены скамейки.

    Фото Джейка Левандовски

    чертежей строительных норм.Раздел B: Бетонные конструкции

    Чертежи строительных норм. Раздел B: Бетонная конструкция

    Карибское бедствие
    Проект смягчения последствий
    Осуществляется Организацией американских государств
    Отдел устойчивого развития и окружающей среды
    для Управления USAID по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и Карибской региональной программы

    Раздел B: Бетонная конструкция

    Введение | Раздел
    А | Раздел B | Раздел C | Раздел D
    | Раздел E | Раздел F | Раздел G
    Загрузите файлы AutoCAD DWG (zip-архив): Раздел A | Раздел B | Раздел C |
    Разделы D-G

    Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных опор

    Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные
    бетонные ленточные фундаменты.Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под
    стены и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты обычно должны располагаться на слое.
    грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. Такие почвы будут включать плотные пески,
    мергель, другие сыпучие материалы и жесткие глины.

    Фундамент должен быть отлит не менее чем от 1 ’6 дюймов до 2’ 0 дюймов
    под землей, его толщина не менее 9 дюймов и ширина не менее 24 дюймов, или
    как минимум в три раза больше ширины стены, непосредственно поддерживаемой им.Где
    в качестве несущего материала фундамента необходимо использовать глины, ширина подошвы должна быть
    увеличен до минимум 2 футов 6 дюймов.

    Рисунок B-2 : Типичная деталь раздвижной опоры

    Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков
    при использовании они должны поддерживаться квадратными опорами размером не менее 2–0 дюймов и
    12 дюймов толщиной.Для опор колонн минимальное армирование должно быть »
    стержни диаметром 6 дюймов в обоих направлениях, образующие ячейку 6 дюймов.

    Рисунок B-3 : Армирование ленточных опор

    Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности
    структура. Это особенно важно в случае плохого заземления или когда
    здание может быть подвержено землетрясениям.Предполагается, что армирование
    деформированные стальные прутки с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы
    опор, минимальная арматура должна состоять из 2 стержней № 4 («), размещенных
    продольно и поперечно расположенные стержни диаметром 12 дюймов.

    Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянных домах

    Рисунок B-5 : Фундамент из бетонной ленты и бетонное основание с
    Деревянное Строительство

    Приемлемое устройство фундамента небольшого деревянного дома
    с бетонным или деревянным полом.Эта конструкция подходит для
    достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет на скале, толщина
    опора может быть уменьшена, но деревянные постройки очень легкие и их легко сдуть.
    их основы. Поэтому здание должно быть надежно прикреплено болтами к бетонному основанию,
    и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить подъем.

    Рисунок B-6 : Типичные детали каменной кладки

    Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными, без трещин и
    их края должны быть прямыми и правильными.Номинальная ширина блоков для наружных стен
    и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а торцевая оболочка должна быть
    минимальная толщина 1 дюйм. Наружные стены лучше построить толщиной 8 дюймов.
    бетонный блок. Ненесущие перегородки могут быть построены из блоков с
    номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков должны быть усилены как
    вертикально и горизонтально; это должно выдерживать ураганы и землетрясения. это
    Обычная практика в большинстве OECS — использовать бетонные колонны на всех углах и
    перекрестки.Дверные и оконные косяки необходимо укрепить.

    Рекомендуемая минимальная арматура для строительства бетонных блоков
    выглядит следующим образом:

      1. Прутки диаметром 4 дюйма по углам по вертикали.
      2. стержни диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
      3. Прутки диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
      4. для армирования горизонтальных стен используйте стержни Dur-o-WaL (или аналогичные) или стержни.
        каждый второй курс следующим образом:
      5. Блоки 4 дюйма 1 стержень
        Блоки 6 дюймов 2 стержня
        Блоки 8 дюймов 2 стержня

      6. Для вертикального армирования стен используйте стержни, расположенные следующим образом:
      7. 4-дюймовые блоки 32
        Блоки 6 дюймов 24
        Блоки 8 дюймов 16

    Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

    Колонны должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть
    образуется опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блокировкой с двух других.Минимальная арматура колонны должна составлять стержни диаметром 4 с хомутом на
    Центры 6 дюймов. Колонна с заполненным сердечником или бетонная колонна должна быть
    высота до пояса (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

    Рисунок B-8 : Альтернативные конструкции опор для блочной кладки

    Эта железобетонная опора монолитно построена с
    плита перекрытия.Он состоит из серии утолщений плит под стены с
    минимум 12 дюймов глубиной вниз по периметру. Основание полностью размещено на колодце.
    уплотненный гранулированный материал.

    Рисунок B-9: Деталь перекрытия

    Железобетонная плита перекрытия не выходит за пределы периметра.
    стены. Арматурная сетка в плите размещается сверху с 1-дюймовыми крышками.Плита сооружается на хорошо утрамбованном зернистом заполнителе, щебне или мергеле.

    Рисунок B-10 : Альтернативная деталь перекрытия пола

    Подвесная железобетонная плита привязана к внешней
    ограждающая балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный
    арматура должна быть порядка «диаметра в 9» центрах, а
    распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

    Рисунок B-11 : Деталь крепления направляющей Vernadah к колонне

    Важно, чтобы направляющие были надежно закреплены в боковой
    столбец. Как минимум, болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии.
    Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры.
    столбец.

    Рисунок B-12 : Устройство армирования для подвесных перекрытий

    Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

    Рисунок B-13 : Устройство усиления для
    Подвесные балки

    Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.
    Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

    Рисунок B-14 : Устройство усиления для
    Подвесные консольные балки

    Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

    Рисунок B-15 : Устройство усиления для
    Подвесная лестница

    Введение | Раздел А
    | Раздел B | Раздел C | Раздел D | Раздел E | Раздел F | Раздел G

    Строительные нормы и правила и фундаменты из бетонных плит

    Новости из Канзаса служат резким напоминанием о том, что строительные нормы и правила часто неадекватны, по крайней мере, когда речь идет о требованиях к фундаментам из бетонных плит.Согласно Wichita Eagle , шесть домов в районе Уичито имеют фундамент из плит, который разрушается, в результате чего дома тонут, трескаются и становятся непригодными для жизни. Что делает эту историю особенно печальной для домовладельцев, так это то, что эти дома соответствовали строительным нормам города. Дома, «построенные по коду», начали разваливаться, вынуждая некоторых владельцев тратить десятки тысяч долларов на устранение повреждений и исправление ошибок.

    Было сделано ошибок

    Итак, в чем заключались ошибки? В первую очередь они сводились к строительству на глинистых почвах с плохим дренажем и отсутствием требования использовать стальную арматуру (арматуру) в бетоне.Теперь, как указано в этой статье о бетонных плитах для полов в гараже, можно построить прочную плиту без армирования «при надлежащей подготовке грунта, хорошей бетонной смеси и достаточном количестве компенсационных швов». Также возможно строительство домов на неустойчивых грунтах; при условии, что предпринимаются шаги для стабилизации почвы или соответствующей корректировки фундамента.

    Похоже, что строительный кодекс Уичито не требовал таких шагов. Почва в застройке не была испытана и тщательно проанализирована, и стальная арматура в плите не требовалась.Соедините эти два ингредиента, и вы сильно рискуете построить бетонную плиту, отвечающую минимальным требованиям кодекса. Как заметил архитектор, исследовавший проблемы: «Все пошло не так, что могло пойти не так».

    Поскольку дома были построены в соответствии с минимальными требованиями кодекса, девелоперы, строители и местные строительные инспекторы не проявили халатности, по крайней мере, с юридической точки зрения. Следовательно, пострадавшим домовладельцам пришлось платить за ремонт своих домов. Это может показаться очень несправедливым, но «покупатель остерегается» часто так же необходимо при покупке дома, как и при покупке подержанного автомобиля.

    Предлагаемые изменения в строительные нормы и правила потребуют испытания грунта и более прочного фундамента, а строительные инспекторы должны будут более тщательно изучить состояние почвы на строительных площадках.

    Выйти за рамки кода

    К сожалению, часто бывает недостаточно, чтобы пролить свет на небрежные действия. Но эта история укрепляет веру многих людей в строительной отрасли в строительные нормы и правила; что они устанавливают минимальные ожидания, а не оптимальные стандарты.Иногда создания кода просто недостаточно. Итак, если вы думаете о строительстве нового гаража или дома или о покупке существующего дома, не обманывайтесь представлением о том, что «кодировать» означает, что вы получаете лучшее, что только можете купить. Будьте готовы провести небольшое исследование, задавать сложные вопросы и искать второе и третье мнения. Застрять с счетом за ремонт на 80 000 долларов в доме, который стоит всего 141 000 долларов, как случилось с одним из домовладельцев в Уичито, — это высокая цена за то, что он не приложил этих усилий.

    Что такое монолитно-плитный фундамент?

    У вас традиционный трехсекционный или монолитно-плитный фундамент?

    Традиционный трехкомпонентный фундамент: Т-образный фундамент, состоящий из нескольких частей. Под линией промерзания кладут опору. Блоки кладут на место, чтобы сформировать стену, как только фундамент затвердеет. После возведения стен между ними и поверх фундамента заливается плиточный пол.

    Монолитный: Этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента.Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства идет быстрее, чем при использовании других фундаментов.

    Известный монолитный фундамент из плит имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов для плиты. Правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой необходимы для возведения монолитного фундамента.

    Надлежащая подготовка места

    • Почва под плитой не должна содержать органических веществ.Почву необходимо утрамбовать (удалить верхний слой почвы) и хорошо дренировать.
    • Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в фундаменте этого типа. Чаще всего используется монолитная плита №4 арматуры. Арматура представляет собой два металлических стержня, которые легко сгибаются и размещаются рядом друг с другом внахлест в траншеях и связываются проволокой.
    • Траншея по периметру плиты — это то, что создает утолщенный край. Должностные лица строительных норм определяют глубину и ширину траншеи.Эта траншея может иметь ширину 1 фут и глубину 1 фут в теплом климате или 1 фут шириной и 2 фута глубиной в условиях, когда возникает морозное пучение.

    Типовой монолитно-плитный фундамент со стенами из шлакоблоков.

    Плюсы монолитно-плитного фундамента

    Монолитный фундамент имеет много преимуществ перед традиционным. К плюсам можно отнести следующее:

    • Строительство быстро и легко: После того, как траншея по периметру была добавлена ​​и гравий разложен, можно начинать заливку бетонного пола.
    • Эта основа сохнет быстрее, чем все другие основы.
    • Прочный фундамент: Этот фундамент является прочным при условии, что анкерные болты и арматура установлены правильно.
    • Низкие эксплуатационные расходы: Монолитный фундамент требует проверок только через запланированные интервалы времени, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.
    • Энергоэффективность: Тратится меньше энергии, потому что между домом и землей нет места. Воздух не проходит под черным полом.

    Минусы монолитно-плитного фундамента

    Конечно, есть недостатки при установке конструкции монолитного фундамента. Вот минусы этого типа фундамента:

    • Риск затопления: Ваш дом подняли только прибл. 6 дюймов над уровнем земли с этим фундаментом, поэтому дом может быть затоплен.
    • Стоимость ремонта дорогая: При наличии трещины в фундаменте требуются дорогостоящие методы ремонта фундамента.
    • Возможна меньшая стоимость при перепродаже.

    Когда следует выбирать фундамент из монолитных плит?

    Есть несколько случаев, когда фундамент из плит является идеальным выбором:

    Это идеальный вариант для климата, где земля не замерзает, а температура не очень жаркая и не похожа на пустыню. Если нет необходимости в подвале или лазейке; можно использовать монолитную плиту для повышения энергоэффективности.

    Какие проблемы возникают с монолитным фундаментом?

    Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент.Фундамент может потребовать дорогостоящего ремонта, а это значит, что лучше использовать традиционный фундамент.

    Типичные проблемы, обнаруживаемые с монолитным фундаментом, — это трещины в других частях дома, поддерживаемых фундаментом.

    • Трещины в фундаменте — большая проблема, вызывающая беспокойство. При появлении трещин в фундаменте он может отслоиться в местах холодных стыков (стена встречается с плитой). Узкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.
    • Проблемы с повышением влажности почвы или неправильная конструкция могут повредить фундамент. Это может привести к тому, что столешницы, пол и стены в доме станут неровными.
    • Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон и появлению трещин в стенах из гипсокартона.

    Когда не следует использовать фундамент из монолитных плит при строительстве

    • Подрядчикам следует избегать использования фундаментов из монолитных плит (монолитных) в определенных ситуациях.
    • Дома с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за количества необходимого бетона.
    • В жилых домах со множеством заполненных грязью ям под домом может образоваться трещина в бетоне.
    • Строительная компания не может построить монолитный фундамент из плит в зоне затопления из-за требований норм.

    Стоимость монолитного фундамента

    Средняя стоимость фонда может варьироваться от 4600 до 20 000 долларов в зависимости от нескольких факторов.Некоторые из факторов, определяющих цену фундамента, включают в себя место вашего проживания, размер вашего дома, арматуру, используемую в бетоне, толщину и почву, на которой вы строите.

    Статьи по теме:

    Размещено: 27 января 2021 г.,

    Содержание Правильная подготовка площадки Плюсы монолитного плиточного фундамента Минусы монолитного плиточного фундамента Когда следует выбирать монолитный плиточный фундамент? Какие проблемы возникают с монолитным фундаментом? Когда лучше избегать фундамента из монолитных плит для… Подробнее

    Размещено: 13 января 2021 г.,

    Какая фундаментная стена лучше? Это традиционные стены из шлакоблоков или стены из заливного бетона? Домовладельцы неравнодушны к одному типу фундамента по сравнению с другим.Но, как и все остальное, у каждого типа фундамента есть свои плюсы и минусы.

    Размещено: 5 января 2021 г.,

    Типы каменных фундаментов Важность гидроизоляции фундамента Что вызывает мокрый подвал? Решения по гидроизоляции каменного фундамента Заключение Статьи по теме Основное назначение каменного фундамента — защищать дом от влаги и защищать его от холода. Там… Подробнее

    Размещено: 16 октября, 2020

    У вас проблемы с водой в подвале? Тогда пришло время подумать об использовании внутренней дренажной плитки или системы дренажных труб, чтобы удалить любую просачивающуюся воду в вашем подвале.

    Дренажные системы

    дворов — Ремонт фундамента перекрытия

    1. Американское общество инженеров-строителей
    2. Американский институт бетона (ACI)
    3. Консультативный совет по исследованиям в строительстве (BRAB)
    4. Департамент жилищного строительства и городского развития и Федеральное жилищное управление (HUD / FHA)
      Институт пост-напряжения (PTI)
      Различные органы, которые готовят и распространяют Единый строительный кодекс (UBC)
    5. Суды
    6. Рынок

    Большинство этих стандартов содержат качественные требования, аналогичные требованиям Строительного кодекса ACI, раздел 9, или основанные на них.5 Контроль прогибов, в котором говорится: «Железобетонные элементы, подверженные изгибу, должны быть спроектированы так, чтобы иметь достаточную жесткость для ограничения прогибов или любых деформаций, которые могут отрицательно повлиять на прочность или работоспособность конструкции при эксплуатационных нагрузках». Говоря простым языком, это означает, что фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы он не ломался и не прогибался за пределы точки, в которой конструкция начинает испытывать неприемлемые повреждения. То, что приемлемо, является субъективным и будет варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств.Роль рынка и судов заключалась в определении того, что считается допустимым отклонением или перемещением, а также в определении размера убытков. Рынок определяет, корректируя цены и спрос на дома с повреждением фундамента.

    В следующей таблице обобщены существующие стандарты для ранее упомянутых органов.

    Допустимые прогибы фундамента

    Примечания:

    1. Коэффициенты, указанные в таблице, представляют собой максимально допустимую вертикальную разницу между двумя точками, деленную на расстояние по горизонтали между двумя точками.Две точки должны быть на одной конструкции. При соотношении 1/240 для двух точек, находящихся на расстоянии 20 футов (240 дюймов), максимально допустимая разница по вертикали будет 1 дюйм.
    2. ACI 318-89 (в редакции 1992 г.), таблица 9.5 (b).
    3. Критерии выбора и проектирования жилых плоских перекрытий, отчет № 33, FHA, стр. 50. Публикация 157, Национальная академия наук, 1968 г.
    4. Минимальные стандарты собственности HUD / FHA 4900.1, издание 1982 г., ссылки ACI-318. Сейчас заброшен.Замена не производится.
    5. PTI Design of Post-Tensioned Slab-on-Ground, ссылки ACI-318
    6. Единый строительный кодекс, 1988, раздел 2307, таблица 23-D

    В 2009 году Американское общество инженеров-строителей, Техасское отделение, выпустило версию 2 «Руководства по оценке и ремонту жилых фундаментов». Рекомендации включают 2 количественных стандарта: 1/360 для отклонения и 1% для наклона. ASCE определяет коэффициент отклонения как максимальное расстояние от прямой линии, проведенной между двумя точками на фундаменте и поверхностью фундамента.При применении стандарт, взятый отдельно, может означать, что допустимы уклоны более 1 дюйма на 15-футовый пролет. Наклон в 1% соответствует уклону в 1 дюйм каждые 8 ​​футов 4 дюйма. Стандарты ASCE позволяют инженеру проявлять осмотрительность при применении стандартов. Ожидается, что инженеры также учтут множество факторов, таких как степень косметического повреждения, при применении стандартов, выработке рекомендаций и сделках с выводами.

    Учитывая существующие опубликованные стандарты и способность большинства людей чувствовать прогиб или наклон фундамента, мы считаем, что в целом наиболее подходящим стандартом для максимально допустимого прогиба является 1/360.Возраст дома, диапазон цен и особая конструкция также играют роль в определении допустимого прогиба. В ситуациях, когда сезонное движение вызывает неприемлемые косметические повреждения, в новом доме или в доме, спроектированном по индивидуальному проекту, меньшее количество движения может быть неприемлемым.

    К сожалению, не существует твердого стандарта для прогибов фундамента, который можно было бы использовать. Люди и профессионалы, имеющие дело с движениями фондов, должны руководствоваться своим суждением.

    Фундамент

    Фундамент под дом монолитная плита расчет и армирование: Армирование плитного фундамента: зачем проводится, выбор арматуры, схема армирования, этапы работ

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #18: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #30: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #48: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #60: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #78: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #90: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #108: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #120: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #138: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #150: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #168: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #180: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #198: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #210: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #228: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #240: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
    Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
    /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
    #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
    #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
    #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
    #3: CAllMain->get_cookie(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
    #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
    #5: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
    #6: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #8: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #11: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #12: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #14: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #17: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #18: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #20: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #23: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #24: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #26: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #29: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #30: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #32: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #35: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #36: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #38: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #41: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #42: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #44: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #47: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #48: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #50: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #53: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #54: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #56: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #59: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #60: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #62: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #65: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #66: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #68: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #71: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #72: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #74: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #77: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #78: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #80: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #83: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #84: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #86: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #89: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #90: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #92: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #95: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #96: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #98: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #101: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #102: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #104: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #107: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #108: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #110: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #113: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #114: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #116: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #119: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #120: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #122: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #125: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #126: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #128: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #131: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #132: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #134: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #137: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #138: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #140: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #143: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #144: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #146: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #149: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #150: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #152: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #155: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #156: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #158: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #161: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #162: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #164: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #167: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #168: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #170: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #173: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #174: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #176: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #179: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #180: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #182: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #185: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #186: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #188: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #191: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #192: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #194: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #197: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #198: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #200: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #203: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #204: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #206: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #209: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #210: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #212: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #215: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #216: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #218: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #221: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #222: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #224: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #227: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #228: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #230: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #233: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #234: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #236: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
    #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
    #239: Bitrix\Main\Application->end()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
    #240: LocalRedirect(string, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
    #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
    #242: ExecuteModuleEventEx(array)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
    #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
    #244: CAllMain::FinalActions(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
    #245: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
    #246: require_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
    #247: require(string)
    	/home/bitrix/www/404.php:53
    #248: require(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
    #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
    #250: include(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
    #251: CBitrixComponent->__includeComponent()
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
    #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
    #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
    	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
    #254: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
    #255: include_once(string)
    	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
    

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

    Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

    Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

    Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

    Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

    Содержание статьи1 Проектирование анкерных соединений2 Основные нормы анкеровки3 Способы анкеровки4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит4.1 Анкеровка не […]

    Содержание статьи1 Основные виды1.1 Пустотные плиты1.2 Полнотелые плиты1.3 Ребристые плиты2 Расшифровка маркировки3 Размеры и вес плит4 Расчет количества плит и […]

    Содержание статьи1 Принцип работы арматуры в перекрытии2 Пошаговая инструкция2.1 Подготовка2.2 Укладка армокаркаса3 Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 […]

    Содержание статьи1 Конструкционные решения2 Как определить толщину бетонного слоя3 Виды и сравнение опалубки3.1 Самостоятельное изготовление3.2 Опалубка в аренду4 Армирование4.1 Расчёт […]

    Содержание статьи1 Что такое мауэрлат1.1 Основная задача мауэрлата1.2 Все функции мауэрлата1.3 Из чего сделать2 Газобетонные и другие стеновые блоки2.1 Проектирование […]

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

    Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

    Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

    Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

    Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

    Содержание статьи1 Проектирование анкерных соединений2 Основные нормы анкеровки3 Способы анкеровки4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит4.1 Анкеровка не […]

    Содержание статьи1 Основные виды1.1 Пустотные плиты1.2 Полнотелые плиты1.3 Ребристые плиты2 Расшифровка маркировки3 Размеры и вес плит4 Расчет количества плит и […]

    Содержание статьи1 Принцип работы арматуры в перекрытии2 Пошаговая инструкция2.1 Подготовка2.2 Укладка армокаркаса3 Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 […]

    Содержание статьи1 Конструкционные решения2 Как определить толщину бетонного слоя3 Виды и сравнение опалубки3.1 Самостоятельное изготовление3.2 Опалубка в аренду4 Армирование4.1 Расчёт […]

    Содержание статьи1 Что такое мауэрлат1.1 Основная задача мауэрлата1.2 Все функции мауэрлата1.3 Из чего сделать2 Газобетонные и другие стеновые блоки2.1 Проектирование […]

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

    Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

    Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

    Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

    Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

    Содержание статьи1 Проектирование анкерных соединений2 Основные нормы анкеровки3 Способы анкеровки4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит4.1 Анкеровка не […]

    Содержание статьи1 Основные виды1.1 Пустотные плиты1.2 Полнотелые плиты1.3 Ребристые плиты2 Расшифровка маркировки3 Размеры и вес плит4 Расчет количества плит и […]

    Содержание статьи1 Принцип работы арматуры в перекрытии2 Пошаговая инструкция2.1 Подготовка2.2 Укладка армокаркаса3 Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 […]

    Содержание статьи1 Конструкционные решения2 Как определить толщину бетонного слоя3 Виды и сравнение опалубки3.1 Самостоятельное изготовление3.2 Опалубка в аренду4 Армирование4.1 Расчёт […]

    Содержание статьи1 Что такое мауэрлат1.1 Основная задача мауэрлата1.2 Все функции мауэрлата1.3 Из чего сделать2 Газобетонные и другие стеновые блоки2.1 Проектирование […]

    Армирование монолитной плиты фундамента под дом

    Основой любой конструкции — от бани до многоквартирного дома — является фундамент. И для того, чтобы он простоял долгое время, не требуя ремонта углов и не создавая опасности для постройки, его следует должным образом укрепить своими руками и сделать правильный монтаж ростверка и балок.

    Армирующий каркас для плиты фундамента

    Обустройство, а также армирование фундаментной плиты и армирование отмостки дома своими руками нужно использовать в двух случаях: первый – когда по проекту строительства дома расчет предусматривает оборудование цокольного этажа для дома, второй – когда оборудование и укладка основания для дома выполняется своими руками на почве имеющей большой поцент насыщения влагой.

    Назначение и особенности

    Фундаментная плита является залитой из бетона монолитной конструкцией. Использовать монтаж и оборудование фундамента на основе такой плиты считается одним из самых надежных типов оснований пола, сколько по параметру несущей способности, так и по устойчивости дома к внешней динамической нагрузке по грунту.

    В дополнение к вышеперечисленным достоинствам, можно добавить, что оборудование и монтаж цельнобетонной плиты своими руками позволяет оптимальным образом распределить по фундаменту поперечное напряжение дома. Вследствие чего остается минимальный процент опасности образования просадок дома, из-за сезонного пучения почвы.

    Виды плитных фундаментов своими руками по грунту имеют только один минимальный но существенный недостаток – высокий процент материалоемкости, так как правильное оборудование монолитной плиты, согласно требованиям СНиП и ГОСТ, требует выбрать и использовать большой процент бетона и арматуры.

    Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

    к оглавлению ↑

    Расчет арматуры

    Учитывая расчет, что в больших объемах металлическая или стеклопластиковая арматура под фундамент заказывается в тоннах, а на армирование фундамента своими руками требуется использовать большое количество материала, вам понадобится выполнить расчет необходимой длины арматуры, ее диаметр, после чего перевести его в массу. 

    Для примера возьмем фундаментную плиту габаритами 980*720 сантиметров. Расчет производится по следующему алгоритму:

    1. Выполняем расчет необходимого количества арматуры для поперечной укладки (учитывая шаг в 20 см) – 720/20= 36 прутьев длиною в 7.2 м: 36*7.2=259,2 метра на одну сторону каркаса, а поскольку нам нужно две стороны, мы получаем: 259,2*2= 518.4 метра.
    2. Расчет арматуры продольной укладки на армопояс для фундамента пола: 980/20=49; 49*9,2=450,8; 450,8*2= 901,6 метров.
    3. Общая длина арматуры, которая нам потребуется, составляет: 901,6+518,4= 1420 метров.
    4. Учитывая, что один погонный метр арматуры (допустим, 16-го диаметра), равен 1.58 кг, мы получаем: 1420*1,58=2243,6 килограмм арматуры.

    Вес арматуры в зависимости от диаметра

    к оглавлению ↑

    Особенности выполнения работ по армированию

    Для резки арматуры на прутья необходимого диаметра вам понадобится ручная болгарка, и круг по металлу, диаметром 125, либо 250 миллиметров. Если армирование плитного фундамента выполняется посредством арматуры имеющей средний диаметр 10-12 мм, то целесообразно резать по нескольку прутьев сразу, что несколько ускорит процент подготовительных работ.

    Нарезку своими руками можно выполнять поэтапно, шаг за шагом – сперва можно поперечные прутья, затем продольные. Поскольку стандартный размер цельных арматурных прутьев составляет 12 метров, то в большинстве случаев у вас будут остатки по 2-3 метра, которые можно сваривать между собой, и укладывать в центре арматурного каркаса под армирование монолитной плиты.

    Учитывайте, что согласно требований СНиП и ГОСТ раскладка и оборудование подразумевает, что армирующий каркас должен быть утоплен в фундаментной плите на глубину как минимум на 5 сантиметров, поэтому прутья необходимо сваривать или резать на 10 сантиметров короче, чем соответствующие размеры плиты.

    Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

    к оглавлению ↑

    Соединение арматуры

    Споры о том, как можно лучше соединять (скручивать или варить) виды прутьев арматуры в один каркас, наверное, не утихнут никогда. Существует два способа, которые предусмотрены стандартами СНиП и ГОСТ – сваривать каркас посредством дуговой сварки, и монтаж углов с помощью вязальной проволоки.

    Процент противников первого способа доказывают, что сварка, которая дает возможность варить армопояс под плиты перекрытия, полностью жесткого, монолитного каркаса, негативно влияет на итоговые виды прочностных характеристик железобетонного фундамента.

    Так как арматура под фундамент ослабевает вследствие повышенных температур, при которых происходит сваривание. При использовании вязальной проволоки шаг за шагом, этого не происходит. Плюс ко всему, композитная арматура для фундамента приобретает дополнительную эластичность, которая помогает ему лучше переносить внешние динамические нагрузки. Если вы не знаете как правильно армировать фундамент, то мы рекомендуем отдать предпочтение второму варианту в котором не используется сварка, ввиду важности вышеприведенных доводов.

    к оглавлению ↑

    Монтаж нижней части каркаса

    После завершения всех подготовительных работ можно приступать к оборудованию нижней части каркаса пола по грунту. Чтобы приподнять его на требуемую высоту (5 см) можно приобрести специальное проставочное оборудование, или воспользоваться обрезками уголка, либо обычными кирпичами, подогнанными по размер углов. Подставлять их по грунту необходимо не в хаотичном порядке, а в виде дорожек, при этом, стоит учитывать, что перед заливкой плиты бетоном основной процент кирпичей будет необходимо убрать, так как они снижают проектную прочность фундаментной плиты.

    Для начала укладки нижней части каркаса пола по грунту лучше всего выбрать поперечное направление, так как арматура под фундамент идущая по ширине плиты пола короче – с ней удобнее работать, а уже потом укладывать продольные прутья.

    Как поперечное, так и продольное укладывание арматурного каркаса пола по грунту, выполняется с четко фиксированным шагом в 20 сантиметров.

    Поперечный разрез плиты

    Именно такое расстояние имеет арматура под фундамент которое нормируется стандартами СНиП и ГОСТ, и гарантирует максимальную прочность монолитной плиты пола. После укладки всех элементов каркаса арматура под фундамент соединяется вязальной проволокой.

    к оглавлению ↑

    Монтаж верхней части каркаса

    Поскольку всю нагрузку на сжатие принимает на себя бетонная часть монолитного фундамента, а нагрузку на разрыв – крайние стороны углов арматурного каркаса пола, особого смысла в создании трехшарового армирования нет. По этому, верхнюю часть арматурного каркаса необходимо поднять над его нижней частью по грунту так, чтобы верхняя сетка находилась на расстоянии пяти сантиметров от поверхности дорожной фундаментной плиты.

    Зная какая арматура нужна для фундамента, вам понадобится варить вертикальные арматурные прутья подходящей длины к нижней части столбчатого каркаса (ориентировочно, к каждому шестому прутку). После этого соединить их между собой горизонтальной арматурой, которая будет выполнять несущую функцию для остального столбчатого каркаса.

    Далее, по той же технологии выполните укладку и соединения остальной арматуры. По завершению монтажа, удалите из под центра каркаса большую часть кирпичей, оставив лишь необходимое количество проставок по периметру углов – жесткость сетки будет держать её в нужном положении.

    к оглавлению ↑

    Заливка плиты бетоном

    После того как все работы с обустройством армирующего каркаса закончились, можно приступать к заливке плиты бетоном. Не стоит экономить на его качестве, так как именно от бетона, в первую очередь будет зависеть, получит ли фундаментная плита необходимые прочностные характеристики. Согласно требованиям СНиП и ГОСТ, для заливки должен использоваться бетон марки М250, либо М300.

    Расчет сколько необходимо требуемого объема бетона выполняется по формуле: А*Б*С, в которой: А – длина плиты, Б – ширина, С – её высота. Бетон лучше всего заказывать на заводе с доставкой, так как рекомендуется осуществлять в короткий временной промежуток, поскольку заливание свежего бетона на уже затвердевший участок чревато образованием микротрещин, негативно влияющих на итоговую прочность плиты.

    Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.

    к оглавлению ↑

    Нюансы армирования фундаментной плиты (видео)

    к оглавлению ↑

    Основные ошибки при армировании фундаментной плиты

    Если в процессе выполнения работ по обустройству фундаментной плиты вы усомнились в квалификации привлеченных специалистов, либо вами принято решение делать всё собственноручно, а человек, который мог бы оценить итоговый результат на предмет соответствия стандартам технологии, отсутствует, очень важно обращать внимание на недопущение следующих распространенных ошибок:

    1. Пренебрежение уплотнительной подушкой. Категорически воспрещается заливать бетон сразу же, после создания котлована, на неподготовленную почву. Отсутствие хорошо утрамбованной подсыпной подушки, созданной из смеси песка и мелкофракционного щебня, пагубно сказывается на прочности конструкции балок, столбчатого основания и ростверка.
    2. Неравномерный шаг вертикальных перемычек при армировании фундаментной плиты или ростверка столбчатого фундамента. Расстояние, принятое согласно нормам СНиП и ГОСТ, составляет 40 сантиметров по нормальному грунту, и 20 сантиметров для проблемных грунтов склонных к движениям и пучения.
    3. При выполнении работ по армированию плиты столбчатого фундамента или ростверка также часто встречается ситуация, когда строители не придерживаются необходимой глубины залегания арматурного каркаса в стенках бетонной плиты, вследствие чего темпы коррозии арматуры увеличиваются, и она быстро ржавеет от углов.
    4. Неправильное соединение армирующего каркаса у углов плиты ростверка столбчатого основания и в местах приямков, вследствие которого каркас не приобретает процент необходимых прочностных характеристик (правильно и неправильное соединение демонстрирует схема 1.2).
    5. Отсутствие гидроизоляции углов, без которой будет происходить ускоренное вымывание бетона грунтовыми водами.
    6. После выполнения всех работ по строительству плиты, залитую конструкцию очень часто не покрывают полиэтиленовой пленкой, что крайне необходимо, так как такая пленка способствует удержанию цементного молочка внутри бетона.
    7. Нарушение целостности опалубки. Если в материалах, использующихся для создания опалубки, есть трещины, то после заливки плиты, раствор может вытекать в них, вследствие чего плита будет иметь неровную поверхность.
    8. Для поднятия арматурного каркаса на необходимую высоту над предварительной плитой используются деревянные бруски. Для подставочных элементов необходимо использовать специальные железные основания, либо, на крайний случай, кирпичи.

    Монолитная плита по фундаменту — Доктор Лом

    Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

    Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

    Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке — насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

    1. Идеальный. Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

    2. Возможный. Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

    Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

    3. Наиболее неблагоприятный. Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

    Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.


    04-02-2014: Александр

    Здравствуйте . Доктор Лом . Помогите если есть возможность .
    Летом буду начинать строить дом . фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами . самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
    не могу определиться с ее параметрами
    1. Высота
    2. схема армирования и шаг , диаметр арматуры
    3. можно ли использовать стеклоарматуру ( т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)


    04-02-2014: Доктор Лом

    Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.


    05-05-2014: Игорь

    Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен . хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д.16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.


    06-05-2014: Доктор Лом

    В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.


    06-05-2014: Александр

    Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 «карты» размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!


    06-05-2014: Доктор Лом

    У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье. Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям — решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

    Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).


    06-05-2014: Игорь

    Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку . насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.


    06-05-2014: Доктор Лом

    Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас «халявная»).

    По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»


    06-05-2014: Игорь

    Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.


    06-05-2014: Доктор Лом

    Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.


    07-05-2014: Александр. Новосиб.

    Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием…… А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!


    07-05-2014: Доктор Лом

    Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов — масса, еще и на арматуре сэкономите.


    06-08-2014: Александр

    добрый день Доктор Лом . Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты , я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы . Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее . Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно . Сейчас наконец решил построить себе дом . с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной . со схемой армирования тоже . Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала . Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой .ее размер будет 12200 мм х 9200 мм .

    лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм . Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм . А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

    Вот здесь я и прошу Вашей помощи .

    1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм — Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру.» этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной . Но вот тут первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой ? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

    2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена . первую зиму она будет стоять без сруба .

    3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера . Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту . Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз ?

    Очень жду вашего ответа . буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил .

    Жду ответа заранее благодарен .


    08-08-2014: Доктор Лом

    Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.

    1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.

    2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.

    3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.


    08-08-2014: Александр

    Доктор Лом .Спасибо за ответ .Хотел бы подытожить . Плиту и фундамент буду лить отдельно .Плита будет в съемной опалубке . чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете ? 

    Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм. 

    Как вы считаете такой вариант возможен ? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами ?

    И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм


    08-08-2014: Доктор Лом

    Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.

    Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.


    11-08-2014: Александр

    Спасибо . Теперь вроде все более-менее понятно . Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

    Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

    Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.

    Могу ли залить плиту целиком ?


    11-08-2014: Доктор Лом

    Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.

    DOE Building Foundations Section 4-1

    Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией

    4.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

    КОНСТРУКЦИЯ

    Основными конструктивными компонентами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3). В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты.Полы из бетонных плит на уровне грунта обычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

    Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент.Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны. Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, вызвать растрескивание и другие структурные проблемы. По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на скальных породах или не подверженных промерзанию почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

    При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

    УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

    В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий.Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

    • Неконтролируемые потоки поверхностных вод
    • Высокий уровень грунтовых вод
    • Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

    Рисунок 4-2. Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

    Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

    Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к структурным повреждениям, повреждению отделки пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

    Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006).Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

    • Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру с падением не менее шести дюймов на десять футов пути.
    • Замедлитель образования пара, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
    • Слой для разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелких частиц), должен быть установлен под замедлителем образования пара. Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
    • Добавьте капиллярный разрыв (герметик или прокладка из пенопласта с закрытыми порами) между верхней частью бетона и пластиной подоконника, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше. Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
    • Существует несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаментном фундаменте, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, поскольку они предотвращают высыхание влаги из плит во внутреннюю часть дома.Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы. Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
    • После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть.Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты. Чтобы предотвратить растрескивание и коробление во время процесса отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальная, непрерывная арматура арматуры №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенного края плиты также должна использоваться для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

    ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

    Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется. Однако между землей и внутренними частями здания / над уровнем земли необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / паров. В зависимости от конструкции фундамента это могут быть субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

    Дождевую воду можно правильно контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отводить воду от фундамента (Lstiburek 2006). Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

    Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж в фундамент непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвальных помещений.Сборка дренажа фундамента включает фильтрующую ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма. Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

    Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

    РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

    Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

    1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
    2. Даже в климатических условиях и местах на плите (периметр или середина), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, тепловая изоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

    Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

    Оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через почву — должны быть учтены при проектировании системы изоляции. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю цельной балки и плиточного фундамента.Для фундаментов стволовых стен основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

    Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

    Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

    Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной фундамента, но изоляция под плиткой в ​​этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

    Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

    Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок типа «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты после натяжения и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

    Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на грунте

    МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

    Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

    1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента с помощью поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных труб и водостоков для удаления воды с крыши.
    2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
    3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
    4. Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
    5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
    6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
    7. Конструируйте подъезды и внешние плиты таким образом, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов зазором в 2 дюйма, видимым для осмотра. либо сплошной металлический фартук, пропаянный по всем швам.
    8. Заполните стык между монолитным полом и фундаментной стеной жидким уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитно-радоновый барьер.

    Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

    В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть заделаны, чтобы насекомые не могли их пройти.

    Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

    Рисунок 4-7. Методы контроля радона в плите

    МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

    Уплотнение плиты

    Следующие методы минимизации инфильтрации радона через фундамент плиты являются подходящими, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

    1. Используйте сплошные трубы для дренажа в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
    2. Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или под монолитную балку перекрытия или террасу, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
    3. Обеспечьте изоляционный шов между фундаментной стеной и перекрытием перекрытия там, где ожидается вертикальное перемещение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
    4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром на участках, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также снижает количество растрескиваний при пластической усадке.
    5. Контрольные соединения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
    6. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать образования холодных швов. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
    7. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
    8. Разместите сливы конденсата HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции здания, или к сливу в полу, надлежащим образом загерметизированным от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
    9. Поместите сплошной блок блоков, связующую балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента, чтобы герметизировать сердцевины, или заполните открытые блоки блоков в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход — оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
    10. Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

    Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

    Улавливание почвенного газа

    Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после занятия показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

    Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

    В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

    Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от субплитного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытия менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

    Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не возникало короткого замыкания из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании следует оборудовать механическую ловушку, способную обеспечить герметичное уплотнение.

    В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

    Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды в 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

    Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 паскалей считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

    Системы

    PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха внутри помещения в подслаб с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

    Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

    Монолитное определение | Монолитная опора | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента

    Монолитное определение:

    • Монолитное строительство — это процесс, при котором из однородной смеси строится монолитное здание.
    • Это конструкция, сделанная из единственного материала, собранная и выкопанная. Обе стены , плиты, лестницы, а также дверные и оконные проемы отлиты по методу Monolithic Method .
    • Процесс на месте с использованием специально созданной, более простой в эксплуатации модульной опалубки из алюминия и пластика с меньшими затратами рабочей силы и оборудования.
    • Система сопротивления боковым и гравитационным нагрузкам в этой системе состоит из железобетонных стен и плит из железобетона.
    • Ключевыми вертикальными конструктивными элементами являются железобетонные несущие стены, выполняющие двойную функцию по сопротивлению как гравитации, так и боковым нагрузкам.
    • Монолитное строительство позволяет с минимальными затратами обеспечить высокое качество и прочную конструкцию . Он использовался для строительства промышленных силосов, жилых домов, школ, стадионов и крыш, атомных станций, сосудов высокого давления и аудиторий.
    • В монолитном каркасе использована опалубка, которая обеспечивает правильную ориентацию, гладкую поверхность и качественную работу.Повышает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки.
    • Монолитная конструкция важна для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического воздействия.

    Также прочтите: Что такое модуль упругости при разрыве | Что такое модуль упругости при изгибе | Что такое изгибное напряжение | Прочность бетона на изгиб | Модуль изгиба | Что такое прочность на изгиб

    Монолитная опора:

    • Монолитный фундамент обеспечивает только одну заливку, так что фундамент строится для замены нижних колонтитулов на подошву бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон окружности.
    • Он намного более гладкий и снижает стоимость производства, потому что плита сразу заливается вместе.
    • Возвести монолитный фундамент действительно просто. Все это можно сделать за один день.
    • Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов.
    • Благодаря подходящему усилению, это основа для ценности, оценки и дизайна предпочтений. Это тоже самое лучшее, что можно выразить.
    • Это, безусловно, самый безопасный вариант, когда бетон на данный момент смешан и поддерживается достаточным количеством стали, чтобы он не расслаивался.
    • Без затяжки швов не бывает швов или холодных швов. Сборные опоры не используются.

    Также читайте: Что такое торкрет-бетон | Торкрет-бетон и бетон | Технология торкретирования | Виды технологии торкретирования | Преимущества торкретбетона | Недостатки торкрет-бетона

    Монолитно-плитный фундамент:

    Чтобы облегчить несущую способность стен, заливаемая бетонная плита более гладкая снаружи, а снаружи нет нижних колонтитулов.

    Для ровного грунта идеально подходят фундаменты из монолитных плит. Если земля неровная, то для засыпки грунта используется много засыпки; если грунт не будет хорошо уплотнен, это со временем приведет к появлению трещин.

    • Обычно бетонная поверхность заливается монолитно или независимо от фундамента.
    • Чтобы избежать растрескивания из-за оседания, предпочтительнее использовать арматурную или волокнистую сетку.
    • Строительство требует меньше времени и труда, чем традиционный фундамент.
    • Под линией промерзания основание опоры должно выходить ниже.

    Также читайте: Что такое шлифовка бетона | Как шлифовать бетон | Материал для шлифовки бетона | Ремонт и покрытие бетона

    Преимущества монолитно-плитного фундамента:

    №1. Скорость строительства.

    • Монолитные плиты невероятно легко построить. Добавьте траншею по периметру и рассыпайте гравий, пока вы не утрамбовываете почву (или не выбросите верхний слой почвы).
    • В самой тонкой части (например, в центре дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма, и, как правило, для полного высыхания требуется несколько дней. Это значительно быстрее, чем любой другой метод строительства фундамента.

    № 2. Устойчивость.

    • С точки зрения простоты монолитный фундамент из плит при правильной конструкции прослужит около 50 лет. Из-за отсутствия сложных элементов в самой плите нет ничего плохого.
    • В бетоне нет швов, и до тех пор, пока опора и анкерные болты установлены правильно, у вас есть прочный фундамент, способный выдержать большой вес.

    № 3. Плохое обслуживание.

    • Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно осматриваете его, чтобы убедиться в отсутствии зазоров в фундаменте.

    № 4. Энергетически эффективный.

    • Между землей и домом нет места для монолитного фундамента из плит, а это значит, что вам не нужно тратить слишком много энергии на нагрев воздуха под ним в вашем доме. Даже в подвале или подвале есть постоянная трата энергии.
    • Это означает, что монолитное плиточное основание не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе, это сэкономит вам деньги.

    Также читайте: Как удалить краску с бетона без химикатов | Процедура удаления краски с бетонной поверхности | Как смыть аэрозольную краску с бетона

    Недостатки монолитно-плитного фундамента:

    №1. Нет доступа.

    • Подвал или подвал обеспечивает доступ к полу, что гарантирует, что в этом пространстве можно разместить сантехнику, электрическую панель и проводку.
    • Кроме того, если что-то пойдет не так с монолитным плиточным основанием, вы не сможете добраться до него, чтобы устранить проблему.

    № 2. Дорогой ремонт.

    • Хотя вещи с фундаментом из монолитных плит редко выходят из строя, когда они ломаются, это может быть невероятно дорогостоящим.
    • Как правило, вам нужно использовать стратегии, которые могут стоить тысячи долларов, такие как поддомкрачивание грунта или подъем основания.

    № 3. Плохая погода.

    • Ваш дом находится всего на 6 дюймов от земли с бетонными плитами перекрытия, что гарантирует, что остальная часть здания уязвима для наводнений.Это серьезная уязвимость в определенных частях мира.

    № 4. Цена перепродажи дома.

    • Монолитная плита в некоторых случаях может снизить стоимость вашего дома.
    • Если у вас есть более старая монолитная основа из плит, потенциальный покупатель обнаружит, что может потребоваться дорогостоящий ремонт.
    • Если вы спроектировали его самостоятельно, покупатель может быть не уверен в его результатах.

    Также читайте: Сталь прочнее бетона | Стоимость стальных и бетонных конструкций | Сталь против бетона | Насколько прочен бетон | Стоимость бетонных и стальных зданий

    Монолитная плита:

    В конструкции бетонных плит монолитная плита — это термин, используемый для описания бетонных конструктивных элементов, таких как опоры, плиты, фундаменты, опорные балки, опоры и колонны, заливаемые одновременно.

    Монолитная цементная плита подходит не только для бетонирования на земле, но и для подвесной плиты.

    Использование опорных материалов позволяет производить заливку бетонных плит монолитно с бетонными балками и колоннами, при этом подвесная бетонная плита находится над уровнем земли.

    Монолитные плиты — это фундаментные конструкции, спроектированные с помощью единой бетонной заливки, обычно состоящие из бетонной плиты толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и часто утолщенными по краям периметра.

    Среди преимуществ монолитных плит:

    • Более быстрое среднее время строительства.
    • Выше цена.
    • Очень прочный, особенно с добавлением арматуры из стали и фибры.
    • Его можно улучшить, добавив дополнительное натяжение на слабых участках почвы.

    Также читайте: Что такое поперечная балка | Детали поперечной балки | Преимущества использования поперечной балки | Усиление анкерных балок | Зачем нужна бетонная анкерная балка

    Как сформировать монолитную плиту?

    Правильная планировка площадки и усиление бетона являются важнейшими критериями при возведении монолитной плиты.

    №1. Почва.

    Необходимо уплотнить грунт под плитой и не содержать органических веществ. Если верхний слой почвы соскребается, он обычно достаточно цементирует ненарушенную почву внизу.

    Важно хорошо дренировать почву. Важно учитывать потоки воды, и необходимо подготовить правильное перенаправление, чтобы оно не подрезало плиту.

    №2. Траншеи по периметру.

    Утолщенный край монолитной плиты образован траншеей по окружности плиты.В теплом климате траншея может быть только фут глубиной и фут шириной.

    Траншея должна быть глубиной до 2 футов в местах, где проникают морозы, и может быть изолирована, чтобы предотвратить образование морозного пучения под плитой.

    №3. Гравий.

    Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину от 3-1 / 2 до 4 и более дюймов. Хорошо дренируемый гравий с заполнителями от 3/8 до 3/4 дюйма является популярным вариантом.

    №4. Армирование.

    Плетеная проволочная сетка размером 6 дюймов на 6 дюймов (6 ″ x 6 ″) используется в стандартной установке, которая размещается на стульях из арматурных стержней так, чтобы ее можно было расположить ближе к середине готовой плиты.

    Для усиления утолщенной кромки обычно используется арматурный стержень №4 . Там, в нижней части траншеи, две последовательные планки могут быть расположены рядом друг с другом, начиная с одной планки в верхней части.

    Арматуру следует закладывать в траншеи и постоянно связывать.

    № 5. Конкретный.

    Очень часто бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм, а также как минимум 4 дюйма толщиной. В конце плиты должно быть не менее 6 дюймов над уровнем грунта.Земля, покрывающая его, должна иметь уклон от плиты.

    №6. Анкерные болты.

    С помощью анкерных болтов 1/2 дюйма нижние плиты строительных стен прикрепляются к плите. На концах, которые вставляются в бетон, когда он уже влажный, эти болты имеют J- или L-образную форму.

    Другие стороны анкерных болтов имеют резьбу, так что верхняя часть настенной пластины может быть затянута гайками. Обычно анкерные болты расположены на расстоянии 6 футов от середины.

    Также читайте: Железобетонный каркас | Бетонное каркасное строительство | Строительство бетонных зданий | Каркасная конструкция | Типы рамы

    Монолитное строительство:

    Монолитная система строительства с алюминиевой опалубкой — это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям сооружение, новая разработка, позволяющая создавать экономичные и быстрые массовые жилые дома.

    Монолитная архитектура — это механизм, с помощью которого одновременно размещаются стены и плиты.

    В этой системе свежая цементная смесь помещается в легкое устройство для формования алюминия с арматурными стержнями, необходимыми для обеспечения необходимой прочности.

    Метод довольно прост, так как стены и плиты отливаются за один раз. Это подходит для многоэтажного строительства, что дает возможность быстрого повсеместного строительства.

    Позволяя более эффективно использовать время, ресурсы и строительные материалы, такие как сталь и цемент, эта технология обеспечивает более быстрые альтернативы быстро растущему дефициту жилья в городских районах.

    Когда мы идем к массовому жилищному строительству, оно предлагает быстрое развитие с оптимальными затратами и временем, особенно для экономически более слабых слоев и классов с низким доходом, которые многочисленны без домов.

    Это высокоэффективная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех компонентов, таких как стены, крыша и т. Д., В результате чего получается очень прочная монолитная конструкция.

    Этот метод требует использования неквалифицированного и полуквалифицированного (ручного) труда и, следовательно, не требует использования дорогостоящего строительного оборудования.

    Следовательно, рентабельно

    • Модульные конструкции в широко распространенных жилых домах открывают новые возможности для повторного использования опалубки, что делает эту технологию весьма рентабельной.
    • Материал опалубки (алюминий или HDPE) является экологически чистым и исключает использование ценных пород древесины из природных ресурсов. Это делает устройство экологически безопасным.
    • Эта система обеспечивает превосходное управление качеством всей структуры в соответствии с BIS и другими международными стандартами.
    • Нет необходимости в плитке, блоках и штукатурке.
    • Стоимость надстройки и фундамента может быть снижена без потери прочности благодаря уменьшенной статической нагрузке примерно на 50 процентов.
    • Поведение в виде коробки по существу создает очень высокую прочность конструкции, делая ее устойчивой к землетрясениям, ветру / циклонам, действующим вертикальным и горизонтальным силам.
    • Превосходная готовая поверхность исключает необходимость дорогостоящей штукатурки и укрепляет относительно полностью водонепроницаемую поверхность.
    • Из-за меньшей толщины стен для данной зоны цоколя доступно больше коврового пространства.
    • Монолитная бетонная конструкция обеспечивает точную подготовку и гарантированное регулирование консистенции.

    В системе монолитного железобетонного здания используется метод опалубки, позволяющий отливать стены и плиты в соответствии с заранее определенным процессом.

    Он сочетает в себе скорость, эффективность и точность производства с эффективностью и экономичностью конструирования на месте.

    В результате получается 3-х железобетонное здание, материалы которого будут достаточно высокого качества, чтобы обеспечить только ограниченную отделку, в то время как торцевые стены и фасады легко завершить.

    Поскольку пол, стена и плита построены как единая конструкция, армирование является непрерывным и сцепляется со всеми конструктивными элементами здания, такими как фундамент, стены и плиты.

    Следовательно, колонны и балки не нужны, в результате чего получаются тонкие детали, обеспечивающие высокую устойчивость к землетрясениям, циклонам, ветрам и наводнениям.

    Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты


    Краткая записка

    Плита монолитная.

    Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы.Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

    Монолитное строительство.

    Монолитная конструкция означает, что вся конструкция вместе с плитой отливается одновременно. Для возведения монолитной конструкции , нам потребовалась опалубка для строения . В этом проекте мы обсуждаем важность использования монолитной конструкции работы для многоэтажных домов.

    Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

    Предлагаемое чтение —

    Исследование строительства монолитного фундамента

    | Скотч-Плейнс, штат Нью-Джерси, участок

    Этот пост был добавлен участником сообщества. Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору.

    Некоторое время мы избегали этой темы. Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о выращивании вашей травы. Что касается цокольных этажей, то есть два типа фундаментов — монолитные и стандартные.Некоторые люди назовут монолитным плавающим фундаментом, а другие — стандартным фундаментом нижнего колонтитула. Тем не менее, вот краткое определение и того, и другого.

    Подписаться

    • Монолитные плиты — это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.
    • Стандартные плиты — это системы фундамента, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

    Подписаться

    Монолитные фундаменты возвести очень просто. Все это можно сделать за один день.

    Монолитные фундаменты (MF)

    Монолитные — это «все в одной заливке». Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

    Глубина

    Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Это измеряется от дна отверстия до монолитного определения: «Имея массивную однородную структуру, не допускающую индивидуальных вариаций», согласно Стандартному словарю Funk & Wagnall.

    При правильном армировании это основа выбора с точки зрения стоимости, скорости и структуры. Его также легче всего передать. Когда бетон заливается целиком и подкрепляется достаточным количеством стали, чтобы не расслаиваться, это, безусловно, лучший выбор. Без армирования швов и холодных стыков не бывает. Сборные опоры не используются.

    Монолитный: Определение монолитного плиточного фундамента: заливные бетонные основания и бетонный пол заливаются одновременно как одна непрерывная система.

    • Выемки и бетонные опалубки используются для формирования частей фундамента и стен фундамента сооружения. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поддерживаемые плиты — (см. Плиту на рисунке выше)

      Определение фундамента из поддерживаемой плиты: заливная бетонная плита поддерживается опорой / фундаментом / шпильками. Уязвимы к микротрещинам ступенек в стенах блоков, которые опираются на плиту; (Флорида за Марка Крамера). Трещины от микроволокна до 3/16 обычно в верхней части выступа плиты.

    Бетонное покрытие или пол, поверхностный слой которого сформирован как единое целое с плитой внизу.

    Мнения, выраженные в этом сообщении, принадлежат автору. Хотите публиковать сообщения в патче? Зарегистрируйте учетную запись пользователя.

    Исследование строительства монолитного фонда

    Правила ответа:

    • Будьте вежливы. Это место для дружеских локальных дискуссий.Запрещается использовать расистские, дискриминационные, вульгарные или угрожающие выражения.
    • Будьте прозрачными. Используйте свое настоящее имя и подтверждайте свои претензии.
    • Держите это местным и актуальным. Убедитесь, что ваши ответы соответствуют теме.
    • Ознакомьтесь с принципами сообщества по исправлению.

    Ответить на эту статьюОтветить

    ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

    Бетонные опоры

    Опоры — важная часть конструкции фундамента.Обычно они сделаны из бетона с арматурой, залитой в вырытую траншею. Назначение опор — поддерживать фундамент и предотвращать оседание. Опоры особенно важны на участках с проблемными почвами.

    Строительство опор лучше всего доверить профессионалам, которые смогут оценить почвенные условия и принять решение о правильной глубине и ширине опор, а также о правильном размещении. Размеры опор также зависят от размера и типа сооружаемой конструкции.Размещение опор имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции.

    Бетонные фундаменты

    Т-образный

    Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта. Ниже линии промерзания кладут фундамент, а затем добавляют стены. Фундамент шире стены, что обеспечивает дополнительную поддержку у основания фундамента.Укладывают Т-образный фундамент и дают ему застыть; во-вторых, возводятся стены; и наконец, между стенами заливается плита.

    Итого:

    Т-образные фундаменты используются в местах промерзания грунта.

    Сначала кладется фундамент.

    Во-вторых, стены построены и залиты.

    Наконец, кладется плита.

    Монолитный фундамент

    Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной несколько дюймов.Плита заливается по краям толще, чтобы получилось цельное основание; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно опирается на слой измельченного гравия для улучшения дренажа. Использование проволочной сетки в бетоне снижает вероятность появления трещин. Плита на уклоне подходит для участков, где земля не замерзает, но ее также можно дополнить изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучка. (см. ниже)

    Итого:

    Плита на уклоне, используемая в местах, где земля не промерзает.

    Края плиты перекрытия толще, чем внутренняя часть плиты.

    Монолитная плита монолитная (залита все за один раз).

    Защита от мороза

    Этот метод работает только с обогреваемой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой полистирольной изоляции — один на внешней стороне фундаментной стены, а другой, уложенный на гравийной подушке у основания стены, — для предотвращения замерзания, что является проблемой для плит. на фундаментных основаниях в местах с морозами.Изоляция удерживает тепло от конструкции в земле под фундаментом и предотвращает потерю тепла с края плиты. Это тепло поддерживает температуру земли вокруг опор выше точки замерзания.

    Итого:

    Работает только с обогреваемой конструкцией.

    Обладает преимуществами монолитного метода перекрытия (бетонная заливка) в зонах, подверженных морозам.

    Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образного фундамента требуется 3 заливки.

    Винтовой пирс

    Винтовая опора — это стальной вал со спиралями, похожий на большой винт, который служит опорой фундамента для различных типов конструкций. Вал обычно квадратный и изготавливается из 5-футовых секций. Винтовые опоры часто используются, когда сложные грунтовые условия не позволяют использовать традиционную систему фундаментов. Они также обычно используются для исправления и поддержки существующих фундаментов, которые устояли или рухнули.

    Основная функция винтовых опор — поддерживать и стабилизировать несущие стены конструкции за счет переноса веса конструкции с более слабых грунтов на опоры.Одним из ключевых преимуществ винтовых опор является то, что они могут надолго поднять затонувший фундамент до исходного уровня.

    Конструкция с плавающей плитой

    — Области применения и преимущества плавающих плит

    Плавающие плиты — это бетонные плиты, которые лежат на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто сидели на ней и плавали. Плавающая плита, как следует из названия, напоминает плиту, которую просто кладут на воду без какого-либо соединения между ними.

    Основное применение плавающих плит — использование в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительные помещения дома или гаражи. Он экономичен при использовании там, где не требуется стандартных фундаментов. Детали конструкции подробно описаны в следующих разделах.

    Когда мы предполагаем здание с плавающей конструкцией, мы должны представить его как здание со стандартным ленточным фундаментом, построенное на несколько футов ниже уровня земли.Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающие плиты плавают по земле. Здесь в большей степени снижается потребность в подготовке грунта.

    Плавающие плиты называются монолитными плитами, так как они не связаны с фундаментом. Если это так, то только после затвердевания фундамента отливаем плавающую плиту.

    Строительство плавающей плиты

    Для строительства плавающих плит требуются детали для начала. Предлагаемое здание требует прочного фундамента, способного полностью выдержать весь вес надстройки.

    Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах, пристройке дома или навесах, которые не обязательно требуют огромного фундамента. Эти здания имеют легкую структуру. Таким образом, плавающие плиты считаются наиболее подходящими и экономичными по сравнению с традиционной конструкцией плит.

    Основные строительные слои плавающей плиты показаны на рисунке 1. Строительство предполагает следующие этапы:

    Рис.1: Слои плавающих перекрытий

    A: Выемка грунта для строительства плавучих перекрытий

    Первым этапом строительства плавучей плиты является расчистка земли и выемка грунта в соответствии с планом.Это начальная подготовка к строительству.

    Рис.2: Подготовка земли удалением верхнего слоя

    Эта операция также включает дренаж по бокам, чтобы вода могла стекать через гравийное основание, как показано ниже. Построенная траншея заделана геотекстилем и гравием, как показано ниже, которые будут удалять воду из бетонной плиты фундамента, как показано на рисунке 3.

    Рис.3: Вынутый дренаж и подготовленный дренаж

    B: Укладка гравийного основания для дренажа

    Фиг.4: Укладка грунтового слоя гравия поверх участка для отвода нежелательной воды

    C: Армирование перекрытий

    Форма для сляба помещена для отливки. Для усиления плиты предусмотрены арматурные стержни в соответствии с размерами и кодами.

    Рис.5: Арматурные стержни, расположенные в плитах

    D: Литая плавающая плита

    Бетон заливается в опалубку перекрытий. Уплотняется либо мой труд, либо механический вибратор в зависимости от площади и исполнения.Чтобы плита была полностью продуктивной, необходимо произвести надлежащее уплотнение. Правильное лечение должно длиться почти 2–3 дня.

    Рис.6: Уплотнение заливного бетона

    Преимущества плавающих плит

    • Конструкция с плавающей плитой может быть использована на участках с более низкой грузоподъемностью и там, где вкладывать большие деньги в обработку почвы бесполезно. Эта система позволяет использовать на рыхлом грунте или в почве с различной сжимаемостью.
    • Плавающая плита имеет свойство распределять вертикальные нагрузки или напряжения, приходящиеся на нее, для распределения по большей площади.
    • Фундамент из плавающих плит — хорошее решение при пристройке дома. Бывает ситуация, когда требуется пристройка здания, не затрагивая уже существующий фундамент. Это не помешает уже построенным строительным конструкциям.
    • Плавающие плиты служат препятствием для проникновения влаги, исходящей из земли.Он действует как барьер между надстройкой и землей. Это позволяет избежать просачивания воды и обледенения. Для этого плиту можно утеплить от мороза или влаги. Это нашло широкое применение в строительстве холодных регионов.
    • Плавучие плиты не требуют использования траншей для нижнего колонтитула. Их можно залить с помощью траншеи или рытья, что экономично.
    • Плавающая плита не нарушает лежащий под ней слой земли и не влияет на качество.
    • В местах, где существует возможность сдвига земного слоя, в основном из-за высокого содержания влаги, лучше всего подходят плавающие плиты.

    Недостатки плавающих плит

    • Плавающая плита не делает подземную землю доступной для подземного доступа для соединительных линий, выходящих на инженерные коммуникации.
    • Имеет примитивную технологию
    • Фундамент с плавающей плитой с меньшим расчетным резонансом

    Проблемы с монолитным фундаментом | Блог Javic Homes

    Некоторое время мы избегали этой темы.Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о шинах вашего автомобиля. Вы, возможно, помните старый лозунг рекламы шин: «Шины некрасивые!» То же самое и с фундаментом дома. Как и на ваших шинах, на них обоих много езда.

    Когда дело доходит до домов по индивидуальному заказу во Флориде, есть два типа фундаментов — монолитные и каркасные. Некоторые люди назовут монолитный плавающим фундаментом, а другие — стеной-стойкой — нижним колонтитулом. В любом случае, вот краткое определение и того, и другого.

    • Монолитные плиты (фото ниже) — это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру.
    • Стеновые плиты представляют собой фундаментные системы, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

    У монолитных плит есть свои преимущества.По сравнению с плитой «стебель-стена» ее построить быстрее и дешевле из-за меньших трудозатрат. Тем не менее, с монолитным фундаментом существуют серьезные проблемы.

    • Их нельзя использовать там, где под домом много засыпанной грязи (например, в жилых домах, где было залито много дыр), потому что бетон будет иметь тенденцию к растрескиванию.
    • Их нельзя использовать на наклонных участках домов, потому что они потребуют много бетона и станут слишком дорогими.
    • Их нельзя использовать для домов, которые должны быть приподняты из-за внешнего вида или из-за требований кодекса, например, в зонах затопления.
    • Они имеют тенденцию к растрескиванию по утолщенному периметру при использовании значительных весовых нагрузок, например, при блочных наружных стенах.

    Из всех этих проблем следует беспокоиться именно о трещинах. Бетон с трещинами сам по себе не проблема. На самом деле это довольно распространенное явление. Обычно контрольные надрезы выполняются на плитах, чтобы избежать растрескивания. В случае монолитной плиты с трещинами трещины вдоль утолщенных краев могут стать структурными проблемами. Они часто отражаются на других участках, таких как гипсокартон и пол, из-за движения в каркасных стенах из-за растрескивания.В некоторых действительно плохих ситуациях это может повлиять на пол и стропильные системы.

    Даже с меньшими сроками строительства и меньшими затратами на монолитный фундамент я все время рекомендую нашим заказчикам фундамент со стенкой из ствола. Как и ваши шины, прочный фундамент не стоит риска.

    Джон Соломон

    www.JAVICHOMES.com

    Сколько стоит установка фундамента?

    Фото: Shutterstock

    Когда вы планируете построить дом, фундамент является одним из наиболее важных элементов конструкции, поскольку он поддерживает весь дом и обеспечивает ровную ровную поверхность для строительства.

    Многие домовладельцы и частные лица на этапе планирования часто задаются вопросом, какова общая стоимость установки фундамента. В зависимости от типа фундамента, который вы планируете, и почвы под ним, цены могут значительно различаться.

    В этом руководстве:

    • Средняя стоимость установки различных типов фундаментов
    • Расшифровка затрат на установку фундамента
    • Средняя стоимость квадратного метра установки фундамента
    • Как сэкономить на установке фундамента дома

    Сколько стоит установка нового фундамента?

    В среднем стоимость установки нового фундамента для стандартного дома площадью 1200 квадратных футов колеблется от примерно 4500 долларов до примерно 40 тысяч долларов, при этом в среднем по стране около 10 тысяч долларов.Стоимость дома площадью 2400 квадратных футов колеблется от 12 000 до 80 000 долларов США при средней стоимости около 27 000 долларов США.

    Это очень приблизительные цифры, но они должны дать вам основу для вашего дома. Окончательная смета будет зависеть от площади вашего дома, типа фундамента и некоторых других факторов окружающей среды.

    Получите бесплатные котировки от специалистов местных фондов

    Бетонная плита Стоимость

    Бетонные плиты, как правило, являются самым дешевым типом фундамента для установки.Поскольку они построены по принципу перекрытия, они не требуют значительных земляных работ или постоянного обслуживания и обычно не вызывают проблем с влажностью. Однако они могут сделать ремонт дома — например, ремонт встроенных водопроводных сетей — более дорогостоящим, и они не подходят для районов с глубокими морскими линиями.

    Существует два основных типа плитных фундаментов:

    Монолитный

    Монолитная плита строится за одну заливку, когда плита и опоры устанавливаются одновременно.

    Эти фундаменты обычно стоят от 4500 до 20 000 долларов в зависимости от размера и почвенных условий, при средней стоимости 9 000 долларов.

    Стенка ствола

    Стена ствола очень похожа на монолитную плиту, но сначала устанавливаются опоры и фундаментные стены, а затем поверхность засыпается и утрамбовывается перед заливкой плиты. Они дороже монолитных плит, так как требуют дополнительного шага и трудозатрат. Это видео ниже покажет вам, как они устроены:

    Фундамент под стенку ствола обычно стоит от 7000 до 21000 долларов, при средней стоимости 12000 долларов.

    Стоимость фундамента для пирса и балки

    Фундамент из опор и балок состоит из ряда выровненных и анкерных опор, которые поддерживают балки, на которых построен ваш дом. Они идеально подходят для неровных участков и участков, где могут возникнуть наводнения или землетрясения. Они позволяют оставлять под вашим домом пространство для хранения, но эта область часто склонна к накоплению влаги и может привести к образованию плесени.

    Фото: Shutterstock

    Стоимость опор и балочного фундамента обычно колеблется от 7 500 до 21 000 долларов при средней стоимости около 11 000 долларов.

    Эта цена зависит от нескольких факторов, в том числе от размера вашего дома и количества требуемых опор. Опоры устанавливаются на расстоянии 5-10 футов друг от друга, но дополнительные опоры для выступов или в зависимости от состояния почвы немного увеличат цену.

    Стоимость фонда Crawl Space

    Фундамент подползания включает в себя выкопку большой площади земли и строительство пространства под вашим домом глубиной от 18 до 4 футов. По периметру фундамента создается поддержка вашего дома, и часто по всему пространству располагаются колонны для дополнительной поддержки.

    Фундамент для подполья может включать пароизоляцию, что делает его лучше защищенным от влаги и роста плесени, чем фундамент для опор и балок. Однако в нем не так много вертикального пространства, как в коридоре или в подвале с дневным светом.

    Цена фундамента для подполья колеблется от 8000 до 21000 долларов, при средней стоимости около 14000 долларов. Если вы планируете установить пароизоляцию, вам следует ожидать прибавить от 1200 до 4000 долларов в зависимости от размера вашего фундамента.

    Полный подвал

    Полные подвалы строятся аналогично фундаментам для подполья, но требуется больше раскопок, чтобы получить полную глубину 8 футов среднего фундамента. Блочный фундамент строится по периметру, а большие колонны обычно проходят через середину подвала, чтобы выдержать вес дома наверху.

    Фундаменты подвала обычно включают пароизоляцию для защиты от накопления влаги и роста плесени. Эти дополнительные затраты и дополнительные трудозатраты, необходимые для проведения массивных земляных работ и обратной засыпки, делают этот тип фундамента самым дорогим.

    Фото: Shutterstock

    Средняя цена полной установки фундамента подвала составляет около 40 000 долларов США, а цены варьируются от 25 000 долларов США до 80 000 долларов США в зависимости от размера. Если вы планируете установить готовый подвал, вы можете рассчитывать добавить от 7000 до 20000 долларов в зависимости от площади и отделки.

    Сколько стоят новые фонды?

    Стоимость нового фундамента колеблется от 4500 до 80 000 долларов, и вам может быть интересно, почему существует такая большая разница в цене.Чтобы лучше понять, откуда берутся эти диапазоны, давайте рассмотрим различные факторы, включенные в общую цену:

    Планирование

    Планировка — это первый шаг к возведению фундамента. Ваш дом должен соответствовать местным строительным нормам, которые включают получение разрешений на строительство. Получение надлежащего разрешения имеет важное значение для законного строительства, и ваш муниципалитет будет взимать от 500 до 2000 долларов США только за открытие ваших разрешений.

    Вам также необходимо убедиться, что фундамент, который вы строите, безопасен, что чаще всего включает в себя отчет о грунте и другие соображения.Строителю необходимо знать тип почвы, уплотнение и глубину линии промерзания, чтобы определить и построить наиболее безопасный фундамент для вашего района. Тестирование обычно стоит около 1000 долларов, и вы должны запланировать добавить около 800 долларов, если вам также нужны отчеты о наводнениях или сейсмических исследованиях.

    Инспекции

    Затем инженер-строитель должен осмотреть фундамент, чтобы убедиться в его конструкционной прочности. Стоимость проверки фундамента в среднем составляет около 500 долларов, но может стоить и 1800 долларов.Этот осмотр — еще один важный шаг, и строительство не должно продолжаться, пока инженер не подпишет ваш фундамент.

    Материалы

    Большая часть стоимости вашего фундамента, конечно, будет составлять материалы, включая стоимость бетона. В зависимости от типа фундамента, который вы устанавливаете, для поддержки вашего дома будут установлены тысячи фунтов бетона или бетонных блоков. Фундамент также требует армирования арматурой и молдинга, что увеличивает стоимость.

    Если вы планируете утеплить фундамент, вы можете рассчитывать добавить около 2000 долларов в зависимости от типа фундамента и используемого изоляционного материала.

    Дренаж

    Независимо от того, устанавливаете ли вы плиту или цельный подвал, накопление влаги вокруг фундамента может вызвать значительные повреждения водой и даже привести к разрушению фундамента. Правильный дренаж — необходимость при установке фундамента.

    Простые дренажные системы, такие как профилирование или установка отстойника, могут быть относительно недорогими и стоить от 1000 до 5000 долларов.Более дорогие дренажные системы, такие как французские водостоки, в среднем стоят от 6000 до 15000 долларов.

    Тепловое излучение

    Вам также необходимо подумать о том, как будет отапливаться ваш дом и как ваша система отопления повлияет на ваш фундамент. Если вы планируете установить лучистое отопление, вы можете рассчитывать на стоимость от 5000 до 10 000 долларов, в зависимости от типа вашего фундамента.

    Дополнительные проектные затраты могут также относиться к фундаментным плитам, если у вас есть какая-либо другая система водяного отопления, так как трубопроводы должны быть проложены через бетонную плиту.Затраты на ремонт в будущем также, как правило, будут выше.

    Уплотнение

    Наконец, вам нужно будет подумать о стоимости гидроизоляции фундамента. В большинстве случаев я рекомендую пароизоляцию на всех типах фундаментов, включая плиты. Пароизоляция препятствует попаданию влаги в подполье, в подвал или на первый этаж. Они будут стоить в среднем 3000 долларов, но могут варьироваться от 2000 до 5000 долларов в зависимости от типа и размера вашего фундамента.

    Фото: Shutterstock

    Следует отметить, что пароизоляция более дорогая, но и более важная для подвальных помещений и фундаментов подвала, учитывая, что вертикальные бетонные стены также нуждаются в обработке.

    Калькулятор стоимости бетонного фундамента по проекту и площади

    Может быть полезно просмотреть руководство по стоимости, основанное на предлагаемом вами стиле фундамента, а также на площади вашего нового фундамента в квадратных футах.

    в квадратных футах

    Бетонная плита (монолитная)

    Можно ожидать, что монолитный фундамент из бетонных плит будет стоить около 4 долларов за квадратный фут. Выступы, добавление лучистого тепла и герметизация пароизоляцией могут увеличить эту стоимость.

    Бетонная плита (стенка ствола)

    Стена ствола требует больше труда, чем монолитная плита, поэтому средняя стоимость квадратного фута немного выше и составляет 5 долларов. Выступы, лучистое тепло и герметизация также увеличивают эту стоимость.

    Фундамент для пирса и балки

    Опоры и балочные фундаменты также обычно стоят около 5 долларов за квадратный фут. Стоимость часто увеличивается, если у вас есть выбоины, требуются дополнительные опоры в зависимости от состава почвы или требуется дополнительная выемка грунта, чтобы закрепить опоры ниже линии глубокого промерзания.

    Установка теплоизоляции и пароизоляции также значительно увеличит эту стоимость, как и надлежащий дренаж, если потребуется.

    Фонд Crawl Space

    Средняя стоимость фундамента для подполья составляет около 7 долларов за квадратный фут. Эта стоимость обычно увеличивается, если также устанавливаются изоляция и пароизоляция, и это могут быть проекты DIY после установки в зависимости от того, насколько вы удобны. Водосливные насосы немного увеличат цену, а французский слив может значительно увеличить стоимость.

    Полный подвал

    Полные подвалы — это самый дорогой тип фундамента, в среднем 18 долларов за квадратный фут. Настоятельно рекомендуется добавить изоляцию и пароизоляцию, как и французский водосток, что также увеличивает стоимость. Отделка подвала сама по себе может очень легко удвоить цену за квадратный фут, в результате чего средняя стоимость составит около 40 долларов за квадратный фут.

    Сколько стоит поднять дом и заменить фундамент?

    Если ремонт фундамента невозможен или вы хотите установить новый фундамент, весь ваш дом необходимо будет поднять и поддержать, а существующий фундамент будет удален и заменен.Средняя стоимость возведения дома площадью 1200 квадратных футов и замены фундамента составляет около 30 000 долларов, но это может стоить около 100 000 долларов в зависимости от нескольких ключевых факторов.

    Если грунт под фундаментом неустойчивый, домкрат будет стоить значительно дороже. Цена также может увеличиться, если потребуются дополнительные земляные работы или осмотр. Наконец, ваши расходы будут значительно выше, если вы поднимете свой дом из-за расположения в зоне затопления, так как вам нужно будет следовать спецификациям FEMA.

    Как сэкономить на установке фундамента?

    Экономия денег с помощью бетонной плиты

    Самый простой способ сэкономить на бетонной плите — выбрать монолитную плиту, а не створчатую стену, сэкономив около 1 доллара на квадратный фут. Вы также можете отказаться от установки пароизоляции. У большинства плитных фундаментов нет серьезных проблем с влажностью или гнилью, особенно если вы находитесь в относительно сухом климате, и это может сэкономить до 1000 долларов на вашей установке.

    Стоимость фундамента для пирса и балки

    Расходы на опоры и балочные фундаменты имеют тенденцию к увеличению по мере добавления опор, поэтому лучший способ сэкономить на установке — это придерживаться идеально прямоугольного дома.Отсутствие выступов ограничит количество необходимых опор, что значительно снизит ваши общие расходы.

    Стоимость фонда Crawl Space

    Самая значительная экономия, которую вы получите при установке фундамента в подвесном пространстве, — это отказ от пароизоляции. Это не рекомендуется, если вы не живете в засушливом климате и совсем не подвержены наводнениям. Вы можете бороться с небольшим скоплением воды с помощью надлежащего дренажа снаружи и водоотливного насоса внутри, но вы должны помнить, что влага все равно будет попадать внутрь!

    Хотя вы не сэкономите денег и в конечном итоге будете тратить больше, один из лучших способов получить больше за свои деньги — это установить вместо этого полноценный подвал.Ваша рентабельность инвестиций выше, а ваша жилая площадь значительно увеличится.

    Полный подвал

    Установка полностью в подвале — самая дорогая, так что именно здесь вы можете сэкономить больше всего денег. Отказ от пароизоляции сэкономит несколько тысяч долларов, но без его установки есть те же подводные камни, что и при установке в обходное пространство.

    Лучший способ сэкономить на полноценном подвальном помещении — оставить его незавершенным. Если вы не закончите отделку подвала, это, скорее всего, снизит цену более чем вдвое.

    Красные флажки при установке нового фундамента?

    На этапах планирования и начального строительства фундамента для нового дома есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на дополнительные проблемы или расходы в будущем.

    Во-первых, если ваш местный подрядчик не запрашивает или не рекомендует испытание грунта, это хороший показатель того, что он не рассматривает лучший и самый безопасный тип фундамента для вашего участка и климата. Почвенные условия могут существенно повлиять на эффективность и структурную целостность различных типов фундаментов и сыграть важную роль в стилях, которые должны быть установлены.

    Во-вторых, ваш подрядчик может посоветовать, что осмотр инженером-строителем перед закладкой фундамента не требуется. Вы всегда должны получать две оценки — одну до и одну после установки фундамента, поскольку инженер сможет указать на потенциальные проблемы и передовой опыт в зависимости от вашей почвы и климата.

    Наконец, вы всегда должны убедиться, что ваш подрядчик обсуждает надлежащий дренаж до того, как земля будет взорвана. Знающие профессионалы будут знать местность и потенциальный ущерб от насыщенной почвы, поэтому узнайте тип дренажа перед началом установки, чтобы позже вас не удивили дополнительные расходы.

    .

    Фундамент

    Чем накрыть фундамент на зиму: Чем накрыть фундамент на зиму

    Чем накрыть фундамент на зиму

    Из-за недостатка времени, проблем с финансами, других обстоятельств возведение загородного дома может затянуться на два года и даже дольше. Пришла осень, начались дожди, а у вас готов только фундамент. Работа продолжится не раньше весны. Как поступить с тем, что уже готово? Нужно ли укрывать фундамент на зиму? Если да, как это положено делать?

    Нужно ли накрывать фундамент на зиму

    Смысл консервации фундамента на зиму – предотвратить влияние на него пониженных температур и влажности. Оба эти фактора вредны. Чем это чревато и в какой степени, зависит от разных обстоятельств:

    • климат в области;
    • вид фундамента;
    • этап работы, за которым следует консервация;
    • особенности грунта (глубина подземных вод и промерзания, пучинистость и др.).

    Наиболее устойчивы к разрушительным влияниям свайные (винтовые) фундаменты. Погружать винтовые сваи можно даже зимой (хотя зимой это проблематично сделать вручную, потребуется техника). Сваи не страдают от мороза. Меры по гидроизоляции принимаются в любом случае, т.к. стержню предстоит контактировать с грунтовыми, паводковыми и атмосферными водами. Дополнительные меры по защите свай в зимний период можно не принимать. Если ростверк бетонный и уже залит, или фундамент комбинированный (уже залита лента), потребуется утепление фундамента на зиму.

    Не слишком серьезную опасность морозы создают для бетонных свай и столбов, поскольку площадь, на которую воздействуют грунт и воздух, небольшая, практически не влияют на конструкцию силы пучения. Есть вероятность неравномерных подвижек для мелкозаглубленных столбов (сваи в любом случае погружают ниже уровня промерзания). Если ростверк уже смонтирован, он будет препятствовать серьезной деформации.

    Ленточные фундаменты подвержены климатическим разрушениям в большей степени, т.к. площадь бетона больше. Самому высокому риску подвергается бетонная монолитная плита.

    Надо ли укрывать фундамент на зиму, зависит также от степени его готовности. Обойтись без защитных мер можно в следующих случаях:

    • бетон набирал прочность в течение месяца при плюсовой температуре. Это самое важное правило;
    • проведена качественная гидроизоляция горизонтальная и вертикальная;
    • засыпаны пазухи и внутреннее пространство, произведена трамбовка;
    • в верхней части засыпки выполнен гидрозамок.

    Если необходимо залить фундамент зимой при минусовой температуре, в раствор добавляют антиморозные модификаторы. Второй вариант – вплоть до набора бетоном прочности фундамент постоянно подогревают.

    Гидроизоляция в первую очередь необходима для легких бетонов. Остальные виды могут обойтись без нее, если грунт сухой, а почвенные воды залегают глубоко. Но в этом случае нужно накрывать фундамент. Засыпка требуется, чтобы готовый фундамент не подмывало дождевыми или талыми водами.

    Как укрыть фундамент на зиму

    Самый большой риск разрушения (как минимум, деформации и смещения) в зимний период у монолитной плиты. По площади она несопоставима с другими типами фундаментов, а толщина небольшая, в силу чего плита вся находится в зоне промерзания грунта.

    Ни в коем случае такое основание перед холодным сезоном не следует нагружать (складировать стройматериалы и т.д.) Если поверх плиты уже стоит неотапливаемая коробка, риск разрушения увеличивается. Замерзание грунта под конструкцией происходит неравномерно: сначала по краям, далее к центру. В таком же порядке плита оттаивает весной. В ненагруженном виде она претерпевает деформации из-за изгибающих нагрузок. Нагруженную плиту силы пучения могут просто разорвать.

    Обязательно нужно поддерживать плюсовую температуру, пока бетон не набрал прочность. Позже, если плита не нагружена, достаточно изолировать ее от уличного воздуха и влаги.

    Чем накрыть фундамент на зиму: если нет возможности выполнить полноценную гидроизоляцию, следует хотя бы закрыть поверхность водонепроницаемым материалом – полиэтиленом, рубероидом. Плиту под нагрузкой необходимо держать в тепле всю зиму – либо постоянно подогревать, либо полностью засыпать теплоизоляционным материалом не меньше чем на метр (толщина слоя зависит от региона). В качестве теплоизолятора используются:

    • сухой песок;
    • керамзит;
    • сухие опилки.

    Ввиду гигроскопичности засыпки ее необходимо закрыть от осадков полиэтиленом.

    Если грунтовые воды проходят высоко, при подготовке к зиме необходимо выполнить дренаж.

    Обновлено: 17.10.2016

    как на зиму укрыть фундамент

    Возведение строительных объектов нередко затягивается на несколько лет по разным причинам. В первый год, до наступления зимы, обычно успевают выполнить подготовку и планировку участка, прокладку инженерных сетей и устройство фундаментного основания. С наступлением холодов, работы на строительной площадке прекращаются до весны. Очень часто встает вопрос: «Необходима ли консервация фундамента на зиму?».

    Консервация строительного объекта

    По каким бы причинам не было приостановлено строительство объекта в зимний период, необходимо выполнить комплекс необходимых работ по подготовке к консервации самого объекта и завезенных на стройку материалов.

    Снег и мороз могут сильно навредить фундаменту

    Существует несколько причин, которые могут вызвать порчу заготовленных строительных материалов и возведенных конструкций:

    • Атмосферные осадки – вода от выпавших дождевых осадков впитывается в материалы и скапливается в полостях строительных конструкций. С наступлением первых морозов, вода замерзает и значительно расширяется, что может вызвать разрушение конструкций здания и порчу материалов.
    • Низкая температура может спровоцировать ухудшение свойств некоторых строительных материалов, которые теряют свои свойства и становятся очень хрупкими. Для предупреждения порчи материальных ресурсов очень важно правильно их укрыть.
    • Вода и мороз вызывают такое явление, как пучинистость грунта – замерзший мокрый грунт начинает выталкивать фундаментные конструкции на поверхность земли. От этого явления сильно страдают фундаменты мелкого заглубления.
    • Чрезмерная снеговая нагрузка в зимний период может спровоцировать обрушение конструкций здания, которые не рассчитана на воздействие нагрузки такой силы.
    • Последняя причина в пользу консервации не связана с природными явлениями или конструктивными особенностями здания. На неподготовленном к зимовке объекте возникает опасность расхищения материалов, которые в зимний период никем не охраняются.

    Этапы консервации объекта на зиму

    Фундамент, нуждающийся в консервации

    Оптимальным решением консервации объекта на зиму является выполнение мероприятий на определенном этапе строительства. Можно закрыть на зиму следующие строительные конструкции:

    • Фундаменты с подвалом или цокольным перекрытием законченные строительством.
    • Стены одноэтажного дома с чердачным перекрытием.
    • Стены второго этажа с чердачным перекрытием.
    • Готовая коробка здания с кровлей.
    • Законченная коробка здания без отделочных работ.

    Иногда приходится оставлять на зиму здание с незаконченными этапами строительства, такие объекты можно закрыть до весны в том состоянии, в котором они реально находятся.

    Укрытие фундаментов

    Действия по консервации фундаментов на зиму в большинстве случаев направлены на тщательное укрытие фундаментов, особенно, если опорное основание возводится на пучинистых грунтах глубокого промерзания. Если под фундаментом не проводилась замена грунта, технически вопрос был решен только с выполнением песчаной подушки, есть опасность разрушения ненагруженного фундаментного пояса в зимний период из-за промерзшего грунта. Такую конструкцию нельзя оставлять без нагрузки в зимний период.

    Укрытие фундамента

    Предупредить разрушения фундаментов можно, для этого необходимо возвести временное укрытие опоры. Материалами для утепления фундаментных опор могут служить сено, солома, керамзит, опилки, шлаковата и прочие материалы.

    Для защиты конструкций от затекания дождевой воды, скопления снега, можно выполнить изоляцию фундамента с помощью пленочных материалов.

    Каждый вид фундаментов консервируется на зиму с выполнением определенных мероприятий. Можно познакомиться с технологией утепления разных фундаментных конструкций поближе, узнать, какие фундаменты можно оставить без нагрузки.

    Ленточные фундаменты: консервация на зиму

    Перед выполнением работ по подготовке ленточного фундамента на зиму, необходимо демонтировать щиты опалубки, но для этого стоит убедиться, что со дня заливки конструкции бетоном уже прошло 28 дней. Фундамент должен набрать полную прочность.

    Оставлять опалубку в зимний период на конструкции фундамента опасно, ведь незащищенное дерево быстро впитывает влагу, передавая ее бетону. При понижении температуры водонасыщенный бетон замерзнет, расширяясь при замерзании, вода может вызвать необратимые повреждения несущей конструкции.

    Утепление ленточного фундамента на зиму

    Этапы консервации фундаментных опор ленточного типа включают следующие работы:

    • Выполнение надёжной гидроизоляции – для этого можно использовать рубероид, гидроизол, армированную прочную пленку. Отрезки гидроизоляционного материала накладываются на конструкцию ленточного фундамента внахлест с достаточным перекрытием. Уложенная пленка или рубероид придавливаются тяжелыми материалами или конструкциями.
    • Обеспечение утепления – поверх фундаментных конструкций можно уложить плиты полистирола или пенопласта, покрыв их сверху армированной пленкой. При отсутствии плит пенопласта, можно применять строительный керамзит, слой которого засыпают поверх возведенного фундамента.
    • Отведение воды – для отведения влаги от атмосферных осадков, почвенной воды, поднявшейся в результате осенних дождей, можно устроить импровизированную систему водоотвода. Для этого на удалении от фундаментного основания дома следует вырыть глубокий котлован (не менее 2 метров). К котловану прокопать несколько траншей, которые во время дождей будут служить водоотводными канавами.

    Очень важно запомнить, что утеплять на зиму можно только те конструкции фундаментов, которые набрали полную прочность после заливки бетонной смеси в опалубку.

    Консервация фундамента на зиму, особенно ленточного, очень важное и ответственное мероприятие, отнестись к которому нужно со всей серьезностью. Посмотрите видео, как укрыть ленточный фундамент на зиму.

    Утепление монолитной плиты

    При подготовке к консервации на зиму фундаментной плиты, стоит помнить, что подошва этой конструкции уже утеплена. Защиту от мороза и подпочвенных вод осуществляет,  уложенная на дно конструкции до заливки бетонной смесью, песчано-гравийная подушка. Слой гидроизоляции и утеплителя укладывают на песчаный слой, только после этого продолжают работы по армированию и бетонированию плиты. На основании этого, нижнюю часть плитного фундамента можно не утеплять.

    Защита от низких температур и излишней влаги необходимо выполнять только на боковых сторонах плитного основания. Для этого можно проложить слой пенополистирола, пенопласта или засыпать боковые грани плиты керамзитом.

    Плитный фундамент нельзя оставлять на зиму без нагрузки, поэтому после изоляции наружной поверхности плитного основания от атмосферных осадков и утепления, следует пригрузить монолитную плиту, распределив нагрузку как можно более равномерно по всей поверхности.

    Сохранение фундамента из винтовых свай

    Фундаменту из винтовых свай мороз не страшен, его не нужно укрывать

    При устройстве фундамента на винтовых сваях, особенно на болотистой местности и торфяниках, все работы по возведению конструкций планируют на холодное время.

    В зимнее время удается вкрутить сваи в водонаполненные и подвижные грунты на достаточную глубину, что исключает риск деформации фундаментного пояса при дальнейшей эксплуатации. Винтовые фундаменты, вкрученные в летний период, не нуждаются в особой защите от мороза и атмосферной влаги, следует только обязательно выполнить обвязку свай металлическим прокатом (выполнить ростверк), а также проверить, чтобы внутреннее пространство всех свай было заполнено бетонной смесью, были установлены оголовники на каждую сваю.

    Как подготовить к зиме столбчатые фундаменты

    Столбчатые фундаментные основания не требуют в зимний период проведения серьезных мероприятий по утеплению. Эти конструкции мало контактируют с грунтом и открытым воздухом. Фундамент практически не подвергается зимнему выпучиванию, исключение составляют мелкозаглубленные столбчатые конструкции основания, имеется угроза неравномерного выпучивания отдельных опор.

    Для предупреждения повреждений следует обязательно возвести ростверк, работы желательно завершить до наступления зимнего периода.

    Консервация фундамента на зиму: как правильно укрыть конструкцию

    От того, насколько правильно осуществлена консервация фундамента на зиму, будет зависеть итоговое качество всей постройки. Существует несколько способов сохранить возведенное основания здания в зимний период:

    • Закрыть фундамент одним из видов тепляка.
    • Произвести дренирование почвы, чтобы оградить основу от лишней воды. Дополнительно по периметру залитого фундамента следует выложить гидроизоляцию.
    • Укрыть плотной строительной пленкой, засыпав небольшим количеством земли и прижав камнями.
    • Обложить пенополистиролом с наружных сторон. Обратная засыпка при этом должна проводиться нерудным материалом, а утрамбовка почвы в данном случае обязательна.

    Естественно, что для каждого вида основания нужная своя технология консервации и это нужно учитывать. Степень способности бетона выдерживать минусовые температуры определяется тем, какой временной промежуток прошел с момента его заливки и какие виды работ успелось завершить до начала заморозков.

    Оставить опору без укрытия можно лишь в случаях, если заливка была выполнена больше месяца назад при температуре выше 0o, а его бока и верх покрыты гидроизоляционным материалом.

    Грамотная обратная засыпка защитит фундамент от жидкости, которая может попасть под подошву основания во время весеннего таяния снега и осенних дождей. Гидроизоляцию используют лишь для бетона с низкой плотностью, так как он хорошо впитывает влагу, которая, попадая в микротрещины и швы, может разорвать его при замерзании. Но в случае, если вы обладатель участка с низким уровнем грунтовых вод и сухой почвой, то достаточно будет закрыть основу любым материалом, не пропускающим воду.

    Консервация с помощью задержания снега.

    Консервация по типам фундамента

    Ленточный

    Как законсервировать ленточный фундамент? Главным моментом перед началом консервации является демонтаж опалубки, ведь она изготовлена из дерева и в сезон осенних дождей впитает значительное количество влаги, которую бетон затем вберет в себя.

    Далее осуществляется установка гидроизоляции с использованием рубероида, гидроизола и армированной пленки. Используемый материала настилают на фундамент с запасом, чтобы не было просветов. Сверху гидроизоляционный материал закрепляют камнями или другими увесистыми конструкциями.

    Производят утепление ленточной опоры. Для этого конструкцию накрывают плитой из пенопласта или полистирола, а затем накрывают плотной пленкой.

    Отведение влаги. Нужно вырыть небольшой котлован на расстоянии 3-5 м от бетонного основания и выкопать пару траншей, ведущих к этой яме, по которым будет стекать вода.

    Плитный

    Монолитная плита являет собой сплошную железобетонную конструкцию. Такая плита обеспечивает устойчивость дома даже на самых неустойчивых грунтах и полностью исключает его возможные деформации при пучении почвы, так как при этом поднимается и опускается обратно монолитная конструкция целиком, а не отдельные её участки.

    Утепление плитного фундамента требует минимальных усилий, так как при возведении данного вида конструкции подошва уже утеплена подушкой из смеси песка с гравием, а гидроизоляция осуществлена еще до бетонирования.

    Следовательно, выполнять работу по защите от лишней сырости и заморозок, используя пенопласт и пенополистирол, нужно только по бокам конструкции, присыпав их керамзитом. Верхняя основа плиты монолита не должна остаться без нагрузки, которую, при этом, нужно распределить максимально равномерно.

    На винтовых сваях

    Свайный фундамент обустраивается в случаях, когда строительство производится на слабых, осыпающихся породах, не способных выдержать большую нагрузку дома.

    При использовании свайной основы нагрузка переносится на более плотный и устойчивый грунт. Особо часто свайные конструкции используются в пучинистых почвах при глубоком уровне промерзания (свыше 1,5 м). Так же целесообразно устанавливать его на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

    Вся работа по возведению проводится преимущественно при минусовой температуре. Именно в это время получается установить сваи в подвижный грунт.

    Винтовые сваи не требуют дополнительной консервации в зимнее время, за исключением выполнения ростверка (обвязка свай при помощи металлического проката) и проверки всех свай на предмет того, чтобы их внутреннее пространство было полностью заполнено бетоном.

    Консервация с помощью утеплителя.

    Стобчатый

    Столбчатый фундамент возводится для деревянных, щитовых и каркасных домов с легкими стенами.

    Основание столбчатого каркаса фактически не соприкасается с открытым воздухом и почвой, а потому он не подвержен пучению (исключая малозаглубленные конструкции). Поэтому для того, чтобы правильно законсервировать фундамент на зиму, а так же для предотвращения неравномерного выпучивания отдельных опор в период холодов, следует провести ростверк.

    Для более детального изучения вопроса предлагаем следующие видео.

    Консервация фундамента на зиму: как и чем выполняется

    Консервация фундамента на зиму очень важна. Каждый строитель знает, что основа под любое сооружение должна быть заложена не менее, чем за 5 месяцев до начала основного строительства. Вот и выходит, что сооружаем мы фундамент осенью, чтобы он приобрел к строительному сезону необходимую прочность, получил определенную усадку. И ему без нагрузки предстоит перенести зимний период. На первый взгляд здесь ничего страшного нет, но именно в этот период фундаменту морозом могут быть нанесены очень существенные повреждения. Оставлять основу строения на зимний период незащищенной нельзя по нескольким причинам:

    1. Если до наступления холодов цемент не приобрел необходимой плотности, то в зимний период вода, которая не успела испариться из цемента, замерзнет и за счет термического расширения приведет к растрескиванию бетона или появлению микротрещин. Восстановлению такой фундамент не подлежит.
    2. Способно значительно повредить фундамент и металлическое армирование. Опять же металл будет на морозе сжиматься, а значит, он с легкостью повредит не затвердевший окончательно бетон.
    3. Недостаточное углубление фундамента является первым признаком того, что нужна консервация фундамента на зиму. В этом случае площадь соприкосновения фундамента с землей (и с влагой) очень большая, что сказывается на промерзании фундамента и на проникновении влаги вглубь бетона. Дальнейшее промерзание влаги пагубно для фундамента.

    Особенности консервации свайного и плиточного фундаментов

    Из перечисленных выше факторов логично следует вопрос о том, как подготовить фундаменты к зиме. Сразу нужно сделать оговорку, что для свайного основания консервация не является насущной необходимостью. Даже недавно воздвигнутый фундамент способен выдержать любой мороз: поскольку опоры имеют большое углубление в почву, то на протяжении всего года происходит процесс естественного теплообмена с более глубокими и более теплыми слоями почвы. Такой фундамент достаточно закрыть от атмосферных осадков пленкой или рубероидом.

    Для плитного варианта фундамента такой простой меры будет недостаточно. В этом случае вы имеете очень большую площадь соприкосновения бетона с почвой. Особенно пагубно скажется на материале близость грунтовых вод.

    Отсюда и напрашивается вывод: на зимний период необходимо обеспечить вокруг бетонной основы надежный дренаж, после чего производим утепление основания фундамента подсыпкой из керамзита, опилок или обычного песка. Верхнюю часть необходимо закрыть любым гидроизолятором.

    Как сберечь зимой ленточный фундамент?

    Гораздо чаще люди используют для строительства фундаменты ленточного типа. Причины хорошо известны: углубление можно легко просчитать в зависимости от плотности почвы, при использовании минимального количества бетона и арматуры вы получаете достаточно прочную основу, соорудить конструкцию может даже не очень опытный мастер. А вот законсервировать такой фундамент будет немного сложнее. Для этого вам потребуются следующие материалы:

    • пленка;
    • рубероид;
    • ветошь;
    • обрезки пиломатериалов;
    • лопата;
    • молоток и гвозди.

    Вначале вам нужно вокруг фундамента на глубину до 40 см прокопать траншею на расстоянии около 50 см от стен. Такая мера необходима для того, чтобы отвести от него воду в период зимних оттепелей или весеннего таяния снега. На более прочной почве ваше сооружение не поведет в сторону и оно не сможет приобрести определенный крен.

    А теперь утепляем основу с использованием подсыпки. Керамзит для этих целей подойдет наилучшим образом. Достаточно, чтобы подсыпка закрывала нижнюю часть на высоту 10 см. Скос подсыпки должен быть таким, чтобы закрывалось не менее 30 см почвы вокруг фундамента.

    На следующем этапе ветошью нужно заткнуть продухи. В них не будет скапливаться влажный воздух, что позволит влаге из бетона испаряться и накапливаться в ветоши. В отдушины тоже можно поместить ветошь или мятую бумагу (причина здесь та же).

    Фундамент ленточного или ростверкового типа необходимо утеплить с обеих сторон. Вряд ли вы будете использовать для этих целей минвату или иной дорогостоящий материал. Да это и не обязательно. Достаточно просто приложить к бетонному полотну прессованную бумагу, вторым слоем уложить рубероид и сверху разместить слой пленки. Накрывать бетон пленкой необходимо с запасом, чтобы края пленки перекрывали подсыпку. Оставлять такое утепление и гидроизоляцию без дополнительных удерживающих приспособлений не рекомендуется.

    В верхней части пленку можно просто прижать к поверхности обрезками пиломатериалов или кирпичами. Таким же образом зафиксируем пленку по подсыпке. Боковые части можно закрепить с помощью обрезков досок, прижав их распорками. После проведенных мероприятий фундамент будет законсервирован.

    Дополнительные рекомендации мастеру

    Укрывать фундамент на зиму только гидроизолятором можно в том случае, когда он не менее месяца выдерживался при положительных температурах. Но и тогда желательно хоть частично утеплить его.

    Если вы поняли, насколько сильное влияние на поверхность бетона оказывают повышенная влажность и низкие температуры, то вопрос о том, нужно ли закрывать фундамент на зиму, отпадает сам собой. Здесь ответ однозначный – обязательно защитите фундамент с помощью утепления и гидроизоляции. Только в этом случае вы сбережете основу строения в целостности.

    Консервация фундамента на зиму

    В некоторых случаях при строительстве необходима консервация фундамента на зиму (даже если выгнан первый этаж стен). Особенно это касается тех случаев, когда фундамент находится просто под открытым воздухом. Все дело в том, что зима является не самым лучшим временем года для строительства, погода и климат в зимний период влияют на прочность незаконсервированного фундамента.

    Если его оставить открытым, то он существенно потеряет в прочности. Однако защитить конструкцию довольно непросто. Просто накрыть фундамент полиэтиленом, как делают многие некомпетентные строители и хозяева, недостаточно. О том, зачем необходимо укрывать фундамент на зиму, как правильно его законсервировать на зимний период и что произойдет, если этого не сделать, будет рассказано ниже.

    Для чего это делают?

    Под консервацией подразумевают проведение мероприятий по изоляции объекта от воздействия негативных факторов окружающей среды на определенный (ограниченный) период. Наиболее негативные природные факторы приходятся на период поздняя осень — ранняя весна (включая зиму). Негативные погодные условия заставляют подготовить фундамент на зиму. Консервацию перед холодами необходимо проводить в случаях, если он не был полностью залит (построен) либо не была сделана крыша здания и не закрыты дверные и оконные проемы.

    Если фундамент не закрыть перед периодом холодов и обильных осадков, то он может быть разрушен от следующих факторов:

    1. Перепад температур приведет к существенному ослаблению прочности и разрушению материала. В результате фундамент будет крошиться, трескаться, в некоторых случаях это может привести к его обрушению (частичному или полному). Причем не всегда можно понять, насколько конструкция потеряла в прочности — часто это обнаруживается только под воздействием нагрузки. При обнаружении этих разрушений необходимо будет залить новый фундамент.
    2. Фундамент может быть подмыт грунтовыми водами, в результате чего просядет (особенно это касается монолитного и плитного фундамента).
    3. Последним негативным явлением является подмывание почвы около конструкции осадками в виде дождя и таяния снега. Это приведет к разрушению, проседанию фундамента, что потребует его перестройки.

    Как видно из описанного выше, если фундамент не достроен и не законсервирован, он будет разрушаться и станет непригоден для дальнейшего строительства. Поэтому большинство компетентных рабочих часто стараются построить крышу здания до начала осеннего сезона. Но могут произойти различные форс-мажорные обстоятельства (например, нехватка материальных средств), что потребует остановки строительства. Поэтому необходима подготовка и консервация фундамента. Закрывать его необходимо гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, в которых необходимо сделать отдушины и опалубку для защиты от грунтовых вод, о чем подробнее рассказано ниже.

    Алгоритм проведения работ

    Технология того, как правильно закрывать фундамент на холодное время года, достаточно проста. Важным моментом при проведении таких работ является тщательность их выполнения. Важно отметить, что работы по консервации фундаментов практически одинаковы для всех, разница заключается только в конструктивных деталях при их выполнении. Начать стоит с первого этапа — изоляции объекта. Как уже было сказано выше, требуется водонепроницаемость и утепление.

    Первым укладывается гидроизоляционный слой. Его задача — не допустить попадания воды на фундамент (в том числе и конденсата). При этом после монтажа гидроизоляционного слоя его часто не снимают после открытия фундамента — этот слой существенно увеличивает срок эксплуатация здания. Начинают укладку изоляционных материалов по истечении месяца с момента последней заливки. За это время фундамент должен застыть и закрепиться. Материалами для изоляции могут служить рубероид (более предпочтительно) или дешевый полиэтилен со специальным покрытием.

    Фундамент просто закрывают слоем рубероида (полиэтилена) со всех сторон, при этом материал следует закрепить.

    Крепление должно быть герметичным, чтобы влага не проникала внутрь. Лучше всего, если изоляционный материал не только покрывает фундамент, но и зарывается в грунт — так получится лучшая защита. Если используется полиэтилен, то необходимо заткнуть все стыки или наплавить на них дополнительный слой материала. При укрытии фундамента полиэтиленом необходимо предусмотреть отдушины для отвода конденсата (несколько небольших отверстий).

    Консервируем фундамент дальше — обкладываем утеплителем. Утеплитель поможет сгладить перепады температур и защитит конструкцию при минусовых температурах. В качестве утеплителей можно применять пенополиуретан, пенополистирол или пенопласт. Для этого необходимо постелить один слой плит, квадратуру считают под конкретный вид. Плитами изоляционного материала обкладывают конструкцию по периметру и по торцам. Сверху его закрывают шифером или профлистом и укладывают небольшой слой естественного утеплителя (например, солому).

    Особое внимание следует уделить консервации коммуникаций и вентиляционных отверстий. Продухи полностью не закрывают, оставляя небольшое отверстие, а вот вводные отверстия для коммуникаций закрываются полностью. Для этого можно применять кирпичи, обложенные утеплителем и прикрытые гидроизоляцией. Для того чтобы утеплитель держался на стенках фундамента, по их периметру делают опалубку. Опалубку можно возводить из шифера, досок, фанеры — любого имеющегося в наличии материала.

    После завершения этих работ переходят к отведению подземных вод.

    Как предохранить фундамент от грунтовых вод?

    Защита фундамента от грунтовых вод и осадков является самым важным этапом работ. Для этого следует сделать желоба (канавы) для отведения воды. Также следует особое внимание уделить отводу дождевой воды (и той, которая образовалась в результате таяния снега). Для создания каналов и желобов для отвода воды следует определить низкие места около фундамента (в радиусе не более 4 м) по всему его периметру.

    В таких точках копают ямы на глубину большую, чем у заглубления фундамента, и шириной около 2,5 м. Такие ямы будут собирать воду от фундамента. От периметра фундамента к этим ямам прокапываются канавы глубиной, равной таковой у заглубления фундамента. Чтобы канавы не осыпались или не забились, на их дно можно уложить желоба, а стены укрепить (например, деревянной опалубкой). Количество отводных канав необходимо делать таким, чтобы от каждой стены было минимум 3-4 отвода. При этом в зимнее время за канавами необходимо следить, чтобы они не замерзли и не забили выход воды. Важным моментом является расположение отдушин. Отдушины должны находиться примерно на 0,5 м выше от дна отводящих канавок.

    Завершающий процесс — обеспечение фундамента нагрузкой (особенно это касается малозаглубленных фундаментов). Это делается для того, чтобы фундамент «устоялся». Для этого достаточно сложить все строительные материалы на укрытый фундамент.

    Заливка строительство фундамента зимой

    Несмотря на разнообразие современных материалов и новейшие технологии, некоторые специалисты утверждают, что зимняя заливка фундамента — не самое лучшее решение. Такое мнение исходит из того, что в зимнее время появляется большое количество нюансов при работе с цементным раствором. Бетон имеет в своем составе воду, которая при низких температурах начинает замерзать, что негативно отражается на его качестве.

    Казалось бы, в данном случае логичным будет вопрос: «чем накрыть фундамент зимой, чтобы сохранить его качественные и эксплуатационные характеристики?». Ничем! На сегодняшний день технологии справляются с проблемой

    зимней заливки с гарантированной сохранностью всех параметров фундамента без дополнительных утеплений.

    Подогрев строительного участка, фундамента

    Прочность бетона проявляется через 2 суток и в это время важно защитить фундамент от воздействия низких температур. Для этого на строительной площадке размещают устройства — тепловые пушки, которые обеспечивают устойчивость температуры бетонной смеси внутри фундамента. Мощность данного оборудования выбирают исходя из площади участка, на котором ведется зимнее строительство.

    Может возникнуть вопрос: «Какой тип фундамента можно залить зимой при работах по данному методу?», и ответ будет довольно простой — все существующие, в том числе фундамент из ФБС. Технология работает на любом фундаменте и гарантирует сохранение качества и высокую надежность основания.

    После заливки фундамента также используют метод с подачей напряжения на арматуру с помощью токопроводящих проводов. В результате на пруты подается электрический ток, нагревая их, после чего происходит процесс теплопередачи на бетон. Так можно возвести плитный или ленточный фундамент зимой, а также другие виды.

    Использование присадок

    Активно используется и такой метод, как использование присадок. Заключается он в добавлении в бетон веществ для замедления процесса кристаллизации воды. Содержание присадок в бетонной смеси составляет 5-15% и зависит от того, какая марка бетона используется при строительстве, а также от погодных условий. При использовании данных присадок бетон считают холодным, поскольку он затвердевает даже при низких температурах.

    Преимущества зимней заливки

    Безусловно, для того чтобы не останавливать строительство фундамента зимой, существует немало причин и наиболее распространенные из них следующие:

    1. Хрупкость грунта. В условиях пониженных температур грунт начинает затвердевать, и тогда он становится пригодным для выполнения ряда строительных работ, которые летом выполнить гораздо сложнее (например, подвоз стройматериалов на грузовых автомобилях).
    2. Климат. Суровый климат некоторых регионов не позволяет откладывать строительство, а потому здесь не стоит вопроса «можно ли делать фундамент зимой?», и работы продолжаются в любое время года.
    3. Экономическая выгода. Зимнее строительство фундамента обходится дешевле, поскольку в этот период цена на материалы падает из-за пониженного спроса на них.


    Важные моменты

    Несмотря на положительные стороны заливки фундамента зимой, существуют и такие недостатки как:

    1. Возведение сооружений небольшой площади обойдется дороже, чем при работах, выполняемых летом. Потому что, чтобы сделать фундамент зимой при минусовых температурах, необходимо вырыть траншею, что осложнено из-за мерзлого грунта, следовательно, приходится прибегать к аренде специализированной техники.
    2. Необходимо приобретать только «холодный» бетон, который предназначен для проведения работ по заливке зимой. Использование такой бетонной смеси позволяет ответить на другой важный вопрос: «Надо ли закрывать фундамент на зиму», и ответ простой — нет.

    Стоит отметить, что не имеет никакого значения какой тип фундамента был выбран — главное соблюдать все правила организации работы. В частности, в зимнее время используются технологии для «скоростного» строительства, и работы выполняют даже при -15°С. Возведенный ленточный или плитный фундамент зимой, с соблюдением всех норм и стандартов, ничем не будет отличаться о того, что был залит летом.

    Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что если возник вопрос «заливают ли фундамент зимой?», то ответ однозначный — да, главное выбрать качественные материалы и профессиональных строителей.

    Компания Новация зарекомендовала себя, как надежный партнер при строительстве коттеджей, домов и прочих жилых помещений. При возникновении вопросов и для заказа необходимых услуг (например, утепление фундамента) обратитесь по контактным телефонам, которые указаны на сайте, после чего наши менеджеры проконсультируют Вас и предоставят полную информацию по каждому вопросу.

    Все Проекты Частных Домов

    Консервация фундамента на зиму: теплоизоляция и гидроизоляция


    Не всегда получается строительство здания до наступления холодов или обильных дождей. Часто процесс возведения останавливается уже после заливки основания дома, а продолжение строительства растягивается на несколько долгих лет. В этом случае стоит знать, как проводится консервация фундамента на зиму профессионалами, чтобы применить эти знания в самостоятельной работе.

    Сохранение фундамента в зиму: варианты

    Для того чтобы основание будущего дома, залитое предварительно и уже полностью готовое для дальнейших работ, не потрескалось за зиму, его можно законсервировать одним из нескольких способов:

    • закрыть толстой строительной пленкой, присыпав сверху грунтом и придавив камнями;
    • защитить от излишков сырости и воды при помощи дренажа;
    • сделать дополнительную гидроизоляцию со всех сторон основания дома;
    • накрыть основание строения одним из видов тепляков;
    • утеплить внешние стороны фундамента пенополисторолом, а обратную засыпку делать нерудным материалом в 20 см слой с обязательной утрамбовкой почвы.

    Конечно, для каждого типа основания применяется своя консервация. Но эти способы можно совместить и использовать для любого уже готового основания. Ведь основными причинами разрушения и деформации залитого основания дома являются повышенная пучинистость, близость подземных вод и отсутствие нагрузки на фундамент.

    Устранив одну или несколько причин порчи основания в зимний сезон можно смело оставить основание дома на зимовку.

    Подготовка фундамента к зиме

    Перед тем, как начать консервацию основания дома, стоит его подготовить к зимовке.

    Легче всего утеплить и накрыть монолитный тип фундамента. Его просто накрывают сверху толстой пленкой или другими материалами, прижимают пленку камнями и огораживают высокими щитами для задержки снега. Это даст дополнительное утепление готовой плите.

    Столбчатый тип основания без нагрузки сохранить можно только в том случае, когда каждый столб выполняется с ботинком, непременной гидроизоляцией после подушки, дренажем, утеплением. Но даже тогда вероятность порчи опорных столбов от пучения грунта высокая.

    Ленточный тип основания требует более тщательной подготовки, чтобы сохранить его до оттепелей. Здесь не только можно, но и нужно скомбинировать несколько вариантов консервации. Ведь лента при вспучивании трескается (а часто и рвется), а при оттаивании грунта изгибается. Поэтому предварительные работы выглядят таким образом:

    1. Обязательно снять опалубку – она притягивает влажность.
    2. Выполнить гидроизоляцию всей ленты при помощи грунтовки, обмазки, штукатурки – это дополнительно защитит от влаги и вспучивания во время морозов.
    3. Соорудить дренаж – лучше его делать еще в процессе выполнения фундамента, но можно и перед консервацией.
    4. Утеплить отмостки с максимальной эффективностью.
    5. Разрыхлить грунт вокруг ленты, перепахать почву по всему периметру, разбив большие комья и разровняв ее – уменьшится пучинистость за счет неровностей грунта.
    6. Создать эффект шалаша – покрыть пленкой сверху и придавить камнями, природными теплыми материалами.

    Выполняя такие нехитрые действия можно с успехом оставлять как ленточный фундамент, так и другие типы оснований в зиму без нагрузки.

    Утепление фундаментов на зимний период

    Так как самой сложной операцией по сохранению основания дома в зимний период является утепление его с каждой стороны, стоит рассмотреть такие работы поподробнее.

    Проводить такие работы следует сразу же после высыхания самого фундамента, когда снимается опалубка. Тогда можно не только оставлять основание дома в зиму без нагрузки, но и получить более теплые полы впоследствии, когда будет выстроено здание.

    Процесс утепления будет выглядеть так:

    • на вертикальные поверхности ленты (опоры, плиты) наносится мастика полимерно-битумная, как гидроизоляционный слой – это не даст влаге испортить готовое основание;
    • плитами пенополистирола укрываются вертикальные стороны основания, применяя для этого клеевые составы – это утеплит фундамент и дополнительно защитит его от порчи;
    • выполняется дополнительная отделка прикрепленных к основанию плит при помощи штукатурки – это продлит срок службы фундамента на много лет;
    • обратная засыпка производится нерудным материалом в слой не меньше 18 см с плотной утрамбовкой.

    Конечно, расходов материалов и средств на такое основание будет гораздо больше, чем при создании простого основания. Зато экономия тепла в доме в процессе его эксплуатации перекроет эти расходы еще в первый год проживания. Да и вероятность порчи фундамента от пучинистости сводится к минимуму.



    Но вот если придется оставить основание дома без нагрузки на несколько лет, стоит продумать консервацию более тщательно.

    Консервация фундамента на несколько лет

    Без сомнения, стоит защитить готовые основания всеми доступными способами. Это значит не только утеплить стены лент, опор или плиты, но и закрыть сверху пленкой и утеплителями в виде минеральной ваты, опилок или стружки.

    Не стоит забывать, что на периоды оттаивания и постоянного тепла нужно открывать законсервированное основание для просушки от попавшей в мелкие щели влаги.

    Во время дождей можно укрыть верх фундамента обычной пленкой. А после окончания осадков пленку необходимо снять в обязательном порядке. Но делать такие операции можно лишь при законченном бетонировании, когда раствор полностью застыл и получил необходимую прочность.

    Так как ленточный фундамент представляет при этих работах самое большое неудобство, стоит соорудить над лентой что-то типа шалаша. Это устройство несложное, но требующее дополнительных расходов. Зато не нужно постоянно натягивать пленку и снимать ее (осенью и ранней весной).

    С каждой стороны ленты устанавливаются щиты из досок или пластика с наклоном так, чтобы получилась двускатная крыша над всей лентой. Это и будет тем шалашом, который защитит основание от разрушения.

    Стоит знать, что перед установкой щитов вдоль ленты их необходимо обтянуть пленкой для отвода осадков. Иначе эффекта от шалаша не будет никакого.

    Бетонирование оснований при морозах

    Иногда приходится проводить работы по созданию фундамента в то время, когда температура воздуха на десятки градусов ниже нуля. Или при бетонировании раствор еще не успел высохнуть, а заморозки уже наступают. В этом случае отчаиваться не стоит. Просто нужно выполнить устройство под названием тепляк, и спокойно продолжать работы в обычном режиме.

    При зимнем бетонировании выполнение тепляков становится незаменимой операцией. И хотя проведение работ в таком устройстве довольно комфортное, выполнение самого строения требует немалых денежных средств.

    Применяется несколько разновидностей тепляков при зимнем бетонировании. Их отличие в высоте конструкции. А высота зависит от степени выполненных работ.

    Собственно, тепляк – это тот же временный шалаш. Выстраивается над незаконченным фундаментом деревянный каркас. Он обшивается толстой пленкой или пластиком. Полученная постройка напоминает обычную теплицу, где имеется дверь для входа.

    Важно помнить, что если неплотно закрыть пленкой каркас, теплый воздух будет уходить из тепляка. И должного эффекта от сооружения не будет.

    Внутри тепляка устанавливают тепловые пушки, которые и будут поддерживать плюсовую температуру. Это позволяет получить хорошо выдержанный фундамент при бетонировании зимой.


    Можно смело заливать бетонный фундамент зимой

    Покупатели жилья часто беспокоятся о том, чтобы залить их бетонный фундамент зимой. Они опасаются, что холод повредит бетон. Если они отстают от графика с их модульным планированием и дизайном, и это не позволяет их подрядчику залить фундамент до зимы, они говорят ему отложить начало до весны. Конечно, именно тогда многие люди хотят, чтобы их дом был построен. Это одна из причин, почему весенние проекты часто занимают больше времени, чем проекты конца лета и осени.

    Зимой можно спокойно залить бетонный фундамент

    На самом деле существуют безопасные и эффективные способы заливки бетонного фундамента в холодную погоду. Все они начинаются с защиты земли под фундаментом от мороза, снега и льда. Это делается до начала зимы, прикрывая землю сеном и накрывая сено брезентом или пластиковыми листами.

    Следующие шаги предпринимают бетонные и фундаментные компании. В их обязанности входит подготовить бетонный фундамент, чтобы он соответствовал погодным условиям вашего участка, в первую очередь, низким температурам.Для этого они повышают температуру воды и добавляют в смесь больше цемента. Они также контролируют количество воздуха, захваченного и захваченного бетоном. Кроме того, они добавляют ускорители для ускорения процесса отверждения.

    После заливки бетонного основания в результате химической реакции, создаваемой ускорителем, в бетоне выделяется тепло. Тепло помогает бетону затвердеть до того, как он замерзнет. Но это работает только при сохранении тепла. Для этого сначала оставляют цементные формы для дерева на несколько дней; их можно будет снять на следующий день при более высоких температурах.Кроме того, цемент и формы покрывают изолирующими слоями, которые также снижают потерю влаги. Наконец, если температура слишком низкая, используются обогреватель и кожух для поддержания температуры выше нуля.

    Знание того, что зимой можно безопасно заливать цементный фундамент, а не ждать весны, позволяет использовать то, что обычно является более медленным для вашего строителя. Это, в свою очередь, позволяет вам переехать в новый дом весной.

    Придерживайтесь строительства зимой — это делает дом для льда и снега.

    Постройте модульный дом, чтобы защитить свой дом от непогоды

    Строительство зимой является особенно целесообразным вариантом при строительстве модульного дома, поскольку модули строятся на заводе с контролируемым климатом. Когда модули прибывают на место и ставятся на фундамент, они уже «закрыты» от ненастной зимней погоды. Таким образом, хотя вы можете безопасно залить бетонный фундамент зимой, единственный способ построить свой дом, защищенный от снега, льда и дождя, — это построить модульный дом.

    Строительство в зимнее время является особенно жизнеспособным вариантом при строительстве модульного дома, поскольку модули строятся на заводе с контролируемым климатом.

    Для получения дополнительной информации о заливке бетонного фундамента при низких температурах см. Обязанности генерального подрядчика при строительстве модульного дома в моей книге «Модульный дом».

    Можно ли заливать бетонный фундамент зимой?

    Многие покупатели начинают строительство домов весной. Они часто делают это, чтобы холодная погода не повредила свеже залитый фундамент дома.Несмотря на эту распространенную практику, многие задаются вопросом, можно ли заливать бетонный фундамент зимой.

    Найдите идеи по теме!

    Бетонный фундамент, не терпящий мороза, снега и льда

    Есть безопасные и эффективные способы заливки бетонного фундамента в зимний период. Первый шаг — убедиться, что земля под фундаментом не промерзла, не покрыта снегом и льдом.

    Фундаменты используются для передачи весовой нагрузки здания на землю.Однако в период заморозков объем почвы увеличивается из-за льда, что сказывается на ее несущей способности. Когда земля замерзает, конструкция ложно поддерживается и имеет тенденцию разрушаться, когда лед тает в земле. Замерзание также увеличивает уровень влажности почвы, что препятствует развитию прочности бетона. Чтобы противодействовать этим эффектам, ваш специалист по бетону может порекомендовать вам защитить пол, накрыв его сеном или пластиковой пленкой.

    Защита свежеуложенной бетонной плиты в холодную погоду

    Бетон очень устойчив к холоду.Его температура замерзания составляет около -2,78 ° C (27 ° F). Однако такая высокая стойкость не препятствует его замерзанию. Таким образом, бетон должен быть защищен до тех пор, пока он не достигнет 500 фунтов на квадратный дюйм (psi). Поскольку некоторые циклы замораживания-оттаивания происходят зимой, защита бетона должна продолжаться до тех пор, пока она не достигнет 1500 фунтов на квадратный дюйм. Следовательно, температура бетона должна поддерживаться выше точки замерзания до тех пор, пока его прочность на сжатие не достигнет 500 фунтов на квадратный дюйм. Системы опалубки — хороший способ защитить бетон от трещин.Они также очень полезны для предотвращения чрезмерной потери влаги.

    Создание смеси: ключ к заливке плиты зимой

    Чтобы правильно залить бетонный фундамент зимой, особое внимание нужно уделить созданию смеси. Бетон — это смесь воды и цемента. Чем выше содержание воды в бетоне, тем он более уязвим к замерзанию. Добавление в бетон чрезмерного количества воды зимой поспособствует раннему промерзанию фундамента.

    С добавлением добавок для бетонного фундамента

    Помимо важности использования бетона с правильным соотношением вода / цемент, использование добавок очень полезно при заливке бетонной плиты зимой. Добавки — это добавки, которые вводятся в бетон для ускорения процесса гидратации, чтобы генерировать большее внутреннее тепло для увеличения прочности. Безхлоридные ускорители — очень эффективные добавки для заливки бетонного фундамента зимой.

    Foundation Crack Expert: для прочного основания даже зимой

    Зима не должна мешать вам заливать бетонный фундамент. При соблюдении надлежащих мер предосторожности вы можете двигаться вперед даже в холодную погоду. Таким образом, вы будете иметь удовольствие переехать в свой дом весной, если вы того пожелаете.

    Foundation Crack Expert доказал свою квалификацию. По любым вопросам о бетонных плитах обращайтесь к одному из наших опытных специалистов.

    9 супер креативных способов скрыть свой дом Foundation

    Вы знаете эту уродливую открытую бетонную секцию, которая окружает основание вашего дома? Да, это твоя основа.Им еще предстоит придумать способ построить его так, чтобы он был привлекательным для глаз, вместо этого оставив вас с незаконченным грубым бетоном.

    Но есть способы скрыть фундамент дома, если вы достаточно креативны. Немного смазки для локтей, свободное время, может быть, зеленый палец и воображение могут превратить вашу непривлекательную бетонную основу во что-то потрясающее.

    ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧНЫХ ИДЕЙ ДЛЯ ВАС НАЧАТЬ!

    ВСЕ В ЗАПЯСТЬЕ

    Источник — Pinterest

    Штукатурка может быть немного устаревшей с точки зрения интерьера, но она все еще используется для экстерьера и не зря.Просто посмотрите, как немного лепнины и немного терпения можно сделать для фундамента вашего дома. Применяя его повсюду, вы получите красивый законченный вид, который говорит: «Я забочусь о том, как будет выглядеть мой дом».

    ТВОРЧЕСКИЙ КРИСС-КРОСС

    Добавление готового материала к бетонной части вашего фундамента помогает, но как насчет областей вокруг ваших настилов и других конструкций, которые выступают из вашего дома? Они создают пустые пространства внизу, где вы можете мельком увидеть этот уродливый фундамент.Закройте его красивой решеткой в ​​рамке. Вы даже можете покрасить или мазать, чтобы соответствовать вашему дому!

    МАСТЕР ДИЗГАЙЗА

    Источник

    Если лепнина и модная решетка не для вас, то подумайте об этой креативной идее, чтобы скрыть фундамент! Чтобы разобрать это, присмотритесь, вы можете увидеть, как домовладелец подобрал цвет сайдинга, а затем обрезал его все теми же синими рейками. Создается впечатление, что фундамента нет вообще.Аккуратный!

    ПРОСТОЙ

    Источник

    Так что, может быть, ты не удобен, а может быть, и ты не такой креативный. Ну и что? Вы все еще можете освежить фундамент дома с помощью простого слоя краски. Просто не забудьте соскрести любой потрескавшийся или отслаивающийся материал с поверхности, прежде чем наносить что-нибудь новое. В противном случае вы вернетесь к исходной точке в течение года. Украсьте его несколькими красивыми расписными цветочными горшками.

    КАМЕНЬ ХОЛОДНЫЙ

    Источник

    Вот где мы проявляем суперкреатив.Если вам неудобно укладывать каменные материалы в свой дом самостоятельно, вы можете нанять любого местного подрядчика. Они знают, что делать. Но если вы готовы к проекту, тогда приступайте к делу! Эта идея — прекрасный способ скрыть фундамент вашего дома и придать ему действительно высококачественный вид.

    СПРЯТАНО В ЦВЕТАХ

    Источник

    Есть некоторые идеи, которые касаются не самого фундамента, а его просто прикрытия. Установив приподнятую клумбу и посадив крупные растения, вы легко замаскируете оголенный бетон за ней.Легко и просто и добавляет ценности вашему дому.

    ЗАПОЛНИТЕ

    Источник

    Еще один способ замаскировать бетонную границу вокруг вашего дома, даже не касаясь ее. Установка подушки из гравия или декоративных камней. Вы можете проявить настоящую изобретательность и даже сделать причудливую сухую русло ручья. Это особенно поможет, если у вас есть проблемы с влажностью в подвале. Две птицы с одним камнем!

    SLAP IT ON

    Источник

    Есть несколько различных материалов, которые вы можете купить для покрытия фундамента, но этот, в частности, состоит из листов пенополистирола с защитным покрытием снаружи.Нанесите непосредственно на бетон с помощью PL Premium или другого клея, и все готово!

    НРАВИТСЯ БОЛЬШИЕ Кусты, и я не могу лгать

    Источник

    Большие густые кусты — это то, что вам нужно, если вы ищете простой способ просто спрятать фундамент за чем-нибудь. Это также отличный способ добавить немного ландшафтного дизайна и еще больше улучшить внешний вид вашего экстерьера. Чем густее, тем лучше!

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Вам понравился этот список потрясающих способов скрыть основу? Это, безусловно, хорошие идеи, и они должны вдохновить вас, по крайней мере, на то, чтобы взяться за ваш проект.Сообщите нам, что вы думаете, или если у вас есть собственные идеи. Делитесь и комментируйте!

    Поселение фонда

    зимой | Сухой подвал®

    Зимние месяцы часто означают, что нужно вытаскивать тяжелые куртки из задней части туалета и иногда счищать снег с тротуара. Тем не менее, задумывались ли вы когда-нибудь о последствиях этой переменчивой погоды для вашего дома?

    В весенние и летние месяцы большинство людей думают о ремонте дома, работе во дворе и ремонте фундамента.Тем не менее, в зимние месяцы с домами, в частности с их фундаментом, многое происходит.

    Изменения погоды вызывают изменения почвы, разрушая фундамент вашего дома.

    Фундамент вашего дома подземный, застроенный грунт. Разные почвы расширяются и сжимаются с разной скоростью, когда в них присутствует вода. Летом жаркая погода может вызвать усыхание почвы. Осенью дождь может вызвать расширение почвы. Зимой, когда вода в почве замерзает, почва расширяется еще больше.

    В любое время года могут наблюдаться засушливые периоды без влаги, но мы наблюдаем это в основном летом и зимой. Периоды засухи вызывают удаление влаги, из-за чего почва сжимается и отрывается от фундамента. Это оставляет пустоту, позволяющую осесть фундамента.

    Зимой на Среднем Западе также бывает много снега. Если у фундамента вашего дома скапливается сильный снег, это может вызвать расширение почвы и заполнение промежутков там, где она когда-то была сжата. Это также может вызвать затопление вашего подвала после его таяния.

    Морозное пучение

    Сначала промерзнет почва, ближайшая к верху. Чем дольше холод держится, тем больше проникает в почву, а это значит, что он будет продолжать замерзать на более глубоких глубинах. Когда земля промерзает под уже замерзшими слоями почвы, это создает сильные движения в почве.

    Лед может замерзнуть под бетонным фундаментом, вызывая трещины в фундаменте и стенах. Когда лед тает, вода имеет трещины в фундаменте и стенах, через которые может просачиваться вода.

    Чтобы защитить ваш дом от мороза в зимние месяцы, Dry Basement рекомендует сделать подвал гидроизоляцией, чтобы вода не проникала через потенциальные трещины. В зависимости от степени серьезности может потребоваться ремонт трещины в фундаменте. Специалист по ремонту фундамента может помочь вам оценить повреждения и необходимые исправления.

    Усадка бетона зимой

    Бетон также страдает от погодных изменений; он может сжиматься и расширяться при колебаниях температуры.По мере того, как становится холоднее, бетон в фундаменте сжимается. Когда становится теплее, бетон расширяется. Постоянное сжатие и расширение может привести к появлению трещин в фундаменте, подвальном этаже или стенах.

    Если в вашем фундаменте уже есть трещины, перепады температуры только усугубляют их. Вам следует немедленно заняться ремонтом фундамента.

    Трещины в стенах подвала вызывают особую тревогу, потому что через эти трещины может проникнуть вода, а тающий снег вскоре может превратиться в наводнение.Обязательно наличие не только раствора для гидроизоляции подвала, но и работающего отстойника на случай затопления.

    Как определить, есть ли у вас фундаментальные проблемы

    Вот некоторые общие признаки осадки фундамента:

    • Окна и двери не двигаются
    • Трещины в гипсокартоне или потолке
    • Разделительный раствор для швов
    • Затонувший бетон
    • Трещины в стенах, отрыв стен
    • Гнутые стены
    • Неровные полы

    Если вы заметили какой-либо из этих признаков, обратитесь в отдел ремонта фундамента Dry Basement®.Мы предлагаем бесплатный осмотр и оценку и включаем хорошо написанную смету на ремонт вашего фундамента. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы исправить ваш фундамент!

    Защитите фундамент зимой

    Автор matthews18, 21 ноября, 2016
    Теги: холода, Ремонт фундамента, Жилой блог, Готовность к зиме

    Погода — основная причина проблем с фундаментом, и, хотя погода летом может повлиять на ваш фундамент, зимние месяцы могут действительно сказаться на вашей конструкции.

    Есть много вещей, которые могут повлиять на ваш фундамент при понижении температуры. Вы, вероятно, не особо задумываетесь о влажности в середине января, но ваша почва все еще испытывает воздействие воды независимо от времени года. В зимние месяцы почва будет пропитываться влагой от снежных бурь, таяния снегов и даже дождя. Погода с каждым годом становится все более непредсказуемой: у вас может быть минусовый день в понедельник, а затем в четверг, сейчас уже 70-е. Низкие температуры также удерживают влагу в земле, вместо того, чтобы испаряться или впитываться в почву.Избыток воды может вызвать расширение или вздыбливание почвы, отталкиваясь от фундамента и заставляя его растрескиваться или неравномерно оседать.

    Большинство фундаментов в районе Пенсильвании защищены от зимних температур, но когда погода становится экстремальной, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. Мороз не кажется большой проблемой, кроме неприятностей, когда вам нужно очистить лобовое стекло, но он действительно может испортить ваш фундамент. Вы, возможно, слышали термин «морозное пучение». Это происходит, когда в почве образуется лед, в результате чего объем почвы увеличивается, давя на фундамент.Трудно поверить, какое давление экспансивный грунт может оказать на стены фундамента или плиточный пол.

    Зимой нужно искать кое-что, чтобы не повредить фундамент. Вот некоторые признаки повреждения фундамента:

    • Трещины в стенах
    • Торчащие двери или окна
    • Мокрый подвал
    • Дымоход
    • Неровные полы
    • Трещины в плитах
    • Ступеньки отъезжающие

    Если вы встретите какой-либо из этих знаков, вам необходимо как можно скорее позвонить специалисту по ремонту фундамента, например, Matthews Wall Anchor & Hydroing.

    Защитите свой дом

    Есть несколько способов защитить свой дом от воздействия зимней погоды. Во-первых, конечно, убедитесь, что ваш дом подготовлен к зиме. Изолируйте комнаты и трубы и используйте пластик на сквозняках. Сохранение тепла внутри вашего дома поможет защитить вашу семью и дом от непогоды, снизив при этом расходы на отопление.

    Еще кое-что, что вы можете сделать для подготовки и защиты фундамента вашего дома, — это убедиться, что ваши желоба и водостоки чистые и дренируются должным образом.Также посмотрите, не скапливается ли вода вдоль фундамента. Если вы обнаружите низкое место или лужи у своего дома, отметьте место и исправьте его, когда он высохнет, или позвольте нам позаботиться о нем. Проверьте наружные водопроводные краны и садовые шланги, убедитесь, что они отключены и не протекают. Включение замерзшего крана в середине зимы может вызвать протекание трубы, и вы можете не обнаружить проблему до тех пор, пока не произойдет ее повреждение.

    Если вы примете меры предосторожности в доме во время более высоких температур, вам не придется иметь дело с этим, когда будет мороз.При этом мы можем работать над вашим домом и фундаментом в любое время года, и, в зависимости от необходимого ремонта, нам, возможно, даже не придется работать на улице. Свяжитесь с нашими экспертами по фондам сегодня и узнайте больше о нашей бесплатной проверке и расценках, а также о том, как мы можем сохранить ваш дом сухим и безопасным в течение всего года.

    Когда лучше всего ремонтировать фундамент?

    Возможно, вы не особо задумываетесь о своем фундаменте в разгар зимы, или, может быть, вы беспокоитесь о трещине, которая, кажется, становится больше, или, возможно, вы хотите купить дом, у которого есть проблема с фундаментом.Когда лучше всего ремонтировать фундамент?

    Зима?

    Зима может показаться странным временем для ремонта фундамента, поскольку земля намного холоднее, чем в другие периоды года. Однако холодная погода делает фундамент более устойчивым, что позволяет немного легче отслеживать повреждения фундамента.

    Итак, почва более устойчивая, проблема, наверное, не усугубляется, а компании по ремонту фундаментов не так загружены. Звучит неплохо, правда? Что ж, имейте в виду, что зимой много праздников, над которыми нужно работать, а погода может стать очень холодной без особого уведомления, что отодвигает завершение проекта.

    Итак, весна — это ответ?

    Итак, зимние месяцы не лучшее время, весна должна быть подходящим временем для ремонта фундамента, не так ли? Вы можете заметить больше трещин по мере появления новых и протекания старых. Безусловно, весна — самое подходящее время для ремонта фундамента.

    В это время довольно легко увидеть проблемы с фундаментом, и люди обычно готовы ко времени обновления и ремонта в весенние месяцы. Вы говорите, что весна — это ответ.

    Лучшее время для ремонта фундамента -…

    Итак, мы объяснили, почему зима — лучшее время, а также почему весна — лучшее время. Что думают эксперты из Foundation Repair Services? Лучшее время для ремонта фундамента… ПРЯМО СЕЙЧАС! Если у вашего дома или офиса есть признаки повреждения фундамента, не тратьте еще один день на ремонт.

    Если вы дождетесь «идеального времени» для ремонта фундамента, то, вероятно, вам это не по душе. Чем дольше вы ждете, тем больше времени и денег уйдет на ремонт, так как ущерб будет только ухудшаться. Также имейте в виду, что то, что вам кажется небольшой проблемой, на самом деле может быть лишь подсказкой о серьезной проблеме за кулисами. Только специалист может определить степень повреждения и то, что потребуется для его устранения.

    Есть определенные вещи, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на повреждение фундамента.Некоторые знаки включают:

    Обратитесь к специалистам в Foundation Repair Services в Оклахоме. Мы можем осмотреть вашу недвижимость и бесплатно дать оценку. Мы не идем короткими путями, и наша репутация показывает, что мы обеспечиваем высокий уровень качества работы и обслуживания клиентов. Звоните нам сегодня, независимо от времени года, по всем вопросам, связанным с ремонтом фундамента!

    Этой зимой подвал должен быть сухим, а фундамент стабильным

    С первым днем ​​осени! По мере того, как температура падает, а листья меняют цвет, мысли обращаются к тому, чтобы подготовить себя и свои дома к новой зиме в Висконсине.

    Сохранение тепла и сухости важно для здоровья вашей семьи — и вашего дома тоже. Вот несколько осенних советов по подготовке дома к зиме, чтобы убедиться, что ваш фундамент остается устойчивым, а вода остается снаружи там, где ей положено.

    1. Заполнить щели и трещины.

    Иногда вода просачивается через трещины в полу или стенах или через отверстия, через которые проходят трубы. Для заполнения этих отверстий используйте герметик или гидравлический цемент.

    «Если вода поднимается через пол или в стык, где встречаются пол и стены, проблема в грунтовых водах, и пробки не помогут», — утверждают эксперты HouseLogic.com.

    Вот и пришло время вызвать экспертов из ABT Foundation Solutions, Inc. Мы можем провести бесплатную инспекцию, чтобы определить, как просачивается вода, и найти лучший способ это исправить. Позвоните по телефону 920-733-4228 (4ABT) или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы назначить встречу.

    2. Позаботьтесь о водостоках и водостоках.

    Каждую осень мы напоминаем нашим клиентам: очищайте желоба. Возможно, вам придется сделать это несколько раз. Заблокированные водостоки заставляют воду разливаться по сторонам прямо в фундамент.

    После того, как водосточные желоба будут очищены, добавьте удлинители к водосточным водостокам, если у вас их еще нет. Убедитесь, что вода выходит на расстояние не менее 5 футов от вашего дома.

    Также не забудьте проверить, расположены ли водосточные желоба и водосточные трубы в правильных местах на крыше. Без водостоков или водосточных желобов в неправильных местах «дождевая вода часто может быть сконцентрирована из многих разных областей на крыше в одно место рядом с домом», — объясняет Рубен Зальцман из structuretech2.com. Это показано на фото ниже.

    Фотоиллюстрация: structuretech2.com

    «Все выделенные участки сливают воду в одно место рядом с домом. Это плохие новости и, на мой взгляд, плохой дизайн », — говорит он.

    3. Скопление грязи.

    Со временем верхний слой почвы вокруг фундамента проседает и оседает. Согласно HouseLogic, эта почва должна быть как минимум на 6 дюймов выше, чем первые 10 футов вашего двора во всех направлениях.

    Однако не кладите землю слишком высоко.«Поскольку сайдинг вашего дома немного перекрывает его фундамент, наращивание короны может привести к тому, что почва — а также гниль и термиты — будут слишком близко к сайдингу для комфорта: 6 дюймов — это минимальное безопасное расстояние», — говорит HouseLogic.

    4. Устраните влажность в помещении.

    Несмотря на то, что зимы могут быть холодными и сухими, не выключайте осушитель воздуха.

    «Обычно вам не нужно запускать осушитель зимой из-за низкой относительной влажности или точки росы», — говорит Эрик Тернер, президент ABT Foundation Solutions, Inc.. «Я рекомендую просто оставить его установленным, как летом. Он не сработает, если он настроен правильно, и это высококачественный осушитель воздуха, такой как наши осушители Santa Fe для подвалов и подвалов ».

    Фото HandyMan.com

    По данным FamilyHandyman.com, к другим источникам влаги могут относиться негерметичные вентиляционные отверстия сушилки и конденсат, капающий из холодных труб. Подсоедините шланг сушилки к вентиляционному отверстию с помощью ленты из фольги — изолента со временем высохнет и отпадет. Используйте пенопластовую изоляцию для труб, чтобы покрыть холодные трубы, чтобы они не капали и не замерзали при сильном морозе.

    5. Проверить дренаж в основании.

    По данным HouseLogic, это подземные трубы, которые были проложены во время строительства для отвода воды от фундамента. Если они у вас есть, доступ к ним обычно осуществляется через слив или люк в подвальном этаже. Также может быть промывочная труба с колпачком на несколько дюймов выше пола.

    Засоренные стоки можно очистить, промыв их садовым шлангом. Если есть засор, который вы не можете очистить из шланга, вам нужно вызвать сантехника, который прочистит трубу с помощью шнека.

    Если у вас есть опасения по поводу вашего фундамента или воды в вашем подвале или подвальном помещении, ABT Foundation Solution может провести бесплатную инспекцию, а затем дать вам письменную оценку вашего фундамента.

    Фундамент

    Какой фундамент нужен: Какой фундамент нужен для дома из кирпича или блоков — stn-house.ru

    Какой фундамент нужен, чтобы построить каркасный дом, советы

    Выбор правильного типа фундамента крайне важен для будущего дома, ведь это основа строения, от которой напрямую зависит качество и долговечность будущей постройки. Какой фундамент лучше подойдет для объектов: каркасный дом, баня, беседка и т.д.?

    Основными факторами, служащими критериями при его выборе являются: климат местности, наличие грунтовых вод, тип грунта (песок, земля, гравий и т.д.) и материал самого здания.

    Виды фундаментов, применяемые в строительстве частных домов

    Существует большое количество типов фундаментов, использующие разные технологии, с разными тонкостями, однако для постройки частных домов и небольших сооружений, прилегающих к ним, зачастую используют ленточный, свайный, столбчатый и плитный фундамент.

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент – простота, скорость и дешевизна постройки, сделали этот фундамент одним из самых популярных для постройки жилых частных сооружений: каркасный дом или деревянный и сопутствующих строений к ним. Такой фундамент, без труда выдержит средний вес здания из красного или силикатного кирпича, железобетонных конструкций и пр.

    Сам фундамент, представляет собой траншею, на дне располагаются фундаментные плиты, на которые заливается бетон, тем самым образовывая песчано-гравийную подушку. Толщина и ширина слоя могут различаться, в зависимости от выбранного типа линейного фундамента, однако средний размер выкопанной траншеи приблизительно равен 75 сантиметрам глубиной и 55 сантиметрам шириной.

    При закладывании ленточного фундамента, нет необходимости проводить значительные подготовительные работы с грунтом, что сильно сокращает сроки строительства дома, однако влияет на выдерживаемую нагрузку. Такая конструкция не справится с экстремальными условиями (наводнение, землетрясение), а также исключает строительство зданий выше 2-3 этажей.

    фото: До заливки бетона

    фото: После заливки бетона

    Ленточный фундамент делится на два подтипа:

    • Сборный – фундамент собранный из железобетонных блоков. Сбор таких блоков обходится дороже, так как необходима специальная техника. Зачастую, он используется при необходимости завершить строительство в кратчайшие сроки, до наступления сырой и дождливой погоды, так как отпадает надобность дожидаться пока бетон станет прочнее.
    • Монолитный – на строительной площадке создается форма будущего фундамента и в данную форму заливается бетон.
    У ленточного фундамента можно выделить следующие преимущества:
    1. Быстрое возведение (1-3 дня), за счет минимального количества подготовительных работ с грунтом;
    2. Возможность использовать стены для строительства и обустройства подвала; • Высокая несущая способность и прочность для частных домов;
    3. Гибкость формы фундамента, из-за его формирования непосредственно на строительно площадке;
    4. Простота реализации проекта.
    Однако есть и недостатки, которые стоит учесть перед закладкой фундамента:
    1. Желательное использования строительной техники, для ускорения процесса строительства и экономии времени;
    2. Низкая прочность при стихийных бедствиях, по типу землетрясений и наводнений;
    3. Возможность установки только на твердой, ровной поверхности.
    Данный вид фундамент походит для строительства:
    • Домов из любых видов кирпича;
    • Железобетонных строений средней и большой тяжести;
    • Бревенчатых строений;
    • Строений из камня;
    • Блочных сооружений.

    Столбчатый фундамент

    Фундамент представляет собой погруженные в землю столбы, соединенные железобетонными или деревянными балками. Он идеально подходит для деревянных строений и строений с легкой конструкцией: бань, одноэтажных дач, небольших домов и сооружений, однако категорически не подходит для зданий, в проектировки которых присутствует подвал или любое другое помещение, находящееся ниже уровня пола. Строительство данного типа фундамента довольно дешевое, что обусловлено низкой прочностью конструкции. Столбчатый фундамент не выдержит тяжелые конструкции (кирпичные и бетонные стены) и из него не построишь большого здания.

    фото: Строительство беседки

    Данный тип фундамента удобно использовать на неровных поверхностях, включая небольшие уклоны, за счет возможности регулировать высоту забиваемых столбов. Благодаря этому, можно без труда добиться ровного, горизонтального положения обвязки.

    Сам фундамент представляет собой вбитые столбы с шагом на расстоянии менее трех метров друг от друга, находящиеся по всей территории строения.

    Столбы могут быть выполнены из разных материалов, включая кирпич, бетон и дерево, последний к слову, используется достаточно редко, из-за своей недолговечности. Столбы, выполненные из дерева, прослужат не более тридцати – тридцати пяти лет, при этой самой древесине придется неоднократно пропитать специальным составом.

    Свайный фундамент

    Свайный фундамент может использоваться в разных ситуациях, зачастую его использование обоснованно слабым, легко сдавливаем грунтом, например, на высушенном болоте. В этом случае, сваи устанавливается на глубину от 4 до 6 метров, пока не достигнут твердого грунта.

    Иногда же, данный вид используется и для постройки на твердых поверхностях, что является достаточно распространенным явлением ввиду низкой стоимости и быстроты выполнения поставленной задачи. При четко спланированном плане расстановки свай, установку можно завершить за 1-2 дня с момента начала работ. Строительство такого фундамента зимой невозможно.

    Плитный фундамент

    Плитный фундамент используется преимущественно при строительстве на неустойчивых, песчано-глинистых грунтах. За счет монолитной конструкции, становится возможным равномерное распределение нагрузки на почву.

    Толщина фундамента может достигать от 30 до 100 сантиметров, а под плиту заливается слой бетона.

    Плитный фундамент довольно прочный и с легкостью способен выдержать высокоэтажные строения, однако его постройка обходится дороже, из-за более высокой цены материалов. Такой тип фундамента еще называют – плавающий, потому что он находится практически над землей, из-за чего не подвергается изменениям температуры земли и подземным колебаниям грунта.

    Плитный фундамент обладает следующими плюсами:
    • Может использоваться для возведения строений на слабых типах грунта, за счет своей конструкции и равномерного распределения нагрузки на почву;
    • Один из самых прочных видом фундаментов и способен переносить экстренные нагрузки;
    • Для пола не нужны дополнительные перекрытия;
    • Простота конструкции, за счет монотонного фундамента.
    Из минусов можно выделить следующее:
    • Увеличенная стоимость строительства из-за увеличения материалов;
    • Невозможность возведения подвала;
    • Необходимость выравнивания местности.

    Таким образом, выбор фундамента для частного дома зависит от множества факторов. Вам нужно определиться, что именно нужно и какая почва на месте строительства.

    Какой фундамент для дома лучше — ленточный или плитный? Дон Бетон

    Сегодня, в связи с расширением масштабов загородного домостроения, поднимается множество вопросов, касающихся самых разных аспектов конструкции здания или стройматериалов. Многие из этих аспектов ранее строителей не волновали, так как малоэтажные дома строились по классическим схемам. В наше время же, с появлением новых материалов и в связи с попытками более углубленного изучения принципов возведения зданий начинающими застройщиками, начинают рушиться прежде считавшиеся незыблемыми схемы. Очень часто это связано с необходимостью удешевления строительства и эксплуатации загородного жилища без понижения его качества. Так, к примеру, многие будущие домовладельцы начинают отдавать предпочтение плоским крышам, хотя еще лет десять назад такая крыша считалась моветоном. Но оказалось, что именно плоская крыша в состоянии обеспечить самую высокую надежность кровли, а не скатная. Или же начинает выясняться, что железобетонные стены гораздо дешевле и комфортней стен из газобетона, который уже долгое время считается самым оптимальным вариантам. Такие же споры ведутся и вокруг фундаментов.

     

    Самые два популярных вида ленточного фундамента – это заглубленный и мелкозаглубленный. Но для жилых домов используется исключительно заглубленный фундамент, потому что на фундаменте мелкозаглубленном ставить капитальный жилой дом опасно. Этот тип можно применять только при строительстве курятников и сараев, но не для жилья человека, в котором он намерен прожить свою жизнь. Потому мелкозаглубленный фундамент рассматривать не будем.

    Что касается заглубленного ленточного фундамента, то его конструкция, как упоминалось выше, варьируется от условий, в которых он строится. В основном она зависит от грунта – если грунт прочный, то конструкция может быть стандартной, если же влажный – то ее надо усиливать. Дело в том, что если грунтовые воды подходят близко к поверхности, то грунт будет всегда влажным, даже если на глаз этого не определить. Поздней осенью, при первых заморозках, влага в этом грунте начинает превращаться в лед и сжиматься, соответственно оседает и грунт вместе с фундаментом. В этот момент «лента» может в некоторых местах буквально «провисать» и изгибаться, вместе с ней деформируются и стены. Весной же, когда лед превращается в воду, грунт начинает пучить, и фундамент начинает выталкивать из земли. И вся беда в том, что в разных местах это выталкивание происходит неравномерно, что опять же ведет к перекосу стен и появлению трещин в кладке. Поэтому многие застройщики стараются заглубить фундамент как можно больше, чтобы его опорные части находились ниже уровня промерзания почвы, и морозное пучение на них не действовало.

     

     

    Но эта хитрость нередко не срабатывает, так как подпочвенная влага никуда не девается, и часто всё пространство внутри «ленты» начинает затапливать. Даже если вокруг дома возведена мощная отмостка, грунтовые воды все равно будут подпитываться водой атмосферной – дождь, оттепель, даже сильный туман наполняют грунт вокруг дома обильной влагой, и она вся уходит под фундамент. Как результат – под домом постоянно скапливается вода, полы помещений нижнего этажа все время сырые, и как их не гидроизолируй, сырость все равно проникает в дом со стороны фундамента. С этим сталкиваются почти все домовладельцы, отстроившиеся на грунтах даже с малой влажностью и относительно глубоко залегающими грунтовыми водами. Дело в том, что вода, как бы глубоко она не залегала, по капиллярам все равно выходит наверх, и на «ровном», то есть открытом месте она испаряется, уходит в атмосферу, а попадая в пространство под домом – скапливается в районе фундамента, и с этим справиться практически невозможно. Гидроизоляция не в состоянии бороться с влагой вечно, и время от времени любой гидроизоляционный материал разрушается. Стоит только в защите образоваться маленькой трещинке – и влага устремится в нее, заполняя новые пространства в подполах здания. А если влага проникла под фундамент, то обычным ремонтом не обойтись – надо будет все переделывать заново.А теперь можно рассмотреть фундамент плитный. Что такой фундамент собой представляет? По сути – это монолитная бетонная плита, укрепленная арматурой. Эта плита укладывается на любой грунт – хоть влажный, хоть сыпучий, — и на ней строится дом. Бетонную плиту не надо гидроизолировать – бетон не намокает, соответственно, через себя воду не пропускает, поэтому полы первых этажей дома все время будут сухими. Бетонная плита очень устойчива, потому что она, в отличие от ленты, не создает точечных нагрузок на грунт, она опирается на него всей своей площадью, потому плита не уйдет в грунт со временем, как ленточный или свайный фундамент. Морозное пучение грунта такой плите не страшно, так как под ней грунт не замерзает в самый лютый мороз, и его температура всегда выше нуля, причем значительно. Другое дело, что под таким фундаментом не построить подвал, но, как показывает практика, основная масса бюджетных застройщиков в подвалах вообще не нуждается, в крайнем случае они строят «надземный» цокольный этаж, который прекрасно заменяет подвал, но лишен практически всех его недостатков.

    Теперь следует выяснить – на самом ли деле плитный фундамент дороже, чем ленточный? В теории – конечно дороже, так как на плиту уйдет гораздо больше бетона и арматуры, чем на «ленту». А вот на практике это совсем не так. Для того чтобы построить большой и прочный дом, плиту толще 30 см заливать нет никакого смысла. Если высчитать площадь и массу ленточного фундамента, то запросто может оказаться, что на заглубленный фундамент уйдет не меньше бетона и арматуры, чем на плитный. А если прибавить сюда опалубку, то экономия получается вообще не в пользу «ленты», на которую уйдет досок раз в 5 больше, чем на плиту. Также не следует забывать о том, что при устройстве плитного фундамента земляные работы сводятся к минимуму – плита может укладываться прямо на грунт, правда, придется убрать с места постройки плодородную землю, которую можно потом использовать в саду. Но это совершенно не тот масштаб земляных работ, которые нужно проводить при строительстве заглубленного ленточного фундамента.

    Также при установке плиты почти полностью исключаются расходы на гидрологическое состояние участка, которое обязательно надо проводить до строительства ленточного фундамента. Ленточный фундамент – сооружение относительно неустойчивое, его нужно специально рассчитывать на максимальную нагрузку, тогда как плита толщиной 30 см выдержит малоэтажный дом практически любой массы. Это весьма существенная часть расходов, которые обычно включаются в смету при строительстве, сюда также следует прибавить и расходы на зарплату рабочих, которые будут лить «ленту». Ленточный фундамент – сложное сооружение, и должен возводиться специалистами, которые за свою работу мало не берут. А вот фундамент плитный можно залить и своими силами при помощи одного-двух подсобных рабочих. Правда, придется потрудиться, чтобы повязать арматуру на большой площади, но это не те хлопоты, которые сопровождают строительство ленточного фундамента, потому что вязать арматуру для фундамента на больших площади и в узких канавах – это совсем разные вещи.

    Если сравнивать эксплуатационные характеристики обоих видов фундаментов, то тут также наблюдается кардинальное различие. Как выше говорилось, монолитная бетонная плита не требует никакой гидроизоляции и никакого утепления. Плита сама по себе и утеплитель, и гидроизолятор. Срок ее службы без ремонта сопоставим со сроком службы самого дома, и то и гораздо больше. При бетонной плите утеплять пол нет совсем никакой надобности, потому что, как писалось выше, под ней грунт никогда не замерзает. Ленточный же фундамент требует очень серьёзного утепления, но, как показывает практика, наружное утепление очень быстро портится от влаги. А если утеплять пол изнутри помещения, то появляется масса неудобств, например слой утеплителя «съедает» очень много жилого объема помещения, к тому же на нем невозможно будет оборудовать систему «теплый пол». Если же вместо утеплителя применить «теплый пол», то значительная часть выделяемого этой системой тепла будет уходить через перекрытия в подпол и греть влажную землю, а влага, как известно, при повышении температуры превращается в туман или пар, которые будут проникать через любые щели в перекрытиях первого этажа. При бетонной плите же эту систему можно просто утопить в нее при заливке, а благодаря высокой теплоемкости железобетона, это тепло в землю уходить не будет.

    Также следует еще сказать о том, что для армирования плитного фундамента не обязательно применять арматуру металлическую, прекрасно подойдет и композитная. Такую арматуру и укладывать легче, и вязать, к тому же она, в отличие от металла, не поддается коррозии и значительно «теплее», что поможет сохранять больше тепла, хоть и ненамного, но все же экономия весьма заметная.

    Таким образом, рассматривая самые предпочтительные варианты фундаментов для малоэтажных частных домов, не следует обращаться ко всяким заинтересованным советчикам, особенно проектировщикам или строителям, которым вы собираетесь поручить возведение своего дома. Надо понимать, что архитектору невыгодно связываться с плитным фундаментом, потому что он на нем совершенно ничего не заработает. То же самое касается и строителей – работы с такой простой конструкцией не более чем на день, в то же самое время они гораздо больше сдерут с клиента за фундамент ленточный, потому, естественно, и будут советовать ему именно такую конструкцию.

    В заключение следует сказать, что не всегда на первый взгляд сложные и затратные конструкции являются таковыми. Поэтому прежде чем строить себе дом за городом, необходимо хорошо изучить тему и получше разобраться в свойствах строительных материалов.

    Какой фундамент лучше на болотистой местности


    Содержание:

    1. Предварительный этап работ
    2. Обустройство плитного фундамента
    3. Выполнение свайных фундаментов


    Иногда возникает необходимость возвести фундамент на болоте. Подобные участки местности малопригодны для проведения строительных работ.



    Торфяники и заболоченные грунты рассматриваются как весьма сложные почвы для осуществления любого строительства. Они перенасыщены влагой, и содержат в своём составе огромное количество мелкозернистых веществ (частиц). Всё это способствует образованию весьма нестабильных плывунов.


    Зимой на таких грунтах появляются дополнительные проблемы в виде их морозного пучения. Весной паводковые воды и подъём грунтовых вод, интенсивно размывают эти участки местности.


    Твёрдые слои могут находиться на существенной глубине, что фактически делает применение свай любых типов на болоте практически невозможным.

    Предварительный этап работ


    Чтобы получить правильный ответ на вопрос, как сделать фундамент на болотистой почве, необходимо в обязательном порядке провести предварительные исследования грунта на выделенном участке. Процедура эта достаточно сложная. Поэтому выполнять её должны специализированные компании, имеющие необходимые разрешительные документы и соответствующую лабораторную базу.


    Для правильного принятия решения потребуется:

    • определить тип почвы (грунта) на участке болота, выделенном под будущее строительство;
    • установить глубину промерзания местности;
    • количество подпочвенных вод и уровень залегания вод грунтовых (УГВ).


    Керны для последующего лабораторного исследования почвы забираются, как минимум, в четырёх местах (в углах будущего фундамента). При этом глубина забора определяется типом строящегося объекта.


    Если планируется возведение брусового или каркасного здания, достаточно пробурить скважину до 5 метровой отметки.


    Для тяжёлого дома из камня или кирпича потребуется забор проб грунта на болоте с глубины до 10 метров.


    Вручную сделать это практически невозможно, поэтому для строительства необходимо арендовать специальную технику и спланировать её использование на местности в то время, когда она сможет пройти на участок (в некоторых случаях это возможно только зимой).


    Несмотря на то, что привлечение техники и профессиональной лаборатории обойдётся достаточно дорого, экономить на этом не следует. В противном случае вы не получите развёрнутого ответа на вопрос, какой лучше фундамент на болотистой местности. А вся возведённая вами конструкция может просто сложиться на манер карточного домика. Расходы, в этом случае, будут несоизмеримо выше.


    Кроме вопросов, упомянутых выше, в процессе изучения проб грунта застройщик получает массу дополнительной полезной для строительства информации:

    • оценка рельефа местности;
    • изменение структуры почвы на болоте за несколько последних сезонов;
    • состав пластов и глубина их залегания;
    • толщина пласта и его физические характеристики.


    Кроме этого, в обязательном порядке специалисты выполнят анализ поведения грунтов (почвы) при обильных осадках и в период снеготаяния, определят негативное влияние избытка влаги на эксплуатационные параметры возводимого объекта (в первую очередь, на его фундамент и, при наличии, подвал). Всё это позволит вам не ошибиться, делая выбор, какой фундамент лучше на болотистой почве.


    Высокий УГВ требует выполнения дренажных работ, обеспечивающих его понижение до оптимального.


    В отдельных случаях толщина грунта, состоящего из торфяников или торфяников на болоте не превышает 2 метров. В таких ситуациях проще полностью убрать этот слой почвы и проводить обустройство фундамента на устойчивом основании.


    В противном случае возможно три варианта решения:

    • обустройство монолитного фундамента;
    • изготовление свайного фундамента;
    • отказ от строительства на данном участке местности.


    В ряде открытых источников рассматривается также ленточный фундамент на болоте (монолитный мелкозаглубленный). Но данное решение на болотистых грунтах следует выбирать весьма осторожно, так как оно имеет огромное количество подводных камней и не гарантирует 100% надёжности основания.


    Всё вышесказанное позволяет сделать однозначный вывод о необходимости предварительного выполнения геологических исследований почвы на таких участках местности. Только так можно получить информацию, позволяющую правильно выбрать тип требуемого фундамента и технологию его возведения.

    Обустройство плитного фундамента


    Универсальным решением для болотистых участков является использование «плавающего» фундамента, представляющего собой толстую монолитную армированную плиту. В процессе возможных подвижек грунтов она перемещается целиком. При этом смещающие вертикальные и горизонтальные нагрузки на здание, возведённое на подобном фундаменте, не передаются.



    В силу высокой стоимости строительства и его технической сложности экономически обоснованным является выбор подобного фундамента на болоте под дом. Подсобные строения возводятся на свайных фундаментах различных типов.


    В целях минимизации воздействия подпочвенных и грунтовых вод на подобной местности под плитой выполняется подушка из щебня.

    Алгоритм изготовления

    1. Подготавливается рабочая площадка (выравнивание и расчистка).


    Затем выполняется строительство подушки из крупного щебня толщиной до 1000 мм. Допустимо, в отдельных случаях, использовать для её обустройства имеющийся строительный мусор. Рекомендуется, чтобы она уплотнилась (вылежалась) естественным путём. На это может потребоваться не меньше 12 месяцев. Возможен вариант уплотнения почвы с использованием тяжёлой техники (если она может быть использована с учётом характеристик грунта).

    2. Поверхность отсыпанного и уплотнённого щебня горизонтируется и подвергается бетонной подготовке. (Выполняется строительство опалубки и тонкослойная заливка, с последующим выравниванием поверхности бетона).


    Далее следует технологический перерыв на несколько дней для схватывания и частичного химического высыхания бетона, уложенного на болоте (набор прочности).


    Затем поверхность бетонной стяжки утепляется с использованием плитных утеплителей (например, «Пеноплекс») с толщиной листов 50-100 мм.


    Слой теплоизоляционного материала укрывается геотекстилём с перехлёстом полотен на 100 мм и их сваркой. Данный материал обеспечивает формирование основы для настила гидроизоляционных материалов и защищает последние в случае возможного разрушения основы из бетона (подготовки).

    3. Настилается рулонная гидроизоляция. Это могут быть плёночные диффузионные мембраны на основе полимеров.


    Она защитит фундамент от возможного проникновения капиллярных (вариант, подпочвенных) вод, поступающих из почвы, и, благодаря своим свойствам, обеспечит отвод влаги от фундамента.


    Рулоны настилаются с нахлёстом и свариваются (парный параллельный шов). Карман, остающийся между ними и наполненный воздухом, позволяет проконтролировать герметичность сварочных работ. Торцы кармана также заваривают.

    4. Уложенный слой гидроизолятора накрывают геотекстилём, поверх которого настилается толстая ПЭ плёнка (для теплиц). Полотна плёнки клеятся строительным скотчем (двухсторонним).


    Подобный слоёный пирог обеспечивает свободное перемещение плиты по основанию и защищает бетон от точечных нагрузок механического характера и влаги.


    Выполняется строительство опалубки под заливку основного тела плиты (съёмная или несъёмная). В последнем случае её собирают из щитов, имеющих специальное утепление. Опалубка усиливается внешними подкосами, чтобы исключить нарушение геометрии внешней стенки плиты. По опалубке размечается уровень заливки.


    Практика показывает, что требуемая минимальная толщина плитного фундамента, который возводится на составляет ≥ 300 мм.

    5. Армирующий каркас собирается из арматуры повышенной прочности. Пруток обязательно должен иметь рифление. Рекомендованные диаметры (12-16) мм.


    Пруток нарезается по размерам и укладывается сеткой на пластиковые направляющие (оптимальный шаг 150 мм).

    6. Заливка проводится единовременно. В противном случае могут возникнуть швы, являющиеся генераторами деформации.


    Раствор требуется обработать вибратором для удаления воздуха (сначала глубинным вибратором, потом виброрейкой). Получается ровная поверхность.

    7. Химическое застывание бетона на местности (набор 100% расчётной прочности) занимает 28 суток. На протяжении этого времени за бетоном требуется уход (защита от преждевременного высыхания, излишнего охлаждения и т.п.). Поэтому вся поверхность накрывается защитной плёнкой (ПЭ).
    8. После того, как бетон созрел, осуществляется защита торцевых частей плиты от возможного воздействия влаги (обмазочная гидроизоляция на основе полимеров). Затем их утепляют плитами ЭППС (приклеивают листы пеноплекс нужных размеров).

    Выполнение свайных фундаментов


    Существует несколько видов свай, используемых при строительстве. Подобные типы фундаментов являются предпочтительными, если строящийся дом имеет незначительную массу (каркасный или деревянный) либо когда возводится фундамент для хозблока на болотистой местности.


    В первую очередь, это железобетонные забивные сваи. Специальная установка (копёр) забивает их в почву (грунт), пока свая не достигнет твёрдого (желательно, скального) основания. Фундамент, в этом случае, опирается на надёжные плотные породы.


    Сваи буронабивные возводятся на болоте по довольно сложной технологии, и, в обязательном порядке, требуют выполнения комплекса дренажных работ. В двух словах процесс выглядит следующим образом:

    • забивается обсадная труба;
    • из неё выбирается грунт;
    • внутрь монтируется собранный силовой каркас;
    • заливается бетон;
    • после полного застывания бетона обсадная труба демонтируется.


    Вариант востребован при строительстве объектов значительной массы на подобной местности.


    Винтовые сваи на болоте чаще всего используют при самостоятельном строительстве дома.


    Завинчиваются они вручную, либо с использованием специальной строительной техники. Установленные в почву сваи обвязываются металлическим или железобетонным ростверком, что существенно увеличивает жёсткость и прочность конструкции.


    Часто этот тип свай используется для строительства свайно-ленточного фундамента на болоте (заболоченной местности).


    Вариант прост в монтаже, который можно вести в любое время года. Позволяет заглублять сваю на необходимую глубину (наваривается очередная труба).


    Для защиты от коррозии сваи предварительно обрабатываются специальными составами.

    Геология грунта и тип фундамента дома

    Фундамент – основа всех основ. Как его заложишь, так дом и
    будет стоять. Чтобы заложить правильный фундамент нужно в первую очередь
    понимать, какой грунт под ним находится, и потом уже принимать во внимание
    архитектурные особенности дома.

    По способу устройства фундаменты можно разделить на
    несколько типов. Чтобы не перегружать вас длинными фразами специализированных
    терминов, каждый тип фундамента и его структуру  мы будем не описывать, а демонстрировать с
    помощью изображений.

    ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

    Ленточный
    фундамент может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Вот как это выглядит:

     

    Ленточный фундамент по своей конструкции может быть также сборным, сборно-монолитным или монолитным. Выше нарисованы монолитные фундменты. Это — сборный и сборно-монолитный фундаменты:

         

                                      

    Такой фундамент считается одним из самых
    выгодным, поскольку и объем земляных работ и строительных материалов он требует
    меньше, чем другие виды фундамента. Но и грунт
    ему нужен «хороший»
    . Т.е. такой,
    который:

    • не смещается,
    • мало
      подвержен силам морозного пучения,
    • имеют
      низкую проседаемость,
    • однородный
      на всем участке застройке. 

    Такими
    идеальными характеристиками обладает скальный грунт и песок. Хорошим грунтом
    может считаться супесь, суглинок, в зависимости от его геологических
    показателей. Толщина ленточного фундамента как правило
    соответствует ширине стены дома.

    Для хороших грунтов такой толщины обычно достаточно,
    чтобы нагрузка дома на основание фундамента не превышала допустимых показателей,
    но, если грунт обладает слабой несущей способностью, его состав не однороден, тогда выполняют уширение его основания
    (подушку). 

    Ленточный фундамент не всегда
    рационально использовать для просадочных грунтов, в сейсмозоне, при высоком
    уровне грунтовых вод. 

    Просадочные грунты — те которые, не выдержат нагрузки дома, будут
    «просаживаться» под его

      массой. Если при этом мы распределим массу дома только
    на узкую ленту фундамента (без подушки), нагрузка на такой просадочный грунт
    будет гораздо выше, чем в случае использования плитного фундамента.

    Это чревато
    как минимум трещинами в стенах, которые будут появляться постоянно, а то и в
    самом фундаменте. В таком случае ленту фундамента нужно опирать на более
    глубокий, уже не просадочный слой грунта, который может оказаться слишком
    глубоко, и ленточный фундамент окажется слишком дорогим. Либо увеличить площадь
    бетонной «подушки», на которую опирается лента фундамента, чтобы снизить
    нагрузку, распределив ее на большую площадь. Для сильно просадочного грунта
    такая подушка может потребоваться слишком широкой, а
    значит дорогой и нецелесообразной. 

    Если лента фундамента под тяжестью дома просядет
    вглубину  более чем на 10-15 см, грунт
    считают сильнопросадочным и ленточный фундамент использовать не рекомендуют.

    В сейсмозоне  нельзя использовать
    сборный ленточный фундамент — достаточно высока вероятность, что при
    землетрясении его конструкция потеряет целостность, и он не сможет нести
    положенную нагрузку дома. Сборно-монолитный фундамент с верхним монолитным
    поясом можно возводить если максимально уровень возможных землетрясений доходит
    до 7 балов, в других случаях возводится ленточный монолитный фундамент. 

    Высокий уровень грунтовых вод, значительно усложняет сам процесс
    укладки ленточного фундамента, поскольку на это время нужно обеспечить откачку
    воды или устанавливать специальные дренажные конструкции. Но это не означает,
    что ленточный фундамент нельзя использовать. В этом случае нельзя использовать только
    ленточный фундамент для зданий с подвалом. 

    Ленточный сборно-монолитный заглубленный фундамент выгодно использовать
    при незначительном перепаде высот на участке застройки
    (до 0,7 м). Вам не
    нужно врезаться в склон или делать подсыпку для выравнивания всей площади участка
    застройки, что трудоемко и дорого. Заглубление фундамента делается только для
    ленты, оно будет соответствовать перепаду высот: на самой высокой точке лента
    фундамента будет едва выступать над землей, в самой низкой точке фундамент
    выступает на всю свою высоту. Если грунт пучинистый — устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента
    возможно,

    для этого необходимо утеплить вертикальные стены ленточного
    фундамента, утеплитель будет «гасить» силы морозного пучения, и они не будут
    поднимать фундамент вверх. А также утеплить подушку фундамента (если она есть)
    —это послужит утеплением для отмостки и плиту пола.

    Для глубокозаглубленного фундамента
    достаточно предусмотреть вертикальное утепление цоколя на 50 см ниже грунта и
    плиту пола (аналогично как на рисунке плитного заглубленного фундамента).

    Силы морозного пучения опасны тем, что стремятся «вытолкнуть» ленту фундамента вверх.    

    Пример ленточный-монолитный фундамент:

    ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

    Плитный
    фундамент может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Плитный заглубленный
    фундамент – это по сути, готовый подвал (в зависимости от глубины заглубления).
    Мелкозаглубленный плитный фундамент закладывают на глубину не менее 40 см,
    иногда с ребрами жесткости (для лучшей устойчивости на ползучих грунтах) иногда
    без них.  Это один из самый универсальных
    типов фундамента. Плитные фундаменты и мелкого, и глубокого
    заложения имеют жесткое армирование по всей несущей поверхности.

    Это позволяет снизить нагрузку
    дома на грунт, равномерно ее распределить, а также еще больше увеличивает
    устойчивость фундамента к нагрузкам, которые возникают при замораживании грунта,
    оттаивании и его просадке. Благодаря такой жесткой монолитной конструкции,
    выполненной под всей площадью дома, ему не страшны никакие смещения грунта:
    плита подвергается перемещению вместе с грунтом равномерно, тем самым предохраняя
    от разрушения конструкцию здания.

    По причине более дорогой стоимости
    плитного фундамента, по сравнению с ленточным, 
    закладывать такой фундамент на хорошем грунте не имеет смысла, но в
    принципе возможно.

    Плитный фундаментй закладывают при

    • пучинистых,
    • слабых,
    • просадочных грунтах и
    • больших нагрузках.

    В таких случаях ленточный фундамент не позволяет
    снизить давление на грунт до допустимых величин.

    Его применение оправдано на влажном грунте с
    высоким уровнем грунтовых вод
    .
    Плитный фундамент глубокого заложения — идеальный вариант для дома с подвалом или
    цокольным этажом на таком грунте.

    Плитный мелкозаглубленный фундамент выгодно
    использовать на просадочном грунте с небольшим перепадом высот
    , где использовать ленточный заглубленный
    фундамент не представляется возможным. 

    Плитный фундамент не целесообразно закладывать
    только в тех случаях, когда подвал вам не нужен, а параметры грунта требуют слишком
    глубокого заложения плиты фундамента
    .
    Свайный фундамент в этом случае будет более выгодным.

    Пример монолитная фундаментная плита:

    Монолитная фундаментная плита от Z500

    СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

    Свайный фундамент хорош там,
    где верхнии слои грунта не выдержат большой тяжести дома, а докапываться до
    более плотных слоев и устанавливать фундамент на них оказывается слишком дорого – поскольку они залегают чересчур глубоко. Тогда на глубокий несущий
    слой грунта опирают сваи, над поверхностью земли их «связывают» обвязочной
    балкой (ростверком), на котором устраивают плиту пола. Свайные фундаменты, также,

                            используют на плывунах или при очень высоком уровне                                 грунтовых вод. 

                           

                                                

    Нет случаев для которых нельзя использовать свайный
    фундамент, но для хорошего грунта он, конечно, неоправданно дорогой.

    Пример свайный фундамент:

    Свайный фундамент с плитой пола заведенной на ростверк:

    Свайный фундамент с плитой пола заведенной на ростверк от Z500

    СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

    Столбчатый фундамент – это разновидность
    свайного фундамента. Образно его можно назвать свайным мелкозагулбленным
    фундаментом. 

    По самому типу устройству такого фундамента, понятно, что требования к
    грунтам для него будут самые высокие. «Столбы»
    передают грунту точечно нагрузку всего дома, а значит дом должен быть относительно
    легким, а грунт очень «хорошим»
    , таким же как для ленточного

                                  фундамента, и
    ровным. На участке с уклоном столбчатый фундамент использовать нельзя поскольку
    в низкой точке участка столб потребуется достаточно высоким, это будет уже свая
    а не столб, к тому же такая конструкция фундамента не сможет обеспечить  жесткую устойчивость всему дому на склоне.

    Столбчатые фундаменты в 1,5–2 дешевле ленточных по трудозатратам и
    расходу материалов. Но на таком простом и недорогом фундаменте можно поставить
    далеко не каждый дом.

    ВЫВОД: из всего вышесказанного заключаем, что практически любой тип
    фундамента можно использовать практически для любого грунта, если правильно
    провести его утепление и гидроизоляцию, обеспечить правильную технологии
    укладки. Но для каждого участка застройки будет только один самый выгодный
    фундамент.

    Более того, если фундаменты можно разделить по типам, то грунты разделять
    по типам с точки зрения устройства фундамента на них нецелесообразно. На каждом
    участке грунт имеет свою индивидуальную степень «хорошести» или «плохости». Она
    выводится по следующим основным показателям геологии:

    • угол
      внутреннего трения, 
    • удельное сцепление
      грунта,
    • модуль
      деформации грунта,
    • удельный вес
      грунта,

    (а также по некоторым дополнительным). Эти
    показатели взаимозависимы, участвуют в конструкторских расчетах только вместе
    (отдельно можно обратить внимание только на модуль деформации грунта, если его
    значение меньше 10 мПа — грунт слабый, требует «плиту» или «сваи», но если его
    значение больше это еще не гарантия, что грунт хороший).

    Только на основании геологических изысканий конструктор сможет
    рассчитать, в каком случае выгодно ставить дом на «ленту» с «подушкой», а в каком
    использовать мелкозаглубленную плиту. В каком случаем использовать плиту
    глубокго заложения, а в каком сваи. А здесь теоретически мы можем вывести
    только тенденцию: для хорошего грунта «подойдет» лента или столбчатый
    фундамент, для плохого – свайный.

    Во всех проектах Z500 предусмотрен ленточный сборно-монолитный фундамент. ЕСЛИ ГРУНТ ВАШЕГО УЧАСТКА ТРЕБУЕТ ДРУГОЙ ТИП ФУНДАМЕНТА, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТЕ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ДОПОЛНЕНИЕМ АДАПТАЦИЯ ФУНДАМЕНТА

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    .undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    П.С. Обратите внимание, что в данной статье, все фундаменты изображены
    схематично, для того, чтобы дать читателю общее представление о них. В каждом
    отдельном случаем структура фундамента может отличаться от той, которая
    нарисована на картинке. 

    Какой фундамент лучше всего выбрать для деревянного дома

    Даже несмотря на то, что деревянный дом является относительно легкой постройкой, при его возведении очень важно уделять большое значение выбору несущео остова. Не исключение – ситуации, когда вы собрались своими руками строить дом, лишив себя удовольствия платы за труды проектировщиков и профессиональных строителей. Каким должен быть фундамент для деревянного дома?

    Рассматривая разнообразные варианты, мы сразу же оговоримся: речь идет про дома из бруса, каркасные дома, бани – одно- или двухэтажные сооружения, для которых не предполагается дополнительная облицовка тяжелыми строительными материалами. Поэтому в качестве основных типов мы выбрали мелкозаглубленный ленточный, столбчатый и свайный. Заглубленный ленточный и плитный отмели ввиду нецелесообразности их применения к легким постройкам – это дорого, отнимает много сил и времени. Конечно, огромную роль играет предварительный расчет.

    Мелкозаглубленная лента

    Такой вид при строительстве деревянных домов в нашей стране выбирают чаще всего. Его целесообразно возводить даже на пучинистых грунтах при условии, что грунтовые воды находятся на глубине более метра от поверхности. В этом случае лента работает как единая жесткая конструкция, предохраняя постройку от неравномерного подъема грунтовых слоев зимой. Даже в районах, отличающихся большими показателями глубины промерзания грунта, такой вид показывает неплохие эксплуатационные характеристики, отличаясь при этом способностью «плавать»: зимой здание равномерно поднимается, ближе к весне – так же равномерно опускается.

    Глубина залегания может колебаться от 0,5 до 0,7 м (глубина траншеи) в зависимости от качественных показателей грунта. Значительную часть вырытой траншеи занимает слой песка (200-400 мм). Плотно утрамбованный, он служит частичной заменой пучинистого грунта и надежным основанием для железобетонного монолита. Собственно лента заглубляется всего на 200-400 мм ниже нулевой отметки.

    Столбчатый фундамент

    Его целесообразно возводить, если речь идет о небольших дачных домиках для сезонного проживания. Это же решение нередко используется при возведении бани. Рассматриваемый нами вариант относится к классу незаглубленных, поэтому перед его возведением (даже несмотря на небольшую нагрузку от будущей постройки) проводят полноценное изучение показателей грунта. Для сильно пучинистых, слабых грунтов такой тип не подходит.

    Столбчатый фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из небольших столбиков (как правило, из железобетонных, кирпичных, каменных кубов с ребром 0,4 м) установленных с шагом 2 м по периметру сооружения, в местах пересечения стен, под несущими стенами и перегородками. Для соединения столбов в единую конструкцию возводится так называемая забирка, которой является нижний венец дома, обработанный составами, повышающими его защиту от влаги и потерь тепла.

    При возведении столбов роются ямы объемом 0,125 куб. м. (выкапывается куб земли с ребром 0,5 м). Все ямы плотно набиваются щебнем – полученная подушка будет надежным основанием для столбов.

    Несмотря на привлекательную экономичность и высокую скорость строительства, такое решение не позволит вам обустроить в доме подвал, причем оно чувствительно к нагрузкам и будет постоянно накладывать некоторые ограничения в плане эксплуатации дома.

    Свайный фундамент

    Все чаще при строительстве в нашей стране используют сваи. В США такой тип задействуют уже несколько десятилетий: он экономичен, надежен, быстро возводится и идеально приспособлен для наших условий строительства. Мы рассмотрим два самых распространенных типа: винтовой и буронабивной (буроинъекционный).

    Винтовые

    Данный тип применим для любых видов деревянных построек. Примечательно, что максимальная эффективность использования достигается при строительстве дома на неустойчивом грунте и неровном участке – здесь он проявляет все свои достоинства перед любыми другими типами. Конструкция такого фундамента представляет собой совокупность несущих элементов – стальных свай – в нижней части которых имеется винтовая лопасть, благодаря которой они буквально вкручиваются в толщу грунта, достигая плотных пластов, на которые впоследствии и опираются.

    Погружение винтовых вполне может выполняться за счет собственных сил без применения тяжелой техники. Правда, технологический процесс монтажа требует участия как минимум трех человек, мускульными усилиями которых и осуществляется вкручивание несущих элементов. В зависимости от характеристик, каждая такая несущая едиица способна выдержать нагрузку от 4 до 8 т – прекрасный показатель при возведении относительно легких (даже двухэтажных) домов.

    Буронабивные

    Для деревянных построек очень выгодно использовать буронабивные сваи, который представляет собой конструкцию, состоящую из асбестоцементных труб, внутри которых вставлен арматурный каркас и залита бетонная смесь.

    Труба в этом случае служит и формой, и конструктивным элементом, забирая на себя часть нагрузки от дома. Технологическое исполнение предполагает бурение скважин глубже максимальной глубины промерзания, монтаж асбестоцементных труб, вязку арматурного каркаса и последующее соединение всех элементов сваи воедино бетоном. Такой тип отличается экономичностью и простотой, может использоваться для слабых грунтов и при условии возведения двухэтажных деревянных коттеджей.

    Загрузка…

    Выбор фундамента для каркасного дома

    С точки зрения ценовой характеристики фундаменты обычно делят на 2 категории: дорогие или дешевые.

    При выборе того или иного типа фундамента большая часть людей, не профессионалов в строительстве, руководствуются критериями выбора такими как «могу себе позволить дорогой монолитный фундамент» или «нет, только свайный, мы ограничены по бюджету». Логика понятна — в лишние кредиты никому влезать не хочется.

    Выбор того или иного типа фундамента зависит в первую очередь от особенностей почвы, глубины залегания грунтовых вод, уклона участка. Также от конструкционных особенностей будущего дома, например, теплые ли полы на первом этаже. Так как речь идет о легком каркасном доме, вес конструкции минимален и расчет по этому критерию второстепенный. Тип фундамента определяют на основании сочетания этих факторов, а цена уже следствие этого выбора.

    Критерии «особенности почвы» и «глубина залегания грунтовых вод» важен!

    В большей части Подмосковья почвы — глины, суглинки, супеси (в зависимости от процентного соотношения песка/глины). Уровень грунтовых вод высокий. Как следствие, в таких грунтах при замерзании возникают силы морозного пучения (вода в глине при замерзании расширяется). Объем условного 1 м3 глинистого грунта увеличивается в объеме, причем неравномерно. Неравномерность возникает из-за разной плотности почвы — соотношение глина/песок и данном месте не равно этому соотношению в объеме рядом. Эти сведения дают нам понимание, что зимой поверхность почвы на участке будет подниматься и деформироваться волнообразно. И где деформация будет больше, где меньше, никто не знает.

    С песчаными почвами проще — такие почвы не пучинистые. Но нужно обязательно узнать состав почвы хотя бы на 1,7 метра вглубь и уровень грунтовых вод. Поскольку наличие песка в верхних слоях не гарантирует его наличие ниже. Возможна такая ситуация: сверху песок, ниже твердые глины (водоупор), следствие- уровень грунтовых вод высокий, песок обводнен. Фундамент, заложенный в такой грунт, оказывается в воде и также подвержен действиям сил морозного пучения.

    Неравномерные деформации почвы в следствии морозного пучения приводят к:

    • растрескиванию монолитного фундамента
    • сложности с открыванием дверей и окон в доме из-за перекоса проемов
    • образованию щелей в стыках

    Как этого избежать

    Конструкторы решают подобные проблемы двумя способами: делать опирание фундамента ниже глубины промерзание грунтов или создавать конструкцию, которая будет работать как единое целое — подниматься или опускаться вместе с грунтами, не разрушаясь.

    К фундаментам, которые закладываются ниже глубины промерзания относятся:

    К фундаментам, которые работают как единая конструкция, относятся:

    Стоит напомнить, что речь идет о легких каркасных конструкциях, поэтому несущая способность опорных грунтов как критерий к выбору фундамента не рассматривается.

    Основные типы фундамента, их преимущества и особенности.

    Винтовые металлические сваи

    Лучший фундамент для каркасного дома это металлические винтовые сваи. Сейчас набирает обороты за счет своей себестоимости — его начальная стоимость действительно самая низкая. Другим плюсом являются его конструктивные особенности: опора ниже отметки промерзания грунтов, ростверк (обвязка) выше уровня земли. Такой фундамент решает вопросы с пучинистыми грунтами однозначно.

    Явных минусов в таком фундаменте нет. Это важно!

    К «неявным» минусам (неоднозначным, спорным, возможным) относятся: работа такого фундаментам во времени, а точнее повреждения фундамента при закручивании, и эксплуатационная жесткость.

    Наверное, производители свай скажут, что сваи вечны, но это не очевидно. Главным образом, вопросы возникают при монтаже свай и возможном повреждении поверхности, обычно окрашенной: краска слезает, металл оказывается оголенным и подверженным воздействию химически реактивных элементов в почве. Это может привести к ржавению и последующему выходу из строя сваи.

    Подчеркиваем, это субъективное мнение — чтобы подтвердить или опровергнуть его, нужно выкрутить лет через 20 сваю и посмотреть ее состояние.

    Эксплуатационная жесткость:
    Бывают жалобы на то, что дом как бы раскачивается, например при сильных порывах ветра. Это говорит о недостаточной жесткости фундамента в горизонтальном направлении. Решение вопроса — ставить бОльшее количество свай и делать раскосы между сваями. Однако, для дачных домиков может сгодится вариант дешевого фундамента, без раскосов.

    Применение:

    • в пучинистых грунтах
    • в обводненных слабых грунтах
    • при значительном уклоне участка

    Ленточный монолитный фундамент с отметкой ниже глубины промерзания.

    Вопросы с пучением грунтов решает на 100%. Выдерживает высокие нагрузки от конструкции, но дорогой. Делать такой тип фундамента для каркасных домов не целесообразно: неоправданный перерасход денежных средств и излишняя несущая способность. Бывает нужен при устройстве цокольного этажа.

    Буронабивной с высоким монолиным ростверком

    Этот тип фундамента нечто среднее между свайным и монолитным мелкозаглубленным.

    Обязательными условиями правильного исполнения являются:

    • заглубление свай ниже отметки промерзание грунтов
    • монолиный ростверк выше отметки земли (оптимально 15-20 см расстояние от уровня земли)

    И первое и второе условия необходимы для избежание действия сил пучения.

    Минусом является трудоемкость и цена. Нельзя забывать, что потом нужно будет делать перекрытие по этому фундаменту.

    Монолитная плита

    Лучший вариант фундамента для каркасного дома это— утепленная шведская плита (УШП).

    Надежно, работает как единое целое. Сочетает в себе силовой фундамент, цоколь, утепление. Можно устраивать теплые полы. Качество высокое, но высокая и цена.

    Ленточный мелкозаглубленный фундамент

    Такой тип фундамента хорош в песчаных непучинистых грунтах. Если грунты суглинки или глины использовать ленточный мелкозглубленный фундамент не желательно — возникает вероятность появления трещин или излома.

    Под фундамент рекомендуется делать песчаную подсыпку 250 мм с крупной фракцией песка.

    Какой фундамент нужен для дома из бруса, фундамент для дома из бруса своими руками

    Несмотря на появление большого количества строительных материалов, брус остается одним из самых востребованных для малоэтажного строительства. Это обусловлено высокой теплосохранностью, доступностью и красивым внешним видом материала. К тому же, невысокий вес готового строения позволяет сэкономить на фундаменте не только деньги, но и время. В статье рассмотрим, какой фундамент нужен для дома из бруса, и как его сделать своими руками.

    Содержание:

    1. На что обратить внимание при выборе фундамента для дома из бруса
    2. Какой фундамент нужен для дома из бруса
    3. Утепление ленточного фундамента дома из бруса
    4. Утепление столбчатого или свайного фундамента дома из бруса

    На что обратить внимание при выборе фундамента для дома из бруса

    Древесина считается легким материалом, и в отличие от кирпичных строений, под дом из бруса подойдут все виды фундаментов. Главное, перед проектированием произвести геологическую разведку грунта, чтобы принять во внимание ряд факторов, влияющих на выбор материала для фундамента.

    • Рельеф участка. Если участок имеет сильные перепады по высоте, то проще всего сделать свайно-винтовой фундамент;
    • Уровень промерзания грунта зимой. При обустройстве фундамента со сваями (бетонными или закручивающимися) их нужно заглублять ниже уровня промерзания, чтобы весной, при сезонном пучении грунта, фундамент не поднимался;
    • Наличие подземных речек или общий уровень грунтовых вод. Если участок расположен в низине, на болотистой местности, то под дом из бруса нередко заливают плитный фундамент;
    • Финансовые возможности. Если фундамент под дом из бруса планируется сделать своими руками, то это сильно повлияет на выбор его типа. Так, наиболее простым способом станет монтаж столбчатого основания.

    Далее начинают проектировать фундамент под дом из бруса. На этом этапе учитывают этажность строения, а, следовательно, тот вес, который будет оказывать давление. К этому прибавляют и вес снежного покрова на кровле в зимний период.

    Какой фундамент нужен для дома из бруса

    Профессиональные строители для домов из бруса до 3 этажей рекомендуют выбирать столбчатый, свайный или ленточный фундамент.

    Столбчатый фундамент для дома из бруса своими руками

    Этот вид фундамента используется давно. Он зарекомендовал себя как надежный, простой в исполнении и недорогой фундамент. Отлично подходит для дачных построек и жилых малоэтажных домов из дерева.

    • Под опоры капаются котлованы, глубина которых должна быть ниже уровня промерзания.
    • Располагают их по углам дома и под несущими стенами. Расстояние между столбами не должно превышать 1,5 – 2 м, зависит оно от тяжести дома. Чем тяжелее строение, тем меньше расстояние.
    • На дно насыпают песчаную подушку слоем 10 см.
    • Делают опалубку в виде короба без дна нужного размера. Опускают ее в котлован. Внутрь устанавливают арматурные прутья.
    • Заливают бетоном и сверху накрывают пленкой. Через несколько дней опалубку можно демонтировать, а ту часть бетонной опоры, которая находится сверху, обработать жидким битумом.
    • В дальнейшем на каждый столб кладут рубероид и сверху укладывают первый ряд бруса.
    Свайный фундамент для дома из бруса своими руками

    Такой фундамент набирает все большую популярность. Это универсальный и недорогой способ сделать основание под дом из дерева. Он подойдет, если участок имеет сильный уклон. Винтовые сваи можно закрутить самостоятельно. К тому же стоят сваи недорого.

    Совет: рекомендуется использовать литые сваи, которые делаются на заводах. В продаже можно встретить много кустарной продукции с приваренными головками, срок их службы значительно ниже.

    При использовании специальной авто техники, сваи закручивают даже зимой. Это экономит время, так как не надо ждать, когда оттает и просохнет почва.

    Этапы работ

    • На участке под строительство делают разметку под свайный фундамент. Расстояние между опорами под жилой дом не должно превышать 1,5 м. Под деревянную баню или хозпостройку допускается шаг в 2-2,5 м.
    • Располагают их по периметру дома, под несущими стенами и обязательно, в местах пересечения несущих и внутренних стен.
    • Закручивают их также на глубину промерзания грунта. Сваи полые, поэтому, когда их закрутят и срежут лишнее, полость рекомендуется заполнить цементным раствором.
    • Через несколько дней, когда бетон затвердеет, все сваи соединяют ростверком. Он послужит первым рядом для укладки бруса и свяжет весь фундамент в единое целое, придав ему жесткости.
    Ленточный фундамент для дома из бруса

    Это универсальный фундамент, пригоден для возведения малоэтажных домов из любого вида материала.

    Главный его недостаток – сложность работ и высокая цена. Ленточный фундамент «под ключ» размером 10х7 м обойдется, примерно, в 100 тр. Выполняя работу самостоятельно, получится значительно сэкономить, но придется выполнить очень большой объем работ. К тому же, данный вид фундамента редко делают на участках с сильным перепадом высот. Так как на возведение цокольного этажа потребуется очень много бетона.

    Этапы работ

    • Сначала требуется произвести расчеты толщины фундамента и уровня его заглубления.
    • Так как дом строится из бруса, то ширина ленточного основания закладывается на 15 см шире бруса.
    • Чтобы не усложнять работу и не делать глубокозаглубленный фундамент, котлован под него копают на глубину 50 см. А каждые 1,5 метра бурят скважины нижу уровня промерзания. Таким образом, получается свайно-ленточный фундамент. Это предохранит легкий деревянный дом от сезонного пучения грунта.
    • По периметру и под несущими стенами сооружают опалубку. В дальнейшем она будет демонтироваться и материал, который потребовался на ее изготовление, можно использовать повторно.
    • На дно насыпают песчаную подушку и проливают водой, для утрамбовки.
    • В скважины вертикально ставят арматурные прутья. А по длине ленты вяжут арматуру в виде прямоугольника. Желательно использовать стеклопластиковую арматуру, так как она не подвержена коррозии.
    • Заливать весь фундамент желательно одновременно. Поэтому строители рекомендуют заказывать раствор в машинах, чтобы не делать больших пауз, которые получается при самостоятельном замесе раствора небольшими партиями.
    • Сверху свежезалитый фундамент накрывают пленкой, чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги и дальнейшее растрескивание бетона.

    Утепление ленточного фундамента дома из бруса

    Несмотря на толщину ленточного фундамента, зимой он будет частично промерзать, из-за чего в подполье будет отрицательная температура. К тому же, структура бетона пористая и при впитывании влаги, которая зимой расширяется, происходят микротрещины, приводящие к разрушению основания. Поэтому, как только фундамент сделан, требуется сразу же его утеплить.

    Материал для утепления фундамента и цоколя выбирают плитный и влагостойкий. К таким относятся пенопласт и экструдированный пенополистирол. Второй стоит выше, зато он имеет более плотную структуру и не подвержен повреждениям от грызунов.

    Совет: на сегодняшний день существует целый ряд материалов, предназначенных для утепления фундамента. Он имеет не только теплоизоляционный слой, но сразу и декоративную облицовку под кирпич или камень. К тому же, такие материалы выполняются в виде панелей с замковым соединением, что не только упрощает монтаж, но и исключает образование мостиков холода.

    Этапы работ

    • Сначала весь фундамент обрабатывают жидкой гидроизоляцией, битумом, мастикой или праймером.
    • Когда она высохнет, приступают к монтажу утеплителя. Прикладывают лист пеноплэкса и отмеряют нужный размер. Отрезать лишнее удобно канцелярским ножом с острыми лезвиями (они довольно быстро тупятся об пенополистирол, поэтому нужно иметь несколько сменных лезвий).
    • К фундаменту он крепится при помощи перфоратора на дюбель-гвозди с широкими шляпками, которые называют «грибки».
    • Если между листами будут образовываться зазоры, то их заполняют монтажной пеной.
    • На этом работы по утеплению фундамента закончены. Осталось сделать декоративную облицовку. По пенополистиролу можно крепить искусственный камень или обойтись экономным вариантом – обшить профнастилом или сайдингом.

    Утепление столбчатого или свайного фундамента дома из бруса

    Для теплоизоляции можно использовать любой плитный утеплитель, поверх которого будет производиться финишная облицовка. Либо использовать уже готовые сэндвич панели, состоящие из теплоизоляции и декоративной облицовки. Но перед этим потребуется произвести подготовительные работы.

    • Бетонные или кирпичные столбы обмазываются жидкой битумной гидроизоляцией, свай уже имеют антикоррозийное покрытие.
    • Оба эти фундамента представляют собой отдельные столбчатые колонны. Поэтому, чтобы утеплить их, потребуется сделать каркас. Его делают из деревянных реек по всему периметру. Расстояние между рейками высчитывают индивидуально исходя из размера материала утеплителя.
    • Чаще всего используют пенополистирол. Его выбор обоснован высокими теплосохранными характеристиками, он не изменяет своих свойств под воздействием влаги, не гниет, и его не портят грызуны.
    • Листы имеют разную толщину. Так, для фундамента рекомендуют выбирать их толщиной не менее 40 мм. Все производители пенополистирола изготавливают листы системой шип-паз, чтобы после монтажа не оставалось зазоров. Но если листы при подгонке и обрезке не удалось плотно подогнать, стыки запенивают монтажной пеной.

    Уже в таком виде фундамент дома надежно защищен от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Но пена, да и сам пеноплекс, требуют защиты.

    • Для финишной отделки используют различные материалы. Самый дешевый способ – плоский профнастил. Его выбирают под цвет кровли. Монтируют на кровельные саморезы с резиновыми прокладками.
    • Вариант дороже  – фасадные панели имитирующие камень или кирпич. Их продают вместе с доборными элементами, чтобы красиво обходить все углы и выступы. Большинство данных панелей уже имеют тонкий теплоизоляционный слой, поэтому допускается крепить их непосредственно на каркас.
    • Самый дорогостоящий вариант – отделка натуральным камнем. Он крепится на цементный раствор прямо на пеноплэкс. При этом каркас требуется выполнить из качественного материала, желательно из металлических направляющих, чтобы они смогли выдержать большой вес природного материала. Также, используя камень в отделке фундамента, его укладывают и на отмостку, закрывая бетон.

    Какой фундамент нужен для дома из бруса видео

    Строительный кодекс Требования к фундаменту

    Никто не может отрицать необходимость хорошего фундамента дома. Неправильно построенные фундаментные опоры — в отличие от плохо установленных водосточных желобов или деревянных полов с зазорами — могут в конечном итоге разрушить дом.

    Итак, строительные нормы и правила, естественно, могут кое-что сказать о фундаменте. Как и любые другие кодовые рекомендации, это не столько практические инструкции по построению фундаментов, сколько параметры, которые вам необходимо соблюдать и которые должны быть скорректированы в соответствии с вашими местными требованиями.

    Оценка сайта

    Земля, непосредственно примыкающая к основанию фундамента — на внешней стороне фундамента — должна иметь уклон минимум 5 процентов. Это должно продолжаться не менее 10 футов.

    Несущая способность грунта

    Фундамент должен стоять на твердой, ненарушенной почве. Ненарушенная почва — это почва, которая никогда не переворачивалась, не вспахивалась, не рыхлялась, не рыхлялась, не вываливалась, не выкапывалась, не соскребалась, не уплотнялась, не изменялась или что-либо в этом роде руками человека или машины.Ненарушенная почва значительно прочнее, чем нарушенная.

    В коде значения допустимой нагрузки (LBV) называются «предполагаемыми». Это означает, что испытание грунта — единственный способ действительно узнать значение несущей способности (LBV) грунта для опор на данном участке.

    По прошествии некоторого времени нарушенная почва может быть классифицирована как нетронутая; испытание почвы может определить это.

    Тип почвы LBV на квадратный фут
    Коренная порода 12 000
    Осадочные породы 4 000
    Песчаный гравий или гравий 3 000
    Песок, илистый песок, глинистый песок, илистый гравий, глинистый гравий 2 000
    Глина, песчаная глина, илистая глина, глинистый ил 1 500

    Глубина, ширина и толщина опор

    Глубина опоры

    Опоры должны доходить до глубины не менее 12 дюймов под ранее ненарушенной почвой.Опоры также должны выступать минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой) или должны быть защищены от мороза.

    Эти правила могут не применяться к дополнительным зданиям (например, навесам), если они меньше определенной площади в квадратных футах, указанной местными строительными нормами.

    Кроме того, опоры палубы могут иметь разные требования к глубине. Некоторые палубы, например, не прикрепленные к дому, могут иметь разные требования к глубине.

    Ширина опор

    Ширина опоры может варьироваться в зависимости от конструкции, участка и условий.Согласно нормам, как правило, одноэтажные здания с опорами на ненарушенной почве с LBV от 1500 до 4000 должны иметь минимальную ширину 12 дюймов.

    Для двухэтажных зданий требуются опоры шириной не менее 15 дюймов для грунта 1500 LBV. Для почвы 2000 LBV или более двухэтажные здания могут иметь минимальную ширину основания 12 дюймов.

    Уровень

    Требования к ровности для верха и низа основания различны:

    Верх опор

    Верх опор должен быть ровным, без исключений.

    Нижняя часть опор

    Предпочтительно нижняя часть основания должна быть ровной. Исключение: при строительстве на наклонной поверхности можно ступать на опору на 1 единицу по вертикали на 10 единиц по горизонтали (или 10-процентный уклон).

    Раздвижные опоры

    Расставленные опоры помогают распределить нагрузку на опоры на большую площадь. Раздвижная часть представляет собой основание, которое выглядит как перевернутая буква «Т» и переносит вес по своей площади.Стойка должна быть толщиной не менее 6 дюймов. Он должен выступать с обеих сторон не менее чем на 2 дюйма.

    Прочность бетона Footing

    Для фундаментов и плит, за исключением гаражей, минимальная прочность бетона должна составлять 2500 фунтов на квадратный дюйм. Вертикальные стены, подверженные воздействию погодных условий, могут иметь минимальную прочность бетона 2500 фунтов на квадратный дюйм и до 3000 фунтов на квадратный дюйм в некоторых суровых погодных условиях.

    Основы строительных норм

    Эти спецификации кодов взяты из Международного строительного кодекса (IBC) для одно- и двухэтажных жилых домов.Это краткое руководство предназначено для того, чтобы дать вам общее представление о нормативных требованиях к фундаментам. IBC охватывает Международный жилищный кодекс (IRC), но включает положения как для коммерческих, так и для жилых зданий. IRC одинаково подходит для жилых домов. В IRC глава, касающаяся фундаментов и опор, — это глава 4.

    Помните, что каждый строительный объект уникален. Например, почва различается от места к месту, и поэтому несущая способность почвы будет изменяться.Кроме того, правила кодекса устанавливаются и применяются на местном уровне, обычно через строительный департамент каждого города. Большинство местных органов управления кодексом используют IBC и / или IRC в качестве кодов моделей, но могут опускать, изменять или расширять любую спецификацию кода в соответствии с местными условиями и требованиями законодательства. В то время как IBC и IRC — это просто рекомендуемые правила, местный кодекс — это закон страны, который вам необходимо соблюдать.

    Основы вентиляции и вентиляции ползункового помещения

    Несомненно, вы раньше видели эти экранированные дырочные отверстия в стенах фундамента дома и задавались вопросом, о чем они.Это вентиляционные отверстия для ползания, и они имеют решающее значение для правильного функционирования вашего дома. Ваш комфорт — и долгосрочное обслуживание вашего дома — зависят от того, насколько хорошо вентилируется пространство для ползания.

    Как работает вентиляция для ползания?

    В доме, где вся конструкция или часть конструкции немного приподнята над землей, но не над подвалом, зазор между нижней частью конструкции и землей известен как пространство для подполья .

    В теплом влажном климате часто используется фундамент для ползания, где конструкцию выгодно слегка приподнять над землей, чтобы избежать попадания влаги. Пространства для прогулок также иногда встречаются в сочетании с фундаментом подвала, где часть дома — например, крыльцо — отделена от основной конструкции и имеет независимый фундамент.

    Самый разрушительный для дома элемент — это влага. Влага является причиной множества проблем, возникающих в доме: гниль древесины, а также различные виды плесени и грибка.Если не ослабевать, влага может быстро разрушить дом.

    Свет, тепло и воздушный поток — лучшее оружие против влаги в пространстве для ползания. Поскольку трудно обеспечить свет и тепло в пространство для подполья, обеспечение хорошего воздушного потока — лучшее решение.

    Чтобы избежать повреждений из-за влаги, которая может привести к сгниванию балок, балок и полов, строительные нормы и правила давно требуют, чтобы пространства для ползания были должным образом вентилированы, чтобы хороший воздушный поток мог помочь сохранить эти пространства сухими. Этот воздушный поток обычно обеспечивается серией прямоугольных экранированных вентиляционных отверстий, вставленных в фундамент из бетонных блоков, окружающих пространство для лазания.

    Требования Международного жилого кодекса (IRC)

    Практически все требования кодекса для всех аспектов жилищного строительства перечислены в Международном жилищном кодексе (IRC). Если местные и государственные правила не отменяют их, правила, перечисленные в IRC, являются основой для всех требований кодекса для жилого жилья.

    IRC Раздел R408.1, Вентиляция

    Рецепты IRC для вентиляции ползунков содержатся в разделе R408, в нескольких параграфах.Первый абзац раздела 408 IRC устанавливает стандартное требование для вентиляции подвесных пространств:

    Пространство под полом между нижней частью балок пола и землей под любым зданием (за исключением пространства, занимаемого подвалом) должно иметь вентиляционные отверстия через фундаментные стены или внешние стены. Минимальная чистая площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 1 квадратного фута на каждые 150 квадратных футов площади под полом, если только поверхность земли не покрыта материалом, замедляющим образование паров класса 1.При использовании замедлителя парообразования класса 1 минимальная чистая площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 1 квадратного фута на каждые 1500 квадратных футов площади под полом. Одно такое вентиляционное отверстие должно находиться в пределах 3 футов от каждого угла здания.

    В переводе это требование кодекса означает, что вам нужен 1 квадратный фут экранированного вентиляционного пространства, проникающего через фундамент по периметру, на каждые 150 квадратных футов пространства в подполье.

    Например, если размер вашего фундамента составляет 30 футов на 30 футов (900 квадратных футов), вам потребуются вентиляционные отверстия, общая площадь которых составляет 6 квадратных футов.Это может быть достигнуто с помощью шести вентиляционных отверстий размером 1 фут на 1 фут или трех вентиляционных отверстий размером 1 фут на 2 фута.

    Однако, если вы покрываете голую землю в своем подвальном помещении одобренным пароизоляционным материалом, вам понадобится всего 1 квадратный фут вентиляционного отверстия на каждые 1500 квадратных футов пространства.

    Кодекс также требует, чтобы в каждом углу здания было по одному вентилируемому отверстию. Это необходимо для обеспечения хорошего перетока воздуха.

    Раздел 308.2, Типы вентиляционных отверстий для ползания

    Во втором абзаце подробно описывается структура этих вентиляционных отверстий.Каждое вентиляционное отверстие должно иметь размер не менее 1 квадратного фута. Допустимые материалы:

    • Листы из вспененного листового металла толщиной не менее 0,047 дюйма
    • Листы из перфорированного листового металла толщиной не менее 0,070 дюйма
    • Решетка или решетка из чугуна
    • Вентиляционные отверстия из прессованного несущего кирпича
    • Аппаратное полотно из проволоки 0,035 дюйма или тяжелее
    • Коррозионно-стойкая проволочная сетка с наименьшим размером толщиной 1/8 дюйма

    Если вы используете пароизоляцию, вентиляционные отверстия могут быть того типа, который имеет подвижные жалюзи.

    Раздел 308.3, Невентилируемые рабочие помещения

    В этом параграфе содержатся положения для ситуаций, в которых строители и домовладельцы предпочитают не использовать вентиляционные отверстия в ползунках, обычно потому, что они хотят предотвратить тепловую потерю тепла или предотвратить доступ насекомых и других вредителей в ползунки.

    Строителям теперь разрешено создавать невентилируемые пространства для обхода контента при условии, что они соблюдают следующие процедуры:

    • Между верхней кондиционируемой зоной дома и подвесным пространством должна быть установлена ​​механическая циркуляция воздуха.
    • Устройство циркуляции воздуха должно перемещать не менее 1 кубического фута воздуха на 50 квадратных футов площади для ползания.
    • Площадь пола в подвесном помещении должна быть полностью закрыта пароизоляционным материалом.
    • Края замедлителя парообразования должны быть притерты к внутренним стенам фундамента. Перекрывающиеся отдельные листы должны иметь нахлест не менее 6 дюймов. Швы необходимо зашить.
    • Все стены подвесных помещений должны быть изолированы в соответствии со значениями R, соответствующими региональному климату.

    Руководство по требованиям к стальному фундаменту здания

    Отверждение

    Бетон сохнет и затвердевает в результате химического взаимодействия между водой и портландцементом. Температура и влажность также напрямую влияют на прочность и долговечность конечного продукта. Наилучшие условия для надлежащего отверждения и максимальной прочности — в сухую погоду при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту в течение 72 часов. Через три дня бетон станет достаточно прочным, чтобы можно было продолжить строительство здания.

    Если вы строите в регионе с очень холодной или очень жаркой погодой в сезон, необходимо будет спланировать наперед и принять меры предосторожности, чтобы ваш бетон застыл в надлежащих условиях. Бетон, который не схватывается должным образом, со временем может потерять до 50% своей когезии и прочности.

    Анатомия фундамента

    Бетонный фундамент состоит из двух основных компонентов:

    Фундамент
    Фундамент — это структурная единица, которая требует дополнительных земляных работ и армирования.Опоры используются для распределения веса здания на несущие материалы.

    Стена
    Фундаментная стена в основном представляет собой заливную бетонную стену, которая простирается как выше, так и ниже уровня земли или земли. Это несущие стены, служащие опорами для стен и колонн здания.

    Распределение нагрузки

    Хотя стальные здания не испытывают больших вертикальных нагрузок, они должны выдерживать очень высокие горизонтальные нагрузки, которые имеют тенденцию выталкиваться наружу. Если эти нагрузки не распределены должным образом, они могут в конечном итоге вызвать структурное разрушение фундамента и каркаса. Существует два распространенных способа сопротивления или распределения горизонтальных нагрузок:

    Использование анкерных стержней
    В этом варианте арматурные стальные анкерные болты соединяются с анкерными болтами для связывания колонн здания и равномерного распределения нагрузки. В случаях, когда горизонтальная нагрузка не так высока, можно использовать шпильки или шпильки для передачи нагрузки непосредственно на арматурный стержень, используемый при изготовлении цементного пола.

    Увеличьте размер опоры
    Этот метод противодействует силе горизонтальной нагрузки, тем самым предотвращая смещение фундамента. Хотя этот вариант очень эффективен, он намного дороже.

    Фонды домов из морских контейнеров 101

    Наряду с соответствующей изоляцией, убедитесь, что вы используете правильный фундамент для вашего дома из морских контейнеров, что имеет решающее значение для успешного строительства.

    Мы уже обсуждали, как правильно построить свой транспортный контейнер для дома.Поскольку эта новая статья является продолжением этого обсуждения, если вы еще этого не сделали, вы можете найти время, чтобы прочитать другую статью, прежде чем продолжить здесь.

    Нужен ли мне фундамент для транспортных контейнеров?

    Короче говоря, фундамент для дома из транспортного контейнера понадобится всегда. Это потому, что земля сильно перемещается. Земля может подниматься, опускаться или скользить. Это движение может быть спорадическим и обычно очень медленным. Несмотря на то, что часто это едва заметно, это небольшое движение может повлиять на уровень вашего дома.

    Фундамент представляет собой прочную, устойчивую платформу для вашего здания. Без этой твердой платформы естественное движение земли может привести к расколу и разделению контейнеров.

    Земля под вашим зданием также может состоять из различных материалов. Например, часть земли может быть твердой породой, а другая — мягкой глиной. Это создает неровность, из-за которой ваш дом может сместиться, поскольку нагрузка распределяется неравномерно. Одним из результатов может стать открытие и закрытие дверей, которые невероятно сложно.

    Прочный, хорошо построенный фундамент обеспечивает правильное распределение веса. Это также поможет предотвратить попадание влаги и коррозию, возникающую в результате этой влаги.

    Обратите внимание, что если транспортный контейнер домой будет перемещен в течение нескольких месяцев, достаточно использовать железнодорожные шпалы на этот короткий срок.

    Типы фундаментов домов из морских контейнеров

    Четыре основных типа фундаментов, которые можно использовать с домами из контейнеров, — это опоры, сваи, плиты и ленточные конструкции.Существуют и другие типы фундаментов, но они наиболее часто используются в домах из контейнеров.

    Мы опишем, когда вам следует использовать каждый из них, и обсудим сильные и слабые стороны каждого из них.

    Фундамент причала

    Фундаменты для пирсов

    являются наиболее популярным выбором для домов из морских контейнеров по многим причинам. Они относительно недороги, удобны в использовании и быстро собираются.

    Любезно предоставлено Ларри Вейдом

    Как видно на фотографии выше, фундамент пирса состоит из бетонных блоков.Каждый бетонный блок или опора обычно имеет размеры 50 см х 50 см х 50 см и контейнеры, армированные сталью внутри для повышения прочности бетона на растяжение.

    В домах из морских контейнеров бетонные опоры обычно кладут на каждый угол контейнера. А с более крупными 40-футовыми контейнерами можно разместить еще две опоры посередине с каждой стороны контейнера.

    Вы экономите много времени и денег, используя фундамент для опор, потому что вам совсем не нужно копать много земли.Вам нужно только выкопать землю для опор, которые обычно составляют 50 см на 50 см на 50 см.

    Сравните это с плиточным фундаментом, где вам нужно выкопать практически всю площадь под контейнером.

    Еще одна веская причина использовать фундамент для опор заключается в том, что другие фундаменты, такие как свайные, требуют дорогостоящего специализированного оборудования, что, очевидно, может быть затруднительно для строителей своими руками.

    Предоставлено Ларри Вейдом

    Это, безусловно, самый популярный фундамент для морских контейнеров, который мы рекомендуем большинству людей.

    Фундамент свайный

    Свайный фундамент используется, когда тип грунта слишком слаб для поддержки бетонного основания. Этот тип фундамента — самый дорогой из представленных здесь.

    Если вы помните, свайные фундаменты использовались в тематическом исследовании контейнерного дома в Грейсвилле.

    Сваи (цилиндрические массивные стальные трубы) забиваются в землю через мягкий грунт до тех пор, пока сваи не достигнут более подходящего несущего грунта.

    Пример свайного фундамента

    Как только сваи закреплены на месте, они обычно закрываются бетонным блоком.Итак, как только вы закрепите все свои сваи, вы получите решетчатую систему из бетонных крышек, которые над землей визуально похожи на бетонные опоры.

    Свайные фундаменты строителю своими руками не рекомендуются. Подрядчик потребуется для установки свайного фундамента из-за необходимого специализированного оборудования, такого как сваебойный станок.

    Плитный фундамент

    Фундамент из плит — это популярный выбор, когда грунт мягкий и требует равного распределения веса. Однако его строительство занимает больше времени и дороже, чем фундамент пирса.Собираясь использовать плитный фундамент, будьте готовы много копать!

    Как показано на фото выше, фундамент из плит — это бетонная плита, на которую ставятся ваши контейнеры. Фундамент из плит, как правило, немного больше, чем площадь вашего дома.

    Если вы строите с двумя 40-футовыми транспортными контейнерами, ваш фундамент из плит, как правило, будет иметь ширину 18 футов и длину 42 фута. Это обеспечит выступающую опору фундамента по периметру ваших транспортных контейнеров.

    Огромным преимуществом плиточного фундамента является то, что он обеспечивает прочное основание, поэтому в нем не остается пустот. Это предотвращает будущие проблемы, такие как заражение термитами.

    К сожалению, из-за дополнительного количества используемого бетона и огромного пространства, которое необходимо выкопать, фундамент из плит значительно дороже, чем фундамент пирса.

    Мы часто видим плитные фундаменты, используемые в более теплом климате, где замерзание не вызывает опасений.Однако они увеличивают вероятность потери тепла, когда температура земли опускается ниже внутренней температуры, потому что контейнер может проводить тепло в землю, которая передает больше тепла, чем за счет конвекции в воздух.

    Обратите внимание, что при использовании фундамента из плит после схватывания бетона доступ к инженерным коммуникациям отсутствует. Если в водопроводной трубе есть протечка, бетон придется разрезать, чтобы получить доступ к трубе. С фундаментом для пирса у вас всегда будет доступ к инженерным коммуникациям.

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент (также известный как траншейный фундамент) представляет собой своего рода комбинацию ранее упомянутых опор и плитных фундаментов.

    Ленточный фундамент, показанный ниже, представляет собой просто полосу бетона, уложенную для поддержки контейнеров. Бетонная полоса обычно имеет ширину 1-2 фута и глубину 4 фута.

    Полоса может проходить либо по периметру контейнеров, либо вместо этого укладываться сверху и снизу контейнеров.

    Идеально подходит для тех случаев, когда вы ищете более дешевую альтернативу плиточному фундаменту, но у вас немного менее твердое основание для укладки фундамента.

    Для мест, где земля остается влажной большую часть времени из-за большого количества дождя, можно использовать ленточный фундамент из щебня с использованием рыхлого камня под бетонной полосой. Этот камень позволяет воде течь и стекать.

    Как и все упомянутые типы фундаментов, ленточные фундаменты также имеют свои недостатки.Например, ленточные фундаменты обладают низкой сейсмоустойчивостью. Кроме того, из-за своей неглубокой формы ленточные фундаменты лучше всего подходят для небольших и средних построек.

    Как прикрепить транспортные контейнеры к фундаменту

    Самый популярный способ крепления контейнеров к фундаментной подушке — стальная пластина. Вариант заливки на месте включает вдавливание стальной пластины с приваренными под ней анкерами во влажный бетон. Вы также можете смазать анкеры эпоксидной смолой в бетоне после его установки.Хотя также можно использовать механические анкеры, они, как правило, менее прочные и не рекомендуются.

    В любом случае вам нужна плоская, ровная бетонная плита, которая подходила бы к четырем угловым фитингам каждого контейнера. Как только бетон затвердеет, транспортные контейнеры помещаются на стальные пластины, и все можно сваривать.

    Некоторые люди предпочитают просто ставить контейнеры на фундамент, где они просто удерживаются на месте своим огромным весом. В большинстве случаев это, вероятно, нормально, но вы должны знать, что наводнения и торнадо могут сдвинуть незакрепленный контейнер!

    Прочность бетона для вашего фундамента

    Если вы решили использовать бетонный опорный или плиточный фундамент, этот раздел будет для вас чрезвычайно актуален.

    После того, как люди решили использовать бетонный фундамент, их следующий вопрос обычно заключается в том, какую прочность бетона использовать.

    Прочность бетона, который необходимо использовать для фундамента, будет в первую очередь решаться на основании отчета геотехнического инженера.

    Прочность бетона обозначается значением C. Бетон C15, универсальный бетон, изготавливается из 1 части цемента, 2 частей песка и 5 частей гравия. Чем выше доля цемента, тем прочнее бетон.Например, C30 — это очень прочный бетон, состоящий из 1 части цемента, 2 частей песка и 3 частей гравия.

    Пример фундамента бетонной опоры

    Если вы смешиваете небольшие количества, вы можете сделать это вручную или с помощью бетономешалки. Для объемов, превышающих 1 кубический метр, рассмотрите возможность доставки бетона прямо на ваш объект, готового к использованию.

    Обратите внимание, что если вы сами смешиваете бетон, убедитесь, что вы тщательно перемешали все элементы вместе, иначе прочность бетона значительно снизится.

    Чтобы определить, сколько бетона вам нужно, достаточно рассчитать кубические метры вашего фундамента. Умножьте ширину на высоту на глубину.

    Например, чтобы рассчитать, сколько бетона необходимо для фундамента из плиты шириной 10 футов, длиной 22 фута и глубиной 2 фута, умножьте 10 x 22 x 2. Количество заказываемого бетона составит 440 кубических футов.

    Как только цемент смешан с водой, он начнет отверждаться. Убедитесь, что бетон должным образом застывает, так как это улучшает его прочность и долговечность.Бетон затвердевает должным образом только в том случае, если температура бетона находится в подходящем диапазоне (см. Упаковку производителя).

    Обычно для отверждения бетона требуется 5-7 дней. В течение этого времени его нужно поддерживать во влажном состоянии.

    Заливка бетона в жаркую погоду

    Если вы укладываете бетон в жаркую погоду, очень важно правильно подготовить площадку перед заливкой бетона. Разместите временные солнцезащитные козырьки, чтобы блокировать попадание прямых солнечных лучей на бетон.Также перед укладкой бетона следует обрызгать землю холодной водой. Пока вы замешиваете бетон, убедитесь, что вы используете холодную воду.

    Еще одна хорошая идея — заливать бетон либо поздно вечером, либо первым делом утром, чтобы избежать пиковых температур.

    Заливка бетона в холодную погоду

    Как и при заливке бетона в жаркую погоду, при заливке бетона в холодную погоду необходимо принимать особые меры.

    Холодная погода классифицируется как средняя температура ниже нуля в течение более трех дней подряд.

    Перед тем, как заливать бетон, убедитесь, что снег или лед очищены от основания и образуются. Удалите всю стоячую воду. После того, как вы уложили бетон, сразу же накройте его изолирующими одеялами. Используйте одеяла в течение 3-7 дней, пока бетон застывает. После того, как бетон застынет, постепенно снимайте одеяла, чтобы бетон не потрескался из-за быстрого изменения температуры.

    Сводка

    Теперь вы понимаете, зачем вам в первую очередь нужен фундамент и как выбрать подходящий для вашей конструкции.Мы выбрали типы фундаментов на основе наиболее часто используемых и наиболее удобных для самостоятельного использования, поскольку многие из вас, читающие эту статью, строят самостоятельно!

    Также следует понимать, как правильно смешивать цемент для такого типа фундамента. Удостоверьтесь, что вы уделяете особое внимание советам относительно того, как укладывать в очень жарком и холодном климате, поскольку это может создать или сломать основу вашего контейнера.

    Следующий шаг — доставка ваших контейнеров и установка на ваш фундамент.

    Сообщите нам, какой фонд вы выбрали.

    Что делает хороший прочный фундамент здания

    Есть причина, по которой хороший фундамент используется и как инженерный термин, и как пословица: он необходим для хорошо построенной конструкции. Без него здание может рухнуть под собственным весом, оказаться крайне небезопасным во время землетрясения или просто развалиться после постройки. Фундаменты необходимы для зданий, и прочный фундамент — хороший шаг к достижению этой цели.

    Однако добраться до этой точки непросто. Например, в Юте службы ремонта трещин в фундаменте указали, что некоторые здания все еще не соблюдают этот кодекс. Высотные здания в Сан-Франциско часто начинают сталкиваться со структурными проблемами из-за некачественного фундамента, и даже проекты недорогого жилья во Флориде страдают от проседания фундамента.

    Итак, как именно построить конструкцию, которая прослужит долго? Хороший фундамент должен соответствовать нескольким принципам:

    Постоянство

    Очень важно, чтобы фундамент (и само здание) располагался на территории таким образом, чтобы на нее не повлияли будущие строительные работы или проекты.Это связано с тем, что любое смещение или повреждение почвы вокруг фундамента может ослабить конструкцию и сделать ее менее эффективной при передаче нагрузок от здания на землю.

    Стабильность и сплоченность

    Фундамент должен выдерживать нагрузку здания на землю, не ломаясь и не деформируясь под действием напряжения. Кроме того, с годами на здание не должны влиять поселения или какие-либо другие проблемы со стабильностью. Это позволяет получить гораздо более жесткую конструкцию, способную выдержать естественные изменения почвы.

    Глубина

    Тщательный анализ почвы и окружающей территории всегда должен определять глубину фундамента здания, чтобы конструкция выдерживала удары или нагрузки. К ним относятся природные явления, расширение почвы и усадка зданий из-за сезонных изменений. Более того, глубина также позволяет строить большие и высокие здания, позволяя им противостоять дополнительным элементам, таким как ветер и гравитация.

    Согласованность

    Наконец, фундамент должен иметь жесткое основание, чтобы полностью выдерживать весь вес здания.Наложенные нагрузки могут вызвать оседание зданий, если фундамент не имеет прочной опоры, что делает здание наклонным или наклонным; следовательно, ослабляя его внутреннюю структуру.

    Сочетание всех этих факторов является основой построения фундамента, способного поддерживать здание и его жителей в течение длительного времени. Это сочетание урбанистического планирования, зонирования и распоряжения, а также небольшого количества собственных исследований, чтобы избежать серьезных проблем, которые могут возникнуть в будущем.

    Если вы хотите поработать над фундаментом здания или считаете, что вам нужен ремонт, чтобы улучшить структурную устойчивость здания, лучше проконсультироваться со специалистами. Ремонт и закладка фундамента часто могут быть очень дорогими и требуют навыков и оборудования, которых у большинства людей нет. Опытные подрядчики по строительству фундаментов обладают всеми необходимыми инструментами, знаниями и ресурсами для безупречного выполнения работы. Они даже могут проводить регулярные проверки технического обслуживания, чтобы убедиться, что фундамент вашего здания остается прочным.

    A-frame Foundation: Избегайте этой ошибки!

    Чтобы прослужить долго, каждому дому нужен прочный фундамент. А-каркасные дома ничем не отличаются.

    Однако, когда речь идет о деревянных домах (а дома с А-образной рамой, как правило, деревянные), особенно важен аспект фундамента.

    … и нет, это никак не связано с силой …

    Мы скоро подойдем к этой ОДНОЙ детали, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой.

    Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

    Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как утепленная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

    На самом деле рекомендуется оставлять не менее 30 см / один фут из свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.

    По этой причине плоская бетонная плита (очень часто встречается в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом.

    Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.

    Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для его безопасной установки требуется всего точки соединения .

    Дома Solo и Duo могут стоять на 3 точках.
    Учитывая более длинный пролет основания, дома типа Trio должны поддерживаться в 5 точках.

    Лучшим типом фундамента для обеспечения такой опоры является ленточный фундамент .
    В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный
    фундамент .

    Преимущества ленточного фундамента

    По сравнению с плоскими бетонными плитами, при использовании ленточного фундамента есть несколько очевидных преимуществ.

    Вот список наиболее убедительных:

    • Минус земляные работы .
      Поскольку площадь основания полос намного меньше, чем общая площадь пола, выемка грунта локализуется, и общий объем перемещаемого грунта значительно сокращается.
    • Меньше бетона и стали .
      Полосы геометрически меньше полноразмерной плиты, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
      Кроме того, арматурные стержни необходимы в меньшем количестве.
    • Меньше изоляционных материалов и работ .
      Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
      Поскольку в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
      Благодаря этому фундамент становится проще, дешевле и быстрее.
    • Меньше времени .
      В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.

    Свайные фундаменты обладают теми же преимуществами, хотя обычно они требуют более глубокого копания, что может привести к более дорогостоящим земляным работам.

    Самая частая ошибка

    Давайте перейдем к пикантной части: ошибка будет стоить вам денег.

    Эту ошибку мы находим довольно часто .
    На время это заставило нас чесать в затылках …

    Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?

    Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .

    В частности:

    • полосы не выровнены
    • поверхность полос неравномерна
    • полосы не выровнены

    Каковы последствия?

    Для правильной установки сборных деревянных конструкций — будь то сборные, элементные или модульные — нужен идеально выровненный фундамент .

    Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.

    Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно, деньгам).

    В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена для внесения исправлений.

    Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение хозяина, когда такое случается…

    Почему эта ошибка?

    Действительно, мы много думали о том, в чем может быть причина того, что строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями. Тогда нас поразило …

    В традиционных кирпичных и минометных зданиях наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

    Итак, вот оно:

    Строители, которые привыкли строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому они не стремятся его получить.

    Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% … но они не видят проблемы.
    Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.

    Потрясающе … не так ли?

    Как этого избежать

    Очевидный способ избежать этой проблемы — поручить работу бригаде, имеющей опыт работы с сборными деревянными домами.
    В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще выполнимо.

    Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.

    Вот два совета, как это сделать:

    • рассмотрите эту тему с самого начала.
      Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
      Если они это сделают, они поймут, какие дополнительные усилия им нужно приложить.
      Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег … тогда вы должны быть обеспокоены и еще раз подчеркнуть это… тогда вы переходите к следующему пункту.
    • ясно, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
      Серьезно, запишите это в вашем соглашении со строителями … чтобы они поняли, насколько этот момент важен для вас.

    Если вам удастся поставить «штраф» в контракте, значит, вы настроены, и вас не будет удивлять.

    Заключение

    Эта фундаментальная вещь — очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
    К сожалению, это одна из тех проблем, которая ударит по вашему бюджету и вашим нервам.

    Если вы собираетесь построить свой собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
    Мы здесь, чтобы помочь.

    Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.

    Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно… так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

    Основы опоры

    Основы опоры


    Если вы знаете несущую способность почвы, следуйте этим практическим
    руководящие принципы обеспечат прочную опору

    Брент Андерсон П.Э.

    Под каждым домом — фундамент, и под большинством оснований — опоры.
    В большинстве случаев мы воспринимаем опору как должное и обычно можем:
    почвы, обычное основание шириной 16 или 20 дюймов может более чем справиться с относительно
    легкий вес обычного дома.

    С другой стороны, если вы строите на мягкой глинистой почве или если есть мягкая зона
    под частью вашего фундамента могут быть проблемы. Основание, которое выполняет
    хорошо в хорошей почве может не так хорошо работать в условиях слабой несущей способности. Мы не часто
    видят полный провал, но нередко можно увидеть чрезмерное урегулирование, когда
    несущая способность грунта низкая.

    Если весь дом оседает медленно и равномерно, необходимо дополнительное заселение.
    ничего страшного; но если оседание неравномерное (дифференциальное оседание),
    быть повреждением.Каркасный дом с деревянным сайдингом и интерьерами из гипсокартона наверняка сможет
    выдерживают до 1/2 дюйма дифференциального движения фундамента, но даже 1/4 дюйма
    неравномерной осадки достаточно, чтобы образовались трещины в кирпичной кладке, кафеле или штукатурке.

    Больше всего проблем вызывают необычные ситуации. Когда опора
    выложен не по центру, чтобы стена не выдерживала опоры, когда вы сталкиваетесь с мягким
    зоны на стройплощадке или при недостаточном размере фундамента, строителю грозит суждение
    вызов. Если вы думаете, что впереди проблема, вы должны остановиться и позвонить
    инженер.Но если риск невелик, вы хотите, чтобы работа продолжалась.

    В этих сложных случаях полезно знать несущую способность
    почва и причины, лежащие в основе правил проектирования фундаментов. На очень сильных почвах незначительное
    ошибки, вероятно, не имеют большого значения. Однако на слабых или маргинальных почвах это
    лучше быть очень осторожным — некоторые решения, придуманные подрядчиками, могут не
    действительно работает.

    Я инженер-консультант, а также подрядчик, и меня вызывают в
    много проблемных ситуаций.Я считаю, что люди лучше понимают проблемы, если
    у них есть некоторые базовые знания. На благо строителей в поле
    и, рискуя чрезмерно упрощать, я собираюсь использовать нетехнический язык в
    в этой статье, чтобы вкратце объяснить, как работают опоры, и представить
    некоторые идеи для работы в особых ситуациях. Когда вы смотрите на решения, я
    Рекомендуем, однако, иметь в виду, что предполагается грунт с высокой несущей способностью.
    Каждый раз, когда вы сомневаетесь в почве под фундаментом, было бы разумно
    получить профессиональную помощь.

    Почему почвы имеют значение
    В дополнение к обеспечению ровной платформы для форм или кладки, опоры
    распределите вес дома, чтобы почва могла выдержать нагрузку. Загрузка
    распространяется в основании под углом примерно 45 градусов, а затем
    распространяется в почве под более крутым углом, больше примерно 60 градусов от
    горизонтально (см. рисунок 1).

    Рисунок 1. Как
    увеличивается нагрузка под опорой, уменьшается давление на почву. Почва
    непосредственно под опорой принимает наибольшую нагрузку, поэтому его следует
    тщательно уплотнен.

    Поскольку нагрузка распределяется, давление на почву наибольшее справа
    под опорой. К тому времени, когда мы опускаемся ниже основания на расстояние, равное
    к ширине основания удельное давление на грунт упало примерно наполовину. Идти
    снова на ту же дистанцию, и давление упало на две трети.Так
    почва прямо под основанием является наиболее важной, а также,
    как правило, наиболее злоупотребляют.

    Когда мы выкапываем опоры, зубья ковша взбалтывают почву.
    и подмешать в него воздух, уменьшив его плотность. Также грунт с насыпи может
    упасть в траншею. Этот рыхлый грунт имеет гораздо меньшую несущую способность, чем
    оригинальный грунт. Вот почему так важно уплотнять дно траншеи (использовать
    виброплита для песчаных или гравийных грунтов и прыжковый домкрат
    уплотнитель для ила или глины).Если не уплотнять почву, можно получить 1/2
    дюйм заселения всего в первых 6 дюймах почвы.

    Если вы копаете слишком глубоко и заменяете почву, чтобы восстановить уровень, вы
    добавление почвы, которая расширилась на 50%. Под нагрузкой он будет
    повторно уплотняются и вызывают оседание. Поэтому, когда вы заменяете материал в траншее,
    Тщательно утрамбуйте его или используйте крупный гравий. Полтора дюйма или больше
    гравий практически самоуплотняется при его укладке. Под тяжестью дерева
    дом, он не осядет в значительной степени.

    Типы грунтов и подшипники. Вид и плотность родная
    почва тоже важна. Международный строительный кодекс , как и кодекс CABO
    перед ним перечислены предполагаемые несущие нагрузки для различных типов грунтов (см.
    «Несущая способность грунта» ниже). Очень мелкие почвы (глины и илы) обычно
    имеют меньшую производительность, чем крупнозернистые грунты (пески и гравий).

    Грузоподъемность грунта

    Класс
    материалов

    Подшипник
    Давление
    (фунтов на квадратный фут)

    Кристаллическая коренная порода

    Осадочные породы

    Песчаный гравий или гравий

    Песок, илистый песок, глинистый песок, илистый
    гравий и глинистый гравий

    Глина, песчаная глина, илистая глина,
    и глинистый ил

    Источник: Таблица 401.4.1; CABO Одно- и
    Кодекс о двухсемейном жилище; 1995.

    Однако некоторые глины или илы имеют более высокую несущую способность, чем значения, указанные в
    кодовые таблицы. Если вы сделали тест почвы, вы могли бы обнаружить, что у вас
    более плотная глина с гораздо более высокой несущей способностью. Механическое уплотнение
    почва также может повысить ее несущую способность.

    Вы можете получить довольно хорошее представление о несущей способности грунта в траншее
    снизу с помощью ручного пенетрометра (Рисунок 2).Это карманное устройство представляет собой
    подпружиненный зонд, который оценивает давление, которое может выдержать почва, и
    откалиброван, чтобы давать показания в тоннах на квадратный фут. На мой взгляд, каждый
    у подрядчика и строительного инспектора должен быть один из них — он может вам помочь
    избежать множества неприятностей.


    Рис. 2.
    Автор проверяет плотность грунта в траншеи основания с помощью
    пенетрометр. Прочность грунта непосредственно под основанием, где действуют нагрузки
    концентрированный, имеет решающее значение для производительности фундамента.

    Размеры опоры
    Итак, как несущая способность почвы соотносится с размером опор? Опора
    передает нагрузку в почву. Чем ниже несущая способность почвы,
    тем шире должна быть опора. Если почва очень прочная, опора
    даже не обязательно — достаточно грунта под стеной
    чтобы поддерживать здание.

    Минимальная ширина бетона
    или

    Опоры для каменной кладки
    (дюймы)

    Несущая способность грунта (фунт / фут)

    1,500

    2 000

    2,500

    3 000

    3,500

    4 000

    Традиционная конструкция с деревянным каркасом
    1-этажный

    16

    12

    10

    8

    7

    6

    2-этажный

    19

    15

    12

    10

    8

    7

    3-х этажный

    22

    17

    14

    11

    10

    9

    4-дюймовый кирпичный шпон поверх деревянной рамы
    или 8-дюймовая пустотелая бетонная кладка
    1-этажный

    19

    15

    12

    10

    8

    7

    2-этажный

    25

    19

    15

    13

    11

    10

    3-х этажный

    31

    23

    19

    16

    13

    12

    8-дюймовая сплошная или полностью залитая цементная кладка
    1-этажный

    22

    17

    13

    11

    10

    9

    2-этажный

    31

    23

    19

    16

    13

    12

    3-х этажный

    40

    30

    24

    20

    17

    15

    Источник: Таблица 403.1; КАБО
    Кодекс
    для одно- и двухквартирного жилища; 1995.

    Вы можете найти рекомендуемый размер опоры в зависимости от размера и типа
    дом и несущая способность грунта (см. таблицу выше). Как вы можете
    видите, тяжелые дома на слабой почве нуждаются в опорах шириной 2 фута или больше. Но
    самые легкие здания на самой прочной почве требуют опор шириной 7 или 8 дюймов.
    дюймы. Под стеной толщиной 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет
    опора.

    Эти числа основаны на предположениях о весе строительных материалов.
    а также временные и статические нагрузки на крыши и перекрытия. Допустимая несущая способность
    Грунт под основанием должен соответствовать нагрузке, создаваемой конструкцией.
    Читая таблицу, вы видите, что код требует опоры шириной 12 дюймов.
    под двухэтажным каркасным домом в грунте плотностью 2500 фунтов. 12-дюймовая опора
    составляет 1 квадратный фут площади на линейный фут, поэтому код говорит, что
    часть двухэтажного деревянного дома, которая опирается на внешние стены, весит около
    2500 фунтов — может быть, немного консервативно, но разумно.Того же размера
    фундамент требуется под одноэтажный дом, если он облицован кирпичом —
    Предполагается, что кирпич весит столько же, сколько целый второй этаж.

    Если бы у вас был инженер, спроектировавший фундамент на основе результатов испытаний грунта и
    ваши отпечатки, он складывал фактический вес бетона, дерева и кирпича
    вы будете использовать в своем здании, учесть требуемые временные нагрузки и придумать
    с оценкой веса вашего дома на опору. Это могло бы
    быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код.Тогда он возьмет
    известная несущая способность почвы — какой может быть квадратный фут почвы
    доверили опору — и спроектировать опору так, чтобы площадь под опорой
    умноженное на несущую способность почвы, будет равняться фактическому значению или превышать его.
    нагрузка.

    На практике вам не нужно делать это для большинства домов. В
    сумма, которая будет отличаться от стандартной, совместимой с кодексом основы, не стоит беспокоиться
    о. Если у вас нет подпорных стен или какой-либо другой особой ситуации,
    гонорар инженера, вероятно, не оправдан.

    В любом случае, я бы не рекомендовал строителям сокращать стандартную
    размер опоры, даже если они знают, что строят на прочной почве. Невзирая на
    несущим требованиям, каменщикам и подрядчикам по наливным стенам нужны опоры для
    их блок или их формы, на которых можно сидеть. Но урок состоит в том, что когда почвы
    очень прочные (мощность 4000 фунтов на квадратный фут или лучше), опоры могут не быть
    строго необходимо с точки зрения подшипника. Значит, меньше
    важно, например, правильно ли расположена стена в центре
    основание.

    Исправления неправильной установки опор
    Иногда бывает сложно разместить опоры в траншее, поэтому подрядчики часто
    увидеть стены, которые находятся не в центре фундамента (рис. 3). Основание
    стена должна быть расположена правильно, чтобы поддерживать дом, чтобы
    был размещен не по центру на опоре.


    Рис. 3.
    Из-за этого неправильно установленного фундамента стена фундамента провалилась.
    быть не по центру.Если почва очень прочная, это может не привести к проблемам. Если
    основание находится на более слабой почве, автор порекомендует
    фиксированный.

    В хорошем несущем грунте я бы не стал слишком беспокоиться об этом фундаменте для
    нагрузки, возникающие в простом деревянном каркасном доме. Полная ширина опоры
    все равно не нужно поддерживать нагрузки; можно было залить стену прямо на
    край основания и все еще достаточно поддержки. Однако если вы начнете уходить
    через край и стена должна выступать за опору сбоку или на
    конец, затем вы начинаете прикладывать вращающую силу, которую опора
    не предназначен для обработки.В этом случае вам следует подумать о получении
    инженер задействован. (Если ваши почвы относительно мягкие, риск даже
    больше.)

    Меня, как инженера, просили порекомендовать решения в тех случаях, когда
    опора размещена таким образом, чтобы стена, когда она была отлита, фактически расширялась
    за ней. Мои предложения на сильных почвах отличаются от средних или
    почвы ниже среднего (рисунок 4). В почвах с несущей способностью более
    около 4000 фунтов на квадратный фут, я предлагаю выкопать рядом с основанием и под ним, и
    укладывать в пространство утрамбованный крупный гравий.Этого должно хватить для поддержки
    стена. Если в стене есть шпоночный паз, заполните его, а если есть стальной выступ
    от опоры, отрезать. Просверлите отверстия и просверлите эпоксидную сталь в основании, чтобы
    привяжите стену к основанию, а затем сформируйте и отлейте стену. В более слабых почвах
    вы должны укрепить саму опору сталью и бетоном. Раскопать как
    раньше, но вместо того, чтобы использовать гравий, просверлите боковую часть основания и
    в него вставляются стальные эпоксидные дюбели, затем кладут бетон, чтобы продлить основание до
    правильная ширина.

    Рисунок 4. В сильном
    почвы, ошибку в планировке фундамента можно исправить, положив гравий на
    поддерживайте стену (верх). В более слабых почвах автор рекомендует забрасывать
    усиленная опора рядом с существующей опорой (вверху), соединенная дюбелями
    Эпоксидная смола в сторону существующего фундамента. Обязательно заполните все выемки
    опоры и отрежьте все существующие стальные дюбеля, которые не попадут в
    стена.

    На более слабых почвах необходимо укрепить саму опору сталью и бетоном.
    Выкопайте, как и раньше, но вместо гравия просверлите боковую часть
    опору и дюбеля из эпоксидной стали, затем поместите бетон, чтобы расширить опору
    до нужной ширины.

    Растягивание над мягким пятном
    На некоторых участках иногда встречаются мягкие пятна на хорошей почве. Вы обычно
    обнаруживая такие места, когда вы забиваете колья для опорных форм — вы попадаете
    кол и он вот-вот исчезнет одним ударом.Может быть, есть слой
    мягкая глина, которая поднимается со дна старого озера под углом и просто пересекает
    ваш окоп в одном или двух местах. Если кол легко проваливается под рукой
    давление, есть повод для беспокойства (рис. 5).


    Рисунок 5.
    Если опалубка слишком легко погружается, почва может быть слишком мягкой.
    При локализованных уязвимых местах автор рекомендует расширить подошву. Во влажном,
    грязные участки, он рекомендует утрамбовывать большие булыжники в грязи, чтобы обеспечить
    несущий.

    Возможно, вам придется выкопать грунт мимо мягкого места и заложить более глубокую опору,
    затем залейте более высокую стену. Или вам, возможно, придется проткнуть мягкий материал
    разобраться в хорошем материале. Другой вариант — выкопать мягкую
    грунт и замените его утрамбованным гравием или бетоном низкой прочности, также называемым
    «постное наполнение» (см. «Быстрое лекарство от
    Проблемные почвы »1/00).

    Но во многих случаях расширение фундамента — самое простое решение.Если ты
    получил 16-дюймовую опору, увеличивая ее до 32 дюймов, что вдвое увеличивает площадь опоры,
    сделать основание подходящим для почвы с половиной емкости.

    Если увеличить ширину фундамента, код требует увеличенной толщины
    также (Рисунок 6). Это потому, что опора слишком широкая и не толстая
    достаточно будет испытывать изгибающую силу, которая может растрескать бетон. Проекция
    основания по обе стороны от стены не должно превышать
    глубина опоры.

    Рис. 6. Когда
    основание должно быть расширено для повышения несущей способности, а также должно быть усилено
    или углубленный. Слишком широкая неармированная основа может треснуть вблизи
    стена, перегружая почву под ней. Без подкрепления коды говорят, что
    толщина основания должна быть не меньше расстояния до него.
    проекты рядом со стеной. В качестве альтернативы автор рекомендует поперечный
    (крест-накрест) стержень №4 при 12 дюймах o.c.

    Так, например, опора шириной 32 дюйма
    под 8-дюймовой стеной должна быть не менее 12 дюймов толщиной. Вместо,
    однако вы можете укрепить опору поперечной сталью (проходящей в
    в поперечном направлении, а не по опоре). В большинстве жилых ситуаций
    Штанга # 4 на 12 дюймов o.c. будет достаточно для фундаментов толщиной от 8 дюймов до 4 футов
    широкий. Сталь должна располагаться на высоте примерно 3 дюйма от нижней части
    опора.

    Несмотря на то, что это делают многие подрядчики, одна вещь, которая вам не поможет
    покрыть мягкое пятно в почве, чтобы добавить больше стали по длине
    основание. В этой ситуации нужно добавить больше продольной стали в опору.
    это просто пустая трата времени и денег. Если вы собираетесь добавить продольную сталь, положите
    там, где это принесет пользу: в стене, а не в основании. Так же, как 2х12 на
    Кромка намного прочнее, чем 2×4 на плоскости, сталь сверху и снизу
    8-футовая или 9-футовая стена выполняет гораздо больше работы, чем сталь, помещенная в тощий
    небольшая опора (рисунок 7).Стена с двумя стержнями №4 наверху и двумя наверху.
    дно без проблем может охватывать небольшую мягкую поверхность.

    Рис. 7. Сталь в
    стена имеет больший эффект, чем сталь, помещенная в фундамент. В стене,
    стальные стержни находятся на расстоянии почти 8 футов друг от друга, в то время как в опоре стержней всего несколько
    дюймы друг от друга; чем больше интервал, тем лучше эффект.

    Вода в котловане
    Когда вы работаете в зоне с высоким уровнем грунтовых вод в сезон дождей,
    иногда вы обнаруживаете, что грунтовые воды попадают в траншею.Если поток медленный
    достаточно, чтобы вы могли откачать воду, не возвращая ее обратно, затем
    это лучшее решение. Вы можете поместить бетон в воду на глубину до 1 дюйма —
    бетон в 2 1/2 раза тяжелее воды и вытесняет воду.
    В этом случае вы можете захотеть утолщить опору, потому что нижняя часть
    бетон может впитывать немного воды и быть немного слабее обычного.

    Но если почва рыхлая и пористая, а вода и почва продолжают возвращаться
    в траншею, пока вы откачиваете воду, используйте крупный заполнитель для наращивания
    траншея.Для этого можно использовать крупный камень или булыжник — диаметром 2 1/2 дюйма или 3 дюйма.
    рок — лучшие (рисунок 8).

    Рис. 8. Когда
    в траншее собирается вода, автор рекомендует закладывать большие булыжники в траншею.
    дно формы и утрамбовывать их в грязь. Грязь и вода могут наполняться
    промежутки между камнями, но контакт между камнями обеспечит опору.
    При заливке фундаментов обязательно используйте жесткую бетонную смесь.

    При формировании опор кладите достаточно большой камень во влажную грязь.
    зона, чтобы подняться над уровнем грунтовых вод. Уплотните камень в грязь, затем
    залейте вашу опору. Крупный заполнитель позволяет грязи заполнять поры.
    пространство, но пока все куски камня находятся в контакте друг с другом,
    камень все еще может передавать нагрузку.

    Если камень сложен настолько высоко, что ваша опора становится слишком
    тонкий (менее 4 дюймов толщиной), поместите поперечный арматурный стержень, чтобы усилить его, как
    показано на рисунке 6 (убедитесь, что опоры толстые
    достаточно, чтобы покрыть сталь как минимум на 3 дюйма).

    Изменения отметки
    Довольно часто короткую стену привязывают к высокой стене, особенно в
    Север, где в большинстве домов есть полные подвалы, а в гаражах кратковременные заморозки.
    стены. Кодекс требует наличия непрерывных опор во всех точках (рис. 9). Но
    эта часть кодекса восходит к тем временам, когда в основном закладывались фундаменты.
    с бетонным блоком, без заливки бетона. Кладка стен фундамента не имеет
    реальные возможности охвата, поэтому они должны быть понижены при изменении отметок.


    Рисунок 9. Ступенчатые опоры
    используются при перепадах высот в кладке.
    фундаменты, но может не понадобиться для заливки бетона
    основы.

    Бетонные стены, с другой стороны, могут быть усилены сталью для перекрытия
    проемы. Это означает, что опоры могут быть прерывистыми, прыгая с 4-футовой
    на высоту 8 или 9 футов. Более короткая стена может перекрывать расстояние
    (Рисунок 10).


    Рис. 10.
    Короткая железобетонная стена сформирована и отлита в
    перекрыть расстояние от основания до примыкающей стены (траншея будет
    засыпана как обычно).

    Бетон должен быть соответствующим образом армирован. Типичная домашняя ситуация,
    где морозная стена в гараже длиной 4 фута должна перекрывать 4 фута или меньше и крепиться к
    основной фундамент, требует наличия двух стержней №4 наверху стены и двух стержней №4
    внизу.Сталь должна заходить на 3 фута в основную стену и на 3 фута.
    в более короткую стену за точкой начала основания (Рис.
    11).

    Рисунок 11.
    Прерывистые опоры отлично подходят для бетонных стен, которые могут быть усилены до
    возьми грузы. Типичная ситуация, когда ствол гаража упирается в главную
    Стену подвала можно обработать, укрепив короткую часть стены, которая
    перекрывает проем двумя перемычками №4 сверху и снизу, простираясь на 3 фута внутрь
    каждый примыкающий участок стены над фундаментом.Это решение ограничено
    Максимальный размах 4 фута и максимальное изменение высоты 5 футов. Если стены
    под прямым углом арматурный стержень должен быть соответственно изогнут.

    Для этой детали опоры формируются и отливаются обычным образом. Когда вы формируете
    стены, дно форм должно быть закрыто куском дерева, где
    формы проходят по пустому пространству. В стране термитов эта древесина должна быть удалена
    когда формы оторвутся.


    Брент Андерсон — инженер-консультант и
    бетонный подрядчик, член Комитета Американского института бетона
    332, Жилой бетон.


    Эта статья предоставлена ​​сайтом www.jlconline.com. JLC-Online выпускается редакторами и издателями The Journal of Light Construction, ежемесячного журнала, обслуживающего жилищных и коммерческих строителей, реконструкторов, дизайнеров и других профессионалов отрасли.

    Присоединяйтесь к нашей сети

    Общайтесь с клиентами, которые хотят реализовать ваши наиболее прибыльные проекты в тех сферах, которые вам нравятся.

    Фундамент

    Шведская плита фундамент в разрезе: Шведская плита фундамент технология строительства и утепления. Пенополистирол для УШП

    схема устройства в разрезе, плюсы и минусы, технология строительства своими руками, а также что это такое?

    Выбор фундамента подразумевает учет основных параметров: надежность, долговечность, функциональность и стоимость конструкции. Ранее владельцы частных домов отдавали предпочтение столбчатому и свайному фундаменту.

    Но сегодня их смогла заменить утепленная шведская плита (УШП). Статья расскажет, что это за вид фундамента, какими преимуществами обладает, как выполнить монтаж плиты своими руками.

    Что это такое?

    УШП — это ЖБ фундаментная плита на утеплителе. Раньше такое основание применяли для сооружения частных домов на Скандинавском полуострове.

    Достаточно длительное время его использовали только на севере-западе Европы. Сегодня он завоевал популярность во всем мире.

    Применение

    Ключевая особенность УШП — жесткость. Именно поэтому конструкция отлично выдерживает смещение грунта. Стала хорошим вариантом для строительства малоэтажных зданий на участках, где наблюдается:

    • высокий уровень грунтовых вод;
    • песчаная и рыхлая почва;
    • вспученная и подвижная земля.

    Утеплитель под шведской плитой предотвращает промерзание почвы. Поэтому жителям северных регионов можно не беспокоиться о скорейшей деформации основания во время эксплуатации жилого дома.

    Фото 2

    Плюсы и минусы

    Шведская фундаментная плита отличается от других популярных фундаментов своими конструктивными и функциональными особенностями. Преимущества следующие:

    1. Экономия денег. УШП не требует обустройства глубокого котлована, поэтому можно обойтись без аренды тяжелой техники.
    2. Долговечность. За счет расположения утеплителя происходит постоянная поддержка оптимальной температуры, что увеличивает срок службы всего основания.
    3. Продуманная конструкция. Позволяет монтировать главные инженерные коммуникации еще до начала строительства. Работы ускоряются, исключается обустройство технического подполья с водопроводными и канализационными трубами.
    4. Пригодность для установки на любых типах почв. Плита располагается на поверхности земли, поэтому она не подвергается воздействию грунтовых вод. При этом возрастает несущая особенность основания.
    5. Герметичность, отсутствие мостиков холода. Исключено появление сырости, плесени, грибка на площади фундамента.
    6. Сокращение временных и финансовых затрат на отделочных работах. Благодаря идеально ровной поверхности, плита считается хорошим готовым черновым основанием для укладки напольных покрытий.
    7. Хорошие теплоизоляционные свойства. Уменьшаются расходы на отоплении и повышается уровень комфорта в доме, даже при внедрении системы «теплый пол».

    Фото 3

    Многие люди считают УШП не лучшим видом фундамента. В качестве аргументов они приводят следующие факторы:

    • высокая цена материала;
    • невозможность создания подвалов;
    • недостаточная жесткость теплоизолирующего слоя, провоцирующая последующую усадку сооружения;
    • высокий риск порчи пенополистирола грызунами;
    • неизвестен срок службы утеплителя;
    • сложность формирования конструкции на покатых участках;
    • ограничения к этажности возводимых построек.

    Схема устройства в разрезе

    Существует множество конструктивных особенностей, которые повышают устойчивость и энергетическую эффективность всей системы. Схема следующая:

    1. Подушки из песка и щебня, предотвращающие подход влаги к основе.
    2. Геотекстильный материал, исключающий засорение дренажа.
    3. Гидроизоляция, защищающая ЖБ конструкцию от воздействия влаги.
    4. Теплоизоляция. Ее укладка происходит по бокам и под плитами.
    5. Дренаж и водоотведение. Системы необходимы для защиты опоры от грунтовых, талых и дождевых вод.
    6. Металлический каркас или пояс. Придает фундаменту прочности и жесткости.
    7. Необходимые инженерные коммуникации.
    8. Система напольного обогрева. Здесь требуется обустроить водяной контур, чтобы в дальнейшем сократить расходы на строительстве отопления.
    9. Бетонная плита. Ее толщина зависит от особенностей грунта и веса будущего здания. Для придания прочности ЖБ основания следует сформировать ребра жесткости. Их лучше разместить в местах монтажа колонн и других подобных конструкций.

    Фото 4

    Технология строительства своими руками

    Представленная ниже инструкция пригодна для строительства УШП на любом типе грунта.

    Желательно исключить строительство фундамента на торфянистых, почвенно-растительных и илистых почвах. В противном случае рекомендуется удалить слой неподходящей почвы и заменить его плотным песком.

    При этом не забывать об учете несущей способности фундамента. Она должна начинаться с отметки 1 кг/кв.см.

    Материалы

    Все расчеты по количеству материала, на целесообразность возведения конструкции и плотность почвы лучше доверить специалистам. Существует риск допущения ошибок, что в итоге приведет к нежелательным последствиям. Только после получения всех необходимых данных можно приступать к строительству фундамента УШП.

    Начальный этап возведения фундамента подразумевает подготовку необходимых материалов. Ниже приведен стандартный список. Но он может изменится, согласно требованиям строителя.

    Материалы:

    Фото 5

    • вспененный полистирол в количестве 0.3 куб.м на 1 кв. м;
    • металлическая арматура;
    • проволока для соединения стальных деталей и труб;
    • хомуты из пластика для фиксации металлического пояса;
    • полиэтилен с толщиной от 15 см — расход до 1.2 кв. м на 1 кв. м фундамента;
    • геотекстиль — до 1.4 кв. м на 1 кв. м плиты;
    • прочная доска для сооружения опалубки — примерное количество: от 1 до 1.5 куб. м;
    • плотный песок, гравий со средней фракцией;
    • бетон — от 0.15 до 0.25 куб. м на 1 кв. м фундамента.

    Дополнительно потребуются полимерные трубы, фитинги и прочие изделия для обустройства систем водоснабжения, отопления, других инженерных коммуникаций.

    Пошаговая инструкция:

    Далее приступить к выполнению работ по строительству теплой шведской плиты:

    1. Площадь под строительство очистить от мусора, растительности, корневищ.
    2. Уровнем разметить будущее расположение фундамента. Контур как можно чаще отмечать колышками, затем натянуть шнур.
    3. Удалить из области с разметкой грунт на глубину 50 см.
    4. Дно засыпать песком, сформировав слой в 15 см. Хорошо пролить водой, тщательно утрамбовать виброплитой или «вручную».
    5. На подготовленной песчаной подушке разместить слой из геотекстиля. Края материала должны выступить за пределы на 30 см.
    6. Далее обустроить подушку из гравия или щебня (фракция должна быть не более 20-40 мм в диаметре). Толщина слоя — 10-15 см. Края подушки обернуть выступающим геотекстильным материалом.
    7. В щебневой подушке разместить необходимые трубы, проводы, кабели. Высота их отводов зависит от ранее составленного плана работ. Все трубы временно закрепить хомутами и стержнями из арматуры.
    8. По бокам монтировать утеплитель для последующего обустройства опалубки. Важно помнить, что теплоизоляционный материал должен быть достаточно плотным, влагопоглощающим. Укрепить конструкцию опалубкой из досок толщиной до 0.5 см. Ее в свою очередь укрепить брусовыми упорами с сечением не менее 50х50 мм.
    9. Далее создать гидроизолирующий слой. Это может быть современный рулонный материал или обычный рубероид. Полотна разместить внахлест, с перекрытием в 15 см. Газовой или бензиновой горелкой загерметизировать стыки. Обязательно оставить выступы для последующей гидроизоляции торцов.
    10. Выполнить укладку плит из вспененного полистирола с толщиной 10 см. Размещать их всплошную по всей поверхности. В местах расположения коммуникаций сделать вырезы. Создать второй слой, но листы размещать не всплошную, а согласно составленным документам. Главное соблюдать указанную толщину слоя.
    11. Выполнить армирование. Для этого следует изготовить металлические каркасы из четырех труб с диаметром 12 мм, ориентируя их в продольном направлении. Изготовить арматуру из прутка с диаметром в 10 мм, закрепить детали проволокой. После изготовления необходимого количества арматуры следует установить каркасы в форму, затем связать между собой.Фото 7
    12. Сделать армирование эксплуатационной нагрузки. Для этого следует взять арматуру с диаметром 10 мм, связать ее в сетку с ячейками 15х15 см. Установить подготовленные конструкции на пластиковые фиксаторы или стальные подпорки.
    13. Если решено в дальнейшем обустроить систему «теплый пол», то далее следует разместить пластиковые трубы ЭТП или ВТП. Закрепить их к армированной сетке пластиковыми хомутами. Все трубы защитить гильзами из ПНД-труб длиной 40-50 см.
    14. Подготовить форму к бетонированию. Перед этим убрать весь мусор, проверить предыдущие работы на правильность и соответствие составленного плана. Выводы труб защитить от попадания раствора с помощью заглушек, ветоши или полиэтилена.
    15. Заполнить площадь бетоном, распределяя его совковой лопатой. Смесь должна попасть под арматуру, в углы, прочие труднодоступные места. Далее форму уплотнить виброрейкой, выравнять правилом. Накрыть фундамент полиэтиленом.
    16. После окончательного высыхания лучше посыпать фундамент влажным песком или опилками. Материалы будут хорошо удерживать влагу, предотвращать появление различных насекомых, грибков.

    Полезное видео

    Как делается утепленная шведская плита, подскажет видео:

    Заключение

    При сооружении УШП следует действовать аккуратно и внимательно, иначе не обойтись без серьезных проблем. Составление схемы лучше доверить специалистам. При правильной подготовке скандинавская технология покажется легким процессом.

    Важно понимать, что покупка материалов серьезно ударит по карману. Но мастера утверждают, что расходы значительно ниже финансовых потерь на приобретении товаров для создания других видов фундамента.

    Шведская плита — технология строительства и утепления

    1. Стена здания.
    2. Отделка пола.
    3. Железобетонная плита.
    4. Трубы теплого пола.
    5. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®ГЕО.
    6. Отмостка.
    7. Песок с послойным трамбованием.
    8. Геотекстиль.
    9. Грунт основания.
    10. Дренаж.


    «Утепленная шведская плита» (УШП) представляет собой монолитный плитный фундамент мелкого заложения, где плита снизу и по периметру окружена слоем теплоизоляции. Иными словами, монолитная железобетонная фундаментная плита устанавливается на слой теплоизоляции, а также утепляется слоем теплоизоляции по всей боковой поверхности. 


    Применение


    УШП применяется, преимущественно, в малоэтажном строительстве на равнинных участках земли. Небольшая глубина позволяет возводить шведскую плиту практически на любых основаниях при любом уровне грунтовых вод, а благодаря утеплению со всех сторон грунт под таким фундаментом не промерзает и не пучинится.


    Описание


    Слой утеплителя плиты устанавливается на утрамбованной подушке из крупного песка или щебня (непучинистая подготовка грунта). При комбинации этих двух слоев грунт более мелкой фракции располагается над более крупным, оба они разделяются геотекстильным материалом. Для обеспечения нормальной работы УШП и предотвращения морозного пучения под этой подушкой предусматривается системы отвода грунтовых вод (дренажная система по периметру сооружения).


    Инженерные коммуникации дома (водопровод, канализация, электроснабжение и т.д.) располагаются под слоем теплоизоляции.


    Фундаментная плита образуется путем заливки бетона в «форму» из теплоизоляции. В плиту может быть интегрирована система подогрева пола, которая может служить для отопления дома. Теплоносителем в системе может служить горячая вода или антифриз (если зимой в помещении не будет возможности всегда поддерживать плюсовую температуру). В качестве отопительных трубопроводов могут использоваться практически все виды труб: стальные (из нержавеющей стали) металлопластиковые, медные, полипропиленовые, полибутиленовые и т.д.


    Принципиальная схема устройства утепленной шведской плиты

    В качестве теплоизоляции плитного фундамента, выполненного по технологии утепленной шведской плиты рекомендуется применять высокопрочные плиты из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®ГЕО.


    Преимущества ПЕНОПЛЭКС®ГЕО применительно к УШП

    • Коэффициент теплопров одности— 0,032 Вт/м•КОдин из самых низких среди утеплителей, применяемых в строительстве
    • Высокая прочность Плиты ПЕНОПЛЭКС®ГЕО обладают прочностью на сжатие не менее 0,30 МПа (30 т/м2)
    • Нулевое водопоглощение Стабильно высокие теплозащитные свойства.
    • Удобство и безопасность монтажа Удобная геометрия плит, простота обработки и монтажа
    • Монтаж при любых погодных условиях
    • Г-образная кромка по всем сторонам плиты Позволяет плотно стыковать плиты без образования мостиков холода
    • Абсолютная биостойкость Безопасна при контакте с водой и почвой. Не является матрицей для развития нежелательных микроорганизмов
    • Безопасность Не содержит в составе мелкие волокна, пыль, фенолформальдегидные смолы, сажу, шлаки. Монтаж производится без средств для защиты органов дыхания
    • Экологичность Безопасное сырье, изготовление по передовым бесфреоновым технологиям.
    • Долговечность более 50 лет Протокол испытаний НИИСФ РААСН № 132-1 от 29.10.2001

    Основные преимущества утепленной шведской плиты с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®ГЕО:

    • Устройство фундамента и прокладка инженерных коммуникаций выполняются на одной технологической стадии, что позволяет сократить сроки строительства.

    • Высокоэффективная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®ГЕО позволяет существенно сократить расходы на отопление дома и повысить эффективность системы «теплого пола»;

    • Почва под утепленной плитой не промерзает, что сводит к минимуму риски возникновения проблем морозного пучения грунтов основания;

    • Обустройство фундамента не требует тяжелой техники и специальных инженерных навыков.


    Технология УШП с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®ГЕО базируется на основных принципах проектирования и устройства малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах, описанных в Стандарте организации (СТО 36554501-012-2008), разработанном научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М. Герсеванова (подразделение ФГУП НИЦ «Строительство»), ФГУП «Фундаментпроект», МГУ им. М.В. Ломоносова (геологический факультет, д.т.н. Л.Н. Хрусталев) и техническим отделом ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб».

    Утепленная шведская плита толщина и технология

    Утепленная шведская плита технология устройства по этапам

    Посмотрим на этапы устройства утепленной шведской плиты.

    Разметка фундамента

    Разметка фундамента УШП делается согласно проекту с предварительной расчисткой участка от деревьев, кустарников, травы. Площадка под УШП должен быть открытым с оборудованным подъездом для строительной техники.

    В разметку участка нужно включить не только разметку самой плиты, но и разметку дренажной системы вокруг дома (вокруг плиты) для сливной канализации из дома и слива ливневых вод. Вместе с разметкой канализации делается разметка для установки септика и трасс канализации от дома до септика.

    Земляные работы

    Технология фундамента УШП предполагает большой объем земляных работ. Утепленная шведская плита требует выравнивания, очистки и устройства котлована под всю площадь плиты. Поэтому заранее позаботьтесь об аренде строительной техники, например, тут.

    Основание под фундамент УШП должно быть плоским и ровным. На дно котлована укладывается слой геотекстиля. На геотекстильный материал укладывается слой качественного песка.

    Важно! Утепленная шведская плита требует провести трамбовку песчаной подушки с использованием трамбовочной машины. При трамбовке песка его нужно постоянно смачивать водой, для чего к машине крепят шланг и подачей воды

    Слой песчаной подушки должен получиться от 15 см.

    Инженерные работы

    Утепленная шведская плита предполагает прокладку всех инженерных коммуникаций дома до устройства плиты. Поэтому, трубы канализации, трубы подачи водопровода в дом, трубы дренажной системы должны быть проложены после песчаной подушки.

    Второй подстилающий слой

    Поверх уложенных коммуникаций делается второй подстилающий слой из гравия или щебня, с уплотнением до толщины 100 мм.

    Опалубка шведской плиты

    Для опалубки шведской плиты используют специальные L-образные или прямоугольные плиты из твердого экструдированного пенополистирола. Эти плиты не будут демонтироваться, а войдут в конструкцию фундамента.

    Утепление и изоляция УШП по площади

    По всех поверхности УШП укладываются 10 см плиты пенополистирола. В результате должно получиться своеобразное «корыто, « в которое и нужно будет заливать бетонный раствор.

    Армирование УШП

    По сделанному слой пенополистирола производится стандартное армирование фундамента сеткой с ячейками 150 на 150 мм. Укладывается сетка с перехлестом в 25 см, и крепится к пенополистиролу специальными крепежными клипсами.

    Устройство системы теплы пол

    По уложенной сетке проводится монтаж системы теплый пол с установкой коллекторного шкафа (шкафов). Монтаж выполняется по проекту фундамента, в который должен входить проект теплого пола. Трубы водяного теплого пола крепятся к сетке армирования.

    Заливка бетонной плиты

    Для заливки бетонной плиты покупается готовый бетон марки от М250 с доставкой бетона специальными машинами. Заливается плита за один день без перерывов. Поверхность залитой плиты разравнивается и укрывается полиэтиленом от осадков и мусора.

    Утепленная шведская плита сохнет (набирает прочность) в течении 28 дней. Это время используется для завершения работ по прокладке коммуникаций и устройство септика. Также проводятся работы по бетонированию отмостки вокруг дома с устройством ливневых сливов.

    После высыхания УШП шлифуется и полностью готовится для последующего устройства полов в доме.

    Популярные статьи сайта

    • Минусы полусухой стяжки пола

    • Приготовление полусухой стяжки пола: компоненты, пропорции

    • Устройство чернового пола в доме из дерева

    • Подготовка основания под наливные полы

    • Чем отличаются ровнитель, наливной пол и самовыравнивающаяся смесь

    • Фиброволокно: пропорции фиброволокна в стяжке

    • Резистивный греющий кабель: что такое, зачем нужен

    Какой фундамент для дома обойдется дешевле

    Рассматривая, как правильно построить фундамент для частного дома и не тратить больше необходимого, следует учесть вид почвы, вес строения и еще массу характеристик, тогда получится подобрать идеальный вариант.

    Наименьшая стоимость и затраты времени присущи столбчатому фундаменту. Но у него есть два существенных ограничения: монтаж только на малоподвижных или неподвижных грунтах и небольшой вес строения. Как итог, для жилого дома или тяжелой постройки он категорически непригоден.

    На втором месте сваи, но здесь все зависит от их разновидности. Винтовые самые недорогие из все но подходят для легких строений, буронабивные – для кирпича и бетона, а забивные обеспечивают высокий уровень устойчивости, но очень дорого стоят.

    Ленточный фундамент. Незаглубленный и мелкозаглубленный вид обойдутся не намного дороже, чем столбчатый, а лента глубокого заложения отличается самой высокой ценой, благодаря увеличению объема работ и использованию большого количества материалов.

    Монолитная плита это самый дорогой вид фундамента, но обеспечивает максимальную надежность на пучинистых грунтах. В некоторых случаях такой фундамент это единственный подходящий для почвы вариант.

    Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:

    Как итог, далеко не факт, что казалось бы, недорогой фундамент таковым и останется. Иногда бывает, например, что выгоднее сделать монолитный фундамент, чем закапывать ленточный на глубину промерзания. Выбор фундамента должен основываться на совокупности факторов, потому что цена может измениться в зависимости от ситуации.

    Плитный фундамент с битумным покрытием под кирпичный дом

    Фундамент для деревянных домов из бревен

    Строения из оцилиндрованных бревен и бруса обладают меньшим весом, чем кирпичные или бетонные, но превышают каркасные дома, поэтому лучшим вариантом для них станет мелкозаглубленный ленточный или свайно-ростверковый фундамент.

    Первый вариант позволяет оборудовать подвал, обладает достаточной устойчивостью к нагрузкам и относительно невысокой стоимостью. Для обеспечения его долговечности необходимо оборудовать качественную гидроизоляцию и насыпать толстую песчаную подушку.

    Для свайно-ростверкового фундамента надо выкопать ямы, до уровня промерзания почвы и соединить их перешейками. Затем в ямы и канавы заливается бетон и получается бетонная лента, из которой выходят столбы, опирающиеся на почву ниже уровня промерзания.

    Устройство свайно-ростверкового фундамента

    Эти виды фундаментов предоставляют возможность оборудовать надежное и долговечное основание, которое с легкостью выдержит вес деревянного дома в один или два этажа и позволит избежать ненужной переплаты, обустраивая излишне дорогую, рассчитанную на внушительную массу опору.

    Отличия от утепленной шведской плиты

    Главная разница между финской и шведской конструкцией заключается в том, что финны предложили использовать ленточный фундамент в качестве дополнительной опоры по всему периметру.

    УШП – это просто бетонная плита, отлитая в своеобразном поддоне из пенополистирола, чем и отличается от УФФ. В результате для устройства утепленной финской плиты не требуется подготовка строго выверенного горизонта поверхности, а значит можно вести строительство на площадках с небольшим уклоном. Мы уже писали про этот вид фундамента здесь.

    Отсутствие жесткой связи между ленточным фундаментом и платформой пола делает конструкцию более устойчивой к излому и увеличивает сопротивление нагрузкам на проблемных нестабильных грунтах. Кроме этого, технология фундамента УФФ позволяет выполнять устройство и заливку плиты уже после возведения стен и монтажа кровли. Это значит, что данные работы можно будет проводить в холодное время года, не останавливая строительства на зиму.

    Плюсы и минусы УФФ

    Как и большинство строительных конструкций, утепленный финский фундамент имеет достоинства и недостатки. В числе основных преимуществ специалисты называют:

    • возможность монтажа основания на любых типах грунтов, кроме слабых торфяников с высоким уровнем грунтовых вод;
    • экономичный расход материалов в сравнении с другими типами оснований, кроме шведской плиты, где стоимость примерно одинакова;
    • стяжка пола не является несущей и вся весовая нагрузка от ограждающих конструкций передается на ленточную часть фундамента;
    • наличие встроенного теплого пола сокращает расходы на монтаж отопления;
    • выполнение заливки утепленного пола возможно в любое время года;
    • возможность устройства несущего основания на небольших склонах и при перепадах высот рельефа.

    К недостаткам технологии фундамента финская плита относят:

    • необходимость проведения земляных работ с рытьем траншеи и котлована, для чего может потребоваться привлечение специальной техники;
    • выполнение обратной засыпки нерудными материалами после монтажа ленточной части с последующей механической трамбовкой;
    • невысокая несущая способность мелкозаглубленной ленты, ограничивающая этажность зданий.

    Как видим, для легкого одноэтажного индивидуального строительства утепленный финский фундамент является технически и экономически обоснованным вариантом.

    Монтаж

    Глубина траншеи зависит от расстояния до грунтовых вод и типа грунта.

    В связи со всем вышесказанным, необходимо сделать вывод о том, что теплый фундамент может быть сооружен еще в самом начале, а если геологический анализ почвы не позволяет сделать этого, то утеплять нужно будет уже после того, как дом будет полностью возведен. В случае с первой ситуацией необходимо сначала вырыть траншею по всему периметру будущего дома.

    В зависимости от климатических условий и состава грунта, глубина ее должна составлять от 50 до 100 см. После этого можно будет приступать к замешиванию самого раствора. Чаще всего используется , состоящий из:

    • цемента;
    • песка;
    • щебня;
    • воды.

    Сначала необходимо взять по одной части воды и цемента, все перемешать и добавить к ним 3 части песка и столько же щебня. Перемешанный раствор необходимо вылить в выкопанные траншеи. Заблаговременно можно прибегнуть к армированию. Это позволит вам усилить конструкцию, а соответственно, и всего дома. Для этих целей прекрасно подойдут такие материалы, как старые рамы от любого транспортного средства, старая проволока, трубы и любой другой металлолом, который, скорее всего, завалялся где-нибудь на даче или в гараже. Таким образом, если глубина соответствует всем вышеупомянутым требованиям, то эта закладка позволит вам утеплить фундамент дома по максимуму.

    Что собой представляет УШП фундамент

    При выборе такого типа фундамента для каркасного дома удается достичь максимально уютные и комфортные условия проживания. Такой тип основания предполагает наличие подушки из песка и щебня, с дренажем. Сверху этой подушки кладется утеплитель, а затее уже сама плита с трубами теплого пола и коммуникациями, усиленная арматурой.

    Уникальная технология представленного материала предполагает использование специального теплоизоляционного слой под плитой и около фундамента. Этот слой отличает большой толщиной, благодаря чему можно снизить потери тепла до 65%.

    Видео инструкция по строительству утепленной шведской плиты:

    Способы теплоизоляции

    Фундамент из бетонных блоков: песчаная подушка, блоки.

    Помимо того варианта, который предполагает сооружение с помощью жидкой заливки котлована бетонным раствором, существует и другой способ утепления жилища. Он связан с тем, что вместо раствора в котлован помещаются отдельные бетонные блоки. Они представляют собой уже готовый материал для фундамента, которые уже армированы и спрессованы в прямоугольные плиты. Они могут быть столбчатыми (в сечении имеют правильный прямоугольник) и ленточными. Представляют они собой бетонные блоки в виде трапеций. Широкое основание таких плит позволяет выдерживать колоссальные нагрузки на фундамент и на почву.

    Фундаментная шведская плита (УШП): технология, своими руками

    Фундамент шведская плита – это монолитная плита мелкого заглубления, которая занимает всю площадь основания дома и утеплена по периметру. К ней напрямую подсоединяют систему теплого пола, которая считается самой эффективной в сфере обогрева частного строительства.

    Схематическое изображение фундамента шведская плита в разрезе

    Она эффективна на всех грунтах, при любом залегании грунтовых вод, может обустраиваться собственными руками.

    Читайте также: как выполняется утепление фундамента пенополиуретаном?

    Преимущества и недостатки шведской плиты

    Как показывают отзывы, фундамент такого типа имеет свои положительные и отрицательные стороны. Среди преимуществ конструкции выделяют следующие:

    • быстрота обустройства плиты. На ее изготовление в среднем уходит до двух недель;
    • поверхность конструкции получается идеально ровной, поэтому может служить полом первого этажа, не нуждающимся в дополнительном выравнивании;
    • снижается уровень теплопотери дома, благодаря наличию утепления по всему периметру плиты;
    • находящийся в толще конструкции утеплитель «обрезает» мостики холода, что также улучшает показатели защиты помещения от холода;
    • в фундаменте можно прокладывать коммуникации, что улучшает эстетический вид постройки;
    • прогрев грунта под плитой устраняет проблемы, которые провоцирует возможность пучения грунта в зимнее время;
    • для работы с фундаментом не нужна никакая другая техника, кроме бетономешалки.

    Устройство фундамента шведская плита

    УШП фундамент также демонстрирует минусы, среди которых:

    • невозможность сооружения конструкции на чрезмерно пучинистых грунтах;
    • невозможность сэкономить на возведении дома, так как плита ушп достаточно затратная;
    • технология не рассчитана на многоэтажные здания из тяжелых материалов: кирпича и камня.

    Несмотря на большую стоимость шведской плиты по сравнению с обычной монолитной конструкцией, устройство такого типа позволяет сэкономить на отоплении жилья. Сравнительный расчет показывает, что технология окупается за десять лет эксплуатации дома.

    к оглавлению ↑

    Технология изготовления фундамента

    Устраивается шведская плита согласно следующим этапам:

    1. Сначала разрабатывается котлован мелкого заглубления. Расчет его ширины должен включать размера дома по периметру плюс немного припусков с каждой стороны. Также производятся углубления под несущие стены.
    2. Котлован покрывается ровным слоем песка. В некоторых случаях целесообразен геотекстиль. Он пропускает воду, но удерживает песчаный слой. Его толщина должна быть 10-15 см.
    3. Слой песка тщательно утрамбовывается. Поверх него укладывается дренаж и водопроводные, канализационные и электротехнические коммуникации. По их длине необходимо дать небольшой запас.
    4. Укладывается слой гравия, который покроет трубы. Его необходимо утрамбовать так, чтобы монолитная железобетонная плита была идеально ровной. Для этого слой материала увлажняют водой.
    5. Укладываются два слоя пенопласта, между которыми выстилается гидроизоляция. Можно воспользоваться полимерной плойкой. Слой утепления должен составлять 20 см.
    6. Поверх пенопласта выкладываются трубы системы теплого пола. Чтобы они сохранили объем при заливке бетоном, их стоит накачать воздухом.
    7. Выкладывается армирующая сетка.
    8. Многослойная конструкция одномоментно заливается бетоном и сразу разравнивается.

    Следуя технологии многослойного пирога, шведская плита своими руками вполне реализуема и не требует привлечения специалистов.

    к оглавлению ↑

    Устройство фундамента шведская плита (видео)

    к оглавлению ↑

    Правила армирования фундамента

    Чтобы плита сохранила свою жесткость и форму на протяжении всего срока эксплуатации, применяется армирование. Перед началом работ необходимо произвести расчет прутьев и подготовить их к эксплуатации, а также проволоку для соединения пересечений прутьев.

    Она может иметь сечение диаметром от 4 до 8 мм. Необходимо нарезать из нее куски по 20 см. Расчет количества арматуры производится исходя из правила, что расстояние между ее прутьями составляет от 20 до 40 см.

    Материал не должен быть ржавым или иметь малейшие деформации в своей структуре. Для связки шведской плиты, необходимо использовать два слоя арматуры. Первый располагается на высоте 5 см от дна котлована, а второй – чуть ниже уровня опалубки.

    Для связки прутьев стоит применить специальный крюк или пистолет для вязки. Если планируется возвести тяжелые стены дома, то можно использовать и сварку. Важно надежно зафиксировать углы связки. Для устройства шведской плиты лучше применить ребристые прутья с поперечным сечением.

    Связывают их проволокой, узлом в виде восьмерки. Чтобы утепленная шведская плита не деформировалась, необходимо постараться, чтобы связка была максимально крепкой. Важно помнить, что прутья не должны соприкасаться с грунтом, так как это может вызвать их коррозию.

    Читайте также: как и чем выполнить утепление фундамента снаружи?

    к оглавлению ↑

    Как произвести расчет?

    Если планируется возвести «шведскую стенку» для малогабаритного здания, то расчет параметров можно произвести самостоятельно, придерживаясь таких параметров:

    Слои фундамента шведская плита

    • толщина общей плиты производится железобетонной отливкой и должна оставаться в пределах 120-180 мм;
    • по периметру основания необходимо оснастить ребра жесткости не меньше, чем 30×30 см. Они станут основанием под несущие стены;
    • под стены дома по всему периметру возводятся внутренние ребра жесткости с шагом от 1.5 до 4 м;
    • размер укрепляющих полос должен быть не меньше, чем 200×200 мм;
    • ушп фундамент может иметь разную глубину. Если задумано цокольное помещение, то котлован может достигать 2 м;
    • плита армируется стальным прутом диаметром 10-14 мм и ячейкой 20×20м; производится двухслойное армирование, с расстоянием между слоями более 100 мм. Нужно следить, чтобы сетка армирования полностью поглотилась бетоном.

    к оглавлению ↑

    Утепление фундамента

    Технология фундамента предполагает интегрирование в него системы теплого пола. Чтобы утепленная шведская плита стала возможна, необходимо следовать следующим правилам установки греющих труб:

    • устройство труб должно быть плотным, причем вдоль наружных стен необходима более высокая плотность, нежели посередине плиты;
    • чтобы сбалансировать расход труб и обеспечить оптимальную теплоотдачу, расстояние между ними должно быть не менее 10 см;
    • чтобы обеспечить равномерное распределение тепловых потоков, расстояние между трубами должно составлять не более 25 см; температурные перепады по полу не должны превышать 4 градусов, тогда они не будут ощущаться ногой;
    • греющие трубы должны быть заложены в ушп фундамент не менее, чем в 15 см от наружных стен;
    • расчет длины труб рекомендуется производить так, чтобы она не была больше, чем 100 м, потому как чрезмерная длина приводит к гидравлическим потерям.

    устройство теплого фундамента и технология УШП, подготовка к строительству и отзывы, советы

    Перед тем как начинать строительство дома, надо выбрать хороший фундамент. В последнее время специалисты в качестве теплого основания предлагают шведскую плиту, которая представляет собой монолитную конструкцию со встроенными в нее системами отопления, водопровода и канализации.

    Теплая шведская плита фундаментМонтировать шведскую плиту можно на любых типах грунта, в любых климатических условиях

    Историческая справка

    Если заглянуть в глубину истории, то фундаменты из плит возводили еще до образования государства Швеции. Это были площадки над уровнем грунта, которые уплотнялись глиной или камнем. Позднее площадки укреплялись цементом и армировались. Непосредственно к распространению шведской технологии имеют отношение и американцы.

    Шведская плита: технологияСогласно историческим фактам, технологии шведских фундаментальных плит применялись уже очень давно

    В годы Великой Депрессии в Чикаго был изобретен фундамент «FROST-PROTECTED SHALLOW FOUNDATION» (FPSF). Позднее им заинтересовались скандинавские страны. Технология была доработана и стала самой популярной в Швеции и Финляндии.

    В начале XXI века количество домов, построенных на основе утепленной плиты в странах Скандинавии, составляло более миллиона.

    Истории теплого фундамента для дома по шведской технологии, с которой познакомил россиян в 2008 году житель Эстонии на одном из форумов, в нашей стране чуть больше 10 лет. С этого времени споры о ее положительных и отрицательных сторонах не прекращаются, однако на этом фундаменте построены уже несколько десятков тысяч домов.

    Понять, что такое шведская плита и как она устроена, вам поможет следующее видео:

    Устройство шведской плиты

    Шведская плита (УШП) представляет собой монолитный фундамент из плит небольшого углубления. Отличие данной технологии от традиционных состоит в том, что основание построенного дома лежит на утеплителе, вмонтированном в плиту. Тепло пола не дает промерзать земле, и стены дома сохраняют свой первоначальный вид. Технологическая конструкция позволяет объединить в себе устройство шведской фундаментной плиты с подогревом и прокладкой коммуникаций.

    Плита в виде монолита в последнее время используется при строительстве коттеджей. Ее конструкция имеет такой вид:

    Схема расположения слоев в фундаментном монолите

    УШП состоит из нескольких основных элементов:

    1. Подушка из щебня или гравия, выполняющая функцию дренажа, при малейших изменениях почвы является сдерживающим фактором.
    2. Текстильное полотно, заменяющее фильтр.
    3. Гидроизоляция, которая защищает конструкцию от влаги.
    4. Теплоизоляция, слой которой находится под плитой и по бокам всего фундамента, не дает уходить теплу в землю.
    5. Дренаж и водоотведение, благодаря которым сооружение не будет зависеть от воздействия снега и дождя, а также от подземных и талых вод.
    6. Придать прочность фундаменту помогает пояс из армирующих пластин.
    7. Все коммуникации: водопровод, канализация, электропроводка и каналы для линий связи.
    8. Обогрев пола. Рекомендуется устанавливать данную систему на начальном этапе, чтобы сделать строительство более дешевым.
    9. Несущая ребристая плита толщиной от 10 см. Размещаемые под внешними стенами ребра жесткости значительно повышают прочность железобетонной конструкции.

    Известно, что бетонное сооружение очень хорошо сдерживает различные сжимающие воздействия, но не может сопротивляться сгибающим и растягивающим нагрузкам. С этими недостатками отлично справляется армирующий пояс.

    Подготовка к строительству

    Использовать для фундамента дома УШП допускается на любом грунте, кроме илистого, торфяного и почвенно-растительного. Если нет возможности сменить место предполагаемой стройки (земля уже куплена и зарегистрирована), тогда придется понести дополнительные расходы: убрать верхний слой почвы и засыпать туда песок. Можно проектировать дом высотой до трех этажей из кирпича, бруса, панелей и т.д.

    Шведская плита: подготовка к строительствуПодобрав и расчистив место под монтаж плиты, необходимо определить толщину будущего фундамента

    Важным этапом в начале проекта является определение толщины несущей плиты. Здесь нельзя все пускать на самотек, так как неправильный расчет может привести к неприятным последствиям: фундамент может треснуть при первых же морозах или будет выглядеть слишком громоздким.

    Однако в российских документах по конструированию домов нет определенных норм на шведский фундамент, а в существующих ныне СНиПах нет такого материала как УШП.

    Это не говорит о том, что в нашей стране данные сооружения делаются без расчетов. Методика есть, хотя и в усеченном виде. Руководствуется она документацией одной из шведских фирм «Dorocell». Может быть, данный подход к проектированию слишком упрощен, но для частного строительства наши ведущие инженеры его рекомендуют.

    Толщину плиты вычисляют по следующему алгоритму:

    1. По таблице удельной массы определяется вес будущего дома без учета фундамента.
    2. Рассчитывается площадь фундаментной плиты.
    3. Если разделить массу дома на площадь плиты, получится число удельной нагрузки на почву. Число в ответе сравнивается по таблице с величиной нагрузки, определяется отклонение от оптимальной величины. Разница между ними умножается на площадь плиты и получается ее масса.
    4. Объем основания вычисляется делением веса монолитной конструкции на плотность железобетона, затем делится объем на площадь плиты, и получается ее толщина.

      Шведский фундамент: расчёт толщины плитыВажно произвести точный расчет размеров фундамента, во избежание трещин и усадок

    При толщине плиты более 35 см от укладки такого фундамента лучше отказаться, а сделать ленточный или на опорных столбах. Риск есть и в том случае, если толщина будет менее 15 см. Это значит, что для данной почвы масса дома будет велика, потребуются дополнительные исследования.

    Возведение фундамента

    Перед возведением фундамента своими руками надо подготовить инструменты и материалы. Понадобится пенополистирол не менее 0,3 кубометра на 1 метр площади плиты, вязальная проволока, стальная арматура сечением в 10 мм с расходом до 15 погонных метров на 1 метр площади плиты, пленка полиэтиленовая до 1,2 кв/м на каждый кв/м фундамента. Для возведения опалубки следует приобрести примерно 1,5 кубометра обрезной доски, а также все для монтажа коммуникаций.

    Теплый фундамент для дома шведская технологияПосле тщательных подсчетов, следует заняться подготовкой материалов и возведением фундамента

    Пошаговая инструкция:

    1. Освободить площадку, подготовленную для работы, от сорняков и мусора.
    2. Сделать разметку фундамента с помощью уровня и зафиксировать шнуром на колышках.
    3. Снять верхний слой грунта глубиной до 40 см вручную или с помощью бульдозера.
    4. Дно образовавшегося котлована засыпать песком толщиной в 15 см, пролить водой и утрамбовать. Для этого лучше всего использовать виброплиту.
    5. Поверх песка уложить полотно геотекстиля так, чтобы края его заходили за границы плиты на 20-30 см.
    6. Сделать дренаж: разбросать щебень по фильтрующему материалу слоем 10-15 см, на боковые стороны накинуть края полотна.
    7. В выложенном слое щебня проложить коммуникации (канализационные и водопроводные трубы, кабели), временно закрепив их вертикально при помощи обрезков арматуры и хомутов из пластика.
    8. По сторонам фундамента установить опалубки из утеплителя толщиной 5-10 см. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, который применяется специально для утепления бетона. Для ограждения с внешней стороны используются доски, которые закрепляют упорами из бруса.

    Далее, надо произвести укладку листов гидроизоляции под плиту на дно котлована. Можно использовать современный материал или рубероид. Должна быть герметичность, чтобы не проходила влага. Для этого листы укладывают внахлест, стыки между ними прожигают бензиновой горелкой. Края листов должны выступать за периметр не менее 30 см, чтобы впоследствии с их помощью выполнить торцовую изоляцию.

    Утеплитель: пенополистирол (пеноплекс)В качестве слоя утеплителя под теплый пол, как нельзя лучше подойдут листы пеноплекса или похожего материала

    Теперь следует уложить первый слой теплоизоляции. Рынок для этой цели предлагает три материала: пенопласт, минеральную вату и пенополистирол (пеноплекс). Специалисты рекомендуют последний. Другие два не подходят, так как пенопласт очень ломкий и не выдерживает большой нагрузки, а минеральная вата не переносит влагу и при намокании перестает выполнять свои функции.

    Для второго слоя используются также пенополистирольные плиты, но стелят их по проекту. В месте, где будет чистовой пол, толщина изоляции должна быть 200 мм. Второй слой укладывается на стыки первого, чтобы не образовывались отверстия, куда зимой может проникать холод. Не заполняются до конца основания стен и колонн, оставляемые для армирования и заливки ростверков.

    Для армирования ростверков надо изготовить каркасы из металла сечением 12 мм, ориентированные в продольном направлении, основную арматуру зафиксировать с помощью прута сечением 10 мм и через каждые 30 см скрепить проволокой. Готовые каркасы укладываются в форму и соединяются между собой. Затем производится армирование зон будущей нагрузки. Для этого нужна арматура с сечением 10 мм, которая связывается в сетку с квадратными ячейками.

    Шведская плита: изготовление каркасаК арматуре следует прикрепить трубы для теплого пола

    К армирующей сетке крепятся пластиковые трубы для обогрева пола, которые в местах подъема защищаются гофрированными трубами, а их распределительные провода прикрепляются к металлическим стержням, которые забиты в грунт. После проведения испытания обогревательной системы можно заняться бетонированием. Убрав мусор и защитив выводы труб, в форму нужно залить бетон и распределить его по поверхности. Делать это можно как вручную, так и механическим способом.

    Прочным он будет при правильном обеспечении температурного режима. В жаркое время нужно поливать водой через 2-3 часа после заливки, в более прохладные дни — через 10-12 часов. Через три дня опалубку фундамента можно убрать. После 28 дней, когда бетон наберет достаточную прочность, можно провести алмазную шлифовку его поверхности.

    Отзывы покупателей

    Когда я решил строить дачу, я обратиться к соседу, который работает на стройке более 15 лет. Он посоветовал использовать фундамент УШП (утепленную шведскую плиту) и согласился мне помочь. Дом уже готов, я всем доволен. Больше всего понравился теплый пол. Если хотите сделать что-то прочное и теплое, советую шведский фундамент. Не пожалеете!

    Кирилл, Самара.

    Работаю на стройке по заказам, но шведскую плиту на фундамент как-то не осмеливался никому предложить. Эта технология в России не очень испытана, отзывы разные, некоторые заставляют задуматься и вызывают сомнения. Со многими положительными сторонами как строитель я согласен, но нет доказательных расчетов на длительное время эксплуатации.

    Что касается моего отношения к этому вопросу, то у меня вызывают недоверие размеры. Мы, русские, привыкли к надежности, мощности. Но я могу порекомендовать технологию шведской плиты в тех случаях, когда грунтовые воды находятся вблизи поверхности. Фундамент не будет оседать и давать трещины в стенах. Дом никогда не покосится.

    Павел, Пермь.

    Когда строишь надолго и для своей семьи, не стоит экономить. Мы с женой в этом убедились. Решив сделать теплую плиту фундамента, обратились в компанию «Baubild». Думаю, что не прогадали. Работы были выполнены по графику, денег лишних не взяли, все точно по смете. На улице рядом с нами соседям делали УШП узбеки.

    Во-первых, финансов они потратили не меньше, чем мы. Во-вторых, профессионалы сделали все быстро, а те постоянно бегали к нам и просили совета. Уверен, что и с качеством соседям не особенно повезло. Хочу сказать следующее: если уж испытывать новые технологии, то надо в этом хорошо разбираться. Фундамент шведской плиты – технология новая для нас, поэтому должны работать настоящие мастера своего дела.

    Дмитрий, Московская область.

    технология строительства и особенности УШП

    Плитный фундамент — надёжная основа для здания, расположенного в регионе со сложными климатическими условиями. Разновидностью этого основания является шведская плита (УШП), которая включает в себя слой утепления. Именно это и делает плитную основу эффективной, обеспечивающей комфортные условия внутри здания.

    Конструкция фундамента УШП

    Утеплённая шведская плита (УШП) — малозаглублённое основание, которое состоит из нескольких материалов. Бетонное основание является изолированным от грунта слоем утеплителя, представленного в виде экструдированного плитного пенополистирола. Основа подходит для строительства домов малоэтажного типа из пенобетона или кирпича, срубов и каркасных конструкций. При этом в бетонной плите прокладывают коммуникации, она является основой для тёплого пола в доме.

    Схема устройства фундамента шведская плитаСхема устройства фундамента шведская плита

    Строительство шведской плиты предполагает разработку схемы

    Фундамент представляет собой надёжное, долговечное основание, обеспечивающее устойчивость здания на любом грунте. Параметры каждого слоя определяют в зависимости от массы здания, несущей способности грунта и других факторов.

    Положительные и отрицательные черты

    Плитное основание, созданное по типу шведской плиты, обладает всеми особенностями классического монолитного фундамента, но имеет и отличия. Главные свойства и преимущества шведской излированной плиты заключаются в следующем:

    • равномерное распределение нагрузки на грунт, что отчасти обеспечивается слоем утеплителя;
    • амортизация пучения почвы в результате морозов;
    • теплоизоляция основной бетонной плиты фундамента;
    • сочетание утеплённой отмостки и дренажа;
    • фундамент подходит для любого типа почв;
    • простая схема армирования без сложных чертежей.

    Строительство шведского фундамента требует довольно большого объёма бетона, так как плита представляет собой монолитную конструкцию. В результате этого затраты на материалы довольно большие, что следует учитывать перед началом работ.

    Вариант фундамента шведская плитаВариант фундамента шведская плита

    Шведская плита позволяет легко монтировать теплый пол на этапе строительства

    При строительстве основания важно правильно рассчитать расположение коммуникаций, ведь после завершения монтажа невозможно переделать системы. Шведская плита подвержена риску пучения и неравномерной осадке на грунтах с малой несущей способностью. В результате этого монолитная конструкция повреждается и поэтому строительство требует тщательного расчёта параметров будущего фундамента с учётом особенностей почвы.

    Технология фундамента

    Плитный фундамент имеет многослойную структуру, в которую входят несколько материалов. Каждый из компонентов выполняет определённую функцию. Особенное внимание при строительстве уделяется порядку чередования слоёв. От этого зависит качество, долговечность, прочность основания для здания.

    Устройство фундамента шведская плитаУстройство фундамента шведская плита

    Все слои укладывают в четкой последовательности

    Монолитная конструкция удобна на разных почвах. При строительстве учитывают функции слоёв плиты, заключающиеся в следующем:

    • геотекстиль защищает основные слои от влаги из почвы, разделяет грунт и песок;
    • дренажные коммуникации обеспечивают отвод влаги от фундамента, предотвращая его повреждение;
    • песок является не пучинистым грунтом и необходим для устойчивости конструкции;
    • утеплитель обеспечивает теплоизоляцию здания со стороны пола;
    • гидроизоляция предотвращает гниение, коррозию материалов и коммуникаций;
    • ещё один слой утеплителя усиливает защиту конструкции;
    • арматурная сетка необходима для хорошего сцепления бетона;
    • бетонная плита — основа для создания пола в доме.

    Каждый слой имеет параметры, которые соответствуют особенностям грунта, весу здания. При строительстве нужно использовать только качественные материалы, характеристики которых обеспечат долговечность сооружения.

    Устройство основания

    Как уже было сказано выше, устройство шведской плиты предполагает несколько слоёв материалов, каждый из которых выполняет определённые функции. Организация каждого слоя обладает некоторыми особенностями. Поэтому в процессе строительства учитывают следующие моменты:

    • толщина гравийной или песчаной подложки определяется в зависимости от типа грунта, его несущей способности. Основной диапазон толщины составляет от 300 до 600 мм. Минимальное значение используют для наиболее плотных, твёрдых почв, а максимальная толщина оптимальна для пучинистых грунтов;
    • верхний слой почвы убирают перед строительством плитного фундамента. Важно проверить горизонтальность и плоскость площадки с помощью строительного уровня и нивелира;
    • плиты утеплителя равномерно укладывают по всей поверхности фундамента, но не нужно дополнительно их скреплять клеем или другим составом;
    • заливку бетона обязательно выполняют за один раз. Поэтому нужно точно рассчитать требуемый объем смеси для плотного заполнения опалубки.

    Строительство утеплённой шведской плиты предполагает точный расчёт параметров каждого слоя, толщины основной бетонной плиты. Котлован должен иметь большие размеры, чем периметр фундамента. Для этого нужно отступить от краёв разметки основания около 50–70 см с каждой стороны.

    Пример углубления под плитный фундаментПример углубления под плитный фундамент

    Котлован должен быть немного больше периметра фундамента

    Правильное устройство УШП позволяет создать ровный тёплый пол в доме. Этот вариант фундамента оптимален для этой цели.

    Строительство шведской плиты своими руками

    Перед началом строительства лучше всего заказать на заводе бетонную смесь. Изготовить состав можно и своими руками, но при этом велик риск нарушения расчёта правильных пропорций. Для УШП оптимально подходит бетон класс В20-В25. А также заранее подготавливают трубы для коммуникаций, разрабатывают схему их расположения. По периметру фундамента часто прокладывают дренажные конструкции, обеспечивающие отвод влаги от основания здания.

    Схема УШП с дренажом по периметруСхема УШП с дренажом по периметру

    Дренаж позволяет защитить здания от лишней влаги

    Шведская плита отличается от простого монолитного варианта не только наличием утеплителя, но и тем, что на плиту легко монтировать финишное покрытие, тёплый пол. Благодаря этому снижаются затраты на итоговое обустройство дома, а также существенно меньше затраты энергоресурсов.

    Видеорекомендации: УШП с финишным покрытием

    Расчёт параметров УШП

    Расчёт плитного основания отличается тем, что определение параметров каждого слоя может осуществляться последовательно по мере строительства. При этом учитывают уже фактические нагрузки, имеющиеся воздействия. Проектирование УШП для жилого дома лучше всего проводить в сотрудничестве с профессионалами, что позволяет избежать множества ошибок. Для этого используют также и особые компьютерные программы, которые рассчитывают индивидуальные характеристики УШП.

    Укладка утеплителя на фундаментУкладка утеплителя на фундамент

    Слой утеплителя часто имеет толщину не более 100 мм

    Особые требования предъявляются к следующим параметрам:

    • железобетонная общая плита должна иметь толщину от 120 до 180 мм;
    • рёбра жесткости, располагающиеся под несущими стенами здания, должны иметь размеры не менее 300х300 мм;
    • рёбра жёсткости под внутренними стенами должны быть не менее 200х200 мм;
    • общая толщина фундамента (без цокольного этажа) вместе с подушкой не превышает 600 мм;
    • глубина заложения составляет от 0,4 м.

    Для проведения самостоятельного расчёта толщины основной плиты можно изучить следующий пример. Строительство двухэтажного дома 6х9 м из газосиликатных блоков D-600, имеющего одну несущую перегородку, необходимы несущие стены толщиной 30 см. Высота будущего здания составляет 5,5 м, высота фронтона равна 1 м. Межэтажные перекрытия будут выполнены из монолитных железобетонных плит, а чердачное перекрытие монтируется по деревянным балкам. Кровлю предполагается покрыть черепицей.

    Пример плана строящегося зданияПример плана строящегося здания

    Для расчета необходим проект будущего сооружения со всеми его размерами

    Для проведения примера расчёта нужно определить тип грунта на участке строительства, например, глинистая почва. Оптимальное удельное давление на такую основу равно 0,25 кг/см². Далее рассчитываем общий вес строения:

    • суммарная площадь всех стен, включая наружные, фронтоны, несущие перегородки за вычетом площади проёмов окон и дверей равна примерно 182 м², а их масса 182×180=32760 кг. Площадь перекрытия монолитного типа между 1-м и 2-м этажом за вычетом лестничного проёма около 50 м². Масса его вместе с эксплуатационной нагрузкой 50×(500+210)=35500 кг. Площадь чердачного перекрытия 54 м², а масса вместе с эксплуатационной нагрузкой 54×(150+105)=13770 кг;

    • эксплуатационная нагрузка на первом этаже (перекрытия здесь нет, его роль играет сама фундаментная плита, но эксплуатационная нагрузка есть) равна около 54×210=11340 кг. Здесь правильнее использовать площадь по внутренним размерам помещений 1-го этажа, но пример просто немного упрощён. Площадь скатов крыши в нашем примере составляет 71 м². Масса её вместе со снеговой нагрузкой для средней полосы России составит 71×(30+100)=9230 кг. Путём суммирования вес дома составляет 102600 кг;

    • Исходя из проекта площадь фундаментной плиты равна 54 м². Делим вес дома на неё и получаем: 102600/54=1900 кг/м² или 0,19 кг/см². До оптимального удельного давления для суглинка нам не хватает: 0,25–0,19=0,06 кг/см². Умножаем эту цифру на площадь плиты (площадь переводим в см²): 0,06×54×10000=32400 кг. Такой должна быть подходящая масса фундамента для приведённых условий. Делим полученную массу на плотность железобетона: 32400/2500=12,96 м³. Это необходимый объём плиты. Оптимальную её толщину получаем разделив объём на площадь основы, т. е. 12,96/54=0,24 м или 24 см.

    Более правильным, точным, эффективным будет, конечно же, профессиональный расчёт всех параметров плиты фундамента. Это необходимо для уменьшения риска деформации, а также долговечности, прочности шведской плиты.

    Технология строительства

    Перед созданием шведского фундамента обязательно удаляют плодородный слой почвы, толщина которого часто составляет около 30 см. В результате этого создаётся углубление, небольшой котлован для монолитного основания, которое не требует большого заглубления в грунт. Дно застилают геотекстилем, который защищает последующие слои от деформации.

    Процесс укладки геотекстиляПроцесс укладки геотекстиля

    Полотна геотекстиля равномерно расстилают по дну

    Предварительно проводится разметка, в процессе которой отмечают колышками и верёвкой углы и стороны фундамента. После снятия плодородной почвы, создания небольшого углубления проводятся следующие действия:

    1. На геотекстиль нужно уложить песчано-гравийную подушку слоем около 15 см. Обязательной проводится увлажнение и трамбовка материала.
    2. Плиты экструдированного пенополистирола укладывают на выровненную основу из песка и гравия. Монтируется дренажная система из труб с отверстиями, элементы прокладывают в слое щебня. Расстояние от дренажа до основания фундамента должно быть около 1 м.
    3. Создают опалубку из плитных, а также бортовых элементов. Армирование конструкции проводится с помощью сеток, в которых пруты имеют диаметр 12 мм, а шаг между элементами составляет 100 или 200 мм. Шаг определяют в зависимости от нагрузки на основание. Для тяжёлых сооружений используют конструкции с меньшим шагом. При установке арматуры нужно приподнять её, чтобы обеспечить защитный слой бетона (70 мм). Для этого предназначены особые фиксаторы из пластика.
    4. После этапа армирования следует проложить трубы тёплого пола, подключаемые к узлу распределения. Далее выполняется единоразовая заливка всей поверхности бетоном, а также выравнивание поверхности фундамента. Время фиксации бетона составляет более 3 недель, а первые дни нужно слегка увлажнять фундамент для предотвращения растрескивания.

    После того как плита будет окончательно зафиксирована можно продолжать строительные работы. По окончании возведения дома стоит по периметру здания проложить систему дренажа.

    Видео: особенности заливки УШП

    Вероятные проблемы

    Утеплённая шведская плита представляет собой практичное и удобное основание для жилого дома. При строительстве важно учитывать правильную технологию возведения каждого слоя, в противном случае монолитная основа может повредить все здание.

    Этап армирования УШПЭтап армирования УШП

    Все этапы строительства требуют соблюдения технологии и точного расчета

    Утеплителем для шведской плиты служит экструдированный пенополистирол. Материал не подвержен воздействию мышей и других грызунов, но часто в нём заводятся муравьи и иные насекомые. Поэтому требуется дополнительная защита в виде плит пенокерамики, металлической сетки или стеклобоя.

    Особенно важным моментом является качество материалов для тёплого пола. Такие коммуникации прокладывают непосредственно в плите, а в случае поломки они неремонтопригодны. Протечки, засоры, трещины в трубах могут образоваться в результате высокой нагрузки на основание. Оптимальным решением будет отказ от обустройства встроенной системы тёплого пола и её монтаж на отдельной стадии строительства.

    Вариант теплого пола УШПВариант теплого пола УШП

    Встроенный теплый пол подвержен поломкам, но не пригоден к ремонту

    Монолитность шведской плиты предполагает встроенные коммуникации: водопровод, водоотвод и др. После завершения строительства основания уже нет возможности изменить расположение ввода трубопроводов. Поэтому важно оценить все особенности шведской плиты перед началом строительства, провести проектирование и расчет параметров основы для жилого дома.

    УШП является эффективным вариантом основания, которое обладает высокой теплоизоляционной защитой. Особенности эксплуатации, ремонта, возведения фундамента требуют обязательного внимания. Объективная оценка преимуществ и недостатков УШП позволяет определить необходимость её возведения.

    технология монтажа, особенности при работах

    шведская плита

    Если хочешь построить надежный дом – ставь крепкий фундамент. Это аксиома. Никто в этом не должен сомневаться.

    Фундамент – основа всего дома. Если просчитаться, в будущем не оберешься проблем: стенами «поползут» трещины, утратится симметрия и вообще дом может просесть.

    Вывод: фундамент должен быть надежным.
    Среди множества вариантов укладки фундамента, одним из наиболее приемлемых является так называемый фундамент «Шведская плита».

    Исторический экскурс

    Технология заливки фундамента Sweden plate «Шведская плита» была изобретена, как можно догадаться из названия, в Швеции в середине ХХ века. На сегодняшний день ее актуальность подтверждена тем фактом, что практически во всех странах Европы от 55% до 90% всех домов строятся именно по такой технологии. Наибольшей популярностью и востребованностью такой тип фундамента пользуется в Швеции и Финляндии. В этих странах климат напоминает наш. За это время на основе него построены миллионы домов.
    монтаж

    Особенности

    Основным отличием «Шведской плиты» от иных типов фундамента является усиленное армирование абсолютно всей площади. Это дает возможность выдерживать разного рода нагрузки, которые возникают при перемещении грунта, например, во время сезонных дождей. Кроме того, он не подвергается значительной деформации, поскольку представляет собой монолитную армированную плиту.
    слои плиты
    Как вывод, этот вид фундамента в отдельных случаях на подвижной почве является практически единственно правильным вариантом во избежание возможных неприятных последствий. Другое название этого вида фундамента — «плавающий» фундамент. Если даже почва просядет или незначительно сместится, фундаментная плита будет перемещаться вместе с грунтом.
    армирование
    Еще одной отличительной чертой технологии является то, что при заливке фундамента сразу делается гидро- и термоизоляция и прокладываются все нужные коммуникации (водопровод, канализация, теплый пол).

    Преимущества технологии «Шведская плита»

    • Позволяет делать фундамент на слабой почве. Если на участке почва не обладает достаточной несущей способностью или отличается наличием грунтовых вод, шведская плита единственно возможный вариант.
    • На шведской плите можно ставить смело малоэтажный дом из практически любого материала: от деревянных каркасных модулей до тяжёлых блоков. Из-за своей монолитности, фундамент очень прочный.
    • Идеальный вариант в холодных климатических зонах. Благодаря термоизоляционным особенностям строения фундамента холод не проникает с почвы внутрь помещения.
    • Быстрота возведения конструкции. Технологический процесс длится от 5–7 дней и не больше 2–3 недель.
    • Экономичный. Цена такого фундамента, в сравнении с иными вариантами, выше, но в конечной совместной смете всех материалов хозяин будущего дома экономит довольно значимую сумму.
    • Объединение несколько технологических шагов в один. При обычной заливке фундамента надо делать разметку, ставить опалубку, заливать, ждать пока застынет и т.д. Используя технологию «Шведской плиты», хозяин получает сразу полноценный пол.

    теплый полы

    Алгоритм монтажа шведской плиты

    Монтаж такого фундамента сравнительно несложный. Его сделать самому под силу каждому. Единственный момент, который надо внимательно проработать в проекте – учесть все возможные нюансы будущей конструкции, ведь переделать что-то после заливки будет крайне сложно. Поэтому надо внимательно продумать все детали: расположение водных и канализационных труб, размещение системы «теплый пол» и многое другое. Во избежание такого рода неприятностей, возможно, понадобится консультация специалиста.
    плита

    Земляные работы. Установка чернового фундамента

    1. Для начала необходимо снять верхний пласт земли. Ширина площадки должна быть несколько большей, чем будущий фундамент. Глубина должна быть 30-60 см, в зависимости от грунта.
    2. Площадку выровнять и засыпать песком или щебнем. Полученная песчаная подушка будет служить для равномерного распределения нагрузки здания на грунт, а также выполнит дренажную функцию.
    3. Подушку утрамбовывать послойно (по 15-20см). Желательно использовать вибропресс. Полученный слой проверить нивелиром или строительным уровнем.
    4. После выполнения вышеупомянутых шагов, внимательно делаем разметку будущего фундамента.
    5. Устанавливаем опалубку. Данная щитовая конструкция должна немного (20–30 см) выступать над грунтом. Опалубку можно смонтировать из досок или специальных пластин. В этом процессе важно сделать опалубку надёжно, чтобы в процессе заливки её раствор не смог «раздуть». Для избежания таких неприятностей следует через 50–60 см установить распорки, усилить их клиньями и поперечными стяжками.
    6. опалубка

    7. Грунт накрываем ПВХ пленкой. Она послужит гидробарьером.
    8. Внимательно следуя строительному плану, проложить все инженерные коммуникации. Поскольку в результате эксплуатации труб со временем к ним может потребоваться доступ, лучше всего проложить гильзы, а в них вставить необходимые трубы. Как вариант, можно проложить дублирующие коммуникационные трубы и кабели, но это стоит дороже.
    9. Засыпаем следующий слой песчано-гравийной смеси, аккуратно утрамбовываем и выравниваем тем же нивелиром или уровнем.
    10. Делаем обустройство траншей для всех коммуникаций. Важно все проверить и перепроверить, поскольку впоследствии исправить ошибки будет невозможно.
    11. Укладываем листы экструдированного пенополистирола для утепления грунта. Можно и простого пенопласта марки прочности 5 и выше, но желательно ЭППС. Уложить ЭППС надо в два слоя.

    утепление

    Армирование плиты

    После укладки всех коммуникаций плита должна быть армирована. Для армирования использовать железные пруты марки А 500С с диаметром не менее 12 мм, т.е. свариваемый класс арматуры. Следовать надо такому алгоритму работы.

    1. На уложенное пенополистирольное основание устанавливаем специальные подставки под арматуру. Они имеют форму перевернутого гриба. При отсутствии таковых, можно сделать самому подставки из такой же арматуры. В любом случае, должно получиться возвышение от ЭППС как минимум на 3-5 см.
    2. Разложить на подставки арматуру. Расстояние между прутами должно быть не больше 20 см. Для упрощения процесса профессионалы рекомендуют сделать шаблон-крест 10Х10см или 20Х20 см.
    3. На разложенную арматуру наложить перпендикулярно следующие пруты арматуры. Лучше это делать по одному. Присоединили один – перешли ко второму, используя все тот же шаблон-крест. Важно: нахлест должен быть в пределах 30-50 см.
    4. армирование с коммуникациями

    5. Связывать арматуру между собой технологично правильно с помощью специальных пластиковых хомутов, но такой вариант затратный. Поэтому, чтоб «не влететь в копеечку» можно это сделать простым, но не менее надежным способом: с помощью крючка и проволоки.
    6. Важный момент: по периметру будущей плиты обязательно расставить П-образные элементы, их длина – минимум в два раза больше, чем толщина самой плиты.

    7. В местах будущих опор, несущих стен или мест с большей сосредоточенной нагрузкой, например, камины, ванны, лестницы, необходимо уложить дополнительные арматурные стержни.
    8. Если в проекте предусмотрены другие стыковочные фундаменты (пристройка, крыльцо), необходимо предусмотреть выпуски арматуры в этих местах, для дальнейшей связи между ними.

    Монтаж «теплого пола»

    Как указывалось выше, еще одним преимуществом этой технологии является возможность монтажа, так называемого «теплого пола». Поэтому следующим шагом будет установка труб для «теплого пола».

    Первый вариант
    1. Еще раз посмотреть на будущее расположение комнат, поскольку потом уже что-то исправить возможности не будет.
    2. Поверх арматуры прокладывается система труб, по которым потом будет циркулировать теплоноситель. Крепятся трубы той же проволокой или хомутами непосредственно к арматуре с таким же расстоянием – 10–15 см между трубами.
    3. После прокладки всех труб заливается бетоном.

    теплый

    Второй вариант
    1. Сначала залить первый слой бетона поверх проложенной арматуры.
    2. Дать некоторое время на то, чтобы бетон застыл (примерно 3-5 дней)
    3. На черновой фундамент раскладывается еще один слой теплоизолятора. Далее, на него нужно нанести отметки месторасположения трубных магистралей «тёплого» пола.
    4. На полученную плиту застелить сетку, прикрепив ее дюбелями к бетону. Следует учесть такой нюанс, как уже проложенные трубы, чтобы их не повредить.
    5. К сетке проволокой или пластмассовыми хомутами прикрепить трубы системы «теплый пол»
    6. Сверху залить еще один слой бетона.

    теплый пол

    Какой вариант лучше?

    Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Прибегнув к первому варианту, вы сократите время строительства, и плита будет залита монолитно. К минусам можно отнести такой нюанс, как усложненный крепеж труб. Не очень удобно проводить крепление по проложенной арматуре, ведь придется по ней ходить.
    Второй вариант получится дороже (надо приобрести сетку для крепления) и по времени будет несколько длиннее. Еще один недостаток в том, что заливка плиты будет проходить в два этапа, а это уже не монолитная заливка. К плюсам этого варианта отнесем более практичный монтаж труб теплого пола, и в будущем появится возможность при необходимости ремонта снять всего лишь тонкий слой верхней заливки, укрывающей пол.
    итог

    Бетонирование

    После установки и прокладки всех коммуникаций и еще одной проверки на отсутствие каких-то упущений приступаем к непосредственной заливке «шведской плиты». Класс прочности бетона — B20 (М250), водостойкость – W6. Фундамент должен бетонироваться одномоментно. Если вы выбрали 2 вариант монтажа «теплого пола», то это касается обоих этапов заливки плиты. Разница во времени заливки должна не превышать 2 часа.

    В этом случае процесс поможет упростить доставка готового бетона.

    Последовательность работ следующая:

    1. После укладки бетона поверхность плиты сразу выровнять вручную. Сделать это можно с помощью правила с длинной рукояткой.
    2. После выравнивания поверхность тщательно проверить нивелиром или уровнем.
    3. Чтобы не было трещин, время от времени, застывший бетон поливать водой.
    4. Работы на плите можно начинать не ранее, чем через неделю, при условии температуры воздуха на улице 15-20 градусов выше нуля.

    после заливки

    Расчет стоимости

    Самый важный момент: сколько стоит фундамент «шведская плита»? Многие думают, что такой вариант очень дорогой и сразу от него отказываются. Такое утверждение ошибочно. Конечно, финансово это затратное дело, потому что сразу надо выложить кругленькую сумму. Но следует учесть, что при строительстве этого фундамента прокладываются все коммуникационные магистрали, монтируется водяной обогрев пола. Возводя стандартный фундамент, затраты ресурсов и сил будут значительно выше ресурсов. В конечном счёте, и так придётся потратиться на все эти материалы, только немного позже.
    При постройке шведской плиты:

    • нет перерасхода материала,
    • отсутствуют лишние работы,
    • монтаж этого вида производится на протяжении короткого промежутка времени,
    • объединенный комплексный подход экономит не только деньги, но и уйму времени, и кучу нервов.

    В конечном счёте, максимум за неделю, вы получаете готовую утеплённую идеально гладкую основу, на которую можно сразу класть плитку, паркет или ламинат.
    схема
    Таблица примерной стоимости расходных материалов

    № п/пНаименование материалаЕдиница измеренияСредняя цена (руб)
    1Песок строительный для основаниям 2от 200
    2Щебень фр. 20-40 для основания из щебням 21100
    3Пленка технич. под бетонм пог4
    4Доски, бруски  для опалубки, 25,40 ммм погот 100
    5Арматура А3 рифленая d12ммт27500
    6Эксрудированый пенополистиролм3От1050
    7Проволока вязальнаясм 210
    8Бетонм33900

    У людей есть много вопросов и опасений, касающихся этого фундамента. Недоверие вызывает долговечность и устойчивость оного. Выдержит ли пенополистирол нагрузку дома? Не будет ли сыро в доме, ведь есть прямой контакт с почвой? Стоит ли делать такой фундамент, если здание строится для сезонного проживания? и много других.
    Все эти вопросы будущий владелец должен решить сам. Но факт остается фактом: в Скандинавии такие дома стоят уже больше 5 десятилетий, и данных о разрушенных домах не поступало.
    Технология «шведская плита» на сегодняшний день не продемонстрировала никаких недостатков и нареканий. Стоимость тоже вполне приемлема, а потому она приобретает популярность у нас.
    9

    Отзывы

    Начал стройку и залил обычный фундамент. Потом прочитал о шведской плите. Пришлось заливать фундамент полностью, а сверху делать плиту. Скупой платит дважды. Тем, кто выбрал способ монтажа фундамента шведская плита, рекомендую не поскупиться с арматурой. Еще важный момент – марка бетона и соотношение пропорций цемента и щебня.
    Очень надежный фундамент!
    Андрей, г. Брянск

    d232472176dd8effbe9550999725a069Делал себе дачу. Пришлось перешерстить весь интернет, но все равно вопросы остались, и боязнь ошибиться была до последнего. Друг на стройке работает уже десяток лет и мне помогал заливать фундамент. Порекомендовал «Шведскую плиту», я полностью положился на его опыт. Все нормально. Домик уже запустил. Особенно порадовал теплый пол. Так что, если мечетесь по всей «паутине» в поисках оптимального решения постройки дома и не знаете на чем остановиться – рекомендую шведскую плиту. Поверьте, это самый оптимальный вариант. Сейчас доволен. У соседей (мы примерно вместе начали стройку) дом дал трещины на всех стенах, а у меня нет. Слава богу, что не поскупился и сделал такой фундамент.
    Кардашов А., г. Санкт-Петербург

    Я считаю, если браться за постройку дома, то экономить тут нельзя. Основным критерием все-таки должно быть качество. Да, возможно дороже, но сделал крышу, вставил окна, а пол уже и так готов – живи и радуйся.
    Дом строила фирма. Смету показали, немного был ошарашен, но переубедили. Стены строили с газоблока, тоже переживал, не даст ли фундамент усадку. Сейчас вроде бы, все нормально. Пока доволен.
    Владимир, г. Нерчинск

    За постройку дома взялся сам. Страшновато начинать что-то, когда делаешь это впервые. Но всезнающий гугл выручил. Шведскую плиту сделал абсолютно один, (бетон не в счет, заказывал готовый). Теперь горжусь сам собой. Всем рекомендую. Главное – отважиться.
    Дима, г. Иваново

    Работаю на стройке 25 лет. В сравнении плюсов и минусов однозначно «шведская плита» остается лидером. Экономишь и время, и денюжку, и нервы.
    Иван, г. Кушва

    пластиковые двериПолная информация про входные пластиковые двери: цена, преимущества, конструкция, фотографии.

    В этой статье можно узнать какие межкомнатные двери лучше выбрать.

    А в этой статье можно подробно изучить информацию про двери фабрики Европан.

    Что такое плитный фундамент?

    Без сомнения, плиты фундаменты имеют свои преимущества и недостатки. Несмотря на то, что они могут быть повреждены, они очень популярны, особенно в теплом климате. Владельцы недвижимости в тех частях округа, где она замерзает месяцами подряд, обычно выбирают другой вид фонда. Это связано с тем, что бетонные плиты могут треснуть при постоянном воздействии температур ниже 0 (и, конечно, до -15 или -30 градусов).

    География и погодные условия диктуют тип фундамента, который лучше всего подходит для вас.Из-за погодных условий у них часто возникают проблемы, требующие решения. Важно знать, почему услуга фундаментной плиты необходима часто. Иногда это связано с перемещением почвы. Движение фундамента может привести к растрескиванию плит и повреждению фундамента. К счастью, многие проблемы легко решаются.

    Плиточный фундамент обычно называют фундаментом «плита на уровне земли». Построенные из бетона, они стали популярными в 1950-х годах. В 21 веке они по-прежнему широко строятся.

    Что такое плитный фундамент?

    Slab Foundations have pros and cons.

    Slab Foundations have pros and cons. Фундамент из плит представляет собой большую толстую бетонную плиту, обычно толщиной 4-6 дюймов в центре и залитую прямо на землю за один раз.Края плиты стали толще (до 24 дюймов), чтобы обеспечить дополнительную прочность по периметру. Во многих фундаментах используются тросы постнатяжения, а в других — стальные стержни (арматура). Эти материалы используются для того, чтобы сделать плиту чрезвычайно прочной и способной выдерживать нагрузку, несущую вес дома или другой конструкции. Бетонную плиту обычно кладут на слой песка, чтобы улучшить условия дренажа и действовать как подушку.

    Бетонная плита не имеет пространства для лазания под ней.Этот тип фундамента отличается от фундамента дома с цокольным этажом тем, что здесь нет места под полом. Подвалы обычно находятся на севере, даже если становится очень холодно.

    Фундамент из бетонных плит чаще всего строится на участке, который был классифицирован, как и должно быть. Очень важно градуировать почву, потому что в противном случае фундамент может просесть или осесть из-за плохого уплотнения почвы.

    Преимущества плитных фундаментов:

    1. Одно из их многочисленных преимуществ состоит в том, что эти фундаменты, как правило, дешевле для строительства пирса и фундаментов.Поскольку деревянные элементы, такие как балки перекрытия, не требуются, как в случае с опорными и балочными конструкциями, эта цена исключается. Кроме того, поскольку под ними нет места для обхода, снижаются счета за коммунальные услуги, связанные с кондиционированием и отоплением.
    2. Еще одно преимущество фундамента из бетонных плит заключается в том, что их создание не занимает много времени. Сама плита заливается за один день. Конечно, заранее есть подготовительные работы. Весь процесс часто можно выполнить за четыре дня от начала до конца, если погода не является проблемой.
    3. Поскольку под ними нет пространства для ползания (или воздушного пространства), счета за коммунальные услуги, связанные с кондиционированием воздуха и отоплением, снижаются.
    4. Плесень и грибок не являются проблемой, ни грызуны, ни насекомые. Это потому, что под плитой нет места для плесени и гнездовий грызунов.
    5. Они позволяют использовать более широкий спектр напольных покрытий, включая окрашенный или рифленый бетон.

    Недостатки плитных фундаментов:

    1. Отсутствие пространства под ними означает, что под бетонной плитой нет места, которое можно было бы использовать для хранения или для размещения и скрытия инженерного оборудования.В результате вся вентиляция, а также все воздуховоды должны быть установлены внутри стен или на чердаке.
    2. Поскольку водопровод для дома расположен ниже фундамента из бетонной плиты, протечки в водопроводе требуют, чтобы любой ремонт производился путем ударов по плите домкратом, чтобы устранить утечку. Это может создать большой беспорядок, а также требует больших затрат. Поскольку протечки водопровода находятся под плитой, вы не сможете обнаружить их, пока не заметите, что у вас особенно высокий счет за воду.
    3. Трещины могут быть проблемой, потому что плита сделана из бетона. Важно знать, почему трескается фундамент из бетонных плит. Несмотря на то, что бетон чрезвычайно прочен, он склонен к растрескиванию из-за погодных условий и влажности. Важно поливать эти основания водой и поддерживать постоянный уровень влажности.

    Когда нужно обслуживать плиты:

    Если в вашем доме есть оседание фундамента или трещины в плите, вам может потребоваться ремонт фундамента. Запланируйте бесплатную оценку.

    .

    Что следует знать о трещинах в фундаментной плите

    ОПУБЛИКОВАНО: 15 сентября 2017 г.

    6 МИНУТ НА ЧТЕНИЕ

    Бетонные плиты необходимы для структурной устойчивости и дизайна современных зданий. Одну толстую бетонную плиту часто используют в качестве фундамента для больших зданий — так называемый «фундамент на уровне перекрытия », который опирается на уплотненный грунт и обеспечивает горизонтальность здания. Прочтите этот пост, чтобы узнать, как исправить трещины в фундаментной плите

    .

    С точки зрения функции бетонные плиты служат как основанием для первого этажа, так и верхними плитами, которые могут действовать как перекрытия.Бетонные плиты имеют решающее значение и служат множеству целей. В этой статье вы узнаете, как исправить трещины в фундаменте из цементной плиты.

    Помимо того, что они имеют плоскую поверхность, они также несут нагрузку от конструкции над ними и действуют как звукоизоляторы от тепла и огня. Фактически, зазоры между плитами часто обеспечивают изолированные и безопасные пространства для таких строительных объектов, как электрические и водопроводные системы.

    Cracks in Slab Foundation

    Плита заливается так, чтобы она была толще по краям, с армирующими стержнями, используемыми для усиления конечностей и сохранения ее структурной целостности.В зависимости от погоды и окружающей среды под плитой может также находиться слой измельченного гравия для слива излишков воды, который, если не принять надлежащие меры, может вызвать растрескивание. Вставка проволочной сетки в плиту во время заливки снижает вероятность появления трещин.

    ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

    на домашних гарантийных планах!

    ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 50 $ И 1 МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО!

    ЗВОНИ 855-455-6190

    Cracks in Slab Foundation

    Общие признаки проблем с фундаментом

    • Трещины в фундаменте, трещины в стенах / полу и другие трещины
    • Осадка или опускание фундамента
    • Потрясение фундамента
    • Двери, которые прилипают или не открываются и не закрываются должным образом
    • Зазоры вокруг оконных рам или входных дверей
    • Обвисшие или неровные полы
    • Влажное пространство для прохода в пирсе и балочном доме
    • Прилавки и шкафы отделяющиеся от стены

    Предупреждающие признаки проблем с фундаментом

    1.Наружные трещины

    На внешних стенах или на ступенях могут быть небольшие трещины, но это не повод для беспокойства. Если вы заметили большие зигзагообразные трещины, значит, с вашим фундаментом что-то не так. Трещины в кирпиче или выступающие кирпичи следует время от времени проверять.

    2. Трещины внутри гипсокартона

    Вы должны осмотреть свой дом и проверить, нет ли внутри гипсокартона зигзагообразные трещины, оканчивающиеся наверху стены.Обязательно обратитесь к подрядчику, если обои отслаиваются от стены и есть трещины на стыке потолка и стены.

    3. Двери непрямые и неровные

    Лишь несколько домов после заселения отремонтированы по вертикали, но вы должны искать двери вне квадрата и заглядывать в трещины в стене над ними. Многие владельцы проливают воду на неровные полы только для того, чтобы видеть, как вода течет в одном направлении. Но беспокоиться стоит только в том случае, если уклон пола превышает один или два дюйма на каждые 15 футов.

    4. Отделение дверной рамы / оконной рамы от кирпича

    Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — отрывается ли оконная или дверная рама от кирпичной стены, поскольку это признак неисправности в фундаменте.

    5. Гнилая древесина — пирс и балки

    В гнилом дереве опор и балок виднелся плохой фундамент, что никогда не бывает хорошим знаком. Когда влажность подвала или подполья слишком высока, произошло наводнение или лучи атакованы термитами, это никогда не является хорошим знаком.

    6. Подскакивающие полы — Гнилая древесина

    Вы должны знать, что ваш фундамент в беде, если полы подпрыгивают из-за гнилого дерева. Если полы напоминают батуты, вам следует их профессионально проверить.

    7. Трещины в плитке

    Плитка может быть довольно твердой, но также хрупкой при хранении при высокой температуре. Есть несколько вещей, которые могут привести к растрескиванию плитки, но слишком много трещин в ванной, кухне или других местах может означать, что есть трещина в фундаментной плите.

    8. Разделение компенсационных швов

    Когда в конструкциях установлены компенсаторы для компенсации движения, вызванного смещением земли, влажностью, температурой, событиями и ветром. Разрушение фундамента может вызвать расслоение компенсатора, что приведет к его выходу из строя. Это вызывает повсеместное растрескивание и может привести к разрушению фундамента.

    9. Гвозди выскакивают из гипсокартона

    Даже несмотря на то, что вид гвоздей, выскакивающих из гипсокартона, может быть безвредным и легко исправить.В случае широкого распространения следует вызвать специалиста по номеру

    .

    10. Стены отрываются от дома

    Обычно следует немедленно связаться со строительным подрядчиком, если вы заметили, что внешняя стена на самом деле отрывается от дома. Если стена не закреплена, она рухнет.

    Если почва под фундаментом начинает сдвигаться, то есть части фундамента, которые могут провалиться в землю. Это приводит к тому, что фундамент наклоняется и перестает быть ровным относительно земли.Со временем трещины появятся вокруг участков, затронутых сдвигом почвы. Трещины в фундаменте могут быть вызваны рядом причин, в том числе сезонными изменениями климата. Это делает небезопасным предположение, что ваш дом заселяется просто потому, что в фундаменте есть трещины.

    В плиточном фундаменте можно ожидать усадки и трещин, и они очень распространены. Обычно они не нарушают структурную целостность дома. Из-за влажности такие вещи, как деревянные полы, отделка, деревянные каркасы, могут сжиматься и адаптироваться к более низкой влажности внутри.Аналогичным образом при изменении температуры расширение и сжатие могут происходить ежедневно и сезонно.

    Дома рассчитаны на перемещение почвы почти на 1 дюйм. Но на очень обширных почвенных территориях фундамент из плит может быть рассчитан на перемещение грунта на глубину до 4 дюймов.

    Если фундамент перемещается, конструкция перемещается, что вызывает трещины, деформацию и раскатывание. Здесь следует создать фундамент для сохранения структурной целостности, но трещины — это нормально.

    Типы трещин в фундаментной плите:

    • Волосные трещины
    • Пластиковая усадка
    • Всплывающие окна
    • Трещины
    • Масштабирование
    • Выкрашивание
    • D-трещина
    • Растрескивание со смещением

    Бетон используется в фундаменте из-за его долговечности и прочности, но это не надежный материал.Различные факторы, от типа почвы до погодных условий, могут вызвать появление опасных трещин в фундаментных плитах.

    В общем, трещины подразделяются на активные и неактивные. Активные трещины со временем меняются, расширяются и перемещаются в разных направлениях, тогда как бездействующие трещины остаются неизменными. Опасность в обоих случаях заключается в том, что трещины могут пропускать влагу и вызывать повреждения, требующие все большего ремонта, чем дольше они остаются без внимания. Опасность, которую представляет трещина в плиточном фундаменте, зависит от ее направления, ширины и глубины.Кроме того, риск растрескивания зависит от затвердевшего, неотвержденного и железобетона. Ниже приведены некоторые конкретные типы трещин, которые встречаются в фундаментных плитах.

    1) Волосные трещины

    Это очень тонкие, но возможно глубокие трещины. В первую очередь они вызваны оседанием бетона во время его застывания. Если микротрещина в фундаментной плите глубокая, со временем это может привести к более широким и серьезным трещинам внутри плиты.

    2) Пластическая усадка

    Эти трещины также возникают при неправильном затвердевании бетона, т.е.е., если поверхность сохнет намного быстрее, чем внутренние слои плиты. Трещины, как правило, достигают середины бетона, они довольно короткие и кажутся случайными по всей поверхности.

    3) Всплывающие окна

    Это углубления на поверхности плиты. Они возникают, когда заполнитель (материал, изначально смешанный с цементом, например, песок) с части поверхности плиты становится достаточно абсорбирующим, чтобы расширяться и «выскакивать» из поверхности бетона, оставляя зазор.

    4) Трещины

    Другое поверхностное явление, вызванное неравномерной сушкой во время отверждения, но гораздо более мелкие, чем другие подобные трещины, поэтому повреждение не очень серьезное.

    5) Масштабирование

    Со временем и из-за плохой защиты от воды (расслоения) бетон впитывает воду и вынужден расширяться, когда температура опускается ниже нуля. В качестве альтернативы, это расширение также могут вызывать воздушные карманы, захваченные у поверхности. Кусочки поверхности трескаются и выталкиваются наружу, образуя мелкие неглубокие пузыри, которые покрывают бетонную поверхность.Это может означать трещину в плиточном фундаменте.

    6) Выкрашивание

    Еще один вид поверхностной депрессии, но больше и глубже, чем чешуйка. Они могут быть линейными, если возникают вдоль арматурного стержня, и обычно вызваны плохой конструкцией стыков или ржавчиной арматуры внутри бетона. Ржавчина является обширной и, таким образом, может создавать давление, которое вызывает повреждение плиты. Присутствие влаги усугубляет коррозию, и она усугубляется, если растрескивание достаточно сильное, чтобы обнажить металл.

    7) D-образное растрескивание или долговечность

    Эти трещины формируются в течение нескольких лет и возникают глубоко под поверхностью. Повторяющееся замерзание и оттаивание влаги внутри фундамента постепенно изнашивает заполнитель и крошит бетон, что делает его довольно уязвимым, когда на поверхности видны трещины.

    8) Растрескивание со смещением

    Трещины со смещением приводят к разнице высот в бетоне по обе стороны от трещины.В большинстве случаев это происходит из-за неровной опоры для самой плиты, например, из-за плохого уплотнения грунта, инвазивного давления со стороны корней деревьев, предыдущих бетонных плит, которые не были сняты, или повторяющихся расширений и сжатий в арматуре.

    Хотя многие причины растрескивания фундамента были проиллюстрированы выше, полезно знать общие погодные и экологические явления, которые приводят к такому ущербу. Это может помочь предотвратить трещины в фундаменте, зная, чего ожидать в таких обстоятельствах.

    1) Воздействие стихийных бедствий и атмосферных воздействий

    Чаще всего трещины в фундаменте выходят из-под вашего контроля и могут быть почти полностью связаны с внезапными и резкими изменениями погоды.

    A) Снег

    Снег, скопившийся возле здания, может растаять и вызвать внезапное наводнение. Если в фундаменте уже есть трещины, даже тонкие, вода со временем войдет в них и расширит их.

    B) Засуха

    Уменьшение влажности грунта может привести к его усадке и дальнейшему удалению от фундамента.Это создает зазор между грунтом и фундаментом, что может привести к опасному смещению плиты, если фундамент не поддерживается другими средствами.

    C) Расширяющаяся почва

    Некоторые почвы обладают большой способностью впитывать влагу и сильно зависят от нее. Высокая влажность может расширить почву под фундаментом и взорвать бетонную плиту. Ущерб может быть разным, а с равномерно уплотненной почвой он может быть даже незначительным.

    D) Уплотнение почвы

    Это явление противоположно расширению почвы.Хотя результат аналогичен засухе, т. Е. Откол почвы от фундамента, причиной является свойство самой почвы, и поэтому она может возникать даже при нормальных погодных условиях.

    E) Буря и сильный дождь

    Наводнение после урагана может внезапно увеличить влажность почвы и расширить ее, прижимая грунт к фундаменту и заставляя его становиться неровным или растрескиваться.

    E) Корни деревьев

    Когда корни деревьев выходят под фундамент или вокруг него, они впитывают влагу из почвы, заставляя ее отодвигаться от плиты или каким-либо образом изменять устойчивость фундамента.

    2) Неисправности при строительстве

    Небрежность со стороны строителей также может вызвать трещину в плиточном фундаменте и привести к неприятностям в вашем доме.

    A) Утечки в водопроводе

    Утечки в доме, которые доходят до фундамента, имеют тенденцию усугублять любую проблему с обширной почвой, потому что они поставляют больше воды в почву, которая, в свою очередь, расширяется вверх.

    B) Плохое строительство

    В эту категорию входит любое использование нестандартных несовместимых материалов или плохо спланированный процесс заливки фундаментной плиты .Смешанные марки или прочности цемента, неправильное соотношение цемент-заполнитель, неравномерное затвердевание или армирование бетона — все это способствует появлению трещин.

    C) Плохая подготовка почвы

    Грунт, на котором будет укладываться фундаментная плита, должен быть максимально уплотнен. В случае, если почва сама по себе непригодна, следует использовать щебень или гравий для стабилизации фундамента и обеспечения того, чтобы влага не вызывала никаких проблем, связанных с почвой, перечисленных выше.Если этого не сделать или если почва не будет должным образом уплотнена, плита, скорее всего, со временем станет нестабильной.

    D) Плохой дренаж

    Утечки или плохо спланированные стоки могут привести к контакту плиты и грунта с избытком воды. Регулярная чистка желобов и отвод сточных вод подальше от здания — простые профилактические меры, позволяющие уберечь плиту и почву от чрезмерного увлажнения.


    Несколько мелких или неглубоких трещин в фундаменте можно отремонтировать самостоятельно, но только после их успешного выявления.Как обсуждалось выше, кажущиеся тонкими трещины могут указывать на более серьезную проблему, и их следует оставить профессионалам. Кроме того, если плита имеет большое количество мелких трещин или трещин шириной более 1/4 дюйма, ее должен проверить инженер-строитель. В крайних случаях может потребоваться проконсультироваться с инженером-геологом для решения более фундаментальных проблем.

    Важно помнить, что, хотя бетон в первую очередь жесткий, он обладает некоторой способностью выдерживать напряжение и гибкость, поскольку он естественным образом расширяется и сжимается в соответствии с окружающей температурой.Следовательно, при ремонте трещины лучше всего использовать такой же прочный, но гибкий материал.

    Ремонт небольшой трещины в фундаментной плите прямо дома

    Repairing Minor Crack

    Шаг 1

    Очистите зону от незакрепленных стружек. Небольшую трещину в фундаментной плите можно сделать стальной щеткой или любым инструментом с твердыми краями. Для более широких трещин вам, возможно, придется использовать электроинструмент или большое зубило, чтобы как следует удалить рыхлый материал.

    Шаг 2

    Смешивание сухого порошка пластыря с латексом вместо воды придает ему необходимую эластичность, упомянутую выше.Такие продукты быстро сохнут, поэтому лучше смешивать небольшие количества за один раз. Это лучший способ исправить трещины в фундаменте из цементной плиты.

    Если у вас нет материала для пластыря из винилбетона, смешайте цемент и песок в соотношении 1: 3 и добавьте связующее для бетона, пока не получите однородную полутвердую смесь. Добавьте больше связующего к небольшому количеству смеси, когда будете наносить ее на трещину.

    Шаг 3

    Смочите трещину водой перед нанесением пластыря.Это позволяет заплате удерживать влагу (и, таким образом, правильно схватываться), вместо того, чтобы впитывать ее в окружающий бетон. Если он теряет влагу слишком быстро, заплатка может сама потрескаться, будучи не в состоянии должным образом сцепиться с бетоном.

    Это должно решить все проблемы, связанные с небольшой трещиной в фундаментной плите. Точно так же эта процедура требуется для устранения микротрещины в фундаменте из бетонной плиты. Обязательно очистите инструменты как можно скорее, чтобы избежать высыхания на них пасты.

    Выравнивание и капитальный ремонт

    1) Как выровнять несбалансированный фундамент?

    Slabjacking

    Основными методами крепления затонувшего фундамента являются подъемные домкраты для перекрытий и проходки (также известные как гидравлические домкраты).

    При установке плит цементный раствор (грубая смесь гравия, цемента и извести для крупномасштабного использования) закачивается под плиту через специально проделанные отверстия, чтобы поднять фундамент и восстановить его первоначальную или предполагаемую высоту.При прокалывании стальные стойки вставляются в неустойчивый грунт для усиления, а гидравлические домкраты используются для стабилизации бетонных плит, если грунт вызвал движение.

    Поддомкрачивание перекрытий лучше подходит для выравнивания небольших плит из залитого бетона, поскольку размещение отверстий более вероятно. Кроме того, содержание извести в растворе будет иметь стабилизирующий эффект на грунт вокруг него. Прокалывание или гидравлический домкрат — более дорогой, но надежный метод работы с большими плитами, поскольку балки и опоры используются независимо от почвы.

    2) Как лучше всего отремонтировать бетонный фундамент с трещинами?

    Впрыск под низким давлением с использованием эпоксидной или полиуретановой смолы — идеальный метод. Как в временных, так и в постоянных решениях важно не допустить попадания большего количества влаги в трещину. Описанная выше процедура инъекции заполнит трещину от конца до конца, таким образом, полностью запечатывая трещину. В дальнейшем использование пенополиуретана поможет вам заполнить любые зазоры под поверхностью.

    Затраты и покрытие

    1) Сколько стоит выровнять бетонный фундамент?

    Есть несколько переменных, поэтому в конечном итоге лучше всего спросить у компании, которую вы планируете нанять. Факторы, которые влияют на стоимость ремонта, многочисленны и разнообразны, но некоторые вещи, за которые вам неизбежно придется платить, — это инженер-строитель, инженер-геотехник (грунт) и разрешение на строительство. Другие расходы зависят от вашего местоположения и деталей проблемы, таких как сейсмические работы (если ваш район подвержен землетрясениям), подземные препятствия, такие как корни деревьев или поврежденные опоры.Количество отверстий, которые вам нужно просверлить (для подъема плит), или количество опор, которые вам понадобятся для работы (в зависимости от размера здания). Обычно ремонт фундамента жилого дома занимает от 2 до 3 дней, а некоторые работы — значительно дольше. Стоимость разрушения конструкции и ремонта зависит от типа фундамента. Таким образом, первоначальная стоимость подъема колеблется от 20 000 до 100 000 долларов США.

    2) Включает ли страхование моего домовладельца ремонт фундамента?

    Это во многом зависит от причины проблемы.Проблемы с фундаментом, вызванные наводнением из-за несчастных случаев с водопроводом, обычно подпадают под покрытие. Прочтите свою политику или обратитесь к своему провайдеру, чтобы быть уверенным.

    Признаки других дефектов фундамента

    Несмотря на то, что фундаментная плита всегда может иметь безвредную (незначительную) неровность, стоит обратить внимание на некоторые характерные признаки нестабильности. Внутри дома поищите двери, которые раньше закрывались должным образом, но теперь заклинивают, или окна, в которых есть аналогичная проблема.Проверьте, есть ли зазор между дверью и рамой с одного конца, но не с другого. Это может указывать на неровный фундамент. Если у вас есть фундаментные стены или опоры, убедитесь, что они идеально прямые и не изогнуты.

    Гарантия на дом и треснувшие плиты

    Обычно после того, как в вашем фундаменте появляются трещины, вы начинаете задумываться, покрывается ли он домашними гарантиями. Home Warranties в своих контрактах предлагает несколько услуг. Однако застройщики предоставляют гарантию на год после покупки нового дома.Обычно гарантии строителей покрывают фундамент, плохую проводку, водопровод и структурные проблемы. Но, в случае содержания вашей бытовой техники и систем в рабочем состоянии, у вас должна быть домашняя гарантия.
    Взгляните на обзоры компаний, производящих гарантию на дом, чтобы определить, какая гарантия на дом отвечает всем требованиям. Взгляните на ведущих компаний-поставщиков гарантий для дома в отрасли.

    Если у вас есть сомнения, просто отправьте нам свои вопросы в разделе комментариев. Мы всегда готовы помочь вам определить лучшую домашнюю гарантию для вас с поставщиком домашней гарантии.Взгляните на те компании, которые вышли из бизнеса, чтобы убедиться, что вы подписались на правильную.

    .

    Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д.

    Бетонная опалубка (опалубка) необходима для свежих бетонных конструкций, таких как стены, плиты, балки, колонны, опоры и т. Д. Требования к опалубке для различных элементов конструкции различны, и они названы в зависимости от типа конструктивного элемента.

    Опалубка (опалубка) — это временная опалубка для поддержки свежего бетона при размещении в элементе конструкции, пока бетон не схватится.Это помогает элементу конструкции получить достаточную прочность, чтобы выдерживать собственную нагрузку и нагрузку от других элементов.

    Существует множество типов опалубки или опалубки в зависимости от ее материала, их использования и типа конструктивных элементов. Их можно назвать на основании этого. Однако основные функции опалубки остаются прежними.

    Виды опалубки (опалубки) по элементу конструкции:

    Опалубка применяется при строительстве железобетонных фундаментов, колонн, плит, стен и т. Д., и они названы следующим образом:

    • Опалубка опалубки — Опалубка фундамента
    • Опалубка колонн — Опалубка для строительства колонн RCC
    • Стеновые опалубки — Опалубка для возведения стен RCC
    • Опалубка перекрытий — Опалубка для строительства плит ПКК

    Первый шаг любого бетонного строительства начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть под колонны или стены. Итак, в зависимости от типа конструктивного элемента проектируются форма и размер фундамента.Таким образом, размер и форма опалубки зависят от типа и размера фундамента.

    Компоненты опалубки:

    Рис. Компоненты опалубки для опалубки — для неглубоких опор — Опалубка для сплошной опалубки

    Опалубка колонн — Опалубка для бетонных колонн

    Опалубки железобетонных колонн подвергаются боковому давлению из-за их малого поперечного сечения, большой высоты и относительно высокой скорости укладки бетона.Таким образом, необходимо обеспечить плотные стыки и прочную анкерную опору для опалубки.

    По мере увеличения размеров бетонной колонны необходимо увеличивать жесткость опалубки путем увеличения толщины обшивки или добавления вертикальных ребер жесткости для предотвращения прогиба обшивки.

    Стеновые опалубки — Опалубка для конструкции стен из RCC

    Опалубка для возведения стен подвергается относительно меньшему боковому давлению, чем опалубка колонн, из-за их большой площади поперечного сечения.

    Состав стеновых опалубок:
    • Обшивка панелей — используется для придания формы стене и удержания бетона до схватывания.
    • Шпильки — для поддержки обшивки или Уэльса, образуя каркас, чтобы формы были выровнены и поддерживали шипы.
    • Раскосы — используются для предотвращения прогиба форм под поперечным давлением и поддержания опалубки в вертикальном положении.
    • Стяжки и расширители — используются для удержания сторон форм на правильном расстоянии.

    Рис. Компоненты стеновой опалубки

    Опалубка перекрытий — Опалубка для строительства плит ПКК

    Опалубка для железобетонных перекрытий зависит от типа возводимых перекрытий. Плиты перекрытия могут быть структурными плитами, опирающимися на стальную или бетонную конструкцию, или плитами на уровне грунта.

    Конструкция опалубки зависит от типа плиты.

    Конструкционная опалубка перекрытий Монтаж осуществляется следующим образом:

    • Размещение балки или балки внизу.
    • Боковые формы балки перекрывают нижнюю форму и опираются на береговые головки и стороны формы колонн.
    • Боковые формы удерживаются на месте реечными планками, прибиваемыми к береговой головке двуглавыми гвоздями.
    • Боковые формы балок большего размера должны иметь вертикальную жесткость для предотвращения коробления.
    • При конструировании балок и балок необходимо удалить каждую часть, не нарушая остальную форму; зарезка опалубки начнется со сторон балки и балки, затем — опалубки колонн и, наконец, основания балки и пояса.

    Рис. Компоненты структурной опалубки перекрытий

    Формы для перекрытий — это формы для бетонных плит, укладываемых на грунт. Эти опалубки для перекрытий обычно довольно просты, поскольку бетон укладывается на утрамбованную землю или выровненное по гравию основание. Таким образом, опора для бетона внизу не требуется.

    Рис. Компоненты опалубки перекрытий для перекрытий

    Опалубка перекрытия Монтаж осуществляется следующим образом:

    • Доски, фанера или стальные формы используются для формирования / поддержки открытых краев бетона.
    • Эти формы удерживаются деревянными колышками.
    • Арматура в плите (если это указано на структурном чертеже) должна быть размещена в надлежащем месте в соответствии с чертежом на стульях, опорах и распорках, сделанных из металла или бетона.
    • Если плита должна быть отлита секциями, между ними должны быть предусмотрены строительные швы, которые будут передавать сдвиг от одного к другому. Детали строительных швов следует соблюдать согласно структурному чертежу.

    Подробнее:

    Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

    Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве

    Соображения при проектировании бетонной опалубки — основа для проектирования бетонной опалубки

    Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами

    Расчет нагрузок и давления на бетонную опалубку

    Время снятия бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты

    Измерение опалубки

    Контрольный список безопасных методов опалубки

    .

    English — CSN

    Выплата студенческой ссуды

    После того, как вы закончили учебу с помощью студенческих стипендий и ссуд, или если вы приостановили учебу, пора приступить к выплате студенческой ссуды. Это применимо, даже если вы безработный, получаете родительскую компенсацию или переезжаете за границу. Здесь вы можете прочитать о том, как погасить студенческую ссуду и что вы можете сделать, если у вас возникнут проблемы с выплатой.

    Выплата студенческих ссуд

    Ссуды на оборудование для дома — для беженцев

    Если вы участвуете в муниципальной схеме переселения беженцев, вы можете занять деньги для покупки мебели и другого оборудования для вашего дома.Это могут быть кровати, тарелки, кастрюли и стулья. Вы не можете использовать эти деньги для покупки таких предметов, как еда, мобильный телефон или аренда для вашего дома. Размер кредита зависит, помимо прочего, от размера вашей семьи и от того, что уже есть в доме.

    Деньги, которые вы взяли в долг, должны быть возвращены позже. Вы начинаете погашать кредит через два года после получения первого платежа.

    Ссуды на оборудование для дома

    Ссуды на водительские права — для безработных

    Если вы безработный и соответствуете определенным условиям, вы можете занять деньги в CSN для получения водительских прав категории B.Обычно легче устроиться на работу с водительскими правами.

    Чтобы иметь право на получение кредита, вы должны быть безработным в возрасте от 18 до 47 лет. Вы также должны соответствовать определенным условиям.

    Вы можете взять взаймы максимум на 15 000 шведских крон, и вы должны будете вернуть ссуду позже, даже если вы не получили водительские права.

    Кредит на водительское удостоверение

    Новоприбывшие в Швецию — беженец

    Если вы являетесь беженцем или опекуном несовершеннолетнего без сопровождения взрослых, дополнительную информацию можно найти в разделе «Новоприбывшие в Швецию».Информация доступна на многих языках.

    Новоприбывшие в Швецию

    Дети — информация для лиц младше 18 лет

    В Организации Объединенных Наций (ООН) есть правила о правах детей. Правила известны как Конвенция о правах ребенка. С 1 января 2020 года ваши права как ребенка в Швеции будут еще более защищены. С тех пор конвенция ООН является шведским законом о правах ребенка.

    Узнайте больше о своих правах как ребенка в CSN

    О файлах cookie и обработке личных данных

    При посещении csn.se, файлы cookie будут храниться на вашем компьютере.

    Cookies

    Если вы подаете заявление на получение финансовой помощи для учебы, ссуды на приобретение оборудования для дома или ссуды на водительские права от CSN, вы должны предоставить определенную личную информацию.

    Обработка личных данных

    Информация о ДНС для иностранных школ

    Здесь вы можете найти информацию о ДНС и финансовой поддержке обучения.

    Информация для иностранных школ

    Информация на англоязычных веб-сайтах носит только общий характер.Если вы хотите узнать больше, свяжитесь с нами по CSN.

    Свяжитесь с нами по CSN

    .

    Фундамент

    Размеры блока фундаментного блока: К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

    высота по ГОСТ, ширина, маркировка, цены

    Размеры фундаментных блоков зависят от принадлежности изделий к одному из нормированных сортаментов. Ведь сборное основание возводится только из стандартных элементов, размеры которых обязаны соответствовать друг другу. В ином случае строительство фундамента будет попросту невозможным.   

    В данной статье мы приведем примеры типоразмеров таких стандартных блоков, коснувшись разновидностей сортамента подобной продукции. Эта информация заинтересует как заказчиков, так и исполнителей строительных работ, ориентированных на сооружение сборного фундамента.

    Сортамент фундаментных блоков

    Типовой ГОСТ на изготовление фундаментных блоков – 13579-78 – утверждает, что сортамент подобной продукции состоит из трех оригинальных изделий:

    • Сплошного фундаментного блока (ФБС).
    • Сплошного блока с вырезом под монтаж коммуникаций, балок и прочих элементов (ФБВ).
    • Пустотелого фундаментного блока (ФБП).

    Однако этот нормативный документ описывает лишь «стеновые» блоки, которые используются для возведения ленты фундамента или стены жилого цоколя.

    Еще один ГОСТ – 13580-85 – утверждает, что к сортаменту бетонных блоков для сборного основания следует причислить и так называемые «плиты для ленточных фундаментов», маркируемые литерами «ФЛ». Эти изделия используются в процессе сборки подошвы ленточного фундамента — блоки ГОСТ 13579-78 монтируют именно на такие основания.

    Кроме двух вышеописанных гостов к сортаменту фундаментных блоков, с некоторой натяжкой, можно отнести и продукцию, изготавливаемую по ГОСТ 28737-90. Этот нормативный документ стандартизирует формы и процесс изготовления особых фундаментных балок (БФ) – изделий, применяемых в процессе сооружения ростверка столбчатого или свайного основания.

    Таким образом, сортамент изделий, претендующих на отношение к фундаментным блокам, состоит из пяти вышеупомянутых единиц.

    Габариты фундаментных блоков

    И очерчивающие фундаментные блоки размеры, и цена подобной продукции зависят от принадлежности к конкретной единице сортамента. Ведь тот же блок БФ отличается от блока ФЛ не только стоимостью и габаритами, но и самой формой изделия. Поэтому, рассматривая габариты блоков, следует оттолкнуться именно от принадлежности изделия к конкретной единице сортамента.

    Размеры ФБС блоков

    Стандартизированный сортамент таких блоков состоит из 14 типоразмеров изделий. Причем главной размерной характеристикой ФБС блоков является их ширина, а второстепенными – высота и длинна.

    По длине сортамент блоков разбит на три типоразмера с габаритами в 2380, 1180  и 880 миллиметров. По высоте сортамент разбит на две группы: 580-миллиметровые блоки и 280-миллиметровые изделия. Причем  высота фундаментного блока в 280 миллиметров встречается только у изделий длиной 1180 миллиметров.

    Ширина разделяет сортамент блоков на четыре типоразмера с габаритами от 300 до 600 миллиметров (с шагом деления в 100 миллиметров).

    В итоге, самый маленький блок ФБС типа имеет габариты 880х300х580 миллиметров (длина, высота, ширина). Ну а самый большой блок укладывается в габариты 2380 х 600 х 580 миллиметров.

    Размеры ФБВ изделий

    Габариты изделий ФБВ типа сходны с размерами вышеописанного блока. Ведь оба продукта стандартизированы по одному и тому же ГОСТу (13579-78).

    Только сортамент ФБВ блока укладывается в три типоразмера, отличающихся друг от друга лишь шириной (40, 50 или 60 сантиметров):

    • Высота ФБВ блока всегда равна 58 сантиметрам.
    • Длина – 88 сантиметрам.

    Габариты ФБП блоков

    Сортамент пустотелого блока укладывается в три типоразмера, отличающихся друг от друга шириной. Этот параметр у ФБП блока равен 400, 500 или 600 миллиметрам. Ну а длина таких изделий всегда одинакова – 2380 миллиметров, как и ширина 580 миллиметров.

    Габариты БФ изделий

    Сортамент изделий БФ типа состоит из 53 типоразмеров. Причем такие блоки отличаются друг от друга и габаритами и формой. По эти параметрам сортамент разделен на шесть разновидностей изделий, из которых три балки имеют тавровую форму, две балки имеют форму поперечного сечения в виде обычной трапеции и сечение еще одной балки имеет форму вытянутой трапеции с удвоенной высотой. Особенности формы профиля отражают цифровые маркировки блоков для фундамента – БФ1, БФ2 и так далее

    Причем каждый из шести типоразмеров изготавливается со своими габаритами поперечного сечения (верх, низ, высота): от 200х160х300 миллиметров у БФ1 и до 520х200х300 миллиметров у БФ4. Кроме того, есть и особое изделие с удвоенной высотой – балка БФ6, габариты которой равны 400х240х600 миллиметрам.

    А вот длина БФ балок – стандартна. То есть, каждое изделие с уникальным профилем выпускается в виде мерного отрезка длиной от 1,45 до 12 метров. Причем длина четырех типоразмеров — БФ1-БФ4 – изменяется от 1,45 до 6 метров. А типоразмеры БФ5 и БФ6 изготавливаются в виде мерных отрезков в 10,3 и 12 метров.

    Размеры ФЛ изделий

    Сортамент ленточных блоков состоит из 126 позиций, разделенных на 10 типов изделий с оригинальной шириной опорной части. Этот параметр изменяется с шагом 200-400 миллиметров.

    Причем ширина ФЛ блоков колеблется в пределах от 600 до 3200 миллиметров:

    • По высоте ФЛ блоки делятся на 300-миллиметровые и 500-миллиметровые изделия. Причем полуметровая высота бывает только у блоков с шириной от двух метров.
    • Длина изделия делит сортамент на четыре типоразмера с габаритами от 780 и до 2980 миллиметров.

    В итоге, самый большой блок ФЛ типа укладывается в габариты (ширина, высота, длина) 3200х500х1180 миллиметров, хотя бывают и изделия на 2000х500х2980 миллиметров. Ну а самым маленьким блоком является изделие с габаритами 600х300х1180 миллиметров.

    Фундаментные блоки — характеристики

    Фундаментные блоки — характеристики.
    Марки фундаментных блоков.
    Блоки фундаментные — другие характеристики.

    Фундаментные блоки — характеристики.

     

    Фундаментные блоки — характеристики.

    Фундаментные блоки – изделие, идеально сочетающее в себе невысокую стоимость и отличные технические характеристики. Кроме того, использование блоков ФБС дает ощутимую экономию времени и трудозатрат. При выборе фундаментных блоков очень важны характеристики блоков.

    Классность бетонной смеси, применяемой при производстве фундаментных блоков, в зависимости от заявленных характеристик может варьироваться от В5 до В5, однако средняя плотность не может быть ниже 2400 кг на куб. м в готовом изделии. Закладные арматуры, используемые в производстве ФБС, изготавливаются из горячекатаной стержневой арматуры или профиля, и соответствует ГОСТу 5782-82.

    Маркировка и характеристики фундаментных блоковосуществляется следующим образом:

    • первые буквенные обозначения указывают на тип фундаментного блока
    • размер блока в дециметрах
    • вид бетона
    • соответствие ГОСТ

    Марки фундаментных блоков.
    Маркировка фундаментных блоков.

     

    Марки фундаментных блоков.

    Существует несколько разновидностей марок фундаментных блоков, каждую из которых вы можете предпочесть с учетом вышеперечисленных нюансов строительства. Перечислим эти марок с указанием аббревиатур, которыми обычно обозначаются жби того или иного типа.

    • фундаментные блоки стеновые (ФБС)
    • фундаментные блоки пустотные (ФБП)
    • фундаментные блоки сплошные с вырезом (ФБВ)
      • Стоит пояснить, что последний тип жби характеризуется наличием специального паза, предназначенного для монтажа перемычек, а также прокладки инженерных коммуникаций.

    Марки фундаментных блоков обозначаются буквами и цифрами, которые соответствуют типу сырья, используемого при производстве данных жби, и размерам конструкции. К примеру, обозначение «Т» — это признак блока, изготовленного из тяжелого бетона. «С» — из силикатного и т.д. Все марки фундаментные блоки обладают важными для отечественных условий строительства достоинствами. К примеру, они прекрасно подходят для сооружения зданий практически в любых климатических и погодных условиях, а также на разнообразных типах грунта.

    Маркировка фундаментных блоков.

    Блоки стен подвалов или как их еще называют фундаментные блоки маркировки ФБС изготавливаются согласно ГоСТ 13579-78 скачать тут и применяются для укладки фундамента, одновременно служа стенами подвального помещения. Маркировка фундаментных блоковрасшифровывается следующим образом. Например, ФБС 24-4-6т:

    • ФБС – фундаментные блоки сплошные
    • 24-4-6 — геометрические размеры блока длина, ширина и высота соответственно, округленные до дм.
    • т – изготовлены из тяжелого бетона

    Помимо блоков сплошных ФБС, ГоСТом предусмотрена маркировка для фундаментных блоков с вырезом для укладки перемычек и укладки коммуникаций ФБВ, а также блоки с пустотами вниз ФБП, но следует признать, что последние 2 типа практически никем не выпускаются.

    Основные типоразмеры в маркировке фундаментных блоков:

    • по длине – 2400 мм, 1200 мм, 900 мм (иногда 800 мм)
    • по высоте – 600 мм, некоторые заводы имеют металлоформы на доборные блоки высотой 300мм
    • по ширине – 600 мм, 500 мм, 400 мм, 300 мм

    Блоки фундаментные размеры.
    Вес фундаментного блока.

     

    Блоки фундаментные размеры.

    Блоки фундаментные определенных размеров достаточно часто используются в строительстве при массовом высотном домостроении, так и при возведении частных малоэтажных домов. Такие блоки применяют в качестве фундамента, а также стен для подземных и цокольных частей зданий. При этом блоки фундаментные могут иметь различные размеры. Чаще всего на практике используют такие блоки фундаментные с размерами, как:

    • высота — 30, 60 см
    • ширина — 30, 40, 50, 60 см
    • длина — 60, 80, 90, 120 и 240 см

    Блоки фундаментные вес имеют разный, конечно, это зависит от их размера. Благодаря тому, что фундаментные блоки размеры имеют разные, то с их помощью можно воплотить самые дерзкие и сложные проекты, которые нельзя исполнить с помощью других материалов. Чаще всего, блоки, армированные монтажной арматурой, весят от 310 кг до 1,97 тонны. Также фундаментные блоки размером 20х20х40, помимо основного своего назначения, могут применяться для сооружения различных технических зданий, складов или гаражей. Кроме этого, фундаментные блоки определенных размеров используют для создания различных преград, например, для въезда автомобилей, ведь вес блока не позволит так просто отодвинуть его в сторону. Фбс блоки фундаментные гост 13579-78 строго соблюдают, все технические требования, предусмотренные этим стандартом, выполняются в точности. Поэтому, заказывая этот материал, застройщик получает высокое качество за довольно невысокую, доступную цену. Строительный материал для строительства фундамента реализовывается в большом ассортименте – это и ленточные блоки фундаментные размерами 20х20х40, столбчатые блоки фундаментные, сплошные и отдельные фундаментные блоки, а также массивные блоки фундаментные для строительства фундамента высотного здания.

    Вес фундаментного блока.

    Фундаментные блоки 20х20х40 используются для устройства фундаментов административных зданий, жилых домов, инфраструктурных и промышленных объектов. Небольшие размеры фундаментных блоков и сам вес фундаментного блока позволяют укладывать их вручную. Этому также способствует небольшой вес одного фундаментного блока — 31.7 килограмм. Благодаря этому существенно экономятся затраты на начальный этап строительства, а для транспортировки одного блока не приходится применять спецтехнику.

    Фундаментные блоки 20х20х40 большого веса поставляются на паллетах. Один паллет содержит 60 фундаментных блоков и таким образом весит не более двух тонн, благодаря чему разгрузка машины с фундаментными блоками не требует аренды дорогостоящей техники — с работой могут справиться и манипуляторы. Фундаментные блоки доставляются в автомобилях, вмещающих до 11 паллетов, то есть до 660 блоков. Вес фундаментных блоков — это необходимо учитывать при расчете стоимости доставки стройматериалов.

    Типы блоков на СтройСнаб

    Фундаментные блоки необходимы при строительстве. 

      Фундаментные  блоки имеют  большую прочность. На блоки кладут   трёх  и даже десятиэтажные здания. Конечно же,  двухэтажный  коттедж они выдержат без проблем. Фундамент из блоков можно сложить за 2-3 дня и после этого фундаменту  не нужно набирать прочность как монолитному бетону, возведение стен можно начинать сразу же, в этом огромный плюс фундаментных блоков. 

    1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

    1.1. Блоки разделяются на три типа: ФБС — сплошные,ФБВ — сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов, и ФБП — с открытыми вниз пустотами.

    Тип блокаОсновные размеры блока, мм
    Длина lШирина bВысота h
    ФБС2380300;400;500;600580
    1180400;500;600
    400;500;600280
    880300;400;500;600580
    ФБВ400;500;600
    ФБП2380400;500;600580

     

        ГОСТ четко указывает габаритные размеры фундаментных блоков 

        1.  Длина 2,38 метра толщина блоков ФБС может составлять от 30 до 60 см. Высота у всех  блоков  одинаковая – 58 см.

      Также выпускают блоки фундаментные длиной 1.18 метра

     2.Блоки длиной 1,18 метра выпускают в трех вариантах толщины: 40, 50 и 60 см. Высота фундаментного блока   58 и 28 см.

    3.Также выпускают и доборные блоки.Их  длина составляет 0,88 метра. Толщина 30, 40, 50, 60 см. Стандартная высота – 58 см. Используют для того, чтобы не колоть на куски полномерный блок, нарушая тем самым его прочность

     Блоки типа ФБС А. Блоки шириной 300 ммБ. Блоки шириной 400, 500 и 600 мм. 1Блоки типа ФБВ. 2Блоки типа ФБП

    Марка блокаМонтажная петляМасса блока (справочная),т
    ФБС24.5.6-ТФБС24.6.6-ТП30,6790,815
    ФБС12.4.6-ТФБС12.5.6-ТФБС12.6.6-ТП20,2650,3310,398
    ФБС12.4.3-ТФБС12.5.3-ТФБС12.6.3-ТП40,1270,1590,191
    ФБС9.3.6-ТФБС9.4.6-ТФБС9.5.6-ТП10,1460,1950,244
    ФБС9.6.6-ТП20,293
    ФБB9.4.6-ТФБB9.5.6-ТФБB9.6.6-ТП10,1610,2020,243
    ФБП24.4.6-ТФБП24.5.6-ТФБП24.6.6-ТП20,4390,5260,583

     

    Масса фундаментного блока ФБС зав от его размера  составляет от 3700 до 1970 кг (плотность 2400 кг/м3).

    Блоки с открытыми вниз пустотами  или ФБП

    Это лёгкий вид фундаментных блоков  с  пустотами. По ширине и высоте они полностью аналогичны блокам ФБВ. Изготавливаются в одном варианте длиной – 238 см. Их применяют для возведения внутренних стен подвальных помещений, а также фундаментов под промышленные установки.

                                                                            

     

    Блоки с вырезом для прокладки коммуникаций или  ФБВ

    Блоки изготавливаються  под заказ, на крупных стройках встречаются очень редко. Основное отличие от блоков ФБС – продольный вырез, используемый для прокладки инженерных коммуникаций. Это короткие конструкции стандартной длиной (L) 88 см. Ширина блоков  может составлять 40,50, 60 см при высоте 58 см.

     ЖБИ

     

     

    размеры, маркировка, характеристики, подушка под фундамент сборный железобетонный , укладка под фбс, фото

    Для того чтобы снизить нагрузку на почву, передаваемую от стен строения посредством фундамента, были разработаны и с успехом применяются фундаментные блоки ФЛ, или их еще называют подушки. Они имеют характерное расширение основания, благодаря чему увеличивается несущая способность фундамента, смонтированного с применением этих бетонных изделий.

    Область применения и основные характеристики фундаментных блоков (подушек) ФЛ

    Согласно ГОСТ 13580-85, блоками ФЛ называются плиты железобетонные для ленточных фундаментов. Они рекомендованы к применению как в сухих, так и влажных грунтах, при температуре до минус сорока градусов. Также они могут применяться в районах с повышенной сейсмической активностью, в грунтах с неагрессивной степенью воздействия на конструкции из железобетона.

    Размеры плит и их маркировка жестко регулируются государственным стандартом. Есть достаточно большой список типоразмеров, благодаря которым, можно обустроить фундамент практически любой постройки.

    Основная сфера применения ФЛ подушек — это фундамент из бетонных блоков в многоэтажном строительстве. В процессе постройки индивидуального жилья ФЛ изделия применяются редко, т. к. имеют большой вес и для их установки требуется применять спецтехнику. Конечно, при возникновении необходимости можно изготовить ленточный сборный железобетонный фундамент на подушке из ФЛ блоков и в частном доме, но это далеко не самый выгодный вариант.

    Преимуществами применения таких бетонных изделий — это скорость монтажа, т. к. ФЛ практически сразу после сборки готовы к эксплуатации, а также увеличение прочности и устойчивости фундамента за счет распределения нагрузки от стен на большую площадь.

    Технология устройства фундамента с ФЛ блоками

    Технология, с применением которой устанавливаются бетонный ФЛ блоки, практически не отличается от той, что используют при сборке фундамента из ФБС. Аналогичным образом подготавливается траншея, после чего изготавливается песчаная подушка и уже на нее устанавливаются ФЛ блоки под фундамент из ФБС.

    Технология монтажа ФЛ блоков позволяет проводить установку и без организации песчаной подушки. Достаточно выровнять и утрамбовать естественный грунт.

    После установки и армирования ФЛ подушки на блоки устанавливаются ФБС изделия. Таким образом, получается надежная комбинированная конструкция из железобетонных изделий.

    Стыки блоков должны заполняться бетонным раствором. Прежде чем установить ФБС на подушку из ФЛ изделий, на верхнюю часть подушки укладывается слой бетона, после чего можно сразу устанавливать стеновой блок.

    Важно: стыки ФЛ и ФБС блоков, должны делаться вразбежку, т. е. плита ФБС, установленная поверх подушки из ФЛ, должна быть расположена таким образом, чтобы стык ФЛ блоков приходился на середину ФБС.

    После сборки конструкции её можно утеплять и гидроизолировать с применением любых доступных материалов. Например, гидроизоляцию удобно сделать с применением рулонных изоляционных материалов, а утеплить при помощи листов экструзионного пенополистирола.

    Размеры фундаментного блока ФЛ, маркировка

    Согласно государственному стандарту 13580 85, ФЛ плиты имеют специальную маркировку, в которой отражаются их основные параметры. Например, это размер, бетон из которого изготовлен блок, наименование .

    Теперь рассмотрим по порядку, что означает каждая из цифр и букв в маркировке ФЛ изделия. Допустим, имеется бетонная подушка с маркировкой ФЛ10.24-2.

    Буквы ФЛ означают, что это блок фундамента ленточный. Далее идет значение его ширины и длины в дециметрах, т. е. представленная маркировка означает, что изделие имеет ширину 10 дециметров (или 1 метр) и длину 24 дециметра (2 метра 40 сантиметров).

    Далее идет цифра 2 — она означает к какой группе по максимальной несущей способности относится изделие. Всего групп четыре:

    • Первая группа — до 1,5 кгс/см2;
    • Вторая — до 2,5 кгс/см2;
    • Третья — до 3,5 кгс/см2;
    • Четвертая — до 4,5 кгс/см2.

    Если необходимо отметить какие-то дополнительные технические характеристики, то допускается делать это при помощи арабских букв, которые указываются в самом конце маркировки. Например, это может быть указание по проницаемости ФЛ плиты. Тогда маркировка может иметь следующие буквенные обозначения:

    • «П» — пониженная проницаемость;
    • «Н» — нормальная;
    • «О» — обозначает изделие с особо низкой проницаемостью.

    Рассмотрев подробнее маркировку изделия можно понять, что в ней зашифрована только полезная информация, которая позволяет определить характеристики материала даже при условии отсутствия на него документации.

    ФЛ (фундаментная подушка) размеры гост

    МаркаРазмеры, ммМасса, тРасход бетона, м3
    LBH
    ФЛ6-24…24006003000.930.37
    ФЛ6-12…12006003000.450.18
    ФЛ8-24…23808003001.150.46
    ФЛ8-12…11808003000.550.22
    ФЛ10-30-…298010003001.750.69
    ФЛ10-24-…238010003001.380.55
    ФЛ10-12-…118010003000.650.26
    ФЛ10-8-…78010003000.420.17
    ФЛ12-30-…298012003002.050.82
    ФЛ12-24-…238012003001.630.65
    ФЛ12-12-…118012003000.780.31
    ФЛ12-8-…78012003000.50.2
    ФЛ14-30-…298014003002.40.96
    ФЛ14-24-…238014003001.90.76
    ФЛ14-12-…118014003000,0,910.36
    ФЛ14-8-…78014003000.580.23
    ФЛ16-30-…298016003002.711.09
    ФЛ16-24-…238016003002.150.86
    ФЛ16-12-…118016003001.030.41
    ФЛ16-8-…78016003000.650.26
    ФЛ20-30-…298020005005.12.04
    ФЛ20-24-…238020005004.051.62
    ФЛ20-12-…118020005001.950.78
    ФЛ20-8-…80020005001.250.5
    ФЛ24-30-…238024005005.982.39
    ФЛ24.24-…238024005004.751.9
    ФЛ24.12-…118024005002.30.91
    ФЛ24.8-…78024005001.450.58
    ФЛ28.24-…238028005005.92.36
    ФЛ28.12-…118028005002.821.13
    ФЛ828-8…78028005001.80.72
    ФЛ32.12-…118032005003.231.29
    ФЛ32.8-…78032005002.050.82

    Полезные советы при укладке фундаментных блоков

    Главный совет, это соблюдение требований безопасности при работе с подобного рода изделиями. Стоит помнить, что в процессе погрузки и укладки бетонных подушек ни в коем случае нельзя находится под перемещаемым при помощи крана изделием.

    Второе, это то, что при подготовке траншеи, нужно сделать её чуть больше, чем ширина изделия. Достаточно припуска в 20-30 см, с каждой из сторон. Это необходимо, для удобства проведения монтажа.

    Вывод

    ФЛ блоки — это прочные и надежные элементы, предназначенные для снижения нагрузки на почву. Их применение целесообразно при строительстве многоэтажных домов. Использовать такие материалы для изготовления фундамента частного дома можно, но это потребует привлечения для проведения работ тяжелой техники, что существенно увеличивает итоговую стоимость такого фундамента.

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    типы, размеры, вес, использование для ленточного, свайного и столбчатого основания

    Сборные блочные фундаменты появились немало десятилетий тому назад. И по сегодняшний день немало зданий стоит на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но далеко не все строители считают их надежными: ведь они не монолитные, а потому хуже противостоят подвижкам грунтов.

    Очень высокую степень надежности имеют монолитные фундаменты. Но их создание — очень длительный и непростой процесс, требуется установить опалубку, сделать арматурный пояс на несколько сотен точек вязки, замесить большое количество раствора, залить его. После ждать несколько недель вызревания раствора и только потом продолжать строительные работы. На все уходит не  менее месяца, а чаще больше — если все делается своими руками, без привлечения работников со стороны.

    Содержание статьи

    Технология сборки фундамента из блоков и область применения

    Чтобы ускорить процесс и используют готовые фундаментные блоки. Их производит множество заводов, они есть разных типов, геометрии и габаритов. С некоторыми работать можно только с помощью строительной техники, с другими — самыми маломерными — можно работать вручную.

    С фундаментными блоками возведение фундамента занимает немного времени

    При сборке их устанавливают в вырытый котлован на подготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют при помощи цементного раствора, иногда для повышения надежности используя армирующие пояса. Собрать небольшое основание под баню, небольшой дом или гараж можно даже за один день. После чего остается провести гидроизоляционные работы и работы по утеплению.

    Но из-за того, что конструкция не является монолитом, она может устанавливаться только на надежных, непучнистых грунтах. Если есть хоть минимальная склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не ставить: при воздействии на него значительных сил он начнет «гулять» и здание может обрушиться. Тем не менее, на сухих и скальных грунтах это — один из самых доступных и быстро возводимых фундаментов. Теперь вы знаете, где можно ставить сборные блочные фундаменты.

    Какие бывают фундаментные блоки

    Прежде всего, поговорим о материалах, из которых изготавливают блоки под фундамент. Это:

    • железобетон;
    • керамзитобетон;
    • силикатный бетон повышенной прочности.

    При изготовлении железобетонных блоков раствор используют чаще всего марок М-150, М-100, М-200. В зависимости от этого изменяются характеристики, возрастает цена. Если здание  предполагается массивным, большим и тяжелым, необходимы блоки самого высокого качества, с высокой прочностью, для малоэтажного строительства и фундамента под баню достаточно блоков из раствора М-100.

    Железобетонные фундаментные блоки относятся к категории тяжелых

    Железобетонные блоки являются и называются тяжелыми: их масса велика за счет высокой плотности раствора. Их вес в зависимости от разметов может быть от 300 кг, до 2 тонн.  Чтобы можно было отличить тип блока, при маркировке ставят в конце букву «Т».

    При изготовлении керамзитобетона в качестве наполнителя используют керамзит. Этот состав является более легким, масса блоков от 260 кг до 1,5 тонн. При маркировке этих изделий в конце добавляют букву «Л» — легкие. Теплоизолирующие характеристики у них лучше, цена ниже.

    Но также появляются неприятные свойства и особенности: высокая гигроскопичность, а также меньшая прочность. Для нейтрализации гигроскопичности потребуется  тщательная гидроизоляция и меры по отведению воды от фундамента. А вот с прочностью поделать ничего нельзя: керамзитобетонные блоки можно использовать только на фундаменты для легких зданий, например, деревянных бань или одноместных гаражей.

    Керамзитобетон имеет характерную неровную поверхность

    При изготовлении силикатобетонных блоков в качестве основного вяжущего элемента используется известь. Раствор получается средней тяжести, потому блоки эти называют легкими и обозначают в конце буквой «С». Масса, изготовленных согласно стандартам изделий (минимальная плотность 1800 кг/м3) может быть от 300 кг (самый малогабаритный) до 1,63 тонны (самый большой).

    Согласно ГОСТу, силикатобетонные блоки не используют в условия повышенной влажности. Это значит, что для фундамента они не подойдут.

    Характеристики

    Кроме материала, плотности, массы и цены, есть немало характеристик, на которые требуется обратить внимание. Есть еще множество параметров, по которым придется их выбирать.

    Типы и размеры

    Фундаментные блоки имеют разную форму и профили, кроме того разные габаритные размеры. Изделия разной формы имеют разное назначение и маркировку:

    После букв, которые обозначают тип изделия, следует набор цифр. Они отображают габариты блоков, указанные в дециметрах. Первая цифра — длина, вторая — ширина, и последняя — высота. Например, ФБС-24-6-6  — это блок прямоугольной формы, длиной 240 см, высотой и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 расшифровывается так: блок трапециевидной формы (подушка), длиной 60 см, шириной 120 см и высотой 30 см.

    Есть блоки-балки. Они тоже иногда необходимы в строительстве

    Использование всех этих блоков предусматривает использование кранов или, как минимум, лебедки. Но есть совсем небольшие блоки, размерами 20*20*40 см. Их заливают на тех же заводах в стандартные формы. При заливке работают вибропрессовочные машины, которые увеличивают плотность раствора. Используют при этом смесь из портландцемента,  песка и более крупного заполнителя. Заполнителем может быть гравий, и тогда блок — бетонный, или керамзит, и тогда он, соответственно керамзитобетонный.

    Маломерные бетонные блоки бывают полнотелые и пустотелые. Полнотелые используют для кладки фундаментов нетяжелых зданий на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стен. Работать с ними можно без техники: масса не бывает больше 40 кг. Но при устройстве такого фундамента нужно создавать дополнительные армирующие пояса. В некоторых случаях, в каждый горизонтальный шов укладывают металлическую сетку. А для повышения прочности можно еще сделать и армирующий пояс большей высоты. Все зависит от условий на участке и конструкции здания.

    Морозостойкость

    Эта характеристика важна для большей части территорий нашей страны. Любой из материалов выдерживает некоторое количество циклов заморозки и размрозки. Для повышения этого показателя в раствор добавляют разнообразные присадки. Понятно, что чем больше циклов переносит бетонный блок без разрушения, тем дольше будет служить фундамент.

    Таблица размеров блоков ФБС

    Устойчивость к средам

    При наличии на участке кислых или щелоченных почв, необходимо соответственно выбирать тип бетона. Если говорить о Подмосковье, то большая часть грунтов кислая, потому тут необходимо использовать блоки со щебнем в качестве заполнителя: он придает изделиям стойкости к кислотным воздействиям.

    Определяется кислотность почвы при помощи тестов, которые приобрести можно в магазине, торгующим сельхоз оборудованием. Стоят они копейки, способ применения расписан на упаковке, также как и шкала, по которой определяют состояние грутнтов.

    Стоимость и качество

    Точно сказать, сколько стоит тот или иной фундаментный блок, можно только после обзвона нескольких заводов в вашем регионе. Цены отличаются значительно. Причем солидная разница может быть даже у производителей в одном регионе. Дело может быть в марке бетона. Тут уже вам нужно спрашивать и сравнивать. Не поленитесь попасть на каждое производство и осмотрите, оцените блоки, представленные там, по следующим параметрам:

    Качество фундаментных блоков для ручной кладки нужно проверять

    • Геометрия. Все блоки должны быть одинаковыми, грани ровными и четкими. Желательно также чтобы поверхности тоже имели минимум изъянов или не имели их вообще.
    • Заявленную плотность можно сравнить в домашних условиях (речь о небольших блоках 20*20*40 см). Их нужно взвесить, сравнить габариты и вес. Высчитать плотность. Для керамзитобетона она не должна быть ниже 1800 кг/м3, для бетонов — не ниже 2000 кг/м3. Только такие можно использовать для фундаментов.
    • Потом проведите краш-тест: бросайте блоки с одинаковой высоты на твердую поверхность. Они ни в коем случае не должны рассыпаться, сколы должны быть минимальными.

    Эти несложные манипуляции позволяют определить качество бетонных блоков. Только не забудьте, какой из них принадлежит какой фирме (подпишите, или пронумеруйте).

    Устройство фундамента из блоков

    Есть несколько типов фундаментов, при строительстве которых можно использовать бетонные блоки. Это ленточный, свайный и столбчатый. Технологии мало в чем отличаются, но некоторые особенности все-таки есть.

    Ленточный фундамент из блоков

    Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:

    Можно ли такие фундаменты делать из блоков 20*20*40 см. Если это небольшое по весу сооружение, и грунты подходят, то ответ «да». Особенно хорошо будет себя чувствовать в этом случае сруб из бревна или бруса. За счет эластичности древесины будут компенсированы возможные подвижки. К тому же этот материал — легкий, и прочности небольших по габаритам  блоков, будет достаточно для поддержания этого веса.

    Если грунты имеют хоть малейший намек на пучнистость, или дом будет тяжелым, можно ли делать фундамент из маломерных блоков сказать могут только специалисты после обследования участка и расчетов.

    Использование блоков для свайных и столбчатых оснований

    Для свайных фундаментов используют железобетонные изделия разного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они углубляются до прочных слоев грунтов, которые могут вынести вес дома. Верхняя часть свай объединяется ленточным основанием, на которое будут опираться стены. Этот тип фундамента хорош на сложных сыпучих или сильно пучнистых грунтах.

    Свайный фундамент из бетонных блоков

    Столбчатые фундаменты имеют схожую геометрию. Только глубина залегания у них намного меньше. Есть мелкозаглубленные (выше уровня промерзания) виды и с заложением ниже уровня промерзания. Меньшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы, как правило, шире. Тут, как и при возведении сборного ленточного фундамента, возможны варианты:

    Итоги

    Правильное использование бетонных блоков для строительства фундамента намного ускоряет процесс. Дешевле или дороже он получится, сказать проблематично. В некоторых случаях он обходится дешевле, иногда, за счет необходимости длительной аренды подъемного крана, выходит дороже. Что неоспоримо, так это то, что возводится он гораздо быстрее, а это иногда не менее важно, чем стоимость.

    блоки ФБС: размеры, ГОСТ

    К самым популярным вариантам строительства фундамента можно отнести применение бетонных блоков. Такие изделия представляют собой сплошные или пустотелые изделия из бетона, которые производятся по заводской технологии. Можно не сомневаться в их прочности, поскольку каждый блок в процессе изготовления был подвергнут пропариванию и вибрированию.

    Используются бетонные блоки повсеместно. С их помощью возводятся заборы и пандусы, эстакады и платформы. Если изделия будут эксплуатироваться на слабой почве, под них помещают специальные плиты, обеспечивающие снижение давления на грунт. Размеры фундаментных блоков ФБС определяются согласно ГОСТу.

    Виды блоков

    Одним из наиболее часто используемых является сплошной фундаментный блок, который имеет аббревиатуру ФБС. Он обычно выполняются стеновыми – из них возводят несущие стены.

    Размеры блоков ФБС определяются ГОСТом:

    • При длине изделия 2,38 м, оно должно иметь толщину до 60 см. Высота моделей всегда равняется 58 см.
    • При длине конструкции 1,18 м они выпускаются толщиной от 40 до 60 см. Изделия могут иметь высоту 28 и 58 см.
    • Доборные блоки фундаментные отличаются небольшой длиной, которая составляет всего 0,8 м. Их толщина может принимать такие показатели – от 3 до 6 дм. Высота конструкций стандартная – 58 см. Их часто пускают для дополнения ряда, чтобы не делить на части полномерное изделие.

    Стандартный ФБС для фундамента может весить до 1960 кг. Плотность всех изделий равняется 2400 кг/м3. Масса блоков зависит от их габаритов. Такие размеры и вес изделий определяются исходя из заданных стандартов.

    ФБВ

    Их изготавливают под заказ. Выпускаются такие блоки ограниченными партиями, по этой причине на стройке их найти довольно сложно. Главным отличительным признаком таких изделий является продольный срез. Его обычно используют для прокладки коммуникаций. ФБС имеют небольшую длину – 88 см.

    ФБВ обладают морозостойкостью в 50 циклов заморозки. Армируются блоки при помощи стальных прутьев А-I и A-III.

    ФБП

    Они представляют собой облегченный вариант изделий ФБС, которые имеют квадратные пустоты. По высоте и ширине они равны блокам ФБП. Длина таких изделий составляет 238 см. Их используют в основном для постройки стен подвалов или оснований для промышленных установок.

    Их изготавливают из бетона М150. Блоки армируют прутьями А-I и A-III. Также такие изделия обладают морозостойкостью 50 циклов заморозки.

    Маркировка

    Отличительной особенностью нанесения маркировки на любой фундаментный блок является округление значений габаритов до дециметров. К примеру, если ГОСТ, ФБС24.6.6т. означает длину, ширину и высоту соответственно (в дециметрах). Последняя буква «т» означает, что бетон тяжелый. Такое изделие имеет минимальную массу 260 кг. В качестве максимальной отметки принимается значение 2 тонны.

    При выполнении изделия из легкого бетона в конце обозначения маркировки ставится буква «Л». Также вместо нее может стоять «П» — пористый заполнитель. Такой блок может весить минимум 230 кг, максимум – 1,47 тонны.

    При установке после цифрового обозначения буквы «С» можно понять, что в процессе литья использовался силикатный бетон. Изделия с таким обозначением имеют минимальный вес 250 кг, а максимальный – 1,63 тонны.

    Важно! Каждый фундаментный блок оснащают петлями из арматурных прутьев, которые необходимы для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

    Преимущества

    Фундаментные бетонные блоки обладают множеством преимуществ. Среди них стоит выделить:

    • Экономия времени. При использовании таких изделия существенно сокращается время работ. Если фундамент заливают жидким бетоном, сначала необходимо соорудить опалубку, потом провести заливку и затем ждать полного высыхания раствора.
    • Стандартные габариты. Благодаря использованию фундаментных блоков подсчет материала производится намного точнее.
    • Нет необходимости в закупке дополнительных материалов. К примеру, для заливки бетона обычным способом понадобятся плиты OSB или доски.
    • Подбор материала по заранее известным характеристикам.
    • Продолжительный срок службы.

    Такие характеристики позволяют понять, почему изделия достаточно востребованы среди строителей. Особенно популярны блоки ФБС 6 (высотой 60 см).

    Цены

    Чтобы определиться, как уложиться в бюджет при покупке фундаментных конструкций, следует рассмотреть основные цены таких изделий, соотнеся их с размерами блоков ФБС. Самый маленький доборный блок стоит 500 р. Такое изделие имеет длину 0,6 м и ширину 0,3 м. при длине изделия в 2 раза большей блок будет стоить уже 100 р. При покупке полноразмерных блоков, имеющих толщину 30 см и длину 2,4 м, стоит рассчитывать на 2100 р.

    При такой же длине изделия и ширине 40 см оно будет стоить 2800 р. Если длина блока составляет 1,2 м, тогда стоимость его будет равна 1400 р.

    Особой популярностью среди покупателей пользуются изделия, которые обладают шириной 60 см. Эта толщина основания выбирается многими застройщиками.

    Блоки с пустотами можно встретить достаточно редко. Цена на такие изделия ниже на 10-15%, чем на полнотелые конструкции. Это можно объяснить большими затратами сил и времени при заливке основания своими руками.

    Важно! Чтобы узнать цену на блоки с вырезом, понадобится обращаться в определенный завод ЖБИ. Обычно такие блоки производят под индивидуальный заказ.

    Довольно часто на рынке можно встретить предложения по реализации б/у блоков ФБС 6 или других моделей. Однако радоваться невысокой цене не следует. Лучше найти опытного специалиста и спросить его совета. Он поможет грамотно оценить недостатки блоков и решить, стоит ли брать такой материал.

    Расчет и монтаж

    Как уже говорилось, достаточно важно сначала провести правильный расчет материалов. Для этой задачи необходимо определиться с нужным объемом будущего основания. Поле того, как искомая сумма будет получена, можно делить ее на объем выбранного блока. Полученный результат будет отражать количество необходимых изделий для возведения основания. Если имеются сомнения по поводу этажности дома на таких блоках, об этом можно не беспокоиться. Фундаментные блоки выдержат даже пятиэтажное строение. Они изготавливаются с учетом повышенной нагрузки.

    Критичным для блоков все же будет являться состояние почвы. Важно учесть такую особенность блоков, как невысокую монолитность. Ослабление фундамента происходит за счет наличия вертикальных и горизонтальных швов. Именно поэтому перед тем как устанавливать блоки ФБС, следует залить по дну основание монолитный пояс. Его также следует армировать. В случае сильного пучения грунта он примет на себя все нагрузки. При наличии высокого фундамента (в доме с подвалом) армопояс лучше монтировать через каждые 2 ряда.

    Идеальным основанием для блоков являются почвы, которые состоят из крупнозернистого песка, а также с низким залеганием грунтовых вод. Ввиду достаточно небольшого шанса оказаться в таких условиях следует сделать ростверк более устойчивым. Для этого понадобится его усилить. Кроме того, что фундамента будет укреплен армопоясом, следует укладывать блоки насухо.

    Как подготовить основание

    Сначала выполняется подсыпка из песка. Она выполняет достаточно важную роль – выравнивает поверхность. Высота слоя песка составляет 15 см. при возведении дома на сухом песчанике блоки устанавливают непосредственно на грунт.

    Если почва на месте возведения дома оказалась проблемной, следует провести монтаж фундаментных подушек под блоки. Они будут принимать на себя нагрузку, что позволит получить максимально надежное строение.

    Укладка фундамента

    Согласно строительным нормам, монтаж блоков ФБС запрещен в случае заливания дна траншеи водой или засыпания снегом. Чтобы перемещать такие конструкции, понадобится подъемный кран.

    Сначала необходимо установить блоки в углы основания, а также в точках соединения с внутренними стенами. Такие блоки являются монтажными маяками. При помощи нивелира следует проверить, как совпадают верхние плоскости этих деталей фундамента. После окончания проверки натягивают бечевку, по которой выставляют промежуточные элементы конструкции. Там, где в проекте указаны места проведения коммуникаций, необходимо оставить отверстия определенного размера.

    Перед началом установки все блоки следует очистить от грязи. Монтаж осуществляется с использованием раствора бетона с перевязкой швов. Ряды необходимо смещать, а также использовать доборные блоки. Вертикальные швы следует заполнить раствором, используя штыковую лопату.

    Совет! Во время выбора фундаментных блоков следует спросить у продавца сертификат соответствия. Необходимо также потребовать его копию. Такой документ является гарантией соответствия изделия всем стандартам ГОСТа.

    Выводы

    Разнообразие фундаментных блоков позволяет возводить основание достаточно быстро и просто. Также на работу не придется тратить много времени. Цена фундаментных блоков приемлемая. Также все изделия отвечают требованиям ГОСТ. Они изготавливаются с использованием армирующих прутьев и высококачественного цемента.

    ТамбовБизнесСтрой — Фундаментные блоки

    Фундаментные блоки стеновые представляют собой своеобразное семейство в виде современных материалов, применяемых в качестве оснований для тех или иных сооружений. За счет конкретной принадлежности к марке, классу и виду бетона, для фундаментных блоков характерным является различие между собой в габаритах, а, соответственно, и рассчитываются они на широчайший диапазон температурных режимов, а также оказываемых на них нагрузок. Чтобы не запутаться в том ассортименте, которым располагают ФБС, принята определенная маркировка, при этом буквенные и цифровые их значения совсем нетрудно запомнить.

    Обозначение типов блоков производится в виде букв, при этом первые две определяют, собственно, фундаментные блоки – ФБ. По третьей букве можно определить конкретно используемый для ФБС вид бетона. Так, буква «Т» определяет бетон тяжелый, буква «П» – бетон пористый, а буква «С» – бетон силикатный. Теперь остановимся на маркировке в виде цифр, в округленном виде они указывают на то, какие размеры имеют фундаментные блоки. Ширина, длина и высота изделий определяется в дециметрах. К примеру, требование купить блоки фундаментные при предоставлении к вниманию потребителя ФБС-9-4-6 определяет для него такие параметры: основание выполняется длиной в 880 мм (9), ширина составляет 400 мм (4), высота – 580 мм (6). Предлагаемый вариант блоков располагает, как видно, небольшими размерами, при этом такие блоки удобны в укладке. Несмотря на это, в Тамбове блоки фундаментные пользуются наибольшей популярностью в виде ФБС-12 и ФБС-24, потому как они являются наиболее длинными. Для ФБС-12 длина составляет 1180 мм, а для ФБС-24 она определена в 2380 мм.

    Если рассматривать актуальность применения ФБС, то следует заметить, что они подходят едва ли не для любого типа строений вне зависимости от их размеров. Блоки фундаментные, цена на которые является достаточно приемлемой, при правильно возведенном фундаменте обеспечивают исключительную его долговечность и надежность. Применяются фундаментные стеновые блоки и в устройстве оснований в строительстве малоэтажного типа, и в возведении зданий многоэтажного типа. Между тем, только данными областями их использование не ограничивается. Так, например, блоки ФБС используются в создании резервуаров подземного и наземного типа, причем начиная от небольших и стандартных размеров и заканчивая огромными объемами. Также эти блоки используются в возведении различного типа подвалов и хранилищ. Все это является лишь незначительной толикой в перечислении подходящих для них областей использования.

    Цены на фундаментные блоки в Тамбове



















    НаименованиеРазмер, ммВес, кгЦена за 1 шт с НДС, руб
    L – длинаB – ширинаH – высота
    ФБС 24.3.6.23803005809802350
    ФБС 24.4.6.238040058013003050
    ФБС 24.5.6238050058016303840
    ФБС 24.6.6.238060058019604610
    ФБС 12.3.6.11803005804901140
    ФБС 12.4.6.11804005806501550
    ФБС 12.5.6.11805005808151900
    ФБС 12.6.6.11806005809802300
    ФБС 9.3.6.880300580366880
    ФБС 9.4.6.8804005804881150
    ФБС 9.5.6.8805005806111420
    ФБС 9.6.6.8806005807351750
    ФБС 12.3.3.1180300280230630
    ФБС 12.4.3.1180400280310790
    ФБС 12.5.3.1180500280380980
    ФБС 12.6.3.11806002804601150

    Осуществляем доставку по Тамбову и Тамбовской области!

    Стены фундамента из бетонных блоков

    Установка фундаментных стен из бетонных блоков поверх фундаментов — распространенный метод поднятия бетонной плиты над уровнем земли в нашем районе страны (центральная Алабама).

    В результате фальшпол выглядит намного лучше, чем когда плита залита ровно на землю. Вы также не будете беспокоиться о том, что дождевая вода попадет из дома, как если бы вы прижали плиту к земле.

    Укладочные струны снова укладываются поперек облицовочных досок после заливки фундаментов для выравнивания граней фундаментных стен из бетонных блоков до размеров, первоначально установленных на бетонных досках.Еще раз проверьте струны, чтобы убедиться, что они вернулись на свои места.

    Укладка стен из бетонных блоков

    Бетонные блоки обычно имеют «номинальную» длину 16 дюймов. «Номинальный» размер относится к размеру блока или кирпича с учетом толщины шва из раствора. Фактический размер блока или кирпича меньше номинального. Типы бетонных блоков, которые вы можете использовать:

  • Стандартный — номинальная ширина 8 дюймов, высота 8 дюймов и длина 16 дюймов (8x8x16)
  • Заголовок — тот же размер, что и стандартный блок, но с верхом с вырезом для бетонной плиты (см. фото ниже)
  • Полувысокий — тот же размер, за исключением 4 дюймов в высоту (8x4x16)
  • 12-дюймовый блок — 12 дюймов шириной (12x8x16) вместо 8 дюймов.Они используются для соответствия требованиям норм для высоких стен.
  • Полублок или створка — длина всего 8 дюймов (8x8x8). Используется редко, но лучше подходит для изогнутых стен.
  • Блоки должны быть заказаны вами или каменщиком. Я предпочитаю подсчитывать блоки самостоятельно и стараюсь быть тщательным и точным. Вы не хотите, чтобы у вас закончился блок, но вы также не хотите, чтобы у вас осталось слишком много. Несколько дополнительных стандартных 8-дюймовых блоков можно использовать для многих сабвуферов на протяжении всего проекта, но вам нужно всего от 10 до 20.Если оставшиеся блоки испачкались, потрескались или сломались, поставщик не вернет их в кредит. Если вы можете избежать большого избытка блоков, вы избежите больших потерь.

    Как рассчитать количество блоков для заказа? Сначала отметьте ступеньки опоры на плане этажа. Отметьте на плане количество 8-дюймовых блоков в каждой точке. Сядьте за стол с планом этажа и определите длину блочных стен. Преобразуйте длину в дюймы, разделите на 16 и умножьте на количество рядов блоков.Это даст близкое количество блоков. Не забудьте добавить немного лишнего для обрезки, углов и отходов. Также помните, что верхнего ряда блока будет блоков заголовка в областях, где край плиты не будет открыт, когда дом будет закончен.

    На рисунке ниже обратите внимание на то, как бетонный блок укладывается на ступеньке опоры в нижней части стены.

    Если дом будет облицован кирпичом снаружи, не забудьте купить коробку с кирпичных стяжек и иметь пригоршню на стройплощадке, чтобы их можно было уложить в фундаментные стены из бетонных блоков, как на стене выше.

    Посмотрите на фотографию ниже, чтобы увидеть, как верхние блоки перекрывают стены, где верхняя часть бетона будет скрыта. Здесь будут установлены каркасные стены, так что верхний край блока будет закрыт. Также обратите внимание на торчащий из бетона стальной анкерный болт. Они требуются в соответствии с правилами для крепления болтами нижней пластины стенки стойки («подошва»).

    См. Нашу страницу о бетонных плитах для получения дополнительной информации об анкерных болтах.

    Там, где будет видна верхняя кромка бетона, например, вокруг патио или напротив гаражных ворот, верхний ряд блоков должен быть ниже, а края должны быть образованы пиломатериалами.На картинке ниже вы можете увидеть, как фундаментная стена из бетонных блоков была построена на уровне плиты, а во внутреннем дворике была сделана 4-дюймовая ступенька вниз. Верхние края внутреннего дворика были сформированы из плиток 2×8, так что после завершения ни один блок не будет виден. Вы также можете увидеть ряд половинных блоков в ближайшей стене.

    Синие полосы на стене были нанесены краской для разметки, которую я распылил, чтобы отметить места расположения анкерных болтов, которые нельзя установить, пока бетон не станет достаточно жестким, чтобы удерживать их.

    Изогнутые стены

    Для изогнутых стен используйте створчатые блоки. Блоки длиной 8 дюймов образуют гораздо более плавную кривую, чем стандартные блоки 16 дюймов. Если вам нужны эти блоки, свяжитесь с поставщиком заранее, на случай, если они не хранятся на складе и потребуется несколько дней, чтобы их получить.

    Изогнутая поверхность внутреннего дворика со створчатыми блоками во время строительства (вверху).

    Готовый изогнутый край патио.

    Убедитесь, что блочные стены соответствуют плану и размерам дома! Эти стены станут внешними краями бетонной плиты и будут располагаться на всех изменениях отметки или ступенях плиты.То, как фундаментные стены работают на опущенных террасах, подъездах и гаражах, иногда может сбивать с толку, поэтому изучите чертежи и поговорите с каменщиком, чтобы убедиться, что все стены уложены правильно.

    +1 Демо: асинхронная загрузка

    Сьюзен и я желаем вам всего наилучшего в строительстве фундаментных стен из бетонных блоков для дома вашей мечты!

    С уважением,

    Vic Hunt

    Перейти на домашнюю площадку Подготовка под бетон стр., Из Бетонный блок стр.


    Как построить фундамент из бетонных блоков

    7 июня 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

    Пришло время для еще одного обновления Pro-Follow, поскольку мы следим за подрядчиком Стивом Вартманом и его командой.Если вы помните, Стив пригласил Виктора и его команду из Luciano Cristofaro Contractors для строительства фундамента, и в сегодняшней статье рассказывается, как они построили фундамент из блочной стены. Если вы пропустили это, прочитайте, как команда Виктора выкапывала нижние колонтитулы, закладывала арматуру и заливала нижние колонтитулы по этим ссылкам.

    Вот как все выглядело после затвердевания бетона и небольшого дождя.

    Шаг 1: Смешайте строительный раствор

    Ребята смешали песок, воду и кладочный цемент газовой мешалкой.Затем они сгребали цемент в большие ванны для укладки блоков.

    Pro-Tip: Намочите ванны перед добавлением раствора, чтобы предотвратить его высыхание.

    Шаг 2: Измерьте длину

    По чертежам Виктор и его команда определили расположение фундаментных стен. Затем они размечают каждую секцию и подсчитывают количество блоков в каждой секции.

    Pro-Tip: Бетонные блоки размером 8 ″ x 16 ″ , включая стык.

    Шаг 3. Очистите нижний колонтитул и зачеркните линию

    После того, как ребята чистили нижний колонтитул щеткой для лисицкого хвоста, они наносили меловую линию.

    Шаг 4. Установите углы

    На каждом участке команда Виктора начинала с углов и продвигалась к середине. По этой причине было действительно важно, чтобы углы были идеальными, потому что они выступали в качестве ориентира для остальной части этой части стены.

    Если вы присмотритесь, то заметите, что угловые блоки немного отличаются от законченного внешнего угла.

    Часто ребята запускали длинную металлическую балку с уровнем сверху (не показан), чтобы проверить, совпадают ли углы друг с другом.

    Шаг 5: Запустите String Guide

    После того, как углы были на месте, команда Виктора протянула веревку вдоль верхнего угла блока и использовала ее в качестве ориентира для остальной части этого участка.

    Pro-Talk: Скоба для крепления веревки называется собачьей костью или натяжителем лески.

    Иногда использовали и деревянный угловой блок.

    Шаг 6: Положите первый курс

    Используя меловую линию в качестве ориентира, ребята положили слой раствора и начали кладку блока.

    Каждый блок был проверен на предмет уровня и соответствия строке.

    Pro-Tip: Размер суставов должен составлять 1/2 дюйма, а ширина пальца является хорошим приближением.

    После каждой секции излишки раствора и обломки блоков использовались для заполнения углов для дополнительного усиления.

    Вот посмотрите, как бетонный нижний колонтитул опускается, и ребята кладут блок.

    Шаг 7. Поверните угол

    Сохранение прямоугольности углов очень важно, и ребята применили небольшую тригонометрию (3-4-5 тройной Пифагора), чтобы перепроверить свои измерения.

    Шаг 8: Стены

    Каждые 2–3 курса ребята крепили стеновые стяжки и гвозди к существующему фундаменту.

    Они сгибали стенной анкер на месте, прибивали его к фундаменту и заделывали оставшуюся часть стяжки в стык между блоками.

    Шаг 9: Режущий блок

    Часто приходилось разрезать последний блок секции или смещать стыки на следующем участке блока, и они использовали два разных метода.Первый метод заключался в использовании молотка для кирпича вдоль линии разреза, и после нескольких удачных ударов он ломался.

    Когда требовалась точность, ребята распиливали блок пилой по бетону.

    Шаг 10. Руководства по сайту

    После того, как был проложен первый ряд блоков, команда Виктора использовала переход, чтобы установить ровную линию на всех углах. Для этого сначала настраивают транзит с учетом всех углов.

    Далее ребята забили колья по всем углам.

    Установка лазерного детектора на столб позволила ребятам обозначить ровную ровную линию. Измерение от этой линии позволило им убедиться, что каждый ряд фундамента находится на одном уровне с остальными.

    Шаг 11: Положите дополнительные курсы

    После прохождения первого курса команда Виктора смогла работать намного быстрее. Они продолжали укладывать блоки аналогичным образом, начиная с углов и двигаясь внутрь.

    Вот фотография, на которой один из парней проверяет высоту, чтобы убедиться, что она соответствует остальной части фундамента.

    Большая часть фундамента состояла из двух рядов блока по 8 дюймов и двух рядов блока по 4 дюйма. Единственным исключением был нижний колонтитул, и для этой области требовался дополнительный блок шириной 8 дюймов.

    Когда ребята заливают бетонный пол, бетон фактически скроет весь 8-дюймовый блок и окажется на выступе между 8-дюймовым и 4-дюймовым блоком. Таким образом, если земля сдвинется или осядет, бетонный пол все равно будет иметь опору.

    Pro-Tip: Окончательная высота фундамента должна быть не менее 4 дюймов над уровнем земли.

    В какой-то момент ребята были примерно на 1/2 дюйма выше, даже если они немного «жульничали» с более тонкими суставами. Чтобы скорректировать высоту, им нужно было обрезать около 15 блоков до нужной высоты.

    Это вернуло их на уровень с остальной частью фундамента.

    Шаг 12: Заполните блок

    Экипаж Виктора засыпал два верхних поля минометом, чтобы подкрепить их.

    Шаг 13: Вставьте J-образные болты

    В то же время они разместили J-образные болты примерно через каждые 4 фута для крепления порога.

    Шаг 14: Инструментальные соединения

    Важно обработать все стыки ударным инструментом, чтобы вдавить раствор в стык, и это также сделает стыки более красивыми.

    Шаг 15: Очистка кистью

    После того, как стыки застыли, ребята почистили блок щеткой.Они сделали это только для внутренней части двух верхних полей, потому что это все, что будет видно, а внешняя сторона будет очищена.

    Pro-Talk: Обрезка — это метод, используемый для отделки поверхности кирпичной стены тонким слоем раствора.

    Отделка

    Если вы присмотритесь, то заметите, что не все блоки на этом этапе заполнены. Ребята используют остатки строительного раствора, чтобы устранить отходы, и хотя я считаю, что с этим покончено, им еще предстоит кое-что заполнить.

    Следующий шаг — вызвать инспекцию перед засыпкой вокруг фундамента и позволить сантехникам завершить черновую заделку.

    ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ И ФОРМЫ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

    ВВЕДЕНИЕ

    Бетонная кладка — один из наиболее универсальных строительных продуктов, доступных из-за большого разнообразия внешнего вида, который может быть достигнут с использованием бетонных блоков.Бетонные блоки для каменной кладки производятся разных размеров, форм, цветов и текстур для достижения различных отделок и функций. Кроме того, из-за своей модульной структуры различные бетонные блоки можно комбинировать в одной стене, чтобы добиться различий в текстуре, узоре и цвете.

    Некоторые размеры и формы бетонной кладки считаются стандартными, в то время как другие популярны только в определенных регионах. Местные производители могут предоставить подробную информацию о конкретных продуктах или возможности производства нестандартных единиц.

    РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ

    Как правило, бетонные блоки из каменной кладки имеют номинальные лицевые размеры 8 дюймов (203 мм) на 16 дюймов (406 мм), доступны с номинальной толщиной 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 дюймов (102 , 152, 203, 254, 305, 356 и 406 мм). Номинальные размеры относятся к размеру модуля для планирования схем соединения и модульной компоновки по отношению к дверным и оконным проемам. Указанные 3 размера бетонных блоков кладки обычно составляют / 8 дюймов.(9,5 мм) меньше номинальных размеров, так что модуль 4 или 8 дюймов (102 3 или 203 мм) выдерживается с швами из раствора / 8 дюймов (9,5 мм). На Рисунке 1 показаны номинальные и указанные размеры для номинального блока бетонной кладки 8 x 8 x 16 дюймов (203 x 203 x 406 мм). В дополнение к этим стандартным размерам у местных производителей бетонной кладки могут быть доступны блоки другой высоты, длины и толщины.

    Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков, ASTM C90 (ссылка 1) является наиболее часто используемым стандартом для бетонных блоков.ASTM C90 включает минимальную толщину лицевой оболочки и стенки для различных размеров бетонных блоков кладки, как указано в таблице 1. Общие размеры блока (ширина, высота и длина) могут отличаться на 1 на ± / дюйм (3,2 мм) от указанные размеры. Если требуется 8, блоки могут изготавливаться с более жесткими допусками, чем те, которые предусмотрены ASTM C90. ASTM C90 также определяет разницу между пустотелыми и массивными бетонными каменными блоками. Чистая площадь поперечного сечения твердого блока составляет не менее 75% от общей площади поперечного сечения.

    В дополнение к указанным выше размерам блоков бетонный кирпич, соответствующий стандарту ASTM C1634, Стандартные технические условия для облицовочного бетонного кирпича (ссылка 2), доступен в широком диапазоне номинальной длины и высоты; обычно с номинальной шириной 4 дюйма (102 мм) для облицовки шпоном. Бетонный кирпич может быть на 100% сплошным или полым, при условии, что площадь заполнителя кирпича не превышает 25% общей площади поперечного сечения.

    Рисунок 1 — Номинальные и указанные размеры блока

    Таблица 1 —– Минимальные требования к лицевой оболочке и полотну

    ФОРМЫ УСТРОЙСТВА

    Формы бетонных блоков были разработаны для широкого спектра применений.Некоторые общие конфигурации блоков показаны на Рисунке 2. Как правило, лицевые оболочки и перемычки имеют сужение на бетонных блоках из каменной кладки. В зависимости от литейных форм, используемых при изготовлении узлов, торцевые оболочки и перемычки могут иметь конусообразную форму с раструбом на одном конце или могут иметь прямой конус сверху вниз. Конус обеспечивает более широкую поверхность для раствора и упрощает работу каменщику.

    Узлы с открытым концом позволяют навинчивать узлы на арматурные стержни. Это избавляет от необходимости поднимать элементы поверх арматурного стержня или продевать арматуру через сердечники кладки после того, как стена будет построена.Связующие балки в бетонных стенах из кирпичной кладки могут быть размещены либо путем распиловки части стенок из стандартного блока, либо с помощью блоков связующих балок. Блоки из клееных балок производятся либо с уменьшенными перемычками, либо с «выбивными» перемычками, которые удаляются перед размещением блока в стене. В этих агрегатах легко размещается арматура горизонтальной связки балок. Блоки перемычки похожи на блоки связующей балки, за исключением того, что нижняя часть блока твердая, чтобы удерживать раствор на перемычке. Перемычки доступны с различной глубиной, чтобы выдерживать соответствующие нагрузки перемычки над дверными и оконными проемами.Блок створки имеет вертикальный паз, сформованный на одном конце для размещения оконной створки. Блок створки можно уложить так, чтобы канавки находились рядом друг с другом для размещения предварительно отформованной прокладки управляющего соединения. Универсальный или пропиленный блок содержит две близкорасположенные перемычки в центре, а не обычную одиночную перемычку. Это позволяет легко разделить блок на строительной площадке, создав два блока длиной 8 дюймов (203 мм), которые обычно используются рядом с проемами, на концах или в углу стены.

    На рис. 3 показаны блоки, разработанные для конкретных настенных применений.Блоки управляющих шарниров изготавливаются с одним охватываемым и одним охватывающим концом для передачи поперечной нагрузки через управляющие соединения. Устройства с выпуклым носом доступны как с одинарным, так и с двойным выпуклым носом для смягчения углов. Блоки экрана доступны во многих размерах и моделях (№ 4). Типичные области применения — внешние заборы, внутренние перегородки и проемы внутри бетонных каменных стен. Блоки со скошенным концом, образующие угол 45 ° с лицевой стороной блока, используются для формирования стен, пересекающихся под углом 135 °.Единицы в соседних рядах перекрываются, образуя непрерывный рисунок соединения в углу. Пилястры и колонны используются для легкого размещения границы раздела стена-колонна или стена-пилястра, обеспечивая пространство для вертикального армирования в центре полости.

    Для повышения энергоэффективности разработаны различные блоки для каменной кладки. Эти блоки, примеры которых показаны на рисунке 4, могут иметь уменьшенные площади перегородок для уменьшения теплового потока через полотна. Веб-области можно уменьшить, уменьшив высоту или толщину полотна, уменьшив количество полотен или и то, и другое.Кроме того, внутреннюю лицевую оболочку блока можно сделать толще, чем типичная лицевая оболочка, для увеличения аккумулирования тепла и, следовательно, для дальнейшего повышения энергоэффективности. Изоляционные вставки также могут быть включены в стандартные бетонные блоки для повышения энергоэффективности.

    Акустические блоки (Рис. 5) подавляют звук, улучшая таким образом характеристики снижения шума внутреннего пространства. Акустические устройства часто используются в школах, промышленных предприятиях и церквях, а также в аналогичных помещениях, где требуется улучшенная внутренняя акустика.

    Рисунок 2 — Типичные бетонные блоки

    Рисунок 3 — Специальное подразделение Sapes

    Рисунок 4 — Примеры блоков бетонной кладки, разработанных для обеспечения энергоэффективности

    Рисунок 5 — Примеры акустических бетонных блоков

    ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ

    Окончательный вид бетонной стены из каменной кладки может варьироваться в зависимости от размера блоков, формы блоков, цвета блоков и раствора, рисунка склеивания и отделки поверхности блоков.Описанные выше бетонные блоки различной формы и размера часто доступны с различной отделкой поверхности. Некоторые поверхности формуются в блоки в процессе производства, а другие наносятся отдельно.
    Для получения дополнительной информации об архитектурной отделке поверхностей см. TEK 2-3A «Архитектурные бетонные блоки» (ссылка 5).

    ОБОЗНАЧЕНИЯ

    A nw = нормализованная веб-область, дюймы. 2 / фут 2 (мм 2 / м 2 )
    t fs = Минимальная толщина лицевой оболочки, дюймы (мм)
    t w = Минимальная толщина стенки, дюймы (мм)
    W = Номинальная ширина агрегата, дюймы (мм)

    Список литературы

    1. Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков кладки, ASTM C90-16, ASTM International, 2016.
    2. Стандартные технические условия на облицовочный бетонный кирпич, ASTM C1634-15, ASTM International, 2015.
    3. Стандартные методы испытаний для отбора проб и испытаний бетонных блоков и связанных с ними блоков, ASTM C140 / C140M-16, ASTM International, 2016.
    4. Бетонные перегородки из каменной кладки, TEK 3-16A, Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2016.
    5. Architectural Concrete Masonry Units, TEK 2-3B, Национальная ассоциация бетонных кладок, 2017.

    NCMA TEK 02-01B, доработка 2017 г.

    Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что прилагаемая информация была максимально точной и полной, NCMA не несет ответственности за ошибки или упущения, возникшие в результате использования данного TEK.

    Фундаменты из бетона, блоков и плит

    Фото :creteworkz.com

    При строительстве дома используются два основных типа фундаментов: фундаментный фундамент или фундамент ниже уровня земли с цокольной плитой. Климат, включая высокий уровень грунтовых вод, морозы, суровые зимы и уязвимость перед штормовыми нагонами и сильными ветрами, будет определять, будет ли выбран фундамент из плиты или ниже уровня земли.

    Заливные и блочные фундаменты опираются на бетонные опоры или залитые опоры, служащие основанием для стен.Фундаменты сооружаются в траншеях, вырытых ниже уровня цокольного этажа. Эти траншеи шире и длиннее, чем стены, которые они поддерживают, и действуют как ножки, распределяя вес стены и конструкции над ней. Подножки обеспечивают прочную поверхность, препятствующую погружению или смещению в землю или субстрат. Глубина траншеи составляет от шести дюймов до трех футов, в зависимости от размера здания и характеристик почвы.

    Наливные бетонные стены

    Наливной бетон более популярен для строительства подвала, чем блочный, потому что он является бесшовным и сопротивляется проникновению воды.При заливке цельного фундамента алюминиевые или изолированные стеновые опалубки кладут на опоры, скрепляют вместе и поддерживают для сохранения своей формы во время заливки бетона.

    После того, как формы установлены, арматурный стержень размещается вертикально внутри канала стены для поддержки и добавления дополнительной прочности бетонной стене после удаления форм. Затем в форму заливают бетон, чтобы сформировать стены.

    Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

    Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

    +

    Бетонные стены должны создаваться непрерывной заливкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление и избежать растрескивания швов в местах, где уже затвердел первый слой бетона.

    Цемент можно заливать на место с помощью автобетоносмесителя или выгружать по желобу автобетоносмесителя, если он может подойти достаточно близко к фундаменту. Время установки зависит от используемого раствора, времени года, тепла и влажности. Временные формы обычно снимаются через неделю, когда бетон достаточно затвердевает, чтобы поддерживать себя.Бетон будет продолжать затвердевать и выделять влагу гораздо дольше. При использовании утепленных бетонных форм они остаются на месте и утепляют жилище.

    Армированные блоки и бетонные стены

    В блочном фундаменте используются шлакоблоки (8 x 8 x 16 дюймов), которые накладываются друг на друга и цементируются на месте с помощью раствора. Процесс начинается с опор, и каждый ряд формирует свой собственный путь. Затем блоки армируются арматурой, которая помещается вертикально в отверстия или ячейки и заполняется бетоном.

    Блочные стены также можно использовать для формирования стенок ствола, которые поддерживают перекрытие наверху. При строительстве стволовых стен ряды блоков на опорах устанавливаются ниже уровня земли и армируются арматурой перед заливкой бетона непрерывной заливкой для получения бесшовной цельной плиты. Фундамент из плит стебля и стены предотвращает проникновение воды и отделение плиты от основания, которое может быть вызвано подъемом или гидростатическим давлением.

    Наливные и блочные фундаменты армированы арматурой. В случае наливных стен в раствор вставляется карандашный вибратор, чтобы привести бетон на место и убедиться, что в стене не осталось воздушных карманов или пустот.

    Отделка цокольного этажа

    При строительстве плиточного фундамента заливка бетона производится после того, как опоры застынут, но до возведения стен. Грязь уплотняется и засыпается гравием от четырех до шести дюймов. Обычно полиэтиленовый лист толщиной шесть мил обеспечивает пароизоляцию между почвой и плитой. Поверх пароизоляции идет двухдюймовый слой песка, за которым следует сетка из проволочной сетки размером 6 × 6 дюймов, которая укрепляет бетон. Если будет использоваться теплый пол с подогревом, пластиковая трубка помещается поверх проволочной сетки.После испытания труб под давлением заливается бетонная плита от четырех до шести дюймов.

    При строительстве с заливными стенами цокольный этаж подготавливается так, как если бы это был плиточный пол, часто бетонный пол заливается после того, как верхние этажи уложены и крыша, окна и двери установлены.

    Подвальная сантехника для сточных вод в полу и трубопроводов должна быть обработана шероховатостью перед заливкой. Как и плиточный пол, цокольный этаж будет выложен шестидюймовым слоем заполнителя, за которым следует полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной шесть мил.Поверх пароизоляции может быть нанесен пенопласт толщиной от одного до двух дюймов для изоляции и дополнительной гидроизоляции. Следующим шагом является проволочная сетка для обеспечения прочности конструкции, а гибкие трубки устанавливаются на место, если используется внутрипольное отопление. Наконец, сверху заливается бетон и разравнивается стяжкой.

    Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

    Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

    +

    Таблица размеров шлакоблоков и часто задаваемые вопросы (65 размеров и форм шлакоблоков)

    Знаете ли вы, что существует 32 различных стандартных размера шлакоблоков? Мы помещаем их все в изящную диаграмму размеров шлакоблока, которая включает иллюстрации каждого типа шлакоблока в отношении формы, размера и дизайна.Узнайте все, что вам нужно знать о шлакоблоках, здесь.

    Шлакоблоки — популярный строительный материал для многих проектов, таких как фундаменты, садовые стены, костровые ямы, подпорные стены, скамейки и т. Д.

    Хотя стандартный дизайн выглядит как квадратная восьмерка, на самом деле существует множество различных конструкций, форм и размеров шлакоблоков. Мы изложили их ниже.

    Связано: Калькулятор стоимости стен из шлакоблоков | Размеры теннисного корта | Правильные размеры стола | Размеры сауны

    Таблица размеров шлакоблоков

    Примечание: при расчете необходимого количества шлакоблоков необходимо учитывать пространство для раствора между блоками.

    Шлакоблоки Часто задаваемые вопросы

    Когда были изобретены шлакоблоки? Кто изобрел шлакоблоки?

    Шлакоблоки были впервые изобретены в 1830-х годах американским изобретателем Хармоном С. Палмером. Палмер изобрел не только шлакоблок. Среди его изобретений была также машина для изготовления шлакоблоков. Эта машина сделала возможным массовое производство шлакоблоков и в целом продвинула отрасль производства шлакоблоков и строительства, что сделало шлакоблоки востребованными в конце 1900-х годов.

    Связано: Правильные размеры обеденного стола | Планировки и размеры кухни | Стандартные размеры гаража

    Водонепроницаемы ли шлакоблоки?

    Шлакоблоки не являются водонепроницаемыми и могут легко протекать по сравнению с заливкой по бетону. Однако можно предпринять определенные меры по обеспечению водонепроницаемости шлакоблоков, что может увеличить срок службы шлакоблоков.

    Можно ли переработать шлакоблоки?

    Шлакоблоки можно как повторно использовать, так и переработать.Если шлакоблок выглядит в идеальном состоянии и не показывает признаков износа, его можно повторно использовать для другого проекта. С другой стороны, если шлакоблок показывает серьезные признаки износа и трещины, его нельзя повторно использовать для другого проекта. Следовательно, эти поврежденные шлакоблоки можно раздробить и смешать с литым бетоном в качестве заполнителя для создания других шлакоблоков.

    Как долго служат шлакоблоки?

    Шлакоблок обычно прослужит довольно долго.Средний срок службы типичного шлакоблока 8 ″ x8 ″ x16 ″ составляет около 100 лет. Неправильное обращение, постоянное пребывание в суровых условиях и непоследовательный уход могут снизить срок службы шлакоблока.

    Можно ли красить шлакоблоки?

    Да, можно рисовать на шлакоблоках. На самом деле, для шлакоблоков настоятельно рекомендуется использовать устойчивую к атмосферным воздействиям латексную и акриловую краску, потому что она предохраняет шлакоблок от серьезных повреждений, а также придает любому пространству цвет и атмосферу.

    Из чего делают шлакоблоки?

    В зависимости от того, имеет ли шлакоблок высокую или низкую плотность, компоненты в совокупности могут различаться. Если шлакоблок имеет высокую плотность, литой бетон смешивают с заполнителем, который обычно содержит песок и мелкий гравий. Если шлакоблок имеет низкую плотность, литой бетон смешивают с заполнителем, который обычно содержит промышленные отходы, такие как летучая зола или зольный остаток. Независимо от того, имеет ли шлакоблок высокую или низкую плотность, «рецепты» для обоих типов шлакоблоков требуют литого бетона и заполнителя.

    Как изготавливаются шлакоблоки?

    Многие люди могут подумать, что изготовление шлакоблоков требует тяжелого труда, но производство шлакоблоков проще, чем можно подумать. В зависимости от того, производятся ли шлакоблоки высокой или низкой плотности, литой бетон смешивается с идеальным заполнителем для различных типов шлакоблоков. Если это шлакоблок высокой плотности, заполнитель из песка и мелкого гравия смешивается с литым бетоном, а если это шлакоблок с низкой плотностью, с литым бетоном смешивается зольный или зольный заполнитель.Затем эту смесь переносят в машину для производства шлакобетона, где она выливает смесь в форму для шлакоблоков. У этих форм есть много вариантов для производства шлакоблоков разного размера. Затем машина прессует смесь в форму, которая создает печально известную форму шлакоблока. Затем машина переносит свежепрессованные шлакоблоки в стеллаж для хранения, который будет помещен на улице на солнце для высыхания и затвердевания.

    Сколько стоят шлакоблоки?

    Многие люди, не знакомые со строительством и архитектурой, могут подумать, что шлакоблоки — дорогое удовольствие.На самом деле шлакоблоки доступны людям, работающим над небольшими проектами. Типичный шлакоблок размером 8 ″ x8 ″ x16 ″ стоит от 1 до 3 долларов в местном хозяйственном магазине, но их также можно найти и по цене от 0,97 доллара.

    Сколько весят шлакоблоки?

    Вес шлакоблока может варьироваться в зависимости от размера и материала шлакоблока. Если это шлакоблок высокой плотности, он может весить примерно на 10 фунтов больше, чем шлакоблок низкой плотности. Типичный шлакоблок высокой плотности 8 ″ x8 ″ x16 ″ должен весить приблизительно 30-35 фунтов, а типичный шлакоблок низкой плотности 8 ″ x8 ″ x16 ″ может весить в среднем примерно 25 фунтов.

    Можно ли просверлить шлакоблоки? Нужны ли специальные сверла и / или сверла?

    Сверление шлакоблоков — довольно простая и возможная задача, но без правильных инструментов для работы это может стать довольно трудным путешествием. Обычное сверло по дереву и металлу может просверлить шлакоблок, но для завершения не более 4 отверстий может потребоваться несколько часов. Ударная дрель может упростить и ускорить работу с гораздо более мощным двигателем и более острым сверлом, но все же может потребоваться несколько часов, чтобы просверлить еще пару отверстий.Перфоратор — идеальный инструмент для сверления твердых шлакоблоков. Просто убедитесь, что вы носите правильную защитную экипировку.

    Связанные: Типы кирпича | Типы бетонных блоков | ПВХ трубы и размеры | Кухонный островок с креслами

    Основы блочной укладки | JLC Онлайн

    Размещение красивого нового дома на фундаменте из голых блоков — это все равно что одеться для выпускного вечера, а затем надеть пару строительных ботинок.Поэтому мне нравится строить фундамент из кирпича и блока, что является обычным методом здесь, в Северной Каролине.

    Блоки — или CMU (бетонные блоки) — экономичны, бывают разных размеров и быстро складываются, поэтому они используются ниже уровня земли. Кирпичи более дорогие и требуют больше времени для установки, поэтому их экономят для более качественной работы, где они будут показаны.

    Хотя большинство ГК никогда не закладывают фундамент для всего дома, навыки укладки кирпича и блоков могут пригодиться на небольших работах, когда сложно привлечь подрядчика по кладке.В этой статье я буду использовать небольшой фундамент для мастерской, который я построил, чтобы проиллюстрировать некоторые методы, необходимые для уверенной укладки бетонного блока и кирпича. За исключением размеров блоков, между работой с кирпичом и с блоком особой разницы нет.

    Этот портативный механический резак, который весит всего 35 фунтов, может использоваться для точного дробления кирпича, камня и бетонных изделий .

    Расположение, предотвращающее разрезание

    Кирпичи и блоки трудно разрезать, поэтому при выкладывании кладки стоит подумать о размерах блоков.С 30-х годов прошлого века блоки из каменной кладки производятся в размерах, которые укладываются в модульную схему на основе 4 дюймов. Таким образом, хотя стандартный блок имеет высоту 7 5/8 дюйма и длину 15 5/8 дюйма, добавление горизонтального стыка внизу (стык кровати) и вертикального стыка на одном конце (стык головки) доводит устройство до 8 дюймов. на 16 дюймов.

    Стандартный модульный кирпич имеет высоту 2 1/4 дюйма и длину 7 5/8 дюйма. Три ряда кирпича с тремя стыками основания составляют в сумме 8 дюймов в высоту, в то время как один кирпич с головным стыком имеет длину 8 дюймов.

    Поскольку их размер можно слегка регулировать, швы из раствора обеспечивают некоторую гибкость при планировке. В то время как идеальный растворный шов имеет ширину 3/8 дюйма, каменщики обычно усаживают швы до 1/4 дюйма или растягивают их до 1/2 дюйма. Соединения, выходящие за пределы этого диапазона, имеют неприглядный вид и, за некоторыми небольшими исключениями, запрещены большинством строительных норм.

    При необходимости блоки кладки можно обрезать до нужной длины, чтобы они подходили к окнам и дверям или для создания фундамента с точными размерами (см. «Резка блоков кладки» слева).А вот разрезать их по длине — то, что плотники назвали бы распиловкой, — это совсем другое дело. Чтобы избежать этой отягчающей работы, каменщики обычно начинают планировку трассы сверху, устанавливая финишную отметку, а затем измеряя и размечая вниз, на полных трассах, от этой точки.

    В показанном здесь небольшом здании магазина, например, точкой отсчета для фундамента была проекция верхней части плиты, которую мой клиент хотел на несколько дюймов выше уровня земли. Используя бетонные плиты, я установил струну на этой высоте для справки, затем вырыл и залил армированное основание так, чтобы верхняя поверхность бетона образовывала два полных ряда блоков и два полных ряда кирпича вниз от тетивы.

    Размеры блока указывают расположение опор

    Бетонные доски и веревка определяют расположение фундамента. Здесь верх плиты определяет верхнюю часть фундамента, расположенного так, чтобы учесть два ряда блоков и два ряда кирпича.

    Струны, установленные точно в центре стены, определяют размещение вертикального стержня арматуры через каждые 40 дюймов на мокром основании.

    После установки фундамента новые струны, размещенные по внешнему краю стены, направляют расположение углов, которое автор переносит с помощью лазера.Тщательная разводка окупается, когда блок кладется и арматура центрируется в сердцевинах.

    Выбор подходящего миномета

    Наверное, нет ничего более запутанного каменщика, чем растворные смеси. И нетрудно понять, почему: для кирпичных и блочных работ доступны три различных вида раствора: цементно-известковый раствор, кладочный цементный раствор и цементный раствор с неудобным названием.

    Хотя они выглядят почти одинаково, это совершенно разные продукты.Каждый может быть изготовлен из четырех типов раствора, обозначаемых буквами M, S, N и O (от слова «кладка»). Буквы обозначают испытанную прочность на сжатие каждого типа, которая достигается за счет добавления или уменьшения процентного содержания портландцемента в смеси. Раствор типа M, например, имеет самый высокий процент портландцемента и самую высокую прочность на сжатие, но для многих применений это не лучший выбор.

    Кладочный цементный раствор — лучший выбор для начинающих каменщиков.Это недорогой, простой в использовании и лучший выбор для большинства строительных подрядчиков. В то время как цементно-известковый раствор и цементный раствор часто рекомендуются для крупных коммерческих проектов, они редко необходимы для жилых помещений.

    Вообще говоря, типы M и S используются для фундаментов, для работы под землей и в контакте с ней, а также для плоских работ. Тип N — это раствор общего назначения, который может использоваться для несущих стен и внешних поверхностей. Обычно рекомендуется для вертикальных работ над уровнем земли, таких как облицовка кирпича и дымоходы.Тип O обычно предназначен для ненесущих стен, не подверженных отрицательным температурам. Из-за местных различий в климате, почвах и т. Д. Местные нормы, касающиеся требований к растворам, различаются.

    Для показанного здесь фундамента я использовал кладочный цементный раствор типа S как для блока, так и для кирпича. Этот вид раствора требуется в моем районе для фундаментов и любых работ ниже допустимого уровня.

    Раствор для смешивания

    Поскольку готовые растворы дороги, с ними сложно работать, а иногда и сомнительного качества, я рекомендую покупать каменный песок и смешивать его с цементом на месте, даже для очень небольших работ.Вы можете получить песок каменщика практически в любом доме для каменной кладки и в большинстве строительных магазинов. Обычно он продается в очень небольших количествах; мой поставщик продает его лопатой, ведром на 5 галлонов и кубическим ярдом (см. «Оценка материалов для кладки», слева).

    В то время как некоторые бригады кладок смешивают раствор мешком (общий рецепт — добавить 18 лопат песка на каждый 80-фунтовый мешок кладочного цемента), я думаю, что этот метод неточен и делает слишком много раствора. Лучший способ смешивать идеальный раствор удобными партиями — это отмерять песок и кладочный цемент ведрами.

    Рекомендуемые пропорции: 1 часть кладочного цемента на 2 1/2 — 3 части песка. Поэтому, чтобы сделать довольно большую партию раствора типа S, я просто заполняю одно 5-галлонное ведро кладочным цементом типа S и три ведра одинакового размера песком. Я смешиваю их вместе и добавляю воду до тех пор, пока не будет достигнута необходимая консистенция, чтобы получился правильно подобранный раствор, который остается неизменным от партии к партии.

    Чтобы сделать партию среднего размера, я заполняю два ведра по 1 галлон цементом для каменной кладки и одно ведро на 5 галлонов плюс одно ведро на 1 галлон песком.Чтобы сделать небольшую партию, я наполняю одно ведро на 1 галлон цементом для каменной кладки и три ведра на 1 галлон песком. Это базовое соотношение 1: 3 песка к вяжущим материалам (комбинация портландцемента, извести и других добавок, которые используются для приготовления различных строительных растворов) одинаково для большинства строительных растворов.

    Соблюдая курс: возведение стены из шлакоблоков

    Хорошо построенная стена из шлакоблоков может быть прекрасной вещью — прямые стороны, ровные участки, аккуратно огороженное пространство.

    Стены из шлакоблоков являются предпочтительным фундаментом при новом строительстве, но специалисты по реабилитации могут найти потребность в такой стене в качестве дополнения, при восстановлении разрушенной кирпичной стены или в ограждении городского сада. Внешняя сторона блочной стены может быть отделана облицовочным кирпичом, либо обшита паркетом, либо штукатуркой для более законченного вида.

    Первым шагом в строительстве стены из блоков является заливка бетонного основания, на которое будут опираться блоки. Основание должно быть ниже линии замерзания и максимально ровно.Для фундаментной стены из 7 рядов (рядов) блоков основание было на 30 дюймов ниже уровня земли, 24 дюйма в ширину и 12 дюймов в глубину. Для опор требуется много бетона, поэтому, если вы строите длинные стены, было бы неплохо нанять подрядчика для заливки опор.

    Техника строительства блочной стены одинакова как для больших, так и для маленьких стен. Рассчитайте размер стены исходя из размера блока. Стандартный размер блока — 8 на 8 на 16 дюймов. Вы можете довольно легко разбить блоки пополам, но получить 1/4 или 3/4 блока сложно.(Разделите блок, постучав по пазу с каждой стороны зажимом

    молотка, затем сломайте его пополам.) Лучше всего устанавливать длину стены с шагом 8 или 16 дюймов. Добавьте полдюйма между блоками для раствора. Таким образом, длина стены с 10 блоками, уложенными встык, будет в 10 раз больше 16 плюс 4 1/2 дюйма или 164 1/2 дюйма.

    Посчитайте, сколько рядов вам нужно, исходя из глубины блока 8 дюймов плюс полдюйма для раствора. Стена высотой 25 дюймов будет составлять 3 яруса.(Трижды 8 плюс 1 дюйм.)

    Как только вы узнаете, какой длины будет каждый курс, преобразуйте результат измерения из футов в дюймы и разделите на 16. Это покажет вам, сколько блоков на курс. Умножьте это на количество курсов, чтобы получить общее количество блоков.

    Поставщик блоков должен быть в состоянии сказать вам, в зависимости от количества заказанных вами блоков, сколько раствора вам понадобится. Вы можете купить предварительно приготовленный сухой раствор, то есть в нем уже есть песок, но это несколько дорого. Однако, если вы строите небольшую стену, дополнительные расходы, вероятно, будут перевешены удобством.В противном случае дешевле купить сухой раствор и песок и замешать их самостоятельно. (Рэнди использует смесь из 2 частей строительного раствора и 3 частей песка.) Добавьте достаточно воды, чтобы смесь стала густой, но не жесткой. Вы хотите, чтобы раствор был достаточно толстым, чтобы прилипать к шпателю и блокам, но не настолько толстым, чтобы вы не могли регулировать блоки, когда устанавливаете их на место. Это похоже на глазурь для торта: она должна быть достаточно жесткой, чтобы не соскользнуть с торта, но не такой густой, чтобы ее нельзя было легко намазать.

    Раствор можно перемешивать в ступке или тачке.Кастрюля подойдет, если вы работаете в небольшом пространстве; тачка лучше подходит для более длинных стен, потому что вы можете протолкнуть раствор туда, где вам это нужно.

    Первый ряд блоков должен быть заложен в сплошной слой раствора, т. Е. Раствор должен быть распределен по всему блоку. Последующие

    рядов будут заделаны только по бокам и концам.

    Курсы «заблокированы по углам с помощью угловых блоков, имеющих плоские концы» (у обычных блоков есть фланцы на каждой стороне конца, которые упираются в фланцы на следующем блоке.) Угловые блоки альтернативные курсы, поэтому первый слой может иметь угловой блок, идущий с востока на запад, а следующий курс будет иметь угловой блок, идущий с севера на юг. Таким образом, каждый угловой блок перекрывает нижний блок на половину блока.

    Для укладки второго и последующих рядов стороны первого ряда «смазываются маслом» примерно на дюйм раствора. Чтобы развить намазывающее движение, нужна некоторая практика. Для внешнего края блока вы загружаете раствор на шпатель и перемещаете его по краю блока и вниз.Для внутренней части блока нанесите раствор с другой стороны шпателя и повторите движение. Вы пытаетесь получить быстрый и стабильный слой раствора с каждой стороны.

    Один из приемов построения стены из блоков состоит в том, чтобы создать углы высотой в два или три блока, а затем натянуть веревку вдоль внешнего края на каждом ряду, когда вы поднимаетесь вверх. Струна даст вам «ровную» линию вдоль внешнего края — хотя вам придется постоянно проверять уровень с обеих сторон и сверху.

    Потренируйтесь аккуратно вставлять блоки.Смажьте концы маслом и аккуратно закрепите на месте. Это будет означать, что держитесь за него, хотя будет искушение бросить его, потому что он тяжелый. Но если его уронить, раствор слишком сильно сожмется. Вы хотите, чтобы раствор был сжат примерно на полдюйма. Вы можете немного отрегулировать высоту блоков, чтобы они оставались ровными, сжимая раствор меньше или больше. По мере продвижения соскребите излишки раствора. Затем пройдитесь по каждому стыку с помощью «ударного инструмента», своего рода двусторонней обратной лопатки, предназначенной для сжатия стыков в боковом направлении и оставить их слегка вогнутыми.