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

Рассчитать кубатуру фундамента ленточного фундамента: Калькулятор ленточного фундамента

Как рассчитать кубатуру фундамента самостоятельно

2 Октябрь 2018      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Расчет      Просмотров:  
4014

Опеределяем нужное количество бетона

Фундамент является важной частью любого строения и одновременно самой затратной. Для создания надежного и прочного основания необходимо правильно выбрать строительные материалы, а также определить их количество.

Для чего нужна кубатура фундамента

Объем несущего основания важно определять по нескольким причинам:

  • Во-первых, известный объем фундамента помогает точно определить объем земляных работ и расходы, связанные с этим этапом.
  • Во-вторых, по объему фундамента не сложно определить нужное количество бетонной массы и строительных материалов, которые потребуются для приготовления раствора.
  • В-третьих, зная объем фундамента, можно легко рассчитать расход материалов, которые потребуются на опалубку, создание армирующего каркаса и прочие мероприятия.

В строительстве при расчетах параметров фундамента за основную единицу принимают объем, а не массу, так как 1м3 бетонной смеси разных марок имеет разный вес. Для определения кубатуры фундамента сложной формы конструкцию делят на более простые фигуры.

Расчет объема фундамента выполняется по определенной схеме, которая зависит от типа фундамента.

к оглавлению ↑

Определение объема ленточного фундамента

В целом посчитать количество бетона для заливки ленточного основания можно самостоятельно. Для этого необходимо знать высоту, ширину и длину ленты. Если фундамент имеет одинаковую ширину и высоту по всей длине, то можно воспользоваться простой геометрической формулой:

V = S*L.

В этой формуле буква «S» обозначает площадь сечения фундамента, которую можно рассчитать, умножив ширину фундамента на его высоту. Буква «L» обозначает общую длину бетонной ленты.

Для примера можно рассмотреть следующий вариант:

Ленточное основание под дом размером 10*8 метров имеет ширину 0,4 метра и высоту 0,8 метра. Вначале определяется площадь сечения фундамента:

Бетон для заливки ленточного фундамента

S = 0,4*0,8= 0,32 м2.

Далее высчитывают общую длину бетонной ленты, которая равна периметру дома:

L = (10+8)*2 = 36 метров.

Теперь можно смело рассчитать объем ленточного основания с одинаковым сечением по всей длине:

V = 0,32*36 = 11,52 м3.

Следовательно, для заливки фундамента ленточного типа под дом размером 10*8 необходимо около 12 кубических метров бетонного раствора.

Если фундамент имеет разную ширину на отдельных участках, то расчет ведется отдельно для каждого участка, затем полученные значения суммируют.

Также важно учесть те части фундамента, которые располагаются под всеми несущими перегородками, рассчитать их объем и добавить к общему результату.

Дополнительно рекомендуем статьи на темы: как определить глубину заложения фундамента, как залить фундамент под дом своими руками и какой фундамент лучше: ленточный или монолитный.

к оглавлению ↑

Самостоятельный расчет объема монолитного плитного основания

Плитное основание – это монолитная железобетонная конструкция, располагающаяся по всей площадью строения. Такой фундамент в большинстве случаев выполнен в форме прямоугольника или квадрата. Следовательно, основными параметрами также считаются длина, ширина и высота железобетонной конструкции. Расчет объема выполняется по формуле:

V = S*H.

В этой формуле буквой «S» обозначена площадь основания, а буква «H» — это высота плиты.

Например, нужно определить объем бетона, который потребуется для заливки монолитной плиты размером 8*8 метров и высотой 0,3 метра.

Вначале определяем площадь основания:

S = 8*8 = 64 м2.

Теперь высчитываем объем бетона, необходимый для заливки монолитной плиты указанного размера:

V = 64*0,3 = 19,2 м3.

Если монолитная железобетонная плита имеет форму, отличающуюся от стандартного прямоугольника или квадрата, то поступают по аналогии с ленточным фундаментом. То есть делят основание на простые формы, рассчитывают объем каждой части и суммируют полученные значения.

Очень часто монолитное плитное основание имеет ребра жесткости, в этом случае объем высчитывают отдельно каждого участка, суммируют полученные значения, а затем добавляют к общему результату.

Читайте дополнительно: плюсы и минусы монолитного фундамента и как построить фундаментную монолитную плиту своими руками.

Выполняя расчет кубатуры фундамента, важно понимать, что неправильный результат может привести не только к перерасходу строительных материалов, но и стать причиной деформации и разрушения основания и всего строения. Поэтому необходимо ответственно подойти к процессу, а лучше всего доверить выполнение расчетов квалифицированным специалистам.

    

Как рассчитать кубатуру фундамента дома

Перед заливкой фундамента нужно вычислить его кубатуру. Так можно избежать ошибок при покупке составляющих или готового бетона. Рассчитав правильно кубатуру фундамента, можно сохранить часть средств, которые пригодятся при строительстве дома. О том, как рассчитать кубатуру фундамента правильно, имея под рукой простой калькулятор и лист бумаги, расскажет эта статья.

Какой состав бетонной смеси и как его рассчитать

Прежде чем производить расчет куба бетона на заливку фундамента, нужно определиться, какая марка бетона нужна. Так, зная кубатуру, можно легко подсчитать, сколько кг нужно цемента, песка или щебенки. При изготовлении бетона используют цемент марки М400. Он подойдет для фундамента под строительство дома из бруса. Существует таблица значений для получения различных марок бетона:

МаркаСоставляющие на куб бетона, кг или л
ЦементЩебенкаЖидкостьПесок
М 751701053210945
М 1002101080210870
М 1502351080210855
М 2002861080210795
М 2503321080215750
М 3003821080220705

Но материалы привозят обычно машинами, тогда проще будет сделать расчет частями:

  1. М 75 – 1 цемента +6 щебня + 5,4 песка+1,2 воды.
  2. М 100 – 1 цемента + 5 щебня + 4 песка + 1 воды.
  3. М 150 – 1 цемента + 4,6 щебня + 3,6 песка + 0,9 воды.
  4. М 200 – 1 цемента + 3,8 щебня + 2,8 песка + 0,7 воды.
  5. М 250 — 1 цемента + 3,3 щебня + 2,3 песка + 0.65 воды.
  6. М 300 – 1 цемента + 2,8 щебня+1,9 песка+0,6 воды.

Для удобства читателей предоставляем формулу, которая поможет рассчитать соотношение составляющих бетона для фундамента деревянного дома самостоятельно:

Цемент 10%+ Щебень 45%+ Песок 25%+ Вода 15%+ Воздух 5% = бетонная смесь

Калькулятор для вычисления кубатуры

На крупных строительных сайтах представлен калькулятор для вычисления кубов бетона на различную конструкцию фундамента. Под строительство дома из клееного бруса и другие виды пиломатериала подходит любой из видов:

  1. Ленточный.
  2. Свайный
  3. Плитный
  4. Столбчатый
  5. Столбчато-монолитный

В разделе вид фундамента нужно указать, какая конструкция запланирована для деревянного дома, сколько этажей будет у дома, какая глубина и ширина фундамента, и компьютер сделает расчет самостоятельно. Работать с таким калькулятором проще и быстрее.

Кроме этого, чтобы произвести элементарный расчет, нужно помнить программу по математике за 8 класс, а это с сегодняшним темпом жизни сложно. Особенно если работа с расчетами никак не связана. Калькулятор на сайте незаменим в таких случаях. Но стоит учесть, что такая машинка не сделает расчет с особенностями геодезии местности и не сможет учесть другие нюансы.

Подобная программа – калькулятор есть во всех строительных компаниях. Обратившись туда, можно рассчитывать на помощь профессионалов. Причем рассчитать можно не только объем бетона для фундамента, но и количество материалов, объем гравийной подушки, площадь опалубки и арматуры. Но если знаний достаточно, а обычный калькулятор под рукой, можно сделать все расчеты самостоятельно. Подробнее о таких расчетах можно прочесть далее.

Как сделать расчет самостоятельно

Любой расчет кубатуры фундамента делается, отталкиваясь от основных формул: ширина х высоту х длину = объем или площадь х высоту = объем. Но если формы фундамента неровные как у параллелепипеда , то применяют формулу трапеции: (Ширина низа + Ширина верха)/2 х высоту х длину = объем.

Все размеры нужно замерять, когда готова опалубка, прямо по ней. Но можно посмотреть заданные размеры в плане дома, если фундамент там рассчитывался. Если нет, то можно начертить схему фундамента самостоятельно и выполнить расчеты по ней. При расчете важно учесть все элементы, которые могут повлиять на кубатуру, например, ребра жесткости.
При расчете каждой конструкции фундамента есть свои тонкости.

Кубатура плитной конструкции

Этот тип фундамента представляет из себя цельную плиту, расположенную под домом. Рассчитать плитный фундамент проще всего. Достаточно нарисовать параллелепипед и рассчитать его объем. Следовательно, формула будет: площадь х высоту = объем. Так, если ширина фундамента ровна 15 метров, длина 10 метров и высота 1 метр, то получается 10 х 15 х 1= 150 м3.

Если в планируемом фундаменте есть дополнительные ребра жесткости, то их нужно рассчитать отдельно и прибавить к основной цифре. Например, запланированы 3 ребра жесткости длиной по 5 метров, шириной 0,2 метра и высотой 0,25 метра. Объем бетона на эти ребра равен 5 х 0,2 х 0,25 х 3 = 0,75 м3. А мы же знаем, что общая кубатура 150 м3, значит для строительства нужно 150, 75 м3 бетона.

Если в фундаменте есть пустоты, то тоже высчитывается их суммарный объем отдельно и вычитается из общего.

Кубатура ленточного основания

Ленточный фундамент чаще всего монтируют под строительство дома из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна. Так как конструкция облегченная и не нуждается в усиленном фундаменте. Рассчитать его сложнее. Причем высота ленточного фундамента может зависеть сразу от нескольких факторов (глубина залегания вод, неровный ландшафт и т.д.), которые могут отличаться для одного фундамента. Так высота будут везде разной. Ширина от сложности конструкции тоже может меняться. Причем ленточный фундамент может быть как прямоугольный, так и в виде трапеции сужаться, или расширяться к низу. Высчитывать объем, нужно исходя из его формы.

В таких случаях объединяют участки одинаковые по показателям и рассчитывают их объем отдельно, а потом суммируют. Длину фундамента при этом рассчитывают не по протяженности, а по средней цифре между внешними стенками опалубки. Так можно избежать лишних затрат на бетон. При этом из общего объема вычитают объем всех пустот.

Кубатура столбчатого основания

При таком расчете кубатуры нужно учесть, какую форму имеет столб. Он может быть квадратный, четырехсторонней, усеченной пирамиды или круглой. Рассчитывать объем цилиндра следует по формуле: число Пи х радиус 2 х высоту = объем. Число Пи всегда равно 3, 14. Например, столб имеет высоту 2 метра, радиус у него 0, б5 метра. Высчитываем объем кубов бетона: 3, 14 х 0,622 х 2 =2, 41 метра3 на 1-у столбушку. Умножаем это число на количество столбов и получим нужный объем бетона.

Если между столбами есть ленточная обвязка, то отдельно высчитывается ее объем и прибавляется количество столбушек.

Чтобы расчеты были произведены грамотно, не получилось так, что в итоге не хватило раствора или были истрачены лишние деньги нужно учитывать ряд тонкостей:

  1. При любой работе потери бетона будут равны 5-8%. Это нужно учитывать при расчете.
  2. Вместо щебня в бетон можно добавить ПГС, так раствор выйдет дешевле.
  3. Для деревянного дома достаточно глубины фундамента 0,5 м, так как конструкция легкая.
  4. Для строительства одноэтажного дачного дома из бруса пойдет раствор М 150, для жилого более М 200.
  5. Приобретать готовый бетон всегда дороже.

Как бы ни производились расчеты, на калькуляторе или от руки, нужно несколько раз пересчитать и проверить результат. При любом незначительном изменении в конструкции фундамента расчет следует провести еще раз.

Как посчитать объем фундамента

Один из основных расчетов при проектировании будущего дома – расчёт объёма фундамента, ведь строительство любого сооружения начинается с возведения основания. Разберёмся, как посчитать объем фундамента. Для этого нужно учесть много показателей.

Один из основных расчетов при проектировании будущего дома – расчёт объёма фундамента, ведь строительство любого сооружения начинается с возведения основания. Разберёмся, как посчитать объем фундамента. Для этого нужно учесть много показателей.

Это и постоянная нагрузка дома вместе с массой эксплуатационных нагрузок (вес инженерного оборудования, мебели, людей, которые будут проживать в доме и пр.). Это и временные нагрузки снежного покрова и ветра. Так же нужен расчёт опорной площади фундамента, которая, кроме суммарного веса дома и основания, зависит от грунта.

Для точных расчётов проектировщики используют геологические изыскания грунта, средние температурные показатели в регионе и вес планируемых для возведения дома строительных материалов. Если строительство ведётся самостоятельно, такая точность не нужна, но приблизительный расчёт фундамента своего дома необходим.

От количества используемых материалов будет зависеть стоимость всего проекта. Когда речь заходит о фундаменте, главное, что нужно определить, сколько бетона понадобится для его возведения. Расход бетонной смеси основания измеряют в кубометрах, поэтому необходимо посчитать объем бетона для фундамента.

Но прежде, чем сделать расчёт, нужно определить тип основания, которое выдержит суммарную нагрузку здания и лучше подойдёт для грунта в месте будущего строительства.

 

Разновидности бетонных фундаментов

Бетонную смесь сегодня применяют для возведения практически всех конструкций, из которых построен дом – каркас, стены, перекрытия и в первую очередь, фундамент. Чтобы определить его вид, необходимо учесть следующие основные показатели:

  • массивность и площадь здания;
  • вид стройматериалов, которые будут использованы для строительства;
  • тип грунта на участке;
  • климатические условия;
  • наличие подпочвенных вод;
  • уровень промерзания грунта.

Сделав анализ всех этих показателей, выбирают вид бетонного фундамента. Самыми распространёнными видами бетонных фундаментов в настоящее время считаются: ленточные, плитные и столбчатые.

На многих строительных сайтах можно найти специальную услугу – калькулятор кубатуры фундамента. Эта программа помогает сделать проект основания здания. С её помощью можно подсчитать количество бетонного раствора, необходимого для выбранного варианта фундамента, количество опалубки и арматуры для возведения конструкции основания.

Программы бывают разными по сложности, но все они помогают с большой точностью определить:

  1. Площадь фундамента. На основании полученных данных определяют нужное количество гидроизоляционного материала для готового основания.
  2. Объём бетона и необходимое количество смеси для песчано-гравийной подушки.
  3. Количество арматуры для каркаса основания. На основании данных о диаметре металлических прутьев и их длине можно узнать точный вес арматуры.
  4. Площадь опалубки с точным количеством лесоматериалов в штуках и кубометрах.
  5. Стоимость материалов для будущего фундамента.
  6. Чертёж возводимой конструкции.

При помощи такого калькулятора задача, как посчитать объем фундамента, предельно упрощается.

Если все расчёты вы решили делать своими силами, максимально точно проводите замеры. От этого зависит качество работ, так как, при нехватке раствора, его придётся заказывать дополнительно, а это скажется на прочности фундамента, т.к. его лучше заливать за один раз.

 

Расчёт кубатуры для плитного фундамента

Так как такое основание является цельным прямоугольным сооружением, рассчитать его объём очень просто. Длина и ширина основания умножается на его толщину. Несущие качества таких конструкций оснащаются рёбрами жёсткости. Кубатура таких конструкций, придающих плите дополнительную твёрдость, рассчитывается отдельно. Для получения общего объёма необходимой бетонной смеси результаты замеров суммируются.

 

Ленточный фундамент

При одинаковом сечении ленты по всей длине достаточно перемножить периметр на ширину и глубину ленты. Если поперечная ширина или глубина основания отличается на разных участках, рассчитывается кубатура каждой области отдельно. Полученные результаты суммируются.

Ширина ленты зависит от необходимой площади опоры фундамента и равна 20-40 см. Глубина залегания (высота ленты) – 40-50 см, суммарная длина равна периметру внешних стен плюс длина ленты, которая проходит под внутренними стенами.

 

Столбчатый фундамент

Это сооружение, состоящее из опор, форма которых имеет прямоугольное или круглое сечение. Чтобы подсчитать кубатуру такого основания, сначала определяют объём одного столба. Для параллелепипеда его длина умножается на ширину и высоту, для цилиндра – квадрат радиуса умножают на высоту и 3,14 (число «Пи»). Полученную величину умножают на количество столбов, которые будут необходимы для сооружения столбчатого фундамента.

Часто его столбики соединяют между собой ростверком для увеличения прочности. Его объём рассчитывают по принципу расчета ленточного фундамента и суммируют с объемом бетона, необходимого для сооружения столбиков.

Посчитать объем бетона для фундамента каждого вида не сложно. Это без проблем можно сделать самостоятельно. После определения количества бетона, необходимого для работы, можно подсчитать стоимость основания дома.

Читайте также:

Калькулятор ленточного фундамента — Онлайн расчет

Калькулятор ленточного фундамента

Грамотно спроектированный и построенный фундамент гарантирует долговечную эксплуатацию любого здания и сооружения. Сегодня существует несколько популярных типов оснований, но самым востребованным из всех безусловно является ленточный. Для его создания не требуется специальное оборудование, а технология монтажа проста, как два пальца – каждый в состоянии построить ленточный фундамент своими руками.

Сервис KALK.PRO предлагает вам выполнить расчет ленточного фундамента с помощью онлайн-калькулятора. Он предназначен для расчета количества и объема материалов, подбора оптимальной толщины ленты, определения допустимой нагрузки на грунт и многого другого. Для наглядности программа выводит динамические чертежи и 3D-модель, которые изменяются в зависимости от выбираемых параметров и задаваемых значений.

Калькулятор позволяет рассчитать МЗЛФ, стандартный или углубленный фундамент монолитного типа – методика вычисления во всех случаях ничем не отличается. Для удобства пользователей, в алгоритм программы заложен расчет арматуры и расчет бетона для ленточного фундамента. В скором времени планируется добавить опалубку.

 

Инструкция

Наш сервис позволяет рассчитать ленточночный фундамент под дом максимально точно, однако достоверность этих расчетов напрямую зависит, от того какие параметры вы заполните в поля калькулятора. Специально для исключения подобных недоразумений, было записано обучающее видео с подробным пояснением всех элементов калькулятора ленточного фундамента и используемых величин. Смотрите инструкцию и задавайте свои вопросы в комментариях, если требуется уточнение.

Для тех, у кого нет возможности просмотреть видео со звуком или есть проблемы с воспроизведением видео, мы подготовили укороченную текстовую версию примера расчета ленточного фундамента на нашем сервисе. Читайте чуть ниже.

Заполняйте поля калькулятора ВНИМАТЕЛЬНО, так как любая, даже незначительная ошибка может стоить потраченного времени и средств.

 

Обзор интерфейса

Интерфейс калькулятора расчета ленточного фундамента должен быть интуитивно понятен большинству пользователей, так как выполнен достаточно просто.

Основная часть программы подразделяется на несколько крупных элементов:

  • Вводный блок с начальными данными и упрощенной схемой.
  • Подробный чертеж ленточного фундамента, который отрисовывается на основании первого пункта.
  • Интерактивная 3D-модель, которая позволяет посмотреть все элементы конструкции в трехмерном пространстве.
  • Результаты расчета (материалы, величины, допустимые значения…).

Также под самим калькулятором, приведена небольшая справка, в каких форматах доступно скачивание, как сохранить результат, отправить по электронной почте или добавить в закладки.

 

Схема

Исходя из плана вашего дома, вы начинаете визуализировать устройство монолитного ленточного фундамента. С помощью конфигуратора, задайте необходимое количество лент и их расположение.

Сервис ограничивает максимально возможное количество осей по горизонтали и по вертикали. Вы можете задать не более 2 дополнительных линии по каждому направлению, т.е. в сумме не больше 8 осей.

Для того чтобы добавить параллельные горизонтальные (буквенные) оси, выберите в первом пункте AD0 необходимое количество (1 или 2). Новые прямые расположатся между осями AD и будут называться B и С.

Вертикальные оси (цифровые) добавляются не на всю длину ленточного фундамента, а конкретно к каждой секции AB, BC или CD.

Для того чтобы сместить секцию, заполните поле «Смещение стороны». Подробнее об этом смотрите ниже, где разбирается практический пример.

 

Пример 1.

Для того чтобы получить квадратный монолитный ленточный фундамент для дома, разделенный на 9 равных блоков, вам нужно:

  • добавить две оси в пункте AD0;
  • добавить две оси в пункте AB0;
  • добавить две оси в пункте BC0;
  • добавить две оси в пункте CD0.

 

Пример 2.

У вас нестандартный фундамент, который разделен на 6 неравнозначных секций. Блок AB разбит на три части, блок BC на две, а CD не разбит.

  • добавить две оси в пункте AD0;
  • добавить две оси в пункте AB0;
  • добавить одну ось в пункте BC0;
  • в пункте CD0 оставить ноль.

Таким образом, «играясь» значениями, вы можете сделать схематичный чертеж фундамента с любыми видами секций. Также, для вашего удобства есть возможность повернуть чертеж (на 90, 180 или 270 градусов), выбрать его цвет, включить сетку и показывать ли направляющие линии.

 

Характеристики фундамента

Теперь нам необходимо указать размеры сторон, ширину ленты, высоту и глубину заложения ленточного фундамента, а также используемую марку бетона.

Заполнение полей с размерами сторон, не должно вызвать сложностей – все наглядно проиллюстрировано на чертеже ленточного фундамента.

Высота ленты рассчитывается индивидуально, в зависимости от ваших предпочтений, высоты цоколя или по другим причинам. Стандартная величина 40-50 см.

Глубина заложения фундамента высчитывается на отдельном калькуляторе, который расположен на нашем сайте. Перейти на него вы можете по ссылке в самом калькуляторе или щелкнув тут: определение глубины заложения фундамента.

Немного теории. Строительство ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах при высоком уровне грунтовых вод, возможно только при условии заглублении ленты на 30 и более сантиметров ниже уровня промерзания, т.е. у вас получится заглубленное основание. В этом случае силы морозного пучения оказывают воздействие не по вертикали, а по касательной, тем самым значительно сокращая разрушительный эффект. Для всех остальных ситуаций, когда грунт не подвержен сильному пучению, есть смысл использовать мелкозаглубленный (незаглубленный) ленточный фундамент, как наиболее выгодный и простой в монтаже.

Ширина ленты подбирается на основании типа подстилающего грунта, на котором предполагается строительство и массы вышележащей конструкции. Смысл заключается в соблюдении баланса между давлением сооружения на грунт и максимально допустимым давлением, которое грунт может выдержать. Для большинства случаев в частном строительстве действует правило, что ширина ленты должна быть больше толщины стены на 10 см. Однако если калькулятор выдаст предупреждение, что эти значения для вас недопустимы – используйте рекомендуемую величину, которую он вам предложит.

 

Расчет бетона на ленточный фундамент – Калькулятор

Для возведения основания, рекомендуется использовать только высокопрочные растворы бетона марки М300 и выше. Использование смеси меньшей прочности, может привести к деформациям и разрушению конструкции – экономия средств на более дешевых материалах в данном случае неуместна. Заполните соответствующие поля в калькуляторе для выполнения надежного расчета бетона.

Выполнить приблизительный расчет нагрузки на ленточный фундамент на основании массы коробки дома, можно на специальном калькуляторе строительных блоков. Для получения более точного значения, прибавьте 10-15% для учета веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. На странице расчета сопротивления грунта основания узнайте максимально допустимую нагрузку на подстилающую поверхность.

 

Подсыпка

Подсыпка фундамента обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции дома в целом. В большинстве случаев используется подушка из песка, щебня или ПГС. Наш калькулятор по умолчанию считает, что вы будете применять песок. В зависимости от типа грунта толщина подушки должна быть от 30 до 60 см.

 

Расчет арматуры для ленточного фундамента

Создание надежного основания невозможно без изготовления качественного арматурного каркаса, поэтому важно выполнить правильный расчет армирования для ленточного фундамента. Выберите предполагаемый диаметр стержней, количество горизонтальных рядов, прутков и шаг между вертикальными рядами. Если вы планируете углублять арматуру в землю, укажите это в соответствующем поле.

Если вы не знаете или не уверены, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, следует обратиться к определенным нормам, которые изложены в СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010), в частности, особое внимание следует уделить параграфу «Конструктивные требования»:

  • пункт 7.3.4 – минимальное расстояние между стержнями арматуры следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, но не менее 25 мм;
  • пункт 7.3.6 – расстояние между стержнями продольной арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более 400 мм, и чем больше нагрузка на основание, тем меньше оно будет, но не менее 100 мм;
  • пункт 7.3.7 – поперечную арматуру следует устанавливать с шагом не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более 300 мм.

Соблюдая эти правила, вы можете быть уверены, что выполняете правильную укладку арматуры в ленточный фундамент. Данные правила действуют для частного строительства, но для более сложных конструкции, существуют определенные поправки и примечания с которыми необходимо ознакомиться более подробно.

Вы также можете поставить галочку, чтобы армирование отрисовалось на 3D-модели. В данном случае расчет программы может занять до 5 минут, в зависимости от производительности вашего устройства. Даже если браузер предлагает закрыть страницу, дождитесь окончания операции!

 

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Ленточный фундамент с монолитной плитой пола является отличным решением, если вы хотите обезопасить свой дом от вредителей (грызунов, насекомых), а также опасаетесь преждевременного разрушения деревянного перекрытия, в следствие повышенной влажности, или деформации пола, при заливке бетона в отдельные ячейки между лентами. Бетонное перекрытие отлично подойдет, как для легких домов из пеноблоков и газобетона, так и для тяжелых – из кирпича и камня.

Укажите в программе желаемую толщину плиты, сторону арматурной сетки (сторону квадратной ячейки), диаметр арматуры и марку бетона (М200 и более).

Как только заполните все поле, нажмите кнопку «Рассчитать»!

 

Чертеж ленточного фундамента

После того, как калькулятор произведет необходимые расчеты, вам будет доступен чертеж фундамента и трехмерная модель конструкции.

План – это вид сверху на ваше основание с указанием линейных размеров. Это ваш главный ориентир при строительстве, он позволяет получить в упрощенном виде отчетливое представление, что от вас требуется и к чему стоит стремиться.

Вид в 3D наглядно демонстрирует вид будущего фундамента. Визуализация помогает оценить проект в реальных пропорциях, увидеть плюсы и минусы предполагаемой конструкции и принять окончательное решение — это то, что вам нужно или нет. Вы можете рассмотреть на нем поверхность земли, песчаную подушку, естественно, сам фундамент и кладку арматуры. Все элементы интерактивны и строятся на основании указанных данных.

 

Результаты расчета

Наш сервис рассчитывает все необходимые параметры, которые могут быть использованы при строительстве фундамента. Рассмотрим некоторые из них наиболее подробно.

 

Фундамент

Давление фундамента на основание грунта не должно превышать максимально допустимое.

В случае,если ширина ленты фундамента была подобрана неверно, результат будет подсвечиваться красным цветом. Это означает, что конструкция здания слишком массивна, и лента будет прорезать грунт, до тех пор, пока не встретит препятствие. Если же вы указали все правильно, то вы увидите зеленую подсветку.

Рекомендуемая ширина фундамента – наиболее оптимальная величина, с точки зрения искусственного интеллекта, при заданных условиях типа грунта и возможных нагрузок на него.

Согласно СП 52-101-2003, процентное соотношение площади сечения продольной арматуры к поперечному сечению фундаментной плиты (коэффициент армирования) для бетонных конструкций, должен быть не менее 0,025%. Если ваше значение меньше нормативного, стоит увеличить количество вертикальных и горизонтальных рядов.

 

Материалы

В этом блоке выводятся все материалы и их количество (размерные величины), которые потребуются при строительстве ленточного фундамента и сопутствующих элементов. Например, вы можете узнать:

  • объем и массу бетона фундамента;
  • общую длину стержней арматуры и их количество;
  • сколько потребуется вязальной проволоки;
  • что потребуется для отливки монолитной плиты на ленту;
  • как много нужно заказать песка под фундамент и под бетонную стяжку;

С остальными элементами, можно ознакомиться непосредственно в самом интерфейсе.

Попробуйте калькулятор МЗЛФ и оцените все преимущества работы с нашим сервисом.

 

Расчет ленточного фундамента – Пример

Справочная теоретическая информация помогает понять некоторые спорные моменты, однако все становится намного очевиднее, когда разбираешь реальную практическую ситуацию.

Мы выбрали из интернета случайную схему одноэтажного дома и на ее основании выполнили расчет ленточного фундамента на нашем калькуляторе. Все начальные условия представлены на изображении. Длины сторон указаны в миллиметрах, но мы для удобства будем записывать в сантиметрах.

 

Построим упрощенную схему с помощью блока «Ориентация».

 

Перенесем все размеры с рисунка в калькулятор и предположим, что ширина ленты будет равна 40 см.

 

Для того чтобы получить отступ слева для «Кухни-гостиной», необходимо сдвинуть сторону CD направо. Заполняем размер стороны и смотрим длину террасы, она равна 300 см (3000 мм), значит нужно вписать в поле «Смещение стороны CD» 300 см.

 

Нажмем кнопку «Рассчитать», для того чтобы посмотреть правильно ли у нас все получилось.

 

Как мы видим нижняя комната стоит немного криво, а размеры совсем не те, что мы указали в условии.

Во-первых, это связано с тем, что на схеме, которую мы повторяем, длина стороны комнаты вместе со стеной равняется длине стороны без стены, что само по себе в корне неверно.

Во-вторых, обратите внимание, что в калькуляторе ленточного фундамента отсчет на боковых сторонах начинается не от краев ленты, а от внутренних осей симметрии.

 

Для того чтобы исправить положение и выровнять «Кухню-гостиную», увеличим ее размер на 20 см, а смещение сократим на те же 20 см.

 

В результате фундамент приобретает нужную нам форму.

 

Калькулятор поддерживает ввод ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ значений в поле «Смещение стороны». За ноль принимается ось 1. Это необходимо для того, чтобы вы могли создать ленточный фундамент произвольной формы.

 

 

Теперь вы знаете, как рассчитать ленточный фундамент под дом на нашем калькуляторе правильно. Обращаем ваше внимание, что выделенные пункты обязательно должны выделяться зеленым цветом, иначе фундамент будет крайне неустойчив.

Прежде всего, основание может не выдержать нагрузки вышележащей конструкции здания и в скором времени лента деформируется. Во втором случае, при недостаточной ширине ленты, сооружение начнет углубляться в грунт до тех пор, пока одна из его частей не упрется в более плотные породы и, тогда из-за неравномерного распределения давления, фундамент просто разорвет.

 

Надеемся, что вам была полезна инструкция по работе с калькулятором расчета ленточного фундамента. Если у вас есть вопросы, замечания или предложения по работе сервиса, пожалуйста, свяжитесь с нами любым доступным способом.

Калькулятор расчета ленточного фундамента


C помощью калькулятора в нашем справочнике, вы можете рассчитать объем бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, введя свои размеры, и вес арматуры на куб бетона.

Как рассчитать объем бетона?


Нецелые числа — вводите через точку (например, глубину 60 см вводите как 0.6).

Введите значения в поля ниже:

Фундамент должен быть рассчитан на нагрузку, которую на него будет оказывать дом. Поэтому предварительно стоит определить, из чего вы будете строить само здание, сколько потребуется закупить кирпичей, блоков или других стройматериалов.

Перед расчетом ленточного фундамента нужно:

  • составить подробный план будущего дома, в нем обязательно нужно отразить наличие подвала, его глубину;
  • определить, какой высоты будет здание, из какого материала вы будете его строить;
  • выбрать заранее утеплительные и гидроизоляционные материалы, также важно учесть материал внутренней и наружной отделки.

Ленточный фундамент может быть сборным, удобным в монтаже. Более массивный — монолит. После того как нагрузка на основание дома определена, можно уже выбирать параметры самого фундамента. Важно учесть состояние почвы в месте будущего строительства.

Рассчитывая глубину и ширину фундамента, нужно знать:

  • насколько сильной будет нагрузка дома;
  • на какой глубине проходят грунтовые воды;
  • до какого уровня промерзает грунт и какова его плотность.

Обычно фундамент углубляется в почву на 1800-2000 мм, если дом многоэтажный. Что касается менее тяжелых зданий (дача, баня), то в этом случае большая глубина для основания не нужна, достаточно 500 мм.

Какие ошибки допускают при возведении ленточного фундамента?

Если не учитывать свойства грунта, основание дома вскоре может дать трещины, из-за чего пострадает все здание.

Сам фундамент тоже может быть некачественным, если:

  • бетонный раствор изготавливался с небрежностью, и в него попали посторонние компоненты, например, земля;
  • использовался цемент более низкой марки, чем нужно;
  • в массу добавили слишком много воды, и она стала неплотной, после высыхания такой бетон не будет достаточно крепким.

Нужно уделять внимание всем мелочам. К примеру, стальные пруты для вязки каркаса должны быть строго определенного диаметра. Если использовать тонкую арматуру, можно сэкономить, но это впоследствии отрицательно скажется на здании.

Монтаж фундамента также требует опыта и сноровки. Бывает так, что строители укладывают гидроизоляцию под основание не везде, и из-за этого вода из бетона уходит в грунт. Ленточный фундамент становится менее качественным, если допускается такая ошибка. Для набора прочности бетон нужно некоторое время выдержать, прежде чем снимать опалубку, это условие тоже выполнятся не всегда, особенно если нужно сократить сроки строительства. Но это также губительно влияет на дом.

Чтобы не допускать ошибок, нужно уметь работать с ленточными фундаментами. Не менее важно закупить качественные плиты. Сделать это вы сможете в компании «Промстройдеталь». Также на нашем сайте вы можете точно рассчитать, сколько бетона понадобится для вашего объекта. Грамотно сделанные подсчеты помогут вам без лишних затрат и ошибок возвести надежный фундамент для жилого дома или промышленного комплекса.

Компания «Промстройдеталь» выпускает бетон с 2001 года. За все время нашей работы мы научились изготавливать не только строительные смеси, но и самые разные виды ЖБИ — лестничные марши, колодезные днища, плиты перекрытия, перемычки. Мы поставляем качественную продукцию своим клиентам, пользуясь собственным транспортом. Например, бетон мы привозим в миксерах, где он сохраняет свои свойства даже при длительной транспортировке.

Как рассчитать кубатуру фундамента: калькулятор, инструкция

Вы не знаете, как рассчитать кубатуру фундамента? Не беда! Просто изучите наши рекомендации и заполните пробелы в ваших знаниях.

Ведь для того, чтобы подсчитать кубатуру основания достаточно освежить воспоминания о школьном курсе алгебры и геометрии.

Словом, это очень простая задача и мы готовы подсказать вам самый короткий путь к ее решению.

Как рассчитать кубатуру бетона для фундамента?

В большинстве случаев объем бетона считается по кубатуре опалубки. То есть, каков объем внутренней части опалубки, столько и следует заказывать (или готовить) бетона.

Причем кубатуру опалубки можно определить на этапе расчетов, по чертежам и по данным, снятым с готовой конструкции. Причем последний вариант, будет немного точнее первого.

Впрочем, любители простых решений могут использовать особый  калькулятор-расчет кубатуры фундамента – специальную программу, которой скармливают предполагаемые габариты основания (длину, ширину, высоту, толщину стенки). В итоге, пользователи программы получают не только точный расчет объема используемого раствора, но и рекомендации по самостоятельному приготовлению бетона из песка цемента и щебня.

Как видите, существует множество способов вычислить кубатуру основания и объем раствора, используемого для заливки фундамента. И далее по тексту мы приведем самые простые способы расчетов, адаптированных под конкретные конструкции оснований.

Расчет кубатуры монолитной плиты

Такое основание представляет собой монолитный, прямоугольный параллелепипед, грани которого можно замерить по готовой опалубке или по чертежам.

Объем такой опалубки вычисляется просто – для этого нужно перемножить площадь подошвы фундамента и высоту опалубки. При этом площадь подошвы равна произведению ширины и длины будущего ростверка.

Если перейти от формулировок к цифрам, то кубатура фундамента с габаритами ростверка 10х12 метров и высотой плиты в 0,4 метра равняется 48 кубическим метрам (10м х 12м х 0,4м = 48 м3).

Разумеется, при точных расчетах из этого объема требуется вычесть кубатуру армирующей сетки, но такие размеры делают подобные вычисления бессмысленными.

Расчет кубатуры ленточного основания

Ленточное основание это тот же прямоугольный параллелепипед, только с полой внутренней частью. Причем внутри основания могут располагаться еще и элементы для поддержки межкомнатных перегородок.

Впрочем, несмотря на немного усложненную форму, объем ленточной опалубки можно вычислить без особых усилий. Для этого нужно вычесть из объема прямоугольного параллелепипеда, образованного внешними стенками опалубки, объемы такой же геометрической фигуры, образованной внутренними стенками опалубки.

После этого к полученному результату можно добавить объемы внутренних лент, поддерживающих межкомнатные перегородки. Причем поперечные, внутренние ленты (относительно лицевой стороны фасада) считают, как один параллелепипед, а продольные – как два параллелепипеда, примыкающие к поперечной ленте.

И если перейти от формул к цифрам, то объемы основания 10х12 метров с шириной ленты в 0,4 метра, заглубленного в грунт на 2 метра и дополненного одной внутренней лентой, толщиной в 0,5 метра, вычисляются следующим образом:

  • Определяем объем внешнего параллелепипеда 10м х 12м х 2м = 240 м3.
  • Вычисляем объем внутреннего параллелепипеда (10-0,4-0,4)м х (12-0,4-0,4)м х 2м = 206,08 м3.
  • Подсчитываем разницу объемов 240 м3 – 206,08 м3 = 33,92 м3 – именно такой объем имеет лента под несущими стенами строения.
  • Объемы внутренней ленты вычисляются просто (10-0,4-0,4)м х 0,5м х 2м = 9,2 м3.
  • Общий объем заливки равен 33,92 м3 + 9,2 м3 = 43,12 м3.

Расчет кубатуры столбчатого основания

Кубатура столбчатого основания определяется как сумма двух геометрических фигур – широкого и низкого параллелепипеда-подошвы и высокого и узкого параллелепипеда-столба.

Указанное значение умножается на общее количество столбов в основании, расположенных вдоль периметра фасада с шагом в 2 метра.

В цифрах объем столбчатого основания под дом в 6х6 метров, с общим количеством столбов в 20 штук (четыре угловых и 16 промежуточных), основания которых имеют габариты в 0,5х0,5х0,2 метра, а столбы 0,3х0,3х0,8 метра, рассчитывается следующим образом:

  • Общий объем основания равен 20 х 0,5 х 0,5 х 0,2 = 1м3.
  • Общий объем столбов равен 20 х 0,3 х 0,3 х 0,8 = 1,44 м3.
  • Общий объем заливки равен 1+1,44 = 2,44 м3.

Расчеты буронабивного основания с монолитным ростверком

Кубатура этого типа основания вычисляется, как сумма кубатур столбов (цилиндров) и плиты ростверка (прямоугольного параллелепипеда). То есть, как и в предыдущих случаях, мы разбиваем сложную заливку на множество простых фигур и, вычислив их объем,  добираемся до искомого результата.

Причем объем колонны вычисляется как произведение площади ее основания на высоту от подошвы до нижней границы ростверка. А площадь основания (круга) равна одной четверти от произведения удвоенного диаметра и константы π (3,14)

В числовом выражении кубатура фундамента на 20 столбах диаметром 0,4 метра и глубиной погружения в грунт в 2,5 метра, которые поддерживают ростверк с габаритами 10х12х0,3 метра, вычисляется следующим образом:

  • Объем столбов равен 20 х (1/4 х 3,14 х 0,4х0,4) х 2,5 = 6,28 м3.
  • Объем ростверка равен 10 х 12 х 0,3 = 36 м3.
  • Общий объем равен 36 + 6,28 = 42,28 м3.

Как рассчитать кубатуру фундамента: формула расчета объема

Расчет кубатуры фундамента (таблица)

Практически любой существующий фундамент нуждается в грамотном расчете необходимого для его возведения количества бетона, арматуры, древесины для опалубки, прочих материалов.

Но, без грамотного расчета кубатуры будущего фундамента спрогнозировать расходы на возведение основания практически не реально, тем более, что существует большое количество различных типов оснований.

Соответственно, приходится вспоминать школьный курс математики, поднимать формулы объема конструкций, и уже потом все суммировать, умножать и делить.

Но без подробного расчета кубатуры будущего фундамента в любом случае не обойтись, ведь именно эта величина уже ведет за собой расчет количества цемента, песка, арматуры и прочих материалов.

Зачем нужны такие сложные математические манипуляции?

  • Когда известны габаритные размеры основания, легко просчитать финансовые расходы на земляные работы;
  • Кубатура котлована в некоторых типах фундаментов отвечает необходимому количеству бетонного раствора;
  • Когда есть кубатура, тогда быстро просчитывается необходимое количество цемента, песка и щебня, особенно в частном строительстве;
  • Если правильно рассчитать кубатуру фундамента, тогда не произойдет перерасход строительных материалов.

Основание монолитной плиты

Определение объема материалов на плитное основание

Монолитное основание – это большая прямоугольная плита, погруженная на конкретную глубину в почву.

А это значит, что расчет объема плиты займет минимум времени, ведь уже по готовым чертежам несущих стен можно просчитать длину, ширину и толщину конструкции.

Для примера: длина фундамента 12 метров, ширина 7 метров, толщина 0,6 метра. В результате объем плиты будет следующим: 12*7*0,6=50,4 м3.

Но этот объем не совсем отвечает действительности, ведь в любой монолитной плите есть армирующая сетка. Можно также посчитать суммарный объем всех прутьев и обвязки и отнять ее от суммарного объема фундамента.

Но в частном строительстве таких подробных расчетов никто не делает, ведь суммарный объем арматуры редко когда составляет более 1 кубометра.

Ленточный фундамент с блоков или камня

Готовая траншея для ленточного фундамента

Расчет ленточной конструкции напоминает монолитную, только тут уже есть ряд особенностей. Для начала, бетонного раствора тут идет всегда меньше, ведь ленточное основание имеет несущие боковые и промежуточные грани, а внутренняя поверхность пустая. Итак, какие величины нужны для точного расчета ленточной конструкции:

  • Длина всех несущих стен и промежуточных несущих перегородок;
  • Ширина котлована основания с учетом толщины стен и надбавки на опалубку;
  • Глубина залегания фундамента;
  • Тип основания: монолитный бетонный или сборный с блоков, бутового натурального или искусственного камня.

В самом простом расчете, можно просто посчитать суммарный объем готового параллелепипеда по принципу монолитной конструкции и отнять от нее объем пустот.

Таким образом, типичный расчет ленточной конструкции с габаритными размерами 10х12 метров, шириной ленты 0,4 метра и глубиной залегания в 2 метра, а также одной продольной лентой для межкомнатной перегородки толщиной 0,5 метра, можно рассчитать следующим способом:

  • Полнотелый параллелепипед с учетом пустот: 10 х 12 х 2 = 240 м3.
  • Пустые секции внутри конструкции: (10-0,4-0,4)*(12-0,4-0,4)*2 = 206,08 м3.
  • Разница объемов, которая пойдет на все внешние и внутренние стены, составляет: 240-206,08 = 33,92 м3. Сразу нужно округлить это значение до целого большего числа, ведь есть также толщина пространства под опалубку.
  • Межкомнатная лента (10-0,4-0,4)*0,5*2 = 9,2 м3.
  • Итого. Суммарная кубатура ленточного фундамента с заданными параметрами составляет 33,92+9,2 = 43,12 м3 (44,0 м3).

Столбчатый фундамент

Рабочие формулы расчета объема фундаментов, в частности столбчатого

Столбчатые основания считаются одними из самых простых и удобных в расчете, ведь это сумма двух геометрических фигур – параллелепипедов столба и подошвы.

Полученный объем умножается на количество столбов, устанавливаемых под ростверком с интервалом в 2 метра.

Если брать расчет более практичный, тогда для сооружения размерами 6*6 метра нужно использовать 20 столбов с размерами основания 0,5*0,5*0,2 метра и столбчатой частью 0,3*0,3*0,8 метра.

В результате простых вычислений можно получить следующие параметры столбчатой конструкции:

  • Основание: 20х0,5х0,5х0,2 = 1 м3.
  • Столбы: 20*0,3*0,3*0,8 =1,44 м3.
  • Суммарный объем столбчатого фундамента: 1+1,44 = 2,44 м3.

Свайно-ростверковый и винтовой фундамент

Схема свайного бетонного фундамента

Общая кубатура таких оснований – это суммирование объемов столбов и плит ростверка.

Иными словами, это комбинированный вариант расчета ленточного фундамента и столбчатого.

Только тут в расчете учитывается кубатура цилиндра столба.

Внимание, если используются заводские буронабивные сваи или винтовые металлические конструкции, тогда проводится расчет только ленточной части ростверка, а параметры столбов не применяют.

Их можно использовать разве при расчете необходимого количества земляных работ.

Как рассчитать несущую способность грунта

Обновлено 28 декабря 2020 г.

Автор С. Хуссейн Атер

Несущая способность грунта определяется уравнением

Q_a = \ frac {Q_u} {FS }

, где Q a — допустимая несущая способность (в кН / м 2 или фунт / фут 2 ), Q u — предельная несущая способность (в кН / м 2 или фунт / фут 2 ), а FS — коэффициент безопасности.Предел несущей способности Q и является теоретическим пределом несущей способности.

Подобно тому, как Пизанская башня наклоняется из-за деформации почвы, инженеры используют эти расчеты при определении веса зданий и домов. Когда инженеры и исследователи закладывают фундамент, они должны убедиться, что их проекты идеально подходят для той почвы, которая поддерживает их. Несущая способность — это один из методов измерения этой прочности. Исследователи могут рассчитать несущую способность почвы, определив предел контактного давления между почвой и помещенным на нее материалом.

Эти расчеты и измерения выполняются на проектах, касающихся фундаментов мостов, подпорных стен, плотин и подземных трубопроводов. Они полагаются на физику почвы, изучая природу различий, вызванных давлением поровой воды материала, лежащего в основе фундамента, и межкристаллитным эффективным напряжением между самими частицами почвы. Они также зависят от жидкостной механики пространства между частицами почвы. Это объясняет растрескивание, просачивание и сопротивление сдвигу самой почвы.

В следующих разделах более подробно рассматриваются эти вычисления и их использование.

Формула несущей способности грунта

Фундаменты мелкого заложения включают ленточные, квадратные и круглые фундаменты. Глубина обычно составляет 3 метра, что позволяет получить более дешевые, реалистичные и легко переносимые результаты.

Теория предельной несущей способности Терзаги предполагает, что вы можете рассчитать предельную несущую способность для неглубоких сплошных фундаментов Q u с

Q_u = cN_c + gDN_q + 0.5gBN_g

, где c — сцепление грунта (в кН / м 2 или фунт / фут 2 ), г — эффективный удельный вес грунта (в кН / м 3 или фунт / фут 3 ), D — это глубина опоры (в метрах или футах), а B — ширина опоры (в метрах или футах).

Для неглубоких квадратных фундаментов уравнение: Q u с

Q_u = 1,3cN_c + gDN_q + 0,4gBN_g

, а для неглубоких круглых фундаментов уравнение:

Q_u = 1.{2 \ pi (0,75- \ phi ‘/ 360) \ tan {\ phi’}}} {2 \ cos {(2 (45+ \ phi ‘/ 2))}}

N c Равно 5,14 для ф ‘= 0 и

N_C = \ frac {N_q-1} {\ tan {\ phi’}}

для всех других значений ф ‘, Ng :

N_g = \ tan {\ phi ‘} \ frac {K_ {pg} / \ cos {2 \ phi’} -1} {2}

K pg получается из графического представления величин и определение того, какое значение K pg учитывает наблюдаемые тенденции.Некоторые используют N г = 2 (N q +1) tanф ‘/ (1 + .4sin4 ф’) в качестве приближения без необходимости вычислять K pg .

Могут быть ситуации, в которых грунт проявляет признаки местного разрушения сдвигом . Это означает, что прочность грунта не может показать достаточную прочность для фундамента, потому что сопротивление между частицами в материале недостаточно велико. В этих ситуациях предельная несущая способность квадратного фундамента составляет Q u =.867c N c + g DN q + 0,4 g BN g , сплошной фундамент i s Qu = 2 / 3c Nc + g D Nq + 0,5 g B Ng и круглый фундамент равен Q u = 0,867c N c + g DN q + 0,3 г BN g .

Методы определения несущей способности грунта

Фундаменты глубокого заложения включают фундаменты опор и кессоны.Уравнение для расчета предельной несущей способности этого типа грунта: Q u = Q p + Q f , где Q u — предельная несущая способность (в кН / м 2 или фунт / фут 2 ), Q p — теоретическая несущая способность конца фундамента (в кН / м 2 или фунт / фут 2 ) и Q f — теоретическая несущая способность из-за трения вала между валом и почвой.Это дает вам другую формулу для несущей способности грунта

Вы можете рассчитать теоретическую концевую несущую способность фундамента Q p как Q p = A p q p В которой Q p — теоретическая несущая способность концевого подшипника (в кН / м 2 или фунт / фут 2 ) и A p — эффективная площадь наконечник (в метрах 2 или в футах 2 ).

Теоретическая единица несущей способности несвязных илых грунтов q p составляет qDN q , а для связных грунтов — 9c, (оба в кН / м 2 или фунт / фут 2 ). D c — критическая глубина для свай в рыхлом иле или песках (в метрах или футах). Это должно быть 10B для рыхлых илов и песков, 15B для илов и песков средней плотности и 20B для очень плотных илов и песков.

Для фрикционной способности обшивки (вала) свайного основания теоретическая несущая способность Q f составляет A f q f для одного однородного слоя грунта и pSq f L для более чем одного слоя почвы. В этих уравнениях A f — это эффективная площадь поверхности ствола сваи, q f kstan (d) , теоретическая единица фрикционной способности для несвязных грунтов. (в кН / м 2 или фунт / фут), где k — боковое давление грунта, s — эффективное давление покрывающих пород и d — угол внешнего трения (в градусах). ). S — это сумма различных слоев почвы (т.е. a 1 + a 2 + …. + a n ).

Для илов эта теоретическая емкость составляет c A + kstan (d) , где c A — это адгезия. Он равен c, — сцепление грунта для грубого бетона, ржавой стали и гофрированного металла. Для гладкого бетона значение .8c от до c , а для чистой стали — от . 5c до .9c . p — периметр поперечного сечения сваи (в метрах или футах). L — эффективная длина сваи (в метрах или футах).

Для связных грунтов: q f = AS u , где a — коэффициент сцепления, измеряемый как 1-.1 (S uc ) 2 для S uc менее 48 кН / м 2 где S uc = 2c — прочность на неограниченное сжатие (в кН / м 2 или фунт / фут 2 ) .Для S uc больше, чем это значение, a = [0,9 + 0,3 (S uc — 1)] / S uc .

Что такое фактор безопасности?

Коэффициент безопасности колеблется от 1 до 5 для различных целей. Этот фактор может учитывать величину повреждений, относительное изменение шансов, что проект может потерпеть неудачу, сами данные о грунте, построение допусков и точность расчетных методов анализа.

Для случаев разрушения при сдвиге коэффициент запаса прочности изменяется от 1.2 к 2,5. Для плотин и насыпей коэффициент запаса прочности составляет от 1,2 до 1,6. Для подпорных стен — от 1,5 до 2,0, для шпунтовых свай — от 1,2 до 1,6, для раскосных котлованов — от 1,2 до 1,5, для опор с разбросом по сдвигу — от 2 до 3, для опор из матов — от 1,7 до 2,5. Напротив, в случаях нарушения просачивания, когда материалы просачиваются через небольшие отверстия в трубах или других материалах, коэффициент безопасности колеблется от 1,5 до 2,5 для подъема и от 3 до 5 для трубопроводов.

Инженеры также используют практические правила для коэффициента безопасности, равного 1.5 для подпорных стен, которые переворачиваются гранулированной засыпкой, 2,0 для связной засыпки, 1,5 для стен с активным давлением грунта и 2,0 для стен с пассивным давлением грунта. Эти факторы безопасности помогают инженерам избежать отказов, связанных со сдвигом и просачиванием, а также тем, что почва может смещаться в результате нагрузки на нее.

Практические расчеты несущей способности

Вооружившись результатами испытаний, инженеры рассчитывают, какую нагрузку может безопасно выдержать почва. Начиная с веса, необходимого для срезания почвы, они добавляют коэффициент безопасности, поэтому конструкция никогда не прикладывает достаточно веса для деформации почвы.Они могут регулировать площадь основания и глубину фундамента, чтобы оставаться в пределах этого значения. В качестве альтернативы они могут сжимать почву для увеличения ее прочности, например, используя каток для уплотнения рыхлого насыпного материала для дорожного полотна.

Методы определения несущей способности грунта включают максимальное давление, которое фундамент может оказывать на грунт, так что приемлемый коэффициент безопасности против разрушения при сдвиге находится ниже основания и соблюдаются допустимые общие и дифференциальные осадки.

Предельная несущая способность — это минимальное давление, которое может вызвать разрушение опорного грунта при сдвиге непосредственно под фундаментом и рядом с ним. Они учитывают прочность на сдвиг, плотность, проницаемость, внутреннее трение и другие факторы при строительстве конструкций на грунте.

Инженеры руководствуются этими методами определения несущей способности почвы при выполнении многих из этих измерений и расчетов. Эффективная длина требует от инженера выбора того, где начать и где прекратить измерения.В качестве одного из методов инженер может выбрать использование глубины сваи и вычесть любые нарушенные поверхностные почвы или смеси грунтов. Инженер также может измерить ее как длину сегмента сваи в одном слое почвы, состоящем из многих слоев.

Что вызывает напряжение в почвах?

Инженеры должны учитывать почвы как смеси отдельных частиц, которые перемещаются друг относительно друга. Эти единицы грунта можно изучать, чтобы понять физику этих движений при определении веса, силы и других величин по отношению к зданиям и проектам, которые инженеры строят на них.

Разрушение при сдвиге может возникать в результате воздействий на грунт напряжений, которые заставляют частицы сопротивляться друг другу и рассеиваться таким образом, что это вредно для здания. По этой причине инженеры должны быть осторожны при выборе конструкций и грунтов с соответствующей прочностью на сдвиг.

Круг Мора может визуализировать напряжения сдвига на плоскостях, относящихся к строительным проектам. Круг напряжений Мора используется в геологических исследованиях испытания грунтов. Он предполагает использование образцов грунта цилиндрической формы, в которых радиальные и осевые напряжения действуют на слои грунта, рассчитываемые с помощью плоскостей.Затем исследователи используют эти расчеты для определения несущей способности грунта в фундаменте.

Классификация почв по составу

Физики и инженеры могут классифицировать почвы, пески и гравий по их размеру и химическому составу. Инженеры измеряют удельную поверхность этих компонентов как отношение площади поверхности частиц к массе частиц, что является одним из методов их классификации.

Кварц является наиболее распространенным компонентом ила, а также песка и слюды и полевого шпата.Глинистые минералы, такие как монтмориллонит, иллит и каолинит, образуют листы или структуры пластинчатой ​​формы с большой площадью поверхности. Эти минералы имеют удельную поверхность от 10 до 1000 квадратных метров на грамм твердого вещества.

Эта большая площадь поверхности допускает химические, электромагнитные и ван-дер-ваальсовы взаимодействия. Эти минералы могут быть очень чувствительны к количеству жидкости, которая может проходить через их поры. Инженеры и геофизики могут определять типы глин, присутствующих в различных проектах, чтобы рассчитать влияние этих сил и учесть их в своих уравнениях.

Почвы с высокоактивными глинами могут быть очень нестабильными, поскольку они очень чувствительны к жидкости. Они набухают в присутствии воды и сжимаются в ее отсутствие. Эти силы могут вызвать трещины в физическом фундаменте зданий. С другой стороны, с материалами, представляющими собой глины с низкой активностью, которые образуются при более стабильной активности, гораздо проще работать.

Таблица несущей способности грунта

Geotechdata.info содержит список значений несущей способности грунта, которые вы можете использовать в качестве диаграммы несущей способности грунта.

Как рассчитать проектное количество бетона на плотный фундамент?

Как рассчитать проектное количество бетона для плотного фундамента?

Плот-фундамент также известен как плот-плита. Независимый фундамент под колонной или ленточным фундаментом все соединяются соединительными балками, а затем отливаются опорные плиты. Как правило, плотный фундамент используется, когда несущая способность грунта неровная или фундамент слабый.А фундамент плота закапывается относительно неглубоко, что может быть фундаментом без необходимости глубокого заглубления. Он состоит из опорных плит, балок и других компонентов. Здания имеют большую нагрузку, а несущая способность фундамента мала, поэтому часто используются бетонные опорные плиты, которые могут выдерживать нагрузку зданий и образуют плотный фундамент с хорошей целостностью, что может быть отличным сопротивлением дифференциальной осадке фундамента. Объем проекта следует исчислять кубометрами, квота универсальная (квота 05)

Плот-фундамент также известен как плот-плита.Независимый фундамент под колонной или ленточным фундаментом все соединяются соединительными балками, а затем отливаются опорные плиты. Как правило, плотный фундамент используется, когда несущая способность грунта неровная или фундамент слабый. А фундамент плота закапывается относительно неглубоко, что может быть фундаментом без необходимости глубокого заглубления. Он состоит из опорных плит, балок и других компонентов. Здания имеют большую нагрузку, а несущая способность фундамента мала, поэтому часто используются бетонные опорные плиты, которые могут выдерживать нагрузку зданий и образуют плотный фундамент с хорошей целостностью, что может быть отличным сопротивлением дифференциальной осадке фундамента.

Что касается плотного фундамента, то важен объем под опорными плитами, повторяться не буду. Что касается фактического проектного количества, строительные швы обычно оставляют над опорными плитами примерно на 30 см, необходимо рассчитать проектное количество поперечных стен.

Проектное количество земляных работ, арматуры, бетона, опалубки следует рассчитывать соответственно в кубометрах, а квота — на круговой фундамент.

EazyHomes Компания | Избегайте обмана; Знайте, как рассчитать количество мешков с цементом, необходимых для ленточного фундамента

Избегайте обмана; Знайте, как рассчитать количество мешков с цементом, необходимых для ленточного фундамента

Это новая неделя, и, поскольку сегодня понедельник, давайте поговорим о серьезных технических вещах.

В этой статье я открою вам секрет того, как оценить количество мешков с цементом, которые будут израсходованы в ленточном фундаменте для простого проекта комнаты, используя план, показанный выше.

В строительных проектах большинство владельцев не имеют представления о том, как их материалы используются на стройплощадке. Это в конечном итоге дает инженеру-строителю возможность зарабатывать деньги на материалах, которые будут использоваться во время проекта.
Один из распространенных материалов, на котором инженер-строитель легко зарабатывает деньги, — это цемент.

Ленточный фундамент состоит из непрерывной полосы, обычно из бетона, сформированной в центре под несущими стенами. Эта непрерывная полоса служит ровным основанием, на котором возводится стена, и имеет такую ​​ширину, которая необходима для распределения нагрузки на фундамент на участок грунта, способный выдерживать нагрузку без чрезмерного уплотнения.

Рис. 1.2. Диаграмма, показывающая сечение ленточного фундамента

После того, как вы все усвоите, это даст вам преимущество, чтобы поставить мат своему инженеру-строителю на запрос мешков с цементом для вашего строительного проекта.

Во-первых, вам необходимо знать несколько важных вещей:

мм = миллиметры
м = метры
» = дюймы
‘= футы
футы = футы
 = приблизительно
м3 = кубический метр
В этом проекте мы используют блоки 6 дюймов.

• Длина блока (6 дюймов (6 дюймов) или 9 дюймов (9 дюймов)) составляет 450 мм = 0,450 м = 18 дюймов (18 дюймов)
• Ширина блоков 6 дюймов составляет 150 мм = 0,150 м
• Объем мешка с цементом составляет 0,035 м3, но на случай дефицита мы будем использовать 0,03 м3.
• Ширина траншеи фундамента будет 150 мм x 3 = 450 мм = 0,450 м
• Из плана здания выше Общая длина траншеи фундамента составляет:
16’0 » + 13’0 » + 16’0 » + 13’0 », что составляет 16 футов + 13 футов + 16 футов + 13 футов = 58 футов = 17,6784 м17.68 м, т. Е. Длина траншеи под фундамент 17,68 м.
• Мы собираемся сделать толщину заглушки / полосы фундамента 6 дюймов (для хорошей почвы), т. Е. 150 мм = 0,15 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: Толщина траншеи под фундамент зависит от характера почвы. Но для этой работы я выбрал 6 ’’ = 0,15 м.
• ПОЭТОМУ ОБЪЕМ БЕТОНА для общей длины траншеи под фундамент можно рассчитать как:
0,450 м (ширина траншеи под фундамент) x 17,68 м (длина траншеи под фундамент) x0.15 м (толщина траншеи под фундамент) = 1,1934 м3.

Кроме того, есть два основных соотношения смеси для бетона 1: 2: 4 или 1: 3: 6, есть и другие, но мы собираемся основывать наши расчеты на 1: 2: 4. Это означает, что одна часть цемента смешана с эквивалентным объемом или соотношением двух одинаковых частей объема цемента в остром песке и четырех одинаковых частей объема цемента в граните. То есть, если у меня 1 м3 цемента, то мне нужно будет смешать его с 2 м3 острого песка и 4 м3 гранитных камней.Однако один мешок с цементом рассчитан примерно на две чаши с песком или гранитом. Поэтому для одного мешка с цементом в соотношении 1: 2: 4 вы добавите четыре (4) формовки с острым песком и восемь (8) формовочных тарелок из гранита, это стандарт.

ПРИМЕЧАНИЕ: опыт показывает, что свойства материалов различаются; следовательно, всегда есть небольшие различия в количествах, используемых на месте.

Теперь для вышеприведенного плана количество мешков с цементом, необходимых для ленточного фундамента, просто рассчитывается путем деления общего объема цемента в бетоне на объем одного мешка, который мы приняли за 0.03.

• Чтобы получить общий объем цемента в соотношении смеси 1: 2: 4, мы сложим числа в соотношении смеси, т.е. 1 + 2 + 4 = 7.

• Чтобы получить объем цемента в бетоне: чтобы получить объем цемента в бетоне, мы собираемся разделить объем бетона (1,1934 м3) на 7

, т.е. 1,1934 м3 = 0,1705 м3.
7

Помните, что объем одного мешка цемента составляет 0,03 м3.

Следовательно, чтобы получить количество мешков с цементом, разделим 0,1705 м3 на 0.03м3.

т.е. 0,1705 м3 = 5,683 = 6 мешков
0,03
Собираемся предусмотреть 5% отходов; 5% от 6 мешков составляет 0,3 мешка
Таким образом, 0,3 мешка + 6 мешков даст 6,3 мешка  7 мешков
Таким образом, количество мешков с цементом, которое потребуется в ленточном фундаменте, составляет 7 мешков.

Просмотры публикации: 5,816

(PDF) Несущая способность ленточного фундамента на армированных слоистых зернистых грунтах

Journal of Civil Engineering and Management, 2015, 21 (5): 605–614 613

ity from Finite Элементный анализ составил 2514 кПа.

Это означает, что с усилением примерно

было получено 17% улучшение несущей способности.

Выводы

В данной работе разработан метод предельного равновесия

для расчета коэффициентов несущей способности ленточных фундаментов

на двухслойном армированном зернистом грунте. Новые формулы

для предельных коэффициентов несущей способности Nq

и Nγ были получены для двухслойных грунтов, которые были усилены одним слоем армирования

.Полученные результаты

сравнивались с результатами, полученными при анализе методом конечных элементов

. Рассмотрены предельные несущие способности армированных грунтов

для двух крайних геосинтетических длин

. Один крайний случай — это случай, когда длина помещения повторно

равна ширине основания (L = B).

Вторая крайность заключается в том, что используется очень длинная арматура

. При оценке результатов было определено, что

для L ≥ 4B, случай длинного армирования действителен.Результаты

, полученные из новой предложенной рецептуры, были

по сравнению с результатами анализа методом конечных элементов. В качестве повторного результата

можно констатировать, что решение в закрытой форме и результаты анализа

элементарных элементов согласуются с каждым

другим. Таким образом, можно констатировать, что несущая способность

стяжек опор на двухслойном грунте, усиленном одной слоистой арматурой

, может быть успешно оценена с помощью нового метода равновесия lim-

.

В анализе предельного равновесия, предложенном в этом документе, растягивающая сила, мобилизованная в геосинтетической арматуре

, определяется по корреляционной формуле, приведенной

в уравнении (26).

При сравнении несущей способности опор с короткой

и длинной арматурой можно увидеть, что

несущая способность, определенная для длинной арматуры —

, в 1,23 раза превышает полученную несущую способность

. для малой длины арматуры (L = B).Однако

улучшается также для арматуры

, ширина которой равна ширине основания.

Принимая во внимание многие результаты, представленные в литературе

, можно констатировать, что никакой разницы не наблюдается для длины повторного ввода

выше L = 4B. Также это утверждение подтверждается распределением растягивающего усилия

, полученным в этом исследовании.

Следовательно, можно констатировать, что несущая способность ob-

для длинной арматуры действительна для L ≥ 4B и

для более коротких длин арматуры, интерполяция может быть

между двумя крайними условиями.

Благодарности

Авторы благодарят Совет Турции по научным и техническим исследованиям

(TUBITAK) за получение докторской стипендии.

Литература

Абу-Фарсах, М .; Gu, J .; Voyiadjis, G .; Chen, Q. 2012. Параметрическое исследование конечных

элементов по характеристикам подошвы полосы

на усиленном щебне из известняка над грунтом насыпи

, Электронный журнал геотехнической инженерии 17

Bundle F: 723–742.

Adams, M. T .; Коллин, Дж. Г. 1997. Большая модель подножия —

Испытания под нагрузкой на геосинтетических грунтовых основаниях,

Журнал инженера по геотехнике и геоэкологии —

, ASCE 123 (1): 66–72.

http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(1997)

123: 1 (66)

Binquet, J .; Ли, К. Л. 1975a. Испытания несущей способности армированных плит

, инженерный журнал геотехники

, подразделение ASCE 101 (GT12): 1241–1255.

Binquet, J .; Ли, К. Л. 1975b. Анализ несущей способности усиленных земляных плит повторно

, Журнал геотехнической инженерии

Подразделение ASCE 101 (GT12): 1257–1276.

Chen, Q. 2007. Экспериментальное исследование характеристик и поведения

укрепленного грунтового основания. Кандидатская диссертация.

Государственный университет Луизианы, Батон-Руж, США.

Дей, А. 2010. Несущая способность усиленного фундамента: Статистический подход и анализ чувствительности Sta-

, Социальные процедуры

и Поведенческие науки 2: 7642–7643.

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.05.157

Эль-Савваф, Массачусетс, 2007. Поведение ленточного фундамента на георешетке-

армированный песок на склоне из мягкой глины, геотекстиль и ге-

омембраны 25 (1): 50–60.

http://dx.doi.org/10.1016/j.geotexmem.2006.06.001

El Sawwaf, M .; Назир, А. К. 2010. Поведение многократно нагруженных прямоугольных опор, опирающихся на армированный песок,

ed, Alexan-

dria Engineering Journal 49: 349–356.

Газави, М .; Eghbali, AH 2008. Простой подход предельного равновесия —

риум для расчета предельной несущей способности около

фундаментов мелкого заложения на двухслойных гранулированных грунтах

, Геотехническая и геологическая инженерия 26 (5):

535–542 . http://dx.doi.org/10.1007/s10706-008-9187-2

Gu, J. 2011. Расчетное моделирование фундамента, армированного георешеткой

, и основания, армированного георешеткой, в гибком покрытии —

.Кандидатская диссертация. Департамент гражданского строительства

и инженерной экологии, Университет Луизианы

Государственный университет, Батон-Руж, США.

Huang, C. C .; Тацуока, Ф. 1990. Несущая способность усиленного горизонтального песчаного грунта

, геотекстиль и геомембраны

9: 51–82. http://dx.doi.org/10.1016/0266-1144(90)

-W

Huang, C.C .; Менг, Ф. Ю. 1997. Эффекты глубокого фундамента и широкой плиты

в армированном песчаном грунте, журнал Geotech-

nical and Geoenvironmental Engineering ASCE 123 (1):

30–36.

Kumar, A .; Саран, С. 2003. Несущая способность прямоугольной опоры —

на армированном грунте, Геотехническая и геологическая инженерия —

neering 21 (3): 201–224.

http://dx.doi.org/10.1023/A:1024927810216

Lambe, T. W .; Уитмен, Р. В. 1969. Механика грунта. Нью-Йорк:

Джон Вили и сыновья. 553 с.

Lavasan, A. A .; Газави, М. 2012. Поведение близко расположенных квадратных и круглых фундаментов

на армированном песке, грунтах и ​​фундаментах

52 (1): 160–167.

http://dx.doi.org/10.1016/j.sandf.2012.01.006

Madhavi, L.G .; Сомванши, А. 2009. Несущая способность

квадратных футов на геосинтетическом армированном песке, плитке Geotex-

и геомембранах 27 (4): 281–294.

Михаловски, Р. Л. 1998. Анализ пределов в расчетах устойчивости

армированных грунтовых конструкций, геотекстиля и Geomem-

браны 16 (6): 311–331.

Михаловски, Р. Л. 2004. Предельные нагрузки на усиленные грунты основания —

, Журнал геотехнических и геоэкологических

Engineering ASCE 130 (4): 381–390.

Nogueira, C.L .; Oliveira, R.R.V .; Zornberg, J. G .; Азеведо, Р. Ф.

2008. FE прогноз несущей способности армированного грунта

в условиях плоской деформации, на Первой Панамериканской конференции и выставке по геосинтетике

, 2–5 марта 2008 г.,

Канкун, Мексика, 1391–1400.

Несущая способность ленточных фундаментов со структурными юбками — Экспертный центр Университета Султана Кабуса

TY — JOUR

T1 — Несущая способность ленточных фундаментов со структурными юбками

AU — Al-Aghbari, M.Y.

AU — Mohamedzein, Y. E.A.

PY — 2004

Y1 — 2004

N2 — Предложено модифицированное уравнение несущей способности для ленточных фундаментов с бортиками на плотном песке. Была проведена серия испытаний моделей фундаментов для изучения факторов, влияющих на несущую способность фундаментов с юбками. Несколько факторов, включая трение в основании фундамента, глубину юбки, шероховатость стороны юбки, жесткость юбки и сжимаемость грунта, были изучены и включены в уравнение.Результаты, полученные с помощью предложенного уравнения, были сопоставлены с результатами, полученными с помощью уравнений несущей способности Терзаги, Мейерхофа, Хансена и Весича для фундаментов без юбки. Сравнение показывает, что использование конструкционных юбок может улучшить несущую способность в 1,5–3,9 раза в зависимости от геометрических и конструктивных свойств юбок и фундамента, характеристик грунта и условий взаимодействия системы грунт-юбка-фундамент.

AB — Предложено модифицированное уравнение несущей способности для ленточных фундаментов с бортиками на плотном песке.Была проведена серия испытаний моделей фундаментов для изучения факторов, влияющих на несущую способность фундаментов с юбками. Несколько факторов, включая трение в основании фундамента, глубину юбки, шероховатость стороны юбки, жесткость юбки и сжимаемость грунта, были изучены и включены в уравнение. Результаты, полученные с помощью предложенного уравнения, были сопоставлены с результатами, полученными с помощью уравнений несущей способности Терзаги, Мейерхофа, Хансена и Весича для фундаментов без юбки.Сравнение показывает, что использование конструкционных юбок может улучшить несущую способность в 1,5–3,9 раза в зависимости от геометрических и конструктивных свойств юбок и фундамента, характеристик грунта и условий взаимодействия системы грунт-юбка-фундамент.

кВт — Несущая способность

кВт — Плотный песок

кВт — Коэффициент юбки

кВт — Ленточный фундамент

UR — http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=1642488875&partnerID=80003FLogxK

UR — http: // www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=1642488875&partnerID=8YFLogxK

U2 — 10.1023 / B: GEGE.0000013997.79473.e0

DO — 10.1023 / B: GEGE.0000013997.79473.e0

M&A

.e0

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 1642488875

VL — 22

SP — 43

EP — 57

JO — Геотехническая и геологическая инженерия

JF — Геотехническая и геологическая инженерия

SN — 0263-4546

9000 IS — 1

IS — 1

IS — 1

605-614_TCEM_A_8

-Cicek.indd

% PDF-1.3
%
1 0 объект
>] / PageLabels 6 0 R / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>>
эндобдж
2 0 obj
> поток
2015-04-12T12: 00: 49 + 03: 002015-04-27T10: 30: 53 + 03: 002015-04-27T10: 30: 53 + 03: 00Adobe InDesign CS5.5 (7.5.3)

  • 1JPEG256256 / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA + 0AAAAAABAASAAAAAEA
    AQBIAAAAAQAB / + 4AE0Fkb2JlAGSAAAAAAQUAAgAg / 9sAhAAMCAgICAgMCAgMEAsLCxAUDg0NDhQY
    EhMTExIYFBIUFBQUEhQUGx4eHhsUJCcnJyckMjU1NTI7Ozs7Ozs7Ozs7AQ0LCxAOECIYGCIyKCEo
    MjsyMjIyOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7OztAQEBAQDtAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQED / wAARCAD /
    ALsDAREAAhEBAxEB / 8QBQgAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAwABAgQFBgcICQoLAQABBQEBAQEBAQAA
    AAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAEEAQMCBAIFBwYIBQMMMwEAAhEDBCESMQVBUWETInGBMgYUkaGx
    QiMkFVLBYjM0coLRQwclklPw4fFjczUWorKDJkSTVGRFwqN0NhfSVeJl8rOEw9N14 / NGJ5SkhbSV
    xNTk9KW1xdXl9VZmdoaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3x9fn9xEAAgIBAgQEAwQFBgcHBgI7AQACEQMh
    MRIEQVFhcSITBTKBkRShsUIjwVLR8DMkYuFygpJDUxVjczTxJQYWorKDByY1wtJEk1SjF2RFVTZ0
    ZeLys4TD03Xj80aUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaGlqa2xtbm9ic3R1dnd4eXp7fh2 + f3 / 9oADAMB
    AAIRAxEAPwD0nDw8Q4lBNFf82z8xv7o8klJvseJ / oK / 8xv8AckpX2PE / 0Ff + Y3 + 5JSvseJ / OK / 8A
    Mb / ckpX2PE / 0Ff8AmN / uSUr7Hif6Cv8AzG / 3JKV9jxP9BX / mN / uSUr7Hif6Cv / Mb / ckpX2PE / wBB
    X / mN / uSUr7Hif6Cv / Mb / AHJKV9jxP9BX / mN / uSUr7Hif6Cv / ADG / 3JKV9jxP9BX / AJjf7klK + x4n
    + gr / AMxv9ySlfY8T / QV / 5jf7klK + x4n + gr / zG / 3JKV9jxP8AQV / 5jf7klK + x4n + gr / zG / wBySlfY
    8T / QV / 5jf7klK + x4n + gr / wAxv9ySlfY8T / QV / wCY3 + 5JSvseJ / oK / wDMb / ckpX2PE / 0Ff + Y3 + 5JT
    U + yYn2n + Zr / pH7g / 0HwSU28P + iUf8Wz / AKkJKTJKWJABJMAaklJTh5P12 + rPUeoN6Zh51dmQ + Qwc
    Nc5pja1 / 0S7wASU6OV1bp2FkU4mVkMqtyC8Vtc4D + bb6jp8Iakpt8pKXSUpJSklKSUpJTXzs7G6b
    jOy8txZUwgOcAXfSMDQT4pKcv / np9Xv + 5Dv + 23 / + RSUr / np9Xv8AuQ7 / ALbf / wCRSUr / AJ6fV7 / u
    Q7 / tt / 8A5FJSv + en1e / 7kO / 7bf8A + RSUr / np9Xv + 5Dv + 23 / + RSUr / np9Xv8AuQ7 / ALbf / wCRSUr /
    AJ6fV7 / uQ7 / tt / 8A5FJSv + en1e / 7kO / 7bf8A + RSUr / np9Xv + 5Dv + 23 / + RSU6mDnY3UsZuXiOL6nk
    hriC36Jg6GPBJTYSU0 / + 1P8A6E / + 66Sk2H / RKP8Ai2f9SElJklIM6h3VhZGKxwa66p9YcRIBe0tk
    jvykp8q6H9R / raOs4rc / FbRj0Wsvtv3sFdb2GHPxqaNlYc9jGtksJ7yOyU9b9Yfqx1Lqf1j6f1mj
    JfW3pZNlNbaWvDy525zdxyGcwGmQBHBSU9TiU / ZsauiANjQNoMhv8lphug4GnCSkySlJKUkpSSlJ
    KWIDhDgCPApKY + lV + 437gkpXpVfuN + 4JKV6VX7jfuCSmh2OjqxNf7IGI0QfU + 0h4Om3bsBSU0LGf
    WqqPVf0pk8bvUE / e1JTDf9Zf9P0j73 / 3JKVv + sv + n6R97 / 7klK3 / AFl / 0 / SPvf8A3JKVv + sv + n6R
    97 / 7klO1005Rw2HMdS + 6TuONPp8mInySU2klNP8A7U / + hP8A7rpKTYf9Eo / 4tn / UhJSZJSklKSUp
    JSklKSUpJSklKSUpJSklKSUpJSklNDqXUsjBextOFfmB4JLqQCGx2MpKcfqOU3qzWM6h0HMuFRJY
    JLYJ5 + g5vgkppfs7pP8A87eZ / n2f + lElK / Z3Sf8A528z / Ps / 9KJKV + zuk / 8Azt5n + fZ / 6USUr9nd
    J / 8AnbzP8 + z / ANKJKel6JVTT06uujFfhMBdFFpJc2XHkuJOvKSm + kpp / 9qf / AEJ / 910lJsP + iUf8
    Wz / qQkpMkpgaaSZLGknyCSlehT / o2 / cElK9Cn / Rt + 4JKV6FP + jb9wSUr0Kf9G37gkpXoU / 6Nv3BJ
    SvQp / wBG37gkpXoU / wCjb9wSUr0Kf9G37gkpXoU / 6Nv3BJSvQp / 0bfuCSlehT / o2 / cElK9Cn / Rt +
    4JKV6FP + jb9wSUr0Kf8ARt + 4JKV6FP8Ao2 / cElK9Cn / Rt + 4JKV6FP + jb9wSUr0Kf9G37gkpk1rWi
    GgAeA0SUukpp / wDan / 0J / wDddJSbD / olH / Fs / wCpCSkySlJKc7q + d1LC9L9n4Jzd + 71Idt2Rt29j
    zJSU537d + sn / AJSO / wC3R / 5FJSv279ZP / KR3 / bo / 8ikpX7d + sn / lI7 / t0f8AkUlK / bv1k / 8AKR3 /
    AG6P / IpKV + 3frJ / 5SO / 7dH / kUlK / bv1k / wDKR3 / bo / 8AIpKV + 3frJ / 5SO / 7dH / kUlK / bv1k / 8pHf
    9uj / AMikpX7d + sn / AJSO / wC3R / 5FJSv279ZP / KR3 / bo / 8ikpX7d + sn / lI7 / t0f8AkUlK / bv1k / 8A
    KR3 / AG6P / IpKV + 3frJ / 5SO / 7dH / kUlK / bv1k / wDKR3 / bo / 8AIpKV + 3frJ / 5SO / 7dH / kUlK / bv1k /
    8pHf9uj / AMikp6FpJaCRBI1CSl0lKSU0 / wDtT / 6E / wDuukpNh / 0Sj / i2f9SElJklKSUpJSklKSUp
    JSklKSU53V + g4PW / S + 27 / wBBu2bHbfp7ZnQ / upKc7 / mJ0P8A4b / PH / kUlLf8xehcTdpz7x / 5FJS /
    / MTof / Df54 / 8ikpJjfUvo2LkVZVXrb6XtsZLwRLCHCfb5JKd0EESDI8klLpKUkpSSlJKUkpSSlJK
    Ukpp / wDan / 0J / wDddJSbD / olH / Fs / wCpCSkySlJKUkpSSmr1DqWL0ukZGYXMqLtpe1rnhs8btoMB
    JTn / APPH6uf9y / 8AwK3 / ANJpKV / zx + rn / cv / AMCt / wDSaSlf88fq5 / 3L / wDArf8A0mkpxcrI + qeX
    k2ZLusZtZtcXFlfqBons0egUlIv + xH / y6z / vf / 7zpKZF31PLWgdXzWkTuc02Bzv6x9Dskpj / ANiP
    / l1n / e // AN50lK / 7Ef8Ay6z / AL3 / APvOkp2sb60fVbDoZjUZW2usQ0enafP / AEaSkv8Azx + rn / cv
    / wACt / 8ASaSlf88fq5 / 3L / 8AArf / AEmkpNifWbomdkMxMXJ9S6yQxvp2CYBPLmAdklOokpSSlJKU
    kpSSmn / 2p / 8AQn / 3XSUmw / 6JR / xbP + pCSkySlJKUkpSSmn1LAtzq2tpybMV7Do6vUGf3mnQ8JKc7
    / m91L / y3t / 7aYkpX / N7qX / lvb / 20xJSv + b3Uv / Le3 / tpiSlf83upf + W9v / bTElK / 5vdS / wDLe3 / t
    piSlf83upf8Alvb / ANtMSUr / AJvdS / 8ALe3 / ALaYkpX / ADe6l / 5b2 / 8AbTElK / 5vdS / 8t7f + 2mJK
    V / ze6l / 5b2 / 9tMSUr / m91L / y3t / 7aYkpJi9Ez8fIrus6nZa1jgXVmtgDh5SElOykpSSlJKUkpSSm
    n / 2p / wDQn / 3XSUmw / wCiUf8AFs / 6kJKTJKWc5rGl7yGtaCXOJgADuUlNP9t9G / 7n4v8A28z / AMkk
    pX7a6PE / b8aP + OZ / 5JJSv230b / ufi / 8AbzP / ACSSlftvo3 / c / F / 7eZ / 5JJSx6z0VwLTn4sEQf0zP
    / JJKcT9jfUX / AE + P / wCxX / qRJSv2N9Rf9Pj / APsV / wCpElK / Y31F / wBPj / 8AsV / 6kSUr9jfUX / T4
    / wD7Ff8AqRJSv2N9Rf8AT4 // ALFf + pElK / Y31F / 0 + P8A + xX / AKkSUr9jfUX / AE + P / wCxX / qRJTo9
    Nu + rPSanUYOZjVse7e4HIa7WAPznnwSU2 / 230b / ufi / 9vM / 8kkpX7b6N / wBz8X / t5n / kklK / bfRv
    + 5 + L / wBvM / 8AJJKV + 2 + jf9z8X / t5n / kklJcfPwMtxZiZNN7miS2qxryB4naSkpsJKUkpp / 8Aan / 0
    J / 8AddJSbD / olH / Fs / 6kJKTJKQ5n9Ev / AOLfyN35p / N7 / BJTwfpjwq / 9xp / 8ikpf0xxFX / uNP / kU
    lLemPCr / ANxp / wDIpKV6Y8Kv / caf / IpKV6Y8Kv8A3Gn / AMikpXpjwq / 9xp / 8ikpXpjwq / wDcaf8A
    yKSlemPCr / 3Gn / yKSlemPCr / ANxp / wDIpKV6Y8Kv / caf / IpKV6Y8Kv8A3Gn / AMikpXpjwq / 9xp / 8
    ikpf0mbZ3Y + 6Y2fs / wB5H7wbtmPNJShW0zPoAjgHp0E8ce3XlJS3pjwq / wDcaf8AyKSlemPCr / 3G
    n / yKSlemPCr / ANxp / wDIpKdv6qtDcu7Rg / R / mYv2b84fnQJ + CSnp0lKSU0 / + 1P8A6E / + 66Sk2H / R
    KP8Ai2f9SElJklIcsxi3Hwrdw4M7H88 / R + KSnh / tLv8Ahf8A3M0pKV9pd / wv / uZpSUr7S7 / hf / cz
    SkpX2l3 / AAv / ALmaUlK + 0u / 4X / 3M0pKV9pd / wv8A7maUlK + 0u / 4X / wBzNKSlfaXf8L / 7maUlK + 0u
    / wCF / wDczSkpX2l3 / C / + 5mlJSvtLv + F / 9zNKSlfaXf8AC / 8AuZpSUt9oMzFk + P7ZpSUr7S7ws / 8A
    czSkpf7S7 / hf / czSkpX2l3 / C / wDuZpSUr7S7 / hf / AHM0pKd36rvZZZe4vf6gaAK3ZrMyWk6uiv6O
    qSnoUlKSU0 / + 1P8A6E / + 66Sk2H / RKP8Ai2f9SElJklIcyPsd8xHpv5G4fRP5vf4JKeA30fv4 / wD7
    j / 8AzFJSt9H7 + P8A + 4 // AMxSUrfR + / j / APuP / wDMUlK30fv4 / wD7j / 8AzFJSt9H7 + P8A + 4 // AMxS
    UyrFNtja2vx9zyGienwJJj91JTs / 808/9 / A / 9hGf3JKV / wA08 / 8AfwP / AGEZ / ckpX / NPP / fwP / YR
    n9ySlf8ANPP / AH8D / wBhGf3JKV / zTz / 38D / 2EZ / ckpX / ADTz / wB / A / 8AYRn9ySlf808 / 9 / A / 9hGf
    3JKV / wA08 / 8AfwP / AGEZ / ckpX / NPP / fwP / YRn9ySlf8ANPP / AH8D / wBhGf3JKV / zTz / 38D / 2EZ / c
    kp1Oh9Hs6YbX3 / Z3WPgNdRUKob3BjlJTrJKUkpp / 9qf / AEJ / 910lJsP + iUf8Wz / qQkpMkpha17qn
    tqdseWkNfE7SRoY8klON + zPrR / 5dN / 8AYatJSv2Z9aP / AC6b ​​/ wCw1aSlfsz60f8Al03 / ANhq0lK /
    Zn1o / wDLpv8A7DVpKV + zPrR / 5dN / 9hq0lK / Zn1o / 8um / + w1aSlfsz60f + XTf / YatJSv2Z9aP / Lpv
    / sNWkpX7M + tH / l03 / wBhq0lK / Zn1o / 8ALpv / ALDVpKV + zPrR / wCXTf8A2GrSUr9mfWj / AMum / wDs
    NWkpX7M + tH / l03 / 2GrSUr9mfWj / y6b / 7DVpKXb036zhwLustc0ESPs1YkJKdtJSklKSUpJSklNP /
    ALU / + hP / ALrpKTYf9Eo / 4tn / AFISUmSU4d31kyabrKh0jOsDHFoe2slroMbhpwUlMP8AnRlf + U2f
    / wBtH + 5JTpdL6hZ1Gl1tmLdhlrtoZe0tcdAdwntqkpupKUkpSSlJKUkpSSlJKcaz604VdjqzjZZL
    CWkikkaGNNUlMf8AnZg / 9xsz / tg / 3pKV / wA7MH / uNmf9sH + 9JSv + dmD / ANxsz / tg / wB6Slf87MH /
    ALjZn / bB / vSUr / nZg / 8AcbM / 7YP96Slf87MH / uNmf9sH + 9JSv + dmD / 3GzP8Atg / 3pKV / zswf + 42Z
    / wBsH + 9JTp4OZXn4zcmpj2NcSA21ux2hjUJKbCSmn / 2p / wDQn / 3XSUmw / wCiUf8AFs / 6kJKTJKeR
    y + t59eVdW3rOJW1ljmhjqnEtAJG0n0 + QkpD + 3uo / + XmF / wBtO / 8ASSSlft7qP / l5hf8AbTv / AEkk
    pX7e6j / 5eYX / AG07 / wBJJKV + 3uo / + XmF / wBtO / 8ASSSlft7qP / l5hf8AbTv / AEkkpX7e6j / 5eYX /
    AG07 / wBJJKV + 3uo / + XmF / wBtO / 8ASSSlft7qP / l5hf8AbTv / AEkkp6ToeTbl4DbrsivLcXOHq1NL
    WmDxBDeElPMZL7ftFsX9eHvdpW07OT9H9Lx4JKR77f8AT / WD / MP / AKVSUrdbE / aPrB8Npn / z6kpW
    + 7 / T / WD / ADD / AOlUlK33f6f6wf5h / wDSqSlb7v8AT / WD / MP / AKVSUrfd / p / rB / mH / wBKpKVvu / 0 /
    1g / zD / 6VSUrfb / p / rB / mH / 0qkp6roDi7ple52S4hzhuzRFx1P0tXfJJTopKaf / an / wBCf / ddJSbD
    / olH / Fs / 6kJKTJKeFzeqOZm5DP2vTXtteNhwg4thx9u70jMeKSkP7Xd / 5c0 / + wLf / SKSlftd3 / lz
    T / 7At / 8ASKSlftd3 / lzT / wCwLf8A0ikpX7Xd / wCXNP8A7At / 9IpKV + 13f + XNP / sC3 / 0ikpX7Xd / 5
    c0 / + wLf / AEikpX7Xd / 5c0 / 8AsC3 / ANIpKV + 13f8AlzT / AOwLf / SKSnrPq5ecjpjbTkNype4eqysU
    gweNga1JTzWTXlfabYq64RvdHpk7OT9h3ceCSkXp5X + i6 / 8Aef8AyCSlenlf6Lr / AN5 / 8gkpXp5X
    + i6 / 95 / 8gkpXp5X + i6 / 95 / 8AIJKV6eV / ouv / AHn / AMgkpXp5X + i6 / wDef / IJKV6eV / ouv / ef / IJK
    V6eV / ouv / ef / ACCSnregB46XULBkNdL9Mz + e + kfpaD5JKdFJTT / 7U / 8AoT / 7rpKTYf8ARKP + LZ / 1
    ISUmSU8Pm9XbXmXs / bdlW2149MYTXbYcfbu3ax4pKQ / tln / l9Z / 7As / 8kkpX7ZZ / 5fWf + wLP / JJK
    V + 2Wf + X1n / sCz / ySSlftln / l9Z / 7As / 8kkpX7ZZ / 5fWf + wLP / JJKV + 2Wf + X1n / sCz / ySSlftln / l
    9Z / 7As / 8kkpX7ZZ / 5fWf + wLP / JJKer + r2QMnpjbRknMlzh6zqxSTB42AnhJTzuRjXHItI6f1R0vd
    7m3kNOvIGzhJSP7Ld / 5W9W / 9iD / 5BJSvst3 / AJW9W / 8AYg / + QSUr7Ld / 5W9W / wDYg / 8AkElK + y3f
    + VvVv / Yg / wDkElK + y3f + VvVv / Yg / + QSUr7Ld / wCVvVv / AGIP / kElK + y3f + VvVv8A2IP / AJBJSvst
    3 / lb1b / 2IP8A5BJT1PQmOZ02trqrqCC79HkO32D3Hl0BJToJKaf / AGp / 9Cf / AHXSUmw / 6JR / xbP +
    pCSkySnjMzqjmZd7P2nns22PG1mO0tbDjo07tQkpD + 1n / wDlr1H / ANhm / wDkklK / az // AC16j / 7D
    N / 8AJJKV + 1n / APlr1H / 2Gb / 5JJSv2s // AMteo / 8AsM3 / AMkkpX7Wf / 5a9R / 9hm / + SSUr9rP / APLX
    qP8A7DN / 8kkpX7Wf / wCWvUf / AGGb / wCSSUr9rP8A / LXqP / sM3 / ySSnp + gXnI6c203W5EucPUvYK3
    6HjaCUlPN5HT73ZFrh0XKeC9x3DLIDteQNmiSkf7OyP / ACjy / wD2MP8A5BJSv2dkf + UeX / 7GH / yC
    Slx07I4PQ8sAnU / bCf8AviSlv2dkf + UeX / 7GH / yCSlfs7I / 8o8v / ANjD / wCQSUr9nZH / AJR5f / sY
    f / IJKV + zsj / yjy // AGMP / kElK / Z2R / 5R5f8A7GH / AMgkp6roVTqemV1vx34pBd + hsf6rhLjy + BMp
    KdBJTT / 7U / 8AoT / 7rpKTYf8ARKP + LZ / 1ISUmSU8XmZ725d7ftHWBFjxFdbSwQ4 / Q9 / HgkpD + 0H / 9
    пока / 9tM / 8mkpX7Qf / wByet / 9tM / 8mkpX7Qf / ANyet / 8AbTP / ACaSlftB / wD3J63 / ANtM / wDJpKV +
    0H / 9yet / 9tM / 8mkpX7Qf / wByet / 9tM / 8mkpX7Qf / ANyet / 8AbTP / ACaSlftB / wD3J63 / ANtM / wDJ
    pKeo6BabunNeX5Fh4O92WA23nuATp4JKeYyelbsi137C9SXuO / 7ZG6SdY3aSkpH + yP8AzQf + zv8A
    5kkpX7I / 80H / ALO / + ZJKV + yP / NB / 7O / + ZJKV + yP / ADQf + zv / AJkkpX7I / wDNB / 7O / wDmSSlfsj / z
    Qf8As7 / 5kkpX7I / 80H / s7 / 5kkpX7I / 8ANB / 7O / 8AmSSnrOgU / Z + l1VfZvscF36Hf6u2XE / T7ykp0
    UlNP / tT / AOhP / uukpNh / 0Sj / AItn / UhJSZJTxWZbYMu8B / Xf5x / 80T6f0j9D + T4JKQ + rb + / 9YfvK
    Слерб + / 9YfvKSlerb + / 9YfvKSlerb + / 9YfvKSlerb + / 9YfvKSlerb + / 9YfvKSlerb + / 9YfvKSler
    b + / 9YfvKSnqfq + 5zumtLjlE7na5v89z38vBJTzmV0TIN91p + r9b2l7neocstkSTuI9YQkprfsv8A
    80WP / wCx3 / vwkpX7L / 8ANFj / APsd / wC / CSlfsv8A80WP / wCx3 / vwkpX7L / 8ANFj / APsd / wC / CSlf
    sv8A80WP / wCx3 / vwkpX7L / 8ANFj / APsd / wC / CSlfsv8A80WP / wCx3 / vwkpX7L / 8ANFj / APsd / wC /
    CSnregUijpVNYobiwXk0ss9VrZc78 / c + Z55SU6KSmn / 2p / 8AQn / 3XSUmw / 6JR / xbP + pCSkySni8z
    Ae7Lvd9n6wZseZrsaGGXH6Hs48ElIf2e / wD7jdb / AO3Wf + QSUr9nv / 7jdb / 7dZ / 5BJSv2e // ALjd
    b / 7dZ / 5BJSv2e / 8A7jdb / wC3Wf8AkElK / Z7 / APuN1v8A7dZ / 5BJSv2e // uN1v / t1n / kElK / Z7 / 8A
    uN1v / t1n / kElK / Z7 / wDuN1v / ALdZ / wCQSU9R0Co09OawsyKzud7csh2vPcgDTwSU5OX1vqFnrYtj
    uluqdvrc1 + SAS0y0hw36aJKcr0MT / uP0b / 2LP / pRJSvQxP8AuP0b / wBiz / 6USUr0MT / uP0b / ANiz
    / wClElK9DE / 7j9G / 9iz / AOlElK9DE / 7j9G / 9iz / 6USUr0MT / ALj9G / 8AYs / + lElK + z4o5xuj / wDs
    Wf8A0okpXoYn / cfo3 / sWf / SiSnrOgNY3pdTa20MbLobiv9Sr6R + i6XfNJTopKaf / AGp / 9Cf / AHXS
    Umw / 6JR / xbP + pCSkySnjMzpbn5d7 / wBmZ791jzuZkNDXS46tG3QJKQ / sl / 8A5VdR / wDYlv8A5FJS
    v2S // wAquo / + xLf / ACKSlfsl / wD5VdR / 9iW / + RSUr9kv / wDKrqP / ALEt / wDIpKV + yX / + VXUf / Ylv
    / kUlK / ZL / wDyq6j / AOxLf / IpKV + yX / 8AlV1H / wBiW / 8AkUlK / ZL / APyq6j / 7Et / 8ikp6foFBx + nN
    qNNuPDnH073ix + p53ABJTzGS2v7Tb7Oh / Td / OPfv5P0vfz4pKRba / wBzoH + e / wD8mkpW2v8Ac6D /
    AJ9n / k0lK21 / udB / z7P / ACaSlba / 3Ogf57 // ACaSlba / 3Ogf57 // ACaSlba / 3Ogf57 // ACaSl9tZ
    5b0H / Ps / 8mkpbbX + 50H / AD7P / JpKet6AAOl1QMcCX6YZJp + kfo7ifmkp0UlNP / tT / wChP / uukpNh
    / wBEo / 4tn / UhJSZJTzeR9XfqpbkW232tFr3uc8euB7iZdpPikpH / AM2vqf8A6Zv / ALED / wAkkpX /
    ADa + p / 8Apm / + xA / 8kkpX / Nr6n / 6Zv / sQP / JJKZ1fVP6q3u2UO9R0TtZduMfAFJSb / mR0D / R2f9uF
    JTp9M6Vh9Ix3Y2E1za3PNhDiXHcQ1vf + qkpuJKUkpSSnhsl1f2m339D + m7 + cY / fyfpeznxSUi3V /
    v9A / zH / + QSUrdX + / 0H / Ms / 8AIJKVur / f6D / mWf8AkElK3V / v9A / zH / 8AkElK3V / v9A / zH / 8AkElK
    3V / v9A / zH / 8AkElK3V / v9A / zH / 8AkElK3V / v9A / zH / 8AkElPW9AIPS6oOORL9cMEU / SP0dwHzSU6
    KSmn / wBqf / Qn / wB10lJsP + iUf8Wz / qQkpMkp5LKP1e + 1Xer0PNtf6jt9jaSWudJlwPqjQpKRT9Wv
    / KDO / wC2T / 6VSUqfq1 / 5QZ3 / AGyf / SqSlT9Wv / KDO / 7ZP / pVJTYwuodF6dcb8LoufTYWlpcKDwY0
    1tPgkpvf866v / K3qP / bA / wDJpKV / zrq / 8reo / wDbA / 8AJpKV / wA66v8Ayt6j / wBsD / yaSnUwcwZ +
    M3JbVbQHEj0727HiDGrZKSmwkp4bJvxRkWg5HSAd7pD8Ul3J + kfT5SUj9fE / 7kdG / wDYQ / 8ApNJS
    vXxP + 5HRv / YQ / wDpNJSvXxP + 5HRv / YQ / + k0lK9fE / wC5HRv / AGEP / pNJSvXxP + 5HRv8A2EP / AKTS
    Ur18T / uR0b / 2EP8A6TSUr18T / uR0b / 2EP / pNJSvXxP8AuR0b / wBhD / 6TSU9Z0BzHdLqdW6h7ZdDs
    Vnp1fSP0Ww35pKdFJTT / AO1P / oT / AO66Sk2H / RKP + LZ / 1ISUmSU8hl / WC6rKuqHWqawyxzfTOLY4
    tgkbSQzWElIv + cl // l7R / wCwln / pNJSv + cl // l7R / wCwln / pNJSv + cl // l7R / wCwln / pNJSv + cl /
    / l7R / wCwln / pNJSv + cl // l7R / wCwln / pNJSv + cl // l7R / wCwln / pNJSv + cl // l7R / wCwln / pNJSv
    + cl // l7R / wCwln / pNJT0nQ8t2b09t78luYS5w9VjDUDB42uAOiSnlsnqOM3ItaepYTSHuBa7Bc4j
    U6E + lqkpH + 0sX / yzwf8A2Ad / 6SSUr9pYv / lng / 8AsA7 / ANJJKV + 0sX / yzwf / AGAd / wCkklK / aWL /
    AOWeD / 7AO / 8ASSSlftLF / wDLPB / 9gHf + kklK / aWL / wCWeD / 7AO / 9JJKV + 0sX / wAs8H / 2Ad / 6SSUr
    9pYv / lng / wDsA7 / 0kkp6zoFrLul1WMtrvaS79JVX6LTDjwwhsJKdFJTT / wC1P / oT / wC66Sk2H / RK
    P + LZ / wBSElJklPD5vU2MzL2ftmuvba8bDgtdthx9u7ZrHikpD + 1q / wDy7r / 9x7f / ACCSlftav / y7
    r / 8Ace3 / AMgkpX7Wr / 8ALuv / ANx7f / IJKV + 1q / 8Ay7r / APce3 / yCSlftav8A8u6 // ce3 / wAgkpX7
    Wr / 8u6 // AHHt / wDIJKV + 1q // AC7r / wDce3 / yCSlftav / AMu6 / wD3Ht / 8gkp6v6vXDI6Y2wZAywXO
    HqtqFIMHjYAOElPM5PVduRa39u + nD3DZ9jnbBOk7dYSUj / a // m // APZL / wAxSUr9r / 8Am / 8A / ZL /
    AMxSUr9r / wDm / wD / AGS / 8xSUr9r / APm // wDZL / zFJSv2v / 5v / wD2S / 8AMUlK / a // AJv / AP2S / wDM
    UlK / a / 8A5v8A / wBkv / MUlK / a / wD5v / 8A2S / 8xSU9Z0C77R0uq37T9sku / TbPS3Q4j6HaElOikpp /
    9qf / AEJ / 910lJsP + iUf8Wz / qQkpMkp4nMy3tzL2jq + RXFjxsGHuDfcfaHb9Y8UlIftj / APy5yf8A
    2B / 8zSUr7Y // AMucn / 2B / wDM0lK + 2P8A / LnJ / wDYH / zNJSvtj / 8Ay5yf / YH / AMzSUr7Y / wD8ucn /
    ANgf / M0lK + 2P / wDLnJ / 9gf8AzNJSvtj / APy5yf8A2B / 8zSUr7Y // AMucn / 2B / wDM0lPU / V6w2dNa
    45D8o7nfpbK / ScdeNklJTzmR1C9uRa0daymAPcNoxCQ3XgHfqkpH + 0cj / wAvMv8A9gz / AOTSUr9o
    5H / l5l / + wZ / 8mkpX7RyP / LzL / wDYM / 8Ak0lK / aOR / wCXmX / 7Bn / yaSlftHI / 8vMv / wBgz / 5NJSv2
    jkf + XmX / AOwZ / wDJpKV + 0cj / AMvMv / 2DP / k0lK / aOR / 5eZf / ALBn / wAmkp6roVrrumV2PyH5RJd +
    msZ6TjDjyyTEJKdBJTT / AO1P / oT / AO66Sk2H / RKP + LZ / 1ISUmSU5ln1i6VVY6p + VQ1zHFrgXkEEG
    CD7ElMP + cvSP + 5eP / wBuH / yCSlf85ekf9y8f / tw / + QSUr / nL0j / uXj / 9uH / yCSlf85ekf9y8f / tw
    / wDkElOk19r2h7WsIcJB3HUH + wkpebv3W / 5x / wDIJKVN37rf84 / + QSUqbv3W / wCcf / IJKVN37rf8
    4 / 8AkElKm791v + cf / IJKVN37rf8AOP8A5BJSpu / db / nH / wAgkpU3fut / zj / 5BJSpu / db / nH / AMgk
    pU3fut / zj / 5BJSpu / db / AJx / 8gkpU3fut / zj / wCQSUqbv3W / 5x / 8gkpk3dHuAB8jP8AkpdJTT / 7U
    / wDoT / 7rpKTYf9Eo / wCLZ / 1ISUmSU86 / ozsrKt9Hq43lznGprKnFonjx0SUqz6t5NbTZZ1VzGNEl
    zqqwB5klJSD9lV / + XzP82n + 9JSv2VX / 5fM / zaf70lOphfsnGxmU35WNk2Nndc81gukkjQHtMJKbg
    6j04CBlUAD / hG / 3pKV + 0unf9yqf + 3G / 3pKV + 0unf9yqf + 3G / 3pKV + 0unf9yqf + 3G / wB6SlftLp3 /
    AHKp / wC3G / 3pKV + 0unf9yqf + 3G / 3pKV + 0unf9yqf + 3G / 3pKTseyxgfW4Pa7UOaZB + BCSmSSlJKR2
    3Mq27tXPO1jRAJPgJICSkNnUsSir18h / pViCXu1aGukh7nM3NDYafcTCSmJ6x0oCw / a6T6OtkPBI
    ENM6eTx96Sl39W6ZW8125VVbm7pbY8MMMO1xh0aA90lNiq6q9pfU4PaHFpI7Oadrh8iElM0lNP8A
    7U / + hP8A7rpKTYf9Eo / 4tn / UhJSZJTWp6dgY97sqjHrrufO6xrQHHcZMnzKSmWdjuy8S3GaWtNjS
    0F7Q9vzaeUlPP / 8ANLK / 02F / 7BM / 8kkpX / NLK / 02F / 7BM / 8AJJKV / wA0sr / TYX / sEz / ySSmxg / Vd
    lNxfnjEyatpAY3FZWd2kHcJSU3 / 2B0T / ALg4 / wD223 + 5JSv2B0T / ALg4 / wD223 + 5JSv2B0T / ALg4
    / wD223 + 5JSv2B0T / ALg4 / wD223 + 5JSv2B0T / ALg4 / wD223 + 5JSv2B0T / ALg4 / wD223 + 5JTdqpqor
    bTSwV1sENY0QAPIJKZpKUkpp9U6ZjdWxXYeU3fU + Q5slsgiD7mFrhodCCkpp4h2cxuldOfgdNIx2
    uDQ3fOQAGz9L1nEumT4eUJKbDOmWMEC8QWtaf0Veob + 97ddElLnp + QSHHIaSA4DdSwwHEmBwUlN1
    jGVt21tDG + DRA1 + CSmSSmn / 2p / 8AQn / 3XSUmw / 6JR / xbP + pCSkySlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSS
    lJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSlJKUkpSSmn / 2p / 8AQn / 3XSU // 9k =
  • 2JPEG256256 / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA + 0AAAAAABAASAAAAAEA
    AQBIAAAAAQAB / + 4AE0Fkb2JlAGSAAAAAAQUAAgAg / 9sAhAAKBwcHBwcKBwcKDgkJCQ4RDAsLDBEU
    EBAQEBAUEQ8RERERDxERFxoaGhcRHyEhISEfKy0tLSsyMjIyMjIyMjIyAQsJCQ4MDh8XFx8rIh0i
    KzIrKysrMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjI + Pj4 + PjJAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQED / wAARCAEA
    ALsDAREAAhEBAxEB / 8QBogAAAAcBAQEBAQAAAAAAAAAABAUDAgYBAAcICQoLAQACAgMBAQEBAQAA
    AAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAIBAwMCBAIGBwMEAgYCcwECAxEEAAUhEjFBUQYTYSJxgRQykaEH
    FbFCI8FS0eEzFmLwJHKC8SVDNFOSorJjc8I1RCeTo7M2F1RkdMPS4ggmgwkKGBmElEVGpLRW01Uo
    GvLj88TU5PRldYWVpbXF1eX1ZnaGlqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5 / c4SFhoeIiYqLjI2Oj4KTlJ
    WWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq + hEAAgIBAgMFBQQFBgQIAwNtAQACEQMEIRIxQQVRE2Ei
    BnGBkTKhsfAUwdHhI0IVUmJy8TMkNEOCFpJTJaJjssIHc9I14kSDF1STCAkKGBkmNkUaJ2R0VTfy
    o7PDKCnT4 / OElKS0xNTk9GV1hZWltcXV5fVGVmZ2hpamtsbW5vZHV2d3h5ent8fX5 / c4SFhoeIiY
    qLjI2Oj4OUlZaXmJmam5ydnp + So6SlpqeoqaqrrK2ur6 / 9oADAMBAAIRAxEAPwDpnkz / AJQ / Qf8A
    tm2f / JiPFU6xV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxVJfJn / KH6
    D / 2zbP8A5MR4qnWKpLDL5sOpcZ4bMaf6jDmpf1fTqeJ + 3SvTtiqdYq7FXYq7FXYql2p / 4g5x / ob6
    nwofU + t + rWvbj6WKoH / nef8AtU / 9PGKu / wCd5 / 7VP / Txirv + d5 / 7VP8A08Yq7 / nef + 1T / wBPGKu /
    53n / ALVP / Txirv8Anef + 1T / 08Yq7 / nef + 1T / ANPGKu / 53n / tU / 8ATxirv + d5 / wC1T / 08Yq7 / AJ3n
    / tU / 9PGKu / 53n / tU / wDTxirv + d5 / 7VP / AE8YqmmnfpP6v / uW9D6xyP8AvLz9Pj2 / vN64qi8VdiqS
    + TP + UP0H / tm2f / JiPFU6xVjs + v8AmCKeSOLQJJY0dlSQTgB1BoGp6Z64qs / xF5j / AOpcl / 6SF / 6p
    Yq7 / ABF5j / 6lyX / pIX / qlirv8ReY / wDqXJf + khf + qWKu / WAReY / + pcl / 6SF / 6pYq7 / EXmP8A6lyX
    / pIX / qlirv8AEXmP / qXJf + khf + qWKu / xF5j / AOpcl / 6SF / 6pYq7 / ABF5j / 6lyX / pIX / qliqb6Te3
    t9bNNf2TafKrlREzhyVAU86hV7kj6MVSZ / M2uq7KugswBIDfWVFQO / 8Ad4q1 / ijXv + rA3 / SSv / VP
    FVw8x + YyKjy5IQeh + sL / ANUsVb / xF5j / AOpcl / 6SF / 6pYq7 / ABF5j / 6lyX / pIX / qlirv8ReY / wDq
    XJf + khf + qWKu / WAREY / + pcl / 6SF / 6pYq7 / EXmP8A6lyX / pIX / qliqe2M89zaRT3UBtJnFXgZuRQ1
    IpyoMVRGKuxV2KpL5M / 5Q / Qf + 2bZ / wDJiPFU6xV57faP6l9cyf4d9blK7er9d486sTy48tq + GKof
    9C / 9 + z / 0 / wD / ADdirv0L / wB + z / 0 // wDN2Ku / Qv8A37P / AE // APN2Ku / Qv / fs / wDT / wD83Yq79C / 9
    + z / 0 / wD / ADdirv0L / wB + z / 0 // wDN2Ku / Qv8A37P / AE // APN2Ku / Qv / fs / wDT / wD83Yqy7yna / VNO
    kj + o / o2s7N6PrevX4Yxz5VPhSntirGpbXyqZXLaDqrNyNWEb0Jr1H77FVn1Tyn / 1L + rf8i3 / AOq +
    Kp9b + abW1t4rWDSNUWKBFjjh2etFQBVFTJ4DFVT / ABjD / wBWnVP + kYf9VMVd / jGH / q06p / 0jD / qp
    irv8Yw / 9WnVP + kYf9VMVd / jGH / q06p / 0jD / qpirv8Yw / 9WnVP + kYf9VMVd / jGH / q06p / 0jD / AKqY
    qm2magup231lYJ7Ycivp3Kem + 1N + NW23xVGYq7FUl8mf8ofoP / bNs / 8AkxHiqdYq88v9L531y / 6A
    t5eUrn1Df8C9WPxFfrApXwxVQ / RH / fu23 / cR / wCznFXfoj / v3bb / ALiP / Zzirv0R / wB + 7bf9xH / s
    5xV36I / 7922 / 7iP / AGc4q79Ef9 + 7bf8AcR / 7OcVd + iP + / dtv + 4j / ANnOKu / RH / fu23 / cR / 7OcVd +
    iP8Av3bb / uI / 9nOKsu8p2 / 1bTpY / qSafWdm9KOb6wD8EY58 + clOlKV7YqxeaGX1X + DzJ9o / YB49f
    2fbFVnozf778y / ccVd6M3 ++ / Mv3HFXejN / vvzL9xxV3ozf778y / ccVd6M3 ++ / Mv3HFXejN / vvzL9
    xxV3ozf778y / ccVd6M3 ++ / Mv3HFWX + WFZdMowvFPqNtqO03Qf8L4YqnGKuxVJfJn / KH6D / 2zbP8A
    5MR4qnWKvPr6z5Xtw36M0t6yuecl1xdviO7D1hQ + OKqh2H / tVaT / ANJf / X / FXfUf + 1VpP / SX / wBf
    8Vd9R / 7VWk / 9Jf8A1 / xV31H / ALVWk / 8ASX / 1 / wAVd9R / 7VWk / wDSX / 1 / xV31H / tVaT / 0l / 8AX / FX
    fUf + 1VpP / SX / ANf8Vd9R / wC1VpP / AEl / 9f8AFWW + VIvR06Rfq9va1mY8LST1UPwx / EW5vv7YqxeX
    TZDK5 + qa8asfsypTr2 / d9MVW / oyT / lk1 / wD5HJ / 1TxV36Mk / 5ZNf / wCRyf8AVPFXfoyT / lk1 / wD5
    HJ / 1TxV36Mk / 5ZNf / wCRyf8AVPFXfoyT / lk1 / wD5HJ / 1TxV36Mk / 5ZNf / wCRyf8AVPFXfoyT / lk1
    / wD5HJ / 1TxV36Mk / 5ZNf / wCRyf8AVPFWW + WYTBpvAx3UR9RjxvmDS9F7qF28MVTjFXYqkvkz / lD9
    B / 7Ztn / yYjxVOsVeeX6f6dc / udAP7195pqSh5j9seuPi8cVUPT / 4o8uf8jv + v + Ku9P8A4o8uf8jv
    + v8AirvT / wCKPLn / ACO / 6 / 4q70 / + KPLn / I7 / AK / 4q70 / + KPLn / I7 / r / irvT / AOKPLn / I7 / r / AIq7
    0 / 8Aijy5 / wAjv + v + Ku9P / ijy5 / yO / wCv + Ksu8pimnSjhZJ + / bbTm5xfYj + 0eb / F9PSmKsZl0ZzK5
    / Q + pGrE1F0oB37fDiq39Cv8A9WbU / wDpKT / mjFXfoV / + rNqf / SUn / NGKu / Qr / wDVm1P / AKSk / wCa
    MVd + hX / 6s2p / 9JSf80Yq79Cv / wBWbU / + kpP + aMVd + hX / AOrNqf8A0lJ / zRirv0K // Vm1P / pKT / mj
    FXfoV / 8Aqzan / wBJSf8ANGKst8s2xtdNMRt5rT94x9O5cSPuF35ADbFU3xV2KpL5M / 5Q / Qf + 2bZ /
    8mI8VTrFXnt9 / vdc / wDKP / 3r / wB9 / efaP2 / 8rxxVD / 8AhOYq7 / wnMVd / 4TmKu / 8ACcxV3 / hOYq7 /
    AMJzFXf + E5irv / CcxVl3lP8A450n + 8X9 + 3 / HO / uvsx / a / wAr + FMVYvN5ddpXb / DUz1Ynl9eUV360
    4Yqs / wAOP / 1LE / 8A0nr / AM0Yq7 / Dj / 8AUsT / APSev / NGKu / w4 / 8A1LE // Sev / NGKu / w4 / wD1LE //
    AEnr / wA0Yqui8tc5USTy3PGjMAz / AF5TxBO5pw7YqyD / AAB5c / 31L / yMbFXf4A8uf76l / wCRjYq7
    / AHlz / fUv / IxsVTjS9Ks9HtfqdirLFyL0YljU0rufliqNxV2KpL5M / 5Q / Qf + 2bZ / 8mI8VTrFXnl +
    / wDp1z ++ 0AfvX2mhrIPiP2z6B + LxxVQ9T / i / y5 / yJ / 68Yq71P + L / AC5 / yJ / 68Yq71P8Ai / y5 / wAi
    f + vGKu9T / i / y5 / yJ / wCvGKu9T / i / y5 / yJ / 68Yq71P + L / AC5 / yJ / 68Yq71P8Ai / y5 / wAif + vGKu9T
    / i / y5 / yJ / wCvGKsu8pmunSnnZP8Av2305eEX2I / tDgnxfR0piqHfzrZo7IdO1E8SRUQLQ08P3mKt
    f44s / wDq26j / AMiF / wCquKu / xxZ / 9W3Uf + RC / wDVXFXf44s / + rbqP / Ihf + quKu / xxZ / 9W3Uf + RC /
    9VcVd / jiz / 6tuo / 8iF / 6q4q7 / HFn / wBW3Uf + RC / 9VcVd / jiz / wCrbqP / ACIX / qriq6LzpaSypENO
    1BTIwUM0CgCppUn1OmKsjxV2KuxVJfJn / KH6D / 2zbP8A5MR4qnWKvPr6843twv6T0tKSuOElrydf
    iOzH0TU + OKqh27 / ta6T / ANIn / XjFXfXv + 1rpP / SJ / wBeMVd9e / 7Wuk / 9In / XjFXfXv8Ata6T / wBI
    n / XjFXfXv + 1rpP8A0if9eMVd9e / 7Wuk / 9In / AF4xV317 / ta6T / 0if9eMVd9e / wC1rpP / AEif9eMV
    Zb5Ul9bTpG + sW91SZhztI / SQfDH8JXgm / viqSyeYteWR1XUNGADEANI1QK998VW / 4j1 // q46L / yN
    b + uKu / xHr / 8A1cdF / wCRrf1xV3 + I9f8A + rjov / I1v64q7 / Eev / 8AVx0X / ka39cVd / iPX / wDq46L /
    AMjW / rirv8R6 / wD9XHRf + Rrf1xV3 + I9f / wCrjov / ACNb + uKu / wAR6 / 8A9XHRf + Rrf1xVkmg3l1fW
    Pr3k1tPJzZedmxaOgptU98VTPFXYqkvkz / lD9B / 7Ztn / AMmI8VTrFXnl / qnC + uU / T9vFxlcembDm
    Uox + Et9XNaeOKqH6X / 7 + K2 / 7h4 / Ztirv0v8A9 / Fbf9w7 / s2xV36X / wC / itv + 4d / 2bYq4auN6 + YrY
    16f7jun / AE7Yq1 + l / wDv4rb / ALh4 / Ztirf6X / wC / itv + 4d / 2bYq79L / 9 / Fbf9w7 / ALNsVd + l / wDv
    4rb / ALh4 / ZtirLvKdx9Z06WT66moUnZfVjh + rgfBGeHDhHXrWtO + KsUmf96 / 7 / y99o / ah + Lr3 / cd
    cVWep / xf5c / 5E / 8AXjFXep / xf5c / 5E / 9eMVd6n / F / lz / AJE / 9eMVd6n / ABf5c / 5E / wDXjFXep / xf
    5c / 5E / 8AXjFXep / xf5c / 5E / 9eMVd6n / F / lz / AJE / 9eMVd6n / ABf5c / 5E / wDXjFWY + VjXS68rR / 3r
    b6evCHovbgnxeO2KpzirsVSXyZ / yh + g / 9s2z / wCTEeKp1irz2 + 1j0765j / xF6PGV19L6ly4UYjjy
    4708cVQ / 6a / 7 + b / pw / 5txV36a / 7 + b / pw / wCbcVd + mv8Av5v + nD / m3FXfpr / v5v8Apw / 5txV36a / 7
    + b / pw / 5txV36a / 7 + b / pw / wCbcVd + mv8Av5v + nD / m3FXfpr / v5v8Apw / 5txVl3lO6 + t6dJJ9e / SVJ
    2X1vR9CnwxnhxoPGtffFWLS3tJXH6U0oUY7G0qRv3 / cYqs + vf9rXSf8ApE / 68Yq769 / 2tdJ / 6RP +
    vGKu + vf9rXSf + kT / AK8Yq769 / wBrXSf + kT / rxirvr3 / a10n / AKRP + vGKu + vf9rXSf + kT / rxirvr3
    / a10n / pE / wCvGKu + vf8Aa10n / pE / 68Yqy / yvL6umF / Xguf3jD1LWP0o + i7ceKb / Riqc4q7FUl8mf
    8ofoP / bNs / 8AkxHiqdYq89vtVu0vrlF1q + jCyuAi2YZVAY / CG9YVA8cVUP0xef8AV91D / pBH / VfF
    Xfpi8 / 6vuof9II / 6r4q79MXn / V91D / pBH / VfFXfpi8 / 6vuof9II / 6r4q79MXn / V91D / pBH / VfFXH
    V70f9L2 // wCkEf8AVfFWv0xef9X3UP8ApBH / AFXxVv8ATF5 / 1fdQ / wCkEf8AVfFWW + U7mW606SSW
    7mvWE7L6lxF6LAcYzxC8n2364qxSbVqSuP8AENstGI4 / o + tN + lfq2KrP0v8A9 / Fbf9w7 / s2xV36X
    / wC / itv + 4d / 2bYq79L / 9 / Fbf9w7 / ALNsVd + l / wDv4rb / ALh4 / Ztirv0v / wB / Fbf9w7 / s2xV36X / 7
    + K2 / 7h4 / AGbYq79L / wDfxW3 / AHDv + zbFXfpf / v4rb / uHf9m2Ksx8rT / WdL9T62l / + 9YetHD6A2C /
    Dw4J08aYqnOKuxVJfJn / ACh + g / 8AbNs / + TEeKp1irz2 + v7pb65Vb3WVCyuAsUClAAx2Q + sPh8MVU
    P0jd / wDLdrn / AEjr / wBV8Vd + kbv / AJbtc / 6R1 / 6r4q79I3f / AC3a5 / 0jr / 1XxV36Ru / + W7XP + kdf
    + q + Ku / SN3 / y3a5 / 0jr / 1XxV36Ru / + W7XP + kdf + q + Ku / SN3 / y3a5 / 0jr / ANV8Vd + kbv8A5btc / wCk
    df8AqvirLfKc0k + nSPLLdzkTsOV8gjkA4x7AB3 + HFWKTazxlcf4k40Yjj9RrTfpXjiqz9Nf9 / N / 0
    4f8ANuKu / TX / AH83 / Th / zbirv01 / 383 / AE4f824q79Nf9 / N / 04f824q79Nf9 / N / 04f8ANuKu / TX /
    AH83 / Th / zbirv01 / 383 / AE4f824q79Nf9 / N / 04f824qzHytc / WtM9X67 + kP3jD1vS9HoF + HhQdMV
    TnFXYqkvkz / lD9B / 7Ztn / wAmI8VTrFXn99LKL24AfzEAJX / uSfT + 0f7v / J8MVUPWm / 355l + 84q71
    pv8AfnmX7zirvWm / 355l + 84q71pv9 + eZfvOKu9ab / fnmX7zirvWm / wB + eZfvOKt + rNSvqeZflyNc
    Va9ab / fnmX7zirLPKrM2nyFjfMfWbfUjWX7KfZ / yP41xVi8up3IlcDzDeLRj8IsSQN + lfUxVb + k7
    n / qYr3 / pAP8A1UxV36Tuf + pivf8ApAP / AFUxV36Tuf8AqYr3 / pAP / VTFXfpO5 / 6mK9 / 6QD / 1UxV3
    6Tuf + pivf + kA / wDVTFXfpO5 / 6mK9 / wCkA / 8AVTFXfpO5 / wCpivf + kA / 9VMVd + k7n / qYr3 / pAP / VT
    FWW + WZ3uNN9SS7kvz6jD1povRbovw8CW6YqnGKuxVJfJn / KH6D / 2zbP / AJMR4qnWKvP75JvrtxS3
    8wkeq + 8Ln0z8R / u / 3R + HwxVQ4Tf8s3mX / gz / ANUcVdwm / wCWbzL / AMGf + qOKu4Tf8s3mX / gz / wBU
    cVdwm / 5ZvMv / AAZ / 6o4q7hN / yzeZf + DP / VHFXcJv + WbzL / wZ / wCqOKu4Tf8ALN5l / wCDP / VHFXcJ
    v + WbzL / wZ / 6o4qyzyqGGnyB0voz6zbakay / ZT7Pwr8P8a4qxiW7nErj9KawPiOy2xIG / b95iq363
    P / 1ddZ / 6Rj / 1UxV31uf / AKuus / 8ASMf + qmKu + tz / APV11n / pGP8A1UxV31uf / q66z / 0jH / qpirvr
    c / 8A1ddZ / wCkY / 8AVTFXfW5 / + rrrP / SMf + qmKu + tz / 8AV11n / pGP / VTFXfW5 / wDq66z / ANIx / wCq
    mKst8syNJppZ57i5PqMPUu09OTou3Gp2xVN8VdiqS + TP + UP0H / tm2f8AyYjxVOsVYDe2s7XtwRpm
    rODK5DR3BCN8R3UcNh5Yqo / VJ / 8Aq1az / wBJJ / 6p4q76pP8A9WrWf + kk / wDVPFXfVJ / + rVrP / SSf
    + qeKu + qT / wDVq1n / AKST / wBU8Vd9Un / 6tWs / 9JJ / 6p4q76pP / wBWrWf + kk / 9U8Vd9Un / AOrVrP8A
    0kn / AKp4q76pP / 1atZ / 6ST / 1TxVlXlaN4tPkV7e5tSZmPC8f1JD8KfEDRfhxViszzeq / + keY / tH7
    CHj1 / Z / fdMVWc5v + WnzL / wAAf + q2Ku5zf8tPmX / gD / 1WxV3Ob / lp8y / 8Af8Aqtiruc3 / AC0 + Zf8A
    gD / 1WxV3Ob / lp8y / 8Af + q2Ku5zf8tPmX / gD / ANVsVdzm / wCWnzL / AMAf + q2Ku5zf8tPmX / gD / wBV
    sVZf5YLHTKs95IfUbfURSbov + U3w + GKpxirsVSXyZ / yh + g / 9s2z / AOTEeKp1irAL7Trh724caBdy
    hpXIkW9Kh6sfiC + nsD4Yqo / oy5 / 6l29 / 6Tz / ANU8Vd + jLn / qXb3 / AKTz / wBU8Vd + jLn / AKl29 / 6T
    z / 1TxV36Muf + pdvf + k8 / 9U8Vd + jLn / qXb3 / pPP8A1TxV36Muf + pdvf8ApPP / AFTxV36Muf8AqXb3
    / pPP / VPFXfoy5 / 6l29 / 6Tz / 1TxVlflaB7fT5EkspdPJmY + lNKZmI4p8fIhdtqUxVis0Mvqv8HmT7
    R + wDx6 / s + 2KrPRm / 335l + 44q70Zv99 + ZfuOKu9Gb / ffmX7jirvRm / wB9 + ZfuOKu9Gb / ffmX7jirv
    Rm / 335l + 44qnGneWm1C1Fy2oaxaEkj0riThIKdytMVRX + Df + 1xqX / I // AJtxVONL079GWv1b6xNd
    fEW9S4bm + 9Nq + G2Ko3FXYqkvkz / lD9B / 7Ztn / wAmI8VTrFWIXWk + QXupnup4RO0jGUG5YEOSeVRz
    23xVS / Q / 5df8tEH / AElN / wBVMVd + h / y6 / wCWiD / pKb / qpirv0P8Al1 / y0Qf9JTf9VMVd + h / y6 / 5a
    IP8ApKb / AKqYq79D / l1 / y0Qf9JTf9VMVd + h / y6 / 5aIP + kpv + qmKu / Q / 5df8ALRB / 0lN / 1UxVONA0
    fy5ayPf6FxkJBgeRJWkXqjld2YV2GKp5irGr3W725gns20bUFWVWjMkXEMAduSE1 + jFWP / oyT / lk
    1 / 8A5HJ / 1TxV36Mk / wCWTX / + Ryf9U8Vd + jJP + WTX / wDkcn / VPFXfoyT / AJZNf / 5HJ / 1TxV36Mk / 5
    ZNf / AORyf9U8Vd + jJP8Alk1 // kcn / VPFXfoyT / lk1 / 8A5HJ / 1TxV36Mk / wCWTX / + Ryf9U8VZb5Zh
    MGm8DHdRh2GPG + YNL0XuoXbwxVOMVdiqS + TP + UP0H / tm2f8AyYjxVOsVYbdiT61NTyhHcD1H / fF0
    rJufj3iP2uuKqNJf + pLj / wCDj / 6o4q6kv / Ulx / 8ABx / 9UcVdSX / qS4 / + Dj / 6o4q6kv8A1Jcf / Bx /
    9UcVdSX / AKkuP / g4 / wDqjirqS / 8AUlx / 8HH / ANUcVdSX / qS4 / wDg4 / 8AqjiqMtNV1iwjMNl5WNvG
    zcykcyqCxAFaCL2xVPtJvb2 + tmmv7JtPlVyoiZw5KgKedQq9yR9GKsHm0i8MrkaJfsCxNRegA79a
    ejiqz9D3n / Vi1D / pOH / VDFXfoe8 / 6sWof9Jw / wCqGKu / Q95 / 1YtQ / wCk4f8AVDFXfoe8 / wCrFqH /
    AEnD / qhirv0Pef8AVi1D / pOH / VDFXfoe8 / 6sWof9Jw / 6oYq79D3n / Vi1D / pOH / VDFXfoe8 / 6sWof
    9Jw / 6oYqzDyvbyW2mGOW1ls29Rj6U8vrNuF358U2xVOcVdiqS + TP + UP0H / tm2f8AyYjxVOsVee32
    j + pfXMn + HfW5Su3q / XePOrE8uPLavhiqH / Qv / fs / 9P8A / wA3Yq79C / 8Afs / 9P / 8Azdirv0L / AN + z
    / wBP / wDzdirv0L / 37P8A0 / 8A / N2Ku / Qv / fs / 9P8A / wA3Yq79C / 8Afs / 9P / 8Azdirv0L / AN + z / wBP
    / wDzdirv0L / 37P8A0 / 8A / N2Ksu8p2v1TTpI / qP6NrOzej63r1 + GMc + VT4Up7YqxGbQnaaRv8Ps1W
    J5fXlFd + tMVWfoF / + peb / pOXFXfoF / 8AqXm / 6TlxV36Bf / qXm / 6TlxV36Bf / AKl5v + k5cVd + gX / 6
    l5v + k5cVd + gX / wCpeb / pOXFXfoF / + peb / pOXFXfoF / 8AqXm / 6TlxVmflW1Nnpfom0Nj + 9Y + iZRN1
    C / FzHjiqdYq7FUl8mf8AKH6D / wBs2z / 5MR4qnWKvPL / S + d9cv + gLeXlK59Q3 / AvVj8RX6wKV8MVU
    P0R / 37tt / wBxH / s5xV36I / 7922 / 7iP8A2c4q79Ef9 + 7bf9xH / s5xV36I / wC / dtv + 4j / 2c4q79Ef9
    + 7bf9xH / ALOcVd + iP + / dtv8AuI / 9nOKu / RH / AH7tt / 3Ef + znFXfoj / v3bb / uI / 8AZzirLvKdv9W0
    6WP6kmn1nZvSjm + sA / BGOfPnJTpSle2KsUl0nlM5Hl62erHf9IUJ360 + s4qv / wAOXn / Uqxf9Jzf9
    lGKu / wAOXn / Uqxf9Jzf9lGKu / wAOXn / Uqxf9Jzf9lGKu / wAOXn / Uqxf9Jzf9lGKu / wAOXn / Uqxf9
    Jzf9lGKu / wAOXn / Uqxf9Jzf9lGKu / wAOXn / Uqxf9Jzf9lGKu / wAOXn / Uqxf9Jzf9lGKst8tWcljp
    voS2K6a3qM3oLKZhuB8XMu / X54qm + KuxVJfJn / KH6D / 2zbP / AJMR4qnWKvPr6z5Xtw36M0t6yuec
    l1xdviO7D1hQ + OKqh2H / ALVWk / 8ASX / 1 / wAVd9R / 7VWk / wDSX / 1 / xV31H / tVaT / 0l / 8AX / FXfUf +
    1VpP / SX / ANf8Vd9R / wC1VpP / AEl / 9f8AFXfUf + 1VpP8A0l / 9f8Vd9R / 7VWk / 9Jf / AF / xV31H / tVa
    T / 0l / wDX / FWW + VIvR06Rfq9va1mY8LST1UPwx / EW5vv7Yqg7vSfKccUs1rFZvdqC8avPQGQbjl + 8
    HfFUP / iLzL / vnTf + kpP + quKu / wAReZf986b / ANJSf9VcVd / iLzL / AL503 / pKT / qrirv8ReZf986b
    / wBJSf8AVXFXf4i8y / 7503 / pKT / qrirv8ReZf986b / 0lJ / 1VxV3 + IvMv ++ dN / wCkpP8Aqrirv8Re
    Zf8AfOm / 9JSf9VcVT / Rbu8vbP1r5YUl5laW7iRKClPiDNviqYYq7FUl8mf8AKH6D / wBs2z / 5MR4q
    nWKvPL9P9Ouf3OgH96 + 801JD8R + 2PXHxeOKqHp / 8UeXP + R3 / AF / xV3p / 8UeXP + R3 / X / FXen / AMUe
    XP8Akd / 1 / wAVd6f / ABR5c / 5Hf9f8Vd6f / FHlz / kd / wBf8Vd6f / FHlz / kd / 1 / xV3p / wDFHlz / AJHf
    9f8AFXen / wAUeXP + R3 / X / FWXeUxTTpRwsk / fttpzc4vsR / aPN / i + npTFWKTJ + 9f9x5e + 0ftTfF17
    / v8Ariqz0 / 8Aijy5 / wAjv + v + Ku9P / ijy5 / yO / wCv + Ku9P / ijy5 / yO / 6 / 4q70 / wDijy5 / yO / 6 / wCK
    u9P / AIo8uf8AI7 / r / irvT / 4o8uf8jv8Ar / irvT / 4o8uf8jv + v + Ku9P8A4o8uf8jv + v8AirMfKwpp
    dONon71ttPbnD0Xvzf4vHfFU5xV2KpL5M / 5Q / Qf + 2bZ / 8mI8VTrFXnt9 / vdc / wDKP / 3r / wB9 / efa
    P2 / 8rxxVQFN6 / wCHPanj74q1 / wCE5irv / CcxV3 / hOYq7 / wAJzFXf + E5irv8AwnMVd / 4TmKsu8p / 8
    c6T / AHi / v2 / 453919mP7X + V / CmKsUm / vX / 5R37R + 19rr398VWf8AhOYq7 / wnMVd / 4TmKu / 8ACcxV
    3 / hOYq7 / AMJzFXf + E5irv / CcxVmPlb / jmf8AHn / eN / xz / wC56L / w3jiqc4q7FUl8mf8AKH6D / wBs
    2z / 5MR4qnWKvPL9 / 9Ouf32gD96 + 00NZB8R + 2fQPxeOKqHqf8X + XP + RP / AF4xV3qf8X + XP + RP / XjF
    Xep / xf5c / wCRP / XjFXep / wAX + XP + RP8A14xV3qf8X + XP + RP / AF4xV3qf8X + XP + RP / XjFXep / xf5c
    / wCRP / XjFXep / wAX + XP + RP8A14xVl3lM106U87J / 37b6cvCL7Ef2hwT4vo6UxVikz / vX / f8Al77R
    + 1D8XXv + 464qtHMoZRN5d4KQpb0dgWqQP7j / ACTirXqf8X + XP + RP / XjFXep / xf5c / wCRP / XjFXep
    / wAX + XP + RP8A14xV3qf8X + XP + RP / AF4xV3qf8X + XP + RP / XjFXep / xf5c / wCRP / XjFXep / wAX + XP +
    RP8A14xVmPlY10uvK0f962 + nrwh6L24J8Xjtiqc4q7FUl8mf8ofoP / bNs / 8AkxHiqdYq8 + vrzje3
    C / pPS0pK44SWvJ1 + I7MfRNT44qofXv8Ata6T / wBIn / XjFXfXv + 1rpP8A0if9eMVd9e / 7Wuk / 9In /
    AF4xV317 / ta6T / 0if9eMVd9e / wC1rpP / AEif9eMVd9e / 7Wuk / wDSJ / 14xV317 / ta6T / 0if8AXjFX
    fXv + 1rpP / SJ / 14xVlvlSX1tOkb6xb3VJmHO0j9JB8MfwleCb ++ KsVlvaSuP0ppQox2NpUjfv + 4xV
    RN0hkEv6V0rmqlQfqppQkE7ejT9nFV / 17 / ta6T / 0if8AXjFXfXv + 1rpP / SJ / 14xV317 / ALWuk / 8A
    SJ / 14xV317 / ta6T / ANIn / XjFXfXv + 1rpP / SJ / wBeMVd9e / 7Wuk / 9In / XjFXfXv8Ata6T / wBIn / Xj
    FWX + V5fV0wv68Fz + ​​8Yepax + lH0XbjxTf6MVTnFXYqkvkz / lD9B / 7Ztn / AMmI8VTrFXnl / qnC + uU /
    T9vFxlcembDmUox + Et9XNaeOKqH6X / 7 + K2 / 7h4 / Ztirv0v8A9 / Fbf9w7 / s2xV36X / wC / itv + 4d / 2
    bYq79L / 9 / Fbf9w7 / ALNsVd + l / wDv4rb / ALh4 / Ztirv0v / wB / Fbf9w7 / s2xV36X / 7 + K2 / 7h4 / AGbY
    q79L / wDfxW3 / AHDv + zbFWXeU7j6zp0sn11NQpOy + rHD9XA + CM8OHCOvWtad8VYpNq1JXH + IbZaMR
    х / R9ab9K / VsVWfpf / v4rb / uHf9m2Ku / S / wD38Vt / 3Dv + zbFXfpf / AL + K2 / 7h4 / Ztirv0v / 38Вт / 3
    Dv8As2xV36X / AO / itv8AuHf9m2Ku / S // AH8Vt / 3Dv + zbFXfpf / v4rb / uHf8AZtirv0v / AN / Fbf8A
    cO / 7NsVZj5Wn + s6X6n1tL / 8AesPWjh9AbBfh5cE6eNMVTnFXYqkvkz / lD9B / 7Ztn / wAmI8VTrFXn
    t9rHp31zH / iL0eMrr6X1LlwoxHHlx3p44qh / 01/383 / Th / zbirv01 / 383 / Th / wA24q79Nf8Afzf9
    OH / NuKu / TX / fzf8ATh / zbirv01 / 383 / Th / zbirv01 / 383 / Th / wA24q79Nf8Afzf9OH / NuKu / TX / f
    zf8ATh / zbirLvKd19b06ST69 + kqTsvrej6FPhjPDjQeNa ++ KsUm1njK4 / wAScaMRx + o1pv0rxxVZ
    + mv + / m / 6cP8Am3FXfpr / AL + b / pw / 5txV36a / 7 + b / AKcP + bcVd + mv + / m / 6cP + bcVd + mv + / m / 6cP8A
    m3FXfpr / AL + b / pw / 5txV36a / 7 + b / AKcP + bcVd + mv + / m / 6cP + bcVZj5WufrWmer9d / SH7xh63pej0
    C / DwoOmKpzirsVSXyZ / yh + g / 9s2z / wCTEeKp1irAL7UbhL24Qa / dxBZXAjWyLBKMfhDepuB44qo /
    pO5 / 6mK9 / wCkA / 8AVTFXfpO5 / wCpivf + kA / 9VMVd + k7n / qYr3 / pAP / VTFXfpO5 / 6mK9 / 6QD / ANVM
    Vd + k7n / qYr3 / AKQD / wBVMVd + k7n / AKmK9 / 6QD / 1UxV36Tuf + pivf + kA / 9VMVd + k7n / qYr3 / pAP8A
    1UxVlflad7jT5HkvZdQImYerNEYWA4p8HEltt61xVAXmja9bRTXb + YZliiDSFVtwxCjegHq74qkf
    6Tuf + pivf + kA / wDVTFXfpO5 / 6mK9 / wCkA / 8AVTFXfpO5 / wCpivf + kA / 9VMVd + k7n / qYr3 / pAP / VT
    FXfpO5 / 6mK9 / 6QD / ANVMVZIvnTRgoB + sEgUJ9B9 / wxVv / Gui + Fx / yIf + mKu / xrovhcf8iH / piqa6
    bqVtqtv9atefp8in7xShqKdm + eKovFXYqkvkz / lD9B / 7Ztn / AMmI8VTrFWPT + XNVlnklTXbqJXdm
    WNRsoJqFHxdsVWf4Y1f / AKmC7 + 7 / AJvxV3 + GNX / 6mC7 + 7 / m / FXf4Y1f / AKmC7 + 7 / AJvxV3 + GNX / 6
    mC7 + 7 / m / FXf4Y1f / AKmC7 + 7 / AJvxV3 + GNX / 6mC7 + 7 / m / FXf4Y1f / AKmC7 + 7 / AJvxVF6ZouoWN0J7
    nVp71OJX0ZR8NT3 + 0emKpzirHH8taszsw1 + 6UEkhQNhXt9vFWv8ADGr / APUwXf3f834q7 / DGr / 8A
    UwXf3f8AN + Ku / wAMav8A9TBd / d / zfirv8Mav / wBTBd / d / wA34q7 / AAxq / wD1MF393 / N + Ku / wxq //
    AFMF393 / ADfirv8ADGr / APUwXf3f834q7 / DGr / 8AUwXf3f8AN + KpxpdlcWFt6FzdyXz8i3qy / aoa
    fD1OKozFXYqw / wAp + bPKtt5V0W3uNa0 + GaHT7WOSOS6hV0dYY1ZWVpAQQRuMVTb / ABn5P / 6v2m / 9
    JkH / AFUxV3 + M / J // AFftN / 6TIP8Aqpirv8Z + T / 8Aq / ab / wBJkH / VTFXf4z8n / wDV + 03 / AKTIP + qm
    Ku / xn5P / AOr9pv8A0mQf9VMVd / jPyf8A9X7Tf + kyD / qpirv8Z + T / APq / ab / 0mQf9VMVd / jPyf / 1f
    tN / 6TIP + qmKu / wAZ + T / + r9pv / SZB / wBVMVd / jPyf / wBX7Tf + kyD / AKqYq7 / Gfk // AKv2m / 8ASZB /
    1UxV3 + M / J / 8A1ftN / wCkyD / qpirv8Z + T / wDq / ab / ANJkH / VTFXf4z8n / APV + 03 / pMg / 6qYq7 / Gfk
    / wD6v2m / 9JkH / VTFXf4z8n / 9X7Tf + kyD / qpirv8AGfk // q / ab / 0mQf8AVTFXf4z8n / 8AV + 03 / pMg
    / wCqmKu / xn5P / wCr9pv / AEmQf9VMVd / jPyf / ANX7Tf8ApMg / 6qYq7 / Gfk / 8A6v2m / wDSZB / 1UxV3
    + M / J / wD1ftN / 6TIP + qmKu / xn5P8A + r9pv / SZB / 1UxV // 2Q ==
  • uuid: 19760dae-e652-4009-88c8-6bd8295dd751xmp.сделал: 258F22E4F98BDE118D43D498903D301Dxmp.did: 84EE58C3ACCCE411AA7CB49C658B8368 Стойкость: pdf1

  • createdxmp.iid: 258F22E4F98BDE118D43D498903D301D2009-08-18TD16: 6.0
  • savedxmp.iid: 268F22E4F98BDE118D43D498903D301D2009-08-18T16: 40: 09 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: 278F22E4F98BDE118D43D498903D301D2009-08-18T16: 40: 09 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: 288F22E4F98BDE118D43D498903D301D2009-08-18T16: 41: 27 + 03: 00 Adobe InDesign 6.0/
  • savedxmp.iid: 3DBF8896018CDE118D43D498903D301D2009-08-18T18: 25: 35 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: 3EBF8896018CDE118D43D498903D301D2009-08-18T18: 26: 18 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: 3FBF8896018CDE118D43D498903D301D2009-08-18T18: 26: 18 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: A8B5B9C48691DE11A766E4A6755319702009-08-25T18: 38: 33 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • сохраненный xmp.iid: A9B5B9C48691DE11A766E4A6755319702009-08-25T18: 39: 27 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: AAB5B9C48691DE11A766E4A6755319702009-08-25T18: 39: 27 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: ABB5B9C48691DE11A766E4A6755319702009-08-25T18: 40: 29 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: ACB5B9C48691DE11A766E4A6755319702009-08-25T18: 40: 29 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: 34165CA54DA4DE11837DB1DBF918F73D2009-09-18T16: 39: 10 + 03: 00 Adobe InDesign 6.0/
  • savedxmp.iid: 5612CB8F48D3DE11A62DCECF85F79CDE2009-11-17T09: 48: 04 + 02: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: 5712CB8F48D3DE11A62DCECF85F79CDE2009-11-17T09: 48: 04 + 02: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: 5A12CB8F48D3DE11A62DCECF85F79CDE2009-11-17T10: 04: 31 + 02: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: 26EB350A50D3DE11A62DCECF85F79CDE2009-11-17T10: 05: 58 + 02: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: 27EB350A50D3DE11A62DCECF85F79CDE2009-11-17T10: 05: 58 + 02: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: B4A690CE85EFDE11BCBCCEBA07BDD2102009-12-23T08: 36: 46 + 02: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: 09B4F76E830ADF11AA71888237D7C4702010-01-26T16: 02: 26 + 02: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: 0AB4F76E830ADF11AA71888237D7C4702010-01-26T16: 02: 26 + 02: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: D08ECF9B830ADF11B927B21240530AFE2010-01-26T16: 10: 20 + 02: 00Adobe InDesign 6.0/
  • savedxmp.iid: D18ECF9B830ADF11B927B21240530AFE2010-01-26T16: 11: 01 + 02: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: D28ECF9B830ADF11B927B21240530AFE2010-01-26T16: 11: 01 + 02: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: 85B6736BCE63DF11A294CE0F7B02986E2010-05-20T08: 13: 26 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: 86B6736BCE63DF11A294CE0F7B02986E2010-05-20T08: 15: 48 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: 87B6736BCE63DF11A294CE0F7B02986E2010-05-20T08: 15: 48 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: B43F3A234583DF11A2CEACDD30B3F28A2010-06-29T12: 04: 26 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: 591FE9CB1D84DF11BC27F41E7C4688832010-06-30T11: 02: 15 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: 5A1FE9CB1D84DF11BC27F41E7C4688832010-06-30T11: 02: 16 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: FA85

    7BBDF118C6AFFE3183EA20E2010-09-08T17: 00: 52 + 03: 00Adobe InDesign 6.0/

  • savedxmp.iid: EA6C1627DCBBDF11A5B0D10567C29BA82010-09-09T09: 33: 26 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: EB6C1627DCBBDF11A5B0D10567C29BA82010-09-09T09: 33: 27 + 03: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: 02E1784A8D53E011961F94FC176DF7D02011-03-21T09: 31: 52 + 02: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: 03E1784A8D53E011961F94FC176DF7D02011-03-21T09: 32: 42 + 02: 00Adobe InDesign 6.0 / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: 04E1784A8D53E011961F94FC176DF7D02011-03-21T09: 32: 43 + 02: 00Adobe InDesign 6.0 /
  • savedxmp.iid: 3758CB714A71E011A8E4A4A6FA0DDB5B2011-04-28T06: 48: 57 + 03: 00Adobe InDesign 7.0 /
  • savedxmp.iid: 3858CB714A71E011A8E4A4A6FA0DDB5B2011-04-28T06: 48: 57 + 03: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: 3A48913B1F73E011A47D90FD67F91D722011-04-30T14: 44: 40 + 03: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: E5FFA03B1F73E011A47D90FD67F91D722011-04-30T14: 44: 40 + 03: 00Adobe InDesign 7.0/
  • savedxmp.iid: A691780B2573E011A47D90FD67F91D722011-04-30T15: 27: 59 + 03: 00Adobe InDesign 7.0 /
  • savedxmp.iid: D5A388642573E011A47D90FD67F91D722011-04-30T15: 28: 45 + 03: 00Adobe InDesign 7.0 / метаданные
  • savedxmp.iid: 00638B642573E011A47D90FD67F91D722011-04-30T15: 28: 45 + 03: 00Adobe InDesign 7.0 /
  • savedxmp.iid: 11A2460B5675E011904DAEA5655059C02011-05-03T10: 22: 03 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • сохраненный xmp.iid: 12A2460B5675E011904DAEA5655059C02011-05-03T10: 22: 03 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: 13A2460B5675E011904DAEA5655059C02011-05-03T10: 26: 28 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: B5AA07A2B585E011AA7EEBFD3B11EF032011-05-24T06: 26: 37 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: C9B813A2B585E011AA7EEBFD3B11EF032011-05-24T06: 26: 37 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: CAB813A2B585E011AA7EEBFD3B11EF032011-05-24T06: 29: 12 + 03: 00Adobe InDesign 7.5/
  • savedxmp.iid: 01F16E2D7D8AE011BC08F1136561305D2011-05-30T08: 25: 05 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: 02F16E2D7D8AE011BC08F1136561305D2011-05-30T08: 25: 05 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: 03F16E2D7D8AE011BC08F1136561305D2011-05-30T08: 33: 59 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: D287CB3E7E91E011BFD447371FE2011-06-08T06: 20: 22 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • сохраненный xmp.iid: D387CB3E7E91E011BFD447371FE2011-06-08T06: 21: 02 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: FCAAA7567E91E011BFD447371FE2011-06-08T06: 21: 02 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: 1EAC9F8DC691E011B5828074779304322011-06-08T14: 57: 58 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: 1FAC9F8DC691E011B5828074779304322011-06-08T15: 09: 16 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: 7623C222C891E011B5828074779304322011-06-08T15: 09: 18 + 03: 00 Adobe InDesign 7.5/
  • savedxmp.iid: 3656A1387996E011A9EAA90DC90D8E102011-06-14T14: 27 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: BBC37A4C9396E01190D8A2ADC4DD4A682011-06-14T17: 33: 40 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: DEB3BA4C9396E01190D8A2ADC4DD4A682011-06-14T17: 33: 41 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: D2AC3
  • 97E0118128B530D5F7D6692011-06-15T14: 10: 22 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /

  • сохраненный xmp.iid: D4AC3
  • 97E0118128B530D5F7D6692011-06-15T14: 57: 46 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные

  • savedxmp.iid: 90D516B04697E0118128B530D5F7D6692011-06-15T14: 57: 48 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: BDF2C1BC0BADE011A960C6B430DD2FF12011-07-13T07: 51: 14 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: B9334A1A3BD2E011BDE5C22596BC0D012011-08-29T15: 33: 30 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: BAE46F1A3BD2E011BDE5C22596BC0D012011-08-29T15: 33: 31 + 03: 00Adobe InDesign 7.5/
  • savedxmp.iid: A69C1DE83DD2E011BDE5C22596BC0D012011-08-29T15: 53: 35 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: A79C1DE83DD2E011BDE5C22596BC0D012011-08-29T15: 54: 31 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: B5ECE8093ED2E011BDE5C22596BC0D012011-08-29T15: 54: 31 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: CC62833C88E3E01186F7DE55BEB9DC962011-09-20T15: 58: 29 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • сохраненный xmp.iid: CD62833C88E3E01186F7DE55BEB9DC962011-09-20T15: 59: 15 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: D2122F5888E3E01186F7DE55BEB9DC962011-09-20T15: 59: 15 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: 74BA454C48E4E0118192E52452482EAE2011-09-21T14: 53: 19 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: 75BA454C48E4E0118192E52452482EAE2011-09-21T14: 56: 45 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: 1C2866C848E4E0118192E52452482EAE2011-09-21T14: 56: 47 + 03: 00Adobe InDesign 7.5/
  • savedxmp.iid: 826497BD1EEBE011999F827B33CDF0922011-09-30T07: 43: 28 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: 6594E997BD02E1118E8CC9E50AE1C60C2011-10-30T08: 18: 03 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: A908E4ECBE02E1118E8CC9E50AE1C60C2011-10-30T08: 18: 03 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: 8122721BBF02E1118E8CC9E50AE1C60C2011-10-30T08: 19: 22 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: F7EE771BBF02E1118E8CC9E50AE1C60C2011-10-30T08: 19: 22 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: E611765A6F1AE111BCC2A6AF7B79E0132011-11-29T11: 48: 55 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: E711765A6F1AE111BCC2A6AF7B79E0132011-11-29T11: 49: 32 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: 69A389706F1AE111BCC2A6AF7B79E0132011-11-29T11: 49: 33 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: C4C416EBEF26E111BDC1DCBE79AC379C2011-12-15T09: 39: 28 + 02: 00Adobe InDesign 7.5/
  • savedxmp.iid: C5C416EBEF26E111BDC1DCBE79AC379C2011-12-15T09: 39: 28 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: 6CDF627CF452E111AB00B4B2DE417DAD2012-02-09T10: 06: 28 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: 649E6DF8F452E111AB00B4B2DE417DAD2012-02-09T10: 06: 29 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: 50117214F752E111AB00B4B2DE417DAD2012-02-09T10: 21: 35 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • сохраненный xmp.iid: 51117214F752E111AB00B4B2DE417DAD2012-02-09T10: 22: 40 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: 20763A3BF752E111AB00B4B2DE417DAD2012-02-09T10: 22: 40 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: 405311CEA972E111A8DEB953C9DD00972012-03-20T18: 29: 03 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: B1B00D9D5498E111A891AE5FB65F26812012-05-07T17: 56: 21 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: 69B024CF5498E111A891AE5FB65F26812012-05-07T17: 56: 21 + 03: 00Adobe InDesign 7.5/
  • savedxmp.iid: 768AD5E25598E111A891AE5FB65F26812012-05-07T18: 04: 04 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: 778AD5E25598E111A891AE5FB65F26812012-05-07T18: 04: 36 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: 0AF017F65598E111A891AE5FB65F26812012-05-07T18: 04: 36 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /
  • savedxmp.iid: 0906C4F02AE2E1118F91DE4D9942012-08-09T18: 03: 05 + 04: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • сохраненный xmp.iid: 0A06C4F02AE2E1118F91DE4D9942012-08-09T18: 03: 05 + 04: 00 Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 6494D12D2BE2E1118F91DE4D9942012-08-09T18: 04: 47 + 04: 00 Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 6794D12D2BE2E1118F91DE4D9942012-08-09T18: 09: 40 + 04: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 6894D12D2BE2E1118F91DE4D9942012-08-09T18: 10: 58 + 04: 00 Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: 09ECED0A2CE2E1118F91DE4D9942012-08-09T18: 10: 58 + 04: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 14779736AAE3E1119BB5DC61A07931F82012-08-11T15: 46: 39 + 04: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 00E40F7073E7E111917BD16BCEC4A3B92012-08-16T11: 26: 36 + 04: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 68B844B673E7E111917BD16BCEC4A3B92012-08-16T11: 26: 36 + 04: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • сохраненный xmp.iid: C2A3192074E7E111917BD16BCEC4A3B92012-08-16T11: 29: 33 + 04: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: C3A3192074E7E111917BD16BCEC4A3B92012-08-16T11: 30: 44 + 04: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 16AB814A74E7E111917BD16BCEC4A3B92012-08-16T11: 30: 45 + 04: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: F5320C8C0349E2118A8B9C3F0469EE8F2012-12-18T15: 10: 35 + 04: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • сохраненный xmp.iid: B32E6872A27AE2118C17A70EFFB5F8B52013-02-19T16: 41: 29 + 02: 00 Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: BA1F8272A27AE2118C17A70EFFB5F8B52013-02-19T16: 41: 29 + 02: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 6788C055A37AE2118C17A70EFFB5F8B52013-02-19T16: 47: 51 + 02: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 6888C055A37AE2118C17A70EFFB5F8B52013-02-19T16: 48: 51 + 02: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: 62B6FE79A37AE2118C17A70EFFB5F8B52013-02-19T16: 48: 51 + 02: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 1DA09C73EA91E211A9C5989104D234032013-03-21T07: 44: 52 + 02: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: F415F4959496E21197508AA854AEC6D52013-03-27T06: 12: 48 + 02: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: BAAA01969496E21197508AA854AEC6D52013-03-27T06: 12: 49 + 02: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • сохраненный xmp.iid: 8088CF86C096E211A1499BDC31ED3BE02013-03-27T11: 27: 21 + 02: 00 Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 99B3C2FBE396E2118AE9828157AF349A2013-03-27T15: 41: 10 + 02: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: BB6DD2FBE396E2118AE9828157AF349A2013-03-27T15: 41: 10 + 02: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 2A2871D97F9BE211BA958BC55681D8D42013-04-02T13: 26: 58 + 03: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • сохраненный xmp.iid: 305709438C9BE2119ACDC18A0BCCF6352013-04-02T14: 58: 38 + 03: 00 Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: CE8FFDA78C9BE2119ACDC18A0BCCF6352013-04-02T14: 58: 39 + 03: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: F99ED1E58D9BE2119ACDC18A0BCCF6352013-04-02T15: 10: 19 + 03: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: FA9ED1E58D9BE2119ACDC18A0BCCF6352013-04-02T15: 11: 59 + 03: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: FE9ED1E58D9BE2119ACDC18A0BCCF6352013-04-02T15: 11: 59 + 03: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 379CECB58E9BE2119ACDC18A0BCCF6352013-04-02T15: 14: 36 + 03: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 3B9CECB58E9BE2119ACDC18A0BCCF6352013-04-02T15: 14: 36 + 03: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 97F09FB6EFA8E211891A996E8A0CF6F12013-04-19T15: 50: 28 + 03: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • сохраненный xmp.iid: 98F09FB6EFA8E211891A996E8A0CF6F12013-04-19T15: 50: 28 + 03: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 9AF09FB6EFA8E211891A996E8A0CF6F12013-04-19T15: 50: 48 + 03: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 8e24aaec-cad1-5f46-87b1-6c8394632cf52013-09-26T06: 33: 09 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 399eec97-b601-9a43-bbab-238006fe28672013-09-26T06: 33: 09 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: 077ce7e9-0d45-e84f-9d94-1ba19decebb32013-09-26T06: 33: 57 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 5e280f46-d92d-6042-98da-d2e4caf99ec72013-09-26T06: 54: 38 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 05585a3f-cf15-284b-960a-40f545f455692013-09-26T06: 56: 09 + 03: 00 Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 3df6315a-107e-4e44-9a22-dc930106db102013-09-26T06: 56: 09 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • сохраненный xmp.iid: bc433eeb-d97b-0940-87e5-155aefe12b982013-09-26T07: 42: 14 + 03: 00 Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 6d7feb4e-f1d5-7e4f-b355-9bef88a149ae2013-09-26T07: 42: 14 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: df2e9ddd-dcd0-1542-a78c-245533232c142013-09-26T07: 52: 12 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: f9a025fe-d518-ee41-b0d0-85b0ccd740e82013-09-26T07: 52: 12 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: 0adf4259-7805-3c43-8be9-22cf18ee3e3b2013-09-27T05: 08: 28 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: ae0f91fc-86a3-f944-82eb-dbddf790f93d2013-09-27T05: 08: 28 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: b708e617-f72f-0341-a810-c92752c7fe1b2013-09-29T07: 25: 25 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 766bac72-bfd6-1547-a22b-e83718d7bdce2013-09-29T07: 25: 25 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: d45a6fd9-fff1-2045-be30-1b6089fc9fd62013-09-30T10: 39: 44 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 1d06dba6-b77f-1c46-b2f9-f2e3ae07b0762013-09-30T10: 39: 44 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 1708d9c8-32be-6d4b-b081-e18353705d5b2013-10-03T07: 06: 08 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 531d18cc-4cf7-9e44-b802-a2da1ca38ecf2013-10-03T07: 06: 08 + 03: 00 Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: c26c8ecb-f2eb-a948-8441-a5637b0e84d82013-10-03T07: 09: 32 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 279e610f-f0a9-964a-a544-284338bba4a82013-10-03T07: 38: 09 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 662a2d5a-89b8-b44d-9244-aff73ceda81a2013-10-03T07: 38: 57 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: cb03b828-728c-6540-b588-8132eacc974a2013-10-03T07: 38: 57 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • сохраненный xmp.iid: d87af69c-855e-e746-8630-67fb992140842013-10-04T16: 21: 34 + 03: 00 Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 1c4a0b92-cbbd-4b48-92d8-a636639cecef2013-10-04T16: 22: 05 + 03: 00 Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 3bcdd80a-e1c7-b24f-9ecb-3a298069ff372013-10-04T16: 22: 05 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: d8d16f38-41c8-2a4d-ba9e-534131313d782013-10-04T17: 41: 10 + 03: 00 Adobe InDesign CC (Windows) /
  • сохраненный xmp.iid: 00f40e6a-414b-9747-86ec-e8f2c68f4b172013-10-04T17: 41: 10 + 03: 00 Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: f5156850-6a38-1e47-8912-8311136237192013-10-04T17: 41: 39 + 03: 00 Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 681ecab7-7896-8f48-ac5e-d8a176cb584b2013-10-05T06: 51: 15 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 46a42db7-d2ee-d44c-86bf-9dc20f3671102013-10-05T06: 51: 15 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: 5397e1bd-e5dc-6344-a7b7-219d307df0852013-10-07T06: 48: 12 + 03: 00 Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 7a3a6580-0601-3140-987f-a20f57541cee2013-10-07T06: 48: 12 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 84f6efde-d0b4-fb42-b0d9-5405c28aeecb2013-10-08T06: 34: 11 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 09b5cd9c-d8b6-a54d-b9b6-2f18b154f30f2013-10-08T06: 34: 11 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: 885431b0-cbea-9c4c-9e13-36b278d620842013-10-11T16: 18: 18 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 94ff81bf-de69-b04d-a53e-465b8339f70d2013-10-11T16: 18: 18 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 01295706-c529-e347-a6e8-c49c3914524e2013-10-12T15: 12: 15 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 1fce55f7-3595-d646-810d-be93acd14e492013-10-12T15: 12: 15 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: e83ca5ca-05a0-3046-8984-bb9ae500c7402013-10-12T15: 22: 30 + 03: 00 Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: dcbf9f99-6c19-b341-a09a-31564a0bc81e2014-06-30T11: 15: 26 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 0d4b2fc3-3ea5-194a-9a83-a998815ce9222014-06-30T11: 18: 56 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: af9691da-81ce-2e40-8b5f-a0c643c257c42014-06-30T11: 18: 56 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • сохраненный xmp.iid: 5ccdb609-0534-ae43-bfea-0502d63b31af2014-06-30T11: 56: 45 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • savedxmp.iid: 22f930b0-9e92-6a4b-a14a-418762c559352014-06-30T11: 56: 45 + 03: 00 Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 2081e09c-bfe4-f64d-b046-e43950bc69982014-06-30T11: 58: 04 + 03: 00 Adobe InDesign CC (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 607d328e-47d9-a844-850e-1c14a799009b2014-06-30T11: 58: 04 + 03: 00Adobe InDesign CC (Windows) /
  • сохраненный xmp.iid: 91B602F5F107E4118B4086B92AA8D4932014-07-10T10: 50: 50 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 92B602F5F107E4118B4086B92AA8D4932014-07-10T10: 50: 50 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: EE29DB3DFE07E4118B4086B92AA8D4932014-07-10T12: 18: 46 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 172BCA4B2B0BE411B2B29FC0D59756A72014-07-14T13: 20: 34 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • сохраненный xmp.iid: B03538485C0BE411A9B68DE0F195B8712014-07-14T19: 10: 22 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 33AA0B675C0BE411A9B68DE0F195B8712014-07-14T19: 10: 22 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 25DC3440820DE411A088CFD3E02D78C42014-07-17T12: 58: 51 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 6B7DEA00840DE411A088CFD3E02D78C42014-07-17T12: 58: 53 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • сохраненный xmp.iid: 2B3C7231AF3CE411960EF37949A40A822014-09-15T13: 36: 27 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 029FD63FB73CE411BCC9A500E8439C332014-09-15T14: 34: 07 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • savedxmp.iid: 11FF7241B73CE411BCC9A500E8439C332014-09-15T14: 34: 10 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 12FF7241B73CE411BCC9A500E8439C332014-09-15T14: 34: 21 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: F3B92248B73CE411BCC9A500E8439C332014-09-15T14: 34: 21 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: A910E701E284E4118B2E86FFE88A2E472014-12-16T10: 41: 35 + 05: 30 Adobe InDesign CS6 (Windows) /
  • savedxmp.iid: 88374DCAAFCCE411AA7CB49C658B83682015-03-17T16: 13: 31 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 89374DCAAFCCE411AA7CB49C658B83682015-03-17T16: 13: 31 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: F047269870D4E411B377C83D8BEED8312015-03-27T13: 01: 18 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 3417F7CF84D4E411B377C83D8BEED8312015-03-27T15: 26: 01 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 911D94499CD4E411B377C83D8BEED8312015-03-27T18: 14: 04 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 6A0ADCA69ED4E411B377C83D8BEED8312015-03-27T18: 30: 59 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: CAD8C4379FD4E411B377C83D8BEED8312015-03-27T18: 35: 02 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 143EC9659FD4E411B377C83D8BEED8312015-03-27T18: 36: 20 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 153EC9659FD4E411B377C83D8BEED8312015-03-27T18: 36: 20 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: 8726D9B9A0D4E411B377C83D8BEED8312015-03-27T18: 45: 50 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: BC9834784CD5E4119A80FB6ADD8979212015-03-28T15: 15: 13 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 267714A36AD5E4119A80FB6ADD8979212015-03-28T18: 51: 10 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 2E07AC5D6BD5E4119A80FB6ADD8979212015-03-28T18: 56: 23 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: EBC537646CD5E4119A80FB6ADD8979212015-03-28T19: 03: 44 + 02: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: B94ED50E39D9E411826ECC834AA7D1F42015-04-02T16: 06: 21 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: B8EBD11E39D9E411826ECC834AA7D1F42015-04-02T16: 06: 48 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 65D8629DF1D9E4118AA2F4211E3388B62015-04-03T14: 07: 27 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • savedxmp.iid: 26D049A4F1D9E4118AA2F4211E3388B62015-04-03T14: 07: 39 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • сохраненный xmp.iid: 27D049A4F1D9E4118AA2F4211E3388B62015-04-03T14: 07: 39 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные
  • savedxmp.iid: 291AA963F2E0E41188FCE6BE326EA4452015-04-12T12: 00: 38 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /; / метаданные
  • xmp.
    Библиотека Adobe PDF 9.9FalsePDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001

    конечный поток
    эндобдж
    6 0 obj
    >
    эндобдж
    3 0 obj
    >
    эндобдж
    8 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / MC1 >>> / XObject >>> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Тип / Страница >>
    эндобдж
    9 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Type / Page >>
    эндобдж
    10 0 obj
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Свойства >>> / XObject >>> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Type / Page >>
    эндобдж
    11 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / MC1> / MC2> / MC3> / MC4> / MC5 >>>>> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Тип / Страница >>
    эндобдж
    12 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / MC1> / MC2> / MC3 >>>>> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Type / Page >>
    эндобдж
    13 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Type / Page >>
    эндобдж
    14 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Type / Page >>
    эндобдж
    15 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Свойства >>> / XObject >>> / TrimBox [21.t), 3Ë $ X
    `ٽ $ | f% # Y @ PBZ ڕ M6cex:» j ~} 6D / Kr8-9? _7q5OK7A2B ޳ގ6 wQ # Cg =
    # c.C, CP ժ irZr Ք {G0˶ *! ȌAg # o ب Qɦ

    Оценка несущей способности двух смежных ленточных фундаментов, расположенных вокруг оползня

    Авторов:
    М. Мефтахи,
    М. Хосейнзаде,
    С. А. Наейни

    Аннотация:

    Выбор несущей способности грунта — важный вопрос, который следует исследовать в различных условиях.Несущая способность фундамента вокруг откоса грунта основана на активных и пассивных силах. С другой стороны, из-за расширения городских структур неизбежно создание фундамента. Что касается двух упомянутых выше случаев, важно изучить поведение прилегающих фундаментов, построенных помимо откоса грунта. Следует отметить, что по условиям несущая способность соседних фундаментов может быть меньше или больше, чем у матов. Также армирование грунта увеличивает несущую способность прилегающих фундаментов, причем величина ее увеличения зависит от расстояния между фундаментами.В этом исследовании, основанном на численных исследованиях, представлен метод оценки предельной несущей способности прилегающих фундаментов с разными интервалами. В настоящем исследовании было исследовано влияние ширины фундамента, расстояния между центрами соседних фундаментов и армированного грунта на несущую способность прилегающих фундаментов рядом с откосом грунта. Результаты показывают, что из-за столкновения поверхностей разрушения, создаваемых под фундаментом, это зависит от их интервалов, а предельная несущая способность фундамента варьируется.

    Ключевые слова:
    Прилегающий фундамент,
    несущая способность,
    подкрепление,
    поселок,
    числовой анализ.

    Идентификатор цифрового объекта (DOI):
    doi.org/10.5281/zenodo.3299609

    Процедуры
    APA
    BibTeX
    Чикаго
    EndNote
    Гарвард
    JSON
    ГНД
    РИС
    XML
    ISO 690
    PDF

    Загрузок 427

    Каталожные номера:

    [1] Л.Прандтль, «Über die Eindringungsfestigkeit (Härte) plastischer Baustoffe und die Festigkeit von Schneiden», Журнал прикладной математики и механики, том 1, 1921, стр.15-20. (На немецком).

    [2] Х. Рейсснер, «Проблема Цума Эрддрука (о проблеме давления земли)», Proc. 1-й Int. Конгресс прикладной механики, Делфт, 1924 г., стр. 295–311.

    [3] К. Терзаги, «Структура и объем пустот в почвах» (1925), страницы 10, 11, 12 и часть 13 Erdbaumechanik auf Bodenphysikalisher Grundlage, перевод А.Касагранде в книге «От теории к практике механики грунтов», Джон Вили и сыновья, Нью-Йорк, 1960, стр. 146–148.

    [4] Г. Г. Мейерхоф, «Несущая способность и осадки свайных фундаментов», Журнал геотехнической инженерии, ASCE, вып. 91 (2), 1965, стр. 21–31.

    [5] Дж. Б. Хансен, «Пересмотренная расширенная формула для несущей способности», Бюллетень Датского геотехнического института, том 28, 1968.

    [6] E.E. De Beer, «Экспериментальное определение коэффициентов формы и коэффициентов несущей способности песка», Journal of Geotechnique., т. 20 (4), 1970, стр. 387–411.

    [7] J. G. Sieffert и Ch. Бей-Гресс, «Сравнение европейских методов расчета несущей способности для фундаментов мелкого заложения, геотехническая инженерия», Институт инженеров-строителей, том 143, 2000, стр.65-74.

    [8] В. А. Гвидо, Д. К. Чанг и М. А. Суини, «Сравнение плит земли, армированных георешеткой и геотекстилем», Canadian Geotechnical Journal., Vol. 23, 1986, стр. 435–440.

    [9] М. Т. Омар, Б. М. Дас, В. К. Пури и С. К. Йен, «Максимальная несущая способность фундаментов мелкого заложения на песке с армированием георешеткой», Canadian Geotechnical Journal, 1993, т.30. С. 545–549.

    [10] Т. Етимоглу, Дж. Т. Х. Ву и А. Сагламер, «Несущая способность прямоугольных оснований на песке, армированном георешеткой», Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии — ASCE., Вып. 120 (12), 1994, стр. 2083–2099.

    [11] М. Т. Адамс и Дж. Г. Коллин, «Испытания под нагрузкой на большие модели на геосинтетическом армированном грунте», Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, ASCE., Vol. 123 (1), 1997, стр. 66–72.

    [12] К. К. Хуанг, Л. Л.Хонг, «Предельная несущая способность и оседание оснований на усиленном песчаном грунте», «Грунты и фундаменты», т. 9 (5), 2000, стр. 65–73.

    [13] Дж. Х. Бушехриан, Н. Хатаф, «Экспериментальное и численное исследование несущей способности модельных круглых и кольцевых опор на армированном песке», Геотекстиль и геомембраны, т. 23 (2), 2003, стр. 144–173.

    [14] А. Алимардани и М. Газави, «Поведение близко расположенных квадратных и круглых опор на армированном песке», «Почвы и фундаменты» J.т. 52 (1), 2012, стр. 160–167.

    [15] К. Р. Патра, Б. М. Дас, М. Бой и Э. К. Шин, «Эксцентрично нагруженный ленточный фундамент на песке, армированном георешеткой», Геотекстиль и геомембраны., Vol. 24. 2006. С. 254–259.

    [16] A. Al. Тиркити и Ал. Таай, «Несущая способность внецентренно нагруженного ленточного фундамента на песке, армированном георешеткой», Журнал технических наук, вып. 19 (1), 2012, стр. 14-22.

    [17] К.

    Фундамент

    Глубина фундамента под забор: Фундамент для забора

    Ширина и глубина фундамента для забора


    Забор, особенно со стороны улицы, несет не только функцию ограждения. Это еще и своеобразная «визитная карточка», характеризующая статус хозяев или организации. Совместить практичность и респектабельный облик сооружения можно только в капитальном заборе, который, как правило, возводится на ленточном фундаменте.


    Хотя фундамент выполняет несущую функцию и не является элементом декора, его наличие позволяет реализовать практически любые варианты дизайна. Открывается возможность применить в ограждении кирпичные столбы и цокольное основание, гармонирующие с любым видом забора. К тому же капитальное основание значительно увеличивает срок службы ограждения и препятствует проникновению на огражденную территорию мелких грызунов и кротов.


    На первый взгляд монтаж ленточного фундамента не представляет ничего сложного, но если допустить ошибку, то ограждение не прослужит долго и может начать разрушаться уже через полгода. Кроме того, даже правильный расчет, который станет гарантией высокого качества и долговечности, не всегда будет оптимальным с экономической стороны.

    Глубина закладки ленточного фундамента


    Этот параметр зависит в основном от состава грунта и климатической зоны. Многие специалисты рекомендуют производить закладку ниже глубины промерзания, но в Московском регионе ‒ это глубже 1,5 м, а в северных областях под забор придется рыть котлован.


    Мы предлагаем ленточный фундамент под забор, уложенный на глубину всего 40 см, и гарантируем, что наш вариант станет надежной основой вашего забора даже на пучинистых грунтах. Естественно, выполнить фундамент можно и глубже, но это повлечет за собой дополнительные трудозатраты и расход бетона, что существенно отразится на стоимости для клиента. Оптимизировать глубину без ущерба качеству и надежности удается благодаря трем важным моментам – усиленной песчаной подушке, правильному армированию и соответствующей марке бетона.

    Песчаная подушка


    Как известно, слой песка под бетонным основанием способствует равномерному распределению нагрузки на грунт и обычно его насыпают толщиной 10 см. В нашем случае песчаная подушка насыпается слоем 20 см, при этом дело совсем не в распределении нагрузки. Песок является легкопроницаемым материалом и не задерживает воду, поэтому под бетоном будет относительно сухой слой. В зимний период, когда грунт, замерзая, вспучивается, песок останется неподвижным и в разы снижает силы пучения более низких слоев.

    Армирование бетонной ленты


    Армирование любой Ж/Б конструкции производится с целью усилить ее в зоне растяжения. Поэтому арматура закладывается именно в тех местах, где нагрузка будет растягивающей. В консольных конструкциях это верхние слои, в двухконсольных – нижние. Но существуют элементы, подвергающиеся знакопеременным нагрузкам, поэтому их армирование выполняется совсем по другой технологии.


    В данном случае фундаментная лента является такой конструкцией по аналогии с дорожной плитой. Поэтому рабочая арматура закладывается как в нижней, так и в верхней части с соблюдением защитного слоя бетона 30 мм, согласно СНиП 2.03.01-84. В результате полученная балка способна выдержать воздействие нагрузки сверху от веса забора, а также снизу от давления грунта при вспучивании.

    Бетон


    По правилам для заливки монолитных фундаментов применяется тяжелый бетон класса В 22,5. Такой бетон характеризуется маркой прочности М-300, морозостойкостью F 150 и водонепроницаемостью W 5-W 6. Характеристики вроде бы идеальные, но и здесь есть свои «подводные камни». Все эти показатели достигаются лишь при правильной технологии укладки, чтобы плотность затвердевшего бетонного раствора достигала порядка 1800-1900 кг/м³. При содержании в смеси пузырьков воздуха все качественные характеристики будут значительно снижены. Для того чтобы уложить бетон в опалубку, мы используем погружные вибраторы, благодаря чему не только обеспечивается выход воздуха, но и плотное сцепление раствора с арматурой.


    Важно! Глубина ленты 40 см при соблюдении всех перечисленных параметров становится оптимальной для большинства грунтов. При этом на болотистой местности или при высоком уровне грунтовых вод, глубина и конструкция основания рассчитывается индивидуально.

    Ширина фундамента для забора


    Ширина подошвы основания определяет площадь опирания конструкции на грунт ‒ чем шире фундамент, тем меньше будет удельная нагрузка. Рассчитав удельную нагрузку и произведя анализ состава и плотности грунта на глубине опирания, можно высчитать необходимую ширину конструкции. Так как показатели опорной способность грунта для каждого типа уже рассчитаны, нужно вес секции забора разделить на этот показатель, а затем разделить на длину секции и получить необходимую ширину. Также нужно к полученному результату добавить 30% запаса, так как водонасыщение грунта в различное время может изменять его опорную способность. Рассчитанную таким образом ширину нужно оптимизировать, увеличивая ее до стандартных размеров под кладку цоколя.


    В нашем каталоге предложены 3 варианта ширины ленточного фундамента, оптимизированные под нагрузку и кладку цоколя из кирпича стандартного формата 1 НФ 250х120х65. Выбор осуществляется с учетом нагрузки, которая зависит от вида забора и его высоты.


    • 250 мм – для легких ограждений из профнастила
      или штакетника с кладкой цоколя, толщиной полкирпича.
    • 380 мм – для кованых или заборов из профтрубы средней весовой категории с укладкой цоколя в кирпич.
    • 510 мм – для тяжелых кирпичных заборов с цоколем в полтора кирпича.


    При выборе ограждения наши специалисты безошибочно определят необходимую толщину монолита, но по желанию клиента его можно расширить. Следует также учитывать, что толщина кирпичных столбов соответствует 510 мм, при выборе основания ‒ 250 или 380 мм, в местах установки опор фундамент выполняется соответствующей шириной 510 мм.



    В отдельных случаях на зыбких и болотистых почвах возможен комбинированный вид фундамента, совмещающий в себе качества ленточного основания и ростверка, передающего значительную часть нагрузки опорам, забетонированным на соответствующую глубину.


    Компания ООО «ЦЕНТРЗАБОРОВ» предлагает заказать установку ленточного фундамента для забора с кирпичными столбами. При заказе нужно учитывать, что вместе с выполнением монолитных конструкций производится установка опор, как минимум металлических столбов без обкладки кирпичом. Так как трубы устанавливаются по линии фундамента, выполнить их монтаж можно только до заполнения опалубки бетоном. Учитывается также потребность прокладки электрических кабелей внутри опор для подключения осветительного оборудования и/или узлов механического привода ворот. Для этого необходимо предусмотреть прокладку гильз и рукавов в бетоне.


    При оформлении заказа на объект выезжает профессиональный замерщик. Расчет производится только на основании полученных данных. Клиенту будут предложены несколько наиболее подходящих вариантов, при этом в процессе совместного рассмотрения могут вноситься коррективы и дополнения. После утверждения заказчиком окончательного проекта определяется стоимость фундамента с подробным обоснованием всех работ и материалов.

    Монтаж фундамента


    Монтаж производится выездной бригадой опытных монтажников в удобное для клиента время, заранее оговоренное в договоре. При установке соблюдаются все строительные правила, а работы выполняются в полном соответствии проекту в заданные сроки.

    Разметка на местности


    Разметка выполняется в соответствии с проектными данными по маячкам, установленным замерщиком в присутствии заказчика. Для обозначения осей забора натягивается шнурок.

    Выкапывание траншеи


    Траншея выкапывается на расчетную глубину с учетом песчаной подушки. По ширине траншея выкапывается на 10 см шире для возможности установки опалубочной конструкции.

    Бурение отверстий под опоры


    Скважины бурятся по центру траншеи в намеченных точках. Бурение выполняется бензобуром с диаметром на 20 мм больше диаметра опоры, что позволяет максимально сохранить плотность грунта.

    Установка и уплотнение опор


    Опоры заранее изготавливаются из квадратной трубы 60х60 и обрабатываются антикоррозионным составом. При высокой коррозионной активности грунта проектом могут предусматриваться защитные покрытия, а также замещение грунта из скважины уплотнительным составом (гравием с песком, гарцовкой, бетоном). После установки опор при уплотнении нивелируется их вертикальность. Опоры калитки и ворот дополняются армирующими поясами в виде армирующих стаканов.

    Монтаж опалубки


    Опалубка собирается из ламинированной фанеры с деревянными элементами. Материал позволяет ускорить сборку, предотвратить утечку бетонного раствора и достичь ровных стенок монолита.

    Засыпка и уплотнение песчаной подушки


    Для песчаного основания применяется песок крупных фракций, обладающий высокой водопроницаемостью. Засыпка производится слоем не менее 20 см с последующим проливанием водой для уплотнения. На песчаных грунтах толщина слоя подушки может быть уменьшена.

    Установка арматурного каркаса


    Каркас изготавливается по месту монтажа из четырех продольных арматур: А 400 ø 10 мм в 2 ряда с шагом поперечной обвязки 40 см. Соединение арматуры производится свариванием или вязкой. В опалубке каркас устанавливается по центру с отступом от дна и поверхности на 30 мм. Армирующие пояса несущих опор связываются с армоскелетом ленты.

    Укладка бетона


    Бетон доставляется с ближайшей БСУ в автосмесителе и заливается в опалубку через рукав. В процессе укладки производится уплотнение вибрационным способом. Механизированный способ выполняется оперативно в срок сохранения бетоном подвижности.

    Разбор опалубки


    Разбор опалубочной конструкции производится не ранее затвердевания бетона до 70% прочности, что происходит в течение 10-14 дней. Сразу после разбора производится засыпка откосов и трамбовка грунта.

    Сдача готового сооружения заказчику


    Визуальному контролю подлежат проверка целостности фундамента, отсутствия трещин, сколов, раковин и других деформаций. Приборному контролю – горизонтальность поверхности всех пролетов фундаментной ленты.


    Читайте также:

    • Какая высота забора должна быть по законодательству РФ
    • Какое выбрать ограждение для загородного участка?
    • Нормы и правила установки заборов

    Как определить глубину и ширину фундамента для забора

    Забор – первое, что видят посетители и обычные прохожие. Именно от его внешнего вида и функциональности зависит впечатление от вашего дома. Чтобы сделать ограждение эффектным и надежным, устанавливать его следует на ленточный фундамент. Как же определить размеры этой конструкции?

    По сути, фундамент является лишь основой, несущей конструкцией для забора. Но его наличие позволяет реализовать практически любой проект ограждения. Вы получаете возможность оформить забор мощными столбами из кирпича или камня, сделать красивый цоколь для всей конструкции и т.д. При этом фундамент несет и чисто практическую функцию. Он значительно продлевает срок эксплуатации сооружения и не дает проникнуть на участок мелким животным.

    Сам по себе монтаж ленточного фундамента под забор не так уж сложен. Однако здесь нельзя допускать ошибок в расчетах. Иначе ограждение начнет быстро разрушаться, и все преимущества такого забора сойдут на нет.

    Какой должна быть глубина фундамента

    Обычно глубина закладки выбирается с учетом типа почвы и климата в определенном регионе. По правилам глубина фундамента для забора должна превышать глубину промерзания грунта. Но в российских условиях выкопать такой котлован не представляется возможным, ведь почва у нас промерзает более чем на 1,5 метра, а на севере страны и того больше.

    Опытные специалисты по установке заборов считают, что добиться высокого качества конструкции можно, заглубив ленточный фундамент всего на 40-50 см. Можно сделать его и более глубоким, но учитывайте, что это увеличит стоимость работ из-за повышения расхода материалов и увеличения трудозатрат. Чтобы сделать надежный фундамент небольшой толщины, нужно уделить внимание 3 важным вещам: усилению песчаной подушки, армированию конструкции и выбору правильного бетона.

    Усиленная песчаная подушка

    Чаще всего засыпая траншею для фундамента песком, мастера довольствуются слоем в 10 см. Песок позволяет равномерно распределить нагрузку от ограждения. В нашем же случае он играет и еще одну роль. Для неглубокого фундамента подушка из песка делается более толстой – около 20 см. Песок хорошо пропускает воду. Поэтому даже на пучинистых почвах под забором всегда будет находиться слой сухого материала, что значительно сократит риск вспучивания грунта и деформации забора.

    Армирование фундамента

    Основная задача армирования железобетонных конструкций – усиление их в местах растяжения. Исходя из этого, армирование производят в тех зонах, где опасность растяжения максимальная. Для одних конструкций это будет верхний слой, для других нижний. Но существуют объекты, которые подвергаются переменным нагрузкам, поэтому процедура армирования для них имеет свои особенности.

    Ленточный фундамент относится именно к такому типу конструкций. Поэтому арматуру при его устройстве закладывают и в нижний слой и в верхний. Между ними необходимо залить защитный слой бетона толщиной 3 см. Арматура внизу фундамента защитит ограждение от вспучивания грунта, а армирование верхнего слоя позволит принять на себя нагрузку от тяжелого забора.

    Выбор марки бетона

    Заливка монолитных фундаментов должна выполняться с использованием тяжелого бетона В 22,5. Прочность такого материала М-300, он устойчив к морозам и обладает малой водопроницаемостью. Но при всех превосходных характеристиках такой бетон теряет все свои свойства, если заливка производится не по правилам. Достаточно появиться в материале пузырькам воздуха, и его характеристики значительно ухудшатся. Поэтому для работы с бетоном следует применять погружные вибрационные аппараты. Они заставляют весь воздух «выйти» из материала, и к тому же улучшают сцепление материала с армирующими элементами.

    Примечание: Фундамент глубиной 400 мм оптимален для большинства грунтов. Но для участков с болотистыми почвами и высоким уровнем подземных вод глубина закладки рассчитывается индивидуально.

    Расчет ширины фундамента под забор

    Ширина основания – это та площадь, на которую будет опираться ограждение. Чем шире ленточный фундамент, тем меньшим будет показатель удельной нагрузки. Чтобы рассчитать, какой ширины фундамент вам необходим, нужно учесть не только удельную нагрузку, но и состав, а также плотность почвы. Параметры удельной нагрузки для каждого типа грунта уже известны. Так что вам останется лишь поделить вес одного пролета ограждения на этот показатель, а полученный результат разделить на длину пролета. Так вы получите точную ширину основания для конкретного забора. Добавьте к этой цифре 30% для запаса, поскольку опорная способность почвы меняется в зависимости от сезона и насыщения ее влагой.

    Специалисты уже рассчитали несколько стандартных вариантов ширины:

    • 25 см для легких заборов, например, из профлиста или штакетника с цоколем в 0,5 кирпича.
    • 38 см для более тяжелых заборов, кованых или из профильной трубы с толщиной кладки в 1 кирпич.
    • 51 см для кирпичных заборов с цоколем, уложенным с толщиной кладки в 1,5 кирпича.

    Если для легких заборов планируется устанавливать кирпичные опоры, в местах их установки фундамент следует расширить до 51 см.

    Специалисты нашей компании произведут точный расчет глубины и ширины фундамента, необходимого для вашего забора с учетом всех особенностей местности, грунта и типа ограждения.

    Сооружение фундамента

    Устройство фундамента специалистами нашей компании проводится в строго оговоренные сроки. В процессе работы мы строго следуем установленной технологии, соблюдаем все правила строительства, что является гарантией отличного результата.

    • Сначала выполняется разметка территории в соответствии с проектом по маякам, которые устанавливает замерщик по согласованию с клиентом. Оси ограждения намечаются шнуром.
    • Следующий этап – подготовка траншеи. Котлован выкапывается в соответствии с выполненными расчетами, с учетом размера песчаной подушки и с запасом в ширину для установки опалубки фундамента.
    • Для установки опор бурятся специальные отверстия. Скважины проделываются в отмеченных заранее местах буром с запасом в 20 мм.
    • Обработанные антикоррозийным покрытием опоры из профильной трубы устанавливаются в отверстия, выравниваются по вертикали, а опоры для ворот и калиток дополнительно армируются.
    • Опалубку для фундамента лучше делать из фанеры. Этот материал позволяет выполнить все работы максимально быстро и сделать опалубку ровной.
    • В качестве песчаной подушки используется крупнофракционный песок, который будет хорошо пропускать воду.
    • Затем в опалубку устанавливается арматура. Соединяют элементы сваркой или вязкой.
    • С помощью специального рукава в опалубку заливается бетонная смесь и уплотняется вибрационными аппаратами.
    • После отвердевания бетона минимум на 70% производится демонтаж опалубки, засыпка и утрамбовывание откосов почвой.

    После завершения работ выполняется визуальный контроль целостности фундамента. Конструкция проверяется на наличие трещин и других дефектов. А с помощью специальных приспособлений контролируется точность геометрии фундамента.

     

    19 июля 2018

    глубина, разновидности и строительство своими руками

    На чтение 9 мин Просмотров 352 Опубликовано Обновлено

    Фундамент воспринимает нагрузки от здания и равномерно распределяет усилия на основание. Фундамент под забор предохранит заграждение от перекосов, разрывов и деформаций. Основание представляет собой бетонную ленту с квадратными расширениями под столбы из кирпича или бетона. Металлические стойки не требуют увеличения размера опорной полосы.

    Необходимость фундамента под забор

    Для тяжеловетного забора фундамент необходим, как и для любой другой постройки

    Прочное основание является неотъемлемой частью ограды, особенно если забор отличается большим весом. Разумное использование материала предполагает строительство фундамента в соответствии с потребностями. Например, металлические стойки с сеткой требуют заливки только под столбы, а сплошная бетонная лента станет причиной перерасхода средств.

    Опора в земле станет незаменимой в таких случаях:

    • на участке строительства находится нестабильный грунт;
    • забор устанавливается недалеко от речки или другого водоема;
    • в области наблюдаются сильные ветры, дом находится на открытой местности.

    Под кирпичные столбы забора основание делается шире в плоскости и углубляется по сравнению с лентой бетона. Делается подобие сваи, основание которой стоит ниже основной полосы на 20 см. Для забора на ленточном фундаменте делается траншея шириной 20 см глубиной 50 см. Под столбами сечение в плане составляет 40 х 40 см, а глубина увеличивается до 70 см.

    Фундамент армируется каркасом со стержнями толщиной 8 – 10 мм. Для поперечин берется прокатный металл 6 мм, перемычки ставятся с шагом 40 см. Стыки арматуры свариваются, соединяются вязальной проволокой или пластиковыми клипсами. Опоры ворот соединяются с каркасом из арматуры в теле фундамента.

    Параметры, влияющие на глубину заложения основания

    Показатель влияет на равномерность распределения нагрузки, предупреждает сдвиг и деформацию самого основания и ограждения. Величина заглубления означает расстояние от верха фундамента до его подошвы. Ленточное основание закладывают ступеньками, если на участке наблюдается большой уклон поверхности с перепадом высот. Верхняя часть опоры должна выступать из почвы на 10 см, чтобы сверху не скапливалась грязь и осадки во время непогоды.

    Глубина заложения определяется с учетом факторов:

    • конструктивная особенность забора;
    • вес ограждения и величина нагрузки;
    • рельеф земельного участка и категория почвы;
    • высота стояния грунтовой влаги;
    • отметка промерзания зимой.

    Под участками профнастила между тяжелыми столбами глубина заложения уменьшается, а под базовыми элементами бетонная лента под забор делается ниже. Такой метод экономит ресурсы и снижает затраты труда в процессе земляных работ и бетонирования. Показатель промерзания почвы определяется по типу грунта в специальных таблицах района строительства.

    Основание заглубляется на 30 – 40 см ниже этого показателя для массивных заграждений, полностью выполненных из кирпича или бетона, при этом ширина опоры не должна быть меньше ширины стены. Отметка промерзания не учитывается при строительстве на скальных породах, в таком случае фундамент заглубляется на размер погружения столбиков (50 – 70 см).

    Виды фундамента под забор

    Тип фундамента выбирают в зависимости от условий строительства, технических и финансовых возможностей

    Тип опоры зависит от материала забора. Столбчатые и монолитные фундаменты используются в разных случаях в зависимости от тяжести изгороди. Правильный расчет одновременно с качественными материалами приведет к созданию прочного основания и длительному сроку эксплуатации забора.

    На выбор конструкции влияет:

    • однородность строения забора в плане;
    • присутствие массивных столбов;
    • стабильность и влажность грунта.

    Недостаточная высота или ширина основания не позволит выдержать усилия, поэтому ограждение может упасть после морозной зимы. Основание проседает из-за своей массы, сдвигов почвы под нагрузками, растрескивания в результате циклов заморозки и оттаивания (если не учитывается глубина промерзания).

    Основание бывает:

    • столбчатым;
    • монолитным;
    • из каменной кладки;
    • ленточного типа.

    Разная форма фундамента позволяет найти оптимальный способ противодействия негативным факторам и сохранить целостность забора. Бетонированные ленты бывают сплошными и прерывистыми, а под столбы ворот и колон применяются сборные стаканы заводского изготовления. Обязательным условием является сварка выпусков с армирующим каркасом монолитного участка. Строители экономят материал с применением комбинированных конструкций.

    Столбовая заливка

    Фундамент для забора из профнастила

    Столбы выставляются на расстоянии 1 – 4 м, под ними выкапываются квадратные ямы на глубину 0,8 – 1,2 м. На дне выполняется подсыпка из трамбованного песка, щебня или гравия. Для прочности делается объемный металлический каркас из арматуры, в центр которого ставится опорный элемент забора. Вертикальность установки проверяется с помощью отвеса в перпендикулярных плоскостях.

    Бетон заливается слоями в пространство между элементами, каждый пласт вибрируется электрическим инструментом. Пузырьки воздуха ослабляют бетонную массу, поэтому их нужно выгнать из раствора. Если забор делается из профнастила, столбы ставят через 2 м, т. к. у материала высокая парусность и увеличивается ветровая нагрузка.

    Положительные стороны столбчатого основания под забор:

    • экономичность — раствор укладывается только в местах опорных стоек, а не по всей протяженности ограды;
    • легкость монтажа — не требуются квалифицированные работники;
    • длительность эксплуатации — столбы не разрушаются и служат до 30 лет.

    Столбчатое основание выполняется под заборы из сетки рабицы, деревянной решетки, штакетника, металлопрофиля, сайдинга. Хорошо работают в глинистых грунтах. Низ (пятка) может быть расширена, если почва относится к пучинистой категории.

    Монолитная заливка

    Монолитный фундамент

    Такая конструкция включает одновременную работу столбов вместе с бетонным основанием. Вариант используется для тяжелых ограждений из монолитного бетона, кирпича, натурального камня, которые строятся на болотистых землях, в условиях мерзлоты или плывунах. Комбинированное действие ленты и столбов, залитых одновременно, позволяет выдерживать нагрузки от стены, ветровых усилий, веса опорных столбов, предупреждает сдвиги почвы.

    Чтобы построить такой фундамент для забора, выполняют пошаговую инструкцию:

    1. Выкапывается общая ленточная траншея на глубину 50 см по периметру в соответствии со схемой и чертежом. Ширина определяется в соответствии с поперечным размером забора.
    2. Размечается положение столбов ограды, и выкапывается грунт для углубления. Габарит ямы составляет 40 х 40 см, а шаг опор принимается 1 – 2,5 м. Земля вынимается на 1,5 метра.
    3. Делается песчано-гравийная подушка. Столбы устанавливаются в ямы и на 2/3 бетонируются.
    4. Укладывается арматурная сетка в продольные траншеи. Если нужно, изготавливается опалубка или заливка проходит непосредственно в грунт.

    Чтобы влага не уходила из бетона в дерево или землю, прокладывают пленку по сторонам траншеи. Опалубка нужна, если основание будет выше поверхности грунта на 10 см.

    Каменная основа

    Каменный фундамент

    Низ забора из натурального камня смотрится выигрышно в сочетании с добротными материалами, например, кованой решеткой, резным деревом. Для ограды из легкого профнастила такое основание не применяется. Каменный пояс представляет собой цоколь забора, который поднимается на 0,7 – 1,0 м над уровнем земли. В грунт такое основание не заглубляется.

    Предварительно выравнивается периметр укладки, используются валуны, внутри кладки ставится арматура для связки. В теле каменного цоколя вертикально устанавливаются металлические пруты или другие закладные детали для последующего крепления верхнего заграждения. Прочное основание можно сделать собственноручно, если человек знаком с подобной работой.

    Камни имеют разные габариты и форму, поэтому внимание уделяется стыкам элементов. Крупные части комбинируются с мелкими, чтобы не создавались пустоты. Камни ставятся на цементно-песчаный раствор, концентрации 1 : 3 (цемент, песок, соответственно). Кладочная масса сразу убирается с поверхности камня, иначе после сцепления его трудно снять с неровной площади. Элементы поворачиваются привлекательной стороной наружу, если внутренняя часть забор не особо важна.

    Ленточная основа

    Ленточный фундамент для забора

    Распространенный вариант в виде бетонной ленты выполняется под периметром забора. Основание легко делается своими руками, если есть немного опыта работы с бетоном и выемкой грунта. Представляет собой ленточное основание для массивных и тяжелых конструкций ограждения. Глубина заложения определяется типом грунта. В теле ленты ставится арматурный каркас, без которого фундамент растрескается после первой зимы.

    Ленточное основание выполняется:

    • мелко заглубленным;
    • заглубленным.

    Первый вариант строится в почве со стабильными характеристиками. Вторая разновидность предназначается для нестабильных грунтов, но редко делается глубже 0,7 м, даже если забор с ленточным фундаментом большой высоты. Конструкция ленты может быть монолитной или содержать сборные железобетонные блоки.

    Преимущества ленточного типа:

    • простота строительства — не нужна спецтехника, разметка делается вручную, как копка траншеи, приготовление бетона и заливка;
    • малая стоимость возведения — используются простые материалы, габариты не предполагают перерасхода цемента, песка, щебня и металла;
    • скорость изготовления основания — вместе с копкой траншеи срок занимает не более 4 – 6 суток.

    Ленточная основа делается под ограждения из разных материалов, которые имеют вес или сильную парусность.

    Технология строительства своими руками

    Опалубка для фундамента

    Перед началом возведения фундамента нужно рассчитать и начертить элементы забора. Листы профнастила, шифера имеют размеры, которые учитываются при разметке опор. Столбчатые фундаменты делаются в углублениях траншей в строго определенных местах, поэтому впоследствии поздно будет переделывать строение забора с учетом ошибок.

    Для фундаментов делается бетон марки М300 или М200, такой состав рекомендуют специалисты для основания под забор. Выступающий верх основания окрашивается в подходящий или контрастный цвет по сравнению с заполнением ограждения. Такой фундамент декорируют плиткой, керамикой, природными материалами.

    Пошаговая инструкция

    Канава копается вручную или с помощью экскаватора. Во втором варианте придется делать зачистку дна и выравнивать продольные стены после работы машины. Укладывается слой щебня и песка толщиной 10 – 15 см, который проливается водой и трамбуется ручными приспособлениями.

    Инструкция по устройству:

    1. Опалубка делается из досок или листов ДСП, ОСБ с пропиткой. Можно использовать подручные материалы, например, полотна дверей, листы плоского шифера, мебельные панели. Щиты скрепляются между собой и фиксируются к каркасу. С наружной стороны ставятся упоры и раскосы, чтобы бетон не развалил конструкцию.
    2. В опалубку ставится объемный каркас из металлических стержней, для продольных элементов можно использовать уголок, полосовку. Элементы соединяются сваркой или вязкой. Для легких заборов можно использовать плоские продольные сетки из арматуры.
    3. Бетонирование делается слоями. Если нужно оставить фронт работ на завтра, выполняется убежная штраба (своеобразная лесенка) на месте будущего стыка, т. к. вертикальных швов быть не должно. Используется вибратор после каждой укладки для избавления от воздуха внутри.

    Летом верх фундамента на второй день покрывается слоем опилок для исключения пересыхания поверхности и появления мелких трещин. Стружка ежедневно увлажняется лейкой.

    Бетон застывает на вторые сутки после заливки, а 100% прочности набирает через 28 суток. Опалубку снимают через день, а нагружать конструкцию можно только через 2 недели.

    Ленточный фундамент для забора

    Ленточный фундамент применяется для возведения жилых домов и строительства ограждений. Он имеет мелкое заглубление, поэтому основным его преимущество как раз является высокая надежность конструкции и низкий объем используемых материалов. Прост в установке.

    Возведение

    Строительство ленточного фундамента проходит в несколько шагов. Приступая к работам, нужно определить размеры основания, сделать макет забора и подписать размеры будущего фундамента. Забор чаще всего устанавливают на глубину не более 80 см, а ширина основания может быть 30—80 см. Если столбы кирпичные, то для экономии материала ширину ленты под ними делают уже. Если заполнение между столбами будет выполнено из кованого забора, то ширину оставляют 30 см.

    После завершения расчетов и определения размеров — переходят к вопросу о том, как построить ленточный фундамент для забора.

    Сначала наносят разметку и выкапывают траншею. Дно траншеи трамбуют и засыпают слоем гравия или песка. Фундамент забора армируют с помощью металлического скелета из арматурных прутков. Монтируют опалубку и заливают все бетонной смесью.

    Опалубка для фундамента

    Её изготавливают из подручных материалов. Так как основание под забор закладывается неглубоко, то и сама опалубка будет невысокая.

    Цель опалубки — обеспечить ровную поверхность фундаменту. Она не должна выгибаться и выдержать давление от заливаемого бетона. Опалубка — временный элемент, поэтому должна легко разбираться после того, как смесь застынет.

    Возведение ленточного основания возможно и без опалубки, если глубина фундамента не более 80 см; основание должно быть лишено цоколя, который выступает над уровнем почвы; грунт в выкопанной траншее достаточно плотный, чтобы было исключено осыпание его внутрь бетонной смеси.

    Глубина заложения основания

    Для заборов общепринята стандартная глубина в 60—80 см, но нужно учитывать и саму конструкцию будущего ограждения.

    Например, для заборов из профлиста рекомендуется узкое, но глубокое основание. Для тяжелых ограждений — больше ширина, а глубина может быть меньше.

    Нельзя забывать укрепление опор. Такая же глубина фундамента, как и под забор, может быть недостаточно для обеспечения их устойчивости. Опоры необходимо ставить на глубину до 90 см, для чего проводят дополнительное бурение в местах их установки.

    Ленточный фундамент под забор « Строим дом своими руками

    При самостоятельном проведении работ по установке забора на участке чаще всего при выборе основания отдают предпочтение устройству ленточного фундамента. Он отлично выдерживает массивные типы заборов, устанавливаемые на грунтах, имеющих склонность к сезонному вспучиванию. Прочная железобетонная конструкция ленточного фундамента обеспечивает его надежность и долговечность, а также высокую несущую способность – ленточный фундамент с легкостью выдержит монолитный или сборный забор из бетона или натурального камня высотой до 2,5 метров.

    Ленточный фундамент под забор представляет собой конструкцию в виде монолитной ленты из бетона шириной до 30 см, вообще, ширина фундамента напрямую зависит от размеров опор и вида ограждения. Фундамент возводится по всему периметру забора, глубина его заложения составляет 0,5 – 0,7 м.

    Для заливки фундамента применяют бетон марки М200-300. При возведении особенно массивных заборов или при производстве работ по устройству фундамента в холодное время года допустимо использование бетона марки М-400. Изнутри рекомендуется устроить армировочный каркас из арматуры диаметром 8-12 мм, что обеспечит перераспределение нагрузки и предохранит фундамент от разрушения.

    Устройство

    В связи с тем, что глубина заложения ленточного фундамента для забора не превышает уровня промерзания грунта, его относят к категории мелкозаглубленных фундаментов. При строительстве забора следует учесть, что такое основание может подвергаться деформации, происхождение которой связано с сезонным вспучиванием грунта, поднимающегося при промерзании и опускающегося при оттаивании и повышении температуры.

    При однородном грунте, расположенном в пределах всего периметра ограждения пучин можно не бояться. Если же фундамент приходится устраивать на пучинистом грунте, то следует устроить гравийную или песчаную отсыпку основания, идеально, если это будет сделано на всю глубину промерзания. Как вариант при очень пучинистых грунтах можно рассмотреть возможность устройства более дорогого свайно-ленточного фундамента.

    Порядок выполнения работ при устройстве ленточного фундамента для забора является следующим:

    • Рытье траншеи по всему периметру будущего забора шириной на 20 см больше ширины ленты, полученной расчетным путем. Глубина траншеи, как правило, находится в пределах 0,5-0,7 м и определяется типом грунта и массой конструкции.
    • Подготовка дна траншеи – засыпка слоя песка толщиной 10-15 см с последующей трамбовкой. Для лучшего уплотнения песок следует смочить водой.
    • Если секции забора будут опираться на столбы, то следует пробурить лунки диаметром 20 см на расстоянии 2,5-3 м друг от друга. При этом глубина лунки должна превосходить глубину траншеи, как минимум, на 0,4 м. При установке столбов на дно лунок следует также засыпать слой песка толщиной 10 см и уплотнить его
    • Установка опалубки для заливки фундамента. Для изготовления опалубки можно применять фанеру или оструганные и хорошо подогнанные доски. Опалубку следует выставить по уровню и закрепить распорками. Чтобы не испортить доски бетоном внутреннюю сторону можно закрыть полиэтиленовой пленкой.
    • Следующим шагом является вязка арматуры. Для армирования применяют четыре попарно расположенные горизонтальные прутья, скрепленные в жесткий каркас с помощью горизонтальных и вертикальных прутков, расположенных с шагом 0,5 м. Вертикальные прутки нельзя забивать в землю – их следует устанавливать в специальные подстаканники из пластика. Вязка выполняется при помощи крючка и специальной проволоки. В углах будущего фундамента края прутков лучше всего взять в хомут. Металлические прутья каркаса должны быть скрыты под слоем бетона толщиной не менее 5 см.
    • Для установки несущих столбов следует предусмотреть устройство армирующих поясов, связанных с армирующим каркасом фундамента. Основная задача таких поясов сводится к равномерному распределению боковой нагрузки.
    • Последним шагом будет заливка бетона.

    Схема устройства ленточного фундамента под забор

    При возведении забора на косогоре следует устроить ступенчатую конструкцию – не допускается строительство наклонного фундамента. Перед заливкой следует еще раз проконтролировать вертикальность размещения опор, что позволит предотвратить проблемы с монтажом секций ограждения. После заливки каждых 20-25 см бетона следует выполнять его уплотнение. После затвердения бетона, который происходит на протяжении 24-36 часов можно приступать к установке секций.

    Фундамент для забора своими руками — виды оснований для забора, этапы монтажа

    Подробнее о различных видах фундаментов для забора. Как самостоятельно сделать фундамент для забора или ворот.

    При возведении фундамента для забора своими руками нужно заранее определиться с его типом. Выбор основания напрямую зависит от высоты и конструкции забора, рельефа участка, вида и характеристик почвы, глубины залегания грунтовых вод и промерзания почвы. Основание поддерживает заборные секции, придает конструкции устойчивость и жесткость.

    Сплошному ограждению из металлопрофиля, которые имеют большую парусность, и тяжелым пролетам из кирпича или камня нужен надежный бетонный фундамент. Для светопрозрачных ограждений из сетки и легких комбинированных заборов достаточно опорных столбов, забетонированных или забутованных. На участках с влажным пучинистым грунтом заборы устанавливают на винтовые сваи. Такой фундамент обеспечивает устойчивость забора на слабых просадочных почвах.

    Основные функции фундамента для забора:

    • Равномерно распределяет нагрузку на грунт. Правильный выбор основания сводит к минимуму вероятность проседания конструкции из-за сезонных подвижек почвы.
    • Защищает от размывания. Бетонное основание не позволяет почве вымываться из-под ограждения во время дождей, задерживает воду при весеннем таянии снега, предотвращает подтопление участка.
    • Поддерживает конструкцию. Основание защищает ограждение от деформации из-за ветровой нагрузки.
    • Увеличивает срок службы забора. Надежное прочное и устойчивое основание позволит дольше обойтись без капитального ремонта и замены изгороди. При условии правильных расчетов и безошибочного монтажа фундамент под забор из сетки, профтрубы или профнастила прослужит не меньше 70 лет.

    Какому забору фундамент не нужен

    Монтаж фундамента не требуется в том случае, если забор устанавливается временно. Это временные сетчатые ограждения и заборы из оцинкованных листов, которые нужны для обозначения границ стройплощадок. Такие изгороди устанавливаются на опоры с забивкой в грунт.

    Виды заборных фундаментов

    Самые распространенные виды оснований для забора — бетонный ленточный фундамент, столбчатый, свайно-ростверковый.

    Ленточный

    Бетонные ленточные фундаменты устанавливаются на песчаных, заторфованных, болотистых почвах. Устройство фундамента под забор из профлиста или тяжелых кованых секций, из кирпича и бетона с облицовкой камнем обеспечивает устойчивость конструкции на просадочных грунтах

    Толщина бетонной ленты рассчитывается исходя из того, какой материал применяется для возведения пролетов. Для деревянных секций и пролетов из профлиста монолитный или сборный фундамент для забора делают шириной 15-20 см, для забора из камня с кирпичными колоннами — 40-45 см. Высота бетонной ленты 80-120 см. Из них 20-35 см — это наземная часть, которая выполняет роль цоколя забора, остальное — подземная. Глубина фундамента зависит от типа почвы и высоты залегания подземных вод. Такой фундамент обладает высокой прочностью и долговечностью. Единственный минус — большой расход материалов, что увеличивает стоимость закладки основания.

    Существует несколько видов ленты:

    • Железобетонная. Такое основание подходит для строительства на песчаных почвах. По периметру будущего забора роют траншею и собирают опалубку для забора. Внутри опалубки монтируют арматурный каркас из стальной арматуры, сварной или связанный проволокой. Опалубку заливают цементно-песчаным раствором и оставляют до тех пор, пока бетон не застынет.
    • Из бутобетона. Такое основание будет эффективным на каменистых почвах. Технология монтажа фундамента схожа с устройством монолитной ленты. При приготовлении раствора для заливки фундамента в него добавляют бут — крупные камни и булыжники.
    • Кирпичная. Ленту выкладывают из полнотелого шамотного или керамического кирпича. Кладку чаще всего делают сплошной, с перевязкой. Такая лента способна выдержать большую вертикальную нагрузку и воздействие сил морозного пучения.

    После того, как бетонный раствор наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

    Столбчатый

    Основания столбчатого типа применяются для строительства легких ограждений из сетки, профнастила, металлического и деревянного штакетника, каркасных заборов из поликарбоната. Столбчатый фундамент с частичным или полным бетонированием — оптимальный выбор для участков с обводненным глинистым грунтом, склонным к морозному пучению.

    От ленточного фундамента такое основание отличается тем, что не нужно рыть длинную глубокую траншею по периметру участка. Для каждой опоры бурится отдельная лунка. Обязательное условие — глубина ям под опоры должна быть ниже промерзания грунта. Важным преимуществом столбчатого фундамента является невысокий расход материалов и небольшой объем земляных работ. 

    Лунки под опоры можно сделать с помощью ручного ямобура или выкопать штыковой лопатой. Глубина лунок составляет 1,1-1,5 м, при этом ширина отверстий должна быть больше диаметра столба минимум на 20 см с каждой стороны. Расстояние между лунками зависит от ширины пролета. Как правило, опоры устанавливают на расстоянии 2-2,5 м.

    Монтаж выполняется в следующем порядке. В подготовленные лунки насыпают слой песка и мелкой щебенки, утрамбовывают. Затем точно по центру ям устанавливают опорные столбы, выравнивают их по вертикали, фиксируют деревянными распорками и заливают ямы бетоном. Чтобы исключить образование воздушных пузырей, ослабляющих структуру бетона, раствор в нескольких местах протыкают арматурным прутом.

    Винтовой

    Заборы на винтовых сваях рекомендуется устанавливать на участках со сложным грунтом. Для легких ограждений лучшим выбором будет свайное основание. Для тяжелых сплошных заборов оптимальный вариант — это свайно-ростверковый фундамент.

    Металлические сваи, оснащенные винтовыми лопастями и заостренным наконечником, вкручиваются в грунт по типу саморезов вручную или механизированным способом с помощью установки УЗС-1. Наконечник легко проходит сквозь подмерзшие слои грунта и корни растений. Дойдя до плотных пластов почвы лопасти надежно фиксируют сваю в заданном положении, предотвращая ее выдергивание при сезонном движении грунта.

    При монтаже свайного основания конструкции заглубляют ниже точки промерзания почвы. Верхние части свай выполняют роль опорных столбов. На них прикручивают горизонтальные лаги, на которые в свою очередь крепят профлист, металлоштакетник, поликарбонат или другой материал для наполнения пролетов.

    Чтобы понять как сделать фундамент под забор из кирпича, нужно подробно изучить пошаговую инструкцию. Ростверк под забор делается в следующем порядке:

    1. Разметка. По границе участка делают разметку, отмечают точки установки свай.
    2. Монтаж свайных конструкций. По отметкам в почву закручивают сваи на нужную глубину. Верхушки столбов обрезают по одному уровню, наваривают на них оголовки.
    3. Монтаж обвязки. Сваи соединяют П-образным стальным профилем — швеллером.
    4. Сборка опалубки. На обвязке собирают из досок опалубку с армокаркасом.
    5. Заливка бетона. В готовую опалубку заливают цементно-песчаный раствор. После застывания бетона доски убирают.

    Ленточно-столбчатый (комбинированный)

    Фундаменты этого типа устанавливают на участках со стабильными и пучинистыми почвами для строительства тяжелых массивных заборов из кирпича, камня, пергонов и габионов. Свое название ленточно-столбчатый фундамент получил благодаря своей конструкции. Он представляет собой бетонную ленту, в которой предусмотрены отдельные расширения под опорные столбы.

    Перед началом работ нужно подготовить опоры. Они могут быть деревянными или металлическими. Ту их часть, которая будет находиться под землей, нужно обмазать битумом. Такая обработка защищает металл от почвенной и электрохимической коррозии, увеличивает срок службы всей конструкции.

    Порядок работ:

    1. Выкапывают траншею. Глубина закладки фундамента определяется типом грунта, длину и ширину делают в соответствии с проектом.
    2. Внутри траншеи на расстоянии 2-2,5 м друг от друга делают ямы под опоры шириной 40-50 см и глубиной 1,2-1,5 м.
    3. В ямы устанавливают столбы, выравнивают их по центру отверстия и по вертикали, фиксируют распорками.
    4. Вокруг столбов и по всей длине траншеи укладывают арматурный пояс, в углубления, где стоят столбы, заливают бетонным раствором.
    5. Внутри траншеи делают съемную опалубку из досок и заливают бетоном.
    6. После того, как бетон наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

    Отзывы покупателей

    2436436436346

    Комментарий

    364346346346

    параметры, расчет, возведение, глубина заложения

    Забор является очень важной конструкцией в каждом домохозяйстве, он ограждает участок от незваных гостей, и надежность ограждения напрямую зависит от выбора и расчета конструкции, качества выполнения строительных работ. Помимо ограждающей функции, забор выступает элементом ландшафтного дизайна, придавая участку эстетичный вид, а его хозяйвам престиж. Но надежный забор невозможно соорудить без надежной основы — фундамента. Вот как раз о фундаменте и технологии его возведения и пойдет речь в этой статье. Заборы и ограждения выполняют из различных материалов – металлических прутьев, профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Для обеспечения прочности и устойчивости забора из любого материала необходим фундамент, причем его размеры и конструкция напрямую зависит от выбранного типа забора и опорных элементов, калитки и ворот. Немаловажным фактором являются грунты, на которых возводится забор. Фундамент для забора можно построить своими руками, а можно нанять профессиональных строителей. Но в любом случае нужно иметь представление об его возведении, чтобы контролировать правильность и качество строительства, что в последствии сэкономит вам деньги.

    Как правило при возведении забора выбирают ленточный фундамент. Его рекомендуется использовать как для тяжелых видов заборов, которые устанавливаются на пучинистых грунтах, так и заборов средней тяжести. Благодаря прочному железобетонному строению такой фундамент обладает долговечностью и надежностью, а также переносит повышенные нагрузки от высоких монолитных заборов.

    Обоснование выбора ленточного фундамента

    Фундамент должен выдерживать не только нагрузки от самого забора, но и нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента.

    При установке тяжелого кирпичного или блочного, бетонного забора необходимо возведение ленточного фундамента с армированием по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или воротами можно выполнить расширение фундамента или установку свай.

    При выполнении легкого забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.

    Глубина заложения основания

    Ключевым параметром при возведении фундамента является — глубина заложения основания. Несмотря на то, что для заборов применяют стандартную глубину заложения основания, это 60-80 см, необходимо учитывать и саму конструкцию будущего ограждения.

    Важный фактор при определении глубины заложения фундамента — это глубина промерзания грунта.

    Так, для не тяжелых ограждений и ограждений средней тяжести , достаточно заложить фундамент на глубину 50-60 см.

    А вот глубина фундамента под кирпичный, тяжелый забор рассчитывается с учетом нескольких показателей. Основным значением является величина, на которую промерзает почва зимой. Для этих конструкций глубина должна иметь величину ниже этого уровня на 30- 40 см. Сам показатель промерзания почвы определяется климатической зоной и составом самого грунта на участке.

    Например для южных регионов глубина промерзания 0,6 м. Добавляем еще 0,2 м для надежности и получаем 0,8 м — это и будет минимальная глубина заложения фундамента. В регионах где много насыпных грунтов часто приходится копать глубже, чтобы добраться до твердой породы.

    Как вариант, для забора из профнастила рекомендуется основание узкое по ширине, но достаточно глубокое, а вот для тяжелых заборов фундамент должен иметь большую ширину, а глубина может быть меньше.

    Рассчитать фундамент по несущей способности грунта очень просто, несмотря на видимую сложность и большой объем. Весь расчет сводится к определению минимальной площади основания фундамента, при которой грунт без проблем выдержит всю массу забора.

    Формула для расчета минимальной площади основания фундамента выглядит следующим образом:

    S > γn · F / (γc · R0)

    γc — коэффициент условий работы

    γn = 1,2- коэффициент надежности

    F — нагрузка на основание (вес забора + вес фундамента + различные дополнительные нагрузки)

    R0 -расчетное сопротивление грунта под основанием фундамента

    S — площадь основания фундамента (см2)

    Как этим пользоваться? Все просто, по формуле мы рассчитываем минимальную площадь опоры фундамента на землю, реальная площадь опоры должна быть несколько большей для обеспечения запаса прочности фундамента.

    Все параметры для формулы можно определить по таблицам в специализированной литературе.

    Не стоит забывать и об опорах. Глубина ленточного фундамента под забор может быть недостаточная для их устойчивости. Опоры необходимо устанавливать на глубину 90 см. для этого в местах их установки проводят дополнительное бурение.

    Для чего нужно армирование фундамента

    Армирование фундамента необходимо для улучшения основных параметров фундамента и для увеличения срока эксплуатации.

    Армирование фундамента забора позволяет:

  • Увеличить несущую способность фундамента.
  • Усилить общую прочность основания.
  • Снизить степень воздействия вертикального и горизонтального движения грунта.
  • Уменьшить влияние неоднородного грунта.
  • Армирование фундамента препятствует растяжению фундамента, предотвращает разрушительные последствия и защищает не только основание, но и все строение.

    Процедура армирования

    Для начала подготавливаем следующие материалы и инструменты:

    Проволоку для связки.

    Стальные прутья, размер и количество которых должны быть оптимально подобраны.

    Крюк для сплетения прутьев.

    Армирование фундамента подразумевает монтаж каркаса из стальных прутов, скрепление которых проводится проволокой с использованием крюка. Связывание прутов проводится следующим образом:

    Складывают проволоку пополам;

    В образовавшуюся петлю продевают крюк;

    Края оборачивают по диагонали, заводят в крюк и завязывают.

    Описанная процедура является базовой, но существует множество других, более современных способов. В некоторых случаях скрепление арматуры проводится специальными насадками. Ускорить процесс армирования помогает электрический крюк.

    Не рекомендуется использовать сварку для связывания прутов, так как сварной прут имеет большую концентрацию напряжений и имеет меньшую стойкость к нагрузкам чем связанные пруты.

    Этапы возведения

    Процесс строительства можно описать следующим образом:

    1. сначала по периметру будущего забора выкапывается траншея, ширина которой на 200 мм больше расчетной ширины ленты фундамента;

    2. дно траншеи засыпается 50 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывается. При этом для лучшей утрамбовки песок обильно смачивают водой;

    3. следующий слой толщиной 50 мм укладывают из щебня. Его также максимально уплотняют.

    4. если планируется возведение забора, где в качестве опор для секций будут использованы столбы, через каждые 2500-3000 мм длины траншеи бурят лунки диаметром 200 мм, глубина которых больше глубины траншеи на 400 мм. Впоследствии на дно этих лунок засыпается 100 мм слой песка и вставляются столбы;

    5. далее изготавливают опалубку для заливки ленточного фундамента. Обычно для этого используют либо листы фанеры, либо оструганные с одной стороны доски. Их тщательно выравнивают с помощью уровня, для лучшей стойкости укрепляют распорками;

    6. следующим этапом идет вязка арматуры. Для армирования ленты используют четыре продольных стальных прута, которые соединены в каркас посредством вертикальных и поперечных прутков, идущих с шагом в 500 мм. Необходимо следить за тем, чтобы стальные пруты были скрыты под слоем бетона толщиной 50-70 мм;

    7. при установке несущих столбов их дополнительно вставляют в армирующие пояса, которые служат для лучшего распределения боковой нагрузки на фундамент со стороны опор. Армирующие пояса связывают с арматурой фундамента. Теперь можно приступать к заливке бетоном.

    Во время установки опор для забора не забывайте, что металлические трубы подвержены коррозии. Поэтому обязательно используйте специальную краску для металла, защищающую поверхность от возникновения коррозии под воздействием атмосферных осадков.

    В случае если забор возводится на склоне, необходимо соорудить ступенчатую конструкцию, как это изображено на рисунке ниже. Не стоит возводить наклонный фундамент, так как ступенчатый фундамент более устойчив к погодным условиям.

    Возведение ленточного фундамента на наклонной поверхности

    Перед заливкой бетона еще раз проверьте вертикальность положения опор забора. Это позволит избежать больших проблем на этапе монтажа секций ограждения и в целом обеспечит его эстетичный вид. Каждый слой бетона (примерно 200 мм) необходимо тщательно уплотнять. После затвердевания бетона можно приступать к следующему этапу строительства забора.

    Приготовление бетона

    Если вы готовите бетонную смесь самостоятельно, то соблюдайте все установленные пропорции. Нельзя экономить на материале, в дальнейшем это приведет только к ослаблению прочности бетона и может вызывать деформацию ограждения и все работы по устройству будут напрасны. Для приготовления раствора своими руками нужно брать цемент марки М400 или М500. Пропорции бетона М200: цемент – 1 часть, песок – 2,8 части, щебень – 4,8 части. Вода должна составлять 20% общего объёма. Желательно брать промытый песок и щебень – это освобождает его от вредных добавок. Для повышения плотности вместо щебня используют гравий.

    Насколько глубоко нужно копать ямы для столбов забора?

    Копать ямы под столбы — тяжелая работа. Но это работа, которая имеет решающее значение для долгосрочной эксплуатации вашего деревянного забора. Столбы составляют основу вашего забора, поэтому их нужно устанавливать достаточно глубоко в землю, чтобы обеспечить прочное основание. Насколько глубоко вы выкопаете ямы для столбов, зависит от множества факторов — высоты забора, линии замерзания, местных строительных норм и прочего. Со всеми этими переменными, как узнать, насколько глубоко вырыть ямы для столбов?

    Вот четыре совета, которые помогут вам найти правильную глубину отверстия в стойке ограждения:

    1. При копании ям для столбов учитывайте высоту забора.
      Как правило, вам нужно разместить в земле не менее 1/3 высоты стойки. Например, для забора высотой 6 футов потребуется как минимум 2 фута в земле.
    2. Учитывайте линию замерзания в вашем районе.
      Нижняя часть столба должна располагаться ниже линии замерзания (точные требования см. В местных нормах и правилах). Линия промерзания (также называемая глубиной промерзания) варьируется от региона к региону. Например, линия замораживания в Шарлотте, Северная Каролина, составляет 12 дюймов, а линия замораживания в Денвере, штат Колорадо, составляет 36 дюймов.
    3. Ознакомьтесь с местными строительными нормами.
      Некоторые строительные нормы и правила могут иметь особые требования, основанные на линии замерзания, типе почвы и других переменных.
    4. Планируйте выкопать ямы для столбов на 6 дюймов глубже, чтобы оставалось место для гравия.
      Следует также выкопать ямы шириной 10–12 дюймов, что примерно в 3 раза больше ширины столба.

    Прежде чем копать, обязательно позвоните в местную коммунальную компанию, чтобы пометить все подземные кабели. Кроме того, пересмотрите план забора и убедитесь, что ваши столбы находятся там, где вы хотите.Принятие мер по правильному планированию проекта забора до того, как вырыть первую яму для столбов, в конечном итоге сэкономит ваше время (и избавит от головной боли).

    Для получения дополнительной полезной информации по установке деревянного забора посмотрите наши видеоролики:


    Найдите забор для активного отдыха в ближайшем магазине!

    Насколько глубоко я должен копать столбы забора?

    Как и в случае любого строительного проекта на открытом воздухе, ваши местные нормы и правила могут отличаться, поэтому всегда рекомендуется проконсультироваться с офисом местного строительного инспектора, прежде чем вы начнете рыть столбы забора.Перед началом любого строительного проекта убедитесь, что вы соблюдаете местные нормы и получили все необходимые разрешения. Кроме того, прежде чем начать копать, обязательно позвоните в местные коммунальные службы, чтобы они пометили все подземные провода или трубы.

    Общее практическое правило при установке стойки состоит в том, что глубина отверстия стойки должна составлять от одной трети до половины фактической высоты столба над землей. Итак, законченный столб шести футов высотой в идеале должен быть закопан на три фута в землю.Возможно, вам удастся обойтись двумя ногами в зависимости от веса вашего забора, почвенных условий и местного климата.

    Кроме того, диаметр отверстия для стойки должен быть в три раза больше диаметра стойки. Итак, если вы планируете использовать четырехдюймовую круглую или квадратную стойку размером 4х4 дюйма, ваше отверстие для столба должно быть 12 дюймов в диаметре. Для нашего столба забора высотой шесть футов нам понадобится отверстие глубиной 36 дюймов и диаметром 12 дюймов.

    Глубина отверстия для столбов играет ключевую роль в прочности столбов. Гораздо сложнее протолкнуть глубоко закопанный пост, поэтому всегда помните об этом. Если вы устанавливаете столб на мягком грунте или в районе с сильным ветром, всегда полезно закопать столбы немного глубже и добавить больше бетона. Если вам нужно выкопать большое количество ям для установки столбов для забора, шнек для столбов — это инструмент, который стоит взять напрокат.Во многих областях копание на три фута в землю — непростая задача для одной ямы, поэтому шнек может сэкономить огромное количество работы.

    Быстротвердеющий бетон идеально подходит для установки столбов забора, так как его можно замешивать прямо в отверстии. После того, как вы закончите свои отверстия для столбов, добавьте на дно около трех-четырех дюймов гравия и утрамбуйте его, используя столб или 2×4. Затем установите сообщение на место и используйте уровень, чтобы убедиться, что он находится идеально вертикально.Закрепите столб на месте двумя скобами и залейте сухой бетон прямо в отверстие, окружающее всю стойку, примерно на три дюйма ниже кромки. Медленно заполните отверстие примерно галлоном воды, чтобы вы пропитали весь бетон.

    Быстротвердеющий бетон обычно затвердевает примерно за 20-60 минут, в зависимости от наружной температуры, и обычно достаточно затвердевает, чтобы начать работу примерно через 4-6 часов.Помните, что, хотя вы можете заливать бетон в самых разных условиях, безопасное окно для среднего домовладельца — это когда температура воздуха составляет от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Хотя технически возможна заливка в условиях, выходящих за пределы этих диапазонов, для этого требуется изрядный опыт. Ваш бетон будет застывать равномерно при умеренных температурах и прохладной воде.

    ДИЗАЙН ЗАБОРА ИЗ БЕТОННОЙ КЛАДКИ — NCMA

    ВВЕДЕНИЕ

    Бетонные заборы и садовые стены используются для выполнения множества функций, включая конфиденциальность и экранирование, безопасность и защиту, украшения, звукоизоляцию, защиту от солнца и ветра.

    Кроме того, бетонная кладка обеспечивает превосходную прочность, гибкость конструкции и экономичность. Широкий диапазон цветов и фактур кладки можно использовать для дополнения соседних архитектурных стилей или гармонии с природным ландшафтом.

    Поскольку заборы подвергаются воздействию наружного воздуха с обеих сторон, выбор подходящих материалов, надлежащий конструктивный дизайн и качество изготовления имеют решающее значение для увеличения их долговечности и производительности.

    КОНСТРУКЦИЯ

    Заборы из каменной кладки обычно проектируются с использованием одного из пяти методов:

    • в виде консольных стен, поддерживаемых сплошными опорами;
    • как стены, проходящие между пилястрами, которые, в свою очередь, опираются на опорную площадку или кессон;
    • как стены, проходящие между возвратами стен, которых достаточно для поддержки стены;
    • в виде изогнутых стен с отношением дуги к хорде, обеспечивающим устойчивость; или
    • как комбинация вышеуказанных методов.

    Этот TEK охватывает случаи (a) и (d), указанные выше, на основании положений изданий 2003 и 2006 Международных строительных норм и правил (ссылки 1, 2). Хотя для ограждений высотой до 6 футов (1829 мм) разрешение не требуется (ссылки 1 и 2, Глава 1), в данном TEK содержатся рекомендации по проектированию и строительству. Заборы, спроектированные как стены между пилястрами (случай b), рассматриваются в TEK 14-15B «Расчет допустимого напряжения для звукоизолирующих стен опор и панельных шоссе» (см. 3). Кроме того, заборы могут быть построены путем сухой укладки и приклеивания к поверхности обычных бетонных блоков (см. Исх.4) или за счет использования запатентованных систем ограждения для сухих штабелей.

    Рисунок 1 — Типовые требования к конструкции консольного забора

    КОНСТРУКЦИЯ КОНСОСНЫХ ЗАБОРОВ

    В таблицах 1, 2 и 3 приведены требования к толщине стенок и вертикальному армированию консольных стен для трех случаев боковой нагрузки: боковая нагрузка, w ≤ 15 psf (0.71 кПа), 15 < w ≤ 20 psf (0,95 кПа) и 20 < w ≤ 25 psf (1,19 кПа) соответственно. Для каждой таблицы в сноске A описаны соответствующие ветровые и сейсмические условия, соответствующие боковой нагрузке, на основе минимальных расчетных нагрузок для зданий и других конструкций, ASCE 7 (ссылка 5).

    Допущения, использованные при разработке таблиц 1, 2 и 3:

    1. Метод расчета прочности
    2. , если не указано иное, конструкции соответствуют Международным строительным кодексам 2003 и 2006 гг.,
    3. кирпичная кладка,
    4. ASTM C 90 (исх.6) кирпичи бетонные,
    5. заданная прочность кладки на сжатие, f ’ м = 1500 фунтов на квадратный дюйм (10,3 МПа)
    6. ASTM C 270 (ссылка 7) следующий раствор: портландцемент / известковый раствор типа N, S или M или кладочный цементный раствор типа S или M (обратите внимание, что ни тип N, ни кладочный цементный раствор не разрешается использовать в SDC D ),
    7. Затирка ASTM C 476 (ссылка 8),
    8. Арматурная сталь марки 60, арматура центрируется в ячейке кладки,
    9. Глубина от уклона до верха основания составляет 18 дюймов.для заборов высотой 4 и 6 футов (457 мм для 1,2 и 1,8 м); 24 дюйма для заборов высотой 8 футов (610 мм для 2,4 м) и
    10. Требования к арматуре

    11. предполагают наличие обратного угла на каждом конце ограждения с длиной, по крайней мере, равной открытой высоте. Если концы ограждения не включают возврат, увеличьте расчетную боковую нагрузку на конец ограждения (на длину, равную открытой высоте) на 5 фунтов на квадратный фут (34,5 кПа).

    Таблица 1 — Консольные заборы, подверженные боковым нагрузкам до 15 фунтов на квадратный фут (0.71 кПа)

    Таблица 2 — Консольные заборы, подверженные боковым нагрузкам до 20 фунтов на квадратный фут (0,95 кПа)

    Таблица 3 — Консольные заборы, подверженные боковым нагрузкам до 25 фунтов на квадратный дюйм (1,19 кПа)

    Для консольных стен опора удерживает стену в нужном положении и сопротивляется опрокидыванию и скольжению из-за боковых нагрузок.Дюбели обычно выступают от основания в стену для передачи напряжений и закрепления стены на месте. Дюбели должны быть как минимум равными по размеру и расстоянию между вертикальной арматурой забора. Требуемая длина нахлеста определяется в соответствии с используемой процедурой проектирования и типом используемых деталей. Для перечисленных здесь расчетных условий арматурным стержням № 4 (M # 13) требуется минимальная длина нахлеста 15 дюймов (381 мм), а для стержней № 5 (M # 16) минимальная длина нахлеста составляет 21 мм. дюймов (533 мм).См. TEK 12-6, Соединения, развертки и стандартные крючки для бетонной кладки (ссылка 9) для получения подробной информации о требованиях к стыковке внахлест.

    Для опор шириной более 24 дюймов (610 мм) требуется поперечное усиление (см. Сноски к Таблице 4). Для всех опор крюк должен находиться в нижней части опоры (зазор 3 дюйма (76 мм) до земляного полотна) для развития прочности стержня в верхней части опоры.

    Конструкции фундаментов, перечисленные в таблице 4, соответствуют требованиям Строительных норм для железобетона ACI 318 (см.10). Обратите внимание, что к бетону для фундаментов, размещенных в почвах с высоким содержанием сульфатов, предъявляются дополнительные требования (ссылки 1, 2).

    Таблица 4 — Размеры опор для консольных заборов

    ЗЕМЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

    Стены в виде змеевиков или «сложенных пластин» добавляют интересные и приятные формы для улучшения ландшафта.Возвраты или изгибы этих стен также обеспечивают дополнительную боковую устойчивость, позволяя возводить стены выше, чем если бы они были прямыми.

    Змеевидные и гнутые перегородки из пластин спроектированы с использованием эмпирических рекомендаций по проектированию, которые исторически доказали свою эффективность на протяжении многих лет. Представленные здесь рекомендации основаны на неармированной бетонной кладке для поперечных нагрузок до 20 фунтов на квадратный дюйм (0,95 кПа). См. Таблицу 2, сноску А, где указаны соответствующие значения скорости ветра и расчетные параметры сейсмики.

    Рекомендации по проектированию

    показаны на рисунке 2 и включают:

    • радиус стены не должен превышать удвоенную высоту,
    • высота стены не должна превышать двойную ширину (или глубину кривизны, см. Рисунок 2),
    • высота стены не должна превышать пятнадцатикратную толщину стены, а
    • свободный конец (-ы) змеевидной стены должен иметь дополнительную опору, такую ​​как пилястра или возврат с коротким радиусом.

    Деревянный шаблон, обрезанный по заданному радиусу, полезен для периодической проверки кривых на гладкость и однородность.См. TEK 5-10A, Детали радиальной стены из бетонной кладки (ссылка 11) для получения подробной информации о строительстве изогнутых стен с использованием бетонных блоков.

    Рисунок 2 — Серпантинные стены сада

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Все материалы (элементы, раствор, раствор и арматура) должны соответствовать применимым стандартам ASTM.Дополнительные требования к материалам перечислены в разделе «Конструктивное проектирование консольных заборов» выше.

    Для предотвращения растрескивания при усадке рекомендуется использовать горизонтальную арматуру и размещать контрольные швы в соответствии с местной практикой. В некоторых случаях, когда вводится достаточное горизонтальное армирование, контрольные швы могут не понадобиться. Горизонтальная арматура может быть либо стыковой, либо связующей балкой. См. TEK 10-1A, Контроль трещин в бетонных стенах из кирпичной кладки, и TEK 10-2B, Контрольные швы для бетонных стен из кирпичной кладки — Эмпирический метод (исх.12, 13) для подробного руководства.

    Кроме того, рекомендуется горизонтальное армирование в верхнем ряду (или в рядах, если используется армирование швов), чтобы связать стену вместе. Для ограждений конструктивно нет необходимости обеспечивать передачу нагрузки через контрольные стыки, хотя это можно сделать с помощью методов, описанных в TEK 10-2B, если это будет сочтено необходимым для поддержания выравнивания ограждения.

    Колпачки

    обеспечивают защиту от проникновения воды, а также могут улучшить внешний вид ограждения.Для облицовки бетонных заборов подходят различные материалы, такие как бетонный кирпич, литой камень, кирпич и натуральный камень. Колпачки должны выступать как минимум на ½ дюйма (13 мм) за лицевую поверхность стены с обеих сторон, чтобы обеспечить водоотводный край, который поможет удерживать воду, стекающую с лицевой стороны ограждения. В случаях, когда эстетика является первоочередной задачей, использование интегральных гидрофобизаторов в кирпичной кладке и строительном растворе также может помочь минимизировать потенциальное образование флюоресценции.

    Список литературы

    1. 2003 Международный строительный кодекс.Совет Международного кодекса, 2003.
    2. 2006 Международный Строительный Кодекс. Совет Международного кодекса, 2006.
    3. Расчет на допустимые нагрузки звукоизоляционных стен пирсов и панельных проездов, NCMA TEK 14-15B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2004.
    4. Проектирование и строительство стен из сухого кирпича, ТЭК 14-22. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003.
    5. Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других конструкций, ASCE 7-02 и ASCE 7-05. Американское общество инженеров-строителей, 2002 и 2005 гг.
    6. Стандартные спецификации для несущих бетонных блоков, ASTM C 90-01a и C 90-03. ASTM International, Inc., 2001 и 2003.
    7. Стандартные технические условия на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C 270-01a и C 270-04. ASTM International, Inc., 2001 и 2004.
    8. Стандартные спецификации для цементного раствора для каменной кладки, ASTM C 476-01 и C 476-02. ASTM International, Inc., 2001 и 2002.
    9. Соединения, развертки и стандартные крючки для бетонной кладки, TEK 12-6. Национальная ассоциация бетонщиков, 2007.
    10. Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02 и ACI 318-05. Детройт, Мичиган: Американский институт бетона, 2002 и 2005 гг.
    11. Детали радиальной стены из бетонной кладки, TEK 5-10A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2006.
    12. Контроль трещин в бетонных стенах, TEK 10-1A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2005.
    13. Контрольные соединения для бетонных стен — эмпирический метод, TEK 10-2B. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2005 г.

    NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

    Как установить столбы ограждения в опору | Home Guides

    Столбы заборов, закрепленные на бетонных основаниях, служат годами, если они установлены правильно. Чтобы столбик не разлагался слишком быстро, а также чтобы его было легко удалить, когда он действительно начнет гнить, вы должны уделять особое внимание дну столба, а также толщине бетонного основания.В конце концов, деревянную стойку в конечном итоге потребуется заменить, независимо от того, насколько хорошо вы ее установите, и если бетон слишком толстый вокруг основания, вам будет сложно ее удалить.

    Проведите веревку от начальной точки ограждения до первого угла, чтобы создать направляющую. Оберните веревку вокруг деревянного кола через каждые 8 ​​футов и вставьте его в землю, чтобы веревка была натянутой. Повторите процесс для каждого дополнительного ряда ограждений.

    Измерьте панели или перила ограждения, которые вы планируете использовать, чтобы определить, как далеко друг от друга разместить стойки.

    Отметьте точку для каждой стойки «по центру» длиной панелей или направляющих.

    Выкопайте ямы с помощью копателя для ямок. Старайтесь, чтобы диаметр отверстия был узким. Хорошее правило — на 4 дюйма шире столба, с учетом 2-дюймового пространства со всех сторон. Глубина ямы должна составлять одну треть длины стойки.

    Насыпьте 2 дюйма гравия на дно ямы, чтобы вода не стекала с основания. Длинная ручка инструмента, такого как лопата, хорошо подходит для утрамбовки камней.

    Вставьте столб в отверстие. Обвяжите четыре куска шпагата на одной трети длины столбика и прикрепите другие концы к деревянным кольям. Закрепите колья в земле, чтобы столб удерживался в вертикальном положении. Используйте плотницкий уровень, чтобы проверить и отрегулировать стойку, чтобы она оставалась вертикальной по отношению к земле, когда вы ставите колья.

    Добавьте воду в цементную смесь в соответствии с инструкциями производителя. Для больших проектов используйте тачку, чтобы сделать цемент.

    Залейте цемент в каждое отверстие, чтобы сформировать фундамент.Дайте ей немного вытечь из отверстия, чтобы создать небольшую приподнятую поверхность, чтобы вода не попала в основание. Используйте мастерок, чтобы уклонить цемент вниз и в сторону от стойки со всех сторон.

    Дайте цементу застыть в течение 24 часов перед установкой панелей забора.

    Ссылки

    Советы

    • Надевайте перчатки для защиты рук во время копания.
    • Не следует добавлять бетонную опору к столбам ворот. Бетонные опоры увеличивают вероятность морозного пучки, заставляя бетон подниматься вверх.Это делает ворота кривыми. Вместо этого набейте смесь гравия и грязи в отверстия вокруг столбов ворот.

    Writer Bio

    Кейт Дули работает в области ландшафтного дизайна и дизайна более 10 лет. Он реализовал свои собственные проекты, а также использовал методы, полученные в ходе исследований, создавая множество ландшафтов для других. Он также ухаживал за газонами, спортивными площадками, городскими парками, большими садами и игровыми полями.

    Как установить столбы для забора

    Подробнее: Ресурсы для забора
    Магазин: Забор из звеньев цепи | Деревянный забор | Виниловый забор | Декоративный забор


    Многие клиенты спрашивают: «Насколько глубоко я должен установить столб для забора?» и честный ответ заключается в том, что глубина и диаметр любой ямы для столбов будут сильно зависеть от стиля забора, установленной площади в стране и других переменных, таких как ветровая нагрузка и условия копания.Все столбы забора следует зацементировать в землю ниже уровня мороза. Проверьте свой местный уровень мороза и копайте глубже, по крайней мере, на 6 дюймов. Здесь, в Огайо, типичный деревянный забор высотой 6 футов будет иметь отверстие диаметром не менее 9 дюймов на глубину 36 дюймов. Предполагается, что забор не установлен на болоте. с сильным ветром. Южные районы, где нет морозов, сочтут это излишним. К северу от Огайо установщики могут заходить глубже и больше в диаметре. Общее практическое правило — выкапывать яму диаметром как минимум в 3-4 раза больше диаметр столба.Например, при установке деревянных столбов 4 x 4 выкопайте ямы диаметром 9–12 дюймов. Столбы должны быть расположены по центру ямы, а под столбами всегда должен быть бетон. Всегда оставляйте бетон ниже уровня или поверхности земли 3-5. «и залить обратно грязью. Когда земля замерзает, земля сжимает бетонный нижний колонтитул, как тюбик зубной пасты, и «поднимет» столб, если вы заполните бетон до верха отверстия. Заливка бетона до самого верха создаст «губу», под которой будут собираться вода, лед и снег.Оставив бетон на нижнем уровне и засыпав его грязью, вы предотвратите это, а также «забейте» отверстие. Форма отверстия не менее важна, если не более важна, чем глубина. Отверстия должны быть «колоколообразными», а не «морковными», то есть нижняя часть отверстия должна быть больше по диаметру, чем верхняя.

    Резюме:

    1. Проверить локальное зонирование по линии замерзания
    2. План копания на 6 дюймов глубже линии замерзания
    3. Выкопайте или просверлите отверстие в 3-4 раза большем поперечном сечении стойки для установки
    4. Отверстия в форме колокола
    5. Частично заполнить отверстие бетоном
    6. Установить стойку в центре отверстия и отрегулировать для уклона
    7. Залить вокруг столба бетон — оставить на 3-4 дюйма ниже отметки
    8. Регулировка стойки для отвеса
    9. Обратное заполнение грязью

    Установка столбов для забора — что можно и что нельзя делать

    Фото: dreamstime.com

    Это настоящая классика, сделанная своими руками: каждое лето в обязательном порядке легионы домовладельцев берут свои ящики с инструментами и выходят на улицу, чтобы установить деревянный забор. Возведение заборов — это серьезный и удовлетворительный проект, особенно если вы полагаетесь на комплект, который в высшей степени выполним. И если вам повезло, что у вас есть ровная местность, с которой можно работать, на самом деле есть только один сложный шаг — установка столбов. Как говорится, крепость забора определяется столбами. Если они потерпят неудачу, остальная часть забора последует их примеру, поэтому очень важно уделить особое внимание правильной их установке.Что-то меньшее, и вы рискуете снова установить столбы забора всего через несколько лет. Хорошие новости? Установка столба забора не требует необычных навыков или дорогостоящих инструментов, и сделать это правильно не займет много времени, чем сделать это небрежно. Независимо от того, является ли ваша цель уединением, более четко очерченной территорией собственности или просто красивым дополнением к вашему двору, забор может удовлетворить все ваши требования. Но чтобы обеспечить приятные и долговременные результаты, вам нужно помнить о нескольких важных моментах и ​​избегать нескольких потенциальных ловушек.Читайте подробности.

    DO Выберите правильный сорт дерева

    Помните, что разные породы дерева предлагают кардинально разные уровни долговечных характеристик столба забора. Обработанная под давлением древесина, которая отличается долговечностью и доступностью, занимает одно из первых мест среди лучших. Также широко используются — и значительно дороже (хотя цены варьируются в зависимости от региона) — красивые, естественно устойчивые породы, такие как кедр, кипарис и красное дерево. Все они содержат смолы, предотвращающие вредное воздействие вредителей и влаги.Другие породы, включая ель, дуб и сосну, можно уверенно использовать, только если предварительно обработать консервирующим средством, наносимым кистью (ищите нафтенат меди в списке ингредиентов). Вообще говоря, разумнее выбирать более темную и плотную сердцевину, а не более молодую светлую заболонь, потому что сердцевина лучше защищает, особенно от насекомых, которые сверлит древесину. Наконец, независимо от того, какую древесину вы выберете, убедитесь, что вы покупаете пиломатериалы с маркировкой как подходящие для использования в земле.

    Фото: dreamstime.com

    НЕ Делайте ямы для столбов слишком маленькими

    Строительные нормы и правила в вашем районе могут предусматривать допустимую глубину и диаметр отверстий для столбов забора. В противном случае обычные практические правила предлагают надежное руководство. Как правило, отчасти для того, чтобы столбики застряли ниже линии промерзания, специалисты просят сделать яму достаточно глубокой, чтобы погрузить нижнюю треть столба под землю. Следовательно, для столба шести футов высотой вы должны вырыть яму глубиной в два фута.Между тем, идеальный диаметр должен быть в три раза больше ширины столба. Итак, для стандартного 4 × 4 идеальное отверстие должно иметь диаметр 12 дюймов. Важно отметить, что отверстия для столбов забора должны быть плоскими и иметь бочкообразную форму, обеспечивая постоянный диаметр сверху вниз. Если вы воспользуетесь обычной лопатой, у вас получится конусообразное отверстие. Вместо этого сделайте работу быстрее и проще, выбрав экскаватор для почтовых ям (его можно арендовать в вашем местном центре). В противном случае используйте экскаватор-раскладушку, который будет медленнее, но столь же эффективен, особенно если вы работаете с каменистой почвой.

    Проконсультируйтесь с профессионалом

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных экспертов по ограждению без каких-либо обязательств.

    +

    DO Использование основного гравийного слоя

    Если столб забора выходит из строя без каких-либо признаков заражения вредителями, скорее всего, причиной поломки стала влага, которая со временем сгнила древесину. Чтобы замедлить такое разрушение, добавьте на дно почвенной ямы мелкий гравий или щебень. После того, как вы добавили гравий на глубину около трех дюймов, используйте кусок обрезков древесины, чтобы утрамбовать слой.Затем насыпьте еще три дюйма гравия в яму, утрамбовывая ее второй раз. Эта простая мера имеет большое значение для беспрепятственного стекания дождевой воды в грунт. Фактически, это работает настолько хорошо, что в мягком климате строители иногда предпочитают устанавливать столбы для забора только с помощью гравия. Хотя такой подход имеет смысл в определенных ситуациях, для прочной установки эксперты с большей вероятностью укажут комбинацию гравия (для дренажа) и бетона (для столь необходимой устойчивости). В таких случаях особенно хорошо работает один тип бетона — быстротвердеющий бетон, подобный любимой в категории бетонных смесей быстрого схватывания CTS.

    НЕ НУЖНО Готовь неправильное количество

    Верный своему названию, быстротвердеющий бетон не задерживается. Фактически, бетонная смесь быстрого схватывания CTS схватывается всего за 15 минут. В таком случае только практично спланировать свой подход. Во-первых, рассмотрите размер ямы для столбов в зависимости от текучести бетона. Стандартный 60-фунтовый мешок бетонной смеси CTS Rapid Set Concrete Mix дает около 0,5 кубических футов, поэтому в зависимости от объема вашего отверстия вам может потребоваться подготовить несколько мешков одновременно.Только будьте осторожны, чтобы не смешать больше бетона, чем вы можете уложить за 15 минут, прежде чем он начнет затвердевать. После того, как вы определите, сколько бетона нужно приготовить, переходите к смешиванию смеси с водой, соблюдая точное соотношение, указанное на упаковке. Продолжайте перемешивать в течение двух-трех минут, пока не получите однородную консистенцию без комков. На этом этапе, когда столб установлен на место, вы можете начинать заполнение ямы бетоном. Набейте бетон на уровень немного выше окружающей почвы.Здесь, чтобы предотвратить образование луж, затереть бетон так, чтобы он скатился в сторону от столба. Еще раз проверьте, чтобы стойка не вышла из уровня, а затем дайте бетону затвердеть.

    DO Нанесите герметик на каждый столб забора

    Уже через час бетонная смесь CTS Rapid Set Concrete Mix полностью затвердеет. Вы можете считать работу выполненной, но для дополнительной защиты столба забора от гниения следует обратить внимание на еще одну важную деталь. Начните с осмотра места, где столб выступает из отверстия.Вы заметили шов? Оставленный как есть, этот шов может привести к попаданию воды в любые кусочки пространства между деревом и бетоном. Со временем эта влажность может привести к гниению, но такой сценарий не является неизбежным. В конце концов, есть простой способ закрыть отверстие — герметик. Будьте активны: как только бетон затвердеет, нанесите внешний акриловый латексный герметик непосредственно на шов по всей длине столба. (В качестве альтернативы вы можете использовать любой силиконовый герметик, который прилипает к бетону.) Имейте в виду, что накопленный эффект циклов замораживания-оттаивания может привести к расширению шва, поэтому вам, вероятно, придется время от времени повторно герметизировать.

    НЕ Пренебрежение должной осмотрительностью

    Будьте ответственны. Прежде чем приступить к реализации проекта, проконсультируйтесь с муниципальными властями, чтобы убедиться, что запланированный забор не отклоняется от каких-либо спецификаций соответствующих строительных норм и правил. В некоторых местах действуют строгие правила. Кроме того, как и для любого проекта, который предполагает копание в грязи, наберите 811 (или посетите call811.com). Сделайте это примерно за неделю до того, как вы планируете начать работы, чтобы коммунальная компания могла прийти и отметить приблизительное местоположение любых линий, которые проходят под вашей землей, прежде чем вы начнете копать.Не заблуждайтесь: копание может быть совершенно опасным, если вы не знаете, что находится в одном-двух футах под землей. До тех пор, пока вы не станете подходить к заглубленным линиям, вы будете в полной безопасности. Что касается самих столбов, то небольшой регулярный осмотр и обслуживание помогут продлить срок службы вашего забора. Проверяйте свои столбы не реже одного раза в год, в идеале весной или осенью, и при необходимости повторно наносите краску или морилку, чтобы защитить древесину и сохранить ваш забор в лучшем виде.

    Фото: ctscement.com

    Эта статья предоставлена ​​вам компанией CTS Cement | Быстрый набор. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Проконсультируйтесь со специалистом

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных экспертов по ограждению.

    +

    Блог — Прямое ограждение — Продукты для ограждения

    Ответ — как это часто бывает при строительстве ограждений — зависит. Как правило, Fencing Direct рекомендует не менее 24 дюймов глубины опоры для 4-футового забора плюс дополнительные 3 дюйма на каждый фут высоты (например, 27 дюймов для 5-футовой стойки).Минимальный диаметр отверстия должен быть в четыре раза больше наибольшего поперечного сечения штифта.

    Это общие рекомендации, которые служат своего рода базовым или минимальным ориентиром. Однако на рекомендуемую (или обязательную) глубину основания влияет множество факторов. Факторы окружающей среды, такие как почва и погодные условия, могут существенно повлиять на устойчивость забора и потребовать корректировок при установке. Местные постановления часто регулируют минимальную глубину фундамента и других элементов конструкции забора.

    Эта статья познакомит вас с факторами, определяющими правильную глубину опоры, а затем предоставит базовые инструкции по установке столбов ограждения. В Fencing Direct наши сотрудники по продажам и обслуживанию имеют многолетний опыт работы в отрасли и могут помочь вам в установке продуктов высочайшего качества.

    Почвенные условия

    Институт производителей ограждений из звеньев цепи публикует руководство с формулой для определения глубины опоры. Один из факторов в этой формуле фокусируется на стабильности почвы в зависимости от ее состава.Есть три типа почв: песок, суглинок и глина. Хотя почвы часто представляют собой комбинацию этих трех факторов, каждая из них имеет свои качества, которые влияют на устойчивость забора.

    Песок — Самый крупный из грунтов и, следовательно, самый пористый, песок не сильно изменяется при изменении условий влажности. Вопреки распространенному мнению, после уплотнения песок может оказаться прочным и устойчивым. Он является подходящей средой для строительства ограждений и требует нескольких особых соображений.
    Суглинок — Суглинок, немного менее пористый, чем песок, но все же довольно крупный, мало изменяется в зависимости от условий влажности.Однако его мягкий и гибкий характер означает, что он обеспечивает меньшую стабильность. Это следует учитывать при планировании глубины фундамента.
    Глина — В отличие от песков и суглинков, глинистые почвы плотные и твердые. В сухом состоянии он обеспечивает прочную основу, но гораздо более подвержен расширению и сжатию под действием воды и влаги. Это означает, что по мере того, как глина впитывает воду или высыхает, она изменяется таким образом, что может оказаться проблематичным для ограждения.

    Министерство сельского хозяйства США поддерживает страницу веб-исследования почв, на которой представлена ​​информация о почвах для каждого местоположения в Соединенных Штатах.Обратитесь к этой карте и используйте свои знания о почвенных условиях, чтобы отрегулировать глубину основания забора.

    Погодные условия

    Ветер — Еще одним важным фактором в рекомендациях Института производителей заборов для звеньев цепи по глубине опоры является сила ветра. Это, пожалуй, самый важный фактор при определении глубины опоры, поскольку это единственная сила, которую можно разумно предсказать. Чем выше сила ветра (часто в районах с сильными штормами), тем глубже столб.

    Frost line — Замораживание и оттаивание также могут оказывать сильное воздействие на ограждение.Одна из таких сил, называемая вспучиванием, возникает, когда образование льда под столбом забора вызывает расширение, которое «поднимает» столб вверх. Чтобы предотвратить это явление, необходимо установить столб забора глубже линии промерзания или максимальной глубины, на которой промерзает почва. Национальный центр данных по снегу и льду публикует карту средних зимних морозов в Соединенных Штатах.

    Как узнать местное законодательство

    Часто местные органы власти принимают во внимание эти условия и регулируют минимальную глубину фундамента. Города часто публикуют эти правила в Интернете (например, вот правила ограждения для округа Майами-Дейд, которые требуют минимальной глубины опоры 38 дюймов).Эти правила часто можно найти в быстром поиске в Интернете, но можно также связаться с соответствующим государственным учреждением, чтобы поговорить со знающим человеком.

    Копаем яму

    Независимо от различных факторов, влияющих на глубину опоры, сама опора должна быть вырыта должным образом, чтобы обеспечить максимальную прочность. Это означает копание колоколообразной ямы или ямы шире внизу, чем вверху. Противоположностью колоколообразному отверстию будет отверстие в форме моркови (более тонкое внизу, более широкое вверху).Отверстия в форме колокола обеспечивают большую устойчивость, обеспечивая большую поддержку в самом низу стойки, удерживая ее в вертикальном положении и выровненной.

    В компании Fencing Direct мы рекомендуем, чтобы опоры клеммных колодок имели ширину 10 дюймов вверху и 12 дюймов внизу. Линейные стойки должны иметь ширину 8 дюймов вверху и 10 дюймов внизу.

    Установка оконечного столба и линейного столба

    После того, как основание будет вырыто до нужной формы и технических характеристик, столбы необходимо залить бетоном.Для правильной смеси используйте 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части гравия. Убедитесь, что раствор тяжелый и не слишком водянистый, так как это может вызвать растрескивание и ослабление бетона. Пока бетон еще влажный, используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что столб стоит идеально вертикально. Наконец, у основания столба, где он встречается с землей, убедитесь, что бетон наклонен в сторону от столба, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.

    Fencing Direct поддерживает вас на каждом этапе пути

    Мы пользуемся услугами одного из самых хорошо зарекомендовавших себя производителей в стране, доставляя качественные продукты к вашим дверям с небольшими затратами, а наш штат обученных профессионалов может предложить рекомендации на протяжении всего процесса.По вашему плану, наш конструктор заборов позволяет вам разобрать весь ваш проект и получить цену в дополнение к списку всех элементов, необходимых для завершения вашего забора. Наши представители службы поддержки клиентов оперативно ответят на все ваши вопросы, гарантируя, что вы всегда сможете получить опытный и знающий ресурс на расстоянии телефонного звонка.

    Сделав вложение как забор, вы захотите быть уверенным, что получаете продукт высочайшего качества по доступной цене. Fencing Direct предлагает и то, и другое в дополнение к превосходному сервису.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать свой проект и узнать, сколько вы сэкономите.

    .

    Фундамент

    Свайно плитный фундамент: Комбинированный свайно-плитный фундамент: пошаговая инструкция

    Комбинированный свайно-плитный фундамент: пошаговая инструкция

    Свайно-плитный фундамент (СПФ) — комбинированный тип основания, которое способно выдерживать повышенный нагрузки длительное время. Такой фундамент состоит из двух несущих конструкций: свайного поля и бетонной плиты. Основное назначение комбинированного СПФ — многоэтажное строительство. Например, 90% зданий комплекса Москва-Сити построены на свайно-плитныхоснованиях. В малоэтажном строительстве такая конструкция используется редко по причине нецелесообразности и высокой стоимости.

    Монтаж СПФ при возведении коттеджа или загородного дома оправдан в следующих случаях:

    1. В зонах с повышенной сейсмической активностью.
    2. На пучинистых грунтах, при этом несущие сваи рекомендуется дополнительно усилить перед сооружением монолитной плиты.
    3. В местах, где глубина промерзания грунта ниже 2,5 м.
    4. Пласты грунтовых вод расположены высоко к поверхности земли.
    5. При возведении сооружений чувствительных к вибрациям (из пенобетона, стекла).
    6. Строительство пристройки к существующему зданию на монолитном или ленточном фундаменте.

    Часто свайно-плитное основание применяют при отсутствии данных гидрогеологических изысканий участка. Во многих случаях стоимость устройства СПФ оказывается ниже, чем проведение исследований. Для подстраховки будущие владельцы частного дома выбирают этот тип основания, как самого надежного и долговечного.

    Расчеты комбинированного свайно-плитного фундамента

    Расчет СПФ состоит из двух частей:

    1. расчет свайного фундамента;
    2. расчет параметров бетонной плиты.

    При расчете свайного фундамента определяется диаметр свай, их количество, расстояние между сваями, глубина залегания. Данный расчет не представляет сложности — его легко провести самостоятельно. Результатом расчетов станет схема, на которой указано расположение свай.

    Расчет плитной части более сложный. Он учитывает следующие факторы:

    1. планируемая нагрузка на плитное основание;
    2. глубина промерзания грунта;
    3. наличие дренажной системы;
    4. наличие и толщина подушки между подземными водами и основанием;
    5. неравномерность свайного фундамента;
    6. условия взаимодействия плиты с грунтом и пр.

    При наличии определенных знаний для расчета СПФ можно использовать профессиональную программу GeoPlate, которая позволит не только точно определить параметры бетонной плиты, но рассчитает осадку с учетом всех физических и геометрических данных.

     

    Точные инженерные расчеты в обязательном порядке проводятся при строительстве многоэтажных сооружений. При возведении частного малоэтажного дома и учета того, что нагрузка на СПФраспределяется следующим образом: 85% — на сваи и 15% — на плиту, а также небольшой массы здания, сложными расчетами плитной части можно пренебречь.

    Толщина монолитной плиты зависит от марки бетонной смеси, используемой для ее заливки, площади сооружения и его массы. Для дома 10х10 из тяжелых строительных материалов (кирпич керамический, железобетон) оптимальная толщина плиты будет составлять 30-40 см. Строение такой же площади, но возведенное из легких материалов нуждается в основании толщиной 20-30 см. Для легких конструкций и небольших домиков 6х6 м достаточно плиты толщиной 10 см.

    Зная площадь основания и толщину плиты легко вычислить требуемое количество бетонной смеси для устройства СПФ: площадь основания х толщина в метрах = кол-во бетона (м3).

    Дом из бруса

    24.62%

    Дом из кирпича

    18.44%

    Бревенчатый дом

    14.51%

    Дом из газобетонных блоков

    16.45%

    Дом по канадской технологии

    11.5%

    Дом из оцилиндрованного бревна

    3.77%

    Монолитный дом

    4.04%

    Дом из пеноблоков

    3.38%

    Дом из сип-панелей

    3.29%

    Проголосовало: 3314

    Расчет осадки

    Расчет осадки также производится в профессиональных инженерных программах типа PLAXIS. При строительстве дома массой до 12-15 тонн осадка фундамента будет составлять не более 1-3%, поэтому производить сложные расчеты осадки необязательно. Однако если строительство ведется на пучинистых почвах, то расчет лучше произвести и с его учетом продолжать строительство.

    Можно ли самостоятельно рассчитать осадку СПФ? При наличии инженерного опыта, специальных знаний и всех исходных данных произвести расчет можно самому, руководствуясь нормативами СП 24.13330.2011. Из всех способов расчета рекомендуется использовать самый простой — метод послойного суммирования с вычислением осадки каждой отдельной сваи. В идеале расчет осадки лучше заказать проектной организации вместе с разработкой проекта дома.

    Технология строительства СПФ

    Общая технология строительства описана в СП 22.13330. В соответствии с нормативами процесс обустройства свайно-плитного основания включает следующие этапы:

    Подготовительные работы

    Под этим понятием подразумевается расчистка участка от мусора, выравнивание, выполнение разметки расположения свай по схеме. Также на данном этапе решается вопрос с покупкой или изготовлением бетонной смеси для плиты. Учитывая, что заливку фундаментной плиты лучше производить за один раз, бетон лучше заказать на ближайшем РБУ. Замесить такое количество бетона самостоятельно практически нереально, однако если у вас есть соответствующее оборудование, опыт и несколько помощников, можно изготовить смесь на участке.

    Монтаж свай

    Сваи монтируются разными способами в зависимости от их типа, глубины залегания, особенностей участка и пр. В сфере частного домостроения самый востребованный вариант — винтовые сваи. Они имеют множество преимуществ: доступная цена, широкий выбор типоразмеров, простота монтажа. Плитный фундамент на винтовых сваях прослужит не менее 20 лет, а при благоприятных условиях до 50 лет.

    Монтаж винтовых свай может осуществляться ручным или механическим способом. После того, как сваи погружены в грунт до нужной глубины проводится их выравнивание путем обрезки. Дальше на готовое свайное поле устанавливается плитная часть основания.

    Устройство плиты на винтовых сваях

    Плитная часть СПФ изготавливается в следующем порядке:

    • Торчащие из грунта сваи объединяются с металлическим ростверком. Для устройства ростверкаиспользуются швеллеры и уголки размера 20 или 30. Устанавливаются элементы по периметру и внутри свайного поля по линиям установки свай. Свайное поле засыпается гравийно-песчаннойсмесью, образующей «подушку» для будущей плитной части СПФ.
    • Отливается подбетонка — стяжка из тощего бетона марки В7.5 толщиной 10 см. Назначение подбетонки — выравнивание поверхности для укладки гидроизоляции и утеплителя.
    • Монтаж гидроизоляции. Можно применять как современные гидроизоляционные пленки-мембраны, бикростом, технониколь, так и классику — рубероид, гидроизол.
    • Монтаж теплоизоляции. Монолитная плита основания одновременно будет являться нижним слоем пола в доме, поэтому утепление положить лучше сразу, чтобы сделать пол теплым. В качестве теплоизоляции используются плиты пеноплекса толщиной 10-15 см.
    • По периметру будущего монолитного перекрытия устанавливается опалубка. Высота опалубки должна быть на 10 см выше высоты (толщины) плиты.
    • Внутри выполняется армирование профилем с размером ячейки 30 см. Нижний слой армирующей сетки желательно укладывать на полимерную пароизоляционную подкладку, которая будет покрывать утеплитель. Верхняя часть арматурного каркаса соединяется с выпусками ростверка.

    Для усиления конструкции по торцам монтируются П-образные металлические элементы из арматуры.

    • Заливка бетоном марки В15 или В20. Чтобы равномерно залить всю бетонную массу в едином направлении необходимо использовать бетононасос. Таким оборудованием всегда оснащены автобетоносмесители, доставляющие бетон. Для выравнивания бетонного слоя используется правило.
    • Утрамбовка производится при помощи виброоборудования.

    Заливка монолитного основания на сваях начинается с мест, где расположены наружные свайные опоры. Утрамбовка также должна производиться сначала вокруг свай, а потом по всей площади плиты.

    • Фундамент на винтовых сваях с монолитной плитой окончательно затвердевает через 7-10 дней. В процессе затвердевания рекомендуется соблюдать температурный режим. При сухой погоде и температуре выше +22 необходимо поливать плиту каждые 2-3 часа, чтобы избежать появления трещин. При наличии осадков нужно укрыть СПФ пленкой или соорудить временный навес.

    Свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой

    Назначение ростверка — правильное распределение нагрузки и связка двух типов основания: свайного и плитного посредством объединения свайных оголовков. Для СПФ этого типа лучше использовать не металлический, а железобетонный ростверк. Для устройства ж/б ростверка по оголовкам свай выполняется устройство опалубки, армирование, а потом заливка ростверка бетоном марки В10.

    После того как монолитный ростверк наберет прочность (через 7-10 суток) приступают к устройству монолитной плиты. Поэтапное строительство в этом случае аналогично тем процессам, которые выполняются при устройстве фундамента на винтовых сваях с металлическим ростверком: подбетонка, гидроизоляция, утепление, опалубка, армирование, заливка бетонного массива, утрамбовка.

    Свайно-ростверковый фундамент с плитой может иметь разную высоту:

    1. Приподнятый — расположен выше уровня земли. Это наиболее удобный вариант, позволяющий не делать сложные расчеты осадки.
    2. Нулевой — высота соответствует уровню грунта. Его устройство сложнее и возможно только на стабильных грунтах.
    3. Углубленный — находится ниже уровня земли. Ввиду его сложности не рекомендуется использовать его в частном домостроении.

     

    Сергей Юрьевич

    Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

    Задать вопрос

    Если вы все же решили сделать нулевой или углубленный фундамент, то опалубку используйте не съемную, а монолитную. Однако учтите, что это приведет к удорожанию и без того дорогостоящего СПФс ростверком.

    Свайно-плитный фундамент на буронабивных сваях

    Кроме винтовых свай для устройства СПФ могут использоваться буронабивные опоры. Это тип свай, при установке которых в грунте бурятся отверстия требуемой глубины, а затем заполняются бетоном и арматурой. Самый востребованный вариант — опоры типа баретт I-образной формы. Нижняя часть сваи опирается на несущие плотные грунты, а верхняя выступает над поверхностью.

    Использование буронабивных свай целесообразно там, где нельзя применять винтовые. Например, в почвах с повышенной щелочностью, т.к. в этом случае металлические винтовые опоры быстро придут в негодность из-за коррозии и утратят несущую способность.

    Достоинства СПФ с буронабивными сваями в сравнении с винтовыми:

    1. способны выдерживать на 20% больше нагрузки при одинаковом диаметре опор;
    2. неподверженность коррозии, агрессивным средам;
    3. бурение не оказывает влияния на соседние постройки, поэтому эти сваи часто используют при возведении пристройки к существующему сооружению;
    4. длительный эксплуатационный ресурс — не менее 100 лет.

    При необходимости строительства пристройки буронабивные сваи будут успешно соседствовать с винтовыми в одном здании, в полной мере выполняя свои функции.

    Установка буронабивных свай

    Алгоритм устройства монолитной плиты на свайном фундаменте с буронабивными опорами следующий:

    1. В соответствии со схемой проводится бурение скважин нужной глубины. Способ бурения выбирается исходя из финансовых возможностей владельца, месторасположения участка, типа грунта и пр. При строительстве коттеджей чаще всего используется недорогой и эффективный метод ручного шнекового бурения.
    2. Затем в скважину останавливают обсадную трубу, которая будет выполнять роль опалубки для ж/б буронабивных опор. Труба может быть металлическая, асбестоцементная, железобетонная. В свободное пространство между трубой и стенками скважины насыпается грунт и уплотняется.
    3. При помощи строительного уровня выравниваются обсадные трубы по высоте. Как и в случае с винтовым фундаментом рекомендуется делать СПФ приподнятого типа. Трубы должны возвышаться выше уровня земли на 30-50 см. Излишки труб срезаются.
    4. Скважина заливается цементно-песчаным раствором на цементе не ниже марки М300. Смесь уплотняется при помощи погружного виброоборудования. При отсутствии электрического вибратора можно использовать ручной виброинструмент.
    5. До затвердевания цементно-песчаной смеси в скважину под давлением опускается металлический каркас. Сделать это вручную достаточно проблематично, поэтому при отсутствии специальной техники можно установить армирующую сетку внутри обсадной трубы, а потом производить заливку цементным раствором. В этом случае утрамбовке следует уделить особое внимание!

    Опоры связываются между собой железобетонным ростверком. После затвердевания ростверкамонтируется монолитная плита по стандартной технологии.

    Заключение

    Комбинированные типы фундамента: свайно-плитный, свайно-ростверковый и на буронабивных сваях не распространены в частном строительстве. Статистика по их применению отсутствует. Приблизительные подсчеты свидетельствуют, что СПФ обходится на 50-80% дороже, чем обычный свайный или плитный фундамент. При подсчете сметы необходимо обязательно учесть затраты на аренду техники, доставку и покупку бетонной смеси.

    Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

    Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

    Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

    Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

    Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

    Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

    Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

    Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

    Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

    Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

    Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

    Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

    Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

    Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

    Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

    Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

    Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

    Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

    Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

    Фундамент свайно плитный | Город свай

    Появление свайно-плитного фундамента стало прогрессивным открытием в сфере строительства. Основная сфера применения данного вида фундамента — это строительство многоэтажных жилых и нежилых объектов. Закладка свайно-плитного фундамента подразумевает работу с такими дополнительными элементами, как ростверки, строительные высокопрочные железобетонные сваи.

    Безусловно, больший процент нагрузки (а это целых 85%) приходится на железобетонные сваи, и лишь 15% нагрузок выпадает на фундаментную плиту описываемого выше вида. При работе со свайно-плитным фундаментом, еще до его закладки, всегда предварительно просчитывают оптимальное распределение нагрузки между плитой и железобетонными сваями, руководствуясь закономерностью — чем толще плита, тем она надежнее и выносливее. Назначением этого фундамента являются регионы с повышенной сейсмической активностью, поэтому выстроенное здание, в основе которого — свайно-плитный фундамент — отличается устойчивостью к различного рода вибрациям.

    Комбинированный плитно-свайный фундамент

    Комбинированный свайно-плитный фундамент — это современный фундамент, в основе которого лежат плиты и связанные с ними железобетонные сваи. Данный тип фундамента устанавливается там, где пролегают среднепрочные грунты.

    Бурозавинтывающиеся сваи, которые применяются для КСП должны иметь диаметр 180-200 мм. (отталкиваться следует от установленных СНиП 2.02.03-85). Допустимо также использовать сплошные забивные железобетонные сваи с квадратным сечением (армирование ствола таких свай должно быть поперечным, допустимые его размеры — 35х35 или 40х40 см). КПСФ появился в результате активного строительства многоэтажных зданий, предназначение которых — выдерживать различные по своей силе нагрузки.

    Чтобы максимально правильно подсчитать свайно-плитный фундамент, следует отталкиваться от:

    • жесткости каждой существующей сваи;
    • неравномерного расположения всех составляющих основания железобетонных свай,

    Усилия необходимо просчитывать в каждой без исключения свае. Для этого была создана очень удобная программа GeoPlate, предоставляющая возможность производить:

    • расчет осадки непосредственно фундаментной плиты основания;
    • вычисления осадки СПФ;
    • предварительный расчет возможного крена плиты;
    • строгий учет сложной геометрии плиты и неравномерного расположения свай;

    Прочность фундамента

    Высокая прочность описываемого выше типа фундамента обуславливается применяемыми сваями, которые крепят к плите путем ввинчивания. Применение в строительстве именно СПФ — это вынужденная мера, которая была следствием плохих показателей эффективности других, используемых ранее, типов фундаментов. Кроме высоких показателей прочности фундамента, следует отметить и еще один его плюс — скорость монтажа. Кроме того, СПФ экологичен и не подразумевает под собой наличия большого количества отходов.

    Особенности производимого расчета

    Расчет свайно-плитного фундамента может быть произведен как расчет плиты на упругом основании с применением переменного коэффициента упругости грунтовой массы. Параметр средней величины грунта может быть найден или в решении непосредственного пространственно-линейного расчета или путем просчитывания осесимметричной задачи для заданной ячейки, которая включает сваю и массив грунта, который будет ее окружать.

    В процессе подсчетов и поиска величины коэффициента упругого отпора в краевых зонах и в других участках концентрации напряжений — важно брать во внимание и пространственную работу фундаментов. А показатель планового распределения жесткостных характеристик при таком анализе определяется на основании процесса численного моделирования, использование геотехнических программ в данном случае оправдано и целесообразно.

    Расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов производится с целью уменьшения общей и неравномерной осадки строящихся сооружений. КСПФ, сочетающий в себе сопротивление свай и плит, может иметь как переменный шаг свай, так и постоянный шаг.

    Расчет КСПФ должен в себя непременно включать:

    1. определение усилий в рядовых и крайних сваях, а также в плите ростверка;
    2. определение передвижений конструктивной системы в целом и перемещение ее определенных элементов;
    3. определение нагрузочных долей, которые приходятся на сваи и объединяемые их плиты.

    С целью определения длины свай и их шага в составе плиты, необходимо опираться на расчет по деформациям с обеспечением параметра допустимой величины осадок и кренов.

    Возведение плитного фундамента

    Плитный фундамент используют в основном для малоэтажного строительства ( для постройки дач и коттеджей). Он представляет собой прочную бетонную плиту, равномерно армированную прутком в обоих перпендикулярных направлениях, если же толщина фундамента составляет 20 см и более — армированная сетка должна выполняться в верхнем и нижнем слое фундамента. Плитный фундамент не подразумевает под собой наличия подвального помещения. Данный вид фундамента обеспечивает долговечность строения, благодаря применяемой арматуре обеспечивается прочность постройки. Основа качественного строения — плитный фундамент, расчет материалов которого производился точно и правильно.

    Кроме правильных подсчетов необходимо руководствоваться требованиями СНип 52-01-2003 по выбору класса арматуры, сечения и необходимого количества. Если фундамент кладется на плотный грунт, не имеющий признаков вспучивания — ребристый арматурный пруток класса A-I диаметром от 10 мм — будет оптимальным решением. Если же грунт в месте будущего строения слабый, пучинистый либо здание будет стоять на определенном уклоне – пруток необходимо выбирать не менее 14 мм в диаметре.

    Расчет арматуры для плитного фундамента, если вязальная проволока вяжется крючком, производится так: 40 см = 1 соединению. Далее, подсчитываем количество соединения в одном ряду, умножаем полученное значение на количество рядов и получаем значение общего расхода проволоки, т.е. общее количество метров. Далее, массу одного метра проволоки умножаем на общий расход проволоки и получаем необходимый вес проволоки.

    Применение и срок службы

    Сегодня фундамент свайно плитный применяются в России практически повсеместно, начиная от северных регионов страны и заканчивая южными областями России. Практика показывает, что использование плитно-свайных фундаментов выгоднее, нежели устройство общепринятых традиционных монолитных или сборных ленточных фундаментов.

    Перспективы развития плитно-свайных фундаментов, по истине, велики. Об этом свидетельствует прогрессирующий спрос на фундаменты данного типа. Благодаря уникальной технологии — КСПФ позволят выстраивать многоэтажные высотные объекты быстро, качественно и с минимальных количеством отходных материалов.

    комбинированный, монолитный и другие виды

    На чтение 7 мин Просмотров 100 Опубликовано Обновлено

    Планируя возведение дома, дачи, бани и других вспомогательных сооружений на участке, многие застройщики выбирают свайно-плитный фундамент. Основания этого типа сложны в изготовлении, но обладают рядом уникальных эксплуатационных качеств. Сочетание практичности, надежности и долговечности делают свайный фундамент с плитой наиболее популярной конструкцией в частном строительстве. Данная опорная система имеет свои отличительные особенности, плюсы и минусы, сферу применения.

    Описание свайно-плитного фундамента

    Свайно-плитный фундамент отличается повышенной устойчивостью и надежностью

    Свайно-плитный фундамент отличается самым сложным устройством среди существующих аналогов. Поэтому выбирают его при строительстве на неустойчивых грунтах и участках, где есть вероятность его подтопления. Готовое основание настолько надежно, что на нем можно возводить тяжелое многоэтажное здание. Особенность конструкции заключается в распределении нагрузок на грунт через заглубленные и поверхностные элементы. С одной стороны, достигается устойчивость строения за счет свай, с другой — исключение его проседания благодаря большой площади опорной плиты на свайном фундаменте.

    Конструктивно комбинированный свайно-плитный фундамент состоит из таких частей:

    1. Скважины с отсыпкой. Отверстия делаются диаметром 20-40 см в зависимости от несущей способности почвы и веса строения. Подушка из песка и щебня выполняет функцию дренажа и гасителя колебаний грунта.
    2. Сваи. Наиболее доступными и простыми в создании считаются буронабивные опоры. Более надежными являются винтовые сваи, но срок их службы ограничен устойчивостью металла к коррозии. Самый лучший вариант — железобетонные столбы. Но и здесь есть свой минус — аренда дорогостоящего оборудования, с помощью которого сваи вбиваются или вдавливаются в землю.
    3. Плита. Сборная или монолитная на сваях. В первом случае применяются ЖБИ заводского изготовления. После укладки они скрепляются между собой сваркой и клеевым раствором. Монолитная плита на винтовых сваях отливается непосредственно на месте. Перед заполнением формы проводится армирование с созданием общего между опорами и плитой каркаса.

    Отдельным пунктом идет гидроизоляция и утепление. Плита на ЖБ сваях отливается и укладывается на подложку из рубероида и пенопласта, а стенки скважин отделываются рулонным водонепроницаемым материалом.

    Целесообразность применения

    Свайно-плитный фундамент возводят на пучинистых грунтах, склонных к подтоплению

    Общей проблемой всех застройщиков является достижение необходимой степени устойчивости зданий в неустойчивых грунтах. Кроме этого, инженерам необходимо знать и учитывать в расчетах глубину промерзания земли. В ряде случаев при выборе технологии плита на сваях фундамент одинаково успешно переносит перепад влажности грунта и циклы его замораживания-размораживания.

    Исходя из этого целесообразно использовать эту конструкцию в таких условиях:

    • рыхлые и слабые почвы;
    • высокий уровень залегания грунтовых вод;
    • болота и торфяники;
    • высокая степень морозного пучения;
    • реальный риск сезонных подтоплений;
    • сильное промерзание земли в продолжительные зимы;
    • невозможность отрывки котлована из-за густой подземной инфраструктуры;
    • сложный рельеф участка;
    • создание пристройки к зданию на ленточном основании;
    • сейсмическая активность региона;
    • ведение малоэтажного строительства на неисследованных участках.

    Нижняя часть свай опирается на плотные слои грунта, перенося на них вертикальную нагрузку от здания. При этом одиночные изделия имеют свойство ощутимо вибрировать, входя в состояние резонанса с домом. Фундаментная плита выполняет функцию увеличенного ростверка, связывая все опоры в единую систему и гася все колебания.

    Особенности свайно-плитного фундамента

    Сваи и плита устраняют нагрузку, возникающую из-за движения почвы, ее замораживания и оттаивания

    Свайно-плитные фундаменты по своей сути являются комбинированием опорных систем свайного и плитного типа. Существует несколько разновидностей таких оснований. Плита может быть заглубленной, поверхностной и подвешенной. В свою очередь соединение фрагментов проводится через армирование, оголовки и без сцепления, когда верхняя часть укладывается на изоляцию на опорах.

    Основные преимущества технологии:

    • Универсальность. Сооружение можно устанавливать практически на всех типах грунта, кроме скального, который не поддается бурению. Главное — достижение плотного слоя.
    • Эффективное противодействие вплоть до полного устранения нагрузок, возникающих в процессе пучения грунта.
    • Возможность ведения строительства на дне водоемов, неровных участках и склонах, обустройства пристроек к возведенным ранее зданиям без риска ослабления их фундамента.
    • Уменьшение или отсутствие земляных работ, связанных с отрыванием котлована, выравниванием участка и вывозом земли.

    Минусы комбинированных опорных систем:

    • Отсутствие возможности обустройства подвального помещения. Любые подобные действия нарушают устойчивость и целостность свайного поля.
    • Длительность строительства, так как каждый этап связан с ожиданием контрольного срока набирания бетоном прочности.
    • Дороговизна. Часто требуется арендовать специальную технику и рабочих. Довольно большие расходы на покупку и транспортировку строительных материалов, проведение утепления и гидроизоляции.
    • Зависимость от погодных условий. Мокрые работы нельзя проводить при отрицательной температуре и во время дождя.

    Тем не менее, свайно-плитная технология становится все более востребованной, как в малоэтажном, так и в промышленном строительстве.

    Технология возведения своими руками

    Количество свай определяется несущими свойствами грунта

    При самостоятельном возведении здания сначала следует получить данные о свойствах грунта, затем провести расчеты и составить чертежи обоих элементов конструкции.

    Строительство свайно-плитного фундамента состоит из таких этапов:

    1. Подготовительные работы. Для начала территория очищается от мусора, растительности, вспомогательных сооружений и элементов дизайна. После этого определяется место, где будет дом, и проводится разметка. Если будет применяться комбинированная технология, выкапывается котлован для плиты. Дно ямы выравнивается и утрамбовывается. Заключительной фазой подготовки является обозначение мест, где будут опоры.
    2. Установка свай. При строительстве своими руками используются винтовые или буронабивные сваи. Опоры с лопастями вкручиваются в грунт до достижения заданной глубины. При необходимости проводится их наращивание. После этого излишки труб срезаются, а в них заливается бетон. При монтаже буронабивных свай сначала изготавливаются скважины с использованием ручного или моторного бура. Затем в отверстия вставляется съемная или постоянная опалубка. Это может быть скрученный рубероид, трубы из пластика, металла или асбестоцемента. В опалубку вставляется объемный каркас, а уже затем она заполняется бетоном с наполнителем из мелкого щебня.
    3. Заливка плиты. Наиболее эффективным способом считается скользящее крепление по оголовкам топор. При такой конструкции обеспечивается достаточная прочность в сочетании с подвижностью и блокированием сырости и холода от опор. На дно котлована укладывается геотекстиль, затем гидроизоляция. После этого засыпаются слои песка и щебня, размещается утеплитель. Затем собирается опалубка и каркас. Его высота должна быть на 3-5 см ниже уровня заливки и на расстоянии 3-5 см от дна. Заполнять опалубку раствором нужно непрерывно или с минимальными промежутками.

    Продолжать строительство можно не раньше чем через 28 суток, когда бетон наберет полную прочность.

    Некоторые нюансы

    При обустройстве буронабивных свай применяют гидроизоляцию

    При изготовлении плитно-свайного фундамента рекомендуется придерживаться таких правил:

    • составлять схему с таким расчетом, чтобы расстояние между опорами не превышало 200 см;
    • устанавливать опоры на углах, по периметру и в местах соединения внешних стен и перегородок;
    • вязать арматуру проволокой, так как от сварки металл теряет прочность и ржавеет;
    • при изготовлении буронабивных свай всегда использовать гидроизоляцию, чтобы вода из раствора не ушла в почву;
    • планируя основание, всегда оставлять запас прочности из расчета добавление новых уровней в здание.

    Во всех случаях, если есть такая возможность, для проведения геологоразведки следует приглашать специалистов.

    От правильности обустройства опорной системы зависит сохранение зданием вертикального положения, устойчивость к изменению состояния грунта и равномерное распределение давления. Именно основание определяет срок службы любого объекта недвижимости. Именно поэтому расходы на возведение опорной системы составляют до 40% от общей сметы.

    особенности, инструкция по возведению, советы

    Свайно-плитный фундамент – это уникальное изобретение в сфере строительства, которое используется в основном для возведения многоэтажных объектов. Стоит обратить внимание, что оно включает в себя несколько значимых элементов: ростверки и железобетонные сваи, отличающиеся высоким уровнем прочности и повышенной устойчивостью.

    Целых 85% всей нагрузки приходится, бесспорно, на сваи и только оставшиеся 15% на другую составляющую данного вида фундамента (плиту). Важно, чтобы непосредственно сама плита была, как можно толще (а значит и надежнее). К сожалению, грамотным образом не всегда возможно четко рассчитать правильное распределение нагрузки между сваями и плитой.

    Особенности СПФ

    Конкретный тип фундамента отличается, в первую очередь, высоким уровнем прочности и безопасности, именно поэтому такие здания выдерживают неблагоприятные природные явления (их строят в сложных, опасных районах). В тех областях, где наблюдается повышенный уровень сейсмичности, несомненно, рекомендуют возводить здания конкретно этого типа фундамента. Такие сооружения, в первую очередь, обеспечивают отличную защиту от создаваемых вибраций.

    Возведение свайно-плитного основания

    Нужно заострить свой любопытный взгляд на том, что главной отличительной чертой ПСФ (плитно-свайного фундамента) оказывается не столько наличие двух важных составляющих, а то, что они являются несущими элементами надежной, качественной по всем нормам основы. Все это обеспечивает передачу нагрузки от конструкции, находящейся над фундаментом, непосредственно на грунт крепкого, сильного основания (плита всей подошвой, а сваи боковой поверхностью).

    Необходимо рассмотреть конкретные примеры тех пространств, местностей, где применение ПСФ жизненно важно и обязательно.

    1. Слабые, насыпные грунты. В опорных зонах существующих колонн ставятся подкрепляющие сваи.
    2. Плотное примыкание к уже существующим основаниям.
    3. Сжимаемость основания, которая происходит достаточно неравномерно. Подкрепляющие сваи – это инструмент, который служит для выравнивания неравномерных осадок определенной плиты.
    4. Существует один из методов «отложенного решения» – это происходит в том исключительном случае, когда нет верных данных о главных особенностях грунта.

    Несколько слов о КПСФ

    Комбинированный плитно-свайный фундамент – это современная, модернизированная разработка, которая славится хорошим показателем эффективности и продуктивности. Проблемы, связанные с возведением многоэтажных зданий, роста нагрузок, которые приходятся непосредственно на фундамент дали активный, сильный толчок, который послужил скорому появлению данного типа основания (комбинированный ПСФ).

    Фундамент со сваями

    КПСФ является качественным основанием, которое состоит главным образом из совместно выполняющих свое прямое предназначение элементов (надежной плиты и тесно связанных с ней свай, которые незаменимы). Такая превосходная комбинация выполняет свою роль намного лучше, чем другие фундаменты.

    Для того чтобы грамотно произвести расчет свайно-плитного фундамента, нужно учесть некоторые важные особенности. Следует учитывать:

    1. Жесткость каждой имеющейся сваи.
    2. Неравномерное расположение всех составляющих основания свай.
    3. Важно верно рассчитать прилагаемые усилия абсолютно в каждой свае.

    В мире техники есть одна из превосходных программ, которая замечательно владеет способностью производить данные расчеты, она имеет название GeoPlate. Уникальная автоматическая система выполняет ряд немаловажных процедур, связанных с определенными вычислительными действиями:

    1. Расчет осадки плиты непосредственного основания.
    2. Расчет осадки СПФ.
    3. Расчет крена плиты фундамента.
    4. Строгий учет непростой геометрии плиты и, кроме того, неравномерного расположения свай.

    Таким образом, учитывая все мельчайшие детали, можно выполнить верный и грамотный расчет, но для этого каждой заинтересованной личности просто не обойтись без дополнительного, квалифицированного помощника, которым в данном конкретном случае является специально разработанная компьютерная программа, четко выполняющая свое предназначение. Именно по этой причине математические вычисления происходят быстро, и результат их строго достоверен.

    Заливка свай с армированием

    Возведение СПФ

    Самостоятельно возвести СПФ возможно при наличии достаточных навыков, знаний и определенного набора необходимых элементов и инструментов.

    • Образуется по всей площади котлована свайное поле, благодаря выполнению буронабивных свай, которые имеют одинаковую расчетную длину (строгость важна во всем).
    • Именно в центральной зоне выполняют устройство свай под надежной защитой полимерного раствора.

    Технология возведения рассматриваемого фундамента достаточно интересна и удивительна. Стоит более подробно на ней остановиться:

    • Прежде всего, погружают сваи, объединяют их между собой ростверками, которые отличаются тем, что воспринимают все нагрузки, исходящие непосредственно от колонн каркаса.
    • Предусматривают дополнительные выпуски арматуры.
    • Основание подготавливается из верхней части ростверков.
    • Швы разделяют два вида бетона между собой (бетон плиты и бетон ростверков).
    • Высоко герметичный материал служит важным элементом, с помощью которого заполняют появившиеся швы (гидроизоляция).

    Габариты самой плиты зависят от нескольких важных моментов, к примеру, от того, насколько опасен район, в котором строится конкретный объект (сейсмические особенности). Толщина всей конструкции должна быть не менее 120 мм – это параметр, который строгим образом следует соблюдать, так как его значение невозможно недооценить.

    Свайно-плитный фундамент, созданный своими руками – это достаточно дорогостоящее удовольствие, но на самом деле стоит всех потраченных на эту конструкцию финансовых затрат.

    Там, где грунт ненадежен (сыпучий или глинистый) данный тип фундамента является отличным решением сложившейся проблемы. Нужно помнить, что СПФ – это, в первую очередь, достаточно ценное удовольствие, поэтому требует к себе повышенного внимания (грамотное соблюдение технологии, финансовые средства).

    В этом деле важна хорошая подготовка, поэтому важно себе на подмогу позвать людей, которые уже имеют определенный опыт, это необходимо, для того чтобы не совершить лишних и ненужных никому ошибок.

    Некоторые нюансы

    Инструкция – это важная часть, к которой следует обратиться заранее, перед непосредственным выполнением своей прямой цели. СПФ отличается тем, что в его основе лежит свайный фундамент, но с ростверками в виде отличного качества плиты.

    1. Ростверк должен находиться, приблизительно, на уровне 15 см. от грунта.
    2. Между сваями (перед ростверком) создается песчано-гравийная подушка, непосредственно на нее устанавливается опалубка, арматурный каркас, а затем происходит процедура бетонирования.
    3. Для того чтобы выполнить плитный ростверк, прежде всего, срубают головки свай нужного размера и тщательным образом очищают их от грязи.
    4. Затем, прилагая максимум физических усилий, возводят опалубку.
    5. Если опалубка окажется в данном случае съемной, то, в первую очередь, ее нужно защитить от взаимодействия с бетоном.
    6. Только после всех вышеперечисленных процессов переходят к непосредственной заливки бетонной смеси.
    7. Поверхность ростверка аккуратно выравнивают (должна хорошо высохнуть в течение целого месяца).

    Комбинированное СПФ основание

    Некоторых людей волнует один вопрос, можно ли заливать основу, к примеру, в осенний период времени. Специалисты отвечают утвердительно на это. В этом случае вы просто соблюдаете несколько основных правил. Добавляете противоморозные средства, которые не дают замерзнуть бетону в холодные дни. Укрываете свое создание имеющимися для этой цели материалами (опилки, пленка). Производство термоопалубки – это еще один из вариантов, но он достаточно затратный.

    Таким образом, свайно-плитный фундамент – это превосходное решение и уникальное изобретение в сфере строительного дела. Все стремятся создать свой объект прочным, надежным, а самое главное устойчивым. Все эти задачи выполняются, если вы выбираете для себя СПФ. Особенно отлично он подходит для возведения многоэтажных, высотных домов, так как нагрузка в этом случае на фундамент достаточно велика и только проверенное, прочное изобретение может с этим без проблем и затруднений справиться.

    Надежность строительных объектов зависит от фундамента

    СПФ позволяет решать самые сложные и трудновыполнимые на первый взгляд задачи. Это происходит с помощью свай, которые имеют особую, уникальную конструкцию. Их устанавливают, качественно углубляют значимым способом (ввинчивают).

    Данный вид фундамента применим в тех необычных случаях, когда другие типы оснований не могут по своим способностям легко и без проблем справиться с жизненно важной целью. Именно по этой причине СПФ славится высоким уровнем прочности и превосходной надежностью, которую следует, несомненно, выделить из всех его главных свойств. Отличная скорость монтажа – это еще одна важная характеристика конкретно этого фундамента.

    Экологичность, чистота на вашем участке будет полностью сохранена (нет огромного количества лишних отходов). Здесь обеспечена замечательная вентиляция всего помещения, а это говорит о том, что в доме вас ждет только комфорт, уют и тепло.

    В итоге вы получите массу положительных эмоций, благодаря возведению этого незаменимого, важного типа фундамента.

    Для такого уникального и удивительного создания ценовая категория оказывается достаточно приемлемой, так как вам не придется переплачивать за качество. Успех вам гарантирован.

    Свайно-плитный фундамент своими руками: расчет, чертеж, видео

    Свайно-плитный фундамент специалисты рекомендуют использовать при сооружении высотных домов. В частном строительстве такой тип выбирается редко. Его применяют на сложных и проблемных грунтах. СПФ состоит из тандема свай и монолитной плиты. Объединение двух конструкций позволяет усилить несущие способности каждой из них, сделать основу прочной и долговечной.

    Оглавление:

    1. Правила расчета
    2. Целесообразность возведения
    3. Пошаговое руководство
    4. Цена работ

    Описание СПФ

    Монолитная плита или ростверк соединяет отдельно стоящие столбы в единую конструкцию. Каждый элемент имеет свое назначение:

    • опоры делают незначительным уровень усадки, уводя несущую нагрузку в грунт;
    • плита препятствует наклону свай при сдвигах почвы.

    Нагрузка на каждую часть распределяется неравномерно: столбы берут на себя 85 % тяжести здания, а на ростверк остается 15 %.

    Читайте о другом типе фундаментов в статье Преимущества и недостатки свайно-ростверковых оснований.

    Специалисты рекомендуют применять установку такого фундамента при возведении домов на сыпучих грунтах: конструкцию всегда можно усилить дополнительными опорами. Не повредят сейсмические процессы и сильные морозы, потому что они вбиваются ниже уровня промерзания.

    Предварительный расчет основания

    Проектирование фундамента СПФ должны проводить профессионалы. Индивидуальные параметры на основе геодезических измерений и анализа грунта вносят в специальную программу на компьютере с windows https://pk-s.kz/ustanovka-windows-10-almaty, где и производится окончательный расчет. Грамотный проект учитывает плюсы и минусы конкретного объекта: несущую способность почвы, вес будущего здания, площадь строительства.

    Основным моментом в проектировании считается определение толщины бетонной плиты. Необходимо учесть весь объем нагрузки, который будет приходиться на ростверк. В расчет включают вес самого дома, будущей меблировки, техники, жильцов. Разработаны специальные таблицы, которые помогают вычислениям.

    Обычно, если иное не указано в проектной документации, строители используют опоры размером 30х40 см. За единицу измерения расстояния между сваями берут диаметр столба. Минимальный интервал составляет 3d, максимальный — 6d. Но эти цифры довольно условны, потому что точно определить количество, сечение и уровень заглубления под силу только профессионалу.

    Когда монтируют свайный фундамент?

    1. Регионы с повышенной сейсмической активностью.

    2. Участки с проблемной почвой: близкое размещение грунтовых вод, пучение, значительное промерзание.

    3. Для здания из пенобетона, которое восприимчиво к вибрациям.

    4. Строительство пристройки к уже готовому дому.

    5. Отсутствие экспертных данных про площадку. Эксперименты недопустимы, поэтому целесообразно выбрать СПФ.

    Технология монтажа

    Пошаговая инструкция:

    • Подготовительные работы.
    • Установка свай.
    • Заливка плиты.

    1. Подготовка участка.

    Земельный участок необходимо максимально разровнять:

    • выкорчевать деревья и кустарники;
    • засыпать ямы;
    • сравнять экскаватором бугры.

    Грунт максимально уплотняют, на этом этапе проводится обустройство дренажной системы и подготовка площадки к протягиванию инженерных коммуникаций. Разметка выполняется в точном соответствии с предварительно сделанным расчетом. Во время работы обязательно отмечают месторасположение каждой сваи, а также ее нулевой уровень. Их с помощью подъемного крана раскладывают по границе фундамента.

    Если схема здания предусматривает цокольный этаж, то производят выемку грунта, который вывозят за пределы участка. По периметру готового котлована ставят шпунтовое ограждение и вертикальные бетонные плиты, которые будут служить стенами в подвальном помещении.

    2. Монтаж столбов.

    На этом шаге задействовано специальное оборудование: копровая установка и лебедка. Строители обвязывают бетонную опору стальными канатами, затем копр размещает ее строго вертикально в обозначенное место. Сваю закрепляют и соединяют с молотом копра, который вбивает столбы в землю с огромной мощностью. Забивка продолжается до тех пор, пока не достигается проектная глубина. Затем копр передвигают к месту расположения следующего элемента согласно схеме.

    Все бетонные опоры обязательно обрезают по нулевому уровню, потому что сверху будет располагаться монолитная плита. Следует учесть, что технология предусматривает удаление исключительно бетона. Железную арматуру оставляют нетронутой, чтобы обеспечить жесткую связку между двумя частями основания.

    Какое между сваями должно быть расстояние, регламентируется проектной документацией. Чем их больше, тем выше стоимость готовой конструкции. Столбы устанавливают по углам, под несущими стенами, в местах соединения межкомнатных перегородок.

    3. Заливка ростверка.

    Предварительно по всему периметру свайно-плитного фундамента монтируется опалубка. Изготавливают ее непосредственно на строительной площадке из досок. Монолит является одновременно верхней частью СПФ и полом первого этажа. Поэтому требуется проведение гидроизоляционных работ. Стены опалубки выстилают рубероидом, а на поверхности грунта устраивают подушку из щебня и песка. Такие мероприятия значительно сокращают теплопотери, и стоимость отопления здания в будущем.

    В процессе армирования делают связку железной проволоки плиты и арматуры, выходящей из опор. Ростверк СПФ располагается на высоте 15 см от уровня грунта. Заливку опалубки производят одновременно по всему периметру. Нельзя откладывать монтаж бетонной плиты на следующий день, потому что вероятно образование швов, которые значительно снижают прочность конструкции.

    Приготовление раствора проводят из мелко- и среднефракционного песка. Применение крупных частиц при заливке усложнит уплотнение бетона внутри каркаса. Утрамбовывают цементную смесь методом вибропрессования. Поверхность ростверка аккуратно выравнивают и оставляют до полного застывания, которое длится 1 месяц. Именно такой срок требуется бетону для набора прочности.

    Нюансы:

    1. Применяют разные виды свай. Например, асбестоцементные трубы. Их часто выбирают владельцы частных домов, чтобы удешевить стоимость строительства.

    2. Вместо железобетонных столбов, если технология позволяет, можно использовать дубовые бревна диаметром не менее 18 см. Концы оснащают металлическими колпаками для предотвращения раскалывания, а сам столб пропитывают защитными средствами.

    3. В холодное время года разрешено заливать плитный фундамент, но соблюдать определенную технологию. В цементный раствор добавляют специальные составы, которые препятствуют быстрому затвердеванию бетона, а залитый каркас накрывают защитной пленкой. Прогревать с помощью обогревательных элементов нежелательно. Структура будет разнородной, что отрицательно скажется на прочности.

    Стоимость монтажа

    Строительные предприятия включают в смету расходов:

    • оплату труда работников;
    • материалы;
    • затраты на использование техники и оборудования;
    • проведение экспертизы и услуги проектировщика.
    Наименование работЦена, рубли за 1 погонный метр
    Погружение сваи методом ударной забивки280
    Статическое испытание35000
    Динамическое испытание1500
    Железобетонный ростверк (в зависимости от сечения)2000-4000


     

    Как построить фундамент на сваях — Boothe Concrete

    Запись видео, опубликованного 4 ноября 2016 г. на YouTube

    Для получения дополнительной информации перейдите на сайт www.MattRisinger.com

    Если вы планируете строительство на берегу озера, I ‘ м покажу вам, как сделать фундамент из стальных свай. Наша компания только начинает строительство этого красивого нового дома здесь, на озере Остин. Мы работаем с Shiflett Group Architects, и я хочу поговорить с вами о фундаменте, который мы делаем для этого особенного дома на берегу озера.Как видите, у нас здесь красивый ровный участок, спускающийся к озеру Остин. За пределами нас озеро Остин — это искусственное озеро с постоянным уровнем воды. Мы совсем рядом с центром города Остин, и прелесть этого в том, что нам не нужно беспокоиться о повышении и понижении уровня воды. Однако оборотной стороной этого свойства является то, что у нас есть уровень грунтовых вод, который прямо сейчас находится всего в нескольких футах ниже моих ног. Если бы я вырыл прямо рядом со мной яму глубиной около четырех футов, она бы начала заполняться водой. И на этом конкретном участке мы будем использовать стальные сваи.Каждый раз, когда вы строите фундамент, первым делом всегда будет попросить инженера-геолога сделать для вас образец керна. И когда он вошел, подключив этот участок, он пробурил всю глубину до тех пор, пока мы не наткнулись на скалу глубиной чуть более 50 футов. То, что мы обнаружили, было хорошей почвой на первых двух футах, а затем очень хорошей почвой от этого зеркала грунтовых вод до тех пор, пока мы не получили камень. Итак, стальные сваи — это рекомендация инженера-строителя. Итак, позвольте мне поговорить о том, как это работает. Когда мы закончим, это будет похоже на очень типичную плиту на фундаментном уровне, но стальные сваи действительно будут выполнять тяжелую работу по поддержанию этого фундамента.Вот как мы делаем эти стальные сваи. Их закладывает подрядчик свай. Первым шагом по установке этих стальных свай является просверливание ямы глубиной около 10 футов, и это даст нам основу для этих колонн. Эти стальные сваи имеют длину около 30 футов. Стальные стенки толщиной в три восьмых дюйма и диаметром около восьми дюймов. И перед тем, как мы начнем водить их, мы собираемся хорошо заканчиваться, мы не хотим, чтобы эта колонка заполнялась водой или грязью. Мы хотим, чтобы этот столбец оставался свободным, чтобы мы могли заполнить его позже как арматурой, так и бетоном.Итак, первый шаг после того, как мы пробурили, мы собираемся бросить эту первую трубу. И вы заметите, когда подъедет вилочный погрузчик, что первые 30 футов опускаются как ничто. Все, что мы собираемся сделать, это просто придавить его вилочным погрузчиком. Я упомянул, что скала была 50 футов и глубиной, а эти колонны — 30 футов, поэтому, как только мы окажемся всего в нескольких футах над землей этой первой колонны, мы должны подвести другую колонну. И эти две секции вместе, а затем мы можем продолжать толкать их, как только дойдем до последних пяти футов или около того.Пока мы не ударились о камень, вилочный погрузчик больше не сможет этого сделать, и именно здесь нам нужно ввести сваебойный погрузчик. В этом случае мы используем сваебойный кран, поддерживаемый краном, который будет загонять стальную колонну полностью вниз до отказа. В данном случае мы ударяемся о скалу глубиной от 55 до 60 футов, и теперь эти стальные фунты, когда они ударяются о скалу и отказываются от удара, каждый из них может выдержать 300 000 фунтов несущей способности. Очень и очень впечатляюще. Инженер проектирует их в виде очень специфической сетки, чтобы наши точечные нагрузки от дома на плиту распределялись по этим сваям, и теперь, по сути, наш дом парит над всем этим супер-промахом под нами.Теперь стальные сваи установлены как для дома, так и для ландшафтного дизайна. Мы собираемся привезти нашу бетонную бригаду, Boothe Concrete, для формирования плиты дома, и мы собираемся интегрировать арматуру дома в стальные сваи. Мы вернемся через пару недель и покажем вам прогресс.

    Хорошо, мы вернулись, прошло пару недель, и, как вы можете видеть, ребята из Boothe Concrete проделали фантастическую работу. Нам осталось всего несколько дней до заливки плиты, но позвольте мне показать вам, что мы установили, как мы интегрировали эту бетонную плиту со стальными сваями, которые мы забили.Итак, вспомните, когда в прошлый раз мы вбивали эти сваи полностью в основание, и вы заметите, что эти сваи находятся у основания наших балок. Если вы не знакомы с железобетонной плитой, вы обычно думаете, что толщина вашей плиты составляет всего несколько дюймов. Фактически, это будет плита толщиной 5 дюймов, но вся сила плиты исходит от балок. Вот тот образец сетки, который вы видите. Он глубже на всем протяжении фундамента внутри этих балок. У нас есть слой арматуры, который интегрируется в бетон, укрепляет плиту и придает ей прочность.А внизу балок вот какие будут стальные сваи. Прежде чем мы дошли до этого момента, мы залили эти стальные сваи бетоном, а затем у нас выступила арматура. И этот арматурный стержень будет интегрирован в наш арматурный стержень перекрытия, так что теперь у нас есть сетка из балок. Внизу лежат сваи, и фактически вся бетонная плита будет лежать на этих сваях. Каждая из этих свай может выдержать 280000 фунтов опоры, так что у нас есть несколько миллионов фунтов несущей способности для этой стали.Теперь, когда мы все настроены, это действительно впечатляющая основа. Если вы не знакомы с желтым пластиком, это наша пароизоляция. Мы используем стеганую пленку толщиной 15 мил, которая будет препятствовать попаданию влаги из почвы в бетон. И теперь, когда мы наливаем эту на следующей неделе, мы покроем это в течение нескольких дней, а затем мы будем готовы двигаться дальше. Вы знаете, что хотите правильно потратить время и деньги на фундамент, потому что, что бы вы ни делали поверх фундамента, переезды будут иметь большие проблемы с вашим домом.Это лучший способ сделать это, если у вас действительно плохая почва. Я настоятельно рекомендую вам поговорить со своим инженером, строителем и / или архитектором о том, могут ли стальные сваи быть вариантом для вашей собственности.

    Эффективность конструкции сваи-плиты CFG на мягком грунте для поддержки насыпи высокоскоростной железной дороги

    Открытый архив в сотрудничестве с Японским геотехническим обществом

    открытый архив

    Реферат

    Использование цементно-зольной пыли-гравия (CFG) свайно-плитные конструкции — новый эффективный метод уменьшения осадки мягких фундаментов в Китае.Было проведено комплексное исследование эффективности насыпи с опорой на сваи-плиты CFG высокоскоростной железной дороги Пекин-Шанхай в Китае. Во-первых, был сформулирован аналитический метод расчета оседания насыпи свайно-плиточной конструкции CFG. Во-вторых, для предложенного плана испытаний в модельном масштабе были выведены законы механического масштабирования. Модельные тесты были проведены для количественной оценки и интерпретации распределений поселений. В-третьих, влияние трех ключевых факторов (длина сваи, диаметр сваи и толщина плиты) на структурную форму насыпи с опорой на сваи-плиты CFG на распределение осадки было изучено с помощью численного моделирования.Максимальные осадки насыпи с опорой на свайно-плиточную конструкцию CFG при оптимизации структурной формы были получены с использованием трех вышеуказанных методов исследования, а затем они были сравнены друг с другом. Результаты показывают, что (1) осадки, полученные с помощью аналитического метода, испытаний физической модели и численного моделирования, показали хорошее соответствие друг другу; (2) эффект регулирования осадки свайно-плитной конструкции CFG смог удовлетворить требования строительства высокоскоростной железной дороги; (3) сваи и несущие способности грунта опорной насыпи свайно-плитной конструкции CFG могут быть полностью мобилизованы благодаря функции «перераспределения нагрузки» плиты; и (4) зона воздействия инженерной нагрузки имела глубину более 18.75 м и горизонтальной длиной 7,5 м у подножия откоса насыпи.

    Ключевые слова

    Сваи CFG

    Структура сваи-плиты

    Поселение

    Испытание модели

    Численное моделирование

    Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

    © 2018 Производство и размещение компанией Elsevier B.V. от имени Японского геотехнического общества.

    Рекомендуемые статьи

    Ссылки на статьи

    Свайный плотный фундамент — Проектирование зданий Wiki

    Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

    В широком смысле, фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие:

    В своей нормальной форме фундаменты-плоты (иногда называемые матовыми фундаментами) представляют собой неглубокие фундаменты, образованные железобетонной плитой одинаковой толщины (обычно 150–300 мм), покрывающей большую площадь, часто всю площадь здания. Этот «плот» распределяет нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен, по площади фундамента и может считаться «плавающим» по земле, как плот плывет по воде.

    Однако там, где обычный плотный фундамент не обеспечивает адекватной опоры, его можно усилить добавлением свай, создав так называемое свайное основание для плота .

    Сваи — фундамент глубокого заложения. Они состоят из длинных тонких столбчатых элементов, обычно сделанных из стали или железобетона. Фундамент называют «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину (Аткинсон, 2007). Свайные фундаменты могут помочь переносить нагрузки через слабые сжимаемые слои или воду на более прочную, более компактную, менее сжимаемую и жесткую почву или скалу на глубине.

    Добавление свай к плоту увеличивает эффективный размер фундамента и может помочь противостоять горизонтальным нагрузкам. Это может улучшить характеристики фундамента за счет уменьшения величины осадки и дифференциальной осадки, а также повысить предельную нагрузочную способность.

    Фундаменты на свайных плотах обычно используются для больших конструкций и в ситуациях, когда грунт не подходит для предотвращения чрезмерной осадки. Они становятся все более популярным выбором для высотных зданий.

    В процессе проектирования определяется оптимальное количество и расположение свай, а также их диаметр, арматура и длина, чтобы обеспечить устойчивость конструкции, обеспечивая при этом экономичное решение, когда плот и сваи действуют вместе, чтобы гарантировать требуемый расчет не превышен. Обычно сваи обеспечивают большую часть жесткости, в то время как плот обеспечивает дополнительную грузоподъемность при предельной нагрузке.

    Если есть одна или несколько неэффективных свай, плот может допускать некоторую степень перераспределения нагрузки на другие сваи, уменьшая влияние слабости сваи на общие характеристики фундамента.

    В несвязанном фундаменте на свайном плоту (UCPRF) сваи не соединены напрямую с плотом, а отделены от него структурной насыпной «подушкой» (такой как уплотненная песчано-гравийная смесь или уплотненный грунт) который перераспределяет нагрузку между плотом и сваями. Это может быть более эффективным и, следовательно, экономичным решением.

    [править] Статьи по теме «Проектирование зданий» Wiki

    [править] Внешние ссылки

    Мат против свайного фундамента

    Тип фундамента, который требуется вашему зданию, зависит от многих переменных: типа почвы, нагрузки здания и окружающей среды, и это лишь некоторые из них.Иногда поверхностная почва очень рыхлая, но под ней скала или очень твердая почва. Более высокие и тяжелые здания требуют более прочного фундамента, в то время как более короткие и широкие здания распределяют нагрузку по большему участку земли и могут использовать более мелкий фундамент.

    Два общих фундамента — это матовый фундамент (неглубокий) и свайный фундамент (глубокий).

    Основание матовое

    Матовый фундамент, иногда его называют плотным фундаментом, как бы выглядит. Это «мат» из бетона, который находится на земле или прямо под ней; Другими словами, неглубокий фундамент.Возможно, вы слышали, что это фундамент из плит, часто используемый для стальных зданий.

    Фундаменты

    Mat подходят для легких металлоконструкций с многопролетными жесткими каркасами и гибкими стенами. И они подходят для строительства на бедных почвах (исключая торф и органику), которые имеют однородную консистенцию.

    Тяжелые нагрузки на колонны и стены распределяются по всей площади здания, чтобы снизить контактное давление, в большей степени, чем при использовании опор. Фундаменты из циновок популярны в местах, где распространены подвалы.

    Фундаменты из матов

    — это рентабельный выбор для отдельных опор колонн, общая площадь которых превышает половину общей площади завершенного здания. Это наименее затратно, когда верх коврика находится на уровне пола; это означает, что плита не нужна.

    На этапе проектирования вы должны учитывать следующее:

    • Жесткость мата
    • Граничные условия
    • Изменчивость нагрузок на колонну

    Мат фундамент конструкции

    Фундамент

    лучше всего подходит для зданий средней площади с регулярной планировкой.Можно разместить центр мата в центре вертикальных нагрузок, удерживаемых колоннами, при условии наличия равномерного давления почвы. Горизонтальные воздействия колонн наружу внутри мата отменяются, в то время как внутренние реакции смягчаются трением мата о почву. Обычно вам не нужно беспокоиться о повышающем давлении просто из-за большого веса бетона. Лучшие конструкции сводят к минимуму эффект оседания между колоннами.

    Недостатки матов основы

    Некоторые недостатки основы матов:

    • Необходимость тяжелой арматуры в определенных регионах.
    • Морозный пучок может повредить коврик, если он наклонен.
    • Плохо подходит для траншей или глубоких ям.
    • Дизайн может быть очень сложным.

    Фундамент свайный

    Опять же, как бы это ни звучало, это фундамент, построенный на сваях, колоннах из прочных материалов. Свайный фундамент — это глубокий фундамент, предназначенный для поддержки зданий на земле с неподходящей почвой вблизи поверхности, но где однородная поддерживающая почва находится глубже.Это очень сложные конструкции, требующие инженерно-геологических знаний.

    Свайная конструкция

    Сваи либо забиваются в землю, либо забиваются на место. Обычно сваи устанавливаются на треногах, группами по три штуки. Это обеспечивает прочное основание, относительно устойчивое к неточному размещению колонн и / или неравномерной нагрузке на колонны.

    Свайный фундамент состоит из двух компонентов:

    • Заглушка
    • Одиночная свая или группа свай

    Заглушка сваи — это платформа, которая закрывает верхнюю часть группы свай и на которой размещаются поддерживающие элементы конструкции.Сваи представляют собой длинные тонкие элементы (до 15 м и более), простирающиеся от шапки сваи до поддерживающего слоя почвы. Фундамент классифицируется по строительному материалу сваи, типу грунта и характеристикам передачи нагрузки свай.

    Свайные фундаменты из дерева, стали или железобетона представляют собой вертикальные или наклонные колонны, которые либо собираются, либо монтируются на месте. Сборные сваи можно забивать, заливать раствором, вибрировать или скручивать. Те, которые отливаются на месте, могут иметь или не иметь оболочку, могут быть созданы с помощью множества различных технологий и иметь несколько этапов строительства.

    Сваи действуют как колонны с поперечными связями, которые проникают сквозь более слабую почву в более подходящую почву. Нагрузка передается на почву через торцевую опору и / или поверхностное трение. Трение лучше против подъема, поскольку на концевую опору приходится только вес самих свай, чтобы удерживать фундамент.

    Сваи фактически выдерживают боковую нагрузку за счет изгиба, как консоль, так и балка на упругом основании. Однако для обеспечения характеристик изгиба верхняя часть свай должна значительно смещаться.Это не сулит ничего хорошего для хрупких фасадов зданий. В странах с землетрясениями требуются заглушки свай, которые соединяются между собой стяжками, способными передавать силы растяжения или сжатия, составляющие не менее 10% нагрузки на колонну.

    Поскольку земли для строительства становится все меньше и меньше, строители рассчитывают на свайный фундамент при размещении конструкций на более мягком грунте, где нельзя использовать матовый фундамент.

    Виды свайных фундаментов

    • Сваи с торцевыми опорами — это сваи, в которых нижний конец сваи опирается на слой горной породы или очень твердого грунта.Строительная нагрузка передается через ворс на более прочный слой основания и действует как столб.
    • Фрикционные сваи переносят строительную нагрузку на грунт по всей длине сваи. Трение грунта о всю сваю передает нагрузку на грунт. Нагрузка не полностью поддерживается до конца.
    • Микросваи или мини-сваи — это небольшие сваи, используемые в местах, где забивка свай ограничена. Сверлильный станок просверливает отверстие в почве, в которое заделывается микроваска.
    • Винтовые сваи имеют прикрепленные спиральные лопасти, которые позволяют им действовать как буровая установка, еще одна альтернатива обычным сваям.
    • Расширенные сваи имеют увеличенные механически сформированные основания до шести метров в диаметре. Низ ворса похож на перевернутый конус. Хороший выбор для экспансивных грунтов, сваи с расширенными стенками обеспечивают большую несущую способность, чем обычная свая.

    Недостатки свайного фундамента

    Фундаменты свайные дорогие, сделано больше экспертизы.

    Забивка сваи очень шумная и может посылать ударные волны через окружающую почву. Результатом может быть структурное повреждение близлежащего здания или нарушение ответственной работы.

    С учетом расходов на обрушение здания из-за неисправности

    Как видите, матовый и свайный фундамент имеют очень мало общего и подходят для самых разных построек. Однако, если здание будет легким, а почва однородна на поверхности по всей площади основания здания, матовые фундаменты являются вполне приемлемыми и экономичными фундаментами.Для более крупных и тяжелых зданий правильно уложенный свайный фундамент гарантирует, что здание прослужит десятилетия.


    Что такое сваи? | Структурированный Фонд Ремонт Инк

    Общий вопрос о проблемах основания

    Стратегии ремонта фундамента

    сильно различаются в зависимости от типа здания, состояния почвы и типа фундамента, который используется в вашем доме, коммерческом или промышленном здании.Из множества доступных материалов для фундамента чаще всего используются сваи. Вот посмотрите на свайные фундаменты и ремонт фундамента.

    • Сваи — одна из важнейших составляющих ремонта и строительства фундамента. По сути, они работают так же, как опоры для опор и балок. Однако есть несколько основных различий между опорами и сваями. В то время как опоры обычно сооружаются на месте, сваи изготавливаются за пределами площадки. Кроме того, опоры могут быть сделаны из дерева, кирпича или бетона, а сваи — только из бетона и стали.
    • Pilings доступны в нескольких различных конфигурациях. Чаще всего используются бетонные сваи цилиндрической формы. Стальные сваи также довольно распространены, но могут быть цилиндрическими, квадратными, H- и X-образными. Пустотные сваи иногда заполняют бетоном для повышения их прочности, но их можно использовать и самостоятельно.
    • Сваи можно установить разными способами в зависимости от наличия места и размера сваи. В то время как большие сваи обычно забиваются большими дизельными молотами, статическая установка предпочтительнее при ремонте фундамента.В этих сценариях сваи устанавливаются небольшими секциями и забиваются в землю с помощью домкрата. По мере того, как сваи продвигаются дальше под землю, они в конечном итоге достигают почвы, достаточно устойчивой, чтобы выдержать вес здания, известной как точка отказа. На этом этапе свая готова выдержать вес конструкции.

    Чтобы узнать больше о бетонных или стальных прессованных сваях, свяжитесь со специалистами по ремонту фундамента в компании Structured Foundation Repairs. Мы специализируемся на всех типах жилых и коммерческих фундаментов, в том числе на установке свай, опор и балок, укладке грязи и исправлении дренажа.Позвоните по телефону 972-484-1200, чтобы узнать больше о наших услугах.

    Типы фундаментов и предупреждающие знаки

    От чего зависит, какой фундамент у вашего дома?

    Хороший фундамент имеет решающее значение для структурной целостности и безопасности дома. Сдвинутый или поврежденный фундамент может вызвать множество проблем с домом на нем. Таким образом, домовладельцы и покупатели должны знать, какой у них фундамент и какие признаки проблем с фундаментом.

    Тип фундамента зависит от нескольких факторов:

    1. Тип почвы, на которой построен ваш дом
    2. Сколько веса (нагрузки) будет нести фундамент
    3. «Климат» вашего района — замерзает ли и если да, то насколько глубоко
    4. Если вы живете в зоне, подверженной наводнениям, или на склоне холма
    5. Эра ваш дом был построен в
    6. году

    Общие типы фундаментов

    Есть три основных типа фундаментов, используемых в жилищном строительстве в США.Однако существуют различные другие типы фундаментов, и есть варианты трех основных типов. В разных географических регионах подрядчики и инженеры могут использовать разное словоблудие для описания типа фундамента, что часто сбивает с толку многих.

    • Подвал
    • Плита на уклоне / плита на уклоне с загнутой кромкой
    • Собранный фонд

    Прочие типы основ и используемые термины

    • Фундамент свайный
    • Стойка и балка
    • Фундамент матовый или плотный

    Инженеры часто называют два основных типа фундаментов:

    1. Фундамент мелкого заложения
    2. Фундамент глубокий

    Как правило, большинство домов представляют собой фундаменты неглубокого заложения.Исключения включают,

    • Прибрежные, речные и пойменные зоны
    • Некоторые участки на склоне холма и с опасностью боковой сейсмики
    • Участки с очень низкой несущей способностью почвы

    Плита на фундаменте

    В США это наиболее часто используемый тип фундамента при новом строительстве: примерно 55% всех новых домов построены с использованием этого типа фундамента.

    Подрядчики часто называют это «перекрытием на уровне грунта с загнутой вниз кромкой».”

    Бетонный фундамент этого типа обычно заливается монолитно (залит за один раз) на гравийно-песчаное основание, покрытое влагозащитным слоем (т. Е. Вязким или пластиковым). Бетон обычно имеет толщину от 4 до 6 дюймов со стальной арматурой, проволочной сеткой или тросами для последующего натяжения. (Прочтите, как узнать, есть ли у вас плита постнатяжения)

    Эти плиты являются наименее дорогостоящими в строительстве, но, как правило, они не подходят там, где есть заморозки, заморозки или периодические затопления.

    Плотное или матовое основание

    Фундаменты этого типа похожи на фундамент из плиты на горизонтальном уровне, но предназначены для того, чтобы выдерживать нагрузку дома (конструкции) по всем стихам плиты только на опорах по периметру фундамента. Этот тип фундамента может иметь бетонные ребра или бетонные балки на нижней стороне плиты для придания жесткости и прочности; некоторые говорят, что это может немного походить на поверхность вафли.

    Одним из ключевых преимуществ этого типа фундамента помимо распределения нагрузки является то, что он помогает уменьшить дифференциальную осадку, особенно на неоднородных почвах. (Подробнее о дифференциальном урегулировании)

    Фундаменты

    Термин «поднятый фундамент» часто имеет разные значения для разных людей, но в целом он относится к фундаменту, где уровень пола находится на несколько футов или более над окружающей землей.

    Пространство под этими типами домов обычно называется «ползком».

    Самый распространенный тип фальш-фундамента — это фундаментная стена по периметру из кирпичного блока или залитого бетона и внутренних опор пола из столбов и балок (опор и балок), поддерживающих пол дома.Опоры (опоры) могут быть деревянными (т. Е. 4 × 4, 6 × 6 и т. Д., Или бетонная колонна, либо обе лежат на бетонной подушке)

    Другие варианты включают в себя, где стена по периметру также представляет собой деревянную опору или каменные колонны, или где стена по периметру представляет собой твердый бетон или блок, а внутренняя часть, которую она окружает, заполнена землей, а поверх земли заливается бетонная плита.

    Преимущества

    включают простоту добавления или ремонта водопровода под полом, прокладки электропроводки или воздуховодов HVAC.

    Недостатки

    • Полы могут провисать или скрипеть из-за движения грунта
    • Влага может накапливаться или образовываться лужицами в подвесном пространстве
    • Часто бывает плохая вентиляция
    • Может иметь радон, плесень, плесень или термитов и гниющую древесину
    • Жуки и грызуны (иногда кошки и другие мелкие животные) могут проникать в пространство для подползания

    Фундамент подвала

    Фундаменты подвала обычно представляют собой залитые бетонные стены или стены из кирпичных блоков, которые опираются на бетонное основание.Старые дома могут иметь фундаментные стены из кирпича или камня.

    Примерно 30% новых домов построены с полными или частичными подвалами, и большинство из них находится на Среднем Западе и в северных штатах, где более глубокие морозы и более холодный климат.

    Подвалы обеспечивают экономически дополнительную жилую площадь, и в летние месяцы здесь прохладнее. Они также обеспечивают более глубокую опору, что полезно там, где линия мороза глубже из-за низких температур зимой. В районах, где бывают торнадо, циклоны и сильные ураганы, подвалы часто обеспечивают более безопасное убежище, чем другие дома.

    Утечки и проблемы с влажностью — одна из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются подвалы. Возможна повышенная влажность в помещении, а также рост плесени и грибка. Недвижимость с высоким уровнем грунтовых вод или проблемами затопления, как правило, не подходят для фундаментов подвала.

    Фундаменты опор и свай

    Фундамент пирса

    Опоры могут быть построены из дерева, бетона или каменного блока и обычно опираются на опору или бетонную подушку той или иной формы. Обычно они намного короче свай, и их часто путают с свайными фундаментами.

    Фундамент для опор и балок (иногда называемых столбами и балками) обычно представляет собой вертикальную деревянную стойку или вертикальную бетонную или каменную колонну с горизонтальной деревянной балкой (т. Е. Деревянную балку 4X6 или 6X8 или элемент каркаса), соединенную с вершиной опоры. .

    Этот тип фундамента часто встречается в домах, под которыми есть пролезки, или в прибрежных районах с низким уровнем наводнения.

    Преимущества

    • Несколько приподнимает дом, чтобы защитить его от небольшого затопления и влаги.
    • Более легкий доступ к водопроводным и электрическим линиям под домом.

    Недостатки

    • Полы могут провисать или скрипеть из-за движения грунта
    • Под слоем лужи и влага
    • Плохая вентиляция
    • Может иметь радон, плесень, плесень или термитов и гниющую древесину
    • Жуки и грызуны (иногда кошки и другие мелкие животные) могут проникать в пространство для подползания

    Фундамент свайный

    Сваи обычно забиваются в землю и длиннее опор.Обычно это круглые или квадратные колонны из бетона, стальных балок, стальных труб или деревянных столбов, которые сбиваются с помощью очень больших ударных или вибрационных молотов на достаточно большое расстояние, чтобы выдержать вес конструкции, расположенной на них.

    Применяются в:

    • Участки с плохой несущей способностью
    • Когда есть проблемы с боковым движением при сильном ветре или сейсмических зонах, а также на крутых склонах
    • Когда есть опасения по поводу сильного ветра и / или скорости воды; включая прибрежные или речные районы, где может быть эрозия, волны, наводнения, штормовые нагоны и размыв у основания свай.

    Предупреждающие признаки проблем с фундаментом

    Инженеры-строители ищут конкретные предупреждающие знаки, указывающие на проблему или проблему с фундаментом. В их числе:

    • Трещины в фундаменте
    • Наклонные перекрытия
    • Провисшая крыша
    • Заедание дверей или окон
    • Трещины в гипсокартоне
    • Трещины в сайдинге или штукатурке
    • Трещины плиты дома

    Наблюдение только за одним из приведенных выше предупреждающих знаков не обязательно означает, что существует серьезная проблема с фундаментом.Помимо предупреждающих знаков, инженеры будут проверять расположение предупреждающих знаков, их серьезность и наличие ряда различных предупреждающих знаков.

    Итог

    В Соединенных Штатах используются различные типы фундаментов, каждый из которых предназначен для поддержки дома, стоящего на нем. Он должен не только выдерживать вес дома, но и противостоять боковым силам ветра, ползучести склонов, эрозии и сейсмическим воздействиям; плюс выдерживать такие климатические проблемы, как циклы замораживания и оттаивания.

    Покупатели и домовладельцы должны знать об общих предупреждающих знаках, что может быть проблема или проблема с фундаментом. Чем быстрее домовладелец обнаружит проблему и решит ее, тем меньше шансов, что ее исправление через месяцы или годы станет очень дорогостоящим.

    Способ строительства свайно-плитного фундамента многоэтажного дома

    ОБЛАСТЬ: строительство.

    Способ строительства свайно-плитного фундамента высотного дома включает в себя выемку котлована и свайного поля с последующим бетонированием фундаментной плиты.Свайное поле сооружается по всей площади котлована из буронабивных свай одинаковой длины, после чего увеличивается сопротивление свай в центральной зоне свайного поля по боковой поверхности за счет впрыскивания цемента, полимера или полимерцемента. раствор по боковой поверхности ворса.

    Технический результат: повышение сопротивления по боковой поверхности сваи и несущей способности фундамента под высотное здание, обеспечение передачи нагрузки между сваями, снижение трудоемкости его возведения и материалоемкости.

    1 пр., 2 ил.

    Изобретение относится к области строительства, а именно к созданию плитно-свайных фундаментов многоэтажных домов.

    Известен способ устройства свайно-плитного фундамента, включающий выемку грунта, свайные поля и бетонную плиту фундамента. Для повышения несущей способности фундамента мисайновое пространство уплотняют инъекцией в раствор для упрочнения грунта [1].

    Наиболее близким является способ строительства свайно-плитного фундамента, включающего выемку грунта, свайные поля и бетонную плиту фундамента.Возведение свай производят погружением центральной сваи на расчетную глубину, а периферийной сверху в соответствии с топографией котлована [2].

    Недостатком известного способа основания устройства являются значительный расход материалов и свайного поля, сложность его строительства из-за недоиспользования несущей способности свай центральной зоны свайного поля.

    Техническая задача — снизить трудоемкость и материал плитно-свайного фундамента для многоэтажного строительства.

    Задача решается таким образом, что в способе устройства свайно-свайного фундамента высотных зданий, включающем выемку котлована, свайное поле и бетонирование плитного фундамента, согласно изобретению устраивают свайное поле по всей площади выемки буронабивных свай. такой же длины,
    затем в центральной зоне свайного поля увеличивают сопротивление сваи на боковой поверхности путем впрыскивания по боковой поверхности сваи цемента, или полимера, или раствора полимера.

    Предлагаемый способ отличается от известного тем, что свайное поле выполняется на всей площади выработки буронабивных свай одинаковой длины, а затем в центральной зоне свайного поля повышается сопротивление свай на боковой поверхности. путем впрыскивания вдоль боковой поверхности ворса цемента, или полимера, или полимерного раствора.

    Свайное поле выполняется на всей площади выемки буронабивных свай одинаковой длины, а затем в центральной зоне свайного поля повышают сопротивление свай на боковой поверхности путем нагнетания по боковой поверхности сваи цемента. или полимер, или раствор полимера.

    Известно, что периферийные ряды свай свайного поля поглощают вес в 2 раза, а угловые в 3 раза превышают среднюю нагрузку на сваи фундамента. Поэтому периферийные сваи проектируются с усиленной арматурой большого диаметра или сваи центральной зоны проекта большей длины, чем периферийные, что приводит к повышенному расходу материала.

    Технический результат — перераспределение нагрузки между сваями, � снижает расход материалов основания и трудоемкость его возведения за счет увеличения сопротивления на боковой поверхности за счет науглероживания поверхности контактной сваи —
    земля.

    Способ выглядит следующим образом

    На фиг.1 показан свайно-плотный фундамент высотного дома, на фиг.2 — а-а на фиг.1.

    Фундамент состоит из свайного поля, образованного погруженными в грунт буронабивными сваями 1 и бетонной плитой фундамента 2.На боковую поверхность сваи центральной зоны вводят цементный раствор или полимер, или полимерный раствор 3.

    Свайно-плотный фундамент выполняется следующим образом. Выполняйте сваи одинаковой полезной длины, образуя свайное поле по всей площади котлована. После затвердевания вдоль боковой поверхности сваи 1 из центральной зоны вводится на контактную поверхность грунт — цементную сваю, или полимер, или раствор полимера через специально установленные в каркасе сваи-форсунки.Повышение сопротивления боковой поверхности сваи снижает количество свай и выравнивает жесткость свай центральной и периферийной зон свайного поля, что дает возможность в свою очередь уменьшить прогиб фундаментной плиты.

    Пример.

    Строит фундамент под 35-этажное здание по каркасно-приемной конструктивной схеме с требованиями по ограничению прогиба фундамента. Фундамент здания — сплошная плита на свайном фундаменте на буронабивных сваях диаметром 800 мкм,
    длина 30 м.земляное полотно представляет собой однородные пески средней крупности. Расчетная нагрузка на сваю — 500 куб.

    Для уменьшения величины прогиба фундамента в центральной зоне свайного поля по боковой поверхности сваи вводится цементный раствор, повышающий сопротивление сваи на боковой поверхности до 300 кПа. Сваи центральных участков задействованы в работах вместе с сваями периферийной зоны, в результате чего прогиб фундаментной плиты снижен до 30%.

    Источники информации

    1.Патент РФ №2275470, кл. E02D 27/34, опубл. 27.04.2006.

    2. Патент РФ №2345195, кл. E02D 27/12, опубл. на 27.01.2009 / прототип /.

    Способ устройства свайно-свайного фундамента высотных зданий, включающий выемку котлована и свайного поля с последующим бетонированием плиты фундамента, отличающийся тем, что свайное поле выполняется на всей площади выработки буронабивных свай одинаково.

    Фундамент

    Сваи винтовые под фундамент: Please Wait… | Cloudflare

    бетонный ленточный фундамент или винтовые сваи?

    И самое «основательное» возражение –
    надежность бетона. Одно дело даже с виду солидная монолитная бетонная лента.
    Совсем другое – сваи, которые выглядят довольно «изящно» и, кажется, «нырнут» в
    грунт под весом массивной постройки.

    Сразу же стоит вернуться к аргументам,
    которые мы приводили, когда рассматривали «низкую цену» бетона. О надежности
    можно говорить только если конструкция выполнена без нарушений.

    Есть и еще одна особенность работы с
    бетоном – процесс полного набора прочности, занимающий 28 суток при температуре
    20 ºС. Продолжить строительство можно и при наборе прочности не менее 70% при
    нормальных условиях, но это займет не менее 21 суток. При снижении температуры
    окружающей среды этот срок увеличивается. А в период отрицательных температур
    требуется прогрев бетона. Если такой прогрев будет выполнен некачественно и
    какие-либо участки промерзнут, то их придется демонтировать и выполнять заново.

    Нормальные условия подразумевают под
    собой не только теплую погоду, но и правильный уход за бетоном. Когда бригада
    залила бетон и уехала, Вам придется еще три недели внимательно следить за тем,
    чтобы он находился во влажном состоянии и не потрескался от жары. Можно
    представить, какие траты Вас ожидают, если меры предосторожности не будут
    соблюдены, а фундамент окажется не просто не надежным, а вовсе непригодным для
    строительства дома. Так как найти бригаду или компанию, которая предоставляла
    бы гарантию на выполненные работы сложно, в подобной ситуации рабочие виноваты
    не будут, а все расходы лягут на Вас. 

    Во время строительства фундамента на
    винтовых сваях такие ситуации исключены, так как после установки Вы сразу
    получаете готовую конструкцию (все этапы СМР описаны в разделе «Установка винтовых свай»). Более того, приобретая сваи, Вы
    можете при помощи недорогих приборов (микрометр и др.) оценить их качество: толщину
    стенки ствола и толщину лопасти, качество сварных соединений (подтверждением
    качества может служить УЗК отчет о сплошности сварного шва).

    Качество металла – отдельная тема, но
    стоит помнить о том, что покупка винтовых свай, как и любых строительных
    материалов, у специализированных организаций значительно уменьшает риск стать
    жертвой недобросовестных производителей. 

    Таким образом, детально рассмотрев наиболее популярные мифы, можно с уверенностью говорить о том, что преимущества бетонного фундамента серьезно преувеличены, а, следовательно, относиться к ним нужно с долей скептицизма.

    что лучше? — Блог Бауфундамент

    Время
    чтения: 6 минут


    Выбор фундамента для дома – вопрос крайне важный. От правильного и прочного фундамента зависит вся остальная постройка дома. Поэтому обычно клиенты готовы потратить много сил, средств и времени на выбор и строительство подходящего фундамента. Еще какое-то время назад в строительстве не было такого большого выбора материалов и оборудования, но в современном мире технологии не стоят на месте, и дом можно возвести буквально за месяц, а фундамент – за 2 дня, с использованием винтовых свай, например. Также существует более привычный способ возвести фундамент – ленточный, или бетонный фундамент.

    Если вы не можете выбрать, на каком фундаменте начать строить дом, рекомендуем прочесть данную статью, в которой мы постараемся разобраться в плюсах и минусах каждого вида фундамента.


    Винтовые сваи или ленточный фундамент?


    Многим знакомо слово «ленточка» в значении – бетонный фундамент. Ленточный фундамент – это сплошная замкнутая конструкция, возводимая по всему параметру будущего дома, которая делается из бетонной смеси с внутренней закладкой арматурного каркаса.

    Зачастую можно услышать, что такой фундамент теплее, основательнее и дешевле многих. Но если смотреть на ситуацию с рациональной и профессиональной точки зрения, то о сравнении бетона и винтовых свай можно отметить следующее:

    •  Бетонный пол — теплый, свайный – холодный. 


    Ошибочное заявление, которое можно часто услышать. Бетон как стройматериал всем давно знаком и привычен. Но это не значит, что он более универсален и надежен, чем сваи.


    Бетон обладает высокой теплопроводностью – он быстро нагревается, но также быстро остывает. Аналогично – бетон и промерзает намного быстрее, тем самым ощутимо охлаждая пол. Бетонный пол требует гидроизоляции, что влечет за собой дополнительные траты при строительстве. 


    Пол на винтовых сваях также нуждается в утеплении, а сами винтовые сваи можно закрыть сайдингом или профнастилом, чтобы уберечь от сильного ветра.

    Для бетонного пола сложно организовать вентиляцию, в том числе поэтому он не дает продолжительного тепла. Винтовые сваи же в этом вопросе практичнее – под ними грунт просыхает быстро, не создавая побочных эффектов, например – деревянный пол в бане под бетонным основанием быстрее потеряет товарный вид и может сгнить, а вот деревянные бани на винтовом фундаменте служат весьма долго, оставаясь в прежнем виде.




    Вывод: пол и на бетонном, и на свайно-винтовом фундаменте можно дополнительно утеплить. Но винтовые сваи лучше поддаются вентиляции, и тем самым подходят для всех типов домов.

    • Бетонный пол защищает коммуникации, винтовой – не защищает.


    Тут все просто – чтобы защитить коммуникации от промерзания, необходимо отдельно об этом позаботиться. Тип фундамента никак на этот аспект не влияет. Нужно локально защитить все необходимые трубы от холодов и скачков температур, изначально расположить их ниже глубины промерзания грунтов, позаботиться о круглогодичном отоплении и горячем водоснабжении, и еще ряде факторов, влияющих на сохранность коммуникаций.

    • С бетонным фундаментом не нужно утеплять цокольный этаж, а с винтовым – нужно.


    Еще одно распространенное заблуждение. На самом деле, необходимо утеплять пол и на ленте, и на свайно-винтовом. Причем это не стоит сильно больших денег – банальные теплоизоляционные материалы (пенопласт, пенополиуретан и прочие) доступны в цене и просты в использовании.

    Также необходимо утеплять и стены, вне зависимости от типа фундамента дома. Сайдингом, декоративным камнем, плиткой, или натуральными материалами – выбор огромен! Но тип фундамента на утепление стен никак не влияет.


    • Бетонный фундамент стоит дешевле, чем свайно-винтовой.


    Тут тоже есть повод поспорить. Бетонный основательный качественный фундамент никогда не будет стоить дешево, тем более дешевле чем свайно-винтовой. Проверить это можно заказав расчет стоимости в любой проверенной специализированной фирме. Взглянув на смету, вы убедитесь, что возвести дом на качественном ленточном фундаменте не дешево. 

    Можно бесконечно сравнивать сметы и выяснять, какой же фундамент дешевле, бетонный или свайный, но можно с уверенностью сказать, что те компании, которые готовы возвести ленточный фундамент стоимостью значительно ниже, чем свайный, однозначно буду экономить и на оборудовании, и на материалах, не соблюдать технологии и нормы возведения фундамента. 


    Заказчик всегда может увидеть марку сваи, но не всегда увидит марку бетона, а соответственно лишен каких-либо гарантий. Заказчик не сможет проследить, насколько качественно выполнена виброукладка бетона, сделана ли качественная гидроизоляция, сколько арматуры использовал исполнитель, и прочие скрытые моменты, в то время как установка свай обычно занимает 1-2 дня и заказчики могут лично присутствовать при работах, а значит – воочию контролировать процессы и понимать, за что платят. 

    Стоит отдельно упомянуть, что наша компания всегда прописывает в договоре все услуги, основные и дополнительные. Например, вам не придется потом отдельно оплачивать вывоз мусора с участка или уборку грунта. 

    • Винтовые сваи необходимо глубоко монтировать, а бетонный фундамент не требует большого заглубления.


    требуется много сил, чтобы донести до заказчиков истину о том, что любой фундамент необходимо заглублять по всем нормам и стандартам, независимо от площади и веса будущей постройки. 

    Важно понимать, что, например, под влиянием крепких морозов неглубокий фундамент может смещаться, деформироваться, трескаться. И если визуального проявления этого эффекта не будет, то по окнам и дверям станет сразу понятно, насколько деформировался фундамент. Только лишь по этой причине крайне важно монтировать любой фундамент за уровень промерзания грунта. И тут уже неважен тип фундамента, важно соблюдений всех правил и качественный монтаж специализированным оборудованием. 

    • Свайно-винтовой фундамент не долговечен, в отличие от ленточного.


    Начать стоит с того, что практически любая работа, выполненная качественно, на совесть, с соблюдением всех технологий и нюансов, квалифицированным персоналом и с помощью технологичного сертифицированного оборудования – долговечна и надежна.


    Не имеет значения, какой вид свайного фундамента вы выбрали, намного важнее – кто будет монтировать фундамент, на какой почве, с использованием какой техники, и так далее.

    Напомним, что винтовые сваи BAU стоят до 100 лет практически на любом грунте (болотистом, водянистом, илистом, глинистом, и не только). Бауфундаменты покрыты цинковым антикоррозийным составом, что гарантирует беспроблемную и долговечную службу свайного фундамента. 


    Винтовые сваи серии FM – универсальны и практичны. Подходят для возведения большинства построек. Различаются по диаметру (76/114мм) и длине (от 1,4 до 3,5 м). Отличительной особенностью данной модели является фланцевое завершение сваи с шестью отверстиями под болты, и одним центральным резьбовым.
    Винтовые сваи BAU серии T отлично подходят для монтажа столбов, дорожных знаков, фонарей уличного освещения и других световых конструкций.


    Важно отметить, что стоит заранее уточнить, какой тип грунта на вашем участке, чтобы оптимально подобрать либо тип винтовой сваи, либо марку бетона. Учитывайте климатические условия, погодные, насколько резки перепады температур, и тогда вы сможете выбрать идеально подходящий тип фундамента!

    • Свайно-винтовой фундамент не так надежен, как ленточный.


    Чисто визуально может показаться, что бетонный фундамент надежнее свайного, одно дело бетонная массивная конструкция, и совсем другое – железные сваи, которые вот-вот упадут или провалятся в грунт целиком.

    В данном вопросе имеет значение, насколько качественный бетон вам предлагают исполнители, что вы знаете о марке этого бетона, какова репутация компании, и так далее. Внешне бетон может казаться сколь угодно прочным, но если он некачественно положен низок по стоимости – долго он не простоит.

    Также, мы уже писали что монтаж бауфундаментов занимает 1-2 дня, а вот монтаж бетонного фундамента в среднем занимает 20 дней. Все это время вам придется следить за процессом застывания бетона, опасаться дождя, сильного ветра, солнца. Только задумайтесь, если что-то пойдет не так и бетон потрескается от жары еще на этапе закладывания фундамента, какие финансовые траты вас ждут. При выборе свайного фундамента, такой ситуации можно избежать.


    Винтовую сваю можно потрогать, рассмотреть, увидеть на ней марку, номер, производителя. Сам процесс монтажа винтовых свай тоже можно лицезреть воочию. 

    На сайте вы можете ознакомиться с сертификатами нашей компании, чтобы быть уверенными, что свайно-винтовой фундамент BAU прослужит вам долго и надежно!

    «ФУНДЭКС» — Завод винтовых свай

    Технология свайно-винтовых фундаментов – сравнительно новый метод в отечественном фундаментостроении. Однако все больше частных и корпоративных застройщиков выбирают стальные основания для реализации самых разных жилых и индустриальных проектов. Надежный фундамент – не просто основа любого строения, это гарантия долгой и безопасной эксплуатации всего здания. Опыт показывает, что многие проблемы, которые появляются в ходе эксплуатации зданий и сооружений – трещины в стенах, неравномерная усадка и даже обрушение – чаще всего вызваны непрофессиональным инженерным расчетом и неправильной закладкой фундамента.

    Такие проблемы часто связаны с применением устаревших морально и физически стандартных ленточных и блочных фундаментов, не предназначенных для того, чтобы выполнять свои функции, например, на сложных грунтах. Напротив – свайно-винтовая технология позволила строить даже там, где прежде это было совершенно невозможно. Например, на торфяных, песчаных и заболоченных территориях. Свайно-винтовые фундаменты на таких участках стали рациональным, простым и финансово выгодным решением. Стальные основания позволяют экономить до 70% средств, направляемых на нулевой цикл строительства.

    В чем секрет особенной надежности свайно-винтовых фундаментов «Фундэкс»? Лопасть особой формы винтовой сваи принимает на себя до 90% нагрузки. Она вкручивается в грунт на любую глубину без дополнительной пригружающей силы. Точка фиксации лопасти обязательно должна быть за глубиной промерзания грунта, чтобы его сезонные колебания не сдвинули винтовые сваи и не изменили геометрию основания и возведенного на нем строения. Ствол винтовой сваи при строительстве заполняется цементно-песчаным раствором. Так свая защищается от коррозии изнутри. Снаружи все сваи покрывают специальным антикоррозийным составом на основе эпоксидных смол еще на производстве. Опыт десятков тысяч застройщиков в РФ доказывает, что свайно-винтовой фундамент «Фундэкс» является оптимальным выбором, как по качеству, скорости установки, так и по доступности.

    Преимущества свайно-винтовых фундаментов «Фундэкс»:

    • Доступность – цена, в сравнении с устаревшими фундаментами, ниже до 70%
    • Скорость монтажа – свайно-винтовой фундамент для среднего дома возводится за 1 день. Возможно механическое или и ручное завинчивание.
    • Возможность монтажа на сложных – обводненных, заболоченных и т.д. – грунтах
    • Возможность установки на любом рельефе
    • Не требуют проведения землеустроительных работ
    • Установка в любое время года и в любую погоду
    • Не подвержены силам морозного пучения
    • Имеют большой запас несущей способности
    • Обеспечивают однородную несущую способность при разнородном грунте
    • Возможность пристраивать дополнительные сооружения к действующим
    • Не требуют гидроизоляции
    • Не нарушают целостность грунта
    • Ремонтопригодны
    • Не требуют усадки
    • Служат до 200 лет

    Винтовые сваи «Фундэкс» – идеальное решение для малоэтажного и дачного строительства. За полтора десятилетия специалисты компании построили десятки тысяч фундаментов под разные жилые, индустриальные и инфраструктурные объекты. Холдинг «Фундэкс» сегодня – это 64 филиала в российских регионах, собственные заводы по производству винтовых свай разных типов и размеров, проектный департамент, отлаженная система логистики, опытные бригады монтажников, оснащенные всем необходимым оборудованием.

    Региональные филиалы холдинга «Фундэкс» есть в: Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Великом Новгороде, Волгограде, Вологде, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Костроме, Кемерово, Кирове, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Магнитогорске, Мурманске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Новосибирске, Озёрске, Оренбурге, Омске, Пензе, Пестово, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, Сочи, Сургуте, Тамбове, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Челябинске, Череповце, Югорске, Ярославле. Этот список постоянно расширяется.

    свайно винтовой фундамент от Валдайского Мастера

    Описание проекта:

    Компания Валдайский Мастер работает на следующих фундаментах:

    • Фундаменты своего производства — свайные, ленточные, плитные 
    • Фундаменты предоставляемые заказчиком  на основе ТЗ от Валдайского Мастера

    Идеальным решением на сегодняшний день является свайновинтовой фундамент как для недорогих дачных домов так и для коттеджей под постоянное место жительство. Винтовой фундамент имеет не только множество преимуществ, но и множество уникальных особенностей — в малоэтажном строительстве это в первую очередь возможность работы на любых грунтах и возведение фундамента круглый год!  Свайный фундамент не дает осадку даже на торфяных и песчаных грунтах.  В зависимости от проекта дома или бани свайный фундамент, при использовании обвязки из бруса, дешевле ленточного в 2-3 раза, но не уступает «ленте». Если вы беспокоитесь о холодном подполье — наши специалисты могут произвести комплекс мер, либо подскажут вам бюджетные решения по утеплению свайновинтового фундамента. После заказа свайного фундамента наши специалисты могут заехать к вам уже на следующий день(в зависимости от вашего месторасположения). В основном работы по возведению фундамента занимают не более суток. Вы можете ознакомиться с нашими работами — более половины наших домой устанавливаются на свайно-винтовые фундаменты.

    Для домов и бань из бруса мы используем следующие сваи:

    • Высота сваи от 2500мм — зависит от пробного бурения и особенностей грунта 
    • Диаметр сваи 108мм, так же применяем сваи 133 диаметра
    • Оголовок 250х250мм
    • Обвязка из обрезного бруса 150х150мм или швеллера
    • Возможность комплектации цинковым анодом
    • Изменениые конфигурации сваи за дополнительную плату: изменение высоты и диаметра свай, увеличение толщены металла как сваи так и лопасти, дополнительные лопасти на всей длине сваи

    Мы закручиваем сваи в основных регионах России и Беларуси!

    Если у вас есть вопросы, касающиеся возведения свайного фундамента или его стоимости под определенный проект, звоните нам 8-960-200-78-78 с 9 утра до 9 вечера ежедневно. В любое время суток пишите нам на электронную почту [email protected]. Так же на сайте работает удобная форма отправки заявок на строительство, в которой можно оставить заявку и на свайный фундамент.

    Фундамент на винтовых сваях | Первая Металлобаза

    Фундамент — один из первых и самых важных этапов строительства дома, и приступать к его возведению нужно взвесив все достоинства и недостатки ваших грунтов.

    Если на земле, где вы хотите построить здание, вы столкнулись с:

    • заболоченностью
    • высоко проходящими грунтовыми водами
    • опасностью затопления

    — знайте, что один из максимально скоростных и надежных вариантов решения проблемы — это фундамент на винтовых сваях.

    Как и у других вариантов фундамента у винтовых свай есть свои плюсы и минусы.

    Плюсы:

    1. Этот фундамент возводится крайне быстро. Специалисты легко справятся за 1 рабочий день;
    2. Рельеф земельного участка абсолютно не влияет на этот фундамент, то есть выравнивать участок не нужно;
    3. Работать можно при любой погоде: существуют технологии закручивания свай даже зимой;
    4. Участок после возведения этого фундамента остается в максимально первозданном виде, так как земляных работ практически нет.

    Минусы:

    1. На каменистой местности или на участках, где есть твердые известковые прослойки, монтаж такого фундамента невозможен;
    2. Расстояние от устанавливаемой сваи до уже построенного здания не может быть меньше, чем полметра, и монтаж при близком расположении зданий будет осложнен;
    3. О подвале со свайным фундаментом, увы, можно забыть: сложно и неоправданно дорого.

    Особенности свайных конструкций

    Свайно-винтовой фундамент представляет собой необходимое для возведения строения количество свай, вкрученных в землю согласно схеме работы.Сваи вкручиваются в грунт, обрезаются в один уровень, после чего на них надеваются и навариваются оголовки. Верхняя часть оголовка — прямоугольная площадка, типовой размер которой — 250х250 мм. На нее укладывается ростверк — брус или швеллер, на который в последующем монтируется здание.

    Свая — это стальной полый цилиндр, имеющий окончание в виде острия и идущей за острием лопасти, благодаря которой происходит вкручивание сваи в грунт, и уплотнение грунта. Вкручивать сваю необходимо пока она не зароется в прочный несущий грунт, на расчетную глубину. Сваю можно нагружать сразу после вкручивания.

    Назначение свай в зависимости от диаметра

    Сваи диаметром 76 мм используется для легких пристроек, заборов, беседок. Сваи 89 мм используется для бытовок. Диаметр 108 мм подойдет для строительства брусовых и каркасных домов. Сваи 133 мм (или выше при необходимости) — бревенчатые дома, строения из пенобетона.

    При покупке свай стоит обратить внимание на их качество:

    • толщина стенки трубы должна быть не менее 4 мм;
    • толщина лопасти сваи —  не менее 5 мм;
    • сварные швы — качественные, без дефектов;
    • покрытие, способное выдержать процесс закручивания сваи, и противостоящее дальнейшим процессам разрушения.

    Как рассчитать необходимое количество свай?

    Для начала, нужно узнать несущую способность грунта под лопастью сваи на участке. Для этого в нескольких контрольных точках нужно провести тестовое вкручивание, обратить внимание на какую глубину вкручивается свая, и с помощью таблиц узнать какой же у вас грунт.

    Далее рассчитываем какую нагрузку должен выдержать наш фундамент. Свая диаметром 108 мм, установленная правильно, несет нагрузку в 5 тонн.

    Вкручивание свай можно производить как вручную, так и механически. Нужно ли говорить, что механический метод более точен, что очень важно, ведь изменение положения вертикальной оси допускается не более чем 2 градуса. Также при механическом способе удобнее осуществлять контроль за усилием вкручивания.

    После вкручивания и регулирования по высоте, сваи заполняются цементным раствором. Это нужно не столько для повышения прочности сваи, сколько для того, чтобы не допустить коррозии тела сваи изнутри. Если не залить сваю раствором, внутрь может попасть вода, которая затем расширится при замерзании и тело сваи лопнет.

    Лайфхаки при завинчивании свай

    • При заливке цементным раствором рекомендуют недолить около 20 — 25 сантиметров до края сваи, и в оставшуюся полость засыпать сухую цементнопесчаную смесь. Смесь оттянет на себя лишнюю воду из раствора.
    • если вылет свай над землей больше полуметра, то не лишним будет для увеличения жесткости фундамента между сваями под углом приварить укосины (уголок), или например профильную трубу.

    Ошибки при возведении:

    • Нельзя регулировать высоту свай их вывинчиванием, так как грунт при завинчивании разрыхляется, и свая после применения к ней нагрузки, проседает в прежнее положение.
    • Сваю нельзя вкручивать в заранее вырытую яму.

    Более подробно ознакомиться с сортаментом и ценами винтовых свай вы можете в нашем каталоге.

    Отзывы о фундаментах на винтовых сваях

    Сергей Иванов, Вологда

    В обсуждениях положительных и отрицательных характеристик фундамента на винтовых сваях отзывы звучат разные. Лично я учитываю тот факт, что свайный фундамент за столь долгое существование особых претензий у пользователей не вызывает. И в этом вопросе совершенно не идет речь о том, что лучше него ничего нет. Но бывают ситуации, где применение свай обосновано. К примеру, если здание построен вблизи водоема и к нему планируется пристраивать причал или же строительство здания происходит на косогоре.

    Мое мнение – это наиболее подходящий вариант, если строение планируется возводить в усложненных условиях. Общая картина такова: про сваи винтовые, отзывы большинства все же положительны. Некоторые используют их при строительстве дачных деревянных домиков. Стоит отметить, что при возведении винтовых свай, тяжелая техника и глобальные земляные работы не требуются.

    Очень важно – выбрать качественные сваи, так как прецеденты уже имели место, и некоторые потребители сталкивались с браком (при ввинчивании сваи в землю, срезалась винтовая часть, стиралась антикоррозийная обработка и т.п.). Поэтому о винтовых сваях, отзывы отрицательные могли появиться из-за некачественных подделок, что нисколько не компрометирует саму технологию.

    Евгений Васильевич, Санкт-Петербург

    Много встречал противоречивых отзывов о фундаменте на винтовых сваях. Мнения по этому поводу разделились. Одни подчеркивают их достоинства, другие взвешивают недостатки винтовых свай. Я очень тщательно пытался разобраться, какие минусы стоит учитывать, а какие нет. И если честно, мне было интересно, существуют ли на самом деле недостатки или это все домыслы противников донного вида фундамента. Поэтому долго сомневался, стоит ли заказывать сваи. Но, хорошенько поразмыслив, все же, решил узнать более детально, так сказать в ходе работы.

    Несмотря на все предостережения, все получилось очень хорошо. Мой новый гараж замечательно стоит на сваях. Цена за строительство винтового фундамента, вышла минимальная, если сравнивать с ленточным. Так же поразила быстрота возведения, всего каких-то 4-5 часов было достаточно для того, чтобы закончить фундамент, на который понадобилось девять свай. Если честно, то недостатков, о которых меня так предостерегали, я не увидел.

    Сергей, фермер, Псковская область

    Очень хотелось поделиться своими впечатлениями, вот и решил написать отзыв о свайном фундаменте. В семейном кругу обсудили вопрос о строительстве на дачном участке бани. Но самой большой проблемой на пути ее строительства, стал грунт. В этой местности почва болотистая, поэтому всегда были сложности с фундаментами. Я почитал о винтовых сваях, отзывы специалистов и решил испробовать этот вариант при строительстве бани. Также меня устраивал тот факт, что не требуется много времени и людей. Стройка планировалась небольшая, бюджетная.
    Установка прошла так быстро, что я просто был в недоумении, что такое вообще возможно. Отзывы о фундаменте могу дать только положительные. Для своих задач по цене/качеству, наверное, лучший вариант. Моя банька стоит уже второй год. Никаких изменений геометрии не замечено.

    Аркадий Саенко, Вологда

    Хочу поделиться личными выводами по поводу винтовых свай. Имел неосторожность, послушать знакомого и купил сваи для сооружения небольшого дома, при этом особо не вникал, какие существуют отзывы о фундаменте. Ясное дело, что нужно бы изначально обойти несколько знающих людей, хорошо посоветоваться.
    Но, как говориться, после драки кулаками не машут. Пытаясь сэкономить на фундаменте, я использовал винтовые сваи для строительства дома из пенобетона, но как оказалось впоследствии, вес строения превышает допустимую нагрузку на сваи, в связи с чем, основание дало просадку и по дому пошли трещины. В тоже время, баня, построенная из дерева, на свайно-винтовом фундаменте стоит без проблем.
    Поэтому определенно могу сказать одно, для строительства кирпичных, газо- и пенобетонных строений винтовые сваи не подходят. Возможно, нужно было использовать сваи побольше. Но теперь уже поздно говорить.

    Роман, Построил 2 дома, Уфа

    О винтовых сваях отзывы специалистов разнятся. Но в большинстве случаев, они имеют положительные характеристики. Есть, конечно же, специфические особенности и определенные рекомендации, в каких случаях такой фундамент можно применять, а в каких не стоит. У меня же есть наглядный пример – мой сосед. Он построил дом с использованием винтовых свай и уже несколько лет не испытывает никаких проблем. И это с учетом того, что у нас не очень-то хорошая почва для проведения строительных работ.
    Мне, как постороннему наблюдателю, интересно было смотреть на процесс. Впечатляет скорость монтажа. Через два дня после заезда бригады на участок можно было начинать кладку стен! Читая в интернете, скептические отзывы о фундаменте, у меня складывается впечатление, что люди пишущие такое, либо столкнулись с подделкой свай или же работы производила какая-то подпольная бригада. Лично у меня впечатления только положительные.

    Андрей Соколовский, Московская область

    Я тут прочитал некоторые негативные отзывы и был немного обескуражен, люди рассказывают о том, насколько быстро разрушаются сваи от влажности и т.д. Но поразмыслив, понял, что эти основания беспочвенны. Всем известно, что многие домики на туристических базах по всему Азовскому и Черноморскому побережьях построены именно с использованием свайно-винтового фундамента, а какой климат в пределах морской зоны, думаю, не трудно догадаться. При этом, не смотря на повышенную влажность и соленую среду, а также весь набор природных воздействий, эти строения стоят уже долгие годы.

    Поэтому мой вывод однозначный: для каркасного строительства, особенно если грунт где будет проходить стройка, песчаный или сыпучий, лучшего варианта, чем винтовые сваи трудно найти. О свайном фундаменте отзывы должны быть только положительные, на мой взгляд. При условии нормального расчета и правильных материалов, конечно.

    Денис Горн, Московская область

    Каждый думает как ему угодно, но у меня сложилось такое впечатление, что фундамент на винтовых сваях немного перехвалили. Это конечно же, мое субъективное мнение и никому его навязывать не пытаюсь, но лично я бы такой фундамент не выбрал, так как думаю что он подходит только для временных строений. Хотя я могу и ошибаться на этот счет. По мне так нет ничего надежнее ленточного фундамента. Читал различные отзывы о фундаменте из свай, но так и не смог найти золотой середины. Короче говоря, сказать ничего плохого о винтовом фундаменте я не могу, так же как и хорошего. Возможно, я не владею достаточной информацией по этой теме, но у меня есть право на свои взгляды, а они именно такие.

    Андрей, частный застройщик, Липецк

    Я выделил для себя несколько преимуществ, которые повлияли на мое решение применить винтовые сваи в создании фундамента. Первое, это доступная цена; второе – установка проводятся очень быстро и не требует глобальных земляных робот. Бытует мнение, что применять подобный фундамент для строительства капитального дома из кирпича не стоит, так как фундамент со временем даст усадку под массой строения. Хочу уверить что такой вариант будет зависеть совершенно не от того какой вы сделали фундамент, а от того насколько качественно проведены работы по его созданию. Все сваи имеют общую связку между собой, поэтому могут выдерживать всю нагрузку.

    Фундамент на винтовых сваях, отзывы получает разные, кто-то доволен им, а кто-то нет. Самое главное, это выбрать надежного производителя свай и фирму, имеющую хорошую репутацию в этой сфере. Тогда и отзывы о фундаменте у вас будут соответствующие.

    Алексей Смирнов, Красндарский край

    Если вы когда-то читали о винтовых сваях отрицательные отзывы, хочу вас уверить, что так пишут люди, у которых был печальный опыт сотрудничества с некомпетентными строителями. Бывает еще одна причина негатива – это плохое качество свай. Поэтому, чтобы не столкнуться с подобной проблемой, следует внимательно выбирать продукцию и подрядчика.

    Сваи винтовые, отлично подойдут для возведения малоэтажных зданий. Монтаж очень прост, но требует профессионального подхода. Стоимость – значительно ниже всех прочих вариантов. Как таковая усадка не опасна, а вот неравномерная усадка, это уже проблема. Винтовые сваи, сделаны из металла и они прослужат намного дольше, чем бетонные, если будут правильно обработаны.

    Леонид Борлаков, Московская область

    На личном опыте, смог убедится в том, что применение фундамента на винтовых сваях весьма надежно для строительства. Интересный факт, что первыми использовать этот способ начали военные, а затем геологи, сооружая свои домики на фундаменте из свай. Сейчас этот вид фундамента стал очень популярным и его сооружением занимаются многие фирмы и предложение свай различных производителей велико. Стоимость на строительство такого основания меня очень порадовала, он вышел на много дешевле, чем если бы я устанавливал ленточный или монолитный. Правда есть одно «но» — читая о свайных фундаментах отзывы, я узнал, что их лучше не применять при строительстве из кирпича и различных блоков. Но меня это нисколько не расстроило, так как наш дом построен из дерева.

    Николай, застройщик

    Могу сказать точно, что качество фундамента, напрямую зависит от того какие материалы использовались и кто проводил работу по его созданию. Фундамент из винтовых свай не исключение. Я уже неоднократно использовал его в строительстве на дачном участке.

    Первый раз я столкнулся с применением винтовых свай, когда шло строительство моего загородного дома. По рекомендации специалиста, я выбрал именно этот вариант, так как из-за особенностей грунта на земельном участке другие виды фундамента получались слишком дорогими. Перед тем как определиться и принять такое решение, я дополнительно прочитал множество отзывов о фундаменте, на различных форумах и поинтересовался мнением ведущих специалистов. Итог, вы уже знаете. Помимо дома, на винтовом фундаменте у меня построена баня и хозяйственные постройки, так что рассуждать о том хороший это фундамент или нет, у меня есть полное моральное право. Сталкивался и с негативными отзывами о фундаменте, но мне кажется, что этим людям просто не повезло с подрядчиком или же, с качеством свай. О винтовом фундаменте, отзыв могу оставить только хороший. Сам испробовал и другим рекомендую.

    Леонид Борлаков, Московская область

    В прошлом году строил дом на винтовых сваях. Что могу сказать… Мне все очень понравилось. Лучше фундамента для каркасного строительства не отыскать. Плюсов – море. Монтаж производится очень быстро, при этом земляных работ практически не требуется, а это значит экономия средств на спецтехнику и рабочих. Срок эксплуатации, как меня уверили строители, очень долгий, так что лет на 100 мне его хватит. О винтовых сваях из отзывов специалистов, можно узнать много интересного. Например: работы по установке можно проводить в любое время; конструкция фундамента имеет связку, за счет чего на каждую сваю можно давать нагрузку в 4-5 тонн. Учитывая все это, я думаю, что принял правильное решение. Не смотря на то, что некоторым людям он не по душе.

    Дмитрий Николаевич, Москва

    Я не знаю как у других, но у меня лично, как-то не сложилось такого хорошего впечатления о винтовых сваях. Мой знакомый использовал их в строительстве гаража, но спустя несколько лет, на стенах появились трещины. Как ему объяснили специалисты, это связано с тем, что при установке свай, небыли соблюдены технические нормы, а это значит, что бригада строителей выполнявших работы, просто-напросто схалтурили. Вывод напрашивается сам, прежде чем что-то делать, нужно хорошенько узнать об этом. Ну и конечно же, выбор фирмы подрядчика также немаловажен. Почитал как положительные, так и отрицательные отзывы о винтовых сваях и убедился, что большинство, все же довольны таким фундаментом. Поэтому утверждать обратное, я не собираюсь. Просто делаю выводы для себя.


    Отзывы специалистов о винтовых сваях

    Дмитрий, технический директор строительной компании

    Мы использовали винтовые сваи уже более чем на 20 объектах. У нас нет оснований сомневаться в их надежности, долговечности и способности выдерживать расчетные нагрузки.
    Основную проблему с этим типом основания я вижу лишь в том, что некоторые застройщики недостаточно серьезно отнеслись к выбору материалов и соблюдению технологии и, закономерно увидев негативные результаты, поспешили занести винтовые сваи в список ненадежных оснований. Но точно так же можно поступить с любой другой строительной технологией.
    В действительности фундамент на основе винтовых свай — одно из самых эффективных решений с точки зрения соотношения материальных затрат и конечного результата. Все этого, конечно, при условии соблюдения технологии и лишь в допустимых рамках сферы использования.

    Андрей Леонидович, инженер-конструктор в строительном холдинге

    По долгу службы сталкиваюсь с нареканиями и не самыми позитивными отзывами о винтовых сваях. Мой опыт разбора таких случаев показывает, что причина всегда в одном или нескольких из следующих вариантов:

    • геологические изыскания делали методом «на глазок»;
    • расчет нагрузок на фундамент не делался от слова «совсем»;
    • винтовые сваи выбирались по принципу «куплю самые дешевые».

    В принципе, даже одного из этих вариантов может оказаться достаточно, чтобы на всю жизнь невзлюбить технологию винтовых свай. Нагрузка, которую несет одна свая, может отличаться в различных (причем, весьма похожих внешне) типах грунта на сотни процентов. Поэтому без нормальной инженерной геологии использование этой технологии подобно лотерее. То же самое можно говорить и относительно проектных расчетов, и о выборе поставщиков материалов.
    Моя искренняя рекомендация — делайте все правильно, это же ваш дом!

    Сергей, строительный инженер-технолог

    Не вижу никаких объективных проблем в технологии строительства на свайном фундаменте. Очень важное значение (как, впрочем, и в других технологиях строительства) здесь приобретает качество используемых материалов. Рекомендую весьма тщательно подходит к выбору компании-производителя свай. Не поленитесь, поищите информацию о каждом потенциальном поставщике, найдите независимые отзывы, посмотрите объекты, которые он обслуживал ранее, узнайте, где находится производство. Такой сравнительный анализ покажет, что заслуживающих доверия производителей на рынке не так уж и много. Но будьте уверены, покупать сваи можно только у них!

    Свайный фундамент | ООО «Вологодский Северный Лес»

    Винтовые сваи обладают очень большой несущей способностью на нагрузки, противостоят силам морозного пучения почвы, применимы для любых грунтов, кроме скальных. Их целесообразно использовать как анкерные устройства даже в мягких торфяных обводненных грунтах, и на участках с большим уклоном.  

    Винтовая свая (винтовая опора) – это стальная труба с наваренной на нее лопастью в виде винта. Конфигурация лопасти рассчитана так, чтобы не разрыхлять, а наоборот, уплотнять промежутки почвы между винтами. Монтаж свай производится специальной строительной техникой.

    Винтовые сваи обладают очень большой несущей способностью на нагрузки, противостоят силам морозного пучения почвы, применимы для любых грунтов, кроме скальных. Их целесообразно использовать как анкерные устройства даже в мягких торфяных обводненных грунтах, и на участках с большим уклоном.  

    Этот вид фундамента — наиболее экономичное решение по сравнению с ленточным фундаментом. Срок производства работ по устройству фундамента составляет от 1 до 3-х рабочих дней, при малом количестве трудозатрат на его устройство. Монтажные работы можно проводить даже на неровном, необработанном участке, на склонах, на торфяных и обводненных грунтах и в других сложных условиях. Такие работы можно проводить даже зимой. И, самое главное, не нужно ждать, чтобы фундамент; «отстоялся». А это говорит о том, что как только сваи завернули — уже сразу можно на них производить монтаж дома, что значительно сокращает общий цикл строительства в целом.

    В наше время технологии позволяют использовать винтовые сваи для фундаментов малоэтажных зданий.  Главная особенность такого фундамента это винтовые сваи — металлические трубы с лопастями, напоминающими резьбу шурупа. Эти трубы вворачиваются в почву на глубину промерзания грунта.

    Винтовой фундамент обладает рядом неоспоримых преимуществ. Во-первых, его стоимость ниже, чем стоимость ленточного или плиточного фундамента. Это достигается благодаря сокращению предварительных земельных работ, таких как рытье траншей и сглаживание рельефа. Во-вторых, винтовые сваи способны выдержать нагрузку около шести тонн при диаметре трубы менее 150 мм. В-третьих, сваи не дают усадки и не требуют времени для выстаивания, как в случае с бетонным фундаментом.  И наконец, заложить фундамент на винтовых сваях можно в любое время года.

    Винтовой фундамент особенно полезен, если вы решили строить дом в близи озера или леса. Как известно, почва в таких местностях зачастую бывает глинистой, торфяной или песчаной. В таком случае бетонный фундамент оказывается ненадежным основанием для постройки, так как может дать неравномерную  осадку и привести к разрушению здания. А фундамент на винтовых сваях позволяет строительство на любом грунте, кроме скального и каменистого.

    Что такое винтовая свая?

    Если вы занимаетесь коммерческим строительством, вы, вероятно, много знаете о том, что происходит над землей, когда вы наблюдаете, как строения поднимаются из земли. То, что происходит под землей на фундаментальном уровне, может быть для некоторых загадкой. Винтовые сваи — важный элемент технологии подземного строительства, который незаметно удерживает здания и мосты на месте. Так что же такое винтовая свая?

    Винтовые сваи выполняют буквально всю тяжелую работу.

    Ниже приведены некоторые основные сведения о винтовых сваях. Как только вы поймете, что они делают, из чего они сделаны и как работают, вы получите совершенно новую оценку этих невидимых, глубоко укоренившихся чемпионов.

    Для чего нужны винтовые сваи?

    Назначение винтовой сваи — обеспечить фундаментную опору для конструкций всех типов и размеров. Так же, как и старые свайные фундаменты, винтовые сваи (также называемые винтовыми сваями, винтовые опоры, винтовые анкеры и т. Д.) погружены глубоко под землю, чтобы рассеять огромный вес, лежащий на них. Устанавливается несколько свай, чтобы создать платформу, на которой может стоять здание, мост или любое количество других больших конструкций.

    Вам также может быть интересно, , для чего нужна спиральная свая? Узнайте больше о том, что делают винтовые сваи и как они используются, на нашей странице глубоких фундаментов.

    Из чего сделаны винтовые сваи?

    Большинство винтовых свай представляют собой круглые полые валы или квадратные сплошные валы, выдавленные из стали и бывают самых разных диаметров и размеров для различных типов проектов.

    Одна или несколько стальных резьбовых соединений (или спиральных опорных пластин), приваренных к валу, для создания достаточной прижимной силы на почву, когда она ввинчивается в землю. Технически это то, что делает его спиральной сваей. Плоскость (или угол) винта стандартная, хотя размер и форма могут варьироваться в зависимости от области применения и характеристик почвы.

    В головке сваи имеется проушина для срезания, которая подходит для вращающегося гидравлического оборудования с приводом от машины. Они, в свою очередь, приводятся в движение малыми или большими экскаваторами, в зависимости от размера сваи.

    При использовании свай, залитых цементным раствором, свинцовая пластина смещения устанавливается на концах вала. Этот маленький диск отталкивает почву, когда он прикручивается, оставляя место для бетона. *

    Как работают винтовые сваи?

    Винтовые сваи устанавливаются путем вкручивания их в почву, как штопор вкручивают в бутылку с вином. По мере того, как ствол каждой сваи исчезает под поверхностью, дополнительные удлинительные сегменты соединяются с помощью болтовых соединителей и также ввинчиваются в почву, что в конечном итоге приводит к образованию одной сваи, которая может простираться на 100 футов под землей.

    Во многих случаях самой стальной сваи достаточно, чтобы удовлетворить проектным требованиям по нагрузке. Однако для более прочных систем глубокого фундамента можно использовать бетон (также известный как раствор). В колонне с цементным раствором бетон непрерывно заливается по сторонам колонны, следуя за пластиной смещения и охватывая стальной вал. Этот метод позволяет получить усиленную опору, которая выдержит самые экстремальные сжимающие, подъемные и поперечные силы.

    * Компания Conte также помогла разработать сваю для заделки грунта DRIVECAST ™ (производства HUBBELL-CHANCE®), которая включает функцию перемещения непосредственно в опорную плиту винта.

    Итак, что такое винтовая свая? Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы…

    Назначьте телефонный звонок или встречу со специалистами по спиральным сваям в компании Conte сегодня

    Винтовые сваи 101: Укрепление фундамента

    Когда мы проезжаем мост и видим оголенный арматурный стержень и сколы бетона, мы предполагаем, что мост требует внимания. Мы можем даже задаться вопросом, безопасен ли мост. Но когда дело доходит до безопасности и целостности моста, здесь действует гораздо больше, чем то, что мы видим над землей.Конструкция хороша ровно настолько, насколько хорош ее фундамент. Помимо надстройки, как мы можем обеспечить прочность и устойчивость фундамента конструкции? Одно эффективное решение: винтовые сваи штук.

    Для чего используются винтовые сваи?

    Винтовые сваи — это полые стальные трубы, которые используются для стабилизации конструкций путем закрепления груза на окружающем грунте, подобно забивной свае. Однако винтовые сваи вкручиваются глубоко в землю, при необходимости секция за секцией.Их вкручивают в землю до тех пор, пока не будет доказано, что участок может правильно выдерживать необходимую несущую способность конструкции.

    Винтовые сваи могут использоваться для создания новых фундаментов, для подкрепления ослабляемых фундаментов и для лучшей стабилизации существующих фундаментов при подготовке к более тяжелым нагрузкам.

    Другие популярные названия винтовых свай:

    • Винтовые сваи
    • Винтовые опоры
    • Винтовые анкеры
    • Анкеры-шурупы
    • Анкеры для цилиндрических винтов
    • Винтовой фундамент

    Когда использовать винтовые сваи?

    Винтовые сваи — идеальное решение для анкерного крепления фундамента, когда грунтовые условия не подходят для веса конструкции.Когда почва мягкая или перенасыщенная, она со временем оседает и набухает. Это может привести к смещению всей конструкции, что может быть опасно.

    Например, поезда могут сходить с рельсов, если их рельсы опускаются всего на несколько дюймов. Поэтому важно создать прочный фундамент, чтобы вся конструкция не двигалась. В нашей отрасли винтовые сваи особенно полезны при строительстве и ремонте фундаментов мостов, железных дорог и доков на заболоченных территориях, в гаванях и на участках с непрочным грунтом.

    В чем преимущество винтовых свай по сравнению с забивными?

    По данным Ассоциации спиральных свай, фундамент, созданный с использованием винтовых свай, предпочтительнее забивных свай, просверленных валов, заделанных арматурой, шнековых свай, свайных опор и других систем глубокого фундамента по ряду причин:

    1. Более быстрая и чистая установка

    2. Возможна немедленная загрузка

    3. Исключение высокомобильных затрат, связанных с забивными сваями, буровыми валами или шнековыми сваями

    4.Мгновенная обратная связь между крутящим моментом и производительностью для управления производством

    5. Более простая модификация в полевых условиях

    6. Повышение эффективности на участках с ограниченным доступом, высоких уровнях грунтовых вод и слабых поверхностных грунтах

    7. Оборудование может быть легко оснащено моментными двигателями с гидравлическим приводом с винтовой свайной установкой

    Реальный пример использования винтовых свай

    У одного из наших лучших железнодорожных клиентов возникли проблемы с перекосом одного из железнодорожных путей при переходе поездов с моста на сушу.Им требовалось уникальное решение, и они обратились к нашей команде, чтобы оценить ситуацию и помочь определить план действий.

    После осмотра мы определили, что устой, поддерживающий один конец моста, осел, потому что нижележащий грунт не был устойчивым. Чтобы правильно решить проблему с фундаментом железной дороги, мы предложили винтовые сваи.

    Для нашего клиента винтовые сваи были идеальным решением. Мы предложили создать новый, более глубокий фундамент и использовать винтовые сваи, чтобы «прикрепить» к нему опору и фундамент существующего моста.После согласования мы приступили к работе!

    Шесть наших членов экипажа приступили к работе на мостике. Мы построили и укрепили новую пристройку на берегу реки от существующего устоя. Для этого мы расчистили завалы и откопали насыпь перед старым устоем. Затем мы прикрутили 10 винтовых свай длиной от 72 до 108 футов под углом 20 или 30 градусов, используя наш высокорельсовый экскаватор. Затем были просверлены дюбели в существующей опоре, и квадратные стальные пластины были приварены к вершинам винтовых свай.Все были связаны арматурой.

    На месте был сформирован новый фундамент, и мы залили бетон гладкой линией. По завершении строительства новый фундамент добавил прочности исходной конструкции, которая опиралась на деревянные сваи.

    Для этого железнодорожного проекта мы установили винтовые сваи с помощью высокорельсового экскаватора. Каждая секция составляла 18 футов в длину, и на бурение требовалось всего около 7 минут. Затем другая секция будет прикреплена болтами к предыдущей 18-футовой секции, и 7-минутный процесс бурения начнется снова, пока их длина не достигнет 72 футов или 108 футов.

    Окончательная приемка винтовых свай

    Называете ли вы их винтовыми сваями, спиральными опорами или анкерами-шурупами; Винтовые сваи — это относительно быстрое и экономичное базовое решение, обеспечивающее устойчивость и прочность фундамента. Они особенно полезны при структурном повреждении фундамента или, в нашем примере выше, примыкания моста.

    У нас есть положительный опыт использования винтовых систем фундамента, как насчет вас?

    Хотите поделиться собственным опытом? Свяжитесь с Бреннаном здесь или напишите нам по адресу news @ jfbrennan.com.

    Прочтите наш самый популярный блог Cofferdams 101, чтобы узнать больше о гражданском образовании от нашей команды.

    Винтовые сваи, спиральные анкеры и спиральные анкеры

    Винтовые сваи и анкеры

    Винтовые сваи

    CHANCE представляют собой проверенные решения с высокой пропускной способностью для глубоких фундаментов, таких как расширяющиеся грунты, высокие уровни грунтовых вод, участки насыпи и другие области, где нестабильные грунты требуют свай. Выбирая винтовые сваи CHANCE, вы можете быть уверены, что они опираются на большой технический опыт и крупнейшую дистрибьюторскую сеть в Северной Америке.Вы получаете качественный продукт и непревзойденную поддержку. Винтовые сваи CHANCE имеют больше сертификатов ICC-ES, чем любые другие винтовые сваи.

    Винтовой анкер / свая — это расширяемая система глубокого фундамента со спиральными опорными пластинами, приваренными к центральному стальному валу. Анкеры используются при растяжении, а сваи — при сжатии. Через эти опорные пластины нагрузка передается от вала к почве. Центральные стальные валы доступны в сериях типа SS (квадратный вал) или типа RS (круглый вал).Серия Type SS доступна с квадратными размерами от 1-1 / 4 ″ до 2-1 / 4 ″. Серия Type RS доступна в диаметрах от 2-7 / 8 ″ до 4-1 / 2 ″. Комбинации типа SS-RS также доступны для компрессионных приложений в почвенных условиях, когда плотные / твердые почвы должны проникать в более мягкие / рыхлые почвы над несущими пластами. Серия Helical Pulldown® Micropile также используется в приложениях, аналогичных тем, которые требуют использования комбинаций типа SS-RS.

    Сегменты или секции соединяются болтовыми соединениями.Глубина установки ограничена только плотностью грунта и практичностью, исходя из экономических соображений. Винтовая опорная пластина или спираль — это один шаг винтовой резьбы. Все спирали, независимо от их диаметра, имеют стандартный шаг 3 дюйма. Имея истинно спиралевидную форму, спирали не врезаются в почву, а ввинчиваются в нее с минимальным нарушением почвы. Спиральные пластины расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга, чтобы они функционировали независимо как отдельные несущие элементы; следовательно, на пропускную способность конкретной спирали винтового якоря / вала сваи не влияет спираль над или под ним.

    Уже более 100 лет винтовые сваи CHANCE являются предпочтительным выбором. Мы предлагаем то, что вам нужно для успеха на стройплощадке:

    Комбинация (SS-RS)

    Комбинированный переходник CHANCE® (SS-RS) со спиральным литьем Переходная секция адаптирует винтовые направляющие с квадратным валом (SS) к удлинителям с круглым валом (RS). В …

    Подробнее

    Якоря для оттяжек

    Микросваи со спиральным опусканием и анкерные анкеры Опорные конструкции с оттяжками, самонесущие башни, подстанции и коммутационные станции являются частью CHANCE® T / C (растяжение-сжатие)…

    Подробнее

    Система фундамента с винтовой опорой

    Система фундамента со спиральной опорой CHANCE Instant Foundations Новые строительные фундаменты не должны быть головной болью. Система фундамента с винтовой опорой CHANCE® дает вам…

    Подробнее

    Микросваи со спиральным отводом (HPM)

    Микросвая со спиральным вытягиванием (HPM) используется для формирования цементного столба вокруг вала стандартного винтового анкера / сваи. В процессе установки можно использовать только раствор (см. Спираль без опалубки…

    Подробнее

    РОК-ИТ

    Винтовая свинцовая секция ROCK-IT ™ проникает в почвы с большим числом ударов Свинцовая секция ROCK-IT ™ представляет собой инновационное решение для проникновения в каменистые почвы или почвы с большим числом ударов без предварительного бурения или …

    Подробнее

    Удлинители квадратного вала (SS) / круглого вала (RS)

    Обычные удлинители, квадратные или круглые, добавляются стандартной длины 3, 5, 7 и 10 футов до тех пор, пока ведущая секция не войдет в несущие пласты. Обычно вал квадратный…

    Подробнее

    Квадратный вал (SS) / Круглый вал (RS) Ведущие секции

    Первая секция или ведущая секция содержит винтовые пластины. Эта часть отведения может состоять из одной спирали или до четырех спиралей. При необходимости можно добавить дополнительные спирали с …

    Подробнее

    винтовых свай | Флорида | Грузия | Южная Каролина | Северная Каролина | Вирджиния — Системы Фонда Патриотов | Винтовые сваи | Основа

    Винтовые сваи для Флориды, Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины, Вирджинии и соседних городов

    Если вы занимаетесь фундаментным бизнесом и не используете винтовые сваи, вы, скорее всего, зря тратите драгоценное время и оставляете деньги на столе.Фундаменты на винтовых сваях сейчас используются во всем мире, потому что эта технология дает много преимуществ по сравнению с традиционными деревянными или бетонными свайными системами. Винтовые сваи, опорные и анкерные системы, производимые Patriot Foundation Systems, отличаются конкурентоспособной ценой, высококачественной продукцией, превосходящей отраслевые стандарты, и наши продукты являются системами фундамента, которые выбирают профессионалы в области строительства во всем мире.

    Наша продукция производится на предприятиях, сертифицированных ISO, и соответствует критериям программы обеспечения качества ICC-ES AC10 и ICC-ES AC304.Некоторые из наших продуктов включают:

    • Отводы круглых труб 2-7 / 8 ”и 3-1 / 2”
    • Удлинители круглых труб 2-7 / 8 ”и 3-1 / 2”
    • Квадратные выводы и удлинители вала 1-1 / 2 дюйма
    • Тройники
    • Болты, гайки и шпилька
    • Дополнительные рейсы

    Установка винтовых свайных фундаментов от Patriot Foundation Systems может сэкономить ваше время и деньги по многим причинам. Экипажам не нужно ждать, пока на место установки будут размещены краны или другое специальное оборудование, потому что они просто не нужны.Установка происходит быстрее, чем при использовании обычных забивных свай, и для продвижения винтовых винтовых свай на 10 футов требуется примерно 5 минут. Кроме того, нет необходимости ждать улучшения погодных условий, поскольку винтовые системы можно устанавливать в любую погоду, включая отрицательные температуры и дождь. А поскольку бетон не используется при установке винтовых свай, время отверждения не требуется.

    Меньшее время на установку фундамента на винтовых сваях означает меньшее количество трудозатрат, что снижает общие затраты.Наши спиральные анкеры большой грузоподъемности спроектированы и изготовлены для поддержки нагрузок, превышающих 300 KIP, поэтому, даже если используется меньше стали, вам не нужно жертвовать качеством, чтобы сэкономить дополнительные деньги на материальных затратах.

    Чтобы узнать больше о преимуществах использования винтовых свай Patriot Foundation Systems для жилых, коммерческих, коммунальных или других фундаментных проектов во Флориде, Джорджии, Южной Каролине, Северной Каролине, Вирджинии, в Соединенных Штатах и ​​за их пределами, свяжитесь с одним из экспертов нашего фонда сегодня. .

    Фундаменты на винтовых сваях или по бетону?

    Думаете отремонтировать свой внутренний дворик, построить сарай или расширить свой дом? Сваи — хорошее решение? Важно быть в курсе.

    Фундаменты на винтовых сваях

    Говоря простым языком, сваи представляют собой большие стальные стержни, которые ввинчиваются в землю с помощью домкрата, предназначенного для этой задачи монтажниками. Винтовые сваи используются для поддержки таких построек, как ваш будущий коттедж, галерея, пристройка, патио или сарай.Их можно устанавливать даже в местах с плохим уровнем земли и почвой низкого качества. Во многих случаях винтовая свая — это продукт, который выгоднее использовать, чем бетонный фундамент.

    Почему?

    Потому что сваи могут быть разных размеров, и они привинчиваются на разную глубину в зависимости от типа грунта и размеров несущей конструкции.

    Комментарий как можно? Parce que l’ailette du bas du pieu est profondément ancrée dans le sol et vient créer l’appui, la fondation au dessous du niveau du gel.Une fois le nombre nécessaire de pieux installé, la structure des poutres y est déposée. Les pieux sont ainsi la base stable du bâtiment sur laquelle le plancher, les murs et la toiture reposent en toute quiétude, peu import le type de sol и le type de construction. Профессиональная установка для обеспечения устойчивости конструкции.

    Для обеспечения качества и долговечности большинство компаний проектируют сваи, устойчивые к коррозии. Установка проста, доступна по цене и не повредит двор уже на месте.

    Как оценить стоимость винтовых свай?

    Поняв всю эту информацию, вы можете приступить к планированию и оценке вашего проекта с помощью программного обеспечения для оценки Virtual Constructor. Будь то сарай, коттедж, патио, пристройка к дому, чего бы вы ни желали, расчеты, включая стоимость и установку свай, интегрируются автоматически. Кроме того, приложение рассчитывает опорные балки здания и сваи, расположенные и квалифицированные в соответствии с их расходами, которые пересчитываются при каждом щелчке мышью.Для любых изменений размеров или компонентов, которые вы принесете, Виртуальный конструктор пересчитает полный список материалов в соответствии с инженерными расчетами, относящимися к полной структуре вашего проекта, в соответствии с отраслевыми стандартами.

    Как только проект и бюджет будут на ваш вкус, запросите конкретное предложение в хозяйственном магазине по вашему выбору. Они будут рады помочь вам в этом процессе. Вы можете попросить их провести окончательную проверку расчетов и качества вашего двора, чтобы получить фактическую цену до начала проекта.Тем самым вы избежите множества неприятных финансовых сюрпризов.

    Начните свой проект прямо сейчас!

    Дома на свайном фундаменте — The House Designers

    Качество вашего дома начинается с его фундамента. Крайне важно выбрать правильную стартовую базу для вашего дома, но некоторые люди находят варианты сложными и трудными для понимания. Мы здесь для того, чтобы немного упростить процесс, продемонстрировав вам множество замечательных преимуществ фундамента на винтовых сваях.Это может быть именно то, что вам нужно!

    Фундамент на винтовой свае универсален

    Дома на основе винтовых свай гибки и зачастую очень удобны в строительстве. Имея так много преимуществ, которые трудно найти в других фондах, подумайте о том, чтобы поговорить со своим дизайнером или консультантом по планированию дома о том, что может предложить фундамент с винтовой сваей.

    План дома 1490
    384 квадратных футов, 1 спальня, 1.0 ванная Коттедж

    Большинство планов дома включают плиту, подвал или фундамент подвала, но варианты выходят за рамки этого.Фундамент на основе винтовых свай, который обычно называют «спиральным», состоит из нескольких больших металлических опор, надежно вбитых в землю. Эти столбы служат опорой и основанием для дома.

    Как правило, фундаменты на винтовых сваях, используемые в небольших зданиях, не вредят окружающей среде и позволяют экономить деньги. Вы можете получить дом своей мечты, не разбивая банк! Проведите небольшое исследование на ранней стадии, чтобы увидеть, сработает ли это для вашей строительной площадки, потому что выбор правильного фундамента также помогает обеспечить своевременную и эффективную сборку.Вы можете обнаружить, что фундамент на винтовых сваях подходит для многих ваших любимых домов.

    Винтовые сваи могут снизить воздействие на окружающую среду

    Многие домовладельцы любят фундаменты из винтовых свай, потому что они уменьшают воздействие постройки на окружающую среду. Другие фундаменты требуют рытья, что приводит к разрушению почвы. В некоторых крайних случаях это может привести к усилению эрозии и стока почвы, что нанесет ущерб окружающей экосистеме.

    Из-за своей простоты фундаменты на винтовых сваях минимально инвазивны для почвы и прилегающих территорий.Вам даже не нужно ввозить тяжелую технику. Для установки винтовой сваи требуется только небольшая машина, которая помещает опорные стержни в землю. И в качестве дополнительного преимущества этот тональный крем помогает сохранить естественную красоту вашего участка, так что позже вам может не понадобиться так много ландшафтного дизайна.

    План дома 1429
    2392 квадратных футов, 5 спален, 3,1 ванных комнаты. Пляжный дом

    Для многих домов вокруг пляжей и заболоченных мест требуется фундамент из винтовых свай. Идеально подходящий для мест, подверженных эрозии или паводку, такой фундамент позволяет вам построить дом своей мечты там, где другие фундаменты не выдержат.Итак, создавайте дизайн на пляже своей мечты! Знание винтовых свайных фундаментов позволит вам обогнать игру и приблизиться к идеальной конструкции.

    Берега озер — еще одно обычное место, где можно найти дома с фундаментом на винтовых сваях из-за песчаной почвы и более высокого уровня грунтовых вод. THD-1429 (вверху) может стать прекрасным домом для озера или пляжа благодаря спиральному фундаменту. Здесь достаточно места для семьи и гостей, так что это отличный выбор как для круглогодичного проживания, так и для отдыха.

    • Второй уровень
    • Третий уровень
    • Первый уровень

    Относительно безболезненная сборка

    Для того, чтобы залить бетонный фундамент и дать ему застыть, требуется несколько дней или даже недель.Этот процесс может казаться вечным при лучших обстоятельствах; плохая погода может вызвать дальнейшие задержки. Если вы хотите избежать этой головной боли, фундамент на винтовых сваях можно установить и построить за считанные дни.

    Как только стержни находятся в земле, они сразу же могут выдерживать весовые нагрузки. Так что вместо того, чтобы ждать, ваш строитель может сразу приступить к работе! Вы можете сэкономить время и деньги и быстрее заселиться.

    План дома 1492
    480 квадратных футов, 2 спальни, 1.0 ванная Коттедж

    Фундаменты на винтовых сваях обычно небольшие и компактные.Каждый «винт» имеет установленную производителем нагрузку, которую он может выдержать. Обязательно поговорите со своим строителем о выборе правильной конфигурации для винтового фундамента. Модульная конструкция многих домов с таким типом фундамента позволяет легко добавлять и расширять дома как сейчас, так и в будущем.

    Фундамент на винтовых сваях — надежный метод жилищного строительства, выдержавший испытание временем. На самом деле они являются основным выбором многих строителей и разработчиков. При всех этих преимуществах нетрудно понять, почему!

    Пока вы будете искать свой идеальный дом, подумайте о выборе типа фундамента, которому доверяют дизайнеры и строители в вашем районе, но не забудьте спросить о фундаменте на винтовых сваях! Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше о процессе поиска и строительства дома, дайте нам знать.Нам не терпится помочь осуществить вашу мечту.

    Следите за нами и ставьте лайки:

    Джордан Кунц

    Имея опыт работы в области маркетинга и коммуникаций наряду со страстью к творческим планам дома, Джордан любит держать читателей в курсе последних тенденций и событий в мире жилья. Джордану особенно нравится находить лучшие в отрасли планы и дизайнеров, чтобы поделиться ими с вами. Будь то простое дополнение для увеличения стоимости вашего дома или новый план дома с нуля, цель Jordan — помочь ответить на наиболее часто задаваемые вопросы для всех домовладельцев.

    Болтовые сваи для фундамента | Xtreme Post

    Что такое винтовая свая?

    Винтовая свая — это большой металлический винт с одной или несколькими резьбой (спиральными лопастями), который прочно ввинчивается в землю и закрепляется ниже линии замерзания, что исключает смещение грунта, вызванное ежегодным циклом замораживания-оттаивания и изменениями рельефа. Винтовые сваи спроектированы так, чтобы оставаться устойчивыми и выдерживать погодные условия. Все винтовые сваи Xtreme Post производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества на нашем заводе в Данвилле, Квебек.По оценке Канадского центра строительных материалов и в соответствии с духом Национального строительного кодекса, сваи Xtreme Post предлагают доступное и безопасное решение для всех ваших потребностей в фундаменте.

    Фиксированные или регулируемые головки сваи

    В зависимости от характера вашего проекта головка винтовой сваи может быть фиксированной или регулируемой. Один из наших экспертов посоветует вам, что лучше всего подходит для ваших нужд.

    Центральный вал, адаптированный к вашим потребностям

    Этот длинный винт — центральный вал с круглой стальной резьбой, приваренной к дну, — может быть адаптирован для любого типа строительства или ремонта.Центральный стальной вал может различаться по диаметру и длине, самый короткий — семь футов в длину. Один из наших специалистов по установке определит, какая винтовая свая лучше всего подходит для вашего проекта.

    Резьба для точного сверления

    Резьба расположена под углом для создания желаемого шага, который тщательно контролируется с помощью гидравлического оборудования. Эти резьбы являются основой системы винтовых свай и обычно называются «лопастями». Диаметр и количество лопастей определяется в зависимости от несущей способности почвы (плотности и типа) и нагрузки, которую необходимо поддерживать.

    ПРЕИМУЩЕСТВА ВИНТОВЫХ СВАЙ

    В Xtreme Post мы предлагаем современную, чистую, доступную, доступную и безопасную альтернативу для всех ваших потребностей в фундаменте. Наши винтовые сваи не только обладают пожизненной гарантией от мороза, но и обладают многими другими преимуществами по сравнению с обычным заливным бетоном:

    До (бетонный фундамент)

    Могут смещаться из-за колебаний грунта и мороза. Земляные работы необходимы для заливки бетона. Щебень и мусор. Тяжелая техника на траве и асфальте.Время ожидания затвердения бетона. Требуется много планирования. Должен быть построен до остальной части проекта.

    Now (Винтовые сваи)

    Гарантия защиты от мороза. Никаких раскопок не требуется. Чистый. Универсальное оборудование гарантирует, что земля не пострадает. Быстро — строительство можно начинать сразу после установки винтовых свай. Меньше затрат времени и денег, так как планирование ограничивается размещением маркеров для определения желаемого местоположения свай. Сваи можно устанавливать под существующие конструкции.

    ЧТО НАБОРЫ XTREME POST APART

    Десять причин сотрудничать с нами:

    1. Каждая винтовая свая Xtreme Post устанавливается высококвалифицированным профессионалом.
    2. Быстрые сроки выполнения работ в соответствии с вашим графиком.
    3. Отличное соотношение цены и качества.
    4. Несущая способность каждой сваи подтверждается при установке.
    5. Может устанавливаться на любой местности (неровной, труднодоступной и т. Д.) И в любом типе почвы (песок, глина, камни и т. Д.)).
    6. Винтовые сваи можно перемещать по мере необходимости.
    7. Винтовые сваи можно устанавливать ниже уровня воды, через горизонт грунтовых вод.
    8. Экологически безопасно: винтовые сваи можно устанавливать у воды без риска эрозии почвы или загрязнения воды.
    9. Наша техника экологически чистая.
    10. Каждая винтовая свая создается в головном офисе компании в Квебеке. Вы имеете дело напрямую с производителем.

    СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Контроль качества и многолетний опыт, накопленный в Xtreme Post, позволили нам создавать собственное оборудование.

    Меньшие размеры и универсальность нашего оборудования позволяют нам получить доступ к местам, которые труднодоступны для с традиционным оборудованием. Наше основное оборудование состоит из полноприводного вездехода (ATV ), который был оснащен высокопроизводительной гидравлической системой. Наше оборудование также оснащено двигателем, который приводит в действие гидравлический контур, который, в свою очередь, приводит в действие вращающуюся головку и гидравлическую мачту.
    Универсальность квадроцикла делает его идеальным для многих различных типов фундаментных работ.Мы также используем мини-экскаватор , оснащенный шнековым приводом.
    Это высокопроизводительное оборудование чрезвычайно мобильно практически на любой местности. Это позволяет нам удалять старые бетонные пилястры и даже камни, что дает возможность гарантировать установку винтовых свай в тот же день. С помощью специализированного оборудования Xtreme Post винтовые сваи могут быть установлены в любом типе грунта и на любом типе местности , даже в труднодоступных местах, независимо от вашего проекта.

    ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИНТОВЫХ СВАЯХ

    Все винтовые сваи Xtreme Post производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества на нашем заводе в Данвилле, Квебек. Наши сотрудники обучены поставлять продукты, соответствующие высоким стандартам качества, к которым привыкли наши постоянные клиенты.

    Надежность столбов Xtreme

    Фактически, Xtreme Post получила одобрения от канадского центра строительных материалов (CCMC 13353-R) и соответствует требованиям Закона о строительстве Квебека, включая Строительный кодекс и Кодекс безопасности, и Онтарио. Закон о Строительном кодексе и соответствующие постановления.

    Качество столбов Xtreme

    В соответствии со стандартами и требованиями к качеству, которым придерживается Xtreme Post, несущая способность (сжатие, растяжение) каждой винтовой сваи подтверждается одним из наших специалистов при установке. Более того, при необходимости инженер выдает сертификат соответствия на выполняемые работы.

    Фундамент

    Битумная гидроизоляция фундамента: виды, особенности и критерии выбора

    виды, особенности и критерии выбора

    Фундамент – это основа любого строения. От его надежности и качества зависит будущее дома – простоит ли он в неизменном виде несколько десятилетий, или же просядет и быстро обветшает. Основной материал для фундамента – это бетон, усиленный арматурным каркасом, несущим на себе основную тяжесть дома. Бетонное основание выглядит неуязвимым, однако же нуждается в защите от воды. Если грунтовые воды найдут путь к арматурному каркасу, то он начнет ржаветь и терять свои конструкционные свойства. А дальше – как в кошмарном сне – сначала трескается бетон, потом части фундамента начинают проседать, трещины распространяются по стенам, дом становится аварийным и непригодным для жилья!

    Существует множество различных способов гидроизоляции, соответственно, множество разнообразных материалов. Одним из самых популярных и эффективных средств, надежно преграждающих путь воде, является битум, а также материалы на его основе. Современный модифицированный битум обладает отличной морозостойкостью, эластичностью, хорошо сцепляется с любой поверхностью.

    Виды битумной гидроизоляции

    Рулонные материалы. Модифицированный битумный состав нанесен на армирующий слой стеклохолста или стеклоткани. По способу фиксации на поверхности они могут быть:

    • самоклеющимися;
    • наплавляемыми;
    • свободной укладки;
    • механически закрепляемыми.

    Мастики. Полужидкие материалы, могут применяться без армирующего слоя.

    • Мастики могут быть «горячими» и «холодными», это зависит от типа нанесения. Первые перед началом работы должны быть разогреты до определенной температуры, со вторыми можно работать без предварительной подготовки. Применение «горячих» мастик требует сноровки, дополнительного оборудования и, при недостатке профессиональных навыков, чревато ожогами. «Холодные» продукты более удобны в применении и безопасны.
    • Мастики могут быть одно- и двухкомпонентными. Однокомпонентные продукты готовы к применению сразу же, двухкомпонентные требуют предварительного смешивания. Основная проблема при работе с двухкомпонентными мастиками – необходимость уложиться в «рабочее время», по истечению которого состав будет невозможно нанести на поверхность. Однако же срок хранения таких продуктов «порознь» очень велик. Если однокомпонентные мастики при превышении срока годности высыхают, затвердевают и становятся непригодными к нанесению, то с двухкомпонентными мастиками таких неприятностей не происходит.
    • Основой для мастик может служить вода или разнообразные специальные органические растворители. При работе с мастикой на органической основе внутри помещений следует соблюдать правила техники безопасности – обеспечить хорошую вентиляцию и защиту органов дыхания. Несмотря на то, что после высыхания продукта запах полностью исчезает, лучше покрыть гидроизолированную поверхность защитной стяжкой.

    Достоинства и недостатки

    Любые рулонные материалы имеют уязвимое место – швы. Для повышения надежности их усиливают бандажными лентами, дополнительно проклеивают – в общем, предпринимают все возможные меры для герметизации. Рулонные материалы оптимальны для использования на больших площадях, на конструкциях относительно простой формы.

    Мастичные же покрытия – монолитные, бесшовные, их удобно наносить и распределять по любой поверхности, как вертикальной, так и горизонтальной. Они точно повторяют контуры основания и отлично защищают от воды конструкции самых сложных форм.

    Как выбрать битумную мастику?

    При выборе продукта для гидроизоляции фундамента стоит обратить внимание на следующие параметры:

    1. Расход, кг/кв.м
    Значение расхода мастики покажет, сколько банок или паллет вам потребуется для работы. Стоит учесть, что производитель часто указывает расход в пересчете на 1 мм толщины или же на толщину слоя, образующегося при однократном нанесении. Но если для обеспечения нужных функциональных свойств покрытия одного слоя недостаточно, будьте готовы к тому, что конечный расход мастики заметно увеличится.

    2. Массовая доля нелетучих веществ, %.
    Чем она меньше, тем тоньше оказывается слой мастики после высыхания. На отечественном рынке представлены продукты с массовой долей нелетучих веществ от 20 до 70%.

    3. Время межслоевой сушки, ч.
    Чтобы гидроизоляционный слой надежно защищал от проникновения воды, он должен быть довольно толстым. Чем меньше времени занимает сушка одного слоя покрытия, тем быстрее будет закончена работа.

    Другие параметры – гибкость на брусе, прочность сцепления с поверхностью, температура размягчения в сухом состоянии, тоже очень важны. А при некоторых специфических обстоятельствах, они могут приобрести критическое значение – например, при низком качестве гидроизолируемой поверхности будет важна адгезия мастики, а при необходимости работы зимой при отрицательной температуре – гибкость покрытия на брусе.

    Битумная мастика ИКОПАЛ

    Для устройства обмазочной гидроизоляции подземных и заглубленных сооружений в ассортименте компании имеется Мастика СБС ИКОПАЛ – однокомпонентный продукт холодного применения на основе органического растворителя. Кроме гидроизоляции фундаментов эта мастика отлично подходит для устройства мастичных кровель и их ремонта, а также для гидроизоляции балконов и лоджий. В некоторых случаях Мастика СБС ИКОПАЛ может использоваться для приклеивания рулонных битумных материалов, а также для устройства пароизоляции и защиты металлических конструкций от коррозии.

    • Готовое покрытие обладает уникальной способностью растягиваться более чем на 1000% и не разрываться при любых подвижках и усадке конструкций. И это при толщине слоя в 2-6 мм!
    • Мастика очень экономична – для формирования слоя толщиной 2 мм на площади в 1 кв.м. потребуется всего 1,75 кг.
    • После высыхания мастика остается липкой, что очень выгодно при последующем утеплении конструкции легкими теплоизоляционными плитами – это обеспечивает дополнительную адгезию. В высохшей мастике содержится исчезающее малое количество растворителя, поэтому химического взаимодействия между утеплителем и битумным слоем не будет.
    • Если же гидроизоляционный слой планируется в дальнейшем закрывать какими-то декоративными материалами, то на подсохшую мастику можно насыпать тонкий песка и слегка прикатать, это исключит скольжение облицовочных панелей и других материалов и облегчит работу.

    Особенности работы с мастикой

    Мастика имеет комфортную для работы консистенцию и легко распределяется по поверхности шпателем, кистью или специальной «шваброй». Мастику можно наносить при отрицательной температуре, но она при этом должна быть теплой – выдержанной не менее суток в обогреваемом помещении. Работать с ней желательно в прорезиненных перчатках, брызги и пятна с одежды можно убрать с помощью растворителя 646.

    Мастика легко и надежно изолирует самые труднодоступные места конструкции, однако, в некоторых случаях – например, при изоляции стыка вертикальной и горизонтальной поверхностей – необходимо усилить ее армирующей лентой из стеклоткани. Ширина полосы должна быть не менее 200 мм, по 100 мм на каждую из сторон, плотность ткани – не менее 300 г/кв.м. Ленту вдавливают в тонкий слой мастики, а затем наносят поверх нее основной слой продукта.

    Гидроизоляция фундамента и не только его – с помощью битумной Мастики СБС ИКОПАЛ – экономичное и надежное решение!

    Битумная мастика для фундамента — холодная и горячая, инструкция по применению

    Вода камень точит, а бетон она приводит в полную непригодность, да и не только бетон. Чтобы построить дом, как минимум, на десятилетия, его нужно хорошо гидроизолировать. Первым делом это касается фундамента. Битумная мастика — один из самых комфортных в нанесении, надежных в эксплуатации, качественных и прочных материалов для защиты фундамента от влаги.

    Битумная мастика холодного применения и горячего

    Битумные мастики делятся по способу применения на  холодные и горячие. В частной практике чаще используются холодные, потому что работать с ними можно без специальных инструментов и навыков. И когда заходит речь о битумной мастике для фундамента, в 95 % случаев именно мастика холодного применения имеется в виду. 

    Битумные мастики холодного применения бывают 2 видов: на водной и на полиэфирной основе. Последние могут быть просто битумными, или с добавлением полимеров. Битумно-полимерные мастики на основе полиэфиров можно применять при минусовых температурах. По отзывам строителей из Дальнего севера России, такие мастики отлично себя зарекомендовали при нанесении в мороз -40 о С. Однако это касается только качественных материалов с гарантией от производителя.

    В продаже можно встретить одно- и двухкомпонентные мастики. Однокомпонентные  уже готовы к использованию, их нужно только перемешать. Вторые требуют соединения компонентов перед использованием. Двухкомпонентные битумные мастики отличаются более долгим сроком хранения и службы. Однако использовать их нужно сразу после приготовления, потому что они быстро схватываются на поверхности. 

    Мастики горячего применения используются в том случае, когда нужно упрочнить основание и создать защиту для фундамента в особо сложных условиях. Горячие мастики наносятся после их предварительного прогрева до 300 оС. Этот процесс сложен, и требует соблюдения норм безопасности. Потому, если нет нужных инструментов и опыта работы с горячими мастиками, лучше обратиться к битумным мастикам для фундамента холодного нанесения.

    Свойства битумной мастики для фундамента

    Битумная мастика используется для гидроизоляции фундамента. Иногда она применяется как склеивающая прослойка между рулонной гидроизоляцией и фундаментом. Но чаще выступает самостоятельной защитой от влаги. 
    Основные свойства битумной мастики для фундамента:

    • Создает непроницаемую сплошную пленку, гидрофобную, не впитывающую влагу.
    • Препятствует образованию и размножению плесени, грибка.
    • Закупоривает мелкие поры, сколы и трещины на основании.
    • Отлично переносит минусовые температуры, не ломается, не трескается.
    • Отличается хорошей адгезией к любым основаниям.
    • Пленка на поверхности сохраняет эластичность во время всего срока службы, что позволяет ей переносить различные удары и не трескаться.

    Расход мастики

    Сколько понадобится мастики для покрытия фундамента, зависит не только от его квадратуры. Значение имеет материал (кирпич, бетон, дерево) фундамента, плотность этого материала. Расход зависит от марки мастики, ее состава, качества. Расход мастики может варьироваться от 300 до 900 г на м2 основания. 

    Для склеивания рулонной гидроизоляции достаточно одного слоя мастики толщиной в 1 мм. Если мастика выступает основным материалом для гидроизоляции, слой должен быть толще, до 3 мм. Причем покрывать нужно фундамент в несколько слоев, их количество зависит от условий эксплуатации фундамента. 

    На упаковке битумной мастики для фундамента обязательно обозначен приблизительный расход. Имея среднюю цифру, можно понять, сколько понадобится мастики, чтобы гидроизолировать фундамент. Одного слоя материала не достаточно, мастикой покрывают фундамент минимум в 2-3 слоя. Иногда, чтобы сэкономить, можно использовать мастику-грунтовку, которая заполнит трещины и подготовит поверхность к покрытию битумной мастикой. 

    Инструкция по применению холодной мастики

    Все работы с мастикой нужно выполнять в защитном обмундировании. Для предотвращения поражения глаз, нужно надеть очки строительные. При высоких температурах дыхательные пути защитить респиратором. Открытые участки кожи закрыть. Наносить на влажную поверхность битумную мастику нельзя. Следует воздержаться от работ в незащищенном помещении во время дождя или снега. 

    • Подготовка основания для применения всех видов мастик одинакова. Фундамент нужно очистить от пыли, грязи, желательно просушить, обезжирить. Видимые трещины, сколы, вмятины заделывают раствором цемента или другими составами. После высыхания ремонтных составов поверхность можно покрыть мастикой-грунтовкой (праймером). Она продается уже в готовом виде, или же ее можно приготовить из мастики, смешав ее с растворителем.
    • Перед нанесением, вскрыв упаковку, мастику следует хорошо перемешивать в течение 4-5 минут вручную, или 1 минуту дрелью с насадкой-смесителем. 
    • Наносить своими руками битумную мастику можно валиком или твердой капроновой щеткой. Праймер имеет более легкую консистенцию, для нанесения можно использовать малярную кисть. Механическим способом наносить проще, однако понадобится специальное оборудование. Особой квалификации для нанесения мастики не нужно. Особенность применения битумной мастики по инструкции состоит только в соблюдении толщины слоя и равномерном покрытии поверхности.

    На вертикальных поверхностях наносить материал нужно, начиная сверху, двигаясь вниз.

    • Когда первый слой подсохнет. Так же наносятся следующие слои. Чтобы добиться более плотного шара гидроизоляции, следует последовательно наносить слои, не делая длительных перерывов в работе. 
    • Все инструменты, которые использовались для работы и запачканы битумной мастикой, следует очищать сразу по окончанию работ. Для этого используют растворитель, например,  уайт-спирит. В некоторых случаях может помочь горячая вода с мыльным раствором.

    Как выбрать качественную мастику?

    При выборе мастики есть один хороший способ найти качественный материал, даже не открывая тары. Дело в том, что мастика хоть и плотная, но более легкая, чем вода. Потому в ведре на 5 литров не  может быть больше 5 кг мастики. Различные виды мастики имеют разный вес, но он все равно меньше веса воды. При производстве в тару заливают мастику в горячем виде, что увеличивает ее объем. В ведро 20 литров невозможно залить 22 кг мастики. 

    Если же попадается вес битумной мастики, который превышает объем тары, можно с уверенностью говорить о кустарном производстве материала. Где применяется обычный битум, заполненный растворителем, или чаще соляркой. Такая мастика на вид не отличается от качественной, однако она прослужит не более пары лет, после чего начинает трескаться, осыпаться и опадать. 

    норма, расход, срок службы, толщина, технология aquamast

    Чем лучше битумная мастика для гидроизоляции фундамента? Когда ее нельзя применять? Вы узнаете все плюсы и минусы применения битумной мастики, а также ознакомитесь с её основными видами и способами нанесения.

    Полученная информация позволит вам не тратить время на поиск ответов на вопросы, а сразу приступить к реализации поставленной задачи.

    Обмазочная

    Битумная и битумно-полимерная мастика является представителем вида обмазочной гидроизоляции. Основу материала, это понятно из названия, составляет нефтяной битум.

    В результате добавления в него специальных присадок, растворителей и наполнителей, материал полностью готов к применению.

    Технониколь № 24

    Одним из представителей серии битумных мастик, является мастика гидроизоляционная технониколь № 24. Прочность сцепления с металлическим и бетонным основанием соответствует ГОСТ 26589-94 и составляет 0.1 МПа.

    Это официальные данные от производителя материала, которые находятся в открытом доступе и доступны к изучению любому желающему.

    Такая величина адгезии позволяет материалу надежно закрепиться на поверхности основания и предотвратить его разрушение в результате негативных воздействий агрессивной среды. Материал также прошел тесты на гибкость и водопроницаемость под давлением 0,03 МПа и полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к этому виду материалов.

    Технониколь № 33

    Еще один представитель обмазочной изоляции, который идеально подойдет для гидроизоляции ленточного фундамента, бетонных свай и подвальных помещений, это водоэмульсионная битумная мастика технониколь № 33.

    Благодаря примеси латекса и полимерных материалов, она находится в полужидком состоянии и полностью готова к нанесению.

    Материал, как и предыдущий, соответствует ГОСТ 26589-94.

    Требования к технониколь № 33, при проверке предъявлялись более жесткие чем к мастике №24, и он с достоинством их выдержал.

    Например, гибкость изделия тестировалась при температуре – 25 градусов Цельсия и на нем не появлялось трещин, это делает возможным его применение в северных регионах, не говоря уже об остальных.

    Также № 33 обладает повышенным сцеплением с основанием, которое составляет 0,6 МПа и не пропускает влагу при давлении в 0,1 МПа в течение 24 часов. Исходя из характеристик материала, его допустимо применять в самых экстремальных условиях. Например, для гидроизоляции бассейна, ванной комнаты, а также для защиты основания имеющего непосредственный контакт с агрессивной средой.

    Срок службы битумной гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ №33 – 20 лет!

    Предыдущие материалы относились к виду, в котором применяется холодное нанесение, не требующие предварительного нагрева. Теперь рассмотрим следующий вид с применением технологии горячей обработки поверхности.

    Битумная гидроизоляция для фундамента — мастика aquamast

    Распространяется как полностью готовый к гидроизоляции продукт, не требует разведения растворителями, содержит все необходимые минеральные наполнители.

    Применяется для обмазочной гидроизоляции ленточных и плитных фундаментов, свай.

    Расход битумной мастики при гидроизоляции фундамента (толщиной слоя не более 1,5 мм в 2-3 слоя) составляет 1кг/м2.

    Мастика горячего нанесения

    Для удобства хранения и транспортировки, материалы такого вида упаковываются в специальные бумажные мешки с внутренней частью из силикона, и фасуются по 30 кг.

    Технониколь №41

    Мастика горячего нанесения технониколь № 41, обладает немного другими свойствами по сравнению с холодными видами материала.

    Например, прочность сцепления материала с металлической поверхностью возрастает пропорционально снижению температуры окружающей среды и при отметке в -25 градусов Цельсия достигает значения в 0.1 МПа, что даже превышает требования ГОСТ 26589-94.

    Конечно, нанесение материала технониколь № 41 немного сложнее чем холодных мастик, но он лучше подходит для изоляции металлических свайно-винтовых фундаментов.

    Расход  на 1 м2

    Указать точную величину расхода можно только примерно, ведь в зависимости от толщины слоя этот показатель будет изменяться.

    К тому же допустимо нанесение материала в несколько слоев, это существенно увеличивает её расход.

    Но не стоит забывать, что пропорционально расходу возрастет и качество защиты.

    По данным производителя, нормы расхода битумной мастики, имеют следующие показатели:

    • Технониколь № 21 — 3,5 кг/м2
    • Технониколь № 24 — 1 кг/м2
    • Технониколь № 33 – (3,5-4,5) кг/м2

    Технология и способы нанесения гидроизоляционной мастики

    Ручной способ

    Основной способ нанесения гидроизоляционной мастики, не требующей разогрева — ручной, он включает в себя несколько этапов:

    1. Подготовка основания. На этом этапе фундамент или бетонное основание пола подвального помещения следует очистить от пыли и грязи, а также удалить масляные пятна если они имеются.
    2. Обработка поверхности основания праймером. Это очень важный момент, т. к. благодаря праймированию, возможно получить максимальное сцепление мастики с основанием.

      Стоит помнить, что при нанесении праймера на пол, поверхность примыкающих стен тоже должна быть обработана. Высота обработки стен составляет не менее 10 см от пола. Для нанесения материала, лучше использовать кисточку или щетку.

    3. Армирование мест соприкосновения пола со стенами. В качестве армировочного материала применяется фасадная армированная сетка технониколь, она необходима для предупреждения появления трещин. Для экономии и удобства использования сетку можно нарезать полосками по 15–20 см. Армированные полоски приклеиваются на предварительно обработанную поверхность стыка и прокатывается валиком, в результате этих операций, мастика должна проникнуть через ячейки материала.
    4. Нанесение финишного слоя мастики. В зависимости от площади помещения для этого удобно использовать кисточку, щетку, валик или резиновый шпатель с длинной рукояткой.

    После высыхания поверхности, можно приступать к обустройству бетонной стяжки или монтажу напольного покрытия.

    Совет: если поверхность пола влажная, для гидроизоляции предпочтительнее применять мастику и праймер на водоэмульсионной битумной основе. Это праймер технониколь № 4 и мастика № 31 или 33.

    Нанесение холодной мастики на поверхность фундамента происходит аналогично обработке пола. Допустимо армирование фундамент по всей плоскости, это только увеличит срок эксплуатации гидроизоляции и фундамента.

    Способ нанесения «горячей» мастики

    При горячем способе гидроизоляции, мастику предварительно нужно разогреть до температуры 150-300 °С, что в некоторых ситуациях сделать невозможно, и небезопасно.

    Такая технология гидроизоляции фундамента битумной мастикой, существенно осложняет процесс монтажа гидроизоляции и соответственно пользуется меньшей популярностью. Все согласятся, что нанести слой холодной гидроизоляции гораздо удобнее и безопаснее.

    Для правильного выбора материала гидроизоляции, необходимо уяснить несколько основных моментов:

    • Битумную смесь удобно применять для обработки поверхностей, имеющих сложную геометрическую форму.
    • Рулонной гидроизоляцией быстро и достаточно легко укрывать большие площади основания.
    • Холодную изоляцию удобно использовать внутри подвальных помещений и местах, где нет возможности использовать электричество.
    • Каждый вид мастики технониколь предназначен для решения определенного круга задач.

    Таким образом, учитывая эти моменты и имея представление о предстоящей работе и основании, которое необходимо защитить, выбрать подходящий материал не составит труда.

    Полезное видео

    Визуальная инструкция применения битумной мастики и праймера  на видео ниже:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    расход на 1 м2, нанесение

    Вода за несколько лет точит даже камень, а бетон и вовсе приводит в негодность. Дом, рассчитываемый на долгие десятилетия, должен иметь хорошую гидроизоляцию фундамента. Ленточный или монолитный фундамент содержит арматурную сетку, придающую высокую устойчивость к деформации и разрыву. Через мелкие поры в фундаменте грунтовые или талые воды способны проникать к арматуре, что приводит к её коррозии и ослаблению всего фундамента. Это станет причиной трещин в стенах и сокращения срока службы всего дома.   

    Битумная мастика — отличный материал для гидроизоляции, не допускающий проникновение воды сквозь поры фундамента.

    Преимущества битумной мастики

    Битумная мастика имеет ряд преимуществ перед другими мастиками, а именно:

    • образует водонепроницаемое покрытие;
    • защищает от плесени и грибков;
    • заполняет мелкие поры и трещины фундамента;
    • не трескается в условиях мороза;
    • обладает хорошей адгезией к любым материалам фундамента;
    • со временем не теряет эластичность, ударостойкая;
    • может служить клеем для рулонной гидроизоляции или замазкой стыков.

    Виды битумной мастики

    По способу применения битумные мастики бывают:

    • холодные;
    • горячие.

    Для обработки фундамента своими руками чаще применяются холодные мастики, так как их применение не требует специального инвентаря и навыков.

    Холодные мастики делятся на два вида:

    • на водной основе;
    • на полиэфирной основе — чисто битумные или с добавлением полимеров.

    Полиэфирные битумно-полимерные мастики отлично подходят для работы в суровые морозы (до -40°С), если только материал хорошего качества от проверенного производителя.

    По свойствам мастики бывают двух видов:

    • однокомпонентные — полностью готовые к применению, нужно только перемешать;
    • двухкомпонентные — имеют больший срок службы и хранения, перед нанесением требуют соединения компонентов, быстро схватываются, поэтому применять нужно сразу после замешивания.

    Горячие мастики применяются реже, когда нужно создать защиту фундамента в особо суровых условиях. Перед нанесением субстанция нагревается до 300°С, поэтому нужно строго соблюдать технику безопасности. Если нет опыта работы с горячей мастикой и нужного инструмента, лучше использовать холодные.

    Обработка фундамента холодной битумной мастикой

    Инвентарь и материал для работы:

    • валик;
    • кисть;
    • шпатель;
    • оборудование, если планируется нанесение мастики напылением;
    • перчатки;
    • растворитель — для смывания при попадании мастики на кожу.

    Обмазочная гидроизоляция мастикой применима в маловлажных и дренирующих почвах, где грунтовые воды на 1,5-2 м ниже уровня пола в подвале. При гидростатическом напоре до 2 м применяется битумные материалы, до 5 м — битумно-полимерные. Материал, полученный путём плавления твёрдого битума, обходится дешевле, но заметно уступает в долговечности специально предназначенному составу.

    Расход битумной мастики

    Материал наносится в 2-4 слоя в зависимости от внешних условий. Расход зависит не только от площади обрабатываемой поверхности, но и от материала фундамента и производителя, и качества мастики — 300-900 г/м2 поверхности. Толщина обмазочной гидроизоляции — до 3 мм, для поклейки рулонной достаточно одного слоя в 1 мм. Примерный расход мастики указывается на ёмкости для удобства расчёта требуемого количества.

    Толщина слоя гидроизоляции зависит от глубины закладки фундамента:

    • если глубина до 3 м — слой мастики 2 мм;
    • глубина 3-5 м — слой 2-4 мм.

    Порядок обработки мастикой

    Подготовка поверхности фундамента.

    • Все сколы, значительные трещины и раковины от пузырьков в бетоне (более 2 мм шириной) заделываются ремсоставами, острые выступы разравниваются.
    • Чтобы обеспечить более плавный переход между плоскостями, углы закругляются или срезаются на фаску: чем плавнее закругление, тем равномернее получится слой на переходах. Для округления стыков на внутренней стороне угла используется галтель.
    • Лишняя влага обусловит вздутия и отслоение слоя изоляции. Влажность покрываемой поверхности — не более 4 %, если мастика водоэмульсионная — до 8 %, но не больше. Проверить влажность можно наложив на поверхность фундамента полиэтиленовую плёнку 1×1 м, выдержав до 24 ч. Если под плёнкой не образуется конденсат, значит влажность для покрытия удовлетворительна.
    • Для лучшей адгезии мастики фундамент обрабатывается битумной грунтовкой — праймером, подходящим для применяемого вида мастики. Грунтовка наносится одним слоем, в местах трещин и ям, заделанных ремсоставом, — в два слоя. Праймер наносится кистью или валиком. По высыхании грунтовки можно приступать к нанесению обмазочной гидроизоляции.

    Нанесение битумной мастики.

    Наносить мастику можно валиком, кистью, шпателем или напылением с помощью специального оборудования (только для внешних работ). Слои наносятся валиком, кистью, шпателем или поливом параллельными полосами без разрывов снизу вверх.

    Обработка фундамента битумной мастикой для гидроизоляции своими руками

    Фундамент является надежной и долговечной основой любого строения. Бетон, являясь основным его компонентом одновременно может быть прочным, крепким и хрупким материалом. Именно вода и влажность влияют на основные показатели бетона.

    Немаловажную роль играет использование мастики, чтобы фундамент дома был действительно надежной, прочной основой. Обработка фундамента битумной мастикой гидроизолирует бетон, тем самым продлевая его срок эксплуатации, поддерживая все технические характеристики.

    Основные преимущества

    Достоинства использования этого материала делают его незаменимым продуктом при выполнении гидроизоляции основания строения.

    К преимуществам его использования относится:

    • Высокий показатель адгезии с любым видом поверхности;
    • Возможность создания эластичного и бесшовного слоя;
    • Доступная стоимость;
    • Возможность выполнения работы в любую погоду;
    • Однородность и стабильность состава;
    • Повышенная устойчивость к влиянию различных условий окружающей среды;
    • Обладание антисептическими качествами.

    К преимуществам обработки фундамента битумной мастикой можно также отнести ее практичность, надежность, экологичность, морозоустойчивость, теплостойкость, долговечность покрытия (до 30 лет.), простота нанесения на любую поверхность.

    Результаты использования

    Применение данной технологии для гидроизолирования основания гарантирует положительный результат.

    А именно:

    • Надежную защиту от влияния влаги всей конструкции строения;
    • Предупреждение появления коррозии;
    • Продление времени эксплуатации всех элементов строения;
    • Сохранение функциональности элементов здания.

    Этот вид гидроизоляционного материала является одним из самых старых, но надежных способов защиты. Эти показатели служат подтверждением необходимости обработки мастикой любого основания.

    Виды мастик

    Мастика – это однородная органическая масса, имеющая в составе модификаторы, растворитель, битум (побочный продукт перегонки нефти), антисептик. В зависимости от способа приготовления для основания применяют два ее вида: холодную и горячую.

    Горячая — готовится непосредственно на строительной площадке за два часа до использования. При ее приготовлении необходимо соблюдать личную технику безопасности. Чаще всего этот вид применяется при строительстве крупных объектов, поскольку ее стоимость намного ниже холодной.

    Холодный вид — при приготовлении не предполагает применение высокой температуры. В продаже она имеется в готовом виде, поэтому намного удобна в использовании и безопаснее, чем горячая. Единственный недостаток – высокая цена.

    Подготовка к обработке

    Проводя работы по гидроизоляции, необходимо приготовить специальные инструменты.

    А именно:

    • Болгарку;
    • Строительный фен;
    • Раствор цемента;
    • Праймер;
    • Шпатель;
    • Валик или кисточку.

    Начинать обмазывание можно только на правильно подготовленной поверхности основания. Надо внимательно осмотреть его поверхность, а при выявлении пузырьков, трещин или сколов необходимо затереть их мелкозернистым раствором цемента.

    Если такая работа не была проведена, то нанесенный слой материала через некоторое время лопнет. В результате качество гидроизоляции резко ухудшится, а работу придется проводить заново. Присутствие на основании «гребешков» с острыми выступами также недопустимо. Они в обязательном порядке удаляются болгаркой.

    Проводится обработка углов основания. Они немного срезаются или закругляются. Переходы к вертикальной поверхности обустраиваются «гантелями» для придания плавности соединения элементов.

    Не стоит забывать об удалении мусора и грязи. Затем необходимо снизить влажность обрабатываемой поверхности. Для этого используется строительный фен. Если поверхность не будет достаточно хорошо высушена, то наложенная мастика может вздуться или полностью отслоится.

    Важно! Чтобы полностью быть уверенным в достаточной просушке основания, можно провести небольшой тест. На сутки накрыть часть основания пленкой. Если по окончании этого времени не образуется на ней конденсат, значит фундамент хорошо просушен. Можно приступать к его обработке.

    Обработка праймером

    Чтобы уменьшить расход мастики и улучшить качество ее соединения с поверхностью, надо провести грунтование всего основания. Грунтование праймером выполняется с учетом вида выбранной мастики.

    Нанесение праймера проводится валиком (кистью) по поверхности всего основания. При обмазывании им фундамента можно будет нанести всего только 1 слой. Завершив нанесение, необходимо оставить на несколько часов высыхать грунтовку.

    Нанесение второго его слоя возможно только в местах присоединения к основанию конструкции строения.

    Процесс нанесения мастики

    Обработка фундамента битумной мастикой начинается с той его поверхности, где величина водного давления наибольшая (с внешней его стороны). После вскрытия банки материал тщательно перемешивается. Для ее нанесения, в зависимости от консистенции, применяется шпатель, валик, кисточка.

    Нанося ее, важно помнить, что слои должны иметь одинаковую толщину, быть сплошными, не иметь разрывов, а само обмазывание выполняется сверху вниз. Проводить следующее нанесение надо после просыхания предыдущего.

    Толщина обмазывания в среднем составляет от 2мм до 4мм. На эту величину влияет глубина закладывания основания. Если оно находится на глубине до 2 метров, то слой наносимого материала составляет 2мм. Если глубина залегания превышает эту величину, то толщина обмазывания увеличивается до 4мм.

    Определить готовность поверхности к нанесению следующего слоя обмазки легко. Достаточно дотронуться к первому слою. Если нет прилипания к пальцам, то можно смело накладывать следующий слой. Чтобы продлить срок эксплуатации мастики, после завершения нанесения последнего слоя на нее насыпается мягкий грунт.

    Полезное видео:

    При соблюдении технологии гидроизоляции битумной мастикой, правильно подобранном ее виде, процесс обработки основания строения доступно качественно сделать самостоятельно.

    Обмазочная битумная гидроизоляция фундамента: заказать работу в Москве

    Проконсультироваться

    Читайте также статью «Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента?».

    От конструктивных особенностей фундамента зависит надежность и долговечность всего здания. На степень прочности основы постройки очень сильно влияет то, насколько фундамент защищен от воды. Мало того, что это основа основ, так она еще и располагается под землей – по соседству с грунтовыми водами.

    Бетон – пористый материал, в котором скапливается влага. Последняя, в свою очередь, вследствие термоперепадов переходит из одного агрегатного состояния в другое. Эти изменения разрушают фундамент изнутри. Помимо этого, вода окисляет металлическую арматуру, что тоже негативно сказывается на прочности основания.

    Чтобы защитить бетон от воды, применяется обмазочная гидроизоляция фундамента. На деле видов гидроизоляции намного больше, но чаще всего снаружи используют обмазочные материалы в сочетании с рулонными. Как самодостаточный материал, обмазку применяют в тех случаях, когда нужен гидробарьер от капиллярной влаги, а давление жидкости не превышает 0,1 МПа. Выполняя горизонтальную изоляцию, обмазочную используют в качестве вспомогательной.

    Материалы обмазочной гидроизоляции

    Наиболее распространенные следующие:

    • гидроизоляция битумная обмазочная;
    • полимерная;
    • цементно-полимерная;
    • каучуковая.

    Гидрозащитные обмазочные мастики бывают холодные, то есть, готовые к употреблению сразу же, и горячие – требующие предварительного разогрева. Для изоляции фундаментов чаще всего используют битумные мастики.

    Подготовительные работы

    Даже качественно сделанный фундамент может быть не лишен дефектов. Трещины, сколы и острые выступающие части нужно устранить – лишь после этого выполняется обмазочная гидроизоляция фундамента. Острые застывшие излишки бетона удаляют шлифмашинкой. Трещины зачеканивают Пенекритом – составом, входящим в комплекс Пенетрон. Смесь обладает водоотталкивающими свойствами и повышает прочность бетона.

    Перед обработкой швы и трещины расширяют и углубляют – их сечение должно быть не менее 25х25 мм. Если швы слишком большие, Пенекрит можно «разбавлять» мелким щебнем, количество которого не должно превышать 40 % от объема смеси.

    Если фундамент качеством не отличается, гидроизоляция битумная обмазочная проводится только после лечения/восстановления дефектных участков. Изъяны ремонтируют с помощью смеси Скрепа М500. Она характеризуется водонепроницаемостью, морозостойкостью, прочностью на сжатие, хорошей адгезией. Скрепа М500 в своем составе имеет фиброволокно, исключающее трещинообразование. Для смеси характерна низкая усадка – она практически не изменяется в объеме.

    Использование проникающей гидроизоляции

    Рекомендуем после подготовки поверхности выполнить обработку проникающей гидроизоляцией. В отличие от обмазочной, она проникает на всю глубину фундамента, создавая гидробарьерный монолит. Основание здания нуждается в комплексной защите, а проникающие материалы уже давно зарекомендовали себя как одно из лучших решений. Оптимальный и самый популярный вариант – состав Пенетрон.

    Преимущества использования проникающей изоляции Пенетрон в сочетании с обмазочной:

    • повышается прочность бетона – до 15 %;
    • как минимум, вдвое увеличивается морозостойкость конструкции;
    • микротрещины самозалечиваются;
    • появляется устойчивость к агрессивным средам;

    Более того, проникающая гидроизоляция отличается паропроницаемостью и экологичностью. Бетон, пропитанный Пенетроном, со временем способен выдерживать давление воды до 20 атмосфер. Фундамент, обработанный этим составом, сохранит водоотталкивающие свойства до тех пор, пока служит само основание.

    Пенетрон наносят широкой кистью двумя слоями – с интервалом, равным высыханию первого слоя. В среднем, он равен 4-6 часам. Затем трое суток увлажняют фундамент, не давая тому высохнуть, а изоляции растрескаться.

    Обмазочная гидроизоляция фундамента хороша и в сочетании с другим материалом системы Пенетрон – Адмикс. Эта смесь служит добавкой в товарный бетон на этапе его заливки. Будучи добавленной в объеме 1 % от объема цемента, Адмикс усиливает прочность бетона и способствует его водонепроницаемости. Очень удобно – еще на этапе строительства основания получают крепкую конструкцию с гидрозащитными функциями.

    После того, как выполнена проникающая гидроизоляция, битумная обмазочная на очереди.

    Методы работы с битумной мастикой

    Вначале рассмотрим, как использовать «горячую» мастику.

    Работа с твердым битумом

    Перед использованием битум нагревают в железной таре до температуры 160-170 градусов. Наносят мастику на сухое основание. Влажная поверхность приведет к закипанию и образованию пузырей. В результате обмазочная гидроизоляция фундамента не будет иметь смысл.

    Расплавленными брикетами обрабатывают как фундамент целиком, так и только вертикальные поверхности. В последнем случае мастику дополняют рубероидом или иным рулонным материалом.

    Гидроизоляция битумная обмазочная имеет следующие плюсы:

    • проста в использовании;
    • отличается низкой стоимостью;
    • устойчива к давлению воды;
    • долговечна.

    Минусы:

    • материал горюч;
    • боится механических повреждений;
    • трескается при низких температурах;
    • быстро остывает;
    • отсутствие ремонтопригодности.

    Нанесение жидкого битума

    Жидкая обмазочная гидроизоляция фундамента выполняется валиком или кистью.  Вертикальные поверхности обрабатывают движениями сверху вниз – таким образом, чтобы полосы были внахлест. Наносится мастика в 2-3 слоя. Оптимальный интервал между нанесением слоев составляет сутки.

    Перед нанесением мастики поверхность, кроме прочего, следует прогрунтовать праймером. Это нужно сделать по двум причинам:

    • увеличивается адгезия битума с фундаментом;
    • снижается абсорбция основания – без праймера расход мастики увеличивается в 1,5-2 раза.

    Высыхает грунтовка 12-24 часа. В это время необходима изоляция от влаги.

    Благодаря полимерам, входящим в состав жидких мастик, эта гидроизоляция стоит дороже. Но цена оправдана большим количеством плюсов, один из которых, очевидно – отсутствие необходимости в разогреве.

    Огромное преимущество современных составов – независимость от низких температур. В отличие от архаичного твердого битума, эти на морозе не растрескиваются. Нет нужды и в сухом основании – гидроизоляция битумная обмазочная жидкого типа наносится даже на влажную поверхность.

    Жидкие мастики бывает одно- и двухкомпонентные. Первые хорошо размешивают и, если того требует инструкция, добавляют растворитель. Последние смешивают точно согласно указанной пропорции.

    Жидкие мастики можно использовать даже при минусовой температуре. Но в этом случае, несмотря на то, что смесь «холодного» типа, ее все же нужно подогреть. Это обеспечит лучшую пластичность и адгезию.

    Обмазочная гидроизоляция фундамента битумными мастиками – это хорошая защита от воды. В отличие от твердого битума, жидкая мастика гораздо меньше боится повреждений. Срок службы впечатляет — несколько десятков лет. В сочетании с проникающей гидроизоляцией и рулонными материалами – это лучшее решение, ведущее к гарантированному результату. Но только в том случае, если работа выполнена профессионально. Неграмотная подготовка или несоблюдение технологических условий во время нанесения ведет к тому, что гидроизоляция битумная обмазочная будет плохим барьером для воды. Отсутствие необходимой квалификации – повод обратиться к специалистам. В портфолио «БАЗИС-Про» десятки сложных объектов. Поэтому наша помощь обернется стопроцентно положительным результатом. Звоните, и вы получите подробную консультацию, связанную с гидроизоляцией фундамента.

    меньше влаги – больше пользы

    Вода не только камень точит, но и сквозь бетон проникает. А это является серьезной проблемой для владельцев тех домов, чей фундамент не был в свое время гидроизолирован. Их ожидают самые неприятные последствия, начиная с возникновения плесени и заканчивая деформацией стен. Гидроизоляция фундамента битумом – самый эффективный способ избежать этого и продлить жизнь своего дома.

    Когда вода не друг, а враг

    Для начала нужно понять, каким образом влага может просочиться сквозь бетон, который только на первый взгляд кажется монолитным материалом. На самом деле он пронизан многочисленными «порами» и «капиллярами», через которые жидкость медленно, но верно продолжает свое движение в самую глубь конструкции. На своем пути она «встречается» с цементом, а также различными солями. Результатом этого взаимодействия является возникновение химических соединений, ведущих к хрупкости этого, казалось бы, сверхпрочного строительного материала. А зимой влага, задержавшаяся в трещинках, замерзает, и попросту разрывает бетонное «нутро».

    Защита от воды снаружи

    Ситуация усугубляется и тем, что источником лишней влаги могут быть:

    • грунтовые воды;
    • дожди;
    • тающие снега;
    • разливающиеся реки и т.д.

    Итак, к чему приводит разрушительная способность воды?

    • в помещениях наблюдается высокая влажность;
    • внутри на стенах появляются плесень и различные грибки;
    • штукатурка, краска и обои отслаиваются;
    • на стенах образуются трещины;
    • происходит общая «просадка» дома.

    Как известно, проблему проще предотвратить, чем ликвидировать ее последствия. И обмазочная гидроизоляция – как раз то, что должен осуществить владелец будущего дома.

    На что обращаем внимание?

    Уберечь основу своего дома своими руками – дело сложное, но возможное. При этом следует учесть множество факторов, включая:

    Гидроизоляция заглублённого основания

    • тип грунта на участке (песчаные, глинистые, скальные и проч.) и его неоднородность;
    • силу его пучения;
    • уровень залегания грунтовых вод;
    • напор подземной жидкости;
    • сейсмоактивность местности;
    • особенности здания (тип фундамента; материал, используемый при строительстве; этажность здания и. т. д.)

    Универсальная база – битум

    Наиболее распространенным материалом для этих целей является битум для гидроизоляции. Это продукт, напоминающий смолу, главной характеристикой которого является нерастворимость в воде. В строительстве используется жидкая его форма, которую можно использовать как в подогретом, так и в охлажденном состоянии.

    Существуют три вида жидких битумов: те, которые густеют быстро (БГ), со средней скоростью (СГ) и медленно (МГ). В каждой из этих групп есть несколько ведущих марок, главное отличие которых друг от друга – вязкость и температура размягчения. При гидроизоляции используются нефтяные продукты, предназначенные для строительных и кровельных работ. Каждая марка битума при этом имеет свои характеристики. В качестве примера приведем некоторые из них, наиболее подходящие для водооградительных работ:

    • БН 70/30: характеризуется довольно высокой температурой размягчения 70-80 градусов С, разбивается без осколков.
    • БН 90/10: температура размягчения – 90-110 градусов С, отличная адгезия, разлетается на крупные блестящие куски от сильных ударов молотком.

    Многие начинающие строители задаются опросом: как приготовить битум? Для этого нужна металлическая емкость, в которую вливается расплавленное вещество, соединяясь с каким-либо жидким растворителем. Полученную массу необходимо тщательно размешивать до получения необходимой консистенции. Вуаля – обмазочный материал готов!

    Холодно или горячо?

    Его основные преимущества заключаются в его доступности и экономичности. Впрочем, есть и недостатки, в первую очередь связанные с хрупкостью чистого битума. Из-за перепадов температур он становится более жестким, теряет прежнюю эластичность и становится менее устойчивым к образованию трещин. Поэтому более практичным продуктом является мастика для гидроизоляции фундамента. В ее состав, помимо самого битума, входят особые добавки, в том числе:

    1. минеральная вата;
    2. асбестовая пыль;
    3. зола;
    4. загустители;
    5. кварцевые, известковые и кирпичные порошки.

    Существуют две главные разновидности этого обмазочного материала, и отличаются они по своим температурным характеристикам. Итак, мастику горячего приготовления необходимо подвергнуть прогреванию как минимум до 150, и как максимум – до 300 градусов С. Это достаточно сложная процедура, однако она позволяет получить чрезвычайно прочную и эластичную пленку. Она никогда не даст усадки и является идеальным решением в сложных климатических условиях.

    Нанесение гидроизоляции

    Приготовить «горячую» мастику самостоятельно очень просто. В емкость с горячим битумом следует добавить авиационный керосин, наполнитель (к примеру, цемент), а также другие «ингредиенты», – в том числе, современные латексные или полимерные добавки. На выходе получается тягучая, вязкая масса, которая отличается низкой скоростью застывания.

    Другой вариант – «холодные» мастики. Их не нужно разогревать, они устойчивы к ультрафиолету и могут иметь различные оттенки. Чтобы получить обмазочный материал, нужно смешать мастику с растворителем, после чего смесь постепенно затвердеет и приобретет свои эксплуатационные свойства.

    Технология обработки

    А теперь расскажем о том, как делать гидроизоляцию фундамента своими силами. Перед тем, как начать обмазывание, необходимо очистить поверхность от пыли и грязи, а все имеющиеся трещины тщательно зашпаклевать. Смесь следует наносить в несколько заходов с интервалом от 12 часов. После того, как все слои покроют бетонную поверхность, гидроизоляцию следует защитить от осадков, которые могут иметь место в течение ближайших суток. За это время мастика как следует «схватится» и станет надежным барьером от нежелательной влаги на долгие годы.

    Преимущества данной технологии делают ее наиболее популярной при индивидуальном строительстве. Её отличают:

    Битумная гидроизоляция

    • низкая цена используемых материалов;
    • легкое нанесение без участия специалистов;
    • высокая «сцепляемость» независимо от геометрии поверхности;
    • отменная сопротивляемость усадке;
    • мастика идеально заполняет все трещины, имеющиеся в основании здания;
    • она устойчива к колебаниям температуры, что очень важно для регионов с суровыми погодно-климатическими условиями;
    • гидроизоляция не только препятствует проникновению влаги, но и защищает фундамент от прочих агрессивных факторов среды.

    Впрочем, у каждого явления или технологии есть обратная сторона медали. И гидроизоляция фундамента битумом – не исключение. В списке недостатков – то, что в нагретом состоянии он вреден для здоровья человека; и то, что он относится к пожароопасным материалам. Однако эти немногочисленные «минусы» нивелируются многочисленными достоинствами материала.

    Не забыть о подвале!

    Рассмотрим еще одну ситуацию, в которой защита от влаги является первостепенной задачей. Она связана с наличием в доме подвального помещения. Оно также нуждается в обмазывании специальными средствами, препятствующими проникновению жидкостей. Причем, обработка поверхности в данном случае должна проводиться как снаружи, так и изнутри, случаи подтекания и прорыва труб отопления и водопровода в частных домах – явление, увы, нередкое. И здесь на помощь вновь приходят мастиковые смеси.

    Многие задаются вопросом – как сделать гидроизоляцию подвала? На самом деле, технология приготовления и нанесения битумной массы остается той же, что при обработке фундамента. Единственной разницей является необходимость двухсторонней обработки поверхности, о которой говорилось выше.

    Защита от влаги на «5+»

    Итак, гидроизоляция подвальных помещений, а также фундамента – обязательное условие для того, чтобы защитить постройку от губительного воздействия влаги. На ней не стоит сэкономить, тем более, что это чрезвычайно доступная по цене процедура. Если в среднем стоимость возведения фундамента составляет около 15% от общего объема средств, вложенных в строительство, то обмазывание его специальным материалом – не более 2%. Но, отказавшись от данной операции, можно получить дом, требующий в дальнейшем огромные вложения.

    Однако использовать чистый битум для гидроизоляции – хоть и чрезвычайно простое, но далеко не самое верное решение. Этот материал достаточно хрупок и может в короткие сроки дать трещины, а через них жидкость легко проникнет к бетону. И пусть чуть позже, но дом все-таки будет подвергнут губительному воздействию осадков. Поэтому оптимальный вариант – это битумная мастика для гидроизоляции фундамента. Ее использование не ударит больно по карману, зато надежно убережет постройку от обилия воды.

    Сравнение гидроизоляции фундамента и гидроизоляции

    Голландская гидроизоляция для мальчиков

    Между гидроизоляцией и гидроизоляцией существует явная разница. Гидроизоляция предназначена для защиты от влаги в почве, а гидроизоляция — от влаги и жидкой воды.

    Магазин гидроизоляционных материалов и пароизоляции, предназначенных для защиты вашего фундамента.

    Здания были защищены от влаги в течение многих лет — практика, которую раньше ошибочно называли гидроизоляцией.Международный жилищный кодекс (IRC) в разделе R406 определяет условия, при которых требуется либо гидроизоляция, либо гидроизоляция. Любые бетонные или каменные фундаментные стены, «которые удерживают землю и огораживают внутренние пространства и полы ниже уровня земли, должны быть гидроизолированы от верха фундамента до готовой поверхности». Затем IRC предоставляет список допустимых материалов, в том числе битумное покрытие и цемент, модифицированный акрилом. Гидроизоляция требуется IRC только в районах, где, как известно, существует высокий уровень грунтовых вод или другие тяжелые почвенно-водные условия.«

    Гидроизоляция — это покрытие, обычно на основе асфальта, которое наносится распылением или вручную на внешнюю сторону стены. Хотя в современном жилищном строительстве этот метод реже рекомендуется, он все же является приемлемой формой лечения во многих ситуациях. К недостаткам можно отнести невозможность заделать большие трещины или отверстия, оставленные формами стяжек, и возможность повреждения из-за грубой или небрежной засыпки. Но при надлежащем дренаже поверхности, правильно установленных дренажах фундамента у основания и отсутствии гидростатического давления, способствующего проникновению воды, гидроизоляция может обеспечить адекватную и долгосрочную защиту для многих подвальных помещений и подвалов.

    Проблема с гидроизоляцией Не остановит попадание воды на фундамент

    Гидроизоляция некрасива, и, поскольку ее все равно закопают, легко сэкономить и вместо этого пойти на гидроизоляцию, нарисовав старый черный материал, который идет в ведре. Но гидроизоляция только задержит попадание влаги; он не может остановить напор воды, упирающийся в фундамент.

    Практически все гидроизоляционные материалы можно наносить как на бетонные блоки, так и на залитые бетонные стены, и большинство из тех же соображений и практических советов актуальны.

    Гидроизоляция фундамента требует такой же осторожности, как и гидроизоляция, в отношении обработки поверхности и водосточной трубы, но гораздо более требовательна к обработке самой стены. Очевидно, что если есть какие-либо сомнения в том, справится ли гидроизоляция со своей работой, лучше потратить дополнительное время и деньги на водонепроницаемость, особенно для жилого пространства.

    Местные условия сильно различаются и помогают сделать правильный выбор для предотвращения проникновения воды. В некоторых районах с более сухим климатом и более низким уровнем грунтовых вод регулярно строят подвалы с фундаментными стенами, которые могут достигать 10 футов в высоту.В других районах с большим годовым количеством осадков, высоким уровнем грунтовых вод и отсутствием инея на почве чаще используются фундаментные плиты. Но даже эти фундаменты нуждаются в защите, чтобы влага не проникала вверх от земли через плиту (см. Пароизоляция для бетонных плит). И рассмотрите топографию — подвал, построенный на склоне холма, имеет хорошую возможность использовать гравитацию для отвода подземных вод, тогда как для полного подвала на квартирах во влажной зоне, возможно, придется рассмотреть механические средства при отсутствии Рядом хорошо дренированный грунт.

    Конечно, выбор метода будет зависеть от глубины стены фундамента и использования внутреннего пространства. 36-дюймовая морозная стена для неотапливаемого пространства для ползания, построенная на хорошо дренированной почве и использующая гравитационный дренаж, является хорошим кандидатом для защиты от влаги. В соседнем доме с фундаментной стеной высотой 10 футов и готовым подвалом можно выбрать полностью водонепроницаемую систему фундаментных стен.

    Рекомендуемые товары

    Гидроизоляция подвала: объяснение мембран подвала

    Основным критерием оценки метода гидроизоляции подвала должна быть его способность изолировать подвал от всех форм просачивания влаги.Выбранный способ гидроизоляции также должен способствовать долговечности подвала. Гидроизоляционный материал должен помочь поверхности подвала выдержать повреждения фундамента и проблемы ландшафтного дизайна, такие как попадание сжатых газов в зоны затонувшего грунта.

    Гидроизоляция вашего подвала не требует особого внимания, но требует внимания к деталям и знаний об общих применениях гидроизоляции. Подвальные мембраны считаются эффективным решением для любых требований к гидроизоляции подвала.

    Подвальные мембраны имеют длительный жизненный цикл и не вступают в реакцию с влагой. Это делает их более эффективными, чем внешние гидроизоляционные покрытия, которые корродируют и отслаиваются при длительном просачивании влаги. Он обеспечивает годы безупречной гидроизоляции с незначительной потребностью в ремонте.

    1. Эмульсионная (битумная) гидроизоляционная мембрана

    Эти мембраны являются наиболее распространенными. Битумная гидроизоляционная мембрана также известна как гидроизоляционная система на нефтяной основе.Он использует асфальт, который обычно используется в кровельных работах. Также называемая асфальтовой гидроизоляцией, мембраны применяются в виде эмульсии. Асфальт очень устойчив к просачиванию влаги, но его изоляционные свойства могут быть нарушены при сильном и постоянном проникновении воды.

    Для применения эмульсий часто требуются армирующие элементы, такие как гидроизоляция из стекловолоконной ленты. Это увеличивает общую стоимость проекта гидроизоляции на основе эмульсии. Самым последним среди битумных гидроизоляционных систем для подвалов является использование прорезиненного асфальта.Применять сложно.

    Эмульсионные гидроизоляционные мембраны продаются в высоковязком упакованном виде. Внешний вид представляет собой плотную липкую жидкость, которую можно легко нанести на бетонные поверхности для образования изолирующего слоя. Их нужно наносить систематически, используя валик и шпатель.

    Некоторые гидроизоляционные мембраны на основе эмульсии представлены в удобной для нанесения распыляемой упаковке. Большинство эмульсий на основе битума имеют одну общую критику: они в конечном итоге высыхают и позволяют влаге проникать в пространство.

    2. Гидроизоляционная мембрана для жидкого основания











    __cf_bm Cloudflare выявляют и уменьшают автоматизированный трафик, чтобы защитить ваш сайт от плохих ботов.Cloudflare размещает файл cookie __cf_bm на устройствах конечных пользователей, которые обращаются к сайтам Клиента, защищенным с помощью режима управления ботами или режима борьбы с ботами. Файл cookie __cf_bm необходим для правильной работы этих бот-решений. Срок действия этого файла cookie истекает через (максимум) 30 минут непрерывного бездействия Конечного пользователя. Файл cookie содержит информацию, относящуюся к вычислению собственной оценки бота Cloudflare, а также идентификатор сеанса, когда в системе управления ботами включено обнаружение аномалий. Информация в файле cookie (кроме информации, связанной со временем) зашифрована и может быть расшифрована только Cloudflare.Для каждого сайта, который посещает Конечный пользователь, создается отдельный файл cookie __cf_bm, и Cloudflare не отслеживает пользователей с сайта на сайт или от сеанса к сеансу путем объединения различных идентификаторов __cf_bm в профиль. Файл cookie __cf_bm создается Cloudflare независимо и не соответствует никакому идентификатору пользователя или другим идентификаторам в веб-приложении Заказчика.
    __cfduid Файл cookie __cfduid помогает Cloudflare обнаруживать злонамеренных посетителей веб-сайтов наших клиентов и сводит к минимуму блокировку законных пользователей.Он может быть размещен на устройствах конечных пользователей наших клиентов для идентификации отдельных клиентов за общим IP-адресом и применения настроек безопасности для каждого клиента. Это необходимо для поддержки функций безопасности Cloudflare.
    _biz_pendingA Устанавливается CloudFlare для записи производительности веб-сайта и сервера.
    _biz_sid bizible.com. Файлы cookie используются для запоминания пользовательских настроек, а также для аутентификации и аналитики.срок годности: 1 год.
    _biz_uid Устанавливается CloudFlare для записи производительности веб-сайта и сервера.
    _fbp Используется для хранения и отслеживания посещений веб-сайтов.
    _ga_xxxxxxxx Используется для идентификации уникальных пользователей. Срок годности: 2 года.
    _ga Файл cookie, используемый для хранения информации о том, как посетители используют веб-сайт, и помогает в создании аналитического отчета об эффективности веб-сайта.Собранные данные включают количество посетителей, источник, откуда они пришли, и страницы, посещенные анонимно
    _gid Этот файл cookie устанавливается Google Analytics. Файл cookie используется для хранения информации о том, как посетители используют веб-сайт, и помогает в создании аналитического отчета о работе веб-сайта.
    _pin_unauth Собственный файл cookie, который группирует действия для пользователей, которые не могут быть идентифицированы Pinterest.
    _pk_id.1.d301 Используется для хранения некоторых сведений о пользователе, таких как уникальный идентификатор посетителя; Срок годности: 13 месяцев.
    _pk_ref.1.d301 Используется для хранения информации об авторстве, которую реферер изначально использовал для посещения веб-сайта.
    _pk_ses.1.d301 Кратковременные файлы cookie, используемые для временного хранения данных о посещении; Срок действия: 30 минут
    _uetvid Файл cookie отслеживания Microsoft, используемый Microsoft Bing Ads.Это позволяет бизнесу взаимодействовать с пользователем, который ранее посещал наш веб-сайт.
    _wpfuuid Формы WP — cookie, используемый для хранения уникального идентификатора пользователя.
    1P_JAR Эти файлы cookie устанавливаются с помощью встроенных видеороликов YouTube. Они регистрируют анонимные статистические данные в ситуациях, в том числе о том, сколько раз отображается видео и какие настройки используются для воспроизведения.
    AID Файл cookie Google Analytics, который связывает действия пользователей на других устройствах, на которые они ранее вошли с помощью учетной записи Google.Координируется реклама, отображаемая на их устройствах, и измеряются события конверсии. Срок годности: 2 года.
    APISID Google Ad Optimization APISID cookie, используемый Google для хранения пользовательских предпочтений и информации при просмотре страниц с размещенным в Google контентом, например YouTube или Google Maps.
    c_user Файл cookie c_user содержит идентификатор пользователя, вошедшего в систему в данный момент. Срок действия этого файла cookie зависит от статуса флажка «Оставаться в системе».Если установлен флажок «держать меня в системе», срок действия файла cookie истекает через 90 дней бездействия. Если флажок «держать меня в системе» не установлен, файл cookie является файлом cookie сеанса и, следовательно, будет очищен при выходе из браузера.
    csrf Файл cookie безопасности — защищает от атак CSRF
    данные Cookie, используемый для идентификации веб-браузера, используемого для подключения к Facebook, независимо от вошедшего в систему пользователя. Этот файл cookie играет ключевую роль в обеспечении безопасности и целостности сайта Facebook.Срок службы файла cookie «datr» в настоящее время составляет два года. Это постоянный файл cookie.
    дпр Файлы cookie используются, чтобы помочь бизнесу направлять трафик между серверами и понимать, насколько быстро продукты Facebook загружаются для разных пользователей. Файлы cookie также помогают нам записывать соотношение и размеры экрана и окон пользователей и знать, включен ли режим высокой контрастности, чтобы компания могла правильно отображать сайты и приложения. Например, установка файлов cookie «dpr» и «wd», каждый из которых имеет срок службы 7 дней, чтобы обеспечить оптимальную работу экрана пользователя.
    guest_id Cookie Twitter появляется на страницах, использующих кнопку «Твитнуть», и служит для идентификации пользователя с помощью уникального номера, связанного с Twitter.
    OGPC Cookie, обеспечивающий работу Карт Google.
    наличие Файл cookie присутствия используется для хранения состояния чата пользователя. Например, какие вкладки чата открыты. Этот файл cookie является файлом cookie сеанса. Срок действия истекает после завершения сеанса браузера.
    SAPISID Файл cookie SAPISID используется Google для хранения пользовательских настроек и информации при просмотре страниц с размещенным в Google контентом, например YouTube или Google Maps.
    ПОИСК_ САЙТА Cookie, используемый для предотвращения отправки браузером этого файла cookie вместе с межсайтовыми запросами.
    wd Этот файл cookie хранит размеры окна браузера и используется Facebook для оптимизации отображения страницы.Файл cookie wd — это файл cookie сеанса. Срок действия истекает после завершения сеанса браузера.
    Файлы cookie, используемые для отслеживания посещаемости веб-сайта, поисковых запросов и посещений этого веб-сайта.
    _biz_nA Файлы cookie используются для запоминания пользовательских настроек, а также для аутентификации и аналитики. Срок годности: 1 год
    _biz_flagsA Один файл cookie, в котором хранится несколько точек данных, в том числе о том, отправил ли пользователь форму, выполнил ли междоменную миграцию, отправил пиксель просмотра, отказался от отслеживания и т. Д.
    СОГЛАСИЕ Google представил режим согласия, чтобы предложить веб-сайтам и рекламодателям большую гибкость при использовании продуктов Google вместе с баннерами cookie и платформами управления согласием. Режим согласия плавно интегрируется с информацией о файлах cookie, поэтому теперь вы можете получать необходимые данные, даже если пользователи отклоняют файлы cookie.
    IR_xxxx Cookie, используемый для отслеживания трафика и продаж от аффилированных пользователей.
    selected_locale Локаль, в которой в настоящее время находится пользователь (например,en, es)
    Многоязычный, сохраняет язык, выбранный пользователем.

    Тип баниНа какой фундамент можно ставить
    Сруб, брусМожно на любой, но экономичнее — на столбчатый или мелкозаглубленный ленточный, если позволяет грунт. Подробнее…
    Каркасная, щитоваяКонструкция легкая, основательный фундамент ей не нужен. Опять же, если грунт позволит (не будет опрокидывать столбы), можно порекомендовать столбчатый фундамент. Любой другой тоже подойдет, но будет менее выгодным.
    ПеноблочнаяЕще одна легкая конструкция. Условия те же, что и для каркасной. Подробнее…
    ШлакоблочнаяОтносительно тяжелый материал, но и его выдержит столбчатый фундамент. Также рекомендуется ленточный. Остальные — по обстоятельствам. Узнать больше…
    КирпичнаяСамый тяжелый из материалов для стен. Исключаем столбчатый. Оптимальным считается ленточный. Применение остальных зависит от свойств грунта и др. факторов. Подробнее смотрите по ссылке выше, тоже что и для шлакоблочной.

      фундамент | пьедестал |

      В контексте | архитектура | lang = en термины разница между фундаментом и опорой

      состоит в том, что фундамент является (архитектурой) самой нижней и опорной частью или элементом стены, включая базовый ряд и опорные ряды; в каркасном доме — вся основа каменной кладки, а пьедестал является (архитектурой) основанием или основанием колонны, статуи, вазы, лампы.

      Как существительные, разница между фундаментом

      и пьедесталом

      состоит в том, что фундамент — это акт основания, фиксации, установки или начала возведения, в то время как пьедестал является (архитектурой) основанием или основанием колонны, статуи. , ваза, лампа.

      Как глагол

      пьедестал — это

      , чтобы установить или поддержать (или как если бы на) пьедестал.

      Английский

      Существительное

      ( ru имя существительное )

    1. Акт основания, фиксации, установления или начала возведения.
    2. То, на чем все основано; то, на чем что-либо стоит и на чем оно опирается; нижний и опорный слой надстройки; фундамент; основа; подстройка.
    3. * {{quote-magazine, date = 2013-07-20, volume = 408, issue = 8845, magazine = ( The Economist )
    4. , title = Атака МООК
      , пассаж = С момента запуска в начале прошлого года […] двух стартапов Кремниевой долины, предлагающих бесплатное обучение через MOOC, массовые открытые онлайн-курсы, академические башни из слоновой кости были потрясены до основ .Бренды университетов, созданные в некоторых случаях на протяжении столетий, были вынуждены задуматься о возможности того, что информационные технологии быстро сделают их существующую бизнес-модель устаревшей.}}

    5. (карточные игры). В пасьянсах или играх на терпение — одна из стопок карт, которую игрок пытается собрать, обычно удерживая все карты масти в порядке возрастания.
    6. (архитектура) Самая низкая и поддерживающая часть или элемент стены, включая базовый ряд и опорные ряды; в каркасном доме вся подконструкция из кладки.
    7. * {{quote-news, год = 2012, дата = 20 мая, автор = Натан Рабин, работа = The Onion AV Club
    8. , title = ТВ: Обзор: Симпсоны (КЛАССИЧЕСКИЙ): «Мардж устраивается на работу» (сезон 4, серия 7; первоначально вышла в эфир 05.11.1992)
      , пассаж = «Мардж устраивается на работу» начинается с того, что фундамент дома Симпсонов опасно наклоняется в сторону, делая семейную усадьбу похожей на пригородный эквивалент Пизанской башни. }}

    9. Пожертвование или наследство, предназначенное для поддержки благотворительной организации и составляющее постоянный фонд; эндаумент.
    10. То, что основано или установлено пожертвованием; благотворительное учреждение или благотворительная организация.
    11. (косметика) Косметический крем примерно телесного цвета, предназначенный для придания лицу однородного цвета и текстуры.
    12. Основа социальных тел или интеллектуальных дисциплин.
    13. * {{quote-magazine, date = 2013-08-03, volume = 408, issue = 8847, magazine = ( The Economist )
    14. , title = Граничные задачи
      , пассаж = Экономика — запутанная дисциплина: слишком подвижна, чтобы быть наукой, слишком строгой, чтобы быть искусством.Возможно, уместно, что наиболее часто используемый экономистами показатель, валовой внутренний продукт (ВВП), тоже представляет собой путаницу.

      Производные термины

      * фундаментный камень

      Синонимы

      * ( акт об учреждении ) учреждение
      * земляная стена

      Антонимы

      * ( акт об основании ) упразднение, роспуск, разорение

      Существительное

      ( ru имя существительное )

    15. (архитектура) Основание или подножие колонны, статуи, вазы, светильника
    16. (образно) Место почитания или почета.
    17. Поставил мать на пьедестал . Вы не можете сказать ни слова против нее.
    18. (рельсовый транспорт) Отливка, прикрепленная к раме тележки железнодорожного вагона и образующая челюсть для удержания буксы.
    19. (мехобработка) Опорный блок; малоэтажный дом.
    20. (строительство моста) Железная втулка или опора для основания распорки на конце фермы, где она опирается на опору.
    21. (паровое отопление) змеевик на пьедестале, группа соединенных прямых труб, расположенных бок о бок и одна над другой, используемая в радиаторе.
    22. Производные термины

      * пьедестал катушки
      * пьедестал вентилятор
      * место]] / [[поставить на пьедестал, поставить / поставить на пьедестал

      Глагол

      ( en глагол )

    23. Для установки или опоры на (или как бы на) пьедестал.
    24. Внешние ссылки

      *
      *
      —-


      h (Толщина) w (ширина) мин. w (глубина) мин.
      4 « 47 « 47 «
      5 дюймов 44 « 44 «
      6 дюймов 42 « 42 «
      7 дюймов 40 « 40 «
      8 дюймов 39 « 39 «

      Рекомендации по распорным анкерным болтам
      а.Hilti Bolt II

      — диаметр 1/2 дюйма x общая длина 5 1/2 дюйма

      — Оцинкованный

      — KB II 12-512, Нержавеющая сталь

      Минимальная высота заделки в бетон должна составлять не менее 3 1/2 дюймов.

      б.Компания ITW Ramset Redhead Turbolt

      — диаметр 1/2 дюйма x общая длина 7 дюймов

      — Оцинкованный

      Минимальная глубина заделки в бетон должна составлять не менее 4 1/8 дюйма

      г. Рол Стад

      — диаметр 1/2 дюйма x общая длина 5 1/2 дюйма

      — Оцинкованный

      Минимум заделки в бетон должен составлять не менее 4 дюймов

      Строительство
      Пьедестал


      Ричард М.Хант, архитектор
      пьедестал.

      В 1877 году Конгресс санкционировал отмену
      земли в гавани Нью-Йорка, на которой можно было установить статую и сделать
      положение по его приему и содержанию. Генерал В. Т. Шерман был
      предназначено для выбора сайта. По желанию Бартольди он
      выбрал Остров Бедлоу.

      Генерал Чарльз П. Стоун, армейский инженер, был
      назначен главным инженером Американским комитетом.Было решено
      что пьедестал должен быть построен в центре старого форта Вуд,
      Форт в форме 11конечной звезды, построенный в начале девятнадцатого века
      для защиты Нью-Йорка, который становился все более важным как
      коммерческое депо. Заложен фундамент под фундамент 18 апреля,
      1883. Раскопки оказались труднее, чем предполагалось, из-за
      тяжелые массы каменной кладки и бетона, встречающиеся в цистернах
      и старые арки, спроектированные как бомбоустойчивые и не все указанные на чертежах
      форта.Укладка фундамента пьедестала, почти монолитного бетона,
      на глубине 20 футов в центре 11-конечной звездной стены
      Fort Wood улучшил свою стабильность.

      Из-за решения построить пьедестал на
      старый форт, дизайн, рекомендованный Бартольди, пришлось изменить, в
      интерес архитектурной гармонии, силы и экономии. Гранит
      с острова Иита, штат Коннектикут, был выбран в качестве материала для внешнего
      стена, поддерживаемая массивным валом из бетона.Краеугольный камень
      пьедестал был заложен Уильямом А. Броди, Великим Магистром Великого
      Ложа штата Нью-Йорк с впечатляющей масонской церемонией 5 августа,
      1884.

      Работа над пьедесталом продвигалась стремительно, пока
      осенью 1884 года, когда было построено всего 15 футов конструкции, работа
      быть остановленным, поскольку Американский комитет подходил к концу своей
      финансовые ресурсы. Решив в 1885 г. финансовую проблему,
      работы были возобновлены, строители обратили свое внимание на весьма
      важная инженерная проблема — как статуя устоит от ветра
      давление.


      Постамент завершен 22 апреля, г.
      1886.

      Когда был достигнут уровень 29 футов при строительстве
      пьедестал, в стены были встроены четыре огромных балки, так что они
      образовал квадрат внутри. На пятьдесят пять футов выше — несколько
      футов от вершины пьедестала — были поставлены аналогичные балки, и
      два набора были связаны железными анкерными балками, которые продолжались вверх
      и стал частью каркаса самой статуи.Таким образом статуя
      был сделан неотъемлемой частью пьедестала, и любая сила, приложенная к нему
      был опущен до уровня 29 футов, так что большой вес
      верхние 60 футов гранитно-бетонного постамента были добавлены к тому из
      статуя.

      Сам постамент считается одним из самых тяжелых
      куски кирпичной кладки когда-либо построенные. Он возвышается на 89 футов над основанием и
      так привязан к нему — а это, в свою очередь, к скале под
      фундамент — что шторм, который перевернет статую, почти
      придется перевернуть весь остров.Генерал Стоун разработал метод
      якорной стоянки, и его тщательные расчеты были подтверждены проверкой
      годы.

      22 апреля 1886 г. последний камень постамента был
      качнулся на место, и ликующие рабочие осыпали раствор
      сбор серебряных монет из собственных карманов.

      Теперь сцена была подготовлена ​​для приема и размещения в
      позиция щедрый подарок народа Франции.