Руководство по проектированию ленточных фундаментов

Ранее в статье Выбор типа фундамента для малоэтажного строительства мы описали несколько наиболее распространённых видов фундаментов для малоэтажного строительства.

В этой статье мы разберём как правильно построить ленточный фундамент с полами по грунту.

Данное руководство подойдёт для строительства фундаментов дома до 2-х этажей на относительно ровном участке на территории России, за исключением сейсмически активных районов и районов вечной мерзлоты.

Конструкция предлагаемого фундамента представлена на следующем рисунке:

Для начала проектирования нам необходимы следующие исходные данные:

  1. Планировка дома
  2. Нагрузки на стены и фундамент
  3. Материал стен
  4. Снеговой район
  5. Глубина промерзания грунта
  6. Тип грунта и его характеристики

Планировка дома

Взглянув на планировку дома нам необходимо понять какая из стен наиболее нагруженная чтобы по ней подобрать площадь подошвы фундамента. Возьмем для примера 2-х этажный дом с достаточно простой планировкой.

Как видим наиболее нагруженными являются 3 стены вдоль цифровых осей т.к. помимо собственного веса на них опираются плиты перекрытия.

Наиболее нагруженной является центральная стена вдоль оси 2 т.к. на неё опираются плиты перекрытия с обоих сторон.

Конструкцию фундамента для малоэтажного домостроения, как правило, считают для наиболее нагруженного случая, а в остальных случаях принимают конструкцию фундамента такой же для унификации решений.

Далее выполняем сбор нагрузок на фундамент

1.Вес стены

Считаем все нагрузки, которые расположены выше уровня земли. Вес фундамента и других конструкций, которые расположены ниже уровня земли, мы учтём в расчёте.

Материал стен — полнотелый кирпич, средняя плотность кладки 1800 кг/м3, толщина кладки 380 мм, высота стены 2х3м=6м. Итого нормативная нагрузка от веса стены в расчёте на 1 м.п. равна 1800х0,38х6=4104 кг/м.п.

При расчёте на прочность необходимо пользоваться расчётными нагрузками. Для этого нормативное значение умножаем на коэффициент надёжности по нагрузке равный 1,1 (таблица 7.1 СП 20.13330.2016):

qстены=4104*1,1=4514,4 кг/м.п.

2. Вес перекрытий

Т.к. на 1-ом этаже полы выполняются по грунту, то учитываем только вес перекрытия между 1-ым и 2-ым этажом. Вес ж.б. плиты ПК 70-12.8 равен 2,46 т. Ширина плиты 1,2 м. Таким образом нормативная нагрузка от веса перекрытия в расчёте на 1 м.п. равна 2460/1,2=2050 кг/м.п.

Чтобы получить расчётную также умножаем нормативную нагрузку на коэффициент 1.1:

qперекр=2050*1,1=2255 кг/м.п.

3. Вес кровли

Вес кровли варьируется от 50 до 100 кг/м2. Для расчёта примем по максимуму — 100 кг/м2. Длина пролёта 2х7,04 м. Итого нормативная нагрузка от веса кровли, передаваемая на центральную стену равна 100*2*7,04/2=704 кг/м.п.

Чтобы получить расчётную также умножаем нормативную нагрузку на коэффициент 1.1:

qкровли=704*1,1=774,4 кг/м.п.

4. Полезная нагрузка

Полезная нагрузка (имеется ввиду нагрузка от веса мебели, эксплуатации помещений, веса людей) регламентирована СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Нормативная нагрузка на перекрытие 150 кг/м2 для жилых помещений и 70 кг/м2 для чердачных помещений. Нормативная нагрузка, как уже писал ранее, используется для расчётов по 2-му предельному состоянию (по деформациям). Для расчётов по 1-му предельному состоянию необходимо умножить нормативную нагрузку на коэффициент надёжности по нагрузке равный 1,3 (п.8.2.7 СП 20.13330.2016).
Расчётная нагрузка на перекрытие 150*1,3=195 кг/м2 для жилых помещений и 70*1,3=91 кг/м2 для чердачных помещений.

Длина пролёта также 7,04 м.

Итого полезная нагрузка с перекрытия 2-го этажа:

q2этаж=195*7,04=1372,8 кг/м.п.

полезная нагрузка с чердачного перекрытия:

qчердак=91*7,04=640,64 кг/м.п.

Нагрузку на пол 1-го этажа при расчёте фундамента в нашем случае не учитываем т.к. предусмотрена конструкция пола по грунту без опирания на фундамент. Если бы были плиты перекрытия на 1-ом этаже, то их нагрузка была бы такой же как нагрузка на перекрытие 2-го этажа.

5. Снеговая нагрузка

Расчёт снеговой нагрузки был приведён в статье Расчет снеговой нагрузки по СП 20.13330.2016.

Для разных регионов России расчётная снеговая нагрузка может составлять от 70 до 560 кг/м2, а для некоторых горных районов может достигать и 1000 кг/м2.

В статье Расчет снеговой нагрузки по СП 20.13330.2016 приведена карта снегового районирования территории России. Например, снеговой район для Подмосковья — 3-ий. Это означает что нормативная нагрузка, согласно данным таблицы 10.1 СП 20.13330.2016, составляет 150 кг/м2. Однако для расчётов на прочность требуется знать расчётную нагрузку, для этого нормативную снеговую нагрузку необходимо умножить на коэффициент надёжности по нагрузке 1,4 ( п.10.12 СП 20.13330.2016). Расчётная снеговая нагрузка для Подмосковья составляет

150*1.4=210 кг/м2.

Далее на расчёт влияет конструкция крыши и как распределяется нагрузка от кровли. В нашем случае можно принять, что на центральную стену приходится половина от всей снеговой нагрузки, т.е.:

qснег=210*14,08/2=1478,4 кг/м.п.

Соберём все нагрузки в таблицу чтобы было проще с ней работать:

Наименование нагрузки Расчётное значение нагрузки на
фундамент в кг/м.п.
Вес стены 4514,4
Вес перекрытий 2255
Вес кровли 774,4
Полезная нагрузка со 2-го этажа 1372,8
Полезная нагрузка на чердачное
перекрытие
640,64
Снеговая нагрузка 1478,4
Итого 11035,64

Итоговая расчётная нагрузка на фундамент равна 11,04 т/м.п.

Грунты

Первое, что необходимо знать перед тем, как проектировать фундамент – это характеристики грунтов, залегающих в основании будущего дома. Для этого выполняют инженерно-геологические изыскания грунтов. Очень часто при постройке частного малоэтажного дома не выполняют инженерно-геологические изыскания. Стоимость изысканий составляет от 15 до 50 т.р. Стоимость здания несколько миллионов. Правильные характеристики грунтов, а также наличие торфянников могут показать только изыскания. Поэтому настоятельно рекомендую заказать инженерно-геологические изыскания перед тем как проектировать фундамент здания – это не то, на чём можно сэкономить при строительстве дома.

Инженерно-геологические
изыскания обычно включают в себя бурение 3-4 скважин по углам будущего здания,
глубиной 6-10 м. После выполнения изысканий выпускается отчёт с указанием типов
залегающих грунтов, их прочностных характеристиках, уровне грунтовых вод,
глубине промерзания. Все эти данные потребуются для проектирования фундамента
дома и далее я расскажу на что обратить внимание в отчёте.

Из отчёта нам
необходимы следующие данные:

  1. Уровень грунтовых вод (особенно в
    период дождей и таяния снега)
  2. Глубина промерзания грунта
  3. Является ли грунт пучинистым до
    уровня промерзания
  4. Прочностные характеристики грунта
  5. Наличие органо-минеральных грунтов в
    основании (торф)

Уровень
грунтовых вод

При высоком
уровне грунтовых вод (вода встречается близко к поверхности земли, на глубине
до 3-х метров) не рекомендуется строить дом с подвальным помещением т.к.
сделать хорошую гидроизоляцию и отремонтировать в случае повреждения будет
очень сложно. Также высокий уровень грунтовых вод снижает несущую способность
грунта и затрудняет строительные работы т.к. перед производством работ
необходимо выполнить дренаж, а грунт в основании может после этого просесть.

При высоком
уровне грунтовых вод можно поступить следующим образом:

  1. Выполнить дренаж по периметру дома и
    сделать ленточный фундамент
  2. Сделать фундамент на сваях

При
устройстве дренажа есть вероятность, что будет проседание грунта, поэтому
больше рекомендуется делать свайный фундамент.

Глубина
промерзания грунта

Глубина
сезонного промерзания грунта зависит от расположения участка и типов залегающих
грунтов. Для Москвы, например, она может находиться в пределах 1,35 м (для глин
и суглинков) до 1,76-х метров (для песков крупных и средней крупности). Но для
простоты можно пользоваться следующей картой:

Для глин и
суглинков нижнее значение, для крупных песков верхнее. В отчёте по инженерным
изысканиям должна быть прописана глубина промерзания.

Подошва ленточного фундамента должна залегать ниже глубины промерзания. Для этого фундамент либо заглубляют ниже уровня промерзания, либо утепляют отмостку, чтобы поднять уровень промерзания. Ростверк свайного фундамента располагается выше глубины промерзания, но между ростверком и землёй рекомендуется выполнить зазор.

Пучинистый
или непучинистый грунт.

Пучение
грунта возникает при промерзании вследствие наличия в грунте воды, которая при
замерзании увеличивается в объёме. Силы пучения могут быть достаточно большие,
чтобы приподнять дом до 3-х этажей даже из кирпича. Поэтому при наличии
пучинистых грунтов в основании необходимо предусмотреть мероприятия против
пучения. Заглубление фундамента ниже глубины промерзания не спасает от
морозного пучения т.к. грунт смерзаясь с фундаментом приподнимает его за счёт
касательных сил.

Чтобы исключить пучение можно либо заменить грунт в основании и обратную засыпку на непучинистый грунт (песок), отвести воду от фундамента, либо утеплить отмостку для предотвращения промерзания. Для конструктива фундамента с полами по грунту я рекомендую утепление отмостки, а также обратную засыпку непучинистым грунтом.

Прочностные
характеристики грунтов.

В отчёте по
инженерным изысканиям будут даны типы грунтов, залегающих в основании здания.
По типу грунта и его характеристикам можно расчётное сопротивление грунта (или
прочность).

Для расчёта
ленточного фундамента нам необходимы данные по грунтам ниже подошвы фундамента
на глубину b/2 где b – ширина фундамента. Если грунт ниже
подошвы фундамента неоднородный, то принимают средневзвешенное значение
(п.5.6.10 СП 22.13330.2016), однако для простоты расчёта предлагаю принимать
наименьшее значение, если под подошвой фундамента встречаются разные грунты.

Предварительные
параметры прочности грунта можно определить по таблицам приложения Б СП
22.13330.2016.

Более точное
значение вычисляется по формуле 5.7 СП 22.13330.2016.

Наличие
органо-минеральных грунтов в основании (Торф)

Бывает, что
в основании здания присутствуют органические и органо-минеральные грунты.
Обычно это торфы.

Использовать
торф в качестве основания здания нельзя т.к. торф сильно деформируется под
нагрузкой, а также может менять свои свойства со временем. Наличие торфа даже с
одного угла здания может привести к неравномерным осадкам и как следствие
повреждению стен здания. Это ещё одна причина сделать качественные
инженерно-геологические изыскания т.к. под слоем насыпного грунта, ниже подошвы
фундамента, может находиться торф и со временем здание просядет.

Можно ли построить дом на болоте?

Можно, но для этого необходима огромная сила воли, невероятная настойчивость и свайный фундамент.

В зависимости от глубины заложения торфа можно либо полностью заменить его на песок с послойным трамбованием и выполнить ленточный фундамент, либо использовать свайный фундамент (т.е. заглубить сваи достаточно глубоко, чтобы они опирались на прочный грунт).

Ситуаций может быть множество, в одном случае ленточный фундамент подойдёт для строительства дома, в другом нет. Если подытожить, то ленточный фундамент можно выполнить если:

  1. Уровень грунтовых вод расположен ниже 3-х метров (при уровне выше необходимы дополнительные расчёты т.к. водонасыщение снижает несущую способность грунта)
  2. Грунт в основании достаточно прочный и не просадочный
  3. Под зданием нет просадочных грунтов (торфянников)

В других случаях следует рассмотреть другие виды фундамента (плитный или свайный).

Глубина заложения фундамента

Глубина
заложения фундамента определяется по 3-ем критериям:

  1. по геологическим условиям — при определении глубины заложения фундамента необходимо чтобы подошва фундамента опиралась на прочные грунты. Нельзя опирать фундамент на рыхлые пески, текучие и текучепластичные глины, грунты с большим количеством органических веществ (торфы).
  2. по климатическим условиям — если в основании здания имеются пучинистые грунты (глинистые или пылеватые грунты), то необходимо закладывать фундамент ниже глубины промерзания чтобы избежать морозного пучения
  3. с учётом конструктивных требований, например на глубину заложения влияет наличие и глубина заложения подвала, а также стандартные размеры сборных элементов фундамента.

Пример расчёта

В отчёте по инженерно-геологическим изысканиям находим интересующие нас данные (*данные даны для примера и их не следует принимать в вашем случае):

  1. Уровень грунтовых вод — 3,5 м
  2. Глубина сезонного промерзания грунта — 1,6 м
  3. Описание грунтов и их характеристики

В отчёте должны быть представлены инженерно-геологический разрез и состав грунтов. К пример возьмем состав грунтов для одной из скважин:

На основе этих данных можно сделать заключение, что ленточный фундамент для данных условий подходит т.к. грунтовые воду расположены ниже отметки в 3 м, грунты ниже отметки 0,3 м достаточно прочные, чтобы на них опирать фундамент.

Глубину заложения фундамента принимаем на 10% больше глубины промерзания (согласно п. 5.5.4 СП 22.13330.2016 для неотапливаемых зданий). Для отапливаемых зданий глубину можно уменьшить до 50%, но я рекомендую считать как для неотапливаемых зданий т.к. как правило дом, как правило, строится более года и как минимум один год он будет без отопления. Поэтому глубина заложения фундамента будет:

h=1.6*1.1=1.76м

Как видим до глубины 0,3 м представлен почвенно-растительный слой, он нас не интересует т.к. полностью извлекается из пятна застройки.

Далее до глубины 1,7 м расположен суглинок тугопластичный (ИГЭ-1). Т.к. глубина заложения фундамента равна 1,76 м, то подошва фундамента ниже этого слоя, поэтому на этот слой фундамент также не опирается и его прочностные характеристики нам не важны. Для расчёта нам потребется знать только плотность грунта ρ=1,85г/см3.

Также мы должны принять к сведению, что данный грунт имеет пучинистые свойства.

Далее, с глубины 1,7м, идёт Суглинок коричневый, мягкопластиный (ИГЭ-2), для него то мы и смотрим данные по несущей способности в отчёте. Из отчёта узнаём следующие характеристики:

R0=1.75 кг/см2 (Расчётное сопротивление)

ρ=1,80г/см3 (плотность грунта)

cII=18.7 кПа (удельное сцепление при a=0.95 т.е. в 95% случаях)

IL=0.5 (показатель текучести грунта)

φII=18 (угол внутреннего трения)

e=0.765 (расчётное значение коэффициента пористости)

В отчёте по изысканиям есть R0=1.75 кг/см2 — это сопротивление грунта, взятое по таблицам, применяется только для предварительного расчёта размера фундамента. Его применение вместо расчётного не допускается (п.5.6.7 СП 22.13330.2016).

Чтобы предварительно назначить ширину основания ленточного фундамента необходимо чтобы максимальное давление на основание, рассчитанное по формуле 5.11 СП 22.13330.2016 было меньше, чем R0;

Из этой формулы получаем, что площадь одного погонного метра основания ленточного фундамента должна быть:

где N — нагрузка на фундамент на 1 м.п. (N=11,04 т/м.п.)

R0=1.75 кг/см2;

γmt — cредневзвешенное значение удельных весов тела фундамента, грунтов и полов, принимаемое 20 кН/м³;

d=1.76м (глубина залегания фундамента).

Вычисляем минимальную необходимую площадь на 1 м.п.:

Таким образом предварительно назначаем ширину основания ленточного фундамента 0,8м.

Расчётное сопротивление основания грунта определяем по формуле 5.7 СП 22.13330.2016:

где γс1=1,2
(Таблица 5.4 СП 22.13330.2016 для глинистых грунтов с IL=0.5)

γс2=1,0 (Таблица 5.4 СП 22.13330.2016 для глинистых грунтов с IL=0.5)

k=1.1
(коэффициент, принимаемый равным единице, если прочностные характеристики
грунта (φII и СII ) определены непосредственными испытаниями, и k=1,1, если
они приняты по таблицам приложения А)

My=0.43, Mq=2.73, Mc=5.31
(коэффициенты, принятые по таблице 5.5 СП 22.13330.2016 для φII=18

kz=1 (т.к.
ширина фундамента меньше 10м)

b=0.8м (ширина ленточного фундамента)

γII
(в кН/м³), расчетное значение удельного веса грунтов под фундаментом, при
наличии грунтовых вод с учётом взвешивающего действия воды. Расчётное значение
определяется для грунта, находящегося ниже подошвы фундамента на половину
ширины фундамента.

По сути, это
плотность грунта, однако если уровень грунтовых вод высокий, то его нужно
определять с учётом взвешивающего действия воды. В нашем случае уровень
грунтовых вод 3,5 м, что гораздо ниже глубины заглубления фундамента в 1,76 м
поэтому γII=18кН/м³.

Если бы вода
была выше отметки фундамента, например, на отметке 1,6 м, то удельный вес нужно
было бы рассчитать по формуле:

γII=(ρ*10-10)/(1+e)=(18-10)/(1+0.765)=4.53
кН/м³

Это число в
данном примере нам не нужно, его я привёл для примера.

γ’II
(кН/м³), расчетное значение удельного веса грунтов над фундаментом, при наличии
грунтовых вод с учётом взвешивающего действия воды. Т.к. в нашем случае вода
находится ниже уровня фундамента принимаем удельный вес как для сухого грунта
при обратной засыпке γ’II=16 (кН/м³)

d1=1,76м – глубина заложения фундамента

db=0м – глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола
подвала, если подвала нет, то db=0м

СII=18,7 кПа расчётное значение удельного
сцепления грунта согласно отчёту

Подставив все данные в формулу, получаем расчётное сопротивление грунта под основанием R=198 кПа.

Чтобы прочность удовлетворяла требованиям по прочности максимальное давление на основание, рассчитанное по формуле 5.11 СП 22.13330.2016 было меньше, чем R, рассчитанное по формуле
5.7 СП 22.13330.2016:

Вывод: ширина фундамента шириной 0,8м удовлетворяет условиям прочности.

Расчётную программу в Excel можно скачать по ссылке 

Общие правила устройства фундамента изложены в СП 50-101-2004. В нашем случае конструкция ленточного фундамента будет выглядеть следующим образом:

Фундамент необходимо выполнить под все несущие стены. Ненесущие перегородки можно смонтировать по конструкции пола.

Рассмотрим весь конструктив фундамента поэлементно:

Подбетонка

Подбетонка выполняет ряд очень важных функций:

  • создаёт слой гидроизоляции, благодаря которому жидкий бетон не будет утекать в грунт;
  • позволяет создавать ровную поверхность, для дальнейшего устройства фундамента;
  • перераспределяет давление с фундамента на грунт;
  • создаёт жёсткую поверхность, на которой более удобно производить армирование фундамента (если укладывать арматуру на грунт, то под своим весом она будет вдавливаться в грунт и будет трудно обеспечить защитный слой бетона).

Подбетонку делают из бетона марки B7.5 (марка бетона М100).

Минимальная толщина подбетонки 50 мм.

Нижний армированный ж.б. каркас

Нижний армированный ж.б. каркас распределяет нагрузку от вышележащих конструкций на основание. Ширину нижнего армированного ж.б. каркаса вычисляем по расчёту, в нашем случае получили ширину 800 мм. Высоты достаточно 300 мм.

Класс бетона не ниже B15 с маркой по водонепроницаемости не ниже W6. Для подземных конструкций самым важным параметром является марка по водонепроницаемости, и в продаже для такой марки по водонепроницаемости будет класс бетона B22.5. Сразу хочу отметить, что экономить на фундаменте не стоит — его надёжность напрямую влияет на долговечность всего здания, а его ремонт, если и будет возможен, будет стоить достаточно дорого.

Для продольного армирования используем арматуру периодического профиля диаметром 12мм марки А400 (А500 или А600). Для поперечного армирования используем арматуру диаметром 6 мм марки А240. При ширине фундамента 400 мм, укладываются 2 стержня, при ширине от 400 до 800 мм — 3 стержня. В нашем случае укладываем 3 стержня в 2-а ряда. Минимальный защитный слой бетона — 35мм. Правильные узлы армирования в углах здания показаны далее:

Заглубление фундамента показано минимальное, т.е. если на участке есть перепад высот, то необходимо чтобы глубина 1,76 была выдержана в наименьшей точке. При этом нижняя подошва будет на одном уровне (без перепада высот), поэтому в верхней точке естественно заглубление будет больше. В принципе за счёт утепления можно несколько снизить глубину заглубления, однако я не рекомендую этого делать по следующим соображениям:

  • если построить дом до наступления холодов не получится, то есть риск, что грунт всё-таки промёрзнет;
  • в процессе эксплуатации возможно повреждение теплоизоляции, например грызунами, что приведёт к увеличению глубины промерзания.

Т.е. для надёжности рекомендую заглублять фундамент на глубину промерзания.

Блоки ФБС

Выше нижнего армированного каркаса нет необходимости делать ширину фундамента 800 мм, поэтому далее устанавливаем блоки ФБС шириной 400 мм. Вместо блоков ФБС можно выполнить армированный ж.б. каркас, но это будет дороже. Количество блоков ФБС зависит от глубины промерзания и перепада рельефа.

Верхний армированный ж.б. пояс

Верхний армированный ж.б. пояс также необходим для распределения нагрузки. Смысл армирования только нижнего пояса и верхнего состоит в том, что ленточный фундамент в принципе работает как балка, т.е. при изгибе наибольшие напряжения приходятся на верхний и нижний пояс.

Высоту верхнего ж.б. пояса назначаем из условия, чтобы в самой верхней точке рельефа высота от уровня земли до верха ж.б. пояса была не меньше 150 мм. Если на участке не бывает подтопления, то делать высокий цоколь нет необходимости. Увеличение высоты цоколя увеличивает расход материалов на устройство пола по грунту. В данном примере я рекомендую сделать полы первого этажа по грунту т.к. современные материалы позволяют это сделать достаточно качественно и надёжно, поэтому устройство высокого цоколя для устройства проветриваемого подполья не требуется.

Для продольного армирования используем арматуру периодического профиля диаметром 12мм марки А400 (А500 или А600). Для поперечного армирования используем арматуру диаметром 6 мм марки А240. Если высота верхнего ж.б. пояса до 150 мм, то можно армировать в один ряд снизу, если выше, то необходимо в 2-а ряда сверху и снизу, при высоте от 400 до 800 мм 3 ряда т.к. максимальный шаг между арматурой не более 400 мм. Правильные узлы армирования см. выше.

Цоколь

Цоколь выполняем из полнотелого кирпича с утеплением снаружи утеплителем типа «XPS» (например «Пеноплекс»). Если стены выполняем из пенобетона, то его можно укладывать на высоте минимум 600 мм от уровня земли. Облицовку цоколя можно выполнить штукатуркой, облицовкой плиткой.

Конструкция отмостки

Конструкция отмостки представлена на следующем рисунке:

Утеплитель укладываем на уплотнённый грунт, если требуется замена грунта под утеплением, то заменяем его на щебень фракции 10-15 мм.

Утепление отмостки преследует сразу несколько целей:

  • утепление контура здания, снижение потерь тепла через цоколь;
  • предотвращение пучения грунта.

Толщина и ширина утепления назначается по таблице 1 СТО 36554501-012-2008 исходя из значения ИМ (индекс мороза). Карта ИМ показана ниже:

Для подмосковья ИМ принимаем 6000.

По таблице 1 принимаем параметры теплоизоляции отмостки:

Расчетные параметры плит ПЕНОПЛЭКС®
для проектирования ТФМЗ отапливаемых зданий с теплоизоляцией пола

ИМ, град.-ч

δv, см

Горизонтальная теплоизоляция вдоль стен

Горизонтальная теплоизоляция на углах

Dh, м

δh, см

Lc, м

δс, см

1

2

3

4

5

6

20000

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25000

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

30000

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35000

9,1

0,3

1,8

1,2

2,5

40000

9,8

0,3

3,9

1,2

5,4

0,6

3,2

4,4

45000

10,5

0,3

5,3

1,2

7,4

0,6

4,6

6,4

50000

11,2

0,6

5,6

1,5

7,8

0,9

4,9

6,9

55000

11,9

0,6

7,0

1,5

9,8

0,9

6,0

8,3

60000

12,6

0,9

7,4

2,0

11,0

1,2

6,3

9,5

65000

13,3

0,9

8,8

2,0

13,1

1,2

7,7

11,6

70000

14,0

1,2

9,1

2,5

13,7

1,5

8,1

12,1

75000

14,7

1,2

10,9

2,5

16,3

1,5

9,8

14,7

80000

15,4

1,5

11,2

3,0

16,8

1,8

10,2

15,2

85000

16,1

1,5

12,6

3,0

18,9

1,8

11,6

17,3

90000

16,8

1,8

13,3

3,5

20,0

Условные
обозначения:

Dh — ширина юбки из горизонтальной теплоизоляции, уложенной по периметру
здания;

Lc
длина участков по углам здания с толщиной теплоизоляции δс;

δv — толщина вертикальной теплоизоляции;

δh
— толщина горизонтальной изоляции, уложенной по периметру здания (кроме
углов);

δс — толщина
горизонтальной изоляции на углах.

Толщина теплоизоляции принимается по ближайшему
типоразмеру в большую сторону.

Примечание. Для
удобства в графе 3 табл. 1 приведены по два значения Dh и δh, соответствующие ИМ. Одно из двух значений Dh и δh выбирается по согласованию с заказчиком или
в зависимости от конкретных условий.

Расположение утепления схематично показано на следующем рисунке:

Для Подмосковья ИМ=55000, поэтому ширина утепления равна Dh=0,6м при толщине утеплителя 7 см или Dh=0,9м при толщине утеплителя 6 см. На углах требуется дополнительное утепление на длине Lc=1,5м с толщиной утеплителя 9,8 или 8,3 при ширине утепления 0,6 м и 0,9 м соответственно.

Далее после утепления идёт слой щебня фракции 10-15 см.

Поверх щебня необходимо уложить гидроизоляцию, в качестве гидроизоляции можно использовать наплавляемую рулонную гидроизоляцию или дренажную перфорированную мембрану. Гидроизоляция не даст бетону из отмостки уйти в щебень и будет отводить воду от фундамента.

Поверх гидроизоляции выполнить армированную отмостку. Бетон использовать класса не ниже B12.5 (М150). Толщина отмостки не менее 100 мм. Армирование отмостки производить сеткой с ячейкой 50х50 или 100х100 диаметром 5-6 мм.

Гидроизоляция фундамента

Несмотря на то, что уровень грунтовых вод находится достаточно низко для обеспечения долговечности фундамента необходимо выполнить её гидроизоляцию.

Гидроизоляцию всех вертикальных поверхностей можно выполнить обмазочной или наплавляемой битумной гидроизоляцией. Гидроизоляцию необходимо завести до высоты в 600 мм от уровня земли. На горизонтальную поверхность кирпичного цоколя уложить рулонную битумную гидроизоляцию до монтажа первого ряда стены.

Конструкция пола по грунту

Рассмотрим один из вариантов устройства полов по грунту:

Под всей поверхностью пола необходимо удалить весь растительный слой, сделать планировку, проложить все подземные коммуникации или заложить футляры для них (канализация, вода, электрика). Если необходимо выполнить подсыпку, то лучше всего это сделать щебнем. Вначале засыпать щебень крупной фракции, дальше мелкой. Засыпку необходимо выполнять послойно, толщиной не более 10 см, с поэтапным уплотнением.

Далее необходимо выполнить гидроизоляцию профилированной мембраной (например ТехноНиколь Planter Standart). Гидроизоляцию завести на стену.

Выше укладываем утеплитель типа XPS (например Пеноплекс).

Поверх утеплителя укладываем полиэтиленовую плёнку с проклейкой швов скотчем. Данная гидроизоляция нам необходима только для того, чтобы бетон не утекал в грунт.

Далее мы укладываем армированную ж.б. плиту толщиной 100-120 мм. Марку бетона использовать класса не ниже B22.5 (М300). Толщина защитного слоя арматуры не менее 20 мм (п. Ж.1.4. СП 29.13330.2011) Арматуру применять периодическую марки А400, А500 или А600. Диаметр арматуры для жилых помещений 6мм с ячейкой 150х150 мм, в полах гаража использовать 8мм с ячейкой 150х150. В данном случае ж.б. плиту нельзя опирать на фундамент, поэтому между фундаментом и плитой укладываем утеплитель из XPS толщиной 30-50мм.

До устройства стяжки на ж.б. плиту монтируются ненесущие перегородки.

Далее для жилых помещений укладываем стяжку из бетона класса не ниже В15 (М200) толщиной 70 мм. В стяжке прокладываем трубы с водяным теплым полом. Толщина стяжки над трубами должна быть не менее 30мм. Стяжка также не должна соприкасаться с фундаментом, поэтому по периметру стяжки укладываем демпферную ленту.

Далее после стяжки укладываем покрытие пола. Т.к. у нас тёплые полы, то рекомендуется укладывать пол из материала с хорошей теплопроводностью, например, плитка, ламинат (малой толщины), кварц-винил. Деревянный паркет не рекомендуется.

Ленточный фундамент: устройство монолитного фундамента, порядок строительства с опалубкой и без для частного дома своими руками

Ленточный фундамент — это тип фундамента, используемый для поддержки строительных конструкций, таких как дома, гаражи и другие здания. Он состоит из железобетонной полосы, которая охватывает периметр будущей постройки и служит опорой для стен и колонн.

Особенностью ленточного фундамента является его высокая надежность и прочность, которая обуславливается шириной и глубиной полосы. Благодаря этому фундамент устойчив к деформациям и надежно держит здание на любых типах грунта.

Кроме того, ленточный фундамент позволяет сохранить теплоизоляционные свойства стен и пола, что делает его очень популярным в строительстве жилых зданий.

Ленточный фундамент можно использовать как при возведении нового здания, так и при реконструкции старого.

Важно правильно рассчитать его параметры и глубину заложения в грунт, учитывая местные климатические условия и тип грунта. Это позволит избежать проблем с оседанием и деформацией фундамента в будущем.

Преимущества ленточных фундаментов

Ленточный фундамент является одним из самых распространенных и популярных типов монолитных фундаментов. Он представляет собой железобетонную полосу, проложенную вдоль периметра здания. Рассмотрим основные преимущества ленточных фундаментов:

Экономичность

Ленточный фундамент является наиболее экономичным типом фундамента. Он требует меньше бетона и арматуры, что уменьшает его стоимость. Кроме того, его можно быстро построить, что позволяет сэкономить на времени и затратах на строительство.

Надежность и долговечность

Ленточный фундамент обладает высокой надежностью и долговечностью. Он способен выдерживать значительные нагрузки и защищать здание от провисания и деформации. Кроме того, такой фундамент не требует постоянного обслуживания и не подвержен коррозии.

Универсальность

Ленточный фундамент является универсальным и подходит для любых типов грунта.

  • Он обеспечивает достаточное сопротивление грунту и позволяет равномерно распределить нагрузку на фундамент.
  • Кроме того, такой фундамент может быть использован для строительства как небольших зданий, так и крупных промышленных сооружений.

В целом, ленточный фундамент является удобным, экономичным, надежным и универсальным типом фундамента. Он позволяет сохранять качество здания на протяжении долгого времени и является оптимальным выбором для большинства проектов.

Типы ленточных фундаментов

Ленточный фундамент является одним из наиболее распространенных и популярных типов фундаментов. Он представляет собой железобетонную полосу, проложенную вдоль периметра здания.

Различные конструктивные особенности могут определять различные типы ленточных фундаментов. Рассмотрим несколько типов ленточных фундаментов по конструктивным особенностям:

  • Классический ленточный фундамент. Это самый распространенный тип ленточного фундамента. Он представляет собой прямоугольную железобетонную полосу, которая проложена вдоль периметра здания. Основное преимущество этого типа фундамента — его простота и экономичность. Он подходит для большинства типов зданий и используется в различных условиях.
  • Угловой ленточный фундамент. Этот тип фундамента используется для зданий с нестандартной формой или сложной конфигурацией. Он состоит из нескольких лент, прокладываемых вдоль углов здания, которые соединяются между собой на углах. Это позволяет равномерно распределить нагрузку на фундамент и защитить здание от провисания и деформации.
  • Широкий ленточный фундамент — это более мощный и устойчивый тип ленточного фундамента. Он имеет большую ширину и используется для зданий с большой нагрузкой на фундамент. Он может быть также использован для зданий, расположенных на слабых грунтах или склонах.
  • Радиальный ленточный фундамент используется для зданий с круглой или овальной формой. Он состоит из нескольких радиальных лент, прокладываемых от центра здания к его периметру. Этот тип фундамента обеспечивает равномерную нагрузку на фундамент и защищает здание от деформации.
  • Двухэтажный ленточный фундамент. Этот тип фундамента используется для двухэтажных зданий. Он состоит из двух слоев ленточного фундамента
  • Ступенчатый ленточный фундамент используется для зданий на неровных поверхностях или склонах. Он представляет собой несколько лент разной высоты, прокладываемых вдоль периметра здания. Это позволяет равномерно распределить нагрузку на фундамент и защитить здание от провисания и деформации.
  • Подвесной ленточный фундамент используется для зданий на сильно наклонной поверхности. Он представляет собой ленты, приваренные к особому креплению, которое закрепляется в грунте. Это позволяет равномерно распределить нагрузку на фундамент и защитить здание от провисания и деформации.

Различные типы ленточных фундаментов имеют свои преимущества и недостатки, и выбор конкретного типа зависит от условий строительства и характеристик здания.

Важно учитывать нагрузки на фундамент, тип грунта, форму и размеры здания, чтобы выбрать оптимальный тип фундамента для конкретного проекта.

Как рассчитать размеры и глубину ленточного фундамента

Для расчета размеров и глубины ленточного фундамента нужно учитывать несколько факторов.

Определение нагрузок на фундамент

Перед расчетом размеров и глубины фундамента необходимо определить вес здания и распределить нагрузки на фундамент. Для этого следует определить вес всех конструкций, включая стены, крышу, перекрытия и другие элементы. Затем нужно определить точки на фундаменте, на которые будут распределены нагрузки.

Определение типа грунта

Тип грунта может сильно влиять на глубину и размеры фундамента. Для определения глубины залегания и несущей способности грунта следует провести геологические исследования.

Определение формы и размеров здания

Форма и размеры здания также влияют на размеры и глубину фундамента. Необходимо определить площадь и высоту здания, а также его конфигурацию.

Расчет размеров и глубины ленточного фундамента

После определения нагрузок на фундамент, типа грунта и размеров здания можно приступить к расчету размеров и глубины ленточного фундамента.

  • Для определения ширины и высоты ленты следует учитывать нагрузки на фундамент, тип грунта и форму здания.
  • Ширина фундамента должна быть достаточной для равномерного распределения нагрузки на грунт.
  • Высота фундамента должна быть достаточной для защиты от промерзания грунта.
  • Глубина ленточного фундамента должна обеспечивать надежное опорное основание для здания и зависит от типа грунта, площади здания и нагрузок на фундамент.
  • Обычно глубина фундамента составляет не менее 0,5 метра.

Расчет размеров и глубины ленточного фундамента — это ответственный и важный этап в строительстве здания. При расчетах следует учитывать все факторы, которые могут повлиять на качество и надежность фундамента.

Особенности заливки ленточного фундамент

Заливка ленточного фундамента — это ответственный этап в строительстве здания, который должен выполняться с соблюдением определенных правил и рекомендаций.

Подготовительные работы

Перед заливкой фундамента необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Нужно удалить верхний слой почвы, подготовить котлован и установить опалубку. Кроме того, нужно установить арматуру, которая увеличит прочность фундамента.

Заливка бетона

После подготовки котлована и установки арматуры можно приступить к заливке бетоном. Рекомендуется использовать бетон класса не менее B15. При заливке бетона необходимо обеспечить его равномерное распределение по всей длине фундамента, а также его плотность и герметичность.

Уход за фундаментом

После заливки бетона необходимо оставить фундамент на несколько дней для полного затвердения бетона.

  • Затем нужно провести водонепроницаемость фундамента и проверить наличие трещин. Если были обнаружены трещины, их следует заделать.
  • Кроме того, необходимо регулярно осуществлять уход за фундаментом, чтобы предотвратить разрушение и деформацию.
  • Нужно удалять наледь и снег, а также устранять повреждения, которые могут возникнуть в результате эксплуатации здания.

Заливка ленточного фундамента — это важный этап в строительстве здания, который влияет на прочность и надежность конструкции.

При заливке необходимо соблюдать все правила и рекомендации, чтобы обеспечить качественное выполнение работ.

Материалы для изготовления ленточного фундамента: достоинства и недостатки

Выбор материалов для изготовления ленточного фундамента зависит от конкретных условий и требований, предъявляемых к зданию. В настоящее время наиболее распространенными материалами являются бетон и кирпич. Рассмотрим их достоинства и недостатки.

Бетон

Достоинства:

  • Высокая прочность и долговечность
  • Возможность изготовления любой формы и размера
  • Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов (влага, морозы, тепло)
  • Доступность и широкое распространение на рынке строительных материалов

Недостатки:

  • Высокая стоимость материала
  • Трудоемкость при заливке и укладке арматуры
  • Особенностей технологии, которые могут привести к появлению трещин и деформаций

Кирпич

Достоинства:

  • Высокая прочность и надежность
  • Отсутствие необходимости использования опалубки и арматуры
  • Отличная звуко- и теплоизоляция

Недостатки:

  • Высокая стоимость материала
  • Невозможность создания сложной формы фундамента
  • Необходимость выполнения дополнительных работ по укладке и обработке поверхности кирпича
  • Ограниченная устойчивость к внешним воздействиям (влага, морозы, тепло)

Кроме бетона и кирпича, для изготовления ленточных фундаментов могут использоваться такие материалы, как железобетонные блоки, пенобетон, газобетон, а также различные смеси и композитные материалы. При выборе материала необходимо учитывать все особенности и требования к конкретной конструкции, а также бюджет и условия строительства.

Ленточный фундамент на склоне

При строительстве на участках с наклоном необходимо учитывать особенности местности и правильно выбрать место для размещения ленточного фундамента. Важным фактором является угол наклона склона и рельеф местности.

Если угол наклона склона не превышает 10 градусов, то ленточный фундамент можно устанавливать в обычном режиме, как на ровном участке. Однако при более крутом склоне необходимо учитывать следующие особенности:

  • Выравнивание неровностей поверхности. На склоне неровности поверхности усиливаются, поэтому необходимо создать ровную плоскость для установки ленточного фундамента. Для этого может потребоваться укладка грунта или использование бетонных блоков.
  • Укрепление фундамента. При строительстве на склоне повышается вероятность оползней и обрушений грунта. Для обеспечения надежности и устойчивости фундамента рекомендуется установка дополнительных укреплений: железобетонных опор, свай и т.д.
  • Учет гидрологических условий. При расчете глубины и ширины ленточного фундамента необходимо учитывать особенности гидрологического режима на участке. Если на склоне имеются ручьи, речки или другие водные потоки, то необходимо учитывать их возможное воздействие на фундамент и принимать меры для его защиты.
  • Специализированный расчет. При проектировании ленточного фундамента на склоне необходимо проводить специализированный расчет, учитывающий все особенности местности и требования к конструкции. Это позволит обеспечить надежность и устойчивость фундамента на протяжении всего срока эксплуатации.

Технологии защиты ленточного фундамента от внешних воздействий

Ленточный фундамент является одним из основных элементов строительной конструкции здания и выполняет функцию передачи нагрузок от постройки на грунт.

При этом он подвергается воздействию различных внешних факторов, которые могут негативно сказаться на его прочности и долговечности. Для обеспечения надежности и долговечности ленточного фундамента необходимо использовать технологии защиты от внешних воздействий.

Защита от влаги

  • Одним из основных факторов, оказывающих влияние на ленточный фундамент, является влага. Для защиты от воды можно использовать следующие технологии:
  • Гидроизоляция. Проводится перед заливкой бетонной смеси. На поверхность фундамента наносятся специальные гидроизоляционные материалы, которые обеспечивают надежную защиту от проникновения воды.
  • Устройство дренажной системы. Позволяет убрать сток воды с поверхности и изнутри конструкции. Для этого используются дренажные трубы, шланги, канавы и другие элементы.

Защита от механических воздействий

  • Ленточный фундамент может подвергаться механическим воздействиям, например, от камней, корней деревьев и других объектов. Для защиты от механических повреждений можно использовать следующие технологии:
  • Устройство обшивки. Позволяет защитить поверхность фундамента от ударов и царапин. В качестве материала можно использовать кирпич, сайдинг, камень и другие материалы.
  • Устройство дополнительных укреплений. При необходимости можно установить дополнительные свайные укрепления, которые повысят прочность и устойчивость фундамента.

Защита от морозов и перепадов температур

  • Изменения температуры воздуха и грунта могут негативно сказаться на ленточном фундаменте. Для защиты от морозов и перепадов температур можно использовать следующие технологии:
  • Использование утеплителя. Утеплитель позволяет сохранить тепло внутри конструкции и защитить ее от замерзания. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт, пенополистирол и другие материалы.
  • Использование арматуры. Арматура повышает прочность и устойчивость фундамента. Для усиления конструкции можно использовать стальные или стеклопластиковые стержни.
  • Использование антифриза. Антифриз позволяет защитить бетонную смесь от замерзания. При заливке бетона в состав добавляются специальные добавки, которые позволяют сохранить его текучесть при низких температурах.

Защита от коррозии

  • Коррозия – это процесс разрушения металлических конструкций, вызванный химической реакцией с окружающей средой. Для защиты ленточного фундамента от коррозии можно использовать следующие технологии:
  • Использование антикоррозионных покрытий. На поверхность металлических элементов наносятся специальные покрытия, которые защищают их от коррозии.
  • Использование нержавеющей стали. Нержавеющая сталь обладает высокой устойчивостью к коррозии и может использоваться для изготовления элементов фундамента.
  • Регулярный осмотр и обслуживание. Регулярный осмотр позволяет выявить начальные стадии коррозии и своевременно принять меры по их устранению.

Ленточный фундамент является надежным и прочным элементом конструкции здания, который подвергается воздействию различных внешних факторов.

Для обеспечения долговечности и надежности фундамента необходимо использовать технологии защиты от влаги, механических воздействий, морозов и перепадов температур, коррозии и других факторов.

Каждая технология защиты имеет свои достоинства и недостатки, поэтому при выборе необходимо учитывать

Особенности ремонта ленточного фундамента

Ремонт ленточного фундамента может потребоваться в случае повреждения его элементов в результате естественного износа, деформации грунта, механического повреждения и других причин.

Основные особенности ремонта ленточного фундамента включают:

  1. Определение причины повреждения. Перед началом ремонта необходимо определить причину повреждения фундамента. Это позволит правильно выбрать метод ремонта и избежать повторных повреждений в будущем.
  2. Оценка степени повреждения фундамента позволяет определить объем работ и необходимый бюджет на ремонт. При оценке степени повреждения необходимо учитывать такие факторы, как состояние бетонной смеси, прочность и устойчивость конструкции, наличие трещин и других деформаций.
  3. Выбор метода ремонта зависит от степени повреждения и причины его возникновения. Для ремонта ленточного фундамента могут применяться такие методы, как усиление фундамента арматурой, замена поврежденных участков фундамента, ремонт трещин и другие.
  4. Подготовка поверхности. Перед началом ремонтных работ необходимо очистить поверхность фундамента от грязи, пыли и других загрязнений. Для этого можно использовать мойку под давлением, щетку и другие средства.
  5. Проведение ремонтных работ. Ремонт ленточного фундамента может включать в себя такие работы, как замена элементов фундамента, усиление конструкции арматурой, заполнение трещин и другие. При проведении работ необходимо соблюдать технологию, использовать качественные материалы и инструменты.
  6. Тестирование и контроль качества. После завершения ремонтных работ необходимо провести тестирование фундамента и контроль качества выполненных работ. Это позволит убедиться в правильности выбранного метода ремонта и гарантировать надежность и долговечность фундамента в будущем.

Ремонт ленточного фундамента требует тщательного подхода и знания технологии. В случае неправильного ремонта фундамента может ухудшиться его состояние и привести к серьезным последствиям.

Поэтому для проведения ремонтных работ рекомендуется обратиться к профессиональным строителям или инженерам-строителям, которые имеют опыт и знания в этой области.

Как проверить качество ленточного фундамента

Качество ленточного фундамента можно проверить с помощью следующих методов:

Визуальный осмотр

Визуальный осмотр позволяет обнаружить повреждения и деформации фундамента. Необходимо проверить, есть ли трещины на поверхности бетона, отслоение бетона от арматуры, проседание или неравномерное опускание фундамента.

Если на поверхности фундамента есть трещины, то их необходимо проконтролировать и при необходимости выполнить ремонт.

Измерение уровня фундамента

Измерение уровня фундамента позволяет выявить неравномерности и отклонения в геометрии фундамента. Для этого используют специальный инструмент – нивелир.

С помощью нивелира производится измерение отметок на опорных точках фундамента, и если есть отклонения от горизонта, то это указывает на неравномерное опускание или деформацию фундамента.

Использование гидроуровней

Гидроуровни используют для определения уровня грунтовых вод под фундаментом. Если уровень грунтовых вод находится слишком близко к фундаменту, то это может привести к смыву грунта и деформации фундамента.

Использование компьютерной томографии

Компьютерная томография используется для определения качества бетона и состояния арматуры внутри фундамента. Этот метод позволяет обнаружить дефекты бетона, трещины, коррозию арматуры и другие проблемы.

Тестирование нагрузкой

Тестирование нагрузкой позволяет проверить прочность фундамента. Этот метод заключается в том, что на фундамент накладывается определенная нагрузка, и затем измеряется прогиб или деформация фундамента. Если прогиб или деформация не превышают допустимые значения, то фундамент считается надежным.

Для проверки качества ленточного фундамента необходимо использовать различные методы и инструменты.

Рекомендуется обратиться к специалистам, которые имеют опыт и знания в области строительства и могут провести комплексную проверку качества фундамента.

Если вы решили строить дом самостоятельно, то для уверенности в качестве фундамента необходимо придерживаться технологических требований и соблюдать все нормы и правила при строительстве.

Ошибки при заливке ленточного фундамента

При заливке ленточного фундамента допускаются различные ошибки, которые могут привести к негативным последствиям в дальнейшем.

Ниже перечислены некоторые из них:

  • Недостаточная глубина заложения фундамента может привести к его опусканию и деформации. В зависимости от характеристик грунта, в который заложен фундамент, определяется необходимая глубина заложения. Если глубина заложения недостаточна, то это может привести к опусканию фундамента и появлению трещин на его поверхности.
  • Неправильная прокладка арматуры может привести к деформации фундамента и ухудшению его прочности. Арматура должна быть прокладываться с учетом всех конструктивных особенностей фундамента, а также с учетом нагрузок, которые будут на него действовать.
  • Нарушение пропорций раствора может привести к недостаточной прочности фундамента, появлению трещин и другим проблемам. Для получения качественного раствора необходимо точно соблюдать пропорции компонентов и проводить тщательное перемешивание.
  • Неправильная гидроизоляция фундамента может привести к проникновению воды и коррозии арматуры. При заливке фундамента необходимо учитывать уровень грунтовых вод и использовать подходящие гидроизоляционные материалы.
  • Использование некачественных материалов может привести к понижению прочности и надежности фундамента. При выборе материалов необходимо учитывать их качество и соответствие требованиям нормативных документов.

Если вы планируете строительство своего дома с использованием ленточного фундамента, то рекомендуется обратиться к специалистам, которые имеют опыт в этой области.

Они помогут вам подобрать оптимальный вариант фундамента, провести все необходимые расчеты, а также контролировать качество работ на всех этапах строительства. Таким образом, вы сможете быть уверены в надежности и прочности вашего дома.

Фото ленточного фундамента

Проектирование сборных

ЛЕНТОЧНЫХ
ФУНДАМЕНТОВ

НА ЕСТЕСТВЕННОМ
ОСНОВАНИИ

ПОД СТЕНЫ ЗДАНИЙ

Омск
2010

Министерство
образования и науки РФ

ГОУ
ВПО «Сибирская государственная
автомобильно-дорожная академия»

(СибАДИ)

Кафедра
инженерной геологии, оснований и
фундаментов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СБОРНЫХ

ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

НА ЕСТЕСТВЕННОМ
ОСНОВАНИИ

ПОД
СТЕНЫ ЗДАНИЙ

Методические
указания

к
выполнению курсовой работы

по
дисциплине «Основания и фундаменты»

для
бакалавров строительных специальностей

Составители:
М.Я. Сапожников, Е.В. Тишков

Омск

СибАДИ

2010

УДК 624.151.5

ББК 38.582

Рецензент
канд. техн. наук, доц. И.М. Ивасюк

Работа одобрена
научно-методическим советом факультета
ПГС в качестве методических указаний
для бакалавров специальности «Промышленное
и гражданское строительство» (270100).

Проектирование
сборных ленточных фундаментов на
естественном основании под стены зданий:

методические указания к выполнению
курсовой работы по дисциплине «Основания
и фундаменты» для бакалавров строительных
специальностей /сост.: М.Я. Сапожников,
Е.В. Тишков.−Омск: СибАДИ, 2010.− 47с.

Изложены указания
по расчету и конструированию ленточных
фундаментов на естественном основании
под стены общественных и жилых зданий.
Рассмотрены основные стадии проектирования,
включающие оценку грунтовых условий,
определение расчетного сопротивления
грунтов, расчет деформаций основания,
подбор фундаментных плит. Приведены
примеры расчетов, графического оформления
результатов.

Табл. 2. Ил. 12.
Библиогр.: 11 назв.

©
ГОУ «СибАДИ», 2010

Оглавление

Введение………………………………………………………………………………………..4

1. ОЦЕНКА
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКИ…………………………………………..5

1.1. Построение
инженерно-геологического
разреза………………5

1.2. Оценка грунтов
основания………………………………………………5

2. СБОР ДЕЙСТВУЮЩИХ
НАГРУЗОК……………………………………8

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ФУНДАМЕНТОВ МЕЛКОГО

ЗАЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………….9

3.1. Определение
глубины заложения фундаментов……………….9

3.2. Расчет фундаментов
по деформациям……………………………10

3.2.1. Определение
ширины подошвы ленточного

фундамента………………………………………………………….11

3.2.2. Проверка
давлений на кровле слабого

подстилающего
слоя……………………………………………12

3.2.3. Расчет конечной
осадки ленточного фундамента….13

3.2.4. Проверка
относительной разности осадок…………….15

3.3. Расчет фундаментов
по I
группе предельных

состояний……………………………………………………………………..16

3.4.
Конструктивные
указания……………………………………………..16

4.
ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ……………………………….17

4.1.
Пояснительная
записка…………………………………………………17

4.2.
Графическая
часть………………………………………………………..18

5.
ПРИМЕРЫ
РАСЧЕТОВ……………………………………………………….18

Библиографический
список………………………………………………………..29

Приложение 1.
Варианты заданий к курсовой
работе……………….30

Приложение 2. Макет
оформления графической части

курсовой
работы…………………………………………….40

Приложение 3.
Справочные
данные…………………………………………44

Приложение 4. Основы
проектирования ленточного

прерывистого
фундамента……………………………….46

Соседние файлы в папке методички

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Инструкция по технике безопасности при перевозке детей в автобусе
  • Применение крема боро плюс фиолетовый инструкция по применению
  • Инструкция клайра пропуск таблетки по применению
  • Ремонт двигателей москвич практическое руководство
  • Эстилодез концентрат инструкция по применению в салоне красоты