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

Герметизация фундамента: Гидроизоляция фундамента своими руками — какая лучше проникающая, обмазочная или битумная?

Как сделать гидроизоляцию фундамента если дом уже построен

4 Ноябрь 2016      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Ремонт      Просмотров:  
20920

По истечении времени жильцы частного или многоквартирного дома могут заметить определенные неполадки с конструкцией самого строения. Стены подвалов или первых этажей начинают «слезиться» изнутри, иногда под ними появляются небольшие лужицы воды. Это одна из явных причин некачественной гидроизоляции фундамента своими руками и проникновения внутрь грунтовых вод. Выход из этой ситуации только один – провести работы заново и восстановить дренажную систему.

Многие владельцы домов недоумевают, почему такое могло произойти, и кто виноват в сложившейся ситуации. Как правило, в многоэтажных строениях это происходит из-за ошибки проектировщиков или исполнителей работ, а так же принимающей жилье в эксплуатацию организацией. В частном строительстве в конечном итоге виноват заказчик, не проконтролировавший необходимое качество выполнения данного этапа строительства.

Рассмотрим основные ошибки, приводящие к необходимости повторной гидроизоляции фундамента построенного дома:

  1. Отсутствие гидроизоляции основания дома в принципе. Это может быть выполнено по недосмотру или в связи с отсутствием необходимости, например, в случае сухого грунта, в котором уровень грунтовых вод располагается на глубине более 10 метров.
  2. Выполнение некачественной гидроизоляции фундамента – одна из наиболее часто встречающихся причин, приводящих к повторению работ. Произойти это может из-за отсутствия необходимой квалификации работников, не приданию особой важности процессу.
  3. Использование материалов, не отвечающих требованиям для конкретных условий, в которых располагается основание дома.

Результаты плохой гидроизоляции фундамента

к оглавлению ↑

Способы наружной гидроизоляции фундамента готового дома

Если строение уже построено и сдано в эксплуатацию, если жильцы обнаружили проблему спустя годы проживания в доме отчаиваться не стоит, так как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками или силами специализированных организаций можно и нужно. Для выполнения данного вида работ существует несколько способов, как более затратных физически, так и финансово. В любом случае выполнение повторной гидроизоляции фундамента старого дома потребует много сил и терпения.

к оглавлению ↑

Обмазочная изоляция вертикальных поверхностей

Наиболее простой, но и наименее качественный способ, который доступен для выполнения своими руками – выполнение обмазочной гидроизоляции. Последовательность выполнения основных этапов работ следующая:

  1. Если вокруг дома уже выполнена отмостка фундамента – ее придется полностью демонтировать. Так же поступают и с отделкой цокольной части фундамента.
  2. Демонтаж отмостки

  3. Следующий этап – удаление грунта вокруг основания дома на расстояние, позволяющее выполнять работы около него двум работникам. Как правило, величина эта составляет 1 метр. Чаще всего во избежание разрушения фундамента копать землю вокруг дома приходится своими руками без использования специализированной строительной техники. Объем извлекаемого грунта может составить от 40 м3 и более, в зависимости от размеров периметра дома и глубины залегания фундамента дома.
  4. При наличии на основании дома какой-либо гидроизоляции ее необходимо тщательно удалить до бетона. Это достаточно сложный процесс, так как в дело идут и химические, и термические и механические способы.
  5. Подготовленную поверхность фундамента дома следует подготовить к нанесению обмазочной гидроизоляции. Для этого используют готовые жидкие составы на основе битума, применяемы для пропитки. Называются они праймерами. Наносятся своими руками с помощью кисти или валика.
  6. Нанесение праймера

  7. После застывания предварительной обработки можно выполнить обмазочную гидроизоляцию фундамента построенного дома. Для этого используют готовые мастики на основе полимерных, эпоксидных или битумных составов. Для достижения высокого качества гидроизоляции фундамента нанесение обмазочных составов необходимо выполнить не менее трех раз с промежуточной сушкой.
  8. После того, как последний слой битумной мастики полностью затвердеет, выполняют обратную засыпку грунта, удаленного предварительно.

к оглавлению ↑

Изоляция фундамента рулонными материалами

Обмазочная гидроизоляция фундамента своими руками уже построенного дома битумной мастикой зачастую не отвечает высоким требованиям, предъявляемым к ней, так как непрочные составы могут разрушаться механически даже под воздействием гравия из грунта. Данного недостатка лишена изоляция, осуществляемая с помощью рулонных материалов – пленок или мембран.

Предварительная подготовка поверхности ленточного фундамента дома аналогична описанной выше. Зачастую оклейку рулонными материалами выполняют совместно с применением битумной мастики, которая выполняет функции подстилающего слоя. После отделки праймером и нанесения обмазочной изоляции последнюю выдерживают до застывания.

Далее выполняют наклейку рулонных материалов. Некоторые из них имеют предварительно нанесенный клеевой шов, что значительно облегчает процесс монтажа. Для безклеевых пленок используют специальные полимерные составы. Перед наклейкой битумную мастику предварительно разогревают газовой горелкой. Это улучшает приклеивание.

Рулонная гидроизоляция фундамента

Для предотвращения проникновения грунтовых вод пленки выпускают на грунт около подошвы фундамента на 0,2-0,3 метра. Кроме этого необходимо выполнять следующие правила гидроизоляции фундамента рулонными материалами:

  • Повысить прочность гидроизоляции фундамента помогает укладка на обмазочную мастику тонкой армирующей сетки из пластика или оцинкованной проволоки;
  • Необходимо выполнять нахлест вертикальных полотен друг на друга не менее чем на 10 см;
  • В случае необходимости вертикального наложения одного листа на другой необходимо выполнить нахлест не менее чем на 20 см. При этом накладывать следует верхний кусок на нижний, а не наоборот.
  • Сделать гидроизоляцию фундамента более качественной можно, выполнив несколько слоев оклейки листовыми материалами.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция строительными смесями

Еще один несложный способ выполнения гидроизоляции фундамента своими руками уже построенного строения заключается в нанесении на вертикальные наружные конструкции основания дома специальных штукатурных составов. Стандартная цементная штукатурка для этих целей не подходит из-за ее высокой гигроскопичности. Необходимо приобретать смеси с полимерными наполняющими, закрывающими бетонные поры.

Гидроизоляция старого фундамента своими руками методом оштукатуривания выполняется также как и предыдущие виды, после полного освобождения от земли всего основания дома. Если грунтовые воды залегают неглубоко и присутствуют в месте выполнения работ, не обойтись без изготовления дренажной системы своими руками. Ее задача заключается в максимальном отведении влаги за пределы участка.

Гидроизоляция фундамента строительными смесями

Очищенный фундамент необходимо просушить и нанести на него два слоя стандартной строительной грунтовки с помощью мехового валика. Поверх нее стальным шпателем наносят ровный слой полимерсодержащей штукатурки толщиной около 1 см. После полного застывания базового слоя наносятся еще два, каждый из которых равен предыдущему. Таким образом, суммарная толщина гидроизоляции фундамента построенного дома должна составлять порядка трех сантиметров.

Следует отметить, что из всех описанных выше вариантов данный способ является наиболее быстрым, доступным для выполнения своими руками и наименее финансово затратным.

к оглавлению ↑

Наружная гидроизоляция изнутри дома

При наличии в доме эксплуатируемого подвального помещения можно сделать гидроизоляцию фундамента изнутри. Но технология эта сложна, требует применения специального строительного оборудования, стоимость аренды которого сопоставима со стоимостью всех работ по наружной изоляции своими силами.

Технология гидроизоляции фундамента изнутри состоит из следующих этапов:

  1. Проводится исследование внутренней поверхности фундамента на наличие трещин;
  2. В плоскости основания дома сверлится ряд глубоких отверстий, расположенных под углом к горизонту 45о.
  3. Шурфы продуваются компрессором для извлечения цементной пыли;
  4. В отверстия ввинчиваются специальные приемно-проводящие приспособления, именуемые инъекторами;
  5. Подключив специальное нагнетательное оборудование, под давлением в отверстия закачивают особые составы, резко повышающие влагостойкость бетона.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция фундамента в верхней его части

Самым сложным видом является так называемая горизонтальная гидроизоляция. Она осуществляется поверх основания дома в месте стыка его с материалом стен. При ее отсутствии кирпич, блоки или деревянные строительные элементы начинают быстро разрушаться под действием влаги, поступающей из бетона.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Существует несколько способов выполнения горизонтальной гидроизоляции основания построенного дома, различающиеся в зависимости от того или иного материала стен. Наиболее простым видом является защита деревянного брусового или бревенчатого дома.

к оглавлению ↑

Горизонтальная защита фундамента под деревянными стенами

Гидроизоляцию фундамента своими руками по верхнему его торцу традиционно выполняют с помощью обмазочной и рулонной гидроизоляции. В случае с домом, стены которого сложены из древесных материалов, процесс осуществляется следующим образом:

  1. Сруб предварительно прошивается по всем стенам с помощью длинных досок толщиной не менее дюйма. Через пиломатериал в каждый венец ввинчивают по два самореза или вбивают по два гвоздя №100. Этот прием предотвратит возможное смещение деталей относительно друг друга при подъеме конструкции сруба.
  2. Под каждый угол поочередно подводят домкраты и приподнимают на 5-10 см, вывешивая все строение на дополнительных опорах;
  3. Верхнюю кромку освободившегося фундамента дома промазывают битумной мастикой или разогретым до расплавления битумом;
  4. На обмазку раскатывают рубероид в два слоя.
  5. Постепенно на обработанное основания опускают строение и удаляют дополнительные стяжки.

Защита фундамента под деревянными стенами

к оглавлению ↑

Гидроизоляция фундамента кирпичного дома

Самым сложным вариантом горизонтальной гидроизоляции является выполнение данного вида работ в кирпичном или блочном доме. Трудность заключается в необходимости разделения двух конструкций, которые связаны цементным раствором по периметру. Выполнение этой работы лучше доверить профессионалам, так как сделать гидроизоляцию фундамента, если дом уже построен практически не возможно по такой технологии своими руками.

Перечень действий в этом случае будет выглядеть следующим образом:

  • Определяют место стыка основания и кладки;
  • Небольшими кусками с помощью болгарки вырезают часть материала стен;
  • Полученную полость заполняют битумом и рубероидом;
  • Оставшееся пространство закладывают цементным раствором и дают ему полностью застыть.

к оглавлению ↑

Проникающая горизонтальная изоляция

Аналогично вертикальной проникающей можно сделать гидроизоляцию фундамента в месте стыка его со стенами. Технология процесса ничем не отличается от описанной выше. Различие состоит лишь в направления сверления отверстий в бетонном основании. Оно выполняется строго горизонтально. Шаг шурфов не должен превышать 10-15 см. Для лучшего проникновения заполняемый раствор рекомендуется подогревать до 35оС.

    Метки: Гидроизоляция     

Гидроизоляция фундаментов от воды под давлением, цена в Москве

Используемые материалы

  • AQUAMAT Полимерцементная обмазочная гидроизоляция
  • AQUAMAT-ELASTIC Эластичная, 2-х компонентная полимерцементная обмазочная гидроизоляция
  • AQUAFIX Быстросхватывающийся цемент для мгновенной остановки протечек воды
  • DUROCRET Полимерцементный ремонтный раствор
  • RAPICRET Быстросхватывающийся ремонтный раствор
  • ADIPLAST Многофункциональная добавка к строительным растворам
  • PLASTIPROOF Пластификатор бетона типа А. Добавка гидроизолятор бетона

Вид проблемы — требования

Для того чтобы быть пригодными к эксплуатации и жизнеспособными фундаменты зданий требуют эффективную защиту от влажности и от воды под давлением. Если уровень подземных вод вокруг фундамента является выше уровня фундамента пола, то фундамент должен быть подготовлен как водонепроницаемый резервуар, который будет постоянно находиться в воде и будет подвергаться гидростатическому давлению.

   Такой герметизирующий слой должен: 

  • Предоставлять эффективную герметизацию, даже в случаях высокого гидростатического давления. 
  • Иметь длительный срок службы, так как потенциальное повреждение может привести к непосредственному затоплению фундамента, и его ремонт или восстановление будут требовать существенную затрату рабочей силы и расходов. 

Решение

В этих случаях обычно рекомендуется «внутренняя» гидроизоляция фундамента для того, чтобы создать непрерывный и водонепроницаемый резервуар. 
Особенно важно, чтобы элементы конструкции были сконструированы должным образом, чтобы иметь возможность выдерживать гидростатическыое давление воды. Рекомендуется использовать полимерцементную обмазочную гидроизоляцию AQUAMAT, так как она может наноситься на внутренние стены и на подвальный пол. Она обладает превосходной адгезией к основанию и способна выдерживать отрицательное давление воды. 

   Таким образом, AQUAMAT: 

  • Создает непрерывную, прочную, закрытую и водонепроницаемую мембрану к любому основанию. Данный гидроизоляционный слой может быть нанесен  в новых и старых зданиях, когда возникает проблема гидроизоляции. 
  • Допускает испарение, гарантирует жизнеспособность и использование фундамента. 
  • Обеспечивает эффективную гидроизоляцию даже под высоким гидростатическим давлением. 
  • Имеет длительный срок службы благодаря неорганическим веществам, содержащимся в его составе.

В случае нового строительства, рекомендуется добавлять в бетон добавку-гидроизолятор PLASTIPROOF во время бетонирования структурных элементов основания, в пропорции 0,2-0,5 % по весу цемента. 

Применение

Предварительная работа — временное строительство откачивающего отверстия 

  1. Откачивающее отверстие выкапывается как можно ближе к центру основания и настолько глубоко, насколько это возможно, чтобы понизить горизонт грунтовых вод ниже уровня гидроизолирующих работ. 
  2. Вода откачивается, чтобы постоянно держать ее уровень ниже уровня гидроизолирующих работ. 
  3. В дальнейшем, на основания наносится дренажный слой, вначале с помощью геотекстиля, а затем слоя гравия 2-4 см. 
  4. Желательно, чтобы слой гравия был покрыт полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить доступ мелкозернистого материала во время бетонирования фундаментной плиты.

  5. Альтернативно, для покрытия гравия во время бетонирования фундаментной плиты вместо полиэтилена и бетона может быть использована мембрана DELTA MS.
  6. Одновременно формируется отвод с помощью перфорированных (отверстия с диаметром 1 см) цементных труб диаметром 40-50 см, окруженных слоем гравия и геотекстиля, который будет функционировать как фильтр, препятствуя входу посторонних материалов в отвод. 
  7. В случае фундамента уже существующего строения, после установки труб, пол бетонируется по периметру, чтобы обеспечить целостность бетонной плиты и трубы.

  8. В данном случае, сцепление между старым и новым бетоном усиливается с помощью клеящего слоя, модифицированного полимерным латексом ADIPLAST (цемент: песок: ADIPLAST: вода = 1: 1: 0,5: 0,5 по бъему). 

Подготовка основания 

1. Отверстия, имеющие форму конуса, открыты в любых точках протечек воды, они расширены в направлении противоположном потоку воды и герметизируются с помощью гидравлического цемента AQUAFIX.
Часто, когда точки протечки воды загерметизированы, появляются новые, потому что вода находит легкий выход. Так как неизвестно, как долго может продолжаться непрерывная герметизация новых утечек, в открытых отверстиях устанавливаются  маленькие сливные трубы. Сливные трубы могут быть направлены к откачивающему отверстию, для дренажа скапливающийся воды. 
2. Тщательно очистить поверхность бетона от пыли, остатков масел, отслоений и рыхлых участков.
3. Бетонные впадины должны быть очищены от отслоений, гравия и т.д. 
4. Металлические закладные и арматуру обрезать до глубины около 3 см от поверхности бетона. 
5. Любые существующие конструктивные V-образные швы необходимо раскрыть под конус так, чтобы его вышина была ближе к поверхности, а основание на глубине 3 см от поверхности. 
6. Поверхность вышеуказанных областей должна быть обильно увлажнена и заглажена с помощью полимерцементного ремонтного раствора DUROCRET, или цементного раствора, модифицированного полимерным латексом ADIPLAST. Альтернативно, в случаях, когда требуется быстрое выполнение работ, возможно использовать быстросхватывающийся ремонтный раствор RAPICRET.
Расход DUROCRET: 25 кг для поверхности 30-40 м2 (условный расход для обычной бетонной поверхности стен). 
7. Места стыковки пола с вертикальными элементами (стены, поддержки и т.д.) должны быть увлажнены и заполнены по всей длине полимерцементным ремонтным раствором DUROCRET, или цементным раствором, модифицированным полимерным латексом ADIPLAST (формируя выкружку в виде треугольника с катетом 5-6 см). В случаях когда необходимо быстрое выполнение работ, возможно использовать быстросхватывающийся ремонтный раствор RAPICRET.
Расход DUROCRET: около 1,9-2,7 кг/м длины выкружки. 
8. Поверхность должна быть обильно смочена без образования лужиц воды.

Нанесение AQUAMAT 

1. Содержимое мешка (25 кг) постепенно добавляется 8,25 кг воды при постоянном помешивании до получения однородной вязкой массы, которую можно наносить щеткой. Для перемешивания необходимо использовать низкооборотистую дрель (300 об/мин). 
2. 3-4 слоя AQUAMAT наносятся на внутренние стены и затем на подвальный пол. AQUAMAT должен быть нанесен на стены по крайней мере на 50 см выше уровня воды. Каждый слой наносится только после высыхания предыдущего. Толщина каждого слоя не должна превышать 1 мм во избежание образования трещин. 
Расход: около 3-4 кг/м2.
3. Для поверхностей, на которых могут быть образованы волосяные трещины в результате расширения и сжатия, или на конструктивных швах, а так же в местах  прохождения труб или других металлических элементов через бетон, рекомендуется применение эластичной гидроизоляции AQUAMAT-ELASTIC.

Окончание — полное формирование откачивающего отверстия

После того, как гидроизоляция фундамента завершена, нет никакой дальнейшей потребности откачивать воду; поэтому больше нет необходимости в наличие откачивающего отверстия. Однако, рекомендуется сохранить откачивающее отверстие, чтобы предотвратить вероятность будущего повреждения гидроизоляционного слоя, например, в процессе последующих электрических, механических, или канализационных работ в фундаменте.

В данных случаях, если откачивающее отверстие было сохранено, в случае необходимости возможно провести быструю откачку воды и немедленное понижение горизонта грунтовых вод, чтобы избежать затопления фундамента и вероятного повреждения любых ценных предметов, находящихся там. 

Откачивающее отверстие должно быть удлинено выше подвального пола до самого высокого наблюдаемого уровня горизонта грунтовых вод плюс гарантийный резерв как минимум на 50 см, так как согласно закону сообщающихся сосудов, после окончания откачки уровень воды в откачивающем отверстии повысится на ту же самую высоту, как и уровень воды вокруг фундамента. 

   

Для получения  конечной формы перекачки откачивающего отверстия должна быть выполнена следующая работа: 

1. Необходимо установить такое количество дополнительных труб, пока уровень не достигнет желаемой высоты. Эти трубы крепятся друг к другу с помощью цементного раствора, модифицированного полимерным латексом ADIPLAST. 
2. Места пересечения пола с выступом отверстия должны быть загерметизированы по их периметру с помощью полимерцементного ремонтного раствора DUROCRET, или цементного раствора, модифицированного полимерным латексом ADIPLAST. (формируя выкружку в виде треугольника с катетом 5-6 см). 
3. Гидроизоляция пола распространяется по всей высоте выступа отверстия с помощью нанесения 3-4 слоев AQUAMAT по его периметру и до его верхнего предела. Каждый слой наносится только после высыхания предыдущего. 
4. По истечению 3 дней после нанесения гидроизоляционного слоя, в течение которых AQUAMAT приобрел расчетную прочность, сливные трубы необходимо вынуть из точек водной разгрузки. После этого, данные места необходимо герметизировать с помощью AQUAFIX и в дальнейшем нанести AQUAMAT. 
5. Рекомендуется, чтобы откачка воды продолжалась в течение приблизительно 7 дней после того, как гидроизоляция завершена, пока прочность мембраны AQUAMAT не станет достаточной. 
6. Рекомендуется, чтобы мембрана AQUAMAT на подвальном полу была покрыта стяжкой, плиткой и т.д., чтобы защитить данную область поверхности от вероятного повреждения. 

  
Замечания
  • Температура при нанесении материала должна быть не ниже +5°С.
  • Инструкции предотвращения риска и советы о мерах безопасности указаны на упаковке материала. 

    

 

Гидроизоляция ленточного фундамента глубоко- и мелкозаглубленного, нужна ли изоляция, как сделать?

При строительстве зданий с тяжелыми перекрытиями и стенами, устройстве подвального этажа, возведении малоэтажных построек обязательно используется ленточный фундамент. Он представляет собой железобетонную полосу, проложенную по наружным размерам сооружения и по всем его внутренним несущим стенам. Наиболее распространены сборно-монолитные, монолитные фундаменты, а также основания из железобетонных и сборных бетонных элементов.

Другими словами, ленточный фундамент здания – это основа любого дома, и от его качества зависят условия эксплуатации постройки. Чтобы не потребовался ремонт, замена или усиление фундамента, о нем надо позаботиться еще на стадии проектирования, в самом начале строительства. И первое, что необходимо сделать – защитить его от действия грунтовых вод, осадочных пород и капиллярной влаги. Вот с этой целью и производится гидроизоляция любого фундамента, в том числе и ленточного.;

При недобросовестном или непрофессиональном выполнении работ, при использовании некачественных материалов, имеющих низкую цену, может произойти быстрое снижение эксплуатационных характеристик фундамента, что в будущем может привести к перекосу или оседанию здания.

Виды гидроизоляции ленточных фундаментов

Всего существуют два способа гидроизоляции ленточного фундамента – вертикальная и горизонтальная.

Изоляцию горизонтальную обычно устраивают там, где соединяются фундамент и стены. К ней причисляют и систему дренажа, с помощью которой воду отводят от здания. В местах стыков стен и фундамента чаще всего устанавливают изоляцию с помощью метода напыления или с помощью укладки рулонных материалов.

Устройство вертикальной изоляции проводится для того, чтобы защитить стены фундамента от воздействия влаги. В зависимости от вида действия воды, вертикальная изоляция бывает безнапорная, капиллярная и противонапорная.

  • Безнапорная гидроизоляция защищает основу дома от действия осадков, временной влаги, сезонного поднятия грунтовых вод.
  • Капиллярная — не дает влаге попасть внутрь бетона.
  • Противонапорная — способна защитить фундамент от гидростатического и соприкасающегося действия грунтовых вод.

Типы гидроизоляции ленточных фундаментов

В зависимости от способа устройства фундаментов и принципа действия можно выделить следующие типы гидроизоляции.

Проникающая. Проникающий раствор представляет собой смесь цемента, кварцевого песка и специальных добавок с водой. При нанесении его на поверхность состав проникает во все трещины и поры, образуя в них нерастворимые в воде кристаллические соединения. Это делает бетон абсолютно непроницаемым.

Экранная гидроизоляция ленточного фундамента. Данный тип изоляции используется только при близком залегании грунтовых вод. В данном случае вокруг всего основания устанавливается экран, представляющий собой геотекстильную мембрану. В качестве экрана может выступать и глиняная засыпка, которая с наружной стороны может огораживать ленточный мелкозаглубленный фундамент от пропускающей влагу почвы, тогда стоимость проводимых работ будет гораздо ниже.

Обмазочная гидроизоляция. В качестве обмазочного материала может выступать жидкое натриевое стекло, жидкий гидроизол, битумная мастика. С помощью обычного шпателя состав наносится на ровные, сухие поверхности.

Рулонная гидроизоляция. Для такого типа изоляции ленточного фундамента используется рубероид или плотная ткань. Поскольку цена используемых для гидроизоляции материалов не слишком высокая, то это один из самых распространенных типов защиты здания от влаги. Рулонный материал укладывается на промазанную битумной мастикой поверхность или наклеивается методом напыления с использованием газовой горелки.

Напыляемая гидроизоляция ленточного фундамента. Распыляемый гидроизоляционный состав с помощью специального распылителя ровным слоем наносится на бетонную поверхность. Такой вид изоляции хорош тем, что защищающий состав наносится на любую, даже неподготовленную поверхность и работы выполняются очень быстро. Правда, стоимость данного способа защиты от влаги достаточно высока.

Штукатурная гидроизоляция. Это самый простой способ защиты поверхности от влаги. На стены наносятся несколько слоев штукатурки, содержащей специальные гидрофобные добавки. Однако такой способ гидрозащиты может задержать влагу лишь на некоторое время, поскольку под воздействием различных, находящихся в почве веществ, защитный слой постепенно разрушается.

Требования к изолирующим материалам

Для получения качественной и долговременной гидроизоляции используют различные материалы, которые должны обладать рядом характеристик:

  • водонепроницаемость. Полимер должен сохранять эту характеристику на протяжении длительного времени;
  • эластичность. Обладая высокой эластичностью, материал при эксплуатации будет меньше повреждаться;
  • технологичность, т.е. материал должен легко монтироваться, независимо от конфигурации и формы поверхности;
  • устойчивость к резким перепадам температур;
  • высокая адгезия.

Основные правила гидроизоляции ленточного фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента — очень ответственная работа, поэтому при ее проведении необходимо точное и качественное соблюдение технологии выполнения работы. Существуют общие правила выполнения гидроизоляции:

  • От влаги следует защищать не только сам ленточный фундамент, но и основание конструкции, цоколь здания, стены и пол подвала.
  • Гидроизоляционный слой должен быть по всей поверхности максимально сплошным, без разрывов.
  • Если есть угроза просачивания грунтовых вод, необходим дополнительный слой изоляции от влаги.
  • Если подземные воды к поверхности находятся очень близко, то возводить в таком месте фундамент не рекомендуется. При необходимости возведения постройки именно в этом месте, следует использовать специальные дренажные пластиковые конструкции, перенаправляющие лишнюю влагу в сторону. Конечно, в этом случае стоимость строительства возрастет, но иначе можно получить на стенах большие трещины.

Как сделать гидроизоляцию монолитного ленточного фундамента?

Устройство безнапорной гидроизоляции монолитного ленточного фундамента проводится следующим образом: вокруг основания здания выкапывается траншея глубиной 20-25 см. В нее засыпается слой глины, желательно жирной, под уклоном от фундамента и хорошо утрамбовывается. Поверх глины утрамбовывается смесь песка с гравием или щебнем. Вокруг здания устраивается отмостка из цемента или асфальта, а по наружному периметру дополнительно укладывается водоотводный желоб. Цена выполнения данного вида работ по изоляции здания будет не высокой, поскольку не надо использовать дорогостоящие материалы.

Противонапорная гидроизоляция монолитного ленточного фундамента производится с использованием обмазочных, штукатурных, покрасочных или напыляемых материалов. В результате, на поверхности ленточного фундамента образуется эластичная, бесшовная гидрофобная мембрана.

При создании изоляции капиллярного типа используется проникающая технология, которая заключается в пропитывании железобетонной конструкции изолирующим материалом. Фундамент становится практически герметичным, а значит, и более прочным.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом – самая популярная и распространенная процедура, так как обеспечивает самую надежную степень защиты. Помимо данного материала можно использовать стеклоизол, пергамин, изопласт и другие защитные рулонные материалы. Правда, цена на них будет гораздо выше, а дешевый рубероид так же качественно обеспечит изоляцию.

Процесс укладки этого материала на поверхность ленточного фундамента не является каким-то сложным процессом, необходимо лишь придерживаться нескольких правил:

  • Перед нанесением рулонного материала необходимо подготовить основание, на которое он будет укладываться.
  • Нанести на поверхность ленточного мелкозаглубленного фундамента слой специальной битумной мастики холодной обработки, поскольку это не только облегчит процесс укладки, но и обеспечит повышенную клейкость. Но так как стоимость ее достаточно высока, можно заменить мастику битумом, предварительно нагрев его до жидкого состояния, и нанести на поверхность. Мастика в данном случае играет не только роль вяжущего вещества между рубероидом и фундаментом, но и играет роль гидроизолятора.
  • Предварительно нагретый бензиновой или газовой горелкой рулонный материал накладывают внахлест, приблизительно около 10-15 см. Затем его еще раз прогревают и промазывают мастикой.
  • Чтобы повысить устойчивость материала к влаге и продлить срок его эксплуатации, можно рубероид наложить в два слоя.
  • После выполнения всех работ, необходимо осторожно накрыть уложенный материал легкими щитами, дабы избежать его механических повреждений.

Запомните:

  • не надо экономить на используемом материале. Его цена и так невысока, а старый и залежавшийся рубероид может ломаться и трескаться даже на этапе укладки;
  • для эффективности лучше используйте специальную мастику, ибо обычный битум быстро приходит в негодность;
  • нельзя укладывать рулонный материал при низких температурах, так как он может переломаться.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом имеет массу преимуществ:

  • низкая стоимость материала;
  • широкая его доступность;
  • простота и легкость монтажа;
  • надежность и долговечность;
  • легко принимает форму после теплообработки.

Такой способ изоляции хорошо использовать на ленточных мелкозаглубленных фундаментах небольших строений и зданий среднего размера.

Защищая основание от влаги, тем самым вы защищаете дом от разрушения. И делать это надо качественно, надежно, другими словами – профессионально. ООО «Проект» осуществляет подобные услуги по невысоким ценам и на профессиональном уровне в Москве и Подмосковье. Позвоните нам, и ваш дом будет надежно защищен от разрушения.

Гидроизоляция фундамента — полезные статьи


Гидроизоляция фундамента на стадии нового строительства.


Гидроизоляцию фундамента на этапе бетонирования можно разделить на два этапа: первичная и вторичная защита.


Первичная защита фундамента:


Включает в себя применение специализированных добавок в бетон для повышения свойств бетона, герметизации холодных швов, а также соблюдение необходимой толщины защитного слоя бетона.


Повышение свойств бетона


С помощью применения добавки в бетон «КТтрон-51» или «КТтрон-5» возможно уплотнить структуру бетона и получить гидротехнический бетон с повышенной водонепроницаемостью, морозостойкостью и прочностью.


Дополнительно добавка в бетон придает бетону дополнительную стойкость к агрессивным средам, содержащимся в грунтах.


Применять добавки в бетон КТтрон возможно, как в сухом виде на бетонных заводах и БРУ, так и в условиях строительной площадки в виде раствора. Для этого сухая добавка разводиться водой, добавляется в готовый бетонный раствор и после непродолжительного перемешивания производится заливка фундамента, согласно утвержденной технологии бетонирования.


Важным преимуществом является совместимость добавок в бетон КТтрон с другими видами добавок, к том числе с противоморозными добавками.



Холодные швы бетонирования


Для герметизации холодных швов в швах бетонирования рекомендуем использовать набухающий резиновый шнур «КТтрон-Гидрошнур НП». При взаимодействии с водой данный материал увеличивается в объеме и плотно заполняет пространство шва и препятствует попаданию воды внутрь конструкции.


Установить набухающий профиль «КТтрон-Гидрошнур НП» возможно механически, либо при помощи клея-герметика. Подробную инструкцию читайте здесь.


Опалубочные отверстия


Отдельным элементом защиты фундамента является заделка опалубочных отверстий.


Для этого рекомендуется применять безусадочный тиксотропный раствор «КТтрон-3», либо «КТтрон-4» для применения в отрицательных температурах в зимний период. Безусадочность смесей КТтрон и высокий показательно по водонепроницаемости обеспечит отсутствие микротрещин в контактной зоне и надежную герметичность данного узла.


А высокая степень тиксотропности сделает процесс выполнения простым и удобным.  


Вторичная защита фундамента:


Применяется при высоком уровне грунтовых вод, а также в случае недостаточности первичной защиты.


Вторичная защита заключается в применении специализированных материалов, наносимых на полученную конструкцию и выбирается в зависимости от глубины залегания, уровня грунтовых вод, типа фундамента.


Обмазка битумной мастикой КТ


Один из самых экономичных материалов. Среди важных преимуществ данного метода – это бесшовность покрытия, что исключает проникновение воды через стыки материала. Главная задача – контролировать влажность основания и равномерность толщины нанесения.


Для гидроизоляции данного метода рекомендуем использовать материал «Мастика КТ гидроизоляционная».


Подробно о плюсах и минусах данного метода и правилах выбора материалов читайте здесь.


Гидроизоляция битумным рулонным материалом «KTROOF-ARCTIC»


Это более дорогой вариант, чем гидроизоляция мастикой, но в то же время более долговечный и прочный. Главное преимущество рулонных материалов – это широкий выбор материалов различного качества и долговечности, а также гарантированная толщина рулона, изготовленного в заводских условиях.


Подробно о плюсах и минусах данного метода и правилах выбора материалов смотрите здесь.


Напыляемая гидроизоляция фундамента


Наносится специальным распылителем. Не нуждается в специальной подготовке поверхности, кроме обеспыливания. Более дорогой материал, чем обычная битумная мастика. Нуждается в обязательном армировании. Экономически выгодно его применять для фундаментов сложной формы или для фундамента, заложенного очень близко к другой постройке, а также при значительной площади фундамента.


Обмазочная или штукатурная гидроизоляция цементными материалами


Тонкослойные (2-4мм) «КТтрон-7» и «КТтрон-10 1К», «КТтрон-10 2К» и толстослойные (15-20мм) «КТтрон–6» покрытия на цементной основе являются надежным способом гидроизоляции фундаментов. Важное преимущество над предыдущими методами – возможность наносить на влажное основание, что экономит время при выдержке бетона перед нанесением гидроизоляции.


Гидроизоляция существующего фундамента


Проблема в гидроизоляции существующего фундамента как правило обнаруживаются, если имеется внутреннее помещение и внутрь начинают поступать влага. Гораздо хуже, когда фундамент играет роль только опоры здания и о проблеме мы можем узнать, когда начнется процесс разрушения бетона и коррозии арматуры. В этом случае будет необходим ремонт фундамента.

Существует два способа восстановления гидроизоляции существующего фундамента:

  1. Откопать фундамент снаружи и выполнить гидроизоляцию по методу вторичной гидроизоляции.

    Данный метод является наиболее надежным, так защищает не только от проникновения воды в помещение, но и защищает бетонную конструкцию от дальнейшего разрушения.
  2. Восстановить гидроизоляцию фундамента изнутри


    Для этого необходимо:



    • Расшить все швы и трещины.


    • Остановить активные протечки материалом «КТтрон-8»


    • Загерметизировать все швы составом «КТтрон-2»


    • Зачистить поверхность от грязи и пыли


    • Выполнить гидроизоляцию проникающим материалом «КТтрон-1»


    Данный способ гидроизоляции фундамента подходит для фундаментов из монолитного бетона или блоков ФБС.

Для консультации по вопросам применения материалов КТтрон при восстановлении и гидроизоляции фундамента обратитесь по телефону 8(343)253-60-30 или отправьте тех.задание на почту [email protected] с темой «гидроизоляция фундамента».

Гидроизоляция фундамента: способы, методы, материалы, фото

Фундамент – основная несущая конструкция любого без исключения строения. Параметры основания подбираются исходя из требуемых несущих способностей, типа грунта и уровня грунтовых вод. Однако, даже правильно и качественно выполненные бетонные работы не дают гарантии его долгой эксплуатации. На фундамент воздействуют грунтовые воды. Как итог — происходит просадка и деформация фундамента. Бетон по своей природе впитывает воду, способную подниматься на другие конструкции здания.

Актуальна проблема с эксплуатацией фундамента из бетона в условиях климата, где характерно замерзание и оттаивание воды. Вода, попавшая в бетон разрушает конструкцию изнутри. Гидроизоляция фундамента выполняется для поддержания бетонного основания сухим. Это гарантирует его долговременную эксплуатацию, сухость в доме.

Если позаботиться о гидроизоляции в процессе строительства, можно предотвратить его разрушение. Если Вы еще не определились делать или нет гидроизоляцию фундамента, помните, что в будущем ремонтные работы по укреплению фундаментного основания могут превзойти затраты на строительство всей коробки здания. Также данные мероприятия довольно трудоемки и сложны в выполнении.

Строительство фундамента начинается с расчетных чертежей и заканчивается мероприятиями по осуществлению гидроизоляции. Качественная гидроизоляция фундамента — сложная и трудоемкая задача. Для успешного проведения работ нужно обладать необходимыми знаниями. Опыт также важен, перед началом проведения работ не лишним будет проконсультироваться у опытного специалиста в данной области.

Технология гидроизоляции фундамента

Прежде всего следует знать, что существует 2 основных типа гидроизоляции фундаментов: горизонтальная и вертикальная гидроизоляция. Об этом подробно мы расскажем чуть ниже в данной статье.

Перед непосредственным началом работ по гидроизоляции, выполняются работы по определению исходных условий:

  1. Определение уровня залегания грунтовых вод.
  2. Определение силы «вспучивания» грунта после низких температур.
  3. Определение уровня однородности состава грунта.,

Если грунтовые воды протекают под фундаментным основанием на глубине более одного метра, достаточно будет выполнения рубероидной гидроизоляции.

В случае, если расстояние от фундамента до уровня грунтовых вод меньше метрового уровня, выполняется двухслойная горизонтальная гидроизоляция. При этом каждый слой в обязательном порядке промазывается мастикой. Если ваше финансовое состояние стабильно, не помешает выполнить дополнительную обработку всех бетонных элементов фундаментного основания и стен подвала так званой проникающей гидроизоляцией.

Если уровень грунтовых вод превышает основание фундамента или в районе где возведено здание постоянно выпадают большие осадки целесообразно будет соорудить систему водоотведения.

На итоговую стоимость гидроизоляции влияет общая площадь. Наиболее простой случай потребует раскошелиться лишь на мастику.

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция ленточного (сборного) или монолитного (сплошного) фундаментов должна осуществляться в двух местах:

  1. Изоляция выполняется на уровне пола подвала.
  2. Изоляция делается в стыковочном месте фундамента и стены.

Горизонтальная гидроизоляция осуществляется исключительно в период возведения строения, поэтому выполнять ее нужно своевременно. Перед возведением фундамента на дно котлована просыпается песок или глина. Толщина песчаного слоя должна составлять от 5 до 20 см. Это так называемый выравнивающий слой. Обязательно засыпанный слой трамбуется. После трамбовки заливается бетонная масса толщиной до 7 см. Это подготовительный слой для создания гидроизоляционного пирога.

Через две недели, когда бетон окончательно высохнет и станет максимально прочным, на него наносится противонапорная оклеечная гидроизоляция. Эта изоляция состоит из четырех слоев. Сперва бетонное основание обильно обмазывается мастикой, а на нее стелиться рубероидное плотно. Далее еще один слой мастики и еще один слой рубероида. Вместо двух слоев мастики и двух слоев рубероида можно использовать лишь один слой гидроизоляции Стенофон 290.

После укладки гидроизоляции идет последний бетонный слой, или бетонный пол.

Вертикальная гидроизоляция

Под вертикальной — подразумевается гидроизоляция вертикальной поверхности фундамента. Для рассматриваемого типа изоляции используются разнообразные материалы, которые можно сочетать.

Существует несколько видов вертикальной гидроизоляции:

  • гидроизоляция оклеечная рулонными материалами;
  • гидроизоляция жидкой резиной;
  • битумная гидроизоляция;
  • проникающая гидроизоляция.

Рассмотрим все эти виды.

Оклеивание с использованием рулонных материалов

Практически все способы, указанные ниже могут быть комбинированы между собой для достижения максимального результата. Самыми распространенными и самыми простыми являются оклеечная и обмазочная гидроизоляция фундаментов.

Для оклеечной чаще всего используют рубероид. Сперва поверхность фундамента тщательно промазывается мастикой или праймером. Затем при помощи горелки наносится рубероид.

Рубероид используется чаще всего, т.к. он является одним из самых дешевых и практичных материалов, когда проводится оклеечная гидроизоляция фундамента. Также используются разного рода изолы: бризол, гидроизол, изол, гидростеклоизол и т.д. Принципиального отличия между этими материалами нет как в способе нанесения, так в составах и в цене. Существует новый материал для гидроизоляции STEINOPHON 290, однако лучше использовать его для оклеечной гидроизоляции фундамента внутри помещения.

Обработка жидкой резиной

При проведении гидроизоляционных работ жидкой резиной, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия:

  • очистить поверхность фундамента от грязи и пыли;
  • загрунтовать поверхность;
  • обработать праймером или битумом;
  • нанести в один или несколько слоев жидкую резину.

Способы и особенности гидроизоляции жидкой резины могут сильно разниться в зависимости от производителя, состава и модификации жидкой резины. Например, для резины Эластопаз требуется несколько слоев нанесения и не требуется предварительная подготовка гидроизолируемой поверхности. В то же время для жидкой резины Эластомикс требуется грунтовка и обработка праймером.

После нанесения жидкой резины на поверхности не остается швов, зазоров, стыков или неровностей гидроизоляции. Она отлично прилегает к поверхности, может служить несколько десятков лет и не является пожароопасной.

Обмазочная (битумная) обработка фундамента

Наиболее доступным вариантом на сегодня считается обмазочная гидроизоляция, основанная на применении битума. Для этой цели необходимо приобрести битум, обычно он реализуется в брусках.

В металлическую емкость заливается отработка и битум в соотношении 30% на 70%. Далее емкость нужно нагреть с помощью разведенного костра или газовой плитки.

Необходимо наносить от 3 до 5 слоев битума. Результирующий слой должен получиться около 30-50 мм. Во время всего процесса нанесения, состав не должен остывать.

Битум в бетоне заполняет все микротрещины, тем самым предотвращает попадание в них влаги. Прослужит такая изоляция примерно 5 лет, что считается хорошим показателем для данного типа изоляции. После заявленного срока службы битум начинает стремительно разрушаться, что открывает прямую дорогу для молекул воды.

Чтобы значительно увеличить службу гидроизоляции обмазочного типа используется битумно – полимерная мастика. Данная мастика имеет более длительный срок службы.

Проникающая гидроизоляция фундамента

Принцип проникающей гидроизоляции фундамента основан на проникновении частиц вещества внутрь бетона и их последующей кристаллизации внутри. Происходит своеобразное «закупоривание» капилляров бетона, вследствие чего бетон не способен пропускать через себя влагу.

Однако проникающая гидроизоляция, в отличие от всех описанных выше методов имеет большой недостаток: она не самодостаточна. Проникающую гидроизоляцию можно использовать только совместно с другими способами гидроизоляции фундамента.

На фото ниже показан принцип действия проникающей изоляции.

Материалы для гидроизоляции бетонных поверхностей внутри помещения

Едва ли не идеальным вариантом для создания гидроизоляционного слоя внутри помещения можно назвать разработку компании ООО «Стенофон» — пленку Steinophon 290.

Пленка Steinophon – универсальный материал для гидроизоляции. Пленка состоит из пищевого полиэтилена и поэтому не поддается процессу разложения. Она является экологически чистым продуктом и не выделяет ядовитых веществ, такие особенности способствуют применению пленки в жилых зданиях.

Стенофон довольно низко гигроскопичен (низкая поглощаемость влаги) что позволяет его применять в качестве надежного и высококачественного материала для гидроизоляции. Помимо гидроизоляционных характеристик материалу отличные звукопоглощающие качества, что делает его высокоэффективным звукоизоляционным материалом.

На сегодняшний день Стенофон нашел широкое применение в строительстве. Данный материал используется между контактирующими поверхностями бетонных конструкций, что предотвращает возникновение трещин при сжатии бетона.

Работы по гидроизоляции фундамента в СПб цена за м2

Ремонт, восстановление и гидроизоляция старого фундамента

Бетонный фундамент

Бетонный фундамент еще называют заливной фундамент. Состоит из чистого бетона, с наполнителем из среднего и мелкого гравия или щебня, заливают в опалубку при этом используют вибраторы улучшая качество бетона.

Бетон – пористый строительный материал и со временем он впитывает воду, которая в последствии разрушает тело бетона, тем самым приводя в негодность основание бетонной конструкции. Гидроизоляция бетонного фундамента защитит несущую часть конструкции и обеспечит более продолжительное время эксплуатации здания или сооружения. Дешевле сделать качественную гидроизоляцию бетонного фундамента на этапе строительства, чем позже устранять последствия разрушения грунтовых вод.

Но если по каким-либо причинам, образовалась течь фундамента, а земляные работы выполнить нет возможности, наша компания осуществит весь комплекс мер для гарантированного ремонта гидроизоляции фундамента изнутри здания.

Бутовый фундамент

Бутовый фундамент выкладывают(ли) из крупного и среднего бутового камня, подобранного по размерам и форме, кладку ведут(ли) на цементном растворе, плотно укладывая камни между собой, также зачастую используют бой кирпича и пережженный кирпич.

Наша компания выполнит гарантировано качественные работы по ремонту бутового фундамента с дальнейшим восстановлением гидроизоляции фундамента, как снаружи здания так и изнутри строения, даже если Вашему зданию больше 100 лет.

Кирпичный фундамент

Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из цельного полнотелого, обожженного глиняного кирпича на цементном или цементно-известковом растворе.

Надо понимать, что кирпичная кладка, тем более в фундаменте подвержена сильному воздействию воды и он довольно быстро рассыпается и приходит в негодность, давая трещины в кладке, тем самым появляется опасность разрушения самого строения.

Наша компания проводит работы по ремонту, восстановлению и гидроизоляции кирпичного фундамента, возраст строения значения не имеет. Мы даем гарантию на все виды работ.

Обмазочная гидроизоляция фундамента | ООО «Завод герметизирующих материалов»

Технология обмазочной гидроизоляции создана для защиты фундаментов и цокольных этажей зданий от проникновения влаги.

Используются материалы

Самый большой вред строительным объектам и инженерным сооружениям причиняют вода и растворенные в ней вещества. Влага, попавшая в капиллярную сеть кирпича или бетона, начинает мигрировать по капиллярам. При замерзании влага превращается в лед, который расширяется и увеличивает размер пор. Со временем это приводит к разрушению поверхности кирпичей, бетонных конструкций, штукатурки и проникновению воды внутрь кирпичной кладки, фундамента. Таким образом, в результате колебаний температуры воздуха происходит разрушение поверхностного слоя строительного материала, ухудшение внешнего вида и прочности конструкции.

Мастика неотверждаемая жидкая высыхающая марки Абрис Ру (полимерно-битумная) на уайт-спирите. Наносится шпателем или кистью на сухую и очищенную поверхность. Применяется в качестве обмазочной гидроизоляции. При испарении растворителя пенетрация снижается до 30 ед.

Температурный интервал эксплуатации мастик от –60 до +160о С. Перед применением мастику следует тщательно перемещать, при необходимости разбавить растворителями бензинового ряда до нужной консистенции. Мастика Абрис Р в зависимости от консистенции наноситься кистью, шпателем, методом пневматического или безвоздушного распыления, насосом в 1-2 слоя.

Расход мастики Абрис Ру при слое толщиной 1мм составляет 1кг на 1м2, мастики Абрис Рс-1,3 кг на 1м2. Расход мастики Абрис Рп составляет 0,2-0,4 кг на 1м2.

 

Остались вопросы?

Закажите консультацию или заполните форму обратной связи

 

Также связаться с нашими специалистами можно по телефонам:

8 (8313) 27-57-85, сот.: +7 910 380-45-12

Используются материалы

Ссылки по теме




Форма обратной связи

За подробной информацией обращайтесь к специалистам ООО «ЗГМ». Вы можете оставить свой вопрос или отправить заявку.

Могу ли я запечатать свой фонд сам? Почему это не

, 18 августа 2014 г. • Мэтью Сток.

Сделай сам — это популярная практика среди домовладельцев, и в большинстве случаев существует множество коммерческих интересов, которые облегчают эту задачу.

На вершине стопки находится целая телевизионная сеть, посвященная DIY. Шоу показывают неопытных домовладельцев, которых ведут через проекты по благоустройству дома крутые парни в клетчатых рубашках или задорные молодые женщины с поясами для инструментов.Смысл в том, что «если они могут это сделать, то сможете и вы».

А еще есть большой магазин бытовой техники, который предлагает все для домашнего мастера. Их лозунг: «Вы можете это сделать. Мы можем помочь.»

Конечно, есть груды журналов, книг, видео на YouTube и уроки в магазинах, которые призваны сделать каждого домовладельца мастером на все руки.

Все это великолепно. Самостоятельное улучшение дома — отличный способ сэкономить деньги и оставить свой личный отпечаток на своем доме.Конечно, есть и домашние мастера.

Даже самый сырой любитель удачно покрасит комнату, посадит сад или повесит шторы.

Те, у кого есть немного больше опыта (и подходящие инструменты), могут установить кран, заменить светильник или заново застеклить окно.

И есть люди, которые могут помочь домашнему гуру Майку Холмсу за свои деньги — те, кто строит террасы, переделывает собственные кухни и устанавливает электрические схемы.

Вы заметите, что не было никакого упоминания о заделке фундамента.Для этого есть причина.

Почему запечатывание фундамента — это не проект «сделай сам»

Когда большинство людей говорят о «герметизации фундамента», они имеют в виду нанесение наружной гидроизоляционной мембраны, которая представляет собой толстое покрытие из модифицированного асфальтом полиуретана, наносимое на стены фундамента для защиты от воды. Наружные гидроизоляционные мембраны очень эффективны как для заливного бетона, так и для каменного фундамента, и установка мембраны для предотвращения просачивания обычно является отличной идеей.

Однако есть несколько причин, по которым при заделке фундамента лучше полагаться на профессионала:

Герметизация фундамента — очень трудозатратная операция. Любишь копать? Неужели очень любите копать? Лучше, если вы подумываете о проекте мембраны своими руками. Процесс начинается с удаления всего, что находится рядом с домом в пострадавшем районе, включая террасы, патио, тротуары и цветочные горшки, — а затем начинается настоящая работа.

Чтобы установить мембрану, вся фундаментная стена должна быть выкопана на глубину до восьми футов, а траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Да, и поскольку она находится рядом с домом, все рытье необходимо. быть под рукой.

В строительном магазине нет нужных материалов. В Интернете ходят ужасные истории о людях, использующих кровельный гудрон и полиэтиленовую пленку, чтобы «запечатать» свои подвалы под землей, и финал всегда довольно ужасен. Полиуретан, используемый профессионалами, представляет собой специальный материал, предназначенный для контакта с почвой, и со временем он не подвергается эрозии, как потребительские материалы. В зависимости от ситуации также можно использовать прочную дренажную панель и изоляционный материал, а рулон Visqueen просто не соответствует требованиям.

Может потребоваться сливная плитка. Профессионал сможет оценить ситуацию с грунтовыми водами и порекомендовать, выиграет ли фундамент от установки наружной дренажной плитки при нанесении гидроизоляционной мембраны. Домовладелец, вероятно, не смог бы установить его правильно, даже если бы угадал правильно.

Есть много свободного времени? Даже если вы готовы взяться за работу, это требует огромных затрат времени.Даже с несколькими трудоспособными помощниками одни раскопки могут занять несколько дней. Затем необходимо тщательно очистить стену, наложить мембрану и дать ей затвердеть, установить дренажную панель или изоляцию и засыпать котлован. Это даже не считая удаления внешних построек.

Кому ты позвонишь? Итак, после всей этой работы ваш подвал все еще протекает. Вы собираетесь позвонить себе и пожаловаться? Профессионал предоставит гарантию.

Сделай сам — отличная вещь и замечательное занятие для домовладельцев, и оно может даже помочь сохранить ваш подвал сухим.Очистите желоба и убедитесь, что водосточные трубы и водоотливной насос выходят на расстояние более 10 футов от дома — просто не беритесь за работу, которую лучше доверить профессионалам.

В U.S. Waterproofing мы замуровали больше фундаментов, чем любой другой подрядчик по гидроизоляции подвалов, и мы знаем, как сделать это правильно, быстро и экономично. Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Архив центра обучения

Герметизация фундамента — общая информация, советы и местные специалисты

При строительстве любого объекта необходим прочный фундамент дома.Несмотря на то, что предпринимаются многие меры предосторожности, чтобы фундамент прослужил в течение всего срока службы возведенного на нем дома, герметизация фундамента является одним из наиболее важных аспектов сохранения его работоспособности в долгосрочной перспективе. Если герметизация выполнена неправильно, влага, которая проникает в дом через фундаментные стены и пол, может привести к таким проблемам, как рост плесени, и может способствовать множеству проблем со здоровьем. Зная больше о герметизации фундамента, вы сможете понять не только проблемы, которые могут возникнуть в случае неправильного выполнения, но и то, что вы можете сделать, чтобы исправить проблемы, которые уже существуют в старых конструкциях.

Уплотнение фундамента в новой конструкции

Суть в том, что герметизация фундамента — это разный процесс в разных частях страны. Состав почвы, годовые уровни осадков и годовые изменения температуры — все это играет роль в том, как выполняется герметизация в вашем районе.

В общем, влагу и почвенные газы можно удалить с помощью определенных строительных технологий и материалов. Часто на внешнюю поверхность фундаментной стены наносится специальное мастичное покрытие и дренажная доска.В основании фундамента устанавливается сливная плитка, чтобы вода стекала по сливной доске и стекала из дома. Гравийная засыпка используется под плитой с полиэтиленовой мембраной или пароизоляцией, которая герметизируется поверх гравия перед заливкой цокольного этажа. Полиэтилен герметичен по краям и швам, предотвращая попадание влаги, радона и других почвенных газов в дом.

Запечатывание уже поврежденного фундамента

Там, где люди, строящие дом, не должны слишком беспокоиться о трещинах и зазорах в фундаменте (при условии, что их подрядчик знает, что он или она делает, и знаком с конкретными препятствиями, которые создает окружающая среда в вашем районе), владельцы пожилых домам часто приходится иметь дело с ремонтом фундамента, который происходит из-за устаревших строительных технологий и проблем, которыми пренебрегали предыдущие владельцы.

Существует несколько причин появления трещин в фундаменте, и некоторые из них могут привести к чрезвычайно дорогостоящему и сложному ремонту в будущем. Если вы заметили трещины в фундаменте или другие общие симптомы проблем с фундаментом, такие как смещение окон и дверей или наклон полов, рекомендуется нанять инженера-строителя, чтобы он взглянул на проблему. Если вы попытаетесь заделать эти трещины или зазоры самостоятельно, прежде чем позволить профессионалу изучить их, вы можете только усугубить проблему, скрывая ее.

Готовы начать герметизацию фундамента?

Найди профессионалов

Конечно, вы можете нанять подрядчика, который сделает работу сразу же, но помните, что если вы просто попросите мастера прийти и заткнуть трещины, вы, возможно, получите только временное решение более серьезной проблемы. Причины, по которым требуется герметизация фундамента, часто не так просты, как кажется, и получение надлежащего диагноза у инженера-строителя (того, кто не заинтересован в процессе ремонта, и он только там, чтобы рассказать вам, какие существуют проблемы и что необходимо необходимо сделать для сохранения целостности конструкции) — это первый шаг к успешному ремонту.После того, как ваш фундамент был тщательно осмотрен профессионалом и определен, что трещины и зазоры просто необходимо заполнить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, на рынке есть несколько герметиков, пен и других наполнителей, которые вы можете использовать самостоятельно. сделать работу.

Уплотнение фундамента | Фундаментные герметики

До 40% воздуха в помещении проходит через
фундамент (будь то подвал или подвал), это
стоит принять все возможные меры, чтобы воздух оставался свежим, чистым и
сухой.

В компании Basement Hydraing Solutions мы знаем, как это сделать!

С 1961 года наш
семейная компания по гидроизоляции помогла местным семьям предотвратить попадание воды,
влага и влажность от просачивания и повреждения их домов — часто через
использование фундамента
гидроизоляционный герметик. С нашими квалифицированными специалистами на вашей стороне гидроизоляционная герметизация фундамента выполняется быстро,
легко и долго!

Экспертное уплотнение фундамента
и гидроизоляция подвала

В отличие от многих компаний по гидроизоляции на Статен-Айленде и Нью-Джерси,
Решения для гидроизоляции подвалов доказали свою успешность, охватывая больше
чем 55 лет.Мы понимаем, что не существует универсального решения или
«Быстрый ремонт» в подвал
гидроизоляция, и мы не торопимся, чтобы построить более сухой, чистый
подвал с нуля.

В нижней строке?

Вы можете рассчитывать на тщательно подобранную и профессиональную
установлена ​​гидроизоляция и фундамент
система уплотнения основана на более чем пятидесятилетнем местном опыте!

Наши профессиональные гидроизоляционные системы включают:

  • Комплексные
    Решения
    : фундамент
    герметизация наиболее эффективна в сочетании с другой хорошо спланированной гидроизоляцией подвала
    продукты, такие как осушение и ремонт фундамента.
  • Срок службы
    Гарантии
    : Наша продукция имеет многочисленные гарантии качества, в том числе
    пожизненные гарантии и пожизненные гарантии производителя на отдельные системы.
  • Сертифицировано
    Опыт
    : Мы поддерживаем актуальные сертификаты ведущих отраслевых производителей.
    организации, включая Basement Technologies, Ассоциацию здоровья подвалов,
    IICRC, EPA Lead Safe, Green Education Service и другие.
  • Собственные
    Эксперты
    : Поскольку мы уважаем вашу собственность, мы работаем только с внутренней гидроизоляцией подвала
    бригады — никогда не субподрядчики или неизвестные рабочие.

Подпишитесь на бесплатный осмотр и смету затрат на герметизацию фундамента

Испытали ли вы сильное наводнение или просто
любят предотвращать накопление влаги и связанные с этим повреждения на долгие годы
будущее, решения для гидроизоляции подвалов уже здесь и готовы помочь.

Не упустите возможность защитить структурную целостность вашего дома
освежите воздух в помещении — свяжитесь с нами для герметизации фундамента уже сегодня! Просто позвоните нам или
заполните нашу онлайн-форму, чтобы получить бесплатную смету расходов из подвала
гидроизоляция
специалисты с опытом работы более 55 лет.

Как заделать или сделать гидроизоляцию каменного фундамента

Чем старше ваш дом, тем больше вероятность, что он стоит на каменном фундаменте. В частности, дома в районе Вирджинии, пережившие Первую мировую войну, будут иметь бетонный блок или заливной бетон, чтобы удерживать их на месте.

Этот вид фундаментальной опоры славится своей недорогой конструкцией и прочной конструкцией. Тем не менее, сделать гидроизоляцию дома, который стоит на бетонном фундаменте, гораздо труднее, чем сделать гидроизоляцию дома, имеющего другие опоры.

Также стоит отметить, что каменные фундаменты при всех их достоинствах не являются водонепроницаемыми.

Что вы будете делать, если заметите, что вода начинает просачиваться в ваш каменный фундамент? Хорошая новость заключается в том, что подрядчики в районе Вирджинии смогут помочь вам сделать ваш фундамент гидроизоляционным, обеспечив его для использования и продажи в ближайшие годы.

Знакомство с вашим фондом

Фундаменты старых домов в районе Вирджинии обычно строятся из бетона или камня.Эти основы делятся на три разные категории стилей, в том числе:

Щебень

Дома на каменном фундаменте построены на камнях разных форм и размеров. Хотя все эти камни будут плоскими, не будет никакой организационной структуры, удерживающей их вместе. Точно так же первоначальные строители, вероятно, отказались от раствора или других вяжущих при закладке фундамента, создавая всевозможные осадки внутрь фундамента.

Полевой камень

Полевые камни — это основные камни, которые подходят друг к другу, потому что имеют одинаковый размер. Они не удерживаются вместе с помощью строительного раствора, а скорее подходят друг к другу в зависимости от разреза.

Отделанный камень

Также известные как ограненные камни, эти камни были собраны вместе во время строительства вашего дома и сформированы в соответствии с определенным планом. Они будут закреплены вместе с бетоном или раствором, чтобы лучше держать форму.Хотя стыки облицованного каменного фундамента в целом безопасны, они часто обеспечивают водой входы, необходимые для проникновения в фундамент вашего интерьера.

Как видите, разные типы фундаментов более водонепроницаемы, чем другие. Тем не менее, для всех этих фундаментов потребуются дополнительные меры по обеспечению водонепроницаемости, если они начнут протекать.

Почему водонепроницаемый?

Если вы заметите утечку воды в фундамент, вы можете подумать об этом как о незначительном неудобстве. Нет необходимости в гидроизоляции, если намокают только стены и опоры подвала?

Не обязательно.С эстетической точки зрения гидроизоляция фундамента — это не просто поддержание его в чистоте. Если вы позволите воде течь из подвала в фундамент, вы можете поставить под угрозу структурную целостность всего вашего дома. Ваши дверные коробки и опоры могут деформироваться, а каменный фундамент может провалиться в землю.

Помимо этих структурных причин, гидроизоляция помогает вам преодолеть:

Сырость и затопление

Никто не хочет закрытый бассейн, если он еще не планировал его.Если после дождей в Вирджинии в вашем подвале или открытом фундаменте часто появляется стоячая вода, это может быстро стать постоянной проблемой. Даже случайная сырость может сделать вашу жизнь самой дорогой и менее приятной. Когда вы делаете гидроизоляцию подвала и фундамента, вам больше не нужно беспокоиться об эстетической и структурной угрозе, которую утечка воды представляет для вашего дома.

Рост формы

Влага и затопление делают ваш фундамент и подвал идеальными средами для образования плесени.На этих нерегулируемых территориях любят расти различные виды плесени, в частности черная плесень. Если не обработать фундамент и подвал от наводнения, вы можете обнаружить, что подвергаете риску здоровье своей семьи. Гидроизоляция подвала, в свою очередь, помогает гарантировать, что частицы плесени не будут содержать питательных веществ, необходимых для процветания, и что ваша семья останется более здоровой.

Проблемы с вредителями

Если вода попадает в ваш подвал, то кто знает, что еще попадает внутрь? Насекомые и животные могут проникнуть в ваш фундамент через проточные каналы.Если вы сделаете свой фундамент гидроизоляционным, у вас будет шанс заполнить эти пробелы и защитить свой дом от вредителей.

Плохой запах — Вредители, сырость и плесень могут сделать ваш подвал менее чем идеальным запахом. Однако вы можете не думать, что неприятный запах, наполняющий ваш дом, исходит из его фундамента. Если вы заметили, что ваш дом не избавится от неприятного запаха, что бы вы ни делали, возможно, пришло время гидроизолировать подвал. Когда вы это сделаете, вы избавитесь от неприятных запахов и их источников, и ваш дом станет более здоровым местом для жизни.

Виды гидроизоляционных растворов для каменных фундаментов

Когда дело доходит до гидроизоляции каменного фундамента, у вас есть два варианта: наружная гидроизоляция и внутренняя гидроизоляция. Эти два варианта распределяются следующим образом:

Внутренняя гидроизоляция

Если утечки не слишком сильные, вы можете сделать дом изнутри водонепроницаемым. Этот процесс будет включать в себя определение места, откуда вода наиболее легко проникает в ваш дом, герметизация этого места, а затем применение гидроизоляционного раствора по вашему выбору.Ваши временные варианты включают пароизоляцию, герметики, осушители и французские водостоки.

Наружная гидроизоляция

Если вы столкнетесь с более серьезным затоплением фундамента, вам нужно обратиться к подрядчику, чтобы он вложил средства в решения по внешней гидроизоляции. Чтобы сделать ваш дом водонепроницаемым снаружи, подрядчику потребуется выкопать периметр вашего дома и направить паводковые воды в отстойник в другом месте на вашей земле. Это предотвратит попадание воды на фундамент.Водосточную линию также можно установить за пределами вашего дома, чтобы отводить воду от фундамента.

Думаете, вы захотите инвестировать в решения по гидроизоляции, чтобы обеспечить безопасность вашего фундамента? Подрядчики в районе Вирджинии знают, как трудно угнаться за изменчивой погодой. Независимо от того, протянете ли вы руку или сделаете самодельный подход, вы сможете гидроизолировать фундамент и восстановить свой дом в кратчайшие сроки.

Герметизация бетонного фундамента — в процессе работы с решениями для фундамента

Если ваш фундамент бетонный, как и большинство других, можно предположить, что вода не проникает в него.К сожалению, без правильной гидроизоляции и герметика это далеко не так.

Покраска — временное решение, а не навсегда

Некоторые домовладельцы и даже специалисты по гидроизоляции считают, что покраска — это эффективный способ не допустить попадания воды на пол и стены. По правде говоря, водостойкая краска — это лишь решение очень незначительных проблем. Вода будет скапливаться под краской, что в конечном итоге приведет к ее растрескиванию и шелушению при прохождении воды.

Если вы действительно хотите, чтобы вода не попадала в подвал и фундамент, вам придется остановить ее у источника.

Уплотнение фундамента

Герметизация бетонного фундамента может быть отличным вариантом для того, чтобы подвал оставался сухим. Это предполагает использование промышленного герметика, который наносится непосредственно на бетон. Поскольку бетон естественно пористый, вода из окружающей почвы проникает в фундамент. Со временем пустоты или поры становятся больше.

Герметик действует, проникая в бетон, заполняя поры и пустоты в бетоне. Это создает твердую массу, через которую вода больше не может проникнуть, и ваш подвал останется сухим навсегда.

Преимущества

Это немного очевидно, но герметизация — очень эффективный способ не допустить попадания воды в фундамент. Уплотнение не оставляет места для проникновения воды в фундамент. Поэтому у вас вряд ли возникнут проблемы с влажностью в подвале.

  • Эффективен против вредных газов

Создаваемое уплотнение также эффективно против газов, которые образуются в земле. Почва под домом является домом для метана, углекислого газа, водяного пара и даже радона, но эта изоляция помогает бороться с ними, если они действительно присутствуют.

Герметики

безвредны для окружающей среды. Они также не выделяют летучие соединения, которые могут нанести вред обитателям вашего дома. Вы можете быть уверены, что ваш дом в безопасности, если у вас есть герметик, поддерживающий стабильный уровень влажности.

Герметик, который мы используем в этом процессе, абсолютно легко может быть окрашен. Краска будет прилипать к нему, как и к большинству поверхностей.

Свяжитесь с нами

Если у вас есть дополнительные вопросы, позвоните нам сегодня по телефону 610-495-9111 для БЕСПЛАТНОЙ ОСМОТРА или посетите сайт www.basements911.com для более подробной информации об услугах.

Руководство по гидроизоляции фундамента своими руками

У вас поврежден подвал водой? Трещины в блочной стене? Отсутствие социальных мероприятий в выходные дни? При небольшом планировании, скромной сумме денег на материалы и большом количестве времени и труда вы тоже можете выкопать, сделать гидроизоляцию, гидроизоляцию, изоляцию и засыпку фундамента.

The Water Damage (So it Began)

Постоянная ссылка

Пятна на стене появились за последние два года.

Вдохновением для моего приключения в области водонепроницаемости послужили пятна на внутренней части нашего солярия, которые я покрасила в белый цвет после того, как мы переехали. В течение года были участки обесцвечивания и пузырей краски, так что, очевидно, что-то не так с фундаментной стеной.

Это не было такой неожиданностью, так как наш домашний инспектор заметил повреждения от воды в углу дома, примыкающем к солярию. Он обнаружил подозрительный гипсокартон и измерил измерителем ненормальное количество влаги в стене.Нижний этаж дома закончен, поэтому не было хорошей возможности осмотреть внутреннюю часть блочной стены. Даже в этом случае ущерб, нанесенный водой, не казался достаточно серьезным, чтобы отговорить нас от покупки дома.

Идеальное место для поиска повреждений фундамента — снаружи стены, но это на несколько футов ниже уровня земли. Это ужасно много копать, но этого было недостаточно, чтобы удержать меня от раскопок тонны земли, только чтобы самому осмотреть стену. Я хотел сделать работу, чтобы убедиться, что она сделана правильно, независимо от того, насколько это сложно и сколько времени на это потребуется.

Это хороший проект для себя?

Постоянная ссылка

Для меня этот проект имел смысл делать самому. Знания, необходимые для выполнения работы, можно легко получить из Интернета, вы можете выполнить все задачи без каких-либо специальных навыков, материалы относительно недорогие, и нет необходимости спешить с завершением (за исключением, возможно, ненастной погоды).

Специалисты, очевидно, могут завершить проект быстро, но со значительными затратами из-за количества задействованного труда.Они также могут с большей вероятностью срезать углы, экономя на материалах и спеша через необходимые шаги (в конце концов, время — деньги). Я предпочитаю сэкономить деньги и не торопиться, даже если я буду делать ошибки на этом пути.

Еще одно соображение заключается в том, что мой дом хорошо подходит для этого проекта. Это двухуровневый этаж, поэтому нижний этаж всего на три фута ниже уровня. Это позволяет реже копать и безопаснее, поскольку грязные стены вряд ли рухнут и поймаю меня в ловушку. Если бы у меня был полноценный подвал, я бы не стал заниматься этим проектом.

Очистить зону раскопок от озеленения и других препятствий

Постоянная ссылка

Кустов больше нет! Посмотрите и на эту кучу гравия!

Видите эти лозы конфиденциальности? Его тоже больше нет.

Первым делом необходимо очистить территорию от озеленения и озеленения. Для меня это означало несколько кустов, небольшой участок с гравием и обширную виноградную лозу (или, может быть, это просто растущий куст, трудно сказать).

Хорошим инструментом для удаления растений является мотыга, потому что у нее достаточно веса и острого края, чтобы прорезать корни.Это лучший инструмент для этой задачи, чем просто лопата. Без сомнения, это недооцененный ручной инструмент.

Мне также пришлось удалить отрезок ограждения из звеньев цепи, который было относительно просто разобрать и выкопать. В конце проекта я переустановил его и добавил еще один гейт. Установить новые стойки для ворот оказалось достаточно просто после просмотра пары видеороликов на YouTube и просмотра нескольких сообщений в блогах. Если я смогу это понять, то сможете и вы!

Раскопки, одна тачка грязи за раз

Постоянная ссылка

Звоните, прежде чем копать! И постарайтесь не взорвать окрестности.Чья это была идея засыпать мелким гравием ?!

К сожалению, у меня не так много фотографий периодических раскопок моего фундамента. Я использовал свою верную тачку, лопату, которую купил в большом магазине, и значительное количество хребта.

Копание — это большая работа, поэтому я бы делал это только пару часов в день, если это так. Из-за суровой летней жары наиболее комфортным временем для раскопок было утро и поздний вечер. Я копал до тех пор, пока не устану слишком долго работать, и это меня вполне устраивало.

Я не копал каждый день, и были дни, когда я не мог копать из-за плохой погоды. Я также потерял несколько лучших дней копания из-за социальных обязательств, которые важны, если вы не хотите стать отшельником, по крайней мере, так говорит мне моя жена.

Почему я не арендовал компактный экскаватор

Постоянная ссылка

Мини-экскаватор, такой как Bobcat, сэкономил бы мне много времени и труда, хотя в конечном итоге я отказался от его аренды. Вместо того, чтобы иметь дело с унизительным перемещением грязи дважды, я мог бы выкопать ее и бросить прямо в мусорный бак.Но это было бы слишком просто!

Мое первое оправдание заключалось в том, что я не хотел разрушать двор моего соседа, учитывая, что мне нужно было перевезти его имущество, чтобы добраться до места, которое я раскапывал. Только когда я был на полпути к раскопкам, мой сосед сказал мне, что он не возражал бы, если бы я сделал это, даже если бы это убило его траву. Я должен был спросить его в первую очередь!

Другая причина, по которой я не арендовал экскаватор, заключалась в том, что я не был уверен в том, как арендовать его и прилагаемый к нему мусорный контейнер.Сколько они будут стоить и на каких условиях? Смогу ли я завершить раскопку вовремя, тем более что я не хотел брать отпуск на работу. Теперь, когда я арендовал мусорный контейнер (на самом деле два), я понимаю, что согласовать аренду было бы несложно.

Последним моим сомнением было сомнение в том, что я могу безопасно управлять экскаватором. Я все время придумывал возможные бедствия, такие как перерыв газопровода, выбивание дыры в стене дома или падение в траншею, машины и все такое.Хотя маловероятно, что эти худшие сценарии тяготили меня, пока я думал об аренде Bobcat.

То, что я откопал, кроме грязи

Постоянная ссылка

  • Несколько тонн мелкого гравия (на удивление сложно копать лопатой)
  • Кирпич разные
  • Некоторые довольно большие камни
  • Таинственная длина электропроводки, нигде не подключенная, насколько я мог судить
  • Petrified 2 × 4’s
  • Старая ржавая алюминиевая банка
  • Много корней, часто к растениям, которые больше не существуют

Примечание о вызове перед копанием

Постоянная ссылка

Рядом с моим домом проходит газопровод, поэтому я послушно позвонил по номеру 811, прежде чем начать проект.Через неделю вышел парень и окрасил дорожку газопровода спреем. Я тогда знал, где не копать, чтобы не перерезать газопровод. Хорошая идея, правда?

Стоит упомянуть, что парень плохо поставил отметку и был как минимум в футе. Я был очень близок к тому, чтобы разрезать линию! Если бы комок земли не упал в траншею, обнажив флуоресцентную желтую трубу, я мог бы устроить настоящую катастрофу.

«Знайте, что ниже. Позвони, прежде чем копать. И будьте особенно осторожны с этой лопатой!

Что (не) делать с выкопанной грязью

Постоянная ссылка

Оглядываясь назад, я бы не стал просто сваливать землю под дерево.

Мой первый план состоял в том, чтобы выкопать землю, сбросить ее на задний двор, а затем засыпать траншею той же самой грязью. На заднем дворе росла довольно большая хвойная древесина, поэтому (в то время) имело смысл свалить под нее всю грязь, чтобы спасти газон.

Во время раскопок я узнал, что грунт не подходит для засыпки фундамента из-за его проницаемости. Во время дождя почва набухает от влаги и расширяется, оказывая давление на фундамент.Лучшим материалом для засыпки является гравий, который не собирает воду, поэтому хорошо стекает.

Если бы я не собирался повторно использовать грязь, что я с ней делал? Я оставил его под деревом и сказал себе, что займусь этим позже. В общей сложности я насыпал под дерево на заднем дворе семнадцать кубических ярдов выкопанной земли. Это была очень большая насыпь пончиков из грязи, и она пролежала под деревом пять месяцев.

Это определенно было вредно для здоровья дерева, потому что холм не позволял воде и воздуху достигать корней дерева.Я не предполагал, сколько времени пройдет, прежде чем я смогу как следует разобраться с грязью. В конце проекта я убирал грязь по одной тачке за раз и сбрасывал ее в мусорный контейнер.

Очистите очень грязные стены фундамента

Постоянная ссылка

Настоящая грязная фундаментная стена из шлакоблока.

После того, как я обнажил фундаментную стену и ввел ее в XXI век, пришло время сделать ее более презентабельной, тщательно очистив ее.

Не беспокойтесь об этих ручных инструментах

Постоянная ссылка

Кладка из проволоки.Безопасность прежде всего!

Ручная дрель с насадкой из проволочной щетки.

Мои первые попытки очистить стену были с помощью проволочной щетки для каменной кладки, за которой последовала ручная дрель с насадкой-щеткой. Оба были до смешного неэффективны и не имели никакого значения, когда я чистил стену мойкой высокого давления.

Электрическая мойка высокого давления очень хорошо очищает

Постоянная ссылка

Электроомыватель, вобще достаточно мощный!

Моя электрическая мойка высокого давления для легких условий эксплуатации очень хорошо справилась с очисткой всей грязи с фундаментной стены.Сначала я беспокоился о том, что слишком много воды попадет в трещины в фундаментной стене, но в конце концов понял, что ничего не могу с этим поделать. Мне нужно было очистить стены для последующих ремонтных работ.

Полюбуйтесь чистотой этой фундаментной стены из шлакоблоков

Постоянная ссылка

Так свежо, так чисто

С другой точки зрения.

Поскольку это было летом, было много теплых участков, где стена быстро высыхала, что было важно для всех покрытий, которые я нанес на нее.Я не хотел торопиться с процессами сушки и отверждения, что было проблематично в ненастную погоду.

Альтернативой сушке фундамента на воздухе было использование пропановой горелки для ускорения процесса сушки. Я купил фонарик, но никогда не использовал его, потому что на улице было достаточно жарко, чтобы стена высохла естественным образом. Я подумывал об использовании его для ускоренного отверждения некоторых покрытий, но передумал, потому что, конечно, эти химические вещества не были разработаны с учетом такой высокой температуры.

Фонд был залит смолой, верно?

Постоянная ссылка

К сожалению, не до конца!

Многие люди считают, что нанесение слоя смолы на фундаментную стену считается гидроизоляцией. К сожалению, это только гидроизоляция, и этого недостаточно для правильной гидроизоляции фундамента. Как видно из фотографии выше, эффективность гидроизоляции зависит от ее применения.

Осмотрите повреждения, так много трещин и зазоров

Постоянная ссылка

Было одновременно приятно и страшно видеть все трещины в стенах фундамента после того, как я их обнажил и очистил.

Часть I: Вода в траншее. Ух Ой.

Постоянная ссылка

Мой ров.

Бесполезная попытка не допустить попадания воды в траншею.

В ходе проекта была всевозможная погода, что неудивительно, учитывая, сколько времени мне потребовалось, чтобы все сделать. Некоторые недели были невыносимо жаркими, некоторые — умеренными, а другие — бесконечно дождливыми. Не думаю, что когда-либо уделял много внимания прогнозу погоды, пока не начал этот проект.

Изначально я пытался предотвратить скопление воды в траншее, накрыв ее брезентом, но это не сработало, поэтому во время второго сильного дождя я решил больше этого не делать.Это означало, что всякий раз, когда вода накапливалась в траншее, мне приходилось ждать, пока она испарится, впитается в почву, или убрать ее ведром.

Было предпочтительнее откачивать воду ведром, чтобы фундаментная стена высыхала быстрее. Просто наклониться, чтобы вывалить трехгаллонное ведро на лужайку или в водосточную трубу, было неприятным занятием. Я уверен, что я был зрелищем, стоя в окопе в резиновых сапогах и куртке.

Гидравлический цемент для ремонта трещин и снятия фаски для бедняков

Постоянная ссылка

Скалистый неровный угол нижнего колонтитула.Гидравлический цемент, перчатки с нитриловым покрытием и шпатель.

Моя лучшая попытка снять фаску.

Уголок после добавления цемента.

Когда моя фундаментная стена была чистой и (в основном) сухой, моим следующим шагом было заделать трещины в стене и сделать полосу фаски для бедняков там, где стена встречается с основанием. Я использовал гидравлический цемент на случай, если трещины и зазоры были (слишком) влажными после мойки. Оглядываясь назад, можно сказать, что обычный цемент сработал бы так же хорошо.

Причина, по которой я сделал полосу для снятия фаски, заключалась в том, чтобы улучшить дренаж с моего очень неровного фундамента.После очистки стены мойкой высокого давления было очевидно, что вода собирается там, где стена встречается с нижним колонтитулом. В некоторых местах не было свободного дренажа, поэтому новый уклон в 45 градусов предотвращает просачивание воды под стену из блоков.

Чуть ниже по странице вы увидите, что я залил основание самовыравнивающимся бетоном, чтобы сделать его менее каменистым и более гладким, чтобы вода стекала.

Создайте пару экранов для фильтрации грязи, не говоря уже о

Постоянная ссылка

В моем солярии была засыпка из мелкого гравия, и во время раскопок большая его часть смешалась с соседней почвой.Я хотел повторно использовать гравий, поэтому я построил пару почвенных экранов из аппаратной ткани 1/4 ″ и 1/2 ″, несколько запасных 2 × 4 и коробку, полную скоб.

Основной процесс заключается в том, чтобы высыпать кучу грязи и камней на верхний фильтр (аппаратная ткань 1/2 дюйма), протолкнуть почву через экран руками, снять верхний фильтр с оставшимися камнями, повторить нажатие на грязь через нижний фильтр (аппаратная ткань 1/4 дюйма), удалите нижний фильтр с оставшимися более мелкими камнями, и тогда у вас останется отфильтрованная грязь.

Заполнить зазоры, трещины и герметизировать стыки

Постоянная ссылка

Две разные разновидности.

Крупный план стены.

Вид на стену один…

…и два.

Для мелких трещин и швов из раствора я использовал ремонт акрилового бетона, чтобы полностью заполнить и закрыть их. Одной рукой я нанёс каплю ремонта бетона с помощью пистолета для герметика, а другой рукой (в нитриловой перчатке) вбил материал в трещину. Было трудно увидеть, в каком из стыков раствора есть зазоры или трещины, поэтому я решил, что просто замочу их все ремонтом бетона.

Отремонтируйте водосточные трубы, пока мы здесь

Постоянная ссылка

Придется использовать этот зеленый гидравлический цемент, чтобы соединить АБС с ПВХ!

Во время раскопок мне пришлось сделать некоторые работы по ремонту водосточной трубы. Я случайно сломал одну из труб лопатой, так что это было в первую очередь исправить. Я также сократил длину двух труб, чтобы оставить место для жесткой изоляции, которую я установил вдоль внешней стороны фундамента.

К счастью, замена трубной арматуры была недорогой, у меня уже есть небольшая ножовка, а на YouTube есть хорошие видео по ремонту.Это просто еще один небольшой проект, который всплывает, пока вы занимаетесь большим проектом.

Самовыравнивающийся бетон для основания фундамента и стыка стен с штукатуркой

Постоянная ссылка

Самовыравнивающийся бетон, ведро объемом 5 галлонов, дрель с приспособлением для перемешивания и шпатель.

Кажется, воды недостаточно, не так ли?

Просто продолжайте смешивать, и это будет выглядеть так.

Основание фундамента было довольно неровным, что, к сожалению, позволяло воде скапливаться на нем, а не стекать.Чтобы улучшить дренаж, я залил нижний колонтитул слоем наливного бетона. Мне не нужна была полностью ровная поверхность, поэтому я использовал немного меньше рекомендованного объема воды. В результате получилась более вязкая смесь, которую я мог обработать небольшим уклоном с помощью шпателя с небольшим запасом прочности.

Чтобы замешать самовыравнивающийся бетон, вылейте его в ведро емкостью пять галлонов и добавьте воды. К счастью, всю работу сделает ручная дрель с насадкой для перемешивания. Изначально я не доверял своим навыкам измерения, но через несколько минут перемешивания смесь приобретет нужную консистенцию.

Идет по мокрому.

Не так хорошо с шпателем.

Мой мастерок плохо работает, но самовыравнивающийся бетон очень щадящий. Наверное, мне тоже стоило использовать шпатель побольше, но у меня его не было под рукой.

Закройте верхнюю часть фундаментной стены блока

Постоянная ссылка

Верх фундаментной стены перед…

… И после того, как я применил самовыравнивающуюся цементную заплату.

Там, где штукатурка встречается с верхней частью блочного фундамента, падение было очень скалистым, поэтому я тоже покрыл его самовыравнивающимся бетоном.Почему бы и нет?

After-Photos для самовыравнивающейся бетонной заплатки

Постоянная ссылка

Больше никаких протечек в солярий.

Цементный пластырь светлеет по мере застывания.

Хорошее покрытие и для углов.

Нанесите два слоя гидроизоляционного покрытия на цементной основе

Постоянная ссылка

Thoroseal, Acryl 60, ведро на пять галлонов, дрель с насадкой для смешивания и кисть.

Хорошо перемешайте Thoroseal, Acryl 60 и воду.

Первым гидроизоляционным слоем, который я нанес на фундаментную стену, был Thoroseal Foundation Coating, цементный гидроизоляционный продукт.Основное преимущество покрытия заключается в том, что оно заполняет поры цементного блока, что предотвращает просачивание воды. Производитель рекомендует смешивать акриловый полимер, в данном случае Acryl 60, для улучшения адгезии и прочности на разрыв.

У меня были некоторые трудности с поиском именно этих продуктов, но я обнаружил, что могу заказать их через Do it Best и отправить их в свой местный хозяйственный магазин, что было неоценимым удобством.

Снова вам нужно перемешать продукт в ведре на пять галлонов с помощью ручной дрели.Нанесите покрытие на стену кладочной кистью. Рекомендуется нанести два слоя, поэтому убедитесь, что у вас будет подходящая погода, чтобы продукт затвердел.

Фотографии после двух слоев гидроизоляционной краски на фундаментной стене

Постоянная ссылка

Посмотри на этого кота, эээ, фундаментная стена!

Ступеньки в солярий.

Два слоя, такие водонепроницаемые.

Гидроизоляционная краска крупным планом.

Нанесите два слоя эластомерного покрытия основы

Постоянная ссылка

Ведро 5 галлонов фундаментного покрытия DrySeal.

Вторым продуктом, который я нанес на фундаментную стену, было покрытие DrySeal Premium Rubberized Foundation Coating. По словам производителя, это «асфальтовая эмульсия, модифицированная эластомерным полимером, предназначенная для покрытия бетонных оснований». Обычно он немного растягивается, изолирует воду, может наноситься ниже уровня грунта и может быть легко куплен в местном магазине больших коробок. Это был последний шаг к полной гидроизоляции фундамента.

Чтобы нанести покрытие, я использовал кисть для каменной кладки и надевал перчатки для утилизации с моей ненужной рабочей одеждой.Это была самая грязная и вонючая часть проекта, но покрытие наносилось достаточно легко. Мне удалось капнуть все на себя, поэтому я был очень счастлив, когда, наконец, покончил с этим.

С дополнительным усилением ткани между слоями ландшафта

Постоянная ссылка

Как-то сложно создать красивую рамку для фотографии.

Настоящий медведь, который нужно применять между слоями.

Я добавил слой ландшафтной ткани между слоями DrySeal, чтобы увеличить его прочность на разрыв. Не уверен, что в этом есть какая-то польза, но я видел это где-то в Интернете.Очевидно, что я не эксперт, поэтому относитесь скептически к любым советам, которые вы здесь читаете.

Из-за множества неровностей в моих фундаментных стенах было трудно добиться хорошего прилегания ткани. В некоторых местах я изо всех сил пытался натянуть его, что приводило к складкам. Чтобы исправить это, я просто повсюду покрыл DrySeal, хорошо это или плохо.

Фотографии после двух слоев прорезиненного покрытия основы на основе

Постоянная ссылка

Два слоя прорезиненного грунтовочного покрытия.Эластомерное покрытие даже на ногах.

Не так много фотографий этой стороны дома, да?

Крупный план покрытий.

У меня был остаток DrySeal, поэтому я обильно вылил его на фундамент. Это определенно было толще, чем рекомендовано, поэтому я дал ему застыть в течение нескольких дней, прежде чем повесить гидроизоляционную мембрану.

Закрепите слой гидроизоляционной мембраны с ямочками на фундаменте

Постоянная ссылка

Как только я закончил гидроизоляцию, мне нужно было фактически сделать мой фундамент гидроизоляционным, что я сделал с помощью рулона HDPE мембраны с ямочками.Этот лист пластика создает барьер между фундаментом и окружающей почвой. Ямочки обращены внутрь, так что любая вода, которая может проникнуть внутрь, стекает по стене, на основание, а затем, надеюсь, обратно в почву.

Все, что для этого нужно, — перфоратор, перфоратор, винты Tapcon и нейлоновые шайбы

Постоянная ссылка

Постарайтесь разместить мембрану вокруг фундамента.

С помощью перфоратора просверлите отверстие в мембране и фундаменте.

Используйте перфоратор с хвостовиком с шестигранной гайкой, чтобы закрепить винт и шайбу.Располагайте винты через каждые пару футов.

Существует несколько производителей мембран для фундамента с углублениями (она также используется в качестве подкладки для пола), и у каждого из них есть свои собственные специальные системы для установки. Я не стал возиться с ними из-за ненужных расходов, а также из-за того, что я купил два разных рулона от разных производителей, поэтому у меня возникли проблемы с совместимостью.

Чтобы прикрепить мембрану к фундаменту, я просверлил в ней несколько отверстий с помощью перфоратора, а затем с помощью перфоратора прикрутил анкеры Tapcon (с нейлоновыми шайбами).Просверливание отверстий в стене может показаться нелогичным, но единственной альтернативой механическому креплению мембраны является использование клея, и я не уверен, что это сработает.

Повесить мембрану не так просто, как предлагают фотографии производителя

Постоянная ссылка

Точно так же, как упаковка рождественского подарка неправильной формы.

Одной из трудностей при закреплении мембраны является ее складывание и разрезание, чтобы она могла уместиться под множеством прямых углов фундамента. Я изо всех сил старался расположить мембрану так, чтобы можно было аккуратно ее разрезать.

(Слишком много) отверстий в мембране? Бутилкаучуковый герметик в помощь

Постоянная ссылка

Не лучшая моя работа.

Небольшая часть трубок, которые я использовал.

Посмотрите, как я «исправил» проблемную зону.

Закройте все щели, разрывы и дыры!

Герметик из бутилкаучука — один из немногих герметиков, которые подходят для применения в условиях низшего класса благодаря своей водостойкости. Он идеально подходит как для герметизации верхнего шва мембраны с ямочками, так и для «исправления» ошибок при установке.

Я широко использовал герметик из бутилкаучука, так как у меня было много мест, где я плохо уложил фундаментную мембрану. К счастью, этого никто никогда не увидит, поэтому я не беспокоился о том, как это ужасно выглядит.

Часть II: Вода в траншее. Очередной раз. И опять. И опять.

Постоянная ссылка

Я раскопал эти камни и кирпичи.

Напоминаем, что если вы собираетесь сделать проект гидроизоляции фундамента своими руками, вас ждет дождь, тем более что проект будет перетекать из одного сезона в другой.Особенно неприятно, когда хорошие дни приходится на рабочую неделю, а ненастная погода — на выходных.

Добавьте четыре дюйма изоляции, пока мы здесь

Постоянная ссылка

Специальные лезвия для резки «мягких» материалов, например пенопласта.

Лист экструдированного полистирола (XPS) размером 2 x 4 x 8 дюймов.

После подвешивания мембраны с углублениями я добавил 4 дюйма экструдированного полистирола (XPS) в качестве внешней изоляции. В Интернете довольно много споров о том, должна ли изоляция проходить внутри или снаружи мембраны.Производители мембраны рекомендуют наносить изоляцию снаружи, хотя, что примечательно, они не предлагают никаких предложений, как на самом деле ее закрепить.

Наилучший метод резки экструдированного полистирола — лобзик с лезвием, специально разработанным для мягких материалов. Зазубренное лезвие создаст беспорядок, а это лезвие аккуратно прорежет пену. Единственная альтернатива — надрезать пену канцелярским ножом, а затем разорвать ее на части, но с большим листом это становится затруднительным.

Инструменты для крепления изоляции к мембране

Постоянная ссылка

Пила в японском стиле и выдвижной универсальный нож.

Camie 373 Клей.

Пистолет для клея и герметика для пенопласта.

Распылите пену, соединительный нож и защитную ленту.

Для закрепления листов изоляции на фундаменте я снова использовал крепеж Tapcon, что означало просверливание еще большего количества отверстий в стене блока и моей гидроизоляционной мембраны с ямочками. Я сделал это с большим сомнением, поскольку каждая новая дыра — еще одна точка отказа.

Я долго искал хороший клей, но не уверен, что он существует для соединения полиэтилена высокой плотности (HDPE) с экструдированным полистиролом (XPS). Ближайшим, что я нашел, был высокоэффективный клей Camie 373, но после пробного запуска я решил, что он слишком слаб, чтобы выдержать вес изоляции. Тем не менее, я все еще использовал его, чтобы временно удерживать первый слой изоляции, пока я устанавливал винты Tapcon.

Моя лучшая попытка запечатать стыки и заполнить зазоры

Постоянная ссылка

4 ″ изоляции XPS.Заклеен оболочечной лентой.

Чтобы закрепить второй слой 2-дюймовой изоляции XPS, я нанес толстую полоску клея для пенопласта. Я тщательно закрывал шайбу и головки винтов Tapcon, чтобы вода не просочилась. Когда клей застыл, я покрыл все стыки лентой для обшивки дома и заполнил оставшиеся щели изоляционной пеной.

Крышка из самоклеящейся липкой сетки

Постоянная ссылка

Рулон липкой сетчатой ​​основы.

Прямой край и соединительный нож.Изоляция толщиной 4 дюйма, покрытая сеткой.

К счастью, он не обязательно должен быть идеальным.

Экструдированный полистирол (XPS) медленно разлагается под воздействием солнечного света. Хотя мое приложение было ниже нормы, я все же хотел покрыть его защитным покрытием. Покрытие не только защитит изоляцию во время засыпки траншеи, но и станет дополнительным слоем между элементами и фундаментной стеной.

Обязательным шагом к покрытию листов изоляции является установка слоя липкой сетки для улучшения адгезии.Я обнаружил, что пары ножниц, прямого лезвия и соединительного ножа было достаточно, чтобы разрезать листы и заставить их прилипать к пене. Обязательно надавливайте соединительным ножом и линейкой, разглаживая сетку, чтобы все хорошо прилипало.

Нанесите первый слой защитного покрытия низкого качества

Постоянная ссылка

Фундаментное покрытие Tuff II ниже уровня.

Я покрыл все с помощью Tuff II.

На этот XPS солнечный свет не попадает!

Я даже прикрыл грязь с бутилкаучуковым герметиком.

Tuff II рассчитан на применение на жестких изоляционных материалах ниже класса и, к счастью, широко доступен. Он прилипает ко всем типам поверхностей, что делает его идеальным для маскировки моего беспорядка с бутилкаучуковым герметиком. Я использовал кладочную кисть, чтобы нанести покрытие Tuff II, и с ним было легко работать. Он обеспечил отличное прикрытие всех эстетических проблем, связанных с моими предыдущими работами.

Между слоями алюминиевого экрана для предотвращения вложения вредителей

Постоянная ссылка

Алюминиевый экран и алюминиевые гвозди.Надеюсь, вредители не встретят здесь добро пожаловать домой.

Хорошая основа для второго слоя Tuff II.

Гвозди надежно прикрепили экран к жесткой изоляции.

По всей видимости, изоляция из жесткого пенопласта приглашает термитов войти в дом. Несмотря на то, что моя изоляция находится на внешней стороне блочной стены, я решил, что защищу ее, чтобы отговорить любого вредителя от гнездования или прохождения через нее. Для этого я обернул изоляцию слоем алюминиевого оконного экрана, который я закрепил алюминиевыми кровельными гвоздями.Понятия не имею, будет ли это иметь значение, но, по крайней мере, это обеспечило отличную основу для второго слоя основы.

Нанесите второй слой защиты изоляции ниже класса

Постоянная ссылка

Tuff II на всех поверхностях.

Он скрывает некоторые из моих небрежных ошибок.

Второй слой тонального покрытия Tuff II пошел так же легко, как и первый. Это действительно унифицировало внешний вид всех разрозненных материалов, которые я использовал для проекта.

Для (французский) сливать или не сливать

Постоянная ссылка

Если бы и было хоть какое-то сожаление по поводу этого проекта, то это был бы французский сток, который я решил не устанавливать.Это была единственная хорошая возможность установить дренаж, так как я выкопал по периметру фундамента и ниже основания. После долгих внутренних дебатов я решил не заморачиваться с этим, хотя время покажет, было ли это хорошее решение или нет.

У меня были двоякие причины не устанавливать сливной дренаж. Первая и самая простая причина заключалась в том, что я устал копать и не хотел копать траншею еще одной длины. Вторая причина заключалась в том, что я не был уверен, есть ли достаточный уклон от нижнего колонтитула фундамента до улицы.Я выкопал траншею разной глубины, и я не мог придумать, как правильно измерить уклон. Французский слив должен стекать на дневной свет, и он работает только с помощью силы тяжести.

Надеюсь, уклон засыпки вокруг моего дома достаточно хороший, чтобы вода не собиралась вокруг моего фундамента. Если это не удастся, могу ли мои гидроизоляционные работы оттолкнуть любую воду, которая скапливается в соседнем грунте.

Засыпка гравием # 57

Постоянная ссылка

Это двенадцать тонн гравия №57.Мне нужно было вдвое больше, чтобы засыпать траншею.

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы засыпать траншею всей землей, которую я старался выкопать, но позже я узнал, что идеальный материал для засыпки непроницаем. Грунт впитывает воду, а затем расширяется, оказывая гидростатическое давление на фундаментную стену. Это нежелательно, так как в экстремальных обстоятельствах может привести к трещинам или даже разрушению фундамента.

Лучшим материалом для засыпки является гравий, потому что он не впитывает воду.Я не знал, что существует много сортов гравия, и якобы лучшими для засыпки фундамента являются № 57 или № 67. Я смог найти только № 57, так что я использовал его для заполнения траншеи.

Покройте фундамент непроницаемым барьером

Постоянная ссылка

Нижний слой ландшафтной ткани для сложных пейзажей.

Верхний слой 30-миллиметрового бамбукового барьера.

Чтобы вода не скапливалась у фундамента, засыпку гравийной засыпкой покрыла двумя слоями ткани. Нижний слой — это ландшафтная ткань, предназначенная для укладки, а верхний слой — это 30-миллиметровый барьер для корней, предназначенный для предотвращения распространения корней бамбука.Рулон бамбукового барьера толще, но не такой широкий, как ландшафтная ткань, поэтому я положил его сверху и рядом с домом.

Уберите гравий подальше от дома

Постоянная ссылка

Гравий от дома уклонен.

Садовые грабли и трамбовка для выравнивания и сжатия гравия.

Грязный гравий, грязная брусчатка.

Я покрыл тканевую преграду еще одним слоем гравия, который я укладывал в сторону от дома. Садовые грабли хорошо помогали перемещать гравий, а трамбовка была полезна, чтобы убедиться, что он хорошо уплотнен.Это не почва, поэтому не должно сильно сжиматься.

Удалите грязь из наполнителя с помощью мусорных контейнеров (или двух)

Постоянная ссылка

Из мусорного контейнера скатывается двадцать кубических ярдов.

Вы можете довольно легко заполнить тачкой на полпути.

К сожалению, ворота идут в гору. Этот шланг предназначен для сифона.

Это примерно девять кубических ярдов засыпанной земли.

Самый простой способ избавиться от грязи — это заплатить кому-нибудь, чтобы тот вывез ее в мусорном контейнере. Вам нужно будет найти мусорщика, который принимает грязь, потому что многие не допускают ее в свои мусорные контейнеры.Они предпочли бы вывозить мусор, который можно легко выбросить на уездную свалку. Предположительно, те, кто соглашается на заливную грязь, держат ее, пока не найдут на нее покупателя.

К сожалению, мне пришлось снова переместить землю, которую я бросил под дерево, чтобы выбросить ее в мусорный бак. Это была утомительная работа, и, оглядываясь назад, я должен был сэкономить шаг и пойти прямо из траншеи в мусорный бак, хотя, как уже отмечалось ранее, это было бы трудно, учитывая мой непостоянный график.

Оглядываясь назад, сделаю ли я это снова?

Постоянная ссылка

Наверное, хотя работы было много! С тех пор, как я купил дом, меня заинтересовала гидроизоляция стен фундамента.Как только я начал думать о проекте, появилась вероятность, что я продолжу и сделаю это. Я не из тех, кто откладывает, особенно когда любопытство берет верх.

Приятно знать, что я хорошо поработал, но мне интересно, были ли трещины в стене достаточно поверхностными, чтобы их можно было игнорировать. Конечно, многие люди десятилетиями живут в сырых подвалах. Возможно, мне не пришлось бы тратить такие огромные усилия на раскопки и затем гидроизоляцию фундамента, если бы я был доволен небольшим количеством влаги.

Если вы собираетесь реализовать такой проект самостоятельно, воспользуйтесь моим опытом в качестве руководства и не стесняйтесь оставлять комментарии с любыми отзывами или вопросами.

Ресурсы для гидроизоляции и изоляции фундамента

Постоянная ссылка

Уплотнительные основы

: насколько это важно и каковы реальные преимущества?

Независимо от того, есть ли у вас проблемы с водой в подвале или в подвале или нет, герметизация фундамента, также известная как гидроизоляция фундамента, может быть разумным шагом.Выход за рамки простой гидроизоляции дает много преимуществ для защиты и улучшения вашего дома в Колумбусе, штат Огайо. Вот их всего 10.

Узнайте больше о том, как герметизация фундамента, также известная как гидроизоляция фундамента, может помочь защитить ваши самые большие инвестиции.

Существуют различные методы герметизации фундаментов и гидроизоляции подвальных и подвальных помещений. Всегда разумно провести профессиональную проверку и запросить индивидуальные котировки и варианты, прежде чем вы решите, какие решения подходят вам.Как бы вы ни избегали попадания воды, это некоторые из преимуществ, которые вы не можете себе позволить упустить.

1. Не допускайте сырости

Может показаться, что сырость в подвале или в подвале не шокирует. Хотя это не значит, что вы должны просто жить с этим. Влага, создаваемая сыростью в этих помещениях, может повлиять на остальную часть вашего дома при довольно серьезных и неприятных обстоятельствах. Кроме того, вы действительно хотите, чтобы гости говорили о вашем доме как о сыром и устаревшем?

2.Увеличьте стоимость дома при перепродаже

Существует множество проблем, связанных с сыростью и водой, которые могут полностью помешать вам продать свой дом. Они могут, по крайней мере, сделать его намного более сложным, гораздо более длительным процессом, и в конечном итоге ваш дом будет продаваться намного дешевле.

Даже если вы еще не столкнулись с этими симптомами, демонстрация потенциальным покупателям жилья и их агентам по недвижимости, что вы вложили средства в укрепление своего фонда, может стать огромным преимуществом. Если вы приложили усилия, чтобы позаботиться об этой части дома, которую больше всего экономят и просто передают следующему владельцу, они знают, что вы хорошо о ней позаботились.Они знают, что вы действительно уделяли внимание деталям, и им, вероятно, не нужно беспокоиться о скрытых дефектах или о том, что вы скрываете токсичную плесень и гниль. Это значительно ускоряет принятие решения о покупке и повышает вероятность того, что вы привлечете больше предложений и сможете продать свой дом дороже. Кроме того, у вас будет гораздо меньше риска, что покупатель вернется с жалобой после продажи.

3. Избавьтесь от запахов

Будь то активная утечка со стоячей водой или просто сырость, герметизирующий фундамент может творить чудеса, уберегая от неприятных запахов ваш дом.Большая часть воздуха, которым вы дышите, на самом деле исходит из-под вашего дома. Все, что скрывается под вашими полами, вы вдыхаете и вкладываете в свое тело каждый день и всю ночь.

4. Защитите фундаментные стены и перекрытия

Вода, просачивающаяся или проливающаяся в ваш подвал или подвал, может иметь невероятные разрушительные последствия. Думаю об этом. Вода — одна из самых мощных сил природы. Со временем он может легко прорезать скалу и сносить здания. Конденсат, протечки и стоячая вода могут быстро создать серьезные трещины в плите и фундаментных стенах.Пара сезонов на замораживание, оттаивание и выпечку летом действительно может навредить. Если ваш фундамент рухнет, все, что над ним, упадет вместе с ним. Гидроизоляция фундамента перед весенними дождями может помочь сэкономить много денег в долгосрочной перспективе.

5. Остановите трещины в ваших надземных стенах

Проблемы с фундаментом быстро обнаружатся в остальной части вашего дома. Это часто проявляется в виде трещин на внутренних и внешних стенах. Полы могут проседать от обшивки.Двери будут заклинивать, поскольку двери и рамы деформируются. Потолки, окна, дымоходы и все остальное находятся под угрозой, если вы не доберетесь до корня проблемы, описанной ниже.

Фундамент

Труба для фундамента асбестовая: особенности, плюсы и минусы, технология постройки

особенности, плюсы и минусы, технология постройки

Дата: 13 июня 2017

Просмотров: 3209

Коментариев: 0

Как сделать своими руками фундамент из асбестоцементных труб?Как сделать своими руками фундамент из асбестоцементных труб?

Серьезной задачей, возникающей при выполнении проектных работ и осуществлении строительных мероприятий, является определение вида фундамента. Проектировщики и застройщики ищут компромиссное решение, пытаясь сформировать надежное основание для постройки и сэкономить при этом финансовые ресурсы. Оптимальное решение – возвести фундамент из асбестовых труб своими руками. Технология проверена при возведении легких строений и каркасных зданий, требует минимального финансирования, проста в реализации. Основы зданий на асбестоцементных трубах устойчивы к воздействию влаги, обладают прочностью, что позволяет применять их на почвах с повышенным уровнем грунтовых вод и подтапливаемых территориях.

Используя асбестоцементные трубы в качестве капитального фундамента постройки, можно значительно уменьшить сметную стоимость строительства. Рассмотрим детально, как сделать самостоятельно фундамент на полых опорах из асбеста. Оценим достоинства и слабые стороны столбчатого основания. Разберемся с методикой расчета, технологией постройки.

Асбестоцементные трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения, поэтому могут эксплуатироваться в агрессивной среде. Фундамент из таких труб прочный и недорогойАсбестоцементные трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения, поэтому могут эксплуатироваться в агрессивной среде. Фундамент из таких труб прочный и недорогой

Фундамент является основанием здания, от его прочности и надежности будет зависеть срок эксплуатации дома

Фундамент из асбестовых труб своими руками – особенности

Фундамент на полых опорах из асбоцемента является разновидностью свайного основания, характеризуется следующими особенностями:

  • трубы используются в качестве стационарной опалубки, которая заполняется бетонным раствором;
  • применяются полые опоры, изготовленные из асбеста и портландцемента, смешанных при изготовлении в соотношении 15:85 с добавлением воды;
  • опоры имеют длину от 3,95 до 5 м при наружном диаметре 11,8–52,8 см и отличаются толщиной стенки;
  • опорные колонны формируются рядами с установкой каждой опоры на углах здания, а также стыках наружных и внутренних стен;
  • устанавливаются на проблемных, пучинистых и склонных к затоплению почвах при наличии на глубине до трех метров твердого грунта;
  • позволяет обеспечить устойчивость легких строений каркасного типа, бань, деревянных построек, веранд, дачных строений;
  • не требует повышенного уровня затрат для подготовки свайной базы здания по сравнению с возведением ленточной основы или блочного основания;
  • легко устанавливается, что позволяет весь комплекс работ по постройке основания произвести своими силами.

Хотя для такой конструкции могут быть использованы и металлические трубы, но применение асбестоцементных имеет ряд преимуществХотя для такой конструкции могут быть использованы и металлические трубы, но применение асбестоцементных имеет ряд преимуществ

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб является наиболее доступным и экономичным вариантом

Асбестоцементные трубы, являющиеся силовым элементом свайной основы, характеризуются следующими показателями:

  • повышенными прочностными характеристиками, позволяющими воспринимать сжимающие усилия;
  • незначительной степенью теплового расширения, способствующей сохранению размеров при температурных перепадах;
  • небольшой массой, облегчающей транспортировку и выполнение работ по установке;
  • устойчивостью к воздействию электрохимической коррозии, снижающей ресурс эксплуатации металлических опор;
  • легкостью механической обработки, позволяющей в условиях строительной площадки быстро готовить опоры требуемых размеров;
  • низкой стоимостью, позволяющей существенно снизить суммарный уровень расходов по формированию свайной основы.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб – плюсы и минусы

Свайный фундамент из трубчатых колонн, залитых бетоном, отличается следующими достоинствами:

  • Повышенным уровнем прочности, позволяющим гарантировать устойчивость легких зданий на склонных к пучению и затопляемых почвах.При создании такой конструкции бетон заливается не по всему периметру, как, например, при строительстве ленточной конструкции, а только в местах ограниченных трубамиПри создании такой конструкции бетон заливается не по всему периметру, как, например, при строительстве ленточной конструкции, а только в местах ограниченных трубами

    Если вы решили сделать столбчатый фундамент из труб своими руками, то необходимо знать, что его используют для строительства легких каркасных и деревянных зданий

  • Устойчивостью к воздействию отрицательных температур, обеспечивающей неподвижность возводимой постройки.
  • Стойкостью к влиянию агрессивных сред, под воздействием которых асбоцементный материал не разрушается.
  • Жесткостью элементов трубчатой опалубки, не подвергающейся деформации при бетонировании в отличие от оболочки из рубероида.
  • Монолитностью асбестовой опалубки, представляющей совместно с залитым бетонным раствором единую конструкцию.
  • Скоростью возведения благодаря простоте конструкции, возможностью самостоятельного выполнения работ.
  • Незначительным уровнем расходов, связанных с использованием недорогих и доступных материалов.
  • Возможностью самостоятельного выполнения расчетов столбчатой основы без использования услуг наемных специалистов.
  • Длительным эксплуатационным периодом, составляющим на сложных грунтах и гористой местности более трех десятилетий.

Фундамент из труб, наряду с достоинствами, имеет слабые стороны:

  • невозможность обустройства подвала под зданием, установленным на свайных опорах;
  • недостаточную тепловую изоляцию и ветровую защиту нижней части постройки, смонтированной на забетонированных сваях.

Такое снование представляет собой несколько рядов столбов, на которых и строится будущий домТакое снование представляет собой несколько рядов столбов, на которых и строится будущий дом

Для того чтобы построить надежную и прочную конструкцию основания на асбестоцементных трубах, надо определить необходимое количество столбов и глубину их закладки

Несмотря на незначительные недостатки, столбчатый фундамент из асбестоцементных труб незаменим в районах с глубиной промерзания грунта более полутора метров, горных районах и подтапливаемых участках с пучинистыми почвами.

Расчет размеров и потребности в материалах для основания

Несложная методика расчета позволяет самостоятельно определить характеристики свайного основания без обращения к специалистам проектных организаций. Фундамент из асбоцементных труб рассчитывается и проектируется после выполнения инженерно-геологического обследования участка. На строительной площадке бурится контрольный шурф, извлекаются пробы почвы. Определяются следующие моменты:

  1. Особенности почвы.
  2. Уровень замерзания.
  3. Расположение водоносных слоев.

Зная массу строения, используя полученную информацию можно выполнить расчет и определить следующие параметры:

  • высоту свайных опор;
  • количество асбоцементных колонн;
  • суммарную площадь опорных элементов основания.

Схема устройства фундамента из асбестоцементных трубСхема устройства фундамента из асбестоцементных труб

Перед началом строительства надо провести исследование состава грунта, определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, и определить глубину промерзания почвы

Производя расчет, обратите внимание на следующие моменты:

  1. Уровень погружения сваи из асбеста в почву должен превышать на 0,5 м глубину промерзания грунта.
  2. Высота части опор, расположенных выше нулевой отметки, определяется индивидуально, составляет для различных построек от 0,5 до 1,5 м.
  3. Диаметр свай определяется массой постройки с учетом максимальной нагрузки, действующей на колонну – 0,8 т.
  4. Интервал между сваями должен составлять более одного метра для равномерной передачи нагрузки от постройки на почву.
  5. Суммарная потребность в бетонном растворе для заливки определяется путем суммирования внутреннего объема опорных элементов.

Фундамент из асбоцементных труб – пошаговая технология постройки

Комплекс мероприятий по формированию основы здания на асбестоцементных трубах предусматривает следующие этапы:

  • выполнение расчетов и разработку проектной документации;
  • подготовку строительной площадки и выполнение разметки;
  • бурение каналов для установки свайных опор;
  • формирование основания приямка и монтаж опор;
  • установку арматуры и бетонирование.

В обязательном порядке они устанавливаются под каждым углом дома, в местах пересечения стен и по периметру зданияВ обязательном порядке они устанавливаются под каждым углом дома, в местах пересечения стен и по периметру здания

В зависимости от размеров и типа здания определяют необходимое количество столбов

Рассмотрим детально очередность выполнения подготовительных работ, специфику формирования свайного основания.

Как установить асбоцементные трубы для фундамента

Для установки свайных опор необходимо выполнить подготовительные работы, правильно осуществить разметку, соблюдая последовательность операций:

  1. Произведите расчистку строительной площадки от зеленых насаждений, камней, мусора.
  2. Выполните разметку периметра основания, натянув шнур между вбитыми металлическими прутками или деревянными колышками.
  3. Обозначьте от будущей границы основания зону участка с запасом в 2 метра для снятия плодородной почвы, затрудняющей прорастание под зданием сорняков.
  4. Удалите дерн, снимите грунт толщиной слоя 0,2–0,3 м.
  5. Спланируйте поверхность, засыпьте песчано-щебеночной смесью, тщательно уплотните.
  6. Забейте колышки в местах расположения свай, руководствуясь предварительно разработанным проектом.
  7. Проконтролируйте правильность забивки, путем выполнения замеров и сопоставления разницы диагоналей, которая не должна превышать 1 см.

Закончив подготовительные мероприятия, приступайте к формированию свайной основы.

Если строится одноэтажное деревянное здание, то достаточно асбестоцементных труб диаметром 20 смЕсли строится одноэтажное деревянное здание, то достаточно асбестоцементных труб диаметром 20 см

Этот тип фундамента является одним из самых простых и дешевых

Формирование фундамента

Формируйте свайное основание на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

  • Пробурите, используя садовый бур или специальное оборудование, скважины, превышающие длину сваи на 0,2 м и диаметр – на 0,1 м.
  • Выполните в нижней части канала расширение, используя ручное или автоматизированное устройство.
  • Заполните полость песком, сформировав подушку толщиной 0,2–0,3 м, пролейте водой.
  • Застелите вверх канала полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
  • Опустите в подготовленную скважину полые сваи, зафиксируйте по периметру арматурой или деревянными планками.
  • Насыпьте вокруг выступающей части опоры песок, обеспечивающий неподвижность колонны.
  • Соберите арматурный каркас, используя 4 цельных стальных прутка диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
  • Поместите собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечьте ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
  • Установите, при необходимости, вместе с арматурой анкерные шпильки для фиксации элементов нижней обвязки.
  • Подготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1:2:2, добавьте воду для обеспечения необходимой консистенции.Пока раствор полностью не застынет на площадке, нельзя выполнять никакие работыПока раствор полностью не застынет на площадке, нельзя выполнять никакие работы

    При заливке бетона надо постоянно контролировать вертикальность установки, делается это при помощи строительного уровня

  • Заполните предварительно подготовленным бетонным раствором внутренние полости свай.
  • Обеспечьте возможность достижения бетоном эксплуатационной прочности на протяжении четырех недель.
  • Проверьте горизонтальность расположения верхних частей опорных колонн, произведя предварительную разметку с помощью строительного уровня.
  • Гидроизолируйте выступающую часть опоры рубероидом, засыпьте песком и утрамбуйте.
  • Произведите обвязку из армированного бетона или брусьев, руководствуясь рекомендациями проекта возводимого здания.

Выполняя работы, обратите внимание на следующие моменты:

  • контроль вертикальности скважин в процессе бурения обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определить правильность расположения инструмента после погружения на несколько оборотов;
  • предотвратить осыпание в скважину почвы поможет рубероид, свернутый при выполнении работ по периметру верхней части канала;
  • на грунте, содержащем включения мелкого гравия, отпадает необходимость в обустройстве подушки;
  • обработка до погружения подземной части своей с помощью битумной мастики обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
  • удалить воздушные пузыри из забетонированной опоры можно с помощью глубинного вибратора для бетона или металлического прутка.

Закончив строительство свайного основания, начинайте возводить стены постройки.

Заключение

Совершенно несложно обустроить фундамент из асбестовых труб своими руками, ознакомившись с материалом статьи. Это бюджетный и достаточно простой вид основы. Важно произвести геологическое исследование участка и квалифицированно выполнить расчеты основания. Руководствуясь пошаговой инструкцией, самостоятельно выполняя работы, можно при минимальных расходах соорудить надежную основу для возведения легкого строения на сложных почвах и затопляемых участках.

Филонцев Виктор НиколаевичФилонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Фундамент из асбестовых труб: пошаговая инструкция, плюсы и минусы

Какие трубы используют?

Застройщики часто задаются вопросом, какие трубы лучше использовать для обустройства основания строения. Как показывает практика, чаще всего для возведения столбчатого фундамента используют трубы:

  1. Асбестоцементные.
  2. Металлические.
  3. ПВХ.

Каждый вид изделий имеет свои плюсы и минусы. Поэтому стоит рассмотреть каждый из них более подробно.

Асбестоцементные

foto10566-4
Асбестоцемент довольно прочный материал, который представляет собой застывший цементный раствор, армированный асбестовыми волокнами.

Трубы не подвержены коррозии и обладают высокой механической прочностью. Они не разрушаются вследствие контакта с влажной почвой.

Полости асбестовых опор заполняют бетоном, предварительно помещая в них каркасы из нескольких стержней металлической арматуры. Недостатком является ограниченная несущая способность, поэтому их нельзя использовать на строительстве заданий из сборного железобетона и кирпича.

Металлические

Опоры из стальных труб, заполненные бетоном, не нуждаются в армировании. К неопровержимым достоинствам металлических оболочек столбчатого фундамента следует отнести то, что опоры обладают высокой несущей способностью. Металл в союзе с бетоном способен выдержать нагрузки от довольно тяжёлых сооружений.

При всех превосходных качествах стальных опор, следует заметить их подверженность коррозии. Поэтому поверхности точечных фундаментов нуждаются в качественной гидроизоляции.

Немаловажным минусом железных оснований является высокая стоимость металлических изделий.

ПВХ

Полимерные трубы, предназначенные для прокладки канализационных коммуникаций, с успехом справляются с ролью несъёмной опалубки для столбчатых фундаментов.

Полимеры не нуждаются в защите от коррозии. Благодаря своему лёгкому весу, они удобны в транспортировке и на монтаже.

foto10566-5
Их легко разрезать на нужные отрезки простой ножовкой. Срок службы полимерных изделий практически не ограничен.

Пластиковые трубы прекрасно переносят среду щелочных и кислотных почв. Недостатком, как и у асбестовых «коллег», является невысокая несущая способность.

В последнее время на рынке стройматериалов появились цилиндрические картонные оболочки для столбчатых фундаментов. Они пропитаны специальными влагостойкими составами, которые не дают раскиснуть картону, пока не застынет бетон.

Что собой представляют асбестовые трубы

Асбестовые или асбестоцементные трубы – стройматериал с многолетней историей. Изготавливают их из портландцемента и асбестовых волокон. Из этих же материалов делают знакомый всем кровельный материал – шифер. Асбестовые волокна образуют каркас изделия, придавая ему прочность, которой чистый цемент лишен.

асбестоцементные трубы

Сочетание этих материалов делает изделия из асбестоцемента прочными, водо–, термо– и огнестойкими, химически инертными и устойчивыми к коррозии.

Асбестоцементные трубы выпускают в двух модификациях:

  • напорные, предназначенные для монтажа систем водоотведения, технического водоснабжения, оборудования колодцев, защиты скважин от осыпания грунта;
  • безнапорные, используемые для монтажа систем дымоудаления.

Обратите внимание! Для устройства столбчатого фундамента используют только напорные трубы, так как безнапорные не выдержат внутреннего давления от заливаемого в них цементного раствора и внешнего давления грунта.

В чем особенность фундамента из асбестовых труб

Из асбестоцементных труб возводят фундамент столбчатого, или свайного, типа, изготавливая для будущего строения своеобразные ноги – столбы, или сваи, уходящие глубоко в почву.

Особенностью такого фундамента является установка свай под ключевыми точками строения: углами, зонами пересечения стен.

Отличительная черта свайного асбестоцементного фундамента – заливка полых асбестовых труб цементным раствором с дополнительным армированием. В результате столбы опор получаются прочными и устойчивыми к давлению грунта и способными выдержать вес возведенного строения.

фундамент-из-асбестовых-труб

Такое строение опорной конструкции актуально в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно устройство фундамента плитного или ленточного типа:

  • При возведении надворных построек, дачных домиков и каркасных домов, не имеющих погреба, бань. Легкие постройки различного назначения не нуждаются в оборудовании опорной ленты по периметру, тем более, нецелесообразно под них заливать монолитную плиту.
  • На сложном грунте или в холодных регионах, где земляные работы требуют серьезных затрат. На нестабильном грунте, склонном к осыпанию, рытье траншеи и монтаж фундамента невозможны без оборудования опалубки. В холодных регионах, где земля не оттаивает даже летом, а также на каменистом грунте опасность осыпания ниже, но сами работы значительно сложнее.
  • При высоком уровне грунтовых вод или при расположении строения вблизи водоемов, склонных к разливу. В мокрой почве ленточный и монолитный фундамент будут постоянно контактировать с водой, постепенно разрушаясь и проседая в вымытые подземными потоками полости.

Рекомендуем ознакомиться:  Применение и особенности соединения пластиковых труб большого диаметра

Экономическая целесообразность фундамента из асбестовых труб

Практика показывает, что устройство фундамента дома из асбоцементных свай позволяет снизить затраты на возведение основания от 30% до 40%. При всех экономических преимуществах нужно помнить, что столбчатый фундамент из асбестоцементных труб не рассчитан на большие нагрузки от тяжёлых конструкций.

Преимущества и недостатки

Обустраивая фундамент из асбоцементных труб, нужно внимательно изучить его плюсы и минусы. Ключевым достоинством подобного решения считается долговечность и минимальный коэффициент теплового расширения. Еще оно выдерживает пребывание в агрессивной среде и не боится коррозии. Такие конструкции дешевле металлических аналогов, что позволяет сэкономить на строительстве.

использование асбоцементных труб для устройства фундамента
использование асбоцементных труб для устройства фундамента

Конструкции хорошо обрабатываются механическими способами, а срок их службы не ограничивается. Изделию не страшна электрохимическая коррозия, а показатели гидравлического сопротивления минимальные. Под воздействием температурных скачков она не меняет своей геометрии и линейных размеров.

Строители ценят трубы для фундамента из асбестоцемента за универсальность, поскольку они подходят для «проблемных» участков с неустойчивыми грунтами. При этом монтажные работы можно выполнить без привлечения специальной техники, что снижает расходы.

Для возведения основания не нужно проводить большое количество земляных работ и заливать обширные площадки бетоном.

Стоимость монтажа фундамента ниже, а показатели влагостойкости свая намного выше. Поверхность надежно изолирована от коррозийных и деформационных процессов, а еще не теряет прочности при интенсивной эксплуатации.

Асбестоцементная труба в свайном исполнении позволяет поднять дом на 30-40 см. А при использовании особых технологий и грамотном расчете столбчатого фундамента — до 100 см.

Однако у конструкций имеются и недостатки. Среди них — минимальная несущая способность, из-за чего они не подходят для болотистой местности и почвы с большим содержанием органических элементов. Для повышения значений приходится использовать больше труб и скважин.

дом на ростверке из асбоцементных труб

Ростверк или каркас: что использовать

Начиная сооружать фундамент на асбестоцементных трубах своими руками, важно определить, что использовать: несущий каркас или ростверк. Второй вариант востребован при обустройстве построек из газобетона, арболитовых блоков и других стройматериалов на основе цемента.

Если стены дома выполнены из щитов или профилированного бруса, понадобится сделать качественный каркас. Он может быть деревянным из дубового бруса с сечением 200 мм или создаваться из швеллеров. Такое решение отличается хорошей ремонтопригодностью и надежностью.

Схема устройства фундамента

Интересуясь, как сделать фундамент, используя асбестоцементный тип труб, нужно руководствоваться такой схемой:

  1. Столбы размещаются с небольшим выступом над почвой или вровень.
  2. Опоры оснащаются ростверком.
  3. Для изготовления ростверка под щитовую постройку используется деревянный брус. Для зданий из пеноблоков — железобетонные балки.

Область применения столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб выполняют как основание для строительства легких строений: летние дачные домики, небольшие бани и сауны, террасы и веранды, а также каркасные облегченные дома. В регионах с холодным климатом такой фундамент позволяет существенно сэкономить, ведь заглубление отдельно стоящих труб и по материалам, и по стоимости работ обходится значительно дешевле заглубленного ленточного или блочного фундамента.

Рекомендации по использованию и обустройству

Есть определенные условия, когда использование фундамента из асбестовых труб не рекомендовано даже для малоэтажного строительства. Первое из них уже было описано — это дома с кирпичными стенами, здания из монолитного бетона или полнотелых строительных блоков с плотностью D1000 и выше.

Горизонтально подвижные грунты склонны к «опрокидыванию» и плохо держат столбчатый фундамент. Так же, как и торфяники, водонасыщенные песчаные и глинистые грунты.

Высокий уровень грунтовых вод и подъем сезонной верховодки требуют проведения гидроизоляционной обработки асбестоцементных труб перед их установкой. Какой бы ни была плотной структура бетона трубы, при длительном воздействии воды во время сезона осенних дождей происходит его намокание. Выветриться под землей влаге некуда, поэтому с наступлением холодов вода в грунте и в бетоне смерзается как единое целое, усиливая воздействие пучения грунта. Поэтому гидроизоляция важна вдвойне: и чтобы защитить бетон и арматуру от коррозии, и чтобы уменьшить силы, выталкивающие фундамент.

Асбестовые трубы в качестве свай
Асбестовые трубы в качестве свай

Гидроизоляцию столбов проводят двумя способами: обмазкой битумной мастикой или оборачиванием двумя-тремя слоями листов рулонных влагостойких материалов. Иногда оба способа совмещают.

Кроме этого, для защиты грунтов от намокания и сохранения их несущих свойств обязательно устройство отмостки.

Способ улучшения несущих свойств

Улучшить несущие свойства свайного фундамента из асбестовых труб короткой длины можно за счет уширения. В фундаменте ТИСЭ (это один из вариантов свайно-ростверкового фундамента) расширение ямы в основании получают за счет использования специального ножа. Как небезосновательно утверждают специалисты, в самой технологии ничего нового нет, кроме фирменного бура. Подобное расширение (правда, меньшего диаметра) можно сделать при установке столба из асбестоцементной трубы. Для этого вначале надо пробурить яму с диаметром, равным размеру уширения, и засыпать на уплотненное дно подушку из песка. А сделать уширение можно двумя способами:

  • Вставляют трубу и заливают ее на 1/3 бетоном. Затем трубу поднимают на высоту уширения, фиксируют в вертикальном состоянии, закладывают арматуру и доливают смесь до проектного уровня.
  • Заливают по желобу на дно ямы бетон на толщину уширения. Вставляют трубу. Заливают ее на треть высоты бетонной смесью. Втыкают арматуру, выравнивают по уровню и заполняют бетоном до уровня ростверка.

Важно!
При закладке арматурного каркаса надо следить, чтобы арматура не проткнула бетон насквозь. Как и в любой железобетонной конструкции, арматура из черного металла должна быть защищена от контакта с водой и воздухом слоем бетона. Рекомендованная толщина — не менее 2 см.

Схема установки трубы с расширением
Схема установки трубы с расширением Источник rem-dom-stroy.ru
Необходимость и возможность уширения должен определять только специалист. Уже при глубине промерзания около двух метров касательные силы пучения по боковой поверхности могут «порвать» столб, имеющий массивное уширение.

Способы уменьшения касательных сил

Хотя гидроизоляция столба уменьшает сцепление с грунтом при замерзании воды, есть и другие способы, позволяющие уменьшить воздействие сил пучения:

  • Обмазка пластичными углеводородными незамерзающими смазками (техническим солидолом или аналогичным ему составом), которые снижают силу «трения» между столбом и грунтом. Чтобы бетон не впитывал смазку, его предварительно обрабатывают кремнийорганической олифой. А от впитывания в грунт смазку защищают одним или двумя слоями полиэтиленовой пленки.
  • Обратная засыпка пазухи вокруг столба непучнистым грунтом. Это может быть как смесь вынутого грунта с крупнозернистым песком, так и песок в «чистом» виде. Более рыхлый грунт засыпки и песчаная подушка в основании отводят часть влаги от столба, а это уменьшает давление на столб касательных сил.
  • Утепление отмостки и цоколя фундамента (в данном случае забирки). В том случае, если здание отапливаемое и рассчитано на круглогодичное проживание.
  • Закладка кольцевого дренажа вокруг основания постройки, обустройство организованного водостока с крыши и ливневой канализации.

Советы профессионалов

Заливка каждой трубы бетоном должна проходить частями, но без длительных перерывов и в течение одного рабочего дня. Каждую порцию раствора надо уплотнять штыкованием. Время набора прочности бетона составляет не менее четырех недель, и это надо учитывать при расчете времени на строительство.

Читайте также:  Мягкие окна – что это такое, существующие преимущества и недостатки, основные виды

Столбчатый фундамент из асбестовых труб
Столбчатый фундамент из асбестовых труб Источник stroyfora.ru

Обустройство столбчатого фундамента на пучнистых грунтах и строительство дома под «крышу» должно быть закончено в течение одного сезона. Каждый столб, не связанный с другим посредством ростверка и без основной нагрузки от самого строения (стен, перекрытия, крыши), ведет себя как отдельный фундамент. В результате после зимовки может случиться так, что из-за неравномерности осадки их оголовки окажутся на разном уровне. А это значительно усложнит монтаж ростверка и возведение стен.

Расчет фундамента

Последовательность и способ расчета свай из асбестовых труб проходит по общим правилам.

Последовательность и способ расчета свай из асбестовых труб

Вначале рассчитывают совокупные нагрузки. Они суммирует такие воздействия:

  • Вес самой постройки вместе с отделкой.
  • Вес инженерного оборудования.
  • Вес мебели, техники.
  • Ветровые и снеговые воздействия.
  • Предположительный вес самого фундамента — опор и ростверка.

Вес стройматериалов (черновых и финишных) рассчитывают по проекту постройки.

Вес мебели оценивают приблизительно. С техникой и оборудованием проще — эта характеристика обязательно указывается в паспортных данных на каждую модель.

Участок фундамента под тяжелое инженерное оборудование можно усилить. Это рекомендуется для кирпичных каминов, гидроаккумуляторов, напольных котлов большой мощности, бойлеров накопительного типа с большим объемом бака, под баней в месте установки печи.

Ветровые и снеговые нагрузки — это справочные характеристики, которые указаны в нормативах для каждого региона.

Нагрузку от фундамента на первом этапе расчета оценивают приблизительно. Можно точно вычислить только вес ростверка — он проходит под каждой стеной и отдельно под особо тяжелым оборудованием в качестве усиления основания.

Совокупный вес свай (труба плюс железобетон) зависит от их количества размера. Заглубление подземной части должно быть ниже на 150 мм нормативной глубины промерзания грунта. Надземная часть зависит от рельефа местности и особенностей архитектуры строения.

Диаметр трубы выбирают исходя из характера строения. Для беседок, сарая или легкой пристройки достаточно 100 мм. Для дома сваи изготавливают из труб 300 мм.

Предварительно количество опор определяют так — сваи устанавливают:

  • в каждом углу строения:
  • в точках пересечения стен и перегородок;
  • на участках повышенной нагрузки;
  • под всеми стенами на расстоянии от 1 м.

Не рекомендуется установка свай с шагом более чем 2 м.

Последовательность и способ расчета свай из асбестовых трубПоследовательность и способ расчета свай из асбестовых труб

Предварительное количество опор

После оценки совокупной нагрузки, ее умножают на поправочный коэффициент 1.2. Затем определяют нагрузку на опору и вычисляют давление на 1 см2. Полученную величину сравнивают со справочным сопротивлением грунта. Рассчитанная характеристика должна быть не менее чем на 10% ниже нормативной. Если это условие не выполняется, то либо увеличивают диаметр трубы, либо уменьшают расстояние между трубами. И снова делают перерасчет нагрузки с учетом увеличения веса асбестового фундамента.

Расчет непрофессионалу придется проводить в несколько этапов. До тех пор, пока не будет выполнено превышение нормативного значения сопротивления грунта над расчетным давлением на единицу площади опоры.

Сколько нужно труб и материала

Столбы устанавливают по углам строения (здания) в местах пересечения несущих стен и всему периметру, выдерживая расстояние между ними не более метра. При этом номинальная нагрузка на каждую из них не должна быть больше 800 кг. Если при расчетах выходит превышение, то потребуется увеличение числа свай.

Огромную роль при подготовке основания играет равномерное распределение нагрузки строения на столбы.

фундамент из бетонных труб

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Фундамент из асбестоцементных труб

Фундамент из асбестоцементных труб

Фундамент является залогом прочности и надежности возводимого строения, поэтому требует больших материальных и физических затрат. Экономить на этой части нельзя, но при незначительном бюджете строительства приходится выбирать оптимальный вариант. Фундамент из асбестоцементных труб – это отличное решение для тех, кто хочет построить качественное основание для дома с незначительными затратами.

Характеристика асбестоцементных труб

В большинстве случаев асбестоцементные трубы используются в качестве элементов столбчатого фундамента при возведении небольших конструкций, имеющих малый вес. Конструкция такого типа отличается простотой исполнения и высокой эффективностью. Это обусловлено следующими характеристиками асбестоцементных труб:

  • Способность выдерживать значительные нагрузки на сжатие. Для большинства изделий это значение составляет 265 МПа.
  • Небольшой вес. 1 метр асбестоцементной трубы имеет массу не больше 11 кг.
  • Минимальное тепловое расширение. По сравнению со стальными изделиями этот показатель в 140 раз меньше.
  • Устойчивость к электрохимической коррозии, агрессивной среде и гниению.
  • Простая обработка. Материал легко поддается резке с помощью обычных инструментов.
  • Доступная стоимость.

Свойства асбестоцементных труб

Свойства асбестоцементных труб

Использование асбестоцементных труб для фундамента позволяет получить конструкцию со следующими достоинствами:

  • Устойчивость к различным неблагоприятным факторам, включая агрессивную среду.
  • Простая и быстрая установка.
  • Несложные предварительные расчеты.
  • Минимальные затраты.
  • Долгая эксплуатация.

к оглавлению ↑

Правила расчета фундамента из асбестоцементных труб

Надежность, прочность и долговечность фундамента и всего строения во многом зависит от предварительных расчетов. При этом важно определить не только количество требуемого материала. Основное значение имеет глубина закладки фундамента и количество требуемых опор.

При определении глубины фундамента во внимание принимаются следующие факторы:

  • Особенности грунта на участке строительства. Очень важно определить уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания почвы.
  • Вес будущего сооружения, включая дополнительные нагрузки.
  • Тип фундамента.

Количество опор зависит от планировки возводимого строения. В обязательном порядке столбы устанавливают под углами конструкции, в центре каждой несущей стены, включая внутренние перегородки, а также по периметру через каждые два-три метра. Основным правилом при расчете количества опор является равномерное распределение нагрузки на все опоры.

Кроме того, следует правильно подобрать диаметр асбестоцементной трубы. При этом также учитывается нагрузка от возводимого строения, особенности грунта на участке и климатические условия местности. В большинстве случаев для фундамента под одноэтажные строения, имеющие незначительный вес, используются трубы сечением 20 см. Тяжелые строения из кирпича возводятся на фундаменте из асбестоцементных труб диаметром более 25 см. Читайте также как сделать надежный ленточный фундамент для кирпичного дома.

к оглавлению ↑

Строительство столбчатого фундамента из асбестоцементных труб

Строительство любого фундамента, включая столбчатое основание из асбестоцементных труб, проводится по определенной схеме с обязательным соблюдением порядка действий.

Составление проекта

Проектируем дом

Качество выполняемых работ по возведения столбчатого фундамента зависит от правильно составленного проекта будущей постройки. Проектирование позволяет правильно рассчитать количество опор и правильно распределить их под строением. Составить проект дома можно самостоятельно или с привлечением опытных проектировщиков.

к оглавлению ↑

Подготовка и разметка участка

Перед началом строительства следует подготовить территорию к работе. Для этого участок очищают от крупного мусора и камней, выкорчевывают деревья и кустарники.

Далее, в соответствии с проектом, отмечают углы фундамента, устанавливая в этих местах деревянные колышки или прутья металлической арматуры. Между отметками натягивают строительный шнур или обычную веревку.

Теперь от обозначенных границ фундамента отступают по два метра в каждую сторону и обозначают границы строительного участка.

Подготавливаем территорию

Подготавливаем территорию

По всей площадке снимают верхний растительный слой на глубину до 0,3 метра, грунт выравнивают и уплотняют. Удаление дерна в дальнейшем минимизирует прорастание сорняков под домом.

Площадку засыпают слоем песка или гравия, обильно поливают водой и хорошо утрамбовывают.

к оглавлению ↑

Бурение скважин

Скважины под асбестоцементные опоры можно пробурить с помощью специальной техники. В этом случае процесс значительно ускоряется, но материальные затраты увеличиваются. При незначительном бюджете строительства можно выполнить работу своими руками без привлечения специальных бригад. Для работы понадобится обычный садовый бур.

При выборе диаметра скважины ориентируются на сечение асбестоцементной трубы, углубление должно быть больше на 8-12 см.

Глубина скважины должна превышать предполагаемую длину опоры на 0,2 метра. Это необходимо для обустройства на дне фундаментной подушки из песка или щебня.

к оглавлению ↑

Подготовка скважины и монтаж опор

Для обустройства подушки дно каждой скважины засыпают слоем песка, увлажняют его и утрамбовывают. Затем насыпают щебень таким же слоем и также хорошо уплотняют.

Поверх укладывают гидроизоляцию, можно использовать самые доступные материалы – рубероид или полиэтиленовую пленку.

Монтаж опор

Монтаж опор

Асбестоцементные опоры опускают в скважины и закрепляют с помощью деревянных реек. Свободное пространство с внешней стороны трубы засыпают песком.

Если грунт на участке характеризуется высокой влажностью, то рекомендуется обработать столбы жидкими гидроизоляционными материалами на основе битума или полимеров.

к оглавлению ↑

Армирование и заливка бетона

В установленную и зафиксированную асбестоцементную опору наливают небольшие порции бетонного раствора. После этого трубу немного приподнимают, выпуская наружу некоторое количество бетонной массы. В результате на дне образуется своеобразная бетонная подушка, которая делает опоры более устойчивыми. Трубу снова фиксируют и оставляют для застывания бетона.

По истечении определенного срока приступают к армированию асбестоцементных опор. Для этого прутья арматуру связывают в каркас, делая поперечные перемычки из тонкой арматуры или мягкой проволоки. Готовый каркас опускают в трубу.

Всю конструкцию заливают бетонным раствором до определенного уровня. Для приготовления бетона используют компоненты в следующих пропорциях: на одну часть цемента берут две части песка и две части мелкого гравия. Сухие материалы перемешивают и разбавляют водой до получения жидкого теста.

Чтобы удалить воздушные пузырьки из бетонной массы, прокалывают раствор прутом арматуры. Каждую опору накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до полного высыхания бетонного раствора. В большинстве случаев к дальнейшим работам приступают только через 21 день. Дополнительно рекомендуем прочитать про уход за фундаментом после заливки, а также про устройство забирки столбчатого фундамента.

Оставшееся пространство вокруг трубы в скважине засыпают песком или щебнем мелкой фракции. Готовые опоры из асбестоцементной трубы выравнивают, срезая лишнюю часть с помощью болгарки.

Использование асбестоцементных труб для возведения фундамента позволяет за короткое время получить надежное строение при незначительных материальных затратах. Однако следует помнить, что для возведения тяжелых основательных строений лучше сделать основание другого типа.

    

Фундамент из асбестоцементных труб: характеристика и технология

Фундамент из асбестоцементных труб – наиболее популярный столбчатый вариант исполнения основы зданий своими руками. Подобное технологическое решение используется во время строительства каркасных домов и нетяжелых построек. Кроме этого, столбчатому фундаменту из труб (асбестоцементных) не страшны намокания и разрушения от влаги, что делает возможным его применение в регионах, которые склонны к частому затоплению.

Из асбестоцементных труб можно соорудить фундамент столбчатого типа

Характеристика асбестовых труб

Асбестоцементные трубы являются штучными изделиями, которые производятся из гидросиликата магния, который смешивается с цементом. Их выпуск регулируется СНиП. К уникальным свойствам таких труб можно отнести:

  • высокое значение прочности;
  • коэффициент расширения (теплового) достаточно низкий;
  • малый вес;
  • неподверженность электрохимической коррозии, вызываемой блуждающими токами;
  • низкая цена.

Асбестоцементные трубы способны выдержать нагрузку на сжатие до значения 265 тыс. кПа. Их тепловое расширение примерно в 140 раз ниже, чем у стальных аналогов. Вес одного метра изделия составляет 6-11 кг, что позволяет выполнять установочные работы своими руками. Асбестоцементные трубы хорошо поддаются механической обработке и не нуждаются в обязательной гидроизоляции.

Они устойчивы к низким температурам, высокой влажности, агрессивным воздействиям среды и вредителям. В строительстве чаще всего применяются изделия диаметром 20-25 см со стенкой 1-1,6 см. Стандартизированная длина составляет от трех до пяти метров.

Асбестоцементные трубы устойчивы к коррозии, прочны и не нуждаются в гидроизоляции, эти качества очень важны для основы здания

Виды фундаментов

В общем случае можно выделить 3 вида фундаментов:

  • плитный;
  • ленточный;
  • столбчатый.

Наиболее экономичным является последний вариант. Он целесообразен, если грунт представляет собой суглинок, гравий, крупный песок, болото, влажную почву, имеющий высокий уровень промерзания, а также при наличии склонов и рельефных участков.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идет по периметру здания. Он закладывается под наружные и внутренние стены постройки, сохраняя при этом одинаковость формы поперечного сечения.

Обратите внимание! Процесс установки такого фундамента более материалоемкий и трудоемкий, чем для столбчатого варианта.

Плитный фундамент – это модернизированный ленточный. Он отличается высокой надежностью и несущей способностью. Такой фундамент представляет собой армированную цельную бетонную плиту, которая неглубоко залегает в почве.

Столбчатый фундамент — менее затратное сооружение, чем прочие виды основ для зданий

Плюсы и минусы столбчатого фундамента

Своими руками на асбестоцементных трубах выполнить фундамент не сложно, поскольку исключена необходимость в специальной технике для строительства. Невысокая стоимость материалов позволит снизить расходы на весь проект. Столбчатый фундамент просто рассчитать и установить в сжатые сроки своими руками.

Однако при принятии решения о виде основания для постройки необходимо учитывать:

  1. Фундамент из асбестоцементных труб нельзя возводить, если есть значительные перепады высот либо подвижность грунта.
  2. Такое основание непригодно для домов с этажностью больше 3, а также при использовании тяжелых отделочных материалов, например, декоративных камней.
  3. При планировании подвала либо цокольного этажа фундамент из асбестоцементных труб не подходит.

Столбчатый вид основания здания имеет хороший эксплуатационный срок – больше 30 лет.

Расчет столбчатого асбестоцементного фундамента

Своими руками из труб возвести фундамент можно только после выполнения правильного расчета. Из справочных данных находится характерная для региона глубина промерзания.

Надземная часть труб должна быть высотой не менее 30 см

Обратите внимание! Глубина промерзания указывается без учета снежного покрова, поэтому, если для местности характерна высокая заснеженность, то справочные данные могут быть несколько уменьшены.

К справочному значению прибавляется 0,3-0,5 м. Полученная величина – требуемая глубина залегания свай под землей. Надземная часть обычно выступает на 30 см, однако, при возможности затопления территории, она может быть и выше.

Столбчатый фундамент рассчитывается с учетом нагрузки от здания и материала его выполнения. Для легких строений подойдут трубы диаметром 100 мм, для более увесистых – 250-300 мм. Важно учитывать и стены, и кровлю, и отделку, и утепление. В таблице приведены примерные данные о массе разных материалов.

Таблица 1

Наименование материалаМасса, кг
Кирпич, тыс. шт.:
силикатный3500-3900
глиняный3500-3700
Лес хвойных пород, м3
сосна670-760
ель450-520
Лес пиленый, м3
хвойных пород600
лиственных пород850
Строительный песок, м31500-1650
Щебень (из естественного камня), м31400-1800
Пропитанные шпалы, шт.75
Строительный войлок, м3150-250
Минеральная вата, м375-150

 

Диаметр скважины должен превышать сечение трубы на 80-120 мм.

Глубина закапывания труб зависит от уровня промерзания почвы в регионе

Расчет количества материалов и труб

Сваи располагаются по углам здания (строения), в местах, где пересекаются несущие стены и по всему периметру с расстоянием не больше 1 метра. Необходимо учитывать, что допустимая нагрузка на одну из них не должна превышать 800 кг. Если расчетные значения выше, то количество свай увеличивается.

Важно, чтобы вся нагрузка строения равномерно распределялась на столбы. Столбчатый фундамент предполагает наличие 2-3 арматурных прутков на каждую асбестоцементную трубу. Необходимое количество бетона определяется, исходя из выбранного диаметра изделий.

В среднем, чтобы заполнить 10 м трубы, диаметр которой 100 мм требуется 0,1 м3 бетона с учетом основания; 200 мм – 0,5 м3; 300 мм – 1 м3.

Установка асбестоцементных труб

Выполнение работ своими руками требует высокой аккуратности и последовательности. На подготовительном этапе наносится разметка. Строительная площадка очищается от посторонних предметов и мусора, выравнивается и снимается дерн. Контуры здания размечаются колышками и веревкой.

Скважины необходимо бурить большего диаметра, чем трубы

Под столбы бурятся скважины. Для этого можно использовать бур или выкопать ямы своими руками, диаметр которых должен быть больше трубного.

Обратите внимание! Глубину скважины необходимо делать на 200 мм больше, чем расчетный размер части сваи под землей. Это необходимо для обустройства песчаной подушки.

Песчаная подушка на дне скважины утрамбовывается и проливается водой. После ее впитывания выстилается рубероид. Далее устанавливаются и выравниваются по уровню трубы, которые закрепляются временными деревянными брусками. При необходимости выполняется гидроизоляция.

Если потребовалось пилить изделия для получения подходящего размера, то лучше оставить запас примерно в 100 мм для возможности выравнивания опор после формирования фундамента.

Формирование фундамента

Для получения бетона смешивается одна часть цемента и две части песка, которые разбавляются водой. Полученная смесь должна иметь консистенцию жидкого теста. После этого добавляются две части мелкого гравия. Раствор хорошо вымешивается и заливается в трубы на 400-500 мм.

Внутрь труб необходимо залить жидкий цементный раствор

Труба приподнимается на 150-200 мм и оставляется до того момента, пока бетон полностью не застынет. Таким способом можно добиться создания прочного основания опоры, которое будет устойчиво к выталкивающим силам при грунтовом пучении.

После того, как бетон застынет, необходимо дополнительно гидроизолировать скважину с наружной стороны рубероидом и засыпать речным песком. Далее выполняется выравнивание в горизонтальной плоскости.

Внутрь асбестоцементной трубы устанавливается арматура, представляющая собой соединенные проволокой прутки, и заливается бетон. С целью удаления воздуха раствор несколько раз необходимо проткнуть металлическим прутком.

Фундамент, выполненный своими руками, будет готов к последующему строительству через 2-3 недели после высыхания бетона.

Фундамент из асбестоцементных труб пригоден для летних дачных домиков, н

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками: пошаговая инструкция

Каждое здание нуждается в качественном фундаменте, способном выдержать его вес и влияние окружающей среды. Основание должно быть достаточно прочным и устойчивым, но при этом не обязательно вливать в него слишком много строительных материалов и денежных средств. Ниже мы опишем, как можно создать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб своими руками.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы и минусы технологииТрубы из асбестоцемента – изделия, при производстве которых используется гидросиликат магния и портландцемента при соблюдении соотношения 25:85. Их производство ведется согласно нормативам СНиП 2.03.09-85 «Асбестоцементные конструкции». Преимущества:

  • повышенная прочность. Изделия способны выдержать нагрузку на сжатие до 265 МПа;
  • сниженный показатель расширения в результате изменения температуры – у стальных сплавов этот показатель в 140 раз больше;
  • малый вес. Один погонный метр весит от 6 до 11 килограмм;
  • защита от электрохимической коррозии, вызванной в результате воздействия блуждающих токов;
  • материал не боится влаги, а значит, ему не нужна дополнительная гидроизоляция. Асбестоцементные трубы также не разрушаются при попадании в агрессивную среду;
  • доступная стоимость. Цена материалов, используемых при создании столбчатого фундамента в 1,5-3 раза меньше, если сравнивать с закладыванием обычных ленточных либо плиточных фундаментов;
  • упрощенный монтаж за счет легкости изделия и сниженной цены строительных работ;
  • срок эксплуатации превышает 30 лет.

Технология возведения фундамента из асбестоцементных труб проста в реализации, но прежде чем возводить здание нужно учесть, что после этого будет невозможно создать подвал. Кроме того под домом нужно будет создать дополнительную ветрозащиту и обеспечить эффективную ветрозащиту. Фундамент из а/б труб обладает и определенными недостатками:

  • относительно невысокая грузоподъемность. Поверх такого основания нельзя строить крупные и тяжелые здания;
  • ограниченное количество строительных материалов, которые можно использовать в строительстве. Лучше всего использовать древесину;
  • недостаточная устойчивость фундамента при закладывании в подвижные грунты. Однако при должном подходе и использовании качественных материалов можно устранить этот недостаток.

Такие трубы применяются для создания каркасных построек со стенами с толщиной не более 40 см – бытовки, хозяйственные блоки, бани и прочее. Конструкцию можно усилить при помощи ростверка. Свайный фундамент эффективен при закладке в сильнопучинстых грунтах с высоким содержанием грунтовых вод. В горной местности такой фундамент также является лучшим решением.

Как сделать свайный фундамент своими руками

Первым этапом является создание проекта. Сделать простой план на бумаге можно, не обладая особым опытом. Нужно правильно определить количество столбов, оптимальную глубину установки будущих свай. Для этой цели можно использовать онлайн-калькуляторы и инструкции по разметке, и проектированию. Если же вы не уверенны в своих действиях, воспользуйтесь услугами квалифицированных специалистов.

Порядок выполнения:

  • выполните разметку. Здесь вам нужно будет отметить местоположение будущих столбов. Поставьте обносу, натяните бечевку над окружностью накрест. В месте, где нити пересекаются, разместите колышки – они станут центром сваи;
  • бурение скважины. Чтобы основание стояло надежно, отверстие должно быть ниже, чем глубина промерзания грунта. Соответственно, в северных регионах нужно вести строительство с созданием более глубокого свайного фундамента. Диаметр скважины должен соответствовать диаметру трубы;
  • в нижней части выполняется расширение. Для этой цели можно использовать бур ТИСЭ либо обрезанную штыковую лопату;
  • обрежьте асбестоцементную трубу по требуемой длине, включая надземную и подземную части. В нижней части трубы закрепите при помощи скотча полиэтиленовый пакет. Он не позволит залить бетонной смесью уширение сваи и при близко находящихся грунтовых водах, не позволит проходить вовнутрь трубы снизу;устройство расширения основания сваи
  • после того как асбестоцементная труба будет вставлена в скважину, создайте арматурный каркас для укрепления фундамента. Для этого используется арматура 10 или 12 мм. В зависимости от диаметра применяемых труб, используют 3-4 прута с их связкой. Расширение в нижней части свай также можно армировать, для этого вам потребуются прутья, загнутые снизу в форме буквы «L». После опускания в трубу, изгибы разворачивают на крайние точки расширения. При создании свайно-ростверкового нужно вывести каркас из арматуры на несколько сантиметров вверх. Если опоры буду связаны брусом, то арматура должна находиться чуть ниже верхнего окончания асбестоцементных труб;Делаем арматурный каркас
  • выполняется заливка уширения сваи. Бетон, замешанный с использованием цемента марки М300 или выше, заливается в количестве достаточном, чтобы заполнить зону расширения. Поднимите столб вверх – в результате бетон войдет в прикрепленный пакет, заполнит его и само уширение. Далее нужно вдавить трубу вниз. Обеспечьте вибрацию и штыковку, чтобы в опалубке не осталось воздушных карманов, а смесь лежала как можно более плотно;заливка уширения сваи
  • выполните заливку. Смесь должна заполнить все внутреннее пространство в трубе, также выполните штыковку для устранения пустот. Закрепите на этом этапе анкер-шпильку, при помощи которой можно будет связать столб с обвязкой из бруса.выполните заливку

Бетон полностью затвердеет в течение 28 дней, после чего можно начать строительство дома. После выполнения заливки накройте верхнюю часть сваи полимерной пленкой – это защитит смесь от окружающей среды и ускорит его затвердевание. Во время строительства проследите, чтобы все столбы оставались на одном уровне – так фундамент более надежно будет держать на себе здание.

Точное выполнение данной инструкции позволит вам построить надежный фундамент для хозяйственной постройки или даже небольшого деревянного коттеджа. Все работы можно выполнить самостоятельно, важно лишь подбирать материалы высокого качества и учитывать особенности грунта и региона, в котором ведется строительство.

Фундамент из асбестоцементных труб: устройство и технология

Фундамент из асбестоцементных труб

Фундамент из асбестоцементных труб

Содержание статьи

Фундамент из асбестоцементных труб — это, по сути, тот же столбчатый фундамент. В качестве основной опоры здесь выступают трубы из асбестоцемента. Используются именно они из-за их хороших качественных характеристик, а так же невысокой стоимости.

Перед тем как начать устройство фундамента, следует уже определиться с типом строения. Дело в том, что фундамент из асбестоцементных труб не рассчитан на массивные сооружения — его чаще используют при возведении щитовых, каркасных, брусчатых, панельных и рубленых домов.

Реже его используются для кирпичных домов и домов из лёгкого бетона, при условии, что толщина их стен не будет превышать 40 сантиметров. Такой фундамент сокращает время работ и позволяет значительно сэкономить на стройматериалах.

Устройство асбестоцементного фундамента

Для устройства асбестоцементного столбчатого фундамента под небольшой дом используются трубы диаметром в 20 сантиметров. Для того чтобы дом стоял надежно, опоры обязательно располагаются в местах углов будущего дома.

Расстояние между ними не должно превышать 150 сантиметров. Работы по устройству фундамента начинаются с прорубания ям. Диаметр ям должен быть несколько большим диаметра опор — для труб в 20 см, нужны ямы в 25 см.

Как сделать фундамент из асбестоцементных труб

Фундамент из асбестоцементных труб изготавливают по следующей технологии:

Устройство асбестоцементного фундамента

Когда яма готова, в нее засыпается песчаная подушка толщиной в 20 см. Песок поливается водой и тщательно трамбуется. Трубы при помощи болгарки режутся на отрезки нужной длины, в нашем случае не короче 140 см. 40 см остается над поверхностью, остальное заглубляется в грунт.

Во избежание движения опор в ямах и повреждений от воды, они оборачиваются рубероидом. В пространство между трубой и грунтом засыпается щебень слоем в 40-50 см. Чтобы все прочно закрепилось, в трубку заливается раствор бетона, труба приподнимается не много, а затем утапливается в раствор, вытекший на дно ямы.

Много раствора не нужно, достаточно всего лишь заполнить трубу на 50 см.

Теперь вовнутрь трубы вставляется один-два прута арматуры, а оставшееся пространство заполняется гравием. Остается только все залить бетоном М150 и утрамбовать, чтобы удалить остатки воздуха, уменьшающие прочность бетона. Для утрамбовки бетона можно использовать любой подходящий отрезок арматуры.

Фундамент из асбестоцементных труб: устройство, технология

Затем между фундаментными трубами обязательно устраивается цоколь. Его устройство необходимо, так как цоколь является важной защитой строения от влаги, мусора, снега и холодного воздуха.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Перечень асбестовых продуктов, произведенный производственной компанией

Ниже приведены образцы некоторых произведенных асбестосодержащих продуктов.

или распространяются компаниями для использования на американском рынке. Этот

список не является исчерпывающим.

A. P. Green Industries, Inc. А.П. Зеленый изоляционный цемент (1947–1971)
Смесь для бетонных блоков (1955-1972)
Разливочная смесь 204 (1965-1972)
Dropsy Fry 202 (1965-1972)
Зеленое покрытие для труб (1956–1976)
Гринкаст 22 л GR (1970-1972)
Гринкаст 94 ГР (1968-1972)
Гринкаст 97 ГР (1968-1972)
Гринкаст 97 л GR (1967-1972)
Insblock (1970–1971)
Изоляционный клей (1947-1972)
Изоляционное покрытие (1948–1971)
Каст-О-Лайт ГР (1956-1972)
Каст-О-Лайт 30 гр (1970-1972)
LoAbrade GR (1966-1972)
Утеплитель из рыхлой шерсти
MC 30 (1966-1972)
Mizzou GR (1966-1972)
Цемент СК-7 (1953-1972)
Стилкон БФ (1970-1972)
Стилкон ГР (1967-1972)
Сталеплавильный завод Castable B (1960-1972)
Покрытие Therm-O-Flake (1963-1965)
Изоляция для блоков Therm-O-Flake (1963-1972)
А.W. Chesterton Company Асбестовая ткань (1907–1974)
Прокладки (1907–1974)
Упаковка (1907–1974)
Abex Corporation Тормозные накладки (1926–1987)
Allied Signal Corporation (см. Bendix Corporation)
Allis-Chalmers Manufacturing Company Котлы
AmChem, Inc.(Компания Бенджамина Фостера)
Кровельное покрытие Black Cat
Мастика
American Steel and Wire Company Кабель
Провод
Анаконда Кабель
Провод
Anchor Packing Company Анкерные прокладки (1908–1984)
Набивка анкера (1908–1984)
Тормозные накладки (1908–1984)
Прокладки целевого листа (1908–1984)
Кольцевое уплотнение VY-Flex
Спиральная набивка VY-Flex
Aqua-Chem, Inc.(Кливер-Брукс) Котлы
Armstrong Contracting and Supply Corporation (AC&S) Покрытие трубы воздухозаборника (1958-1968)
Изоляция блоков и покрытие труб Армабестос (1958-1968)
Армаспрей (1966-1969)
Изоляция для блоков Armatemp
Armatemp Цемент No.10 (1961-1972)
Арматемп Цемент № 166
Изоляционный цемент Armatemp (1967–1974)
Изоляция для блоков Armstrong 85% магнезии (1958, 1964-1970)
Трубное покрытие Armstrong, 85% магнезия (1958, 1964-1970)
Высокотемпературная изоляция Armstrong (1958-1965)
Высокотемпературное покрытие для труб Armstrong (1958-1965)
Трубопровод Armstrong Kaytherm (1957, 1962-1964)
Пробковое покрытие Armstrong LT (1956-1960)
Изоляция для труб из двухшерстяного войлока (1945-1954, 1956, 1963)
Покрытие для труб Kaylo (1958–1959)
Limpet LW25 Необработанное асбестовое волокно
Спрей Limpet (1958–1974)
Изоляция блоков LK (1960–1973)
Limpet LW25 Необработанное асбестовое волокно (1960–1973)
LK Трубное покрытие
Armstrong World Industries, Inc. Асбестовая плитка

(1931-1970)
Асбестовая плитка для пола (1931-1970)
Прокладочный материал Accobest AS-474
Accobest AS-8073 Прокладочный материал
Асбестовая бумага Accopac AD-8024
Войлок асбестовый
Asten-Hill Manufacturing Company (1945-1975) Войлок асбестовый
Войлок Bestmesh
Войлок Calcot
Войлок Syncot
Синбест Войлок
Войлок термос
Войлок Ventmesh
Атлас Асбест Изоляционный цемент
(Г.W.) Berkheimer Company, Inc. Кровельный цемент
Кровельное покрытие
Компания Бэбкок и Уилкокс Печи с асбестовой футеровкой
Котлы
Канатная набивка
Barrett Roofing Company Кровельный цемент
Belmont Packing Company Упаковка
Bendix Corporatio n Тормозные накладки (1939-1988)
Птица и сын Кровельное покрытие
Кровельный цемент
Корпорация Borg-Warner Тормозные накладки (1971-1975)
Накладки сцепления (1928-1980-е)
Capco Pipe Company Асбестоцементная труба (1965–1993)
Celotex Corporation (Производственная компания Филиппа Кэри) Асбестовые шорты Carey 7-M (1906-1972)
Утеплитель Кэри Блок (1906-1961)
Войлок Carey Fiberock (1960–1973)
Изоляционный цемент Carey (1906-1967)
Carey Millboard (1906-1972)
Изоляционный цемент Carey MW-50 (1940-1972)
Покрытие для труб Кэри (1906-1961)
Утеплитель для блоков Careytemp (1958-1969)
Покрытие для труб Careytemp (1958-1969)
Изоляционный цемент Careytemp (1958-1969)
CertainTeed Corporation Асбестоцементные листы (1968–1976)
Асбестовое кровельное покрытие CertainTeed (1930–1982)
Асбестоцементная труба CertainTeed (1962–1992)
CertainTeed Цемент холодной обработки (1940-1967)
Состав для обработки суставов CertainTeed (1937–1956)
Пластиковый цемент CertainTeed (1930–1983)
Герметизирующий цемент CertainTeed (1930–1976)
Пластиковый цемент с мокрым уплотнением (1961-1977)
Chevron, США Кровельное покрытие (1926–1984)
Chrysler Corporation Тормозные накладки (1925 — ????) (1973, 1-е предупреждение)
Накладки сцепления (1925 — ????) (1973, 1-е предупреждение)
Columbia Boiler Company Котлы

Combustion Engineering, Inc. Котлы
Изоляционный цемент Calcrete (1964-1970)
Изоляция блоков Griptex (М. Х. Детрик *) (1964-1972)
Изоляционный цемент Hilite (М.Х. Детрик) (1964-1968)
Изоляционный цемент Kaiser Hard Top (1964-1972)
Изоляция блоков Kaiser M (1959-1972)
Финишный цемент MHD (М. Х. Детрик) (1964-1968)
Атмосферное покрытие Permiseal (1964-1975)
Огнезащитный цемент Pyroscat (М.Х. Детрик) (1964-1972)
Изоляционный цемент Stick-Tite (1963-1972)
Изоляционный цемент Super 711 (М. Х. Детрик) (1964-1972)
Изоляционный цемент Super Finish (1965-1968)
Изоляционный цемент Stick-Tite Super Finish (1963-1972)
Изоляционный цемент Super Stick-Tite (1963-1972)
Коммунальный цемент для термообработки (М.Х. Детрик) (1964-1972)
Защитный цемент WeatherKote Air-Check (1963–1971)
Защитное покрытие WeatherKote (1963-1977)
WeatherKote Защитный Duriseal (1964–1973)
Защитное термозащитное покрытие WeatherKote (1964)
* Эти изделия были произведены компанией M.H. Detrick Company, но

распространяется Combustion Engineering, Inc.

Congoleum Corporation Асбестовая плитка (1950-1970-е годы)
Crane Packing Company Прокладки
Гидравлические сальники
Упаковка
Кольцо уплотнительное
Канатная набивка
Пряжа
Crown Cork and Seal Company, Inc.(Mundet Cork Corporation) Изоляция блоков Mundet (1950-1963)
Изоляционный цемент Mundet (1950-1963)
Покрытие для труб Mundet (1950-1963)
(М.H.) Детрик Компани Изоляционный цемент Calcrete (1949-1964)
Изоляция блоков Detrick (1937–1956)
Изоляционный цемент Detrick (1943–1958)
Волокнистый клей (1958-1964)
Изоляция блоков Griptex (1956-1964)
Изоляционный цемент Hilite (1959-1964)
Финишный цемент MDH (1947-1964)
МВт изоляционный цемент (1937–1956)
Противопожарный цемент Pyroscat (1954-1964)
Изоляционный цемент Super 711 (1956-1964)
Коммунальный теплоизоляционный цемент (1956-1964)
Dana Corporation (Victor Manufacturing and Gasket Company)

Тормозные накладки
Прокладки (1946-1969)
Листовые прокладки
Противопожарная защита для распылителей (1964-1969)
Комплект крышек клапана
Dossert Corporation Кабель

(1944-1972)
Провод (1944-1972)
Eagle-Picher Industries, Inc. 43 Изоляционный цемент (1944–1971)
Изоляционный цемент Hylo (1963–1971)
Изоляционный цемент (1936-1975)
Однослойный изоляционный цемент (1960–1971)
Покрытия для труб (1956-1960)
Изоляционный цемент Super 66 (1930–1971)
Изоляция блока Supertemp
Fibreboard Corporation (Компания по производству каучука и асбеста)

127 Изоляционный цемент (1966-1975)
Изоляция блока Caltemp (1950-1969)
Изоляционный цемент Caltemp (1950-1969)
Покрытие для труб Caltemp (1950-1969)
FI Изоляционный цемент (1963-1966)
Напольная плитка
Hydroseal
Pabco 85% изоляция для блоков магнезии (1941–1971)
Изоляционный цемент Pabco 85% магнезии (1941–1971)
Покрытие для труб Pabco 85% магнезии (1941–1971)
Изоляция блоков Pabco (1941–1971)
Изоляционный цемент Pabco (1941–1971)
Покрытие для труб Pabco (1941–1971)
Изоляция блоков Prasco (1941–1957)
Изоляционный цемент Prasco (1941–1957)
Покрытие для труб Prasco (1941–1957)
Покрытие для труб завода
Рулонная кровля
Рубероид
Изоляция блоков Super Caltemp (1968–1971)
Изоляционный цемент Super Caltemp (1968–1971)
Покрытие для труб Super Caltemp (1968–1971)
Состав для ленты
Flexitallic Gasket Company, Inc. Прокладки (1912–1992)
Компания Flintkote # 229 Состав против пота (1947–1978)
Асбестоцементная плита (1950-1970)
Асбестоцементная труба (1962-1977)
Асбестоцементные листы
Войлок асбестовый (1940–1983)
Черный цемент для стыков (1946-1960)
Плитка потолочная (1973-1974) (только на Среднем Западе)
Цемент Fibrex (1940-е-1982)
Напольная плитка (1945-1980)
GF-8 Цемент для напольной плитки (1940-е-1982)
Соединение для лечения суставов (1955–1976)
Пластиковый цемент (1940-е-1982)
Кровельное покрытие Rexalt (1950–1981)
Кровельное покрытие (1945–1982)
Кровельные изделия
Кровельная черепица (1950-1970-е годы)
Сайдинг (1950-1970-е годы)
Изоляционное покрытие Thermalkote (1940-е-1982)
Плитка (1945–1978)
Цемент для сварных швов (1945–1981)
Ford Motor Company Тормозные накладки (1909 — ????) (1980 г., 1-е предупреждение)
Накладки сцепления (1909 — ????) (1980 г., 1-е предупреждение)
Forty-Eight Insulation, Inc. 48 Блок изоляции (1930-1960)
48 Изоляционный цемент (1960-1970)
Трубное покрытие
Изоляционный финишный цемент Quik-Set (1960-1970)
Foster-Wheeler Corporation Котлы
GAF / Рубероид 115 Изоляционный цемент (1936-1975)
203 Изоляционный цемент
214 Изоляционный цемент (1936-1975)
Покрытие для труб против пота (1936–1958)
Древесный картон асбестовый (1928–1981)
Асбестовая бумага (1928–1981)
Асбестовая плитка
Блок изоляции (1940-1970)
Полосовая бумага для кирпича
Изоляция для блоков из кальсилита (1947–1971)
Изоляция для блоков из кальсилита (только для ВМС) (1944-1947)
Кальсилитовый изоляционный цемент (1951-1960)
Покрытие для труб из кальсилита (1947–1971)
Покрытие труб из кальсилита (только для ВМС) (1944-1947)
Coverkote до 1955 г.
Напольная плитка
GAF Войлок на асбестовой основе
Мельничный картон GAF (1928–1981)
Эмульсия для защитного покрытия GAF
Подокно-светящийся кирпич
Волокно класса Hooker
Рубероид
Изоляция из рубероидных блоков
Рубероид изоляционный цемент
Покрытие для труб из рубероида
Мельничный картон рубероид (1928–1981)
Битумная черепица
Сайдинг
Изоляционный цемент Vermont Asbestos 7M (1950-1975)
Асбестовые волокна Vermont
Вермонт Асбест сорт 115 Сырое волокно асбеста
Напольная плитка Vinylflex
Garlock, Inc. Асбестовая ткань (1907-1980)
Прокладки (1907-1980)
Упаковка (1907-1980)
Кольцо сальниковое (1907-1980)
Канатная набивка (1907-1980)
Листовые прокладки (1907-1980)
Листовая упаковка (1907-1980)
Сальник клапана (1907-1980)
General Electric Company Кабель
Печи
Турбины
Провод
General Motors Corporation Тормозные накладки (1920 — ????)
Накладки тормозные для АКПП (1965–1979)
Накладки сцепления (1976, 1-е предупреждение) (1946 — ????)
Накладки сцепления для автоматической коробки передач (1946-1975)
Накладки сцепления для механической коробки передач (1930–1985)
Дисковые тормоза (1966–1985)
Барабанные тормоза (1920-1975)
Колодки тормозные локомотива (1964–1983)
(Все для автомобилей, грузовиков, автобусов и стационарной техники.)
General Refractories Company (Grefco) Diabestos Filteraid (1966-1973)
Волокнистый клей (1955-1981)
Предварительное покрытие фильтра (1966-1973)
Изоляционный цемент Grefco (1955–1973)
Цемент Insul-Finish (1960–1971)
Litecast 30 Цемент (1961–1973)
Изоляция блоков MX 17 (1964–1973)
Изоляционный цемент MX 17 (1964–1973)
Steelklad Dibond Firebrick (1966–1978)
Georgia-Pacific Corporation (Bestwall Gypsum Company, 1956-1965) Штукатурка акустическая (1950-1974)
Универсальный герметик (1967-1977)
Подстилка (1956-1977)
Сухая смесь для швов (1956-1977)
Клей для гипсокартона (1972)
Соединение Соединения (1956-1977)
Калите (1956–1959)
Компаунд для ламинирования (1969)
Lite Акустическая штукатурка (1958-1964)
Штукатурка для ремонта (1956–1976)
Готовая смесь для швов (1963-1977)
Кровельное покрытие (1975 — ????)
Шпаклевка (1956–1971)
Соединительный состав для набора скорости (1962–1974)
Текстура (1956–1974)
Состав для топпинга (1956-1977)
Соединение тройного назначения (1956-1977)
Grant-Wilson, Inc. Цемент печи (1935–1979)
Файрекс (1935–1982)
Изоляционный цемент Gum-Bestos (1935-1977)
Древесный картон (1935–1982)
Бумага (1935–1982)
H.К. Портер компани (Южный асбест) Асбестовая ткань (1958–1974)
Therm-A-Gard (1967–1974)
Harbison-Walker Refractories Company Асбестовая веревка (1967-1970)
Заготовки
Chromepak G (1964-1975)
H-W Легкая отливка № 10 (1960-1975)
Metalkase Firebrick (1964–1981)
Огнеупорный цемент из микракрита (1964-1975)
Haveg Pipe Company (1970-1980) 41 Цемент
61 Цемент
Асбестоцементная труба
Химическая труба
Трубка Haveg
Транзитная труба
Johns Manville Corporation 7М-13 Необработанные волокна асбеста
352 Изоляционный цемент (1922–1973)
Изоляция для блоков из магнезии 85% (1902-1970)
85% магнезиальный цемент (1902-1970)
Покрытие для труб из магнезии 85% (1902-1970)
Блок изоляции (1930–1973)
Кабель противопожарный
Duxseal
Электрощиты Ebony
Цемент для печи
Прокладки
Изоляционный цемент (1930–1973)
Маринит Доска (1906-1975)
Древесный картон (1910–1990)
Упаковка
Трубное покрытие (1902-1970)
Кровельные изделия
Канатная набивка
Изоляция термобестового блока (1950–1974)
Термобестоцемент (1950–1974)
Покрытие для труб из термобеста (1950–1974)
Транзитная труба (1906-1975)
Транзитная кровля (1906-1975)
Транзитные листы (1906-1975)
Транзитный сайдинг (1906-1975)
Kaiser Aluminium and Chemical Corporation Цемент с твердым покрытием (1959-1972)
Изоляция для блоков Kaiser Vee (1959–1974)
Микс Kaiser Vee Block (1959–1974)
М Блок Изоляция (1959-1972)
Пластиковая хромовая руда (1974-1977)
Пластиковая изоляция (1959-1972)
Пластиковый огнеупорный цемент K-N (1974-1977)
Изолирующий блок Super D (1971–1974)
Kaiser Gypsum Company, Inc. Cover-Tex Wall Texture
Соединение двойного назначения
Отделочный состав
Соединение Соединения
Минераловолокнистая плита Kaiser
Текстура потолка K-Spray (1961-1975)
Кладочный цемент
Доска Null-A-Fire (1969–1978)
Однодневное соединение
Пластиковый цемент
Цемент для пластмассового пистолета
Готовая смесь для отделки
Keene Corporation (Болдуин-Эрет-Хилл, Inc., Болдуин-Хилл

Company, Ehret Magnesia Manufacturing Company, Mundet Cork Corporation)

Изоляционный цемент B-H
Изоляционный цемент B-H # 1
Изоляция блоков Enduro (1924-1955)
Изоляционный цемент Enduro (1924-1955)
Покрытие для труб Enduro (1924-1955)
Моно-спрей (1963-1970)
Блок изоляционный моноблочный (1941-1968)
№1 изоляционный цемент (1938–1971)
Изоляционный цемент № 1 Плюс (1938–1971)
Pyrospray

Асбест | Здоровье

Перейти к основному содержанию

Fairfax County Virginia

Переключить навигацию

меню

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Сваи – это трубы диаметром 100 мм и более из высококачественной стали, с толщиной стенок не менее 4 мм.
Конкретные параметры свай, в том числе и их длина, рассчитываются проектировщиками в зависимости от уровня планируемых нагрузок, общей картины грунтов и рельефа на участке строительства.
Нижний конец сваи имеет заострение с наваренными одной или несколькими спиралевидными режущими лопастями.
Комплект сваям обычно составляют оголовки, к которым приварены монтажные площадки.
Диаметр оголовков таков, чтобы они плотно надевались на трубу сваи.
После проведения разметки свайного поля в местах установки опор обычно выкапываются приямки глубиной порядка 300 ÷500 мм.
Их, зачастую, обильно проливают водой, чтобы облегчить первоначальное ввинчивание сваи в грунт.
Свая выставляется в приямок вертикально, в отверстие в верхней ее части вставляется шкворень. на него одеваются трубы-рычаги для ввинчивания.
Усилиями двух (иногда требуется и больше) человек свая вращается, постепенно погружаясь все глубже в толщу грунта.
На этой стадии работы самым важным является строгий контроль вертикальности вкручивания опоры.
Вкручивание продолжается до достижения заранее нанесенной отметки глубины.
Многие строительные организации имеют специализированную технику для механизации этой самой трудоёмкой операции.
После того, как все сваи установлены, с помощью лазерного или водяного уровня на каждой трубе делается точная отметка общей выступающей части опор.
Она должна обязательно приходиться ниже отверстия, куда вставлялся шкворень.
Далее, все сваи подрезаются под единый горизонтальный уровень.
Замешивается бетонный раствор, и через воронку свая полностью, до верха, наполняется им.
Консистенция раствора должна быть достаточно жидкой, текучей, чтобы полость трубы заполнилась полностью, без воздушный пузырей.
Характерно, что ожидать схватывания бетона – не нужно. Сразу переходят к очередной операции.
На сваи одеваются до упора штатные оголовки, так чтобы правильно были сориентированы монтажные площадки.
Оголовки «намертво» привариваются сплошным швом
Чтобы полностью исключить какие-либо колебания опор, рекомендуется предусмотреть вспомогательную обвязку из металлического профиля, которую приваривают в сваям ниже оголовка.
Если сваи выступают на значительную высоту, иногда приваривают и несколько рядов обвязки.
Подобная операция особо важна, если к монтажным площадкам свай будет непосредственно крепиться венечный брус.
Есть и другой подход – монтаж общего пояса (ростверка), например, из швеллера соответствующего размера.
Ростверк станет основанием для дальнейшего возведения стен дома.
Монтаж свайно-винтового фундамента обязательно должен завершаться зачисткой сварных швов от шлака, и качественной обработкой всех металлических деталей антикоррозионными составами.

«Индекс мороза», ИМ (градусо-часов)до 3500035000400005000060000700008000090000
Вертикальное утепление фундамента:
— толщина слоя вертикального утепления (мм)849198112126140154168
Горизонтальное утепление по периметру фундамента:
— толщина пояса горизонтального утепления (мм)необязательно1832496381102133
— S — ширина пояса горизонтального утепления (м)необязательно0. 30.60.91.21.51.81.8
— толщина утолщенного участка (мм)необязательно25446995121152200
— L — длина утолщённых участков от углов здания (м)необязательно1.21.21.522.533.5





МатериалПараметрыНазначение
Доска обрезнаяОт 2.5ммИзготовление щитов опалубки
БрусОт 30*50мм, длина=высота фундамента+40смИзготовление щитов опалубки
Гвозди70мм 
Брус50*50ммПодкосы, колья, распорки
Брус70*70ммХомуты
Проволока2 — 3 мм стальнаяСкрутки

Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем30-50 кг/м2
Стены из бревен и бруса70-100 кг/м2
Кирпичные стены толщиной 150 мм200-270 кг/м2
Железобетон толщиной 150 мм300-350 кг/м2

Чердачное по деревянным балкам с утеплителем, 
плотностью до 200 кг/м3
70-100 кг/м2
Чердачное по деревянным балкам с утеплителем,
плотностью до 500 кг/м3
150-200 кг/м2
Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, 
плотностью до 200 кг/м3
100-150 кг/м2
Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, 
плотностью до 500 кг/м3
200-300 кг/м2
Железобетонное500 кг/м2

Кровля из листовой стали20-30 кг/м2
Рубероидное покрытие30-50 кг/м2
Кровля из шифера40-50 кг/м2
Кровля из гончарное черепицы60-80 кг/м2

Удельный вес и нагрузка отдельных элементовУдельный вес
Материалы фундамента (на 1м3)кг/м3
Бетон, железобетон2200- 2500
Кирпич, бутобетон1880-2200
Бутовый камень1600-1800
Тип стен (на 1м2)кг/м2
Бревенчатые и из бруса70-100
Деревянные, каркасные и панельные30-50
Тип перекрытия (на 1 м2)С плотностью до 200 кг/м3С плотностью 200-500 кг/м3
Цокольное по деревянным балкам100-150200-300
Чердачное по деревянным балкам70-100150-200
Железобетонное монолитное500
Тип кровликг/м2
Черепица60-80
Рубероид в два слоя30-50
Сталь в листах20-30

Бетонные конструкцииС плотностью выше 1600 кг/м3С плотностью равной или ниже 1600 кг/м3
1,1В заводских условияхНа стройплощадке
1,21,3
Металлические конструкции1,05
Монтаж фундамента на грунтеНасыпнойВ природном залегании
1,151,1

Материал фундаментаДлина стеныГлубина подвала
2 м2,5 м
Толщина стеныШирина подошвы (основы)Толщина стеныШирина подошвы (основы)
(мм)
Монолитный бетон (плита)До 3 м200300200400
Свыше 3 м250400250500
Блоки из бетонаДо 3 м
Свыше 3 м300500300600
БутобетонДо 3 м400500400600
Свыше 3 м500600500800
Бутовый каменьДо 3 м600800600900
Свыше 3 м7509007501050
КирпичДо 3 м380640380770
Свыше 3 м510770510900

Глинистые почвыТвердыеТекучиеКоэффициент пористости
Супеси30,5
2,520,7
Суглинки32,50,5
2,51,80,7
211
Глины640,5
530,6
320,8
Песчаные почвыПлотныеСредней плотности
Крупный песок65
Средний песок54
Мелкий песок малой влажности43
Мелкий песок, насыщенный влагой32
Пылеватый песок малой влажности32,5
Пылеватый песок средней влажности21,5
Пылеватый песок высокой влажности1,51



Как рассчитать количество блоков и цемента, необходимое для строительства дома. by EngrOYemi: 13:29 07 мая , 2018
Как рассчитать количество блоков и цемента, необходимых для строительства дома.
Строительство дома — мечта большинства нигерийцев как дома, так и за рубежом, и одна из основных проблем, с которыми сталкивается большинство этих людей, — это планирование заранее и знание количества различных материалов, которые потребуются, чтобы воплотить дом своей мечты в реальность. . Эта ветка будет посвящена всестороннему рассмотрению подхода DIY к КАК РАССЧИТАТЬ ЧИСЛО БЛОКОВ И ЦЕМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВАШЕГО ДОМА.

Этот подход «сделай сам» не направлен на то, чтобы помешать вам нанять профессионала для безупречной работы, а просто дать вам представление о том, как отдельные профессионалы приходят к заключению количества материалов, необходимых или запрошенных для .Это также поможет вам узнать, когда конкретный инженер, архитектор, строитель, Мэнсон и т. Д. Были реалистичными, а не только пытались лишить вас ваших с трудом заработанных денег.
NB: Это просто нить, открывающая глаза. В конечном итоге вам может потребоваться помощь профессионала в более сложных аспектах, которые нельзя рассматривать в этой цепочке.
Первый раздел будет иметь дело с аспектом блока, и количество вкладов людей и их интерес покажут, как скоро будет обработан аспект цемента.
У нас есть разные типы блоков, которые популярны в Нигерии, и разных размеров. У нас есть сплошной блок (без промежуточных отверстий), и у нас также есть полые блоки (обычный тип, который вы получаете в блочной промышленности в Нигерии с отверстиями между ними).
Они бывают разных размеров: 4 дюйма или 4 дюйма, 6 дюймов или 6 дюймов, 9 дюймов или 9 дюймов. Мы бы широко рассматривали 6 дюймов и 9 дюймов, потому что они в моде и в основном используются в качестве перегородок и внешних стен соответственно. Эта цепочка не будет разбирать использование или важность отдельных типов блоков и размеров, а направлена ​​только на рассмотрение количества.
Что означают 9, 6 и 4 дюйма?
Единственное физическое различие между вышеуказанными размерами блоков заключается в их толщине мм. По опыту, блоки 4, 6 и 9 дюймов имеют одинаковую высоту и длину.
Проверьте изображение эскиза от руки ниже, чтобы понять, о чем я говорю

Рисунок 1.

21 лайков 9 акций

Re: Как вычислить число Блоков и цемента, необходимых для строительства вашего дома.by EngrOYemi: 2:25 pm 07 мая , 2018

В этом подходе мы будем использовать два метода «сделай сам» для решения вопроса о количестве блоков и т. д. Примерный план этажа также будет использоваться в качестве руководства, помогающего нам понять мельчайшие детали расчета.
Первый подход — метод квадратных метров, а второй — метод длины в метрах.
Поскольку все архитектурные и структурные чертежи должны быть в метрах и миллиметрах, которые являются стандартами в Нигерии, это исследование также будет проводиться в метрах (м) и миллиметрах (мм).
Примечание: 1 000 мм = 1 м: 3 м = 3 000 мм
Также обратите внимание, что размер блока, будь то 4, 6 или 9 дюймов, не имеет ничего общего с необходимым количеством.

3 лайка 2 акции

Re: Как посчитать количество блоков и цемента, необходимых для строительства дома. от kinzodigital: 14:43 pm 07 мая , 2018

EngrOYemi :
В этом подходе мы будем использовать два метода DIY для решения вопроса о том, сколько блоков и т. д.Примерный план этажа также может использоваться в качестве руководства, помогающего нам понять мельчайшие детали расчета.
Первый подход — метод квадратных метров, а второй — метод длины в метрах.
Поскольку все архитектурные и структурные чертежи должны быть в метрах и миллиметрах, которые являются стандартами в Нигерии, это исследование также будет проводиться в метрах (м) и миллиметрах (мм).
Примечание: 1 000 мм = 1 м: 3 м = 3 000 мм
Также обратите внимание, что размер блока, будь то 4, 6 или 9 дюймов, не имеет ничего общего с необходимым количеством.

Я занял свое место в классе. Давайте начнем лекцию, пожалуйста. Спасибо

3 лайка 1 Поделиться

Re: Как рассчитать количество блоков и цемента, необходимых для строительства Твой дом. by EngrOYemi: 17:25 07 мая , 2018

Изображение 2.

2 лайка 1 Поделиться

Re: Как рассчитать Количество блоков и цемента, необходимое для постройки дома.by EngrOYemi: 17:29 pm On May 07 , 2018

Изображение 3.

2 лайка

Re: Как рассчитать количество блоков И цемент, необходимый для строительства своего дома. by



Цифровое обозначение

Размеры, мм

Масса, кг

Длина

Ширина

Высота

24.3.6

2380

300

580

970

24.4.6

2380

400

580

1300

24.5.6

2380

500

580

1630

24.6.6

2380

600

580

1960

12.2.6

1180

200

580

320

12.3.6

1180

300

580

485

12.4.6

1180

400

580

640

12.5.6

1180

500

580

790

12.6.6

1180

600

580

960

12.2.3

1180

200

280

160

12.3.3

1180

300

280

240

12.4.3

1180

400

280

310

12.5.3

1180

500

280

380

12.6.3

1180

600

280

460

9.2.6

880

200

580

235

9.3.6

880

300

580

350

9.4.6

880

400

580

470

9.5.6

880

500

580

590

9.6.6

880

600

580

700

ФБС БЛОКИ • РАЗМЕРЫШИРИНА
     мм
ВЫСОТА
 мм
ДЛИНА
мм
ВЕС
  кг
ФБС 24.6.680058023801960
ФБС 24.5.650058023801630
ФБС 24.4.640058023801300
ФБС 24.3.63005802380970
 ФБС 12.6.66005801180960
ФБС 12.5.65005801180790
ФБС 12.4.64005801180640
ФБС 12.3.63005801180460
ФБС 12.6.36002801180460
ФБС 12.5.35002801180390
ФБС 12.4.34002801180310
ФБС 9.6.6600580880700
ФБС 9.5.6500580880590
ФБС 9.4.6400580880470
ФБС 9.3.6300580880350

Наименование Вес, кг
ФБС-9-З-6т350
ФБС-9-4-6т470
ФБС-9-5-6Т590
ФБС-9-6-6т700
ФБС-12-З-6т460
ФБС-12-4-Зт310
ФБС-12-4-6т640
ФБС-12-5-Зт390
ФБС-12-5-6т790
ФБС-12-6-Зт460
ФБС-12-6-6т960
ФБС-24-3-6т970
ФБС-24-4-6т1300
ФБС-24-5-6т1630
ФБС-24-6-6т1960

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 3.4.3 размер 300х400х280 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 300x400x280кол-во штук в машине 10 тонн 125
масса, кг 80кол-во штук в машине 20 тонн 250
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

202.65 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 3.4.6 размер 300х400х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 300x400x580кол-во штук в машине 10 тонн 58
масса, кг 170кол-во штук в машине 20 тонн 117
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

418.95 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 4.4.3 размер 400х400х280 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 400x400x280кол-во штук в машине 10 тонн 90
масса, кг 110кол-во штук в машине 20 тонн 181
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

266.70 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 4.4.6 размер 400х400х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 400x400x580кол-во штук в машине 10 тонн 45
масса, кг 220кол-во штук в машине 20 тонн 90
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

555.45 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 6.3.6 размер 580х300х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 580x300x580кол-во штук в машине 10 тонн 40
масса, кг 250кол-во штук в машине 20 тонн 80
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

627.90 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 8.3.6 размер 780х300х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 780x300x580кол-во штук в машине 10 тонн 32
масса, кг 310кол-во штук в машине 20 тонн 64
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

943.95 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 8.4.6 размер 780х400х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 780x400x580кол-во штук в машине 10 тонн 24
масса, кг 410кол-во штук в машине 20 тонн 48
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

1 069.95 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 8.5.6 размер 780х500х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 780x500x580кол-во штук в машине 10 тонн 19
масса, кг 520кол-во штук в машине 20 тонн 38
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

1 156.05 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 8.6.6 размер 780х600х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 780x600x580кол-во штук в машине 10 тонн 16
масса, кг 620кол-во штук в машине 20 тонн 32
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

1 369.20 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 9.3.6 размер 880х300х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 880x300x580кол-во штук в машине 10 тонн 28
масса, кг 350кол-во штук в машине 20 тонн 57
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

841.05 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 9.4.6 размер 880х400х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 880x400x580кол-во штук в машине 10 тонн 21
масса, кг 470кол-во штук в машине 20 тонн 42
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

1 087.80 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 9.5.6 размер 880х500х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 880x500x580кол-во штук в машине 10 тонн 16
масса, кг 590кол-во штук в машине 20 тонн 33
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

1 379.70 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 9.6.6 размер 880х600х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 880x600x580кол-во штук в машине 10 тонн 14
масса, кг 700кол-во штук в машине 20 тонн 28
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

1 659.00 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 12.3.3 размер 1180х300х280 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 1180x300x280кол-во штук в машине 10 тонн 41
масса, кг 240кол-во штук в машине 20 тонн 83
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

560.70 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 12.3.6 размер 1180х300х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 1180x300x580кол-во штук в машине 10 тонн 20
масса, кг 490кол-во штук в машине 20 тонн 40
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

1 101.45 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 12.4.3 размер 1180х400х280 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 1180x400x280кол-во штук в машине 10 тонн 33
масса, кг 300кол-во штук в машине 20 тонн 66
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

712.95 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 12.4.6 размер 1180х400х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 1180x400x580кол-во штук в машине 10 тонн 15
масса, кг 640кол-во штук в машине 20 тонн 31
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

1 446.90 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 12.5.3 размер 1180х500х280 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 1180x500x280кол-во штук в машине 10 тонн 26
масса, кг 380кол-во штук в машине 20 тонн 52
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

919.80 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 12.5.6 размер 1180х500х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 1180x500x580кол-во штук в машине 10 тонн 12
масса, кг 790кол-во штук в машине 20 тонн 25
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

1 713.60 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 12.6.3 размер 1180х600х280 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 1180x600x280кол-во штук в машине 10 тонн 21
масса, кг 460кол-во штук в машине 20 тонн 43
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

1 134.00 руб

Фундаментный блок сплошной (ФБС) 12.6.6 размер 1180х600х580 мм








ХарактеристикаУпаковка
размер, мм 1180x600x580кол-во штук в машине 10 тонн 10
масса, кг 960кол-во штук в машине 20 тонн 20
класс по прочности бетона B12,5 
марка прочности, кг/см2 М150 
морозостойкость, циклов 200 
плотность материала от 2400 кг/м3 
Цена c НДС от

2 144.10 руб

Назначение армированияМинимальный диаметр стержней
Рабочее продольноепри стороне менее 3 мсуммарное сечение всего армирования — 0,1% от общего поперечного сечения ленточного фундамента, каждый стержень диаметром не менее 10 мм
при стороне более 3 мто же, каждый стержень диаметром не менее 12 мм
Конструктивное поперечное6 мм
Конструктивное вертикальное при высоте ленты менее 80 см6 мм
Конструктивное вертикальное при высоте ленты более 80 см8 мм

Диаметр арматуры, ммСуммарная расчетная площадь поперечного сечения арматурных стержней, см2Масса 1 метра арматуры, кг
2 стержня4 стержня6 стержней8 стержней10 стержней
8применяется только при высоте фундамента 15 см и менее, что не подходит для ленточных конструкций2,013,024,025,030,395
103,144,716,287,850,617
124,526,799,0511,310,888
146,169,2312,3715,391,21
168,0412,0616,0820,111,58
1810,1815,2720,3625,452,0
2012,5618,8525,1331,422,47

НазначениеДиаметрОбщая масса
Рабочая12 мм230,3 кг
Поперечная6 мм12,1 кг
Вертикальная8 мм59,41 кг

Сенат Палата представителей
Это меньшее учреждение Это более крупное учреждение
Сенатору должно быть не менее 30 лет ; должен прожить в США 9 лет; избирается на 6 лет Член палаты должен быть не моложе 25 лет; должно быть, жил в США.С. 7 лет; избирается на 2 года
Отдельный член Сената может изменить ход событий, даже находясь в меньшинстве Большинство контролирует все; отдельный член не может изменить ход событий, в то время как в меньшинстве
Партия не может получить большинство в одном избирательном цикле Партия может получить большинство в одном избирательном цикле
Не имеет полномочий решения, касающиеся экономики Принимает решения, касающиеся экономики
Утверждает кандидатов на должность Не утверждает кандидатуры
Ратифицирует международные договоры Не имеет полномочий ратифицировать международные договоры
Невозможность импичмента должностное лицо Имеет право объявить импичмент должностному лицу

    1. Болт A. Как высоко что то.
    2. В завершение B. Лестница между этажом и этажом.
    3. Повредить C. Насколько это тяжело.
    4. В настоящее время D. Переходить с одной стороны на другую.
    5.Качаться E. Очень тонкий кусок металла, который используется для транспортировки электроэнергии.
    6. Провод F. На данный момент, сейчас.
    7. Копать (- выкопали, — выкопали) г. Машина, переводящая людей с одного этажа на другой.
    8. Цельный H. Чтобы соединить две вещи вместе.
    9. Лифт I. Система обогрева здания или помещения.
    10. Вес J. Положить.
    11. Лестничный марш К. Доделать.
    12. Отопление л. Сделать послабее.
    13. Высота м. Очень тяжело.
    14. Укладывать (-прокладывать, -кладывать) Н. Подняться наверх.
    15. Достопримечательность О.Поднять что-нибудь.
    16. Встать (-rose, -risen) P. То, что легко увидеть и поможет вам узнать, где вы находитесь.
    17. Поднять (-raised, -raised) В. Сделать дыру в земле.