- Какую арматуру лучше использовать для конкретного типа фундамента
- Какую арматуру использовать для фундамента: советы и рекомендации
- Арматура для фундамента – какую лучше использовать? + Видео
- Как выбрать арматуру для фундамента: виды, марки, расчет
- Какая арматура нужна для ленточного фундамента: марка, класс арматуры, фиксаторы
- Какая арматура нужна для ленточного фундамента: какую лучше использовать
- Как правильно выбрать арматуру для фундамента
- Каковы требования к толщине ленточного фундамента?
- Инженер-строитель: Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент.
- Армирование ленточного фундамента (75) | Tekla User Assistance
- Плотный фундамент – когда использовать, типы, конструкция
- Фундаменты для недорогих зданий
- FOUNDATION
Какую арматуру лучше использовать для конкретного типа фундамента
Важной составной частью железобетонных конструкций, к которым также относится множество типов фундаментов, является арматура. Именно благодаря этому элементу плиты, ленты, буронабивные сваи – все отдельные составляющие оснований постройки наделяются способностью противодействовать растягивающим нагрузкам. Арматура для фундамента – все равно, что скелет для человеческого тела. Без нее бетонная конструкция не может похвастаться долговечностью и надежностью, не говоря уже о безопасности. В этой статье мы рассмотрим типы используемой в строительстве арматуры, рассмотрим ситуации, в которых лучше использовать тот или иной тип арматуры, дадим некоторые рекомендации по правильному армированию фундамента и затронем еще целый ряд вопросов.
Арматура – что, как, почему
Арматура представляет собой прочные изделия круглого гладкого или периодического (ребристого) профиля. Чаще всего прутья арматуры производят из стали, но в последнее время не редко можно услышать об изделиях из стеклопластика которые, как утверждают производители, превосходят аналоги по показателям прочности более чем в два раза. Важной характеристикой арматуры является ее диаметр. В продаже можно встретить изделия диаметром 5,5, 6, 8…32 мм. Как правило, чем больше диаметр прута, тем более высокие требования предъявляются к его прочностным характеристикам. В индивидуальном строительстве, а именно им мы и занимаемся, чаще всего используют арматуру диаметром 8-16 мм. Причем, арматурный каркас для фундамента одного типа, например, ленточного, требует использования прутов одного диаметра, а каркас буронабивного свайного – другого. Впрочем, об этом мы поговорим подробнее ниже.
Если вы интересовались покупкой арматуры, то успели обратить внимание на то, что одни образцы имеют ребристую поверхность, а другие – гладкую. Какой тип прута лучше подходит для вашего фундамента? Материал, который будет непосредственно воспринимать растягивающие нагрузки, должен иметь ребристую поверхность. Это позволит ему более прочно сцепиться с бетонным раствором (о бетоне для фундамента читайте здесь) за счет увеличенной площади соприкосновения. В свою очередь пруты с гладкой поверхностью (как правило, имеющие небольшой диаметр) целесообразно применять в качестве конструктивного, а не функционального элемента скелета. Попросту говоря, гладкая арматура нужна лишь для того, чтобы должным образом сориентировать в пространстве ребристую.
Соединение арматуры
Самым простым способом укладки арматуры в фундамент является сварка прутьев в единый каркас. Такая технология отличается еще и высокой скоростью. Вот только при этом большая часть изделий (прутьев) в месте сваривания теряет свои прочностные характеристики. Поэтому мы не рекомендуем использовать сварку, а приберечь ее для совершенно безвыходных ситуаций.
Другим вариантом конструирования каркаса является так называемая вязка арматуры, которая подразумевает создание проволочного соединения в каждом пересечении прутьев «скелета». Данный процесс является достаточно трудоемким, но если приноровиться, то на каждое соединение будет уходить не более 5 секунд. Последовательность вязки изображена на рисунке ниже. Все вышеперечисленные операции лучше проводить перед тем, как установлена опалубка для фундамента.
Обращаем ваше внимание на то, что более 50% всех пересечений прутов должны быть соединены. Это относится, в первую очередь, к угловым частям каркаса.
Армирование при возведении ленточного фундамента
Одной из особенностей ленточного монолитного основания является то, что независимо от высоты при его возведении достаточно использовать всего 2 пояса армирования – сверху и снизу. Чаще всего используют прутья диаметром от 10 до 14 мм – в зависимости от нагрузки. Чем капитальнее постройка, тем больше диаметр используемой арматуры. Каждый армирующий пояс состоит из пары продольных ребристых прутов. Они соединяются посредством перемычек из гладких прутков диаметром 8 мм, расположенных с шагом 500 мм в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Важно, чтобы все элементы каркаса впоследствии были покрыты защитным слоем бетона – около 50 мм (для защиты от влаги). Одновременно нужно учитывать то, что продольно ориентированные пруты должны быть максимально приближены к горизонтальной поверхности, играя роль балки, устойчивой к растяжению. Именно по этой причине не стоит увлекаться и прятать пояс глубже. Вертикальные конструктивные элементы устанавливают на предварительно подготовленное основание – 30 мм подбетонку. Это позволяет уберечь металл от коррозии, которая неминуемо возникла бы в иных ситуациях из-за воздействия влаги.
Также отметим необходимость изгиба арматуры на углах – не стоит укладывать пруты под прямым углом друг к другу, т.к. это сведет на нет все старания по созданию монолитной конструкции. Пруты размещают внахлест не менее 250 мм и прочно связывают проволокой.
Армирование при строительстве буронабивного основания
При усилении буронабивной сваи используют ребристые пруты диаметром 10 мм. Их может быть 2, 3, 4 или более – в зависимости от диаметра используемой формы заливки. Как правило, в качестве последней используют асбестоцементную трубу диаметром 200 мм. В этом случае можно использовать 3-4 прута арматуры, соединенные вместе так, как показано на рисунке ниже. Важно, чтобы элементы каркаса отступали от трубы не менее чем на 50 мм. Так же нужно учитывать, чтобы нижние части прутов упирались на заранее подготовленную бетонную площадку (см. статью о буронабивных сваях).
Армирование для плитного фундамента
Плитное основание является одним из самых надежных и при этом самых дорогостоящих решений. Цена арматуры для фундамента, которую придется заплатить за нулевой цикл при таком строительстве, может составить до 20% от общей стоимости постройки.
При возведении такого типа основания используют ребристую арматуру диаметром 10-16 мм в зависимости от пучинистости грунта и величины нагрузки от будущего здания. Чем сложнее условия строительства, тем больше диаметр стальных прутьев. Укладывается два пояса, причем таким образом, чтобы образовались клетки со сторонами 200 мм.
Загрузка…Какую арматуру использовать для фундамента: советы и рекомендации
Арматурный каркас в обязательно порядке заливается в фундамент абсолютно любого типа. Надежность и долговечность основания здания от этого элемента зависит напрямую. Поэтому вопрос о том, какую именно арматуру стоит использовать для фундамента загородного строения, безусловно, очень важен.
Особенности конструкции каркаса
Арматурные каркасы, служащие для повышения прочности бетонных лент и плит на растяжение, всегда имеют продольные, вертикальные и поперечные элементы. Основная нагрузка приходится на первые. Следовательно, к их прочности предъявляются особые требования. Поперечные прутья необходимы только для придания жесткости самому каркасу. Поэтому они обычно отличаются небольшой толщиной.
Выбор продольных прутьев
Расчет прочности продольных элементов производится с учетом следующих факторов: материал стен, особенности грунта на участке, этажность будущей постройки, марка бетона и т. д. Согласно нормативам СНиП, толщина продольных прутьев арматуры для фундамента не должны быть меньше 10 мм. Тонкий 10 мм вариант применяется лишь при возведении оснований под легкие каркасно — щитовые дома и бани либо хозяйственные постройки. Под бревенчатые и брусчатые, а также под дома из пено — и газоблоков, арматуру часто вяжут из 12 мм прута. Под тяжелые монолитные и кирпичные стены применяется материал еще большего диаметра (14-17 мм). Вертикальные и поперечные прутья, используемые при заливке бетонных лент и монолитного фундамента, в большинстве случаев имеют толщину 8-10 мм.
Виды стальной арматуры
Каркас для бетонных лент и плит собирается из двух основных типов прутков:
- Гладких. Это обычный материал цилиндрической формы.
- Рифленых. Такая арматура имеет на поверхности расположенные под углом серповидные вертикальные ребра.
Последний вариант для конструкций, эксплуатируемых в постройках под значительными нагрузками, считается более предпочтительной. Дело в том, что ребра значительно усиливают связку с бетоном.
Класс стали
Задавшись вопросом о том, какую металлическую арматуру стоит использовать для заливки фундамента здания, следует учитывать и такой параметр, как качество стали. Производиться пруток может из металла разных классов. Сделать правильный выбор поможет представленная ниже таблица.
Класс | Диапазон диаметров (мм) | Описание | Сфера применения |
АI | 6-40 | Гладкая, пластичная арматура | Используется при строительстве многоэтажных зданий |
АII | 6-40 | С серповидным рифлением | Применяется при возведении коттеджей, производственных и торговых цехов |
АIII | 6-40 | Прерывистая арматура с очень хорошей свариваемостью | Используется для строительства как малоэтажных, так и многоэтажных строений |
Маркировка
При выборе арматуры следует обращать внимание, в том числе и на маркировку:
- Буквой «Т» отмечается термически упроченный материал;
- «В» — более надежный вариант, дополнительно упроченный вытяжкой. Используется в основаниях, испытывающих большие нагрузки.
Выбираем современную арматуру для фундамента
В последнее время очень популярным становится и еще один, принципиально новый, вид арматуры – пластиковая. Как и железная, она может быть гладкой и ребристой. К основным ее достоинствам относят:
- схожий с бетоном коэффициент расширения;
- небольшой вес;
- устойчивость к коррозии;
- невысокую стоимость.
Обходится арматура ПВХ гораздо дешевле стальной, по рабочим же характеристикам практически ничем от нее не отличается. Для фундамента дома наиболее предпочтительным вариантом считается прочная рифленая разновидность.
Таким образом, подходящую в том или ином случае арматуру выбирают, обращая внимание в первую очередь на такие параметры, как архитектурные особенности самого здания и степень устойчивости грунта. Произвести же расчет этого элемента жесткости фундамента проще всего, воспользовавшись онлайн-калькулятором.
Видео:
Арматура для фундамента – какую лучше использовать? + Видео
Арматура для фундамента – это важный элемент основания дома. На него воздействуют всевозможные нагрузки. Именно поэтому для заливки фундамента используется железобетон (бетон с каркасом из арматуры).
1 Типы арматуры, используемой в фундаменте
Для заливки фундамента используется бетон. Но этот материал хоть и отличается высокой прочностью и долговечностью, является довольно хрупким. Поэтому дополнительно он укрепляется арматурой. Раньше в основном использовались только металлические прутья, однако современные технологии расширили выбор.
Сегодня для укрепления фундамента применяются 2 основных вида арматуры:
- Металлический. Представляет собой стальные прутья. Наиболее часто используются стрежни, имеющие круглую форму сечения. Для улучшения прочностных характеристик прутки имеют ребристую винтовую поверхность.
- Стеклопластиковый. Композитные прутки были изобретены еще в конце 70-х гг. XX века, однако стали использоваться при строительстве фундамента сравнительно недавно. Постепенно начали вытеснять металлический тип. Изготовлены они из прочного стеклопластика. Главное преимущество таких стержней заключается в стойкости к коррозии, чего не скажешь о стальных прутках.
Арматура для фундамента
Какая арматура лучше: металлическая или стеклопластиковая? Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, второй вариант появился недавно, и на практике пока не доказаны его долговечность и прочность.
Основным параметром арматуры является ее сечение (диаметр). Металлические прутки выпускаются диаметром от 5 до 32 мм, стеклопластиковые – от 4 до 20 мм. Благодаря этому можно подобрать оптимальный вариант под строительство любого здания или сооружения, обеспечивая при этом необходимую прочность основания.
При возведении частных домов используются стальные стержни диаметром 8-16 мм. То, какую арматуру использовать при заливке фундамента, зависит и от его типа. Для ленточного, плитного, свайного оснований стальные стержни подбираются отдельно.
Использование стальных стержней при возведении домов
Кроме того, металлическая арматура подразделяется на 2 вида: с ребристой или гладкой поверхностью. Первый вариант используется в зонах, на которые приходятся растягивающие нагрузки. Гладкие стержни применяются, как правило, в качестве соединительных перемычек. И на них не оказывают воздействие основные нагрузки.
Различается арматура для фундамента и по марке стали. Для изготовления прутков может применяться углеродистая и низколегированная сталь. Марка материала выбирается потребителем либо указывается непосредственно самим заводом-изготовителем.
То, какая арматура нужна для фундамента, зависит от множества факторов. Необходимо учитывать тип грунта, сезонные деформации, мощность строящегося здания и все нагрузки. Не меньшее значение в выборе типа прутков имеет и вид основания (ленточное, плитное, буронабивное).
2 Сборка металлического каркаса
Арматура в фундаменте устанавливается по-разному. Как правило, изначально собирается металлический каркас из арматуры, который затем устанавливается в опалубку. Способ сборки каркаса тоже может быть различным.
Сборка металлического каркаса
При промышленном строительстве зданий и сооружений металлические прутки собираются в каркас при помощи точечной сварки. Это позволяет быстро собирать металлическую конструкцию. Однако такой способ имеет свои нюансы. Во-первых, сварить каркас можно только из тех стержней, которые имеют в маркировке букву «С». Во-вторых, с помощью сварки получается жесткое соединение, что относится к недостаткам. Постоянное воздействие нагрузки требует наличия люфта в местах соединения, что исключается при сварке. В-третьих, в месте сваривания прутки теряют свою первоначальную прочность.
Вторым популярным способом создания каркаса является вязка стальных стержней. Для выполнения процесса используется специальная вязальная проволока. С ее помощью создаются и закручиваются петли в местах пересечения стальных стержней.
Вязка стальных стержней
Обвязка фундамента, в отличие от сваренного каркаса, имеет люфт, что оставляет небольшую свободу движения. Изготавливать ее можно из любой арматуры, а прочность прутков сохраняется на первоначальном уровне.
3 Армирование фундамента
Укладка стержней в фундамент зависит от его типа. Для каждого отдельного вида схема различна. Для ленточного основания используются прутки диаметром 10-14 мм. Выбор зависит от нагрузки: чем мощнее строящееся здание, тем толще должна быть арматура.
Ленточное основание, какой бы высоты оно ни было, требует устройства только 2 армирующих поясов: один располагается сверху, второй – снизу. Каждый пояс выполняется из 2 продольных ребристых стержней, соединенных перемычками из гладкой арматуры диаметром 8 мм.
Армирование ленточного основания
Важно знать, что стержни должны быть полностью утоплены в бетон, никаких концов выглядывать не должно. Это обеспечивает долговечность и надежность каркаса.
Армирование плитного фундамента требует значительных вложений, как и устройство самого основания. Плитный фундамент – это самый надежный и прочный, но в то же время и наиболее дорогостоящий тип основания.
Для усиления плитного основания применяются прутки с ребристой поверхностью диаметром 10-16 мм. Диаметр стержней выбирается, исходя из типа грунта и мощности здания. Чем сложнее условия строительства, тем толще стержни.
Усиление плитного фундамента
Армирование заключается в укладке 2 стальных поясов, которые имеют клетки со сторонами размером 20 см.
Для усиления буронабивного основания используются стержни диаметром 10 мм. В одну сваю устанавливаются 2-4 прутка. Иногда устанавливается большее количество стержней. Количество зависит от диаметра заливаемой сваи. Прутки должны располагаться не менее чем за 50 мм от стенок сваи и устанавливаться на специально подготовленную площадку. Для связки используется поперечная гладкая арматура сечением 6 мм.
4 Сколько нужно арматуры?
Прежде чем покупать арматуру для усиления фундамента, необходимо рассчитать требуемое количество. Для каждого вида основания количество определяется индивидуально. Правила подсчета регламентируются нормативными документами.
Для ленточного фундамента, согласно СНиП 52-01-2003, относительное содержание продольных стержней должно быть свыше 0,1% от общей площади сечения железобетонного объекта. То есть учитывается соотношение общей площади сечений прутков и площади ленты.
Стержни в ленточном фундаменте
Сколько арматуры нужно для плитного фундамента? Определение количества проводится аналогично его расчету при заливке ленточного основания.
Арматура в плитном основании
О количестве требуемой арматуры при строительстве буронабивного фундамента сказано выше. Расчет провести несложно, учитывая количество прутков в одной свае и общее количество самих свай.
Естественно, арматуры не должно быть меньше чем положено. От этого зависит прочность фундамента. А это, в свою очередь, сказывается на надежности здания в целом и на безопасности его использования.
Таким образом, арматура играет важную функцию в создании прочного, надежного и долговечного основания.
При этом необходимо правильно рассчитать количество используемых прутков, подобрать оптимальный диаметр и тип прутков.
Как выбрать арматуру для фундамента: виды, марки, расчет
Важный элемент фундамента — арматура
Строительство многих стационарных построек связано с необходимостью установки фундамента того или иного вида. Все их можно разделить на два типа – бетонные и кирпичные. Для обеспечения максимальной прочности первого вида оснований обязательным элементом является присутствие каркаса из стержней круглого сечения, называемых арматурой. Их наличие обеспечивает стойкость к изгибающим и растягивающим нагрузкам. О том, какая бывает арматура для фундаментов, правилах ее выбора и расчета и пойдет речь в дальнейшем.
Виды фундаментной арматуры
Наличие арматуры для фундамента в бетонной заливке позволяет значительно увеличить прочностные характеристики конструкции. Связано это с наличием внутренних элементов жесткости, прочно связанных между собой. В настоящее время в строительстве нашли применение следующие виды арматуры:
Разновидности арматуры
- Пластиковая – современный аналог, активно распространяющийся на строительном рынке. Отсутствие длительного опыта использования не позволяет однозначно судить о преимуществах и недостатках этого материала. Ниже остановимся на них подробнее.
- Стальная – традиционный вариант, прошедший испытание временем и веками эксплуатации, которые и выявили основные преимущества данного материала. В свою очередь, данный вид подразделяется на два подвида:
- Гладкая арматура представляет собой стальные стержни круглого сечения с гладкой цилиндрической поверхностью;
- Рифленая отличается наличием на поверхности прута выпуклых элементов, располагающихся под углом к продольной оси детали. Их наличие обеспечивает лучшую связку с бетоном и придает надежность всей конструкции фундамента.
Гладкая и пластиковая арматура
Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Для сравнения аналогов рассмотрим их эксплуатационные качества.
к оглавлению ↑Стальная арматура
Сталь является достаточно прочным черным сплавом, что позволяет в конечном итоге получить высокую прочность ленточного фундамента и других видов оснований дома. Применение прутков достаточного диаметра гарантирует нивелирование отрицательного воздействия вертикальных деформаций почвы, возникающих в межсезонье или при изменении уровня грунтовых вод. Наибольшее применение получила арматура 12 для фундамента с рифленой поверхностью.
Наличие в сплаве железа оказывает негативное воздействие на химическую стойкость материала. Особенно это проявляется при контакте арматуры с водой, что приводит к коррозионному разрушению. Чтобы стальная арматура для фундамента дольше сохраняла свою механическую прочность, при укладке необходимо обеспечивать зазор от нее до опалубки не менее 50-60 мм. Слой бетона предотвратит контакт с водой и образование ржавчины.
к оглавлению ↑Пластиковая арматура
Достаточно новый материал на российском строительном рынке, еще не получивший широкого признания. Строителей и инженеров настораживает высокий коэффициент продольного удлинения материала. Гибкая арматура для фундамента, в отличие от стальной предшественницы, может растягиваться. Это негативно сказывается и на прочности всего основания дома.
Из положительных аспектов арматуры из стеклопластика можно выделить следующие:
- Значительное снижение расходов на перевозку благодаря намотке в бухты;
- Высокая стойкость к воздействию влаги и различных реагентов;
- Низкая масса.
По общему мнению, такой вид арматуры можно применять лишь для малонагруженных фундаментов, например под каркасными строениями. Под домами из бруса, бревна, блоков и особенно кирпича инженеры-проектировщики опасаются устанавливать такие стержни.
к оглавлению ↑Классификация арматуры
Особое внимание уделяют и такой характеристике, как класс арматуры для фундамента. При выполнении расчета конструкции и ее прочности следует уточнить конкретный состав стали и ее эксплуатационные характеристики. Не зависимо от наличия ребер на поверхности выделяют виды стальных стержней от С1 до С8. Увеличение класса говорит о росте прочностных характеристик благодаря использованию легирующих элементов в составе сплава.
Характеристики арматуры
Зная особенности каждой группы не сложно определиться, какая марка арматуры нужна для ленточного фундамента дома. Достаточно лишь рассчитать массу сооружения, уточнить почвенные условия участка проведения работ, особенности грунтовых вод и т.д. Более подробно о выборе диаметра арматуры и расчете ее количества остановимся ниже.
к оглавлению ↑Выбор арматуры для ленточного фундамента
Прочность основания дома и целостность самого сооружения напрямую зависят от правильного выбора арматуры и качества ее установки. Основной характеристикой в данном случае служат материал и диаметр прутьев. Чаще всего, на запрос пользователей, какую арматуру лучше выбрать и использовать для ленточного фундамента дома специалисты рекомендуют именно стальные стержни.
Диаметр арматуры зависит от расчетной нагрузки на фундамент в целом. Так, для легких каркасных построек небольшой этажности можно использовать стержни сечением 10-12 мм, для более мощных строений – 14 и даже 16 мм. Для достижения максимальных прочностных характеристик армирование ленточного фундамента лучше выполнить в два уровня с установкой промежуточных вертикальных стержней.
Производители стеклопластиковых аналогов заявляют о возможности уменьшения диаметра арматуры из композитного материала по сравнению со стальной при сохранении прочности. Инженеры и практикующие строители с недоверием относятся к данным заявлениям и не решаются полностью заменить металлические прутки в ленточных и плитных основаниях. Поэтому, все рекомендации на тему, какая арматура нужна для строительства ленточного фундамента дома, сводятся именно к насеченным стержням из стали.
к оглавлению ↑Выбор арматуры для плитного фундамента
Планируя строительство дома на активных неспокойных грунтах, строители отдают предпочтение монолитным основаниям в виде плоской плиты определенной толщины. Преимущества этого типа перед ленточным аналогом в данном случае более чем очевидны, несмотря на значительное увеличение общего бюджета работ. При этом неизбежен вопрос, какую арматуру использовать для плитного фундамента.
Поскольку, нагрузка на основание в данном случае значительна, и масса возводимых строений, как правило, велика, то применяют исключительно металлические стержни. Аналогично, для преодоления действующих на фундамент нагрузок лучше выбирать арматуру увеличенного по сравнению с ленточным типом сечения. Наиболее распространен для плитных оснований диаметр арматуры 14 и 16 мм.
к оглавлению ↑Определяем требуемое количество материалов
Выше мы выяснили, какие бывают виды арматуры для фундамента и рассмотрели особенности использования каждого из них. Прежде чем перейти к описанию расчета количества требуемых для армирующего каркаса материалов, остановимся подробнее на его устройстве.
Мы уточнили, для чего нужна арматура в фундаменте. Она образует внутренние элементы жесткости, препятствующие разрушению основания строений. Для того, чтобы она выполняла свою задачу с максимальной отдачей, необходимо правильно изготовить армирующий каркас.
Расчет арматуры
Он представляет собой уложенные в два ряда прутья. При этом каркас ленточного фундамента состоит из двух параллельных рядов стержней, соединенных поперечными и вертикальными обрезками арматуры. В основе плитного основания стержни образуют две сетки, расположенные друг над другом. Обязательным условием является углубление стержней внутрь бетонной заливки.
к оглавлению ↑Расчет ленточного основания
Для примера определим требуемое количество арматуры ленточного фундамента под дом 6х6 метров с одной перегородкой. Исходя из параметров здания, общий периметр стен будет равен 6х4+6=30 метров. Стержни укладываем в четыре полосы, следовательно, длину стен умножаем на 4, получая 120 метров.
Для сохранения высокой прочности армирующего каркаса отдельные стержни в углах дома должны перекрывать друг друга не менее чем на 1 метр. Исходя из этого, общий метраж стержней должен быть увеличен на 16 метров и с последующим округлением в итоге получим количество арматуры 140 метров.
Схема расчета арматуры для ленточного основания
Поперечные горизонтальные и вертикальные вставки при размере сечения ленты 1,5х0,5 метра равны соответственно 1,4 и 0,4 метра. Их устанавливаем с шагом 1 метр попарно. Следовательно, длина таких стержней будет равна 60х1,4+60х0,4=80,4+24=105 метров. Из-за отсутствия нагрузки на них диаметр можно уменьшить до 6-8 мм, взяв гладкую проволоку.
Для соединения элементов каркаса применяют мягкую вязальную проволоку. На каждое соединение ее требуется 0,3 – 0,5 метра в зависимости от диаметра арматуры. Точек соединения для нашего варианта потребуется 30х4=120. Выполнив расчет количества вязальной проволоки, получим необходимую длину 120х0,3=36 метров. Добавив несколько метров для соединения по углам, округлим метраж до 50.
к оглавлению ↑Расчет плитного основания
Выше нами были даны рекомендации, из какой арматуры делать фундамент. Расчет ее количества зависит от конкретного типа. Так, плитный фундамент того же размера 6х6 потребует гораздо большего количества арматуры. Стандартный размер ячеек сетки 25 см. Следовательно, количество стержней определяем по формуле: 6/0,25х4=96, а общая длина 96х6=576 метров.
Вертикальные стойки при толщине плиты в 25 см будут равны 0,15 метра. А их общая длина определится как 24х24х0,15=86,4 метра. Округлив, получим дополнительно 90 метров арматуры на стойки, что даст общее количество 666 метров.
Количество соединений стержней верхней и нижней сетки к стойкам будет определяться как произведение точек вязки на 4, так как каждая арматура крепится к вертикальным проставкам: 24х24х4=2304, а общая требуемая длина 2304х0,15=345,6 метра.
Приведенные расчеты наглядно показывают значительное превышение плитного основания дома перед ленточным по материалоемкости. Перед тем, как выбрать арматуру для фундамента необходимо выполнить расчеты финансовых затрат на всю конструкцию.
к оглавлению ↑Монтаж армирующего каркаса
Выбрав, какой арматурой армировать фундамент, необходимо правильно изготовить армопояс. Для этого закупается необходимое количество стержней и непосредственно на площадке режется на куски нужной длины. Так, для ленточного основания 6х6 продольные стержни должны иметь длину 8 метров с учетом угловых загибов.
С помощью приспособлений арматуру сгибают в размер и опускают в предварительно выкопанный котлован, подложив под нижний ряд половинки кирпича для обеспечения необходимого зазора. Связывают проволокой стержни между собой и закрепляют горизонтальные обрезки с шагом 1 метр. В углах расстояние можно уменьшить до 0,5 метра.
Далее крепим проволокой вертикальные куски и привязываем к их верхним торцам второй слой каркаса. Стержни для него можно предварительно связать на земле и укладывать готовую конструкцию. Угловую вязку проволокой удобно выполнять специальным ручным приспособлением или насадкой на шуруповерт.
Таким образом, мы выяснили, какая арматура идет на ленточный фундамент, привели пример выполнения расчета количества материалов. Технология изготовления армирующего каркаса не сложна, но требует высокой ответственности и качества работ. Не всегда можно однозначно утверждать, чем лучше армировать фундамент. Необходимо уточнить все параметры строения и условий места строительства.
Какая арматура нужна для ленточного фундамента: марка, класс арматуры, фиксаторы
Надежность любого строения во многом зависит от его фундамента, на который приходится основной вес здания.
Особенности нагрузок воздействующих на ленточный фундамент
Фундаментом считается часть конструкции здания, расположенной ниже нулевой отметки и служащей опорой для всего сооружения. Существует несколько типов устройства основания.
Выбор зависит от таких особенностей, как наличие подвального помещения, характеристики грунта под основанием, материала, из которого строится здание, его этажности и других.
Наиболее распространенным является применение ленточного фундамента. Он выдерживает массивные сооружения, построенные на местах с хорошими характеристиками грунта. Представляет ленточное полотно под конструкцией здания, выполненное из железобетона, кирпича или бутового камня. При его изготовлении необходимо учитывать нагрузки от следующих элементов дома:- от подошвенного основания;
- от грунта, расположенного выше основания;
- от пола, цоколя, потолка, лестниц и других внутренних конструкций в доме;
- от крыши, стен здания, включая вес отделочных материалов.
Чаще всего ленточный фундамент изготавливают из бетонной смеси с применением армирующего прута. Он представляет собой изделие сортового металлопроката и имеет разные размеры и внешнее исполнение. Иногда применяют композитную арматуру.
Использование армирования делает бетонный фундамент устойчивым к нагрузкам на изгиб, возникающим при неравномерности нагрузок при эксплуатации дома и вспучивании грунта. Арматура служит каркасом основания.
Какую арматуру используют для ленточного фундамента зависит от разновидности обвязки, которая делится на:
- продольную;
- вертикальную;
- поперечную.
Для продольной обвязки
При продольной обвязке прутки укладывают вдоль основания. Назначение такой обвязки – принимать на себя основные нагрузки, действующие на растяжение. Поэтому арматура для ленточного фундамента, из которой выполняется продольная обвязка, должна быть наиболее прочной и иметь достаточные для такой нагрузки параметры: диаметр и форму изготовления. Боковая поверхность, имеющая ребра, обеспечивает хорошую адгезию с бетоном, это усиливает прочность основания.
Для вертикального и поперечного армирования
Прутки, применяемые для армирования в вертикальном и поперечном направлении, выполняют функцию связующих звеньев основы и обеспечения целостности всей армирующей конструкции. Они принимают нагрузку, действующую при усадке бетонного основания или при его температурных деформациях, которая меньше чем нагрузка, действующая на продольную обвязку.
Диаметр арматуры
Для обеспечения надежности продольной обвязки используют стальной ребристый пруток диаметром от 10 до 16 мм, в зависимости от характеристик почвы под возводимым домом. Например, для грунта скальных и каменных пород можно брать для продольной обвязки пруток диаметром не менее 10 мм. Для мягких и легких почв лучше применяется арматура 12 мм и до 16 мм.
Для вертикальных и поперечных связующих арматуры можно применять прутки, обладающие меньшим диаметром и не обязательно с ребрами. В частности, для этого используют:
- пруток с ребристой боковой поверхностью, имеющий диаметр от 8 до 10 мм;
- пруток с гладкой боковой поверхностью и сечением от 6 мм;
- пруток, изготовленный из стальной проволоки марки ВР;
- вязальную проволоку.
Марка арматуры для ленточного фундамента
Для армирования ленточного основания применяют прутья класса А-I и А-III, которые производятся горячекатаным методом.
Арматура А1 (А240) отличается гладкой боковой поверхностью и применяется для продольной обвязки и поперечного соединения конструкции, где нагрузки, направленные на растяжение минимальны. Она имеет предел текучести 240 Н/мм2.
Ребристые изделия, которые обладают большей арматурной прочностью, относят к классу А-3 (А400). Арматура А3 имеет круглое сечение и боковую поверхность с ребристыми выступами, служащими для улучшения сцепления с бетонным раствором. Эта марка арматуры имеет предел текучести от 390 до 400 Н/мм2, что дает возможность растягивания на 25 мм с сохранением целостности. Высокая степень предела текучести особенно важна для материала при продольном армировании, поэтому выполняется из стали А400. В таблице весов арматуры можно узнать вес, площадь сечения.
По европейским требованиям стандартов применяется для наибольшего усиления каркаса арматура А500С, где буква С обозначает допустимость сварки изделий без потери технологических свойств.
Арматура А500С имеет предел текучести 500 Н/мм2 и являются более прочными по сравнению с изделиями А400, имеющими такой же диаметр поперечного сечения.Вывод
Мы выяснили какая арматура лучше для ленточного фундамента, однако важным является не только правильный выбор материалов для армирования, но и способ соединения прутков при формировании каркаса.
Применяют два вида соединений: связку проволокой и сварку.
Соединение сваркой можно осуществлять для не углеродистых стальных изделий. Углеродистые стали теряют свою пластичность в результате сварки и становятся хрупкими. Поэтому, распространенный способ соединения прутков арматуры – это связка проволокой. Для этого применяется вязальная прочная проволока. В некоторых случая вяжут пластиковыми хомутами.
Для соблюдения необходимой толщины защитного слоя бетона, при заливке каркаса рекомендуется использовать фиксаторы для арматуры. Выполняя все требования по укладке арматуры, можно изготовить прочный ленточный фундамент своими силами.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Какая арматура нужна для ленточного фундамента: какую лучше использовать
Применяемая арматура для фундаментаПеред тем, как определиться с выбором арматуры при обустройстве ленточной фундаментной основы, стоит уяснить, какими характеристиками она должна обладать.
Бетон считается прочным материалом, но он не является стойким к деформациям растяжения. Бетонный ленточный фундамент отлично выдерживает различные нагрузки, не подвергается деформации и не имеет разрывов, для этого его и укрепляют арматурой.
Ленточный фундамент укрепляют не только горизонтальной арматурой. Здесь используют еще и арматурные прутки, которые обеспечивают прочность фундамента в любой ситуации. Эти пруты располагают вертикально. Поскольку при таком виде основы, нагрузки на срез незначительны, вертикальные прутья арматуры предназначены больше для удержания поясов горизонтальной арматуры.
Прутья для ленточной основы
Схема армирования углов ленточного фундаментаКакую арматуру необходимо использовать в случае возведения ленточной основы? Рабочим типом арматуры для данного типа фундаментных основ используют прутья класса А 2, то есть те, что имеют маркировочные обозначения А 300, А 3 – А 400, А 5 – А 800 или А 6 – А 1000. Это пруты с поверхностью, похожей на косичку.
Благодаря такой внешней форме, арматура хорошо сцепляется с бетоном. Для дополнительного варианта вертикальной арматуры, используют горячекатаные гладкие стержни. Подходит здесь арматура маркировки А 240. Возможно в данном случае, использование арматуры ребристой формы. Она тоже помогает максимально соединить арматуру с бетоном.
У ленточного фундамента зона наибольшего растяжения расположена на поверхности, потому арматура в бетон не углубляется. Основные пруты имеют диаметр 1− 1,4 см. Для тяжелых строений подойдут 2,2 см. Дополнительные арматурные пруты обычно имеют диаметр от 4 до 10 мм.
Процесс арматурного усиления
Правильная вязка арматуры для фундаментаРассмотрим, как монтируют прутки перед началом установки арматуры:
- Вдоль вырытого котлована делают опалубку, а затем вбивают вертикальные прутки. На вертикальные пруты навязывают два параллельных горизонтальных пояса. Эта арматура является основной.
- Арматура не теряет свою форму по окончании укладки бетона, и сможет задержать его разрушение, что и обуславливает невероятную прочность такого фундамента. Если ширина основания 40 см и менее, то достаточно для армирования двух прутов внизу и стольких же вверху.
- Если фундамент в ширину более 40 см, то в горизонтальных линиях вяжут по три прутка так, чтобы один из них шел по центру. Крайне редко допускают до четырех в поясах.
- Выбор прутков, которые вбиваются вдоль края фундамента, должен соответствовать его высоте. Соединять пруты лучше так, чтобы вертикальные прутья не выступали выше 8 − 10 см.
- Уделяется внимание углам при таком армировании . Ведь на углы действуют силы, вызывающие сжатие и растяжение. Если ошибиться при укреплении углов арматурой, то каркас утратит цельность конструкции, а это может повлечь появление трещин.
Прутья недопустимо класть под 90 градусов один относительно другого. Их желательно изогнуть. Параллельные пруты поясов объединяют в единую систему лент.
Перекрывающее расстояние между прутьями на углу фундамента, должно быть не менее 25 см. При таком нахлесте каркас, залитый бетонным раствором, не прогнется и будет удерживать форму при деформации.
Укладывают арматуру не на грунт, а на специальную бетонную подушку, залитую на дно траншеи. Высота подушки должна быть примерно 6 см. Это проводится перед началом привязки или приваривания нижнего пояса к вертикально располагающимся прутьям.
Главную нагрузку несут четыре горизонтальных прута. Они и защищают фундамент от растяжения. Поперечные прутья перемычек испытывают меньшие нагрузки и меньше деформируются.
Решая проблему, какие потребуются арматурные пруты для ленточного основания, можно использовать и прутья меньших диаметров для образования перемычек. Это поможет немного снизить траты на подобные материалы.
Довольно много дискуссий идет по вопросам, какую арматурную проволоку применять. Из желания сэкономить, нередко выбираются именно прутья с гладкой поверхностью, поскольку они дешевле.
Но, с рифленой формой поверхности, арматура дает более качественный уровень сцепления армирования с бетоном, потому для продольного армирования стоит остановить свой выбор на применении именно ее.
Для образования бетонных перекрытий проемов в основе, вполне допустимо использование гладких прутьев. Но перед расчетом количества арматуры для ленточного фундамента, стоит подумать о том факте, что в условиях некрупного строительства здания, экономия получится небольшой, а вот снизить несущую способность фундамента (замена рифленых прутьев на гладкие изделия) сможет запросто. Не нужно экономить на этом, лучше все же применять именно рифленые прутья арматуры.
Проволока для вязания
Проволока применяемая для вязания арматурыКоличество материала на одну вязку обычно составляет 30 см. Всего вязок в одном соединении должно быть четыре, умножая на полное количество соединений, а их 61, получается 73,2 м проволоки для вязания.
При изготовлении каркаса используется стальная проволока. Это прибавляет долговечности фундамента. При такой вязке нельзя использовать сварку. Сварка может повлечь коррозию металла в местах соединения арматуры. Вязку в этом случае выполняют затягиванием, а затем скручиванием с помощью плоскогубцев.
Оптимальное количество арматурных прутов
Простая схема армирования ленточного фундаментаЛенточный фундамент с монолитной опорой в виде подошвы, применяют для строительства деревянных коттеджей на нетвердых грунтах.
Какую арматуру для этого нужно использовать и сколько, рассчитать не сложно. Для этого нужно вычислить периметр будущей постройки, добавить к нему сумму длин внутренних стен, под которыми будет опора, и умножить полученную сумму на количество прутков в арматурном коробе.
Увязка армирующего каркаса
Основной выбор шага установки перемычек должен определяться вычислениями. Но чаще всего застройщики используют опыт других. Это расстояние обычно равно 30 − 80 см. Но когда предполагается серьезное строительство, лучше обратиться к специалисту для расчетов.
Соединять элементы каркасной конструкции стоит только с помощью стальной проволоки, применение сварки недопустимо. Дело в том, что сварочные работы приводят к локальному нагреву арматуры в местах соединения, а это меняет физические свойства прутка. Кроме того, получаемое соединение будет жестким, и при воздействии растягивающих усилий возможно разрушение каркаса.
Рассчитывая, сколько надо арматурного материала на ленточный фундамент, следует определить и необходимое количество вязальной проволоки.
Как правильно выбрать арматуру для фундамента
Арматура – это довольно общее понятие, под этим названием в данной статье мы имеем в виду элементы, усиливающие бетонную конструкцию. Бетон – не самодостаточен. Это крепкий, но, в то же время, хрупкий материал, не обладающий никакой гибкостью. При появлении трещин бетон просто разваливается. Но совсем другое дело – железобетон!
Железобетон – это комбинированный материал, состоящий из бетона, который несет основную нагрузку, и стальных стержней, помогающих ему в этом. Эти стержни и называются “арматура”. Фактически, это стальной стержень цилиндрической (или близкой к цилиндру) формы. Сталь и бетон очень “подходят” друг другу: они сочетаются между собой, дополняя и тем самым усиливая свойства друг друга. Эти материалы имеют прекрасное сцепление друг с другом.
Виды арматуры
Арматура различается по:
Составу. Металл, используемый для арматуры, может быть как мягкий, так и более твердый (но хрупкий).
Форме. Армирующие стержни могут быть как гладкими цилиндрическими, так и с шероховатостями, выступами разных форм. “Выступы” нужны для того, чтобы усилить сцепление бетона и стали.
Диаметру. Диаметр арматуры для фундамента (и другие её параметры) выбираются в зависимости от задач и нагрузок армируемой конструкции.
Свариваемости. Не всю арматуру можно сваривать при сборке арматурного каркаса. Это свойство зависит от того, какая сталь используется для арматуры. Чтобы применять сварку для сборки арматурного каркаса, сталь арматуры должна быть специально подготовленной при выплавке для этой операции. Если сварить арматуру, не предназначенную для такой операции, то произойдет ухудшение свойств арматуры.
Какую арматуру использовать для фундамента?
Сегодня мы хотим целенаправленно сосредоточиться на вопросе арматуры под фундамент. Фундамент – это самый широко используемый железобетонный элемент в конструкции дома. Вопрос армирования фундамента – один из самых актуальных. Правильно выполненный фундамент – это залог “здоровья” здания, гарантия прочности и долговечности всей конструкции дома.
Так, все же, какая должна быть арматура фундамента дома? Правильно на этот вопрос можно ответить после расчета всей конструкции дома. То есть, чтобы совершенно точно быть уверенным в своем выборе, нужно просчитать конструкцию фундамента и потом выполнить расчёт арматуры.
Мы уверены, что расчет должен выполнять квалифицированный специалист. Но если по какой-то причине вы решите выполнять расчёт сами, то знайте: если ваш дом стоит на не проблемных грунтах, и он не больше двух этажей (без цокольного этажа и без подвала), то под свою ответственность можно воспользоваться типовыми решениями и расчётами. То есть, выбрать параметры фундамента и количество арматуры из предложенных в специализированной литературе, справочниках.
Вот пример стандартных таблиц, из которых можно выбирать свои решения и показания (арматура для ленточного фундамента тоже выбирается по подобным таблицам).
1 | 10 | 2 | 4 |
2 | 10 | 3 | 6 |
3 | 12 | 2 | 4 |
4 | 12 | 3 | 6 |
5 | 14 | 3 | 6 |
Если мы не говорим про свайные фундаменты, то большинство фундаментов усиливается металлической арматурой, уложенной вдоль и поперёк (пруты перекрещиваются, образуя единую сетку). Для того, чтобы прутья не сдвигались относительно друг друга во время заливки бетона, они свариваются или связываются между собой вязальной проволокой в каждой точке касания. В теле бетона арматура располагается примерно в пяти сантиметрах от поверхности. Необходимо делать два яруса армирования: верхний (предназначен для работы на изгиб фундамента вверх) и нижний (для защиты от изгиба вниз). В середине фундамента армировку производить не нужно.
Строительство фундамента – работа, требующая вдумчивого и тщательного подхода, ведь цена ошибки – аварийный дом. Необходимо со всей серьезностью отнестись к этому этапу строительства. Также хотим напомнить, что арматуру для фундамента можно выбрать на “Первой Металлобазе”: близко, быстро, и с доставкой!
Каковы требования к толщине ленточного фундамента?
🕑 Время считывания: 1 минута
Толщина ленточного фундамента зависит от ряда факторов, таких как состояние потери, типы грунта и глубина фундамента. Обсуждаются требования к толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.Рис.1: Ленточный фундамент
Требования к толщине ленточного фундамента Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки Обычно толщина ленточного фундамента равна выступу от поверхности фундамента или стены, но не менее 150 мм.Эта минимальная толщина необходима для того, чтобы ленточный фундамент обладал достаточной жесткостью и, следовательно, мог перекрывать слабые карманы в грунте. В дополнение к тому, чтобы выдерживать продольную силу, создаваемую тепловым сжатием и расширением, а также перемещением влаги в опорной стене. Если тип грунта под фундаментом – глина, то набухание глины может быть большим и оказывать давление на фундамент. Что необходимо наложить минимальный предел на ленточный фундамент. Толщина ленточного фундамента, выдерживающего тяжелые нагрузки Если ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью, чтобы выдерживать сдвиговые и изгибающие моменты, которые могут привести к разрушению выступа фундамента.Рисунок 2 объясняет разрушение при изгибе и сдвиге соответственно. Если арматура не заделана в ленточный фундамент, то разрушение основания ленточного фундамента будет определять его толщину.
Рис.2: Разрушение ленточного фундамента при изгибе и сдвиге
Разрушения при изгибе можно избежать, если использовать бетон достаточной толщины. можно применить ступенчатый или наклонный переход заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине. Иногда ленточный фундамент проектируют консервативно, выбирая толщину, предотвращающую развитие напряжения на обратной стороне ленты.Такая толщина обычно равна удвоенному выступу полосы. Однако учитывается 45-градусное распределение нагрузок у основания ленточного фундамента. И в соответствии с этим распределением нагрузки небольшое напряжение растяжения в основании фундамента допустимо, но его величина неизвестна. Толщина глубокого и широкого ленточного фундамента Если глубина и ширина ленточного фундамента велики, необходимо учитывать экономичное использование бетона, учитывая толщину фундамента.Это связано с тем, что может использоваться значительное количество бетона, который не способствует передаче нагрузок от стены на грунт под фундаментом. Количество бетона, используемого при строительстве фундамента, можно уменьшить, ступенчато увеличивая выступ фундамента. Однако строительство опалубки для ступенчатого строительства будет дорогостоящим и может превышать стоимость дополнительного бетона, используемого, когда ступенчатые выступы не используются. Что касается наклонных выступов ленточного фундамента, это улучшит экономичность фундамента, если только коэффициент уклона не превышает одну вертикальную к трем горизонтальным.Если уклон проекции фундамента больше 1 по вертикали на 3 по горизонтали, то необходима опалубка, которая явно увеличивает стоимость строительства. В случае сильно нагруженного или широкого ленточного фундамента рекомендуется провести сравнение стоимости неармированного ленточного фундамента и армированного ленточного фундамента. Это связано с тем, что первое привело бы к большей экономии в этом случае, особенно когда глубина фундамента увеличивается, чтобы достичь сдутого слоя слабой почвы. К тому же стоимость бетона, используемого в случае неармированного бетона, меньше, чем у используемого в случае железобетонного ленточного фундамента.Потому что последний должен соответствовать требованиям правил применения, тогда как бетон в соотношении 1: 9 может использоваться для неармированного бетонного фундамента в неагрессивном грунте.Инженер-строитель: Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент.
Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент.Исследование участка выявило рыхлые и среднезернистые почвы от уровня земли до значительной глубины. Почва изменчива и имеет безопасную несущую способность от 75 до 125 кН / м2.Также были выявлены уязвимые места, где нельзя было рассчитывать на несущую способность.
Здание может опираться на грунтовые балки и сваи, снятые до прочного основания, но в этом случае выбрано решение – спроектировать широкий усиленный ленточный фундамент, способный перекрывать мягкую зону номинальной ширины.
Чтобы свести к минимуму дифференциальные осадки и учесть мягкие участки, допустимое давление в опоре будет ограничено до na = 50 кН / м2 по всему периметру. Мягкие участки, возникшие во время строительства, будут удалены и заменены тощей бетонной смесью; Кроме того, опора будет рассчитана на пролет 2.5 м поперек предполагаемых впадин. Это значение было получено из указаний по местным впадинам, приведенным позже на фундаментах плотов. Плита пола предназначена для подвешивания, хотя она будет залита с использованием земли в качестве несъемной опалубки.
Загрузки
Если фундамент и надстройка проектируются в соответствии с принципами предельного состояния, нагрузки должны храниться как отдельные необработанные характеристические мертвые и заданные значения (как указано выше) без учета факторов (как указано выше), как для расчета давления на опору фундамента, так и для проверок работоспособности.Затем, как обычно, нагрузки следует учесть при расчете отдельных элементов конструкции в предельном состоянии.
Для фундаментов, подверженных только статическим и прилагаемым нагрузкам, факторные нагрузки для расчета арматуры лучше всего выполнять путем выбора среднего коэффициента частичной нагрузки, γP, для покрытия как статических, так и накладываемых нагрузок надстройки из Рис. 11.22 (это копия Рис. 11.20 Условия расчета железобетонной полосы.).
Рис.11.22 Комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по статическим + приложенным нагрузкам. |
Вес основания и засыпки, f = средняя плотность × глубина
= 20 × 0,9
= 18,0 кН / м2
Это все статическая нагрузка, таким образом, комбинированный коэффициент частичной нагрузки для нагрузок на фундамент, γF = 1,4.
Определение ширины фундамента
Новые уровни земли аналогичны существующим, поэтому (вес) нового фундамента не требует дополнительной оплаты и может быть проигнорирован.
Минимальная ширина фундамента равна
Установить усиленный ленточный фундамент шириной 1,2 м и глубиной 350 мм из бетона марки 35 ( см. Рис. 11.23 ).
Рис. 11.23 Пример расчета усиленного ленточного фундамента – нагрузки и опорные давления.
Реактивное расчетное давление вверх для расчета боковой арматуры
Боковой изгиб и сдвиг b = 1000 мм.
Таким образом, vu Нагрузка для перекрытия углублений Впадина на углу здания Рис. 11.24 Пример расчета армированной ленточной опоры – арматура. Добавлено 4 мая 2021 г. от Tekla User Assistance
[email protected] Используйте вкладку Изображение, чтобы определить толщину бетонного покрытия и смещение хомута. 1 Толщина покрытия (концы ленты) 2 Смещение хомута 3 Толщина крышки (верхняя и нижняя) Используйте вкладку «Основные полосы» для определения свойств верхней, нижней, левой и правой полос. Длина связки определяет, насколько далеко основные стержни входят в соседние конструкции на концах ленточных фундаментов. Используйте поля Bond Length 1 для первого конца опоры (с желтой ручкой) и поля Bond Length 2 для второго конца опоры (с пурпурной ручкой). Длину облигаций можно определить отдельно для: Используйте вкладку «Хомуты», чтобы определить свойства хомутов и тип шага. Выбрать место нахлеста хомутов в ленточном фундаменте. 1 Толщина крышки (по бокам) 2 Наружное расстояние между основными стержнями и внешними боковыми стержнями 3 Длина двойного хомута внахлест 4 Длина внахлест двойной U-образной балки Если выбраны стержни с двойными хомутами, можно выбрать формы концов стержней из списка. Опция Примеры 135 градусов По умолчанию 90 градусов Перекрытие Если вы выбираете перекрытие, вы можете ввести длину перекрытия. Используйте вкладку Атрибуты, чтобы определить процесс нумерации для присвоения номеров позиций деталям, отлитым элементам, сборкам или армированию. В Tekla Structures номера позиций, назначенные в нумерации, отображаются, например, в метках и шаблонах. свойства стержней и хомутов. Опция Описание Префикс Префикс для номера позиции детали. Стартовый номер Начальный номер для номера позиции детали. Имя Tekla Structures использует это имя на чертежах и в отчетах. Класс Используйте “Класс” для группировки арматуры. Например, можно отображать арматуру разных классов разными цветами. Плотный фундамент – это очень часто используемый тип системы фундаментов. Плотный фундамент также известен как матовый фундамент. Определение основания плота, принцип работы, выбор плота, типы фундамента плота, материалы основания плота, этапы строительства плота и т. Д. Обсуждаются ниже. Плотный фундамент на самом деле представляет собой толстую бетонную плиту, опирающуюся на большую площадь почвы, армированную сталью, опорными колоннами или стенами и передающими нагрузки от конструкции к грунту. Обычно матовый фундамент покрывает всю площадь конструкции, которую он поддерживает. Плотный фундамент обычно используется для поддержки таких конструкций, как жилые или коммерческие здания с плохим состоянием почвы, резервуары для хранения, силосы, фундаменты для тяжелого промышленного оборудования и т. Д. Чтобы лучше понять, когда использовать плотный фундамент, важно понимать, как работает плотный фундамент. Давайте вкратце рассмотрим принцип его работы. Плотный фундамент передает общую нагрузку от здания на всю площадь первого этажа. Механизм распределения напряжений в плотном фундаменте очень прост. Рассчитывается общий вес конструкции и собственный вес мата, которые делятся на общую площадь фундамента, который он покрывает, для расчета нагрузки на почву. Как и в случае фундамента на плоту, площадь контакта фундамента с грунтом намного больше, чем у любого другого типа фундамента, поэтому нагрузка распределяется по большей площади, и, таким образом, нагрузка на грунт меньше, а возможность разрушения при сдвиге почва также уменьшается. При проектировании фундамента одним из наиболее важных аспектов является выбор правильного типа фундамента. Плотный фундамент предпочтительнее, если: В зависимости от состояния почвы и нагрузки на фундамент можно использовать несколько типов плотного фундамента. Ниже кратко описаны различные типы матов. Это простейшая форма плотного фундамента. Этот тип мата используется, когда колонны и стены равномерно расположены с небольшими интервалами, а подверженные нагрузки относительно невелики. Армирование размещается в обоих направлениях, и требуется большее армирование в местах расположения колонн и несущих стен. Толщина плота такого типа обычно ограничивается 300 мм по экономическим причинам. Более толстая плита была бы неэкономичной. Когда колонны и несущие стены подвергаются более сильным нагрузкам, плита утолщается под колоннами и стенами, и предоставляется дополнительное армирование, чтобы противостоять диагональному сдвигу и отрицательному армированию. В этом типе плота балки отливаются монолитно, при этом плита плота соединяет колонны и стены. Этот тип плота подходит, когда колонны расположены на большем расстоянии и нагрузки на колонны переменные. В матах этого типа подставка предусмотрена у основания колонн. Назначение этого типа фундамента такое же, как плоская плита, утолщенная под колонны. Этот тип плотного фундамента опирается на сваи. Свайный плот используется, когда почва на небольшой глубине сильно сжимается, а уровень грунтовых вод высокий. Сваи под плотом помогают уменьшить осадку и обеспечивают сопротивление плавучести. В этом типе плота стены фундамента действуют как глубокая балка. Коврик с жесткой рамой применяется, когда колонны несут чрезвычайно большие нагрузки, а глубина соединительных балок превышает 90 см. Здесь кладут две бетонные плиты одна на другую и соединяют их со стенами фундамента в обоих направлениях, образуя таким образом ячеистый плотный фундамент. Этот тип плота очень жесткий и экономичный, когда требуемая толщина плиты очень велика. Вот некоторые материалы, использованные для возведения плотного фундамента – Ключевые этапы строительства плотного фундамента указаны ниже. В заключение, мат является одним из наиболее распространенных и популярных типов систем фундамента из-за его простого процесса строительства и его эффективности в условиях плохого состояния почвы на небольшой глубине. Необходимо исследовать состояние почвы и проанализировать условия нагрузки здания для оптимального использования фундамента, а также необходимо принять необходимые меры для безопасного строительства. В анализе используются две различные системы фундаментов, а именно; прямоугольные ленточные фундаменты и гнутые ленточные фундаменты соответственно. Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов ADINA используется для моделирования и анализа структурных и геотехнических характеристик обоих типов оснований с акцентом на влияние изменения формы основания и типа грунта (Ks) на напряжения и грунт. поселок. Результаты показали, что максимальное значение контактного давления снизилось примерно на 38% для гнутого ленточного фундамента по сравнению с традиционным ленточным фундаментом в жестком глинистом грунте и примерно на 25% в плотном песчаном грунте при увеличении вертикальной статики. нагрузки до пикового значения. Уменьшение степени армирования между двумя типами опор составляет около 26% в пользу гнутых ленточных опор. При этом общая стоимость бетона для гнутого ленточного фундамента меньше прямоугольного примерно на 18%. Таким образом, сложенная форма экономичнее обычного прямоугольного ленточного фундамента. Достижение экономичного и безопасного проектирования конструкций рассматривается как необходимое условие для инженера-строителя.В последние годы рыночные цены на арматурную сталь на международном уровне резко выросли. Таким образом, целью данной статьи является не просто снижение доли арматурной стали в фундаментах каркасных конструкций, а, скорее, минимизация этого соотношения за счет выбора наиболее эффективной формы опор (гнутых ленточных опор). Складчатые опоры использовались как альтернатива обычным прямоугольным ленточным опорам. Высота исследуемой модели – десять этажей. В анализе используются две различные системы фундамента, а именно: прямоугольные ленточные фундаменты и гнутые ленточные фундаменты соответственно.Обе формы фундаментов будут спроектированы как сплошные фундаменты с решетчатой формой под зданием. Также представлено сравнение двух систем в отношении бетонных сечений и коэффициента армирования при одинаковых приложенных нагрузках. Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов ADINA используется для моделирования и анализа структурных и геотехнических характеристик обоих типов оснований с акцентом на влияние изменения формы основания на напряжения в бетонном теле основания и подстилающих грунтах.В результатах исследований представлены внутренние напряжения в области основания и грунта, а также распределение контактного давления для усиленного гнутого ленточного фундамента, опирающегося на различные типы грунта. Также изучается влияние угла наклона складывания и типа почвы на результаты. Результаты показали, что гнутые ленточные фундаменты эффективны для уменьшения количества необходимого армирования, и такая эффективность в уменьшении требуемой стальной арматуры в фундаментах зависит от приложенных нагрузок на фундамент и, в некоторой степени, от типа и свойств почвы.Уменьшение степени армирования между прямоугольными и фальцевыми типами фундаментов составляет около 26% в пользу гнутых ленточных фундаментов. Сравнительное экономическое исследование показывает, что общая стоимость железобетонного профиля для гнутых ленточных фундаментов меньше традиционного примерно на 18%. Эта разница в стоимости обоих типов опор в основном связана с относительно меньшей степенью армирования стальной арматурой, необходимой для гнутого типа по сравнению с прямоугольными. Таким образом, гнутый ленточный фундамент экономичнее прямоугольного ленточного фундамента. ADINA Конечный элемент Гнутый ленточный фундамент Напряжение Расчетное Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0) © 2016 Society for Computational Design and Engineering. Издательские услуги Elsevier. Выбор типа фундамента Выбор подходящего
тип фундамента определяется некоторыми важными факторами, такими как Поэтому принять решение о
тип фундамента, необходимо проведение геологоразведочных работ.Тогда почва
характеристики в зоне поражения под зданием должны быть
тщательно оценен. Допустимая несущая способность пораженного грунта
затем следует оценить слои. После этого исследования можно было
затем решите, следует ли использовать фундамент неглубокий или глубокий. Фундаменты мелкого заложения, такие как
опоры и плоты дешевле и проще в исполнении. Их можно было бы использовать, если бы
выполняются следующие два условия; Это условие выполнено
когда на рисунке 1 меньше и меньше, чем меньше и меньше, и так далее. Если один или оба из этих двух
условия не могут быть выполнены использование глубоких фундаментов должно быть
считается. Глубокие фундаменты используются, когда
верхние слои почвы мягкие и имеется хороший несущий слой на
разумная глубина.Толщина грунта, лежащего под несущим слоем, должна быть
достаточная прочность, чтобы противостоять наложенным напряжениям (Dp)
из-за нагрузок, передаваемых на опорный слой, как показано на рисунке 2. Глубокие фундаменты обычно
сваи или опоры, которые передают нагрузку здания на хорошую опору
страта. Обычно они стоят дороже и требуют хорошо обученных инженеров для
выполнять. Если исследуемые слои почвы
мягкий на значительной глубине, и на разумных
глубины, можно использовать плавучие фундаменты. построить
плавающий фундамент, масса грунта, примерно равная весу
Предлагаемое здание будет демонтировано и заменено зданием. В
в этом случае несущее напряжение под зданием будет равно весу
удаленной земли
(γD)
что меньше (q a = γD + 2C) и
Дп
будет равно нулю.Это означает, что несущая способность под
здание меньше, чем (q a ), и ожидаемое поселение теоретически равно
нуль. Наконец, инженер должен
подготовить смету стоимости наиболее перспективного типа фундамента
что представляет собой наиболее приемлемый компромисс между производительностью и
Стоимость. Фундамент мелкого заложения Фундаменты неглубокие – это те
выполняется у поверхности земли или на небольшой глубине.Как упоминалось ранее
в предыдущей главе фундаменты мелкого заложения использовались при грунтовых
геологоразведочные работы доказывают, что все слои почвы, затронутые зданием, могут
противостоять наложенным напряжениям (Dp)
не вызывая чрезмерных заселений. Фундаменты мелкого заложения либо
опоры или плоты. Опоры Фундамент является одним из
старейший и самый популярный вид фундаментов мелкого заложения.Опора – это
увеличение основания колонны или стены с целью распределения
нагрузка на поддерживающий грунт при давлении, соответствующем его свойствам. Типы опор Существуют разные виды
опоры, соответствующие характеру конструкции. Подножки можно классифицировать
на три основных класса Настенный или ленточный фундамент Он проходит под стеной мимо
его полная длина, как показано на рис.3. обычно используется в несущей стене
типовые конструкции. Изолированный фундамент колонны Он действует как основание для колонны.
Обычно применяется для железобетонных зданий типа Скелтон. Это может
принимать любую форму, например квадратную, прямоугольную или круглую, как показано на рисунке 4. Инжир.4 Типовые раздвижные опоры Комбинированная опора колонны Это
комбинированное основание для внешней и внутренней колонн здания, рис.5.
Он также используется
когда две соседние колонны здания находятся рядом друг с другом , что
их опоры перекрывают друг друга Распределение напряжений под опорами Распределение напряжений под опорами
считается линейным, хотя на самом деле это не так. Ошибка
участие в этом предположении невелико, и на него можно не обращать внимания. Загрузить сборники Нагрузки, влияющие на обычные типы
строений: Статическая нагрузка Полная статическая нагрузка, действующая на элементы
конструкции следует учитывать при проектировании. Живая нагрузка Маловероятно, что полная интенсивность
динамической нагрузки будет действовать одновременно на всех этажах
многоэтажный дом.Следовательно, кодексы практики позволяют
снижение интенсивности динамической нагрузки. Согласно египетскому кодексу
на практике допускается следующее снижение временной нагрузки: № или .
перекрытий Снижение временной нагрузки% Земля
нулевой этаж% 1 ул нулевой этаж% 2 nd этаж 10.0% 3 рд этаж 20,0% 4 чт этаж 30,0% 5 -й этаж и
более 40,0% Временная нагрузка не должна снижаться в течение
склады и общественные здания, такие как школы, кинотеатры и больницы. Ветровые и землетрясения нагрузки Когда здания высокие и узкие,
Необходимо учитывать ветровое давление и землетрясение. Допущение, использованное при проектировании спреда
Опоры Теория анализа эластичности указывает на
что распределение напряжений под симметрично нагруженными фундаментами не является
униформа. Фактическое распределение напряжений зависит от типа материала.
под опорой и жесткостью опоры. Для опор на рыхлых
не связный материал, зерна почвы имеют тенденцию смещаться вбок на
края из-под груза, тогда как в центре почва относительно
ограничен.Это приводит к диаграмме давления, примерно такой, как показано на рисунке 6.
Для общего случая жестких оснований на связных и несвязных
материалов, Рис.6 показывает вероятное теоретическое распределение давления.
Высокое краевое давление можно объяснить тем, что краевой сдвиг должен
иметь место до урегулирования. Потому что давление
интенсивность под опорой зависит от жесткости опоры,
тип почвы и состояние почвы, проблема в основном
неопределенный.Обычно используется линейное распределение давления.
под опорами, и в этом тексте будет следовать этой процедуре. В
в любом случае небольшая разница в результатах проектирования при использовании линейного давления
распределение Допустимые опорные напряжения под опорами Коэффициент запаса прочности при расчете
допустимая несущая способность под фундаментом должна быть не менее 3
если учитываемые при расчете нагрузки равны статической нагрузке +
пониженная живая нагрузка.Коэффициент запаса прочности не должен быть меньше 2, когда
рассматривается наиболее тяжелое состояние нагрузки, а именно: статическая нагрузка + полный рабочий ток.
нагрузка + ветровая нагрузка или землетрясения. Нагрузки на надстройку обычно
рассчитывается на уровне земли. Если указано допустимое допустимое давление на опору, оно должно быть уменьшено на объем бетона.
под землей на единицу площади основания, умноженную на
разница между удельным весом бетона и грунта.Если принять равной среднюю плотность грунта и бетона рис.7,
тогда следует уменьшить на Конструктивное исполнение раздвижных опор Для опоры на ноги
следующие позиции следует рассматривать как 1 ножницы Напряжения сдвига съедали обычно
контролировать глубину расставленных опор.Критическое сечение для широкой балки
сдвиг показан на рис.8-а. Находится на расстоянии d от колонны или стены.
лицо. Значения касательных напряжений приведены в таблице 1.
разрез для продавливания сдвига (двусторонний диагональный сдвиг) показан на рис. 8-б.
Он находится на расстоянии d / 2 от лицевой стороны колонны. Это предположение
в соответствии с Кодексом Американского института бетона (A.CI). Таблица 1):
допустимые напряжения в бетоне и арматуре: – Виды напряжений условное обозначение Допустимые напряжения в кг / см 2 Прочность куба ж у.е. 180 200 250 300 Осевой комп. f co 45 50 60 70 Простые изгибающие и эксцентрические усилия с большим эксцентриситетом ж в 70 80 95 105 Напряжения сдвига Плиты и опоры без армирования. Другие участники Элементы с армированием в 1 в 1 в 2 7 5 15 8 6 17 9 7 19 9 7 21 Пробивные ножницы q cp 7 8 9 10 Армирование Низкоуглеродистая сталь 240/350 Сталь 280/450 Сталь 360/520 Сталь 400/600 f s 1400 1600 2000 2200 1400 1600 2000 2200 1400 1600 2000 2200 1400 1600 2000 2200 Пробивные ножницы обычно
контролировать глубину разложенных опор.Из принципов статики Рис. 8-б
, сила на критическом участке сдвига равна силе на
опора за пределами секции сдвига, вызванная чистым давлением грунта f n . где q p = допустимое напряжение сдвига при штамповке = 8 кг / см 2 (для куба
сила = 160) f n = чистое давление на грунт b = Сторона колонны d = глубина продавливания Можно предположить, что
критический участок для продавливания сдвига находится на торце колонны, и в этом случае
допустимое напряжение сдвига при штамповке можно принять равным 10.0 кг / см 2 (для прочности куба = 160). Фундамент обычно проектируется
чтобы гарантировать, что глубина будет достаточно большой, чтобы противостоять сдвигу бетона
без армирования полотном .. 2- Облигация Напряжение связи рассчитывается как где поперечная сила Q равна
взятые в том же критическом сечении для изгибающего момента или при изменении
бетонное сечение или стальная арматура.Для опор
постоянное сечение, сечение для склеивания находится на лицевой стороне колонны или стены. В
арматурный стержень должен иметь достаточную длину
d d , Рис.9, чтобы избежать выдергивания (разрыва соединения) или
раскалывание бетона. Значение
d d вычисляется следующим образом: Для первого расчета возьмем
f s равно допустимой рабочей
стресс.Если рассчитанный
d d есть
больше имеющегося d d затем пересчитайте d d взяв
f с равно действительному напряжению стали. Допустимая стоимость облигации
напряжение q b следующие 3- Изгибающий момент Критические разделы для
изгибающий момент определяется по рис.10 следующим образом: Для бетонной стены и колонны,
это сечение берется на лицевой стороне стены или колонны рис.10-а. Для кладки стены этот участок
берется посередине между серединой и краем стены Рис.10-б. Для стальной колонны этот раздел
расположен на полпути между краем опорной плиты и лицевой стороной
столбец Рис.(10-с). Глубина, необходимая для сопротивления
изгибающий момент 4- Опора на опору Когда железобетон
колонна передает свою нагрузку на опору, сталь колонны, которая
несущий часть груза, не может быть остановлен на опоре, так как
это может привести к чрезмерной нагрузке на бетон в зоне контакта колонны.Следовательно, это
необходимо передать часть нагрузки, которую несет стальная колонна, на
напряжение сцепления с основанием за счет удлинения стальной колонны или
дюбеля. С Рис.11: куда
f s – фактическое напряжение стали 5- Обычная бетонная опора под R.C. Основание Распространенной практикой является размещение
простой бетонный слой под железобетонным основанием. Этот слой
около 20 см. до 40 см. Проекция C плоского бетонного слоя
зависит от его толщины t. Ссылаясь на Рис.12, максимальный изгибающий момент
на единицу длины в сечении a-a равно Где
f n = чистое давление почвы. Максимальное растягивающее напряжение
внизу раздела а-а
это: ДИЗАЙН R.C. СТЕНА: Основание стены представляет собой полосу из
железобетон шире стены. На Рис.13 показаны различные типы
стеновые опоры. Тип, показанный на Рис. 13-а, используется для опор, несущих легкие.
нагрузки и размещены на однородном грунте с хорошей несущей способностью.Тип, показанный в
Рис. 13-б используется, когда грунт под фундаментом неоднородный и
разная несущая способность. Используется тип, показанный на рисунках 13-c и 13-d.
для тяжелых нагрузок. Процедура проектирования: Рассмотрим 1.0 метров в длину
стена. 1.
Найдите P на уровне земли. 2.
Найти, если дано, то оно сокращается или вычисляется P T . 3.
Вычислить площадь опоры Если напряжение связи небезопасно,
либо увеличиваем за счет использования стальных стержней меньшего диаметра, либо
увеличивать
∑
О
глубина d.Сгибая вверх
стальная арматура по краям фундамента помогает противостоять сцеплению
стрессы. Диаметр основной стальной арматуры не должен быть меньше
более 12 мм. Для предотвращения растрескивания из-за неравномерного оседания под стеной
Само по себе дополнительное армирование используется, как показано на рис. 13-c и d. это
принимается как 1,0% от поперечного сечения бетона под стеной и распределяется
одинаково сверху и снизу. 19.Проверить анкерный залог Конструкция одностоечной опоры одноколонный фундамент обычно квадратный в плане, прямоугольный фундамент –
используется, если есть ограничение в одном направлении или если поддерживаемые столбцы
слишком удлиненный.прямоугольное сечение. В простейшем виде они
состоят из единой плиты ФИг.15-а. На рис. 15-б изображена колонна на пьедестале.
опора, пьедестал обеспечивает глубину для более благоприятной передачи нагрузки
и во многих случаях требуется
чтобы обеспечить необходимую длину для дюбелей. Наклонные опоры, такие как
те, что на Рис. 15-c Методика проектирования опор квадратной колонны Американец
Кодексы практики
равно
момент около критического сечения y-y чистого напряжения, действующего на
вылупился.area abcd Рис. 16-a. Согласно континентальным кодексам практики M max .
равно любому; момент действия чистых напряжений
на заштрихованной области abgh, показанной на рис. 16-b, около критического сечения y-y
или 0,85 момент результирующих напряжений, действующих на площадь abcd на рис. 16-а.
о г-у. 8.Определите необходимую глубину сопротивления пробивке d p . 9.
Рассчитайте d м , глубину сопротивления b =
B, сторона опоры в соответствии с Американскими нормами практики b = (b c + 20) см
где b c – сторона колонны по континентальному
Кодексы практики. Следует отметить, что d м вычисленное континентальным методом, больше, чем вычисленное американским кодом.
Большая глубина уменьшит количество стальной арматуры и обычно
соответствует глубине, необходимой для штамповки. Американский код дает меньший d м с более высоким значением стальной арматуры, но с использованием высокопрочной стали,
площадь стальной арматуры может быть уменьшена. В этом тексте
изгибающий момент рассчитывается в соответствии с Американскими нормами, а b равно
принимается либо равным b c + 20, когда используется обычная сталь, либо
равно B при использовании стали с высоким пределом прочности. Глубина основания d может быть
принимает любое значение между двумя значениями, вычисленными двумя вышеуказанными методами. Это
Следует отметить, что при одном и том же изгибающем моменте большая глубина будет
требуется меньшая площадь арматурной стали, которая может не удовлетворять требованиям
минимальный процент стали. Также небольшая глубина потребует большой площади стали.
особенно при использовании обычной низкоуглеродистой стали. 10. Выберите большее из d m или d p 11.Проверить d d , глубину установки дюбеля колонны. Методика проектирования прямоугольных опор Процедура такая же, как и
квадратный фундамент. Глубина обычно контролируется пробивными ножницами, кроме случаев, когда
отношение длины к ширине велико, сдвиг широкой балки может контролировать
глубина. Критические участки сдвига находятся на расстоянии d по обе стороны от
столбец Рис.17-а. Изгибающий момент рассчитывается для обоих направлений, вокруг оси 1-1 и вокруг оси b-b, как показано на рис. 17.b и c. Армирование в длинном
направление (сторона L) рассчитывается по изгибающему моменту и равномерно распределяется по ширине B.
армирование в коротком направлении (сторона B) рассчитывается по изгибу
момент
М 11 .При размещении стержней в коротком направлении один
необходимо учитывать, что опора, обеспечиваемая опорой колонны, является
сосредоточены около середины, следовательно, зона опоры, прилегающая к
колонна более эффективна в сопротивлении изгибу. По этой причине
произведена регулировка стали в коротком направлении. Эта регулировка помещает
процент стали в зоне с центром в колонне шириной, равной
к длине короткого направления опоры.Остальная часть
Арматура должна быть равномерно распределена в двух концевых зонах, рис.18.
По данным Американского института бетона, процент стали в
центральная зона выдается по: где S = отношение длинной стороны к короткой
сторона, L / B. САМЕЛЛЫ Одиночные опоры должны быть связаны
вместе пучками, известными как semelles, как показано на рис.19.a. Их функция
нести стены первого этажа и переносить их нагрузки на опоры.
Семелла могут предотвратить относительное оседание, если они имеют очень жесткое сечение.
и сильно усиленный. Семелле спроектирован как неразрезная железобетонная прямоугольная балка.
несущий вес стены. Ширина семели равна
ширина стены плюс 5 см и не должна быть меньше 25 см. Должно
сопротивляться усилиям сдвига и изгибающим моментам, которым он подвергается,
semelles должен быть усиленным сверху и снизу
для противодействия дифференциальным расчетам.равным усилением A s . Верх
уровень семеллы должен быть на 20 см ниже уровня платформы.
окружающие здание. Если уровень первого этажа выше
уровень платформы, уровень внутренней полумельки можно принять 20 см.
ниже уровня первого этажа Опоры подвержены моменту Введение Многие основы сопротивляются
в дополнение к концентрической вертикальной нагрузке, момент вокруг одной или обеих осей
основания.Момент может возникнуть из-за нагрузки, приложенной не к центру
основание. Примеры основ, которые должны противостоять моменту, – это основания для
подпорные стены, опоры, опоры мостов и колонны
фундаменты высотных зданий, где давление ветра вызывает заметный прогиб
моменты у основания колонн. Результирующее давление на почву
под внецентренно нагруженным основанием считается совпадающим с осевым
нагрузка P, но не с центром тяжести фундамента, что приводит к линейному
неравномерное распределение давления.Максимальное давление не должно превышать
максимально допустимое давление на почву. Наклон опоры из-за
возможна более высокая интенсивность давления почвы на пятку. Это может
быть уменьшенным за счет использования большого запаса прочности при расчете допустимого грунта
давление. Глава 1, раздел «Опоры с эксцентрическими или наклонными нагрузками»
обеспечивают снижение допустимого давления на грунт для внецентренно нагруженных
опоры. Опоры с моментами или эксцентриситетом относительно
Одна ось где P =
вертикальная нагрузка или равнодействующая сила е =
Эксцентриситет вертикальной нагрузки или равнодействующей силы q =
интенсивность давления грунта (+ = сжатие) и не должно быть больше допустимого давление почвы q a c-Нагрузка P за пределами средней Когда
нагрузка P находится за пределами средней трети, то есть
е
>
L / 6,
Уравнение7 указывает на то, что под опорой возникнет напряжение. Однако нет
между почвой и основанием может возникнуть напряжение, поэтому напряжение
напряжения не принимаются во внимание, а площадь основания, которая находится в
натяжение не считается эффективным при несении нагрузки. Следовательно
диаграмма давления на почву должна всегда находиться в сжатом состоянии, как показано на
Рис.21-.c. Для
в
эксцентриситет е
>
L / 6
с
относительно только одной оси, можно управлять уравнениями для максимальной почвы
давление q 1 , найдя диаграмму давления сжатия,
результирующая должна быть одинаковой и на одной линии действия нагрузки P.Этот
диаграмма примет форму треугольника со стороной = q 1 и основанием
= Опоры с моментами или эксцентриситетом относительно
обе оси Для опор с моментами или
эксцентриситет относительно обеих осей Рис. 22, давление может быть вычислено с помощью
следующее уравнение a- Нейтральная ось вне базы: Если нейтральная ось находится снаружи
основание, то все давление q находится в сжатом состоянии, и уравнение (9) имеет вид
действительный.Расположение максимального и минимального давления на почву может быть
определяется быстро, наблюдая направления моментов. Максимум
давление q 1 находится в точке (1) Рис.22-а и минимальный
давление q 2 находится в точке (3). Давление q 1 и q 2 определяются из уравнения (9). б- Нейтральная ось режет основание Если нейтральная ось режет
основание, то некоторый участок основания подвергается растяжению Рис.22. Как
почва вряд ли захватит опору, чтобы удерживать ее на месте, поэтому
диаграмму, показанную на рис. 22-б, и уравнение (9) использовать нельзя. Расчет
Максимальное давление на почву должно зависеть от площади, фактически находящейся на сжатии.
Диаграмма сжатия должна быть найдена таким образом, чтобы ее результирующая
должны быть равны и на одной линии действия силы P. Простейший
способ получить эту диаграмму – методом проб и ошибок следующим образом: 1-
Найти
давление почвы во всех углах, применяя уравнение.(9). 2-
Определите положение нейтральной оси N-A (линия нулевого давления).
Это не прямая линия, но предполагается, что это так.
Поэтому необходимо найти только две точки, по одной на каждой соседней стороне.
основания. 3-
Выбрать другой
нейтральная ось (N’-A ‘) параллельна (N-A), но несколько ближе к месту
результирующей нагрузки P, действующей на опору. 4-
Вычислить
момент инерции сжатой области по отношению к N’-A ‘. В
Самая простая процедура – нарисовать опору в масштабе и разделить площадь на
прямоугольники и треугольники 4.4 КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ФУНТОВ
К МОМЕНТУ Основная проблема в
конструкция эксцентрично нагруженных опор – это определение
распределение давления под опорами. Как только они будут определены,
процедура проектирования будет аналогична концентрически нагруженным опорам,
выбраны критические сечения и произведены расчеты напряжений из-за
момент и сдвиг сделаны. Где
изгибающие моменты на колонне поступают с любого направления, например от
ветровые нагрузки, квадратный фундамент; предпочтительнее, если не хватает места
диктуют выбор прямоугольной опоры. Если изгибающие моменты действуют всегда
в том же направлении, что и в колоннах, поддерживающих жесткие каркасные конструкции,
опору можно удлинить в направлении эксцентриситета Размеры фундамента B
и L пропорциональны таким образом, чтобы максимальное давление на носке
не превышает допустимого давления почвы. Если
колонна несет постоянный изгибающий момент, например, кронштейн, несущий
длительной нагрузке, может оказаться преимуществом смещение колонны от центра на
опоры так, чтобы эксцентриситет результирующей нагрузки был равен нулю.
В этом случае распределение давления на основание будет равномерным. Долго
носок опоры должен быть спроектирован как консоль вокруг
сечение лицевой стороны колонны, Расчет глубины сопротивления
пробивные ножницы и ножницы для широкой балки такие же, как и для опор фундаментов
концентрические нагрузки Поскольку изгибающий момент на
основание колонны, вероятно, будет большим для этого типа фундамента,
арматура колонны должна быть правильно привязана к фундаменту.,
Детали армирования для этого типа фундаментов показаны на Рис.24. Для квадратного фундамента это
как правило, удобнее всего поддерживать одинаковый диаметр стержня и расстояние между ними в обоих
направления во избежание путаницы при креплении стали. Комбинированные опоры Введение В предыдущем разделе были представлены элементы оформления развязки и стены.
опоры.В этом разделе рассматриваются некоторые из наиболее сложных
проблемы с мелким фундаментом. Среди них есть опоры, поддерживающие более
один столбец в ряд (комбинированные опоры), который может быть прямоугольным или
трапециевидной формы, или две накладки, соединенные балкой, как ремешок
опора. Эксцентрично нагруженные опоры и опоры несимметричной формы
тоже будет рассмотрено. Прямоугольные комбинированные опоры Когда
линии собственности, расположение оборудования, расстояние между колоннами и другие соображения.
ограничить расстояние от фундамента в местах расположения колонн, возможное решение:
использование фундамента прямоугольной формы.Этот тип фундамента может поддерживать
два столбца, как показано на рисунках 25 и 26, или более двух столбцов с
только небольшое изменение процедуры расчета. Эти опоры
обычно проектируется, предполагая линейное распределение напряжения на дне
основания, и если равнодействующая давления почвы совпадает с
равнодействующая нагрузок (и центр тяжести опоры), грунт
предполагается, что давление равномерно распределено, линейное давление
Распределение подразумевает твердую опору на однородной почве.Настоящий
опора, как правило, не жесткая, и давление под ней неравномерно, но
Было обнаружено, что решения, использующие эту концепцию, являются адекватными. Этот
Концепция также приводит к довольно консервативному дизайну. Конструкция жесткой прямоугольной опоры заключается в определении
расположение центра тяжести (cg) нагрузок на колонну и использование длины
и такие размеры ширины, чтобы центр тяжести основания и центр
силы тяжести колонны нагрузки совпадают.С размерами опоры
установили, ножницы можно подготовить диаграмму моментов, выбрать глубину сдвига (опять же
является обычным, чтобы сделать глубину достаточной для сдвига без использования сдвига
армирование, чтобы косвенно удовлетворить требованиям жесткости), и армирование
сталь, выбранная для требований к гибке. Критические секции на сдвиг, оба
диагональное натяжение и широкая балка должны приниматься, как указано в предыдущем
раздел.Максимальные положительные и отрицательные моменты используются при проектировании
армирующей стали, и в результате получится сталь как в нижней, так и в верхней части
луч. В коротком направлении очевидно, что вся длина не будет
эффективен в сопротивлении изгибу. Эта зона, ближайшая к колонне, будет наиболее
эффективен для изгиба, и рекомендуется использовать этот подход.
Это в основном то, что Кодекс ACI определяет в Ст.15.4.4 для прямоугольного
опоры Если принять, что зона, в которую входят столбцы, больше всего
эффективная, какой должна быть ширина этой зоны? Конечно, это должно быть что-то
больше ширины столбца. Наверное, не должно быть больше
ширина столбца плюс d до 1,5d, в зависимости от расположения столбца на основе
аналитическая работа автора, отсутствие руководства по Кодексу и признание того, что
дополнительная сталь «укрепит» зону и увеличит моменты в этой зоне
и уменьшить момент выхода из зоны.Эффективная ширина при использовании этого метода
проиллюстрирован на рис.27.
Для оставшейся части фундамента в коротком направлении Кодекс ACI
Должно использоваться требование для минимального процентного содержания стали (ст. 10.5 или 7.13). При выборе размеров для комбинированного фундамента размер длины равен
несколько критично, если желательно иметь диаграммы сдвига и момента
математически близко как проверка ошибок.Это означает, что если длина
точно вычисленное значение из местоположения cg столбцов,
Эксцентриситет будет внесен в основание, что приведет к нелинейному
диаграмма давления грунта. Однако фактическая длина в заводском состоянии должна быть
округляется до практической длины, скажем, с точностью до 0,25 или 0,5 фута (от 7,5 до 15
см). Нагрузки на колонну могут быть приняты как сосредоточенные нагрузки для расчета сдвига и
диаграммы моментов.Для расчета значения сдвига и момента на краю (торце)
столбца следует использовать. Результирующая ошибка при использовании этого подхода:
незначительно Рис. (28) Если основание нагружено более чем двумя колоннами, проблема все еще сохраняется.
статически детерминированный; реакции (нагрузки на колонку) известны также как
распределенная нагрузка, то есть давление грунта. Методика расчета прямоугольной комбинированной опоры: – Ссылаясь на Рис.29, этапы проектирования можно резюмировать следующим образом: 1-
Найдите направление применения полученного R. Это исправление L / 2, поскольку y равно
известные и ограниченные. Следует указать, что если длина L не равна
точно рассчитанное значение, эксцентриситет будет введен в
опоры, в результате чего получается нелинейная диаграмма давления грунта.Фактический как построенный
длину, однако, следует округлить до практической длины, например, до
ближайшие 5 см или 10 см. максимальный + ve момент в точке K, где сила сдвига = ноль 6-
Определите глубину сдвига. Принято делать глубину адекватной
на сдвиг без использования сдвига
армирование. Критическое сечение сдвига находится на расстоянии d от грани.
столбца, имеющего максимум
сдвиг, рис.30 7-Определить
глубина продавливания сдвига для обеих колонн. По данным ACI,
критическое сечение это на d / 2 от грани колонны. Рис.30. 9-д
выбран наибольший из т = д +
От 5 до 8 см. 11-
Проверьте напряжения сцепления и длину анкеровки d. 12-
Короткое направление: Нагрузки на колонны распределяются поперечно поперечными балками (скрытыми), одна
под каждым столбцом.Длина балок равна ширине балки.
опоры B. Эффективную ширину поперечной балки можно принять как минимум
из следующего: а-
Ширина колонны a + 2 d или ширина колонны a + d + проекция фундамента
за столбцом y, рис.31. б-
Ширина подошвы Следует отметить, что код ACI считает, что эффективная ширина
поперечная балка равна ширине колонны a + d или ширине колонны a + d / 2 + y.
Поперечный изгибающий момент M T1 в колонне (1) равен Поперечная арматура должна быть распределена по полезной ширине.
поперечной балки.Для остальной части фундамента минимум
следует использовать процентную сталь. Напряжения связи и длина анкеровки d d ,
следует проверить. Стойка комбинированная трапециевидная: – Комбинированная трапециевидная опора для двух колонн, используемая, когда колонна несет
самая большая нагрузка находится рядом с линией собственности, где проекция ограничена или
когда есть ограничение на общую длину опоры.Ссылаясь на
Рис.32
, Положение результирующей нагрузки на столбцы R определяет положение
центриод трапеции. Длина L определяется, а площадь A равна
вычислено из: Процедура проектирования такая же, как и для прямоугольного комбинированного фундамента, за исключением того, что
диаграмма сдвига будет кривой второй степени, а изгибающий момент –
кривая третьей степени. Конструкция ременных или консольных опор Можно использовать ленточную опору.
где расстояние между колоннами настолько велико, что комбинированная или трапециевидная
опора становится довольно узкой, что приводит к высоким изгибающим моментам, или где, как в предыдущем разделе. Ремешок
основание состоит из двух опор колонн, соединенных элементом, называемым
ремень, балка или консоль, передающая момент извне
опора.На рис.33 показано ленточное основание. Поскольку ремешок предназначен для момент, либо это должно быть
образуются вне контакта с почвой или почву следует разрыхлить на
на несколько дюймов ниже ремешка, чтобы ремешок не оказывал давления на грунт
действуя по нему. Для простоты разбора, если ремешок есть. не очень долго,
весом ремешка можно пренебречь. При проектировании ленточной опоры
сначала необходимо выровнять опоры.Это делается при условии, что
равномерное давление грунта под основаниями; то есть 1 и 2 (Рис.33) действуют в центре опоры. Ремешок должен быть массивным
член, чтобы это решение было действительным. Развитие уравнения 1 подразумевает жесткую
вращение тела; таким образом, если ремешок не может передавать эксцентрик
момент из столбца 1 без вращения, решение не действует.Избежать
рекомендуется вращение внешней опоры. I ремень / I опора > 2 Желательно пропорции
обе опоры так, чтобы B и q были как можно более равны для управления
дифференциальные расчеты. Методика проектирования опор ремня реакция под интерьер
опора будет уменьшена на такое же значение, как показано на Рис.33 1-
Дизайн начинается с пробной стоимости 6-
Убедитесь, что центр тяжести площадей двух опор
совпадают с равнодействующей нагрузок на колонну. 7-
Рассчитайте моменты и сдвиг в различных частях ремня.
опора. 8-
Дизайн ремешка Ремешок представляет собой
однопролетная балка, нагруженная вверх нагрузками, передаваемыми ей двумя
опор и поддерживаются нисходящими реакциями по центральным линиям двух
столбцы.Таким образом, нагрузка вверх по длине L равна R 1 / L.
т / м ‘. Местоположение максимального момента получается приравниванием сдвига
сила до нуля. Момент уменьшается к внутренней колонне и равен нулю.
по центральной линии этого столбца. Следовательно, половина армирования ремня составляет
снята с производства там, где больше нет необходимости, а вторая половина продолжается до
внутренняя колонна. Проверьте напряжения сдвига и используйте хомуты и изогнутые стержни, если
нужно. 9-
Конструкция наружной опоры Внешняя опора действует
точно так же, как настенный фундамент длиной, равной L. Хотя колонна
расположен на краю, балансирующее действие ремня таково, что
передают реакцию R 1 равномерно по длине L 1 Таким образом достигается желаемое равномерное давление почвы. Дизайн выполнен
точно так же, как для настенного фундамента. 10-
Дизайн межкомнатной опоры Внутренняя опора может быть
спроектирован как простой одноколонный фундамент. Основное отличие состоит в том, что
Пробивные ножницы следует проверять по периметру fghj, рис.33. ФУНДАМЕНТЫ Введение Фундамент плота
непрерывное основание, которое покрывает всю площадь под конструкцией и
поддерживает все стены и колонны.Термин мат также используется для обозначения фундамента.
этого типа. Обычно используется на грунтах с низкой несущей способностью и там, где
площадь, покрытая расстеленными опорами, составляет более половины площади, покрытой
структура. Плотный фундамент применяется также там, где в грунтовой массе содержится
сжимаемые линзы или почва достаточно неустойчива, так что дифференциал
урегулирование будет трудно контролировать. Плот имеет тенденцию преодолевать мост
неустойчивые отложения и уменьшает дифференциальную осадку. Несущая способность плотов по песку Биологическая способность
основания на песке увеличивается по мере увеличения ширины. Благодаря большой ширине
плота по сравнению с шириной обычной опоры, допустимая
вместимость под плотом будет намного больше, чем под опорой. Было замечено на практике
что при допустимой несущей способности под плотом, равной удвоенной
допустимая несущая способность
определяется для обычной опоры.отдых на том же песке даст
разумная и приемлемая сумма урегулирования. Если уровень грунтовых вод находится на
глубина равна или больше B, ширина плота, допустимая
Несущая способность, определенная для сухих условий, не должна уменьшаться. Если
есть вероятность, что уровень грунтовых вод поднимается, пока не затопит
площадка, допустимая несущая способность
следует уменьшить на 50%.Если
уровень грунтовых вод находится на промежуточной глубине между B и основанием
плот, следует сделать соответствующее уменьшение от нуля до 50%. Несущая способность плотов по глине. В глинах несущая способность
не зависит от ширины фундамента.
вместимость под плотом будет такая же, как и под обычным основанием. Если предполагаемый дифференциал
осадка под плотом более чем терпима или если вес
здание, разделенное на его площадь, дает несущее напряжение больше, чем
допустимая несущая способность, плавающий или частично плавающий фундамент должен
рассматриваться. Выполнить плавающий
фундамент, земляные работы должны проводиться до глубины D, на которой
вес выкопанного
Грунт равен весу конструкции, рисунок 2.В этом случае
избыточное наложенное напряжение
Δp на уровне фундамента равна нулю и, следовательно,
здание не пострадает. Если полный вес
building = Q и вес удаленной почвы
= Ш с и превышение нагрузки при
уровень фундамента = Q e \ Q e = QW s В случае плавающего фундамента
; Q
= W s и, следовательно, Q e = Ноль В случае частично плавающего
фундамент, Q e имеет определенный
значение, которое при делении на площадь основания дает допустимый подшипник
емкость почвы; Проектирование плотных фундаментов; Плоты могут быть жесткими.
конструкции (так называемый традиционный анализ), при которых давление грунта действует
против плиты плота предполагается равномерно распределенным и равным
общий вес постройки, деленный на площадь плота.Это
правильно, если столбцы более или менее загружены и расположены на одинаковом расстоянии,
но на практике выполнить это требование сложно, поэтому допускается
чтобы нагрузки на колонны и расстояния варьировались в пределах 20%. Однако если
нисходящие нагрузки на одних участках намного больше, чем на других, это
желательно разделить плот на разные части и оформить каждую зону на
соответствующее среднее давление. Непрерывность плиты между такими
области обычно предоставляются, хотя для областей с большими различиями в
давления рекомендуется выполнить вертикальный строительный шов через
плита и надстройка, чтобы учесть дифференциальную осадку. В гибком плотном фундаменте
дизайн не может быть основан только на требованиях к прочности, но это необходимо
подвергнуться из-за прогнозируемого заселения. Толщина и
количество армирования плота следует подбирать таким образом, чтобы
предотвратить развитие трещин в плите. Поскольку дифференциальный расчет
не учтено в конструктивном дизайне, принято усиливать
плот с вдвое большей теоретической арматурой.Количество
сталь можно принять как 1% площади поперечного сечения, разделенной сверху и
Нижний. Толщина плиты не должна быть больше 0,01 от
радиус кривизны. Толщина может быть увеличена возле колонн до для предотвращения разрушения при сдвиге. Есть два типа плотных фундаментов: 1-
Плоская плита перекрытия, которая представляет собой перевернутую плоскую плиту Рис.34-а. Если
толщина плиты недостаточна, чтобы противостоять продавливанию под колонны,
пьедесталы могут использоваться над плитой Рис. 34-.b или, ниже плиты, с помощью
утолщение плоской плиты под колоннами, как показано на Рис. 34-c. 2-
Плита и балка на плоту, есть. перевернутый R.C. пол,
состоит из плит и балок, идущих вдоль колонны, рядами в обоих направлениях,
Рис.34-d, он также называется ребристым матом. Если желателен сплошной пол в
цоколь, ребра (балки) могут быть размещены под плитой, рис.34-е. Конструкция плота плоской перекрытия Плот, г.
равномерной толщины, делится на полосы колонн и средние полосы как
показано на рис. 35-а. Ширина полосы столбцов равна b + 2d, где b =
сторона колонки. Глубину плота d можно принять примерно равной 1/10
свободный промежуток между столбцами.Также ширину полосы столбца можно принять
равно 3 б. Планки колонн выполнены в виде
неразрезные балки, нагруженные треугольными нагрузками, как показано на рис. 35-b. Сеть
интенсивность равномерного восходящего давления f n под любой площадью, для
Например, площадь DEFG можно принять равной одной четвертой общей нагрузки.
на столбцах D, E, F и G, разделенных на площадь DEFG. Суммарные нагрузки, действующие на
планка колонны BDEQ, рис.35-a приняты в виде треугольных диаграмм нагружения, показанных
на рис. 35-б. Общая нагрузка на деталь DE, P DE , принимается равной
чистое давление, действующее на площадь DHEJ. Конструкция жесткого плота (традиционный метод) Размер плота
устанавливается равнодействующая всех нагрузок и определяется давление грунта.
вычисляется в различных местах под основанием по формуле. Плот подразделяется на
ряд непрерывных полос (балок) с центром в рядах колонн, как показано на
Рис.37. Диаграммы сдвига и момента
могут быть установлены с использованием либо комбинированного анализа фундамента, либо балочного момента
коэффициент Коэффициенты момента балки. Коэффициент момента балки
PI 2 /10
для длинных направлений и
Для коротких направлений может быть принят PI 2 /8.Отрицательный и
положительные моменты будем считать равными. Глубина выбрана так, чтобы удовлетворить
требования к сдвигу без использования хомутов и растягивающей арматуры
выбрано. Глубина обычно будет постоянной, но требования к стали могут
варьироваться от полосы к полосе. Аналогично анализируется и перпендикулярное направление. Конструкция плиты перекрытия и фермы (ребристый мат) Если столбец загружается и
интервалы равны или меняются в пределах 20%, чистое восходящее давление f n действие против плота предполагается равномерным и равным Q / A. где Q = вес здания при
на уровне земли, и A = площадь плота (по
за пределами внешних колонн). Если это давление больше
чем чистое допустимое давление на грунт, площадь плота должна быть
увеличена до площади, достаточно большой, чтобы снизить равномерное давление на сетку
допустимое значение. Этого можно добиться, выполнив выступ плиты за пределы
внешняя грань внешних колонн. Ссылаясь на Рис. 38,
различные элементы плота могут иметь следующую конструкцию: Конструкция плиты: 1-Расчет поперечных балок B 1 и B 2 Равномерно распределенная нагрузка / м ‘
на Пусть R 1 и R 2 быть центральной реакцией балок B 1 и B 2 на
центральная балка дальнего света B и 3 соответственно.Концевые балки B 1 несет только часть нагрузки, которую несет балка B 2 и, следовательно,
центральная реакция R 1 принимается равной KR 2 где K –
коэффициент, основанный на сравнительной области, то Также предполагается, что сумма
центральных реакций от поперечных балок B 1 и B 2 равно суммарным нагрузкам от центральных колонн, таким образом, 2R 1 + 8R 2 = 2-пол. 1 + 2-пол. 2 (2) Решение уравнений.(1) и (2), R 1 и R 2 может быть определен. Изгибающий момент и сдвиг
силовые диаграммы можно нарисовать, как показано на рис.39. Реакции R 1 и R 2 можно определить, приравняв сумму вертикальных сил
до нуля. Центральное сечение балок при положительном изгибающем моменте может быть
выполнен в виде Т-образной балки, так как плита находится на стороне сжатия. Разделы
балки под центральной балкой B 3 должны иметь прямоугольную форму.
раздел. 2- Конструкция центральной главной балки B 3 Нагрузка, усилие сдвига,
диаграммы и диаграммы изгибающего момента показаны на рис. 40-а. Раздел может быть
выполнен в виде Т-образной балки. 3-
Конструкция центральной главной балки B 4 Нагрузка, усилие сдвига,
диаграммы изгибающих моментов представлены на рис.40-б Разрез может быть
спроектирован как тавровая балка Выберите подходящий журнал ASCE для вашего исследования. ASCE издает 35 журналов по многим дисциплинам гражданского строительства. Статьи, опубликованные в журналах ASCE, имеют влияние, о чем свидетельствуют важные показатели цитирования.Полный список наших журналов включен в таблицу ниже вместе с ключевыми темами и факторами воздействия журнала.
В местах локального углубления фундамент действует как подвесная плита. Предельная нагрузка, вызывающая изгиб и сдвиг в фундаменте, – это общая нагрузка, т.е. нагрузка надстройки + нагрузка на фундамент, которая определяется как
Продольный изгиб и сдвиг из-за углублений
Предельный момент из-за перекрытия фундамента (предполагается, что он просто поддерживается) в локальной депрессии 2,5 м составляет Ширина для расчета арматуры b = B = 1200 мм.
Таким образом, vu
В предыдущих расчетах предполагалось, что впадина расположена под сплошным ленточным основанием. Углубление
могло также возникнуть в углу здания, где две опоры пересекались под прямым углом. Затем следует выполнить аналогичный расчет, чтобы обеспечить верхнее усиление обеих опор до консоли в этих углах. Армирование ленточного фундамента (75) | Tekla User Assistance
Толщина крышки
Описание Длина крепления основных стержней
Тип отвода
Размеры хомута
Описание Концевая форма стержней с двойным хомутом
Плотный фундамент – когда использовать, типы, конструкция
Что такое плотный фундамент?
Принцип работы плотного фундамента
Когда выбирать плотный фундамент
Типы плотного фундамента
Ниже представлены различные типы фундаментов на плотах, используемых в строительстве: 1. Плоский мат
2.Пластина утолщена под колоннами
3. Двусторонняя балка и плита
4. Пластины с подставками
5. Свайный плот
6.Жесткий каркасный мат / фундамент из ячеистого плота
Материалы, используемые для строительства плотного фундамента
Процесс строительства плотного фундамента
Фундаменты для недорогих зданий
Основные моменты
Реферат
Графический реферат
Ключевые слова
Рекомендуемые статьи
Цитирующие статьи
FOUNDATION
-ASCE НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА ASCE РЕДАКТОР КОЭФФИЦИЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОЭФФИЦИЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
(5-ЛЕТНИЙ) CITE SCORE КАТЕГОРИЯ TOPIC Systems 900Ence Журнал ASCE 900Ence. A: Гражданское строительство Билал М. Айюб, доктор философии, физический факультет, магистратура ASCE 1.926 2,266 3,6 Инженерные риски риски, стихийные бедствия и проблемы, связанные с проектами гражданского строительства Международный журнал геомеханики Марко Барла Ph.D. 3,819 3,969 6,3 Геомеханика горное дело и геологическая инженерия, подземные сооружения, геофизика, геотермальная энергия, лунная и планетарная инженерия, механика льда Журнал аэрокосмической техники Веслав Биниенда, Ph.D., F.ASCE 1,904 1,554 3,5 Аэрокосмическая промышленность аэродинамика, вычислительная гидродинамика, испытания в аэродинамической трубе, аэрокосмические конструкции Журнал архитектурной инженерии Али М. Мемари, доктор философии ., PE, F.ASCE Индексировано в ESCI Индексировано в ESCI 2,3 Архитектура акустика, устойчивое строительство, управление строительством, электротехника и системы, качество окружающей среды в помещениях Журнал Мостостроения Анил Агравал, П.E., Ph.D., M.ASCE 3,066 3,167 5,3 Конструктивное проектирование, строительство, управление и безопасность мостов Журнал гражданского инженерного образования Шейн Браун, доктор философии .D., PE, F.ASCE 1,190 1,662 3,7 Инженерное образование соединение гражданского инженерного образования с профессиональной практикой Journal of Cold Regions Engineering Джон Э.Зуфельт, доктор философии, физ. Journal of Composites for Construction Fabio Matta, Ph.D., M.ASCE 3,925 4,443 6,9 Строительство композитные материалы, армированные волокном, непрерывные синтетические волокна и композитные материалы в отдельных формах Журнал вычислительной техники в гражданском строительстве R.Раймонд Исса, доктор философии, JD, PE, F.ASCE, API 4,640 3,992 7,6 Вычисления искусственный интеллект, параллельная обработка, распределенные вычисления, графика и изображения, информационные технологии Журнал строительной инженерии и менеджмента Хесус М. де ла Гарса, доктор философии, магистратура ASCE 3,951 4,513 6,4 Строительство транспортировка строительных материалов, оборудование, планирование производства, стоимость и контроль качества, производительность труда, управление строительством Journal of Energy Engineering Chung-Li Tseng, Ph.D., M.ASCE 2,040 1,550 3,1 Энергетика производство электроэнергии, ядерная энергия, энергетическое планирование, энергетическая политика и экономика Журнал инженерной механики Франц-Йозеф Ульм, Ph.D., PE, F.EMI, M.ASCE 2,620 2,872 4,8 Прикладная механика вычислительная механика, автоматизированное проектирование, динамика конструкций, механика жидкости, вероятностные методы Журнал экологической инженерии Дионисиос Д.Дионисиу, Ph.D., M.ASCE 1,860 1,870 2,5 Экология Воздействие сбора и очистки сточных вод, загрязняющие вещества, загрязнение из неточечных источников, опасные отходы, загрязнение воздуха и объекты для твердых отходов Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии Родриго Сальгадо, Ph.D., PE, D.GE, F.ASCE 4,012 4,554 5,9 Геотехнические фундаменты, подпорные конструкции, динамика почвы, поведение почва и горные породы, устойчивость склонов, сейсмостойкое строительство Журнал опасных, токсичных и радиоактивных отходов Рао Ю.Surampalli, Ph.D, PE, D.WRE, DEE, F.AAAS, Dist.M.ASCE Индексирован в ESCI Индексирован в ESCI 2,5 Опасные исследования, планирование и надзор за опасными, токсичными и радиоактивными отходами Журнал исследований и разработок автомобильных дорог и транспорта, английское издание Chen Guojing Индексирован в ESCI Индексирован в ESCI Транспорт дорога, строительство мостов, туннелей и дорожного движения, экономика транспорта Журнал гидротехники Фабиан Бомбарделли, Ph.D. 2,817 3,068 4,1 Вода течет в закрытых каналах к потокам со свободной поверхностью, гидродинамика окружающей среды Journal of Hydrologic Engineering RS Govindaraju, Ph.D., PE, D .WRE, F.EWRI, Dist.M.ASCE 2,064 2,053 3,5 Вода аналитические, численные и экспериментальные методы исследования и моделирования гидрологических процессов Journal of Infrastructure Systems Сью Макнил, Ph.Д., П.Е (Нью-Джерси), р-н. M.ASCE 2,411 3,014 4,8 Инфраструктура управление, поддержка, улучшение и преобразование систем гражданской инфраструктуры Журнал инженерии ирригации и дренажа Дэвид Артур Чин, доктор философии, PE , D.WRE, F.ASCE 1,879 1,985 3,1 Вода ирригация, дренаж, инженерная гидрология, управление водосбором, грунтовые воды Журнал по правовым вопросам и разрешению споров в инженерно-строительной сфере Амарджит Сингх, Ph.D., P.Eng, C.Eng. F.ASCE Индексировано в ESCI Индексировано в ESCI 1,7 Юридические вопросы правовые вопросы и судебные разбирательства, относящиеся ко всем областям проектирования и строительства (например, договорное право, ответственность, арбитраж, компенсация работникам ) Journal of Management in Engineering Young Hoon Kwak, Ph.D., M.ASCE 6,853 6,212 7,9 Менеджмент управление контрактами и проектами, партнерство, профессиональное развитие, финансовый менеджмент , этика, стратегическое планирование, глобализация, командная работа Журнал материалов в гражданском строительстве Антонио Нанни, Ph.D., PE, F.ASCE 3,266 3,501 4,7 Строительство разработка, обработка, оценка, применение и эффективность строительных материалов Журнал производительности построенных объектов Норберт Делатт, PE, Ph.D., F.ACI, F.ASCE 2,372 2,255 4,0 Структурные отказы, методы расследования отказов, специальные методы исследования отказов, реконструкции и ремонта, вопросы этики Журнал по проектированию и практике трубопроводных систем Ахмад Хабибиан, Ph.D., PE, F.ASCE 1,952 1,838 2,8 Коммунальное предприятие Планирование, проектирование, строительство, обновление, безопасность, эксплуатация и техническое обслуживание трубопроводных систем Journal of Structural Engineering John W. Ван де Линдт, доктор философии, F.ASCE, F.SEI 3,312 3,820 5,2 Структурное моделирование и проектирование, обслуживание, восстановление и мониторинг существующих конструкций Журнал геодезии Машиностроение Майкл Дж.Олсен, доктор философии, магистр наук ASCE 2,184 2,203 3,8 Коммунальное хозяйство Строительные и контрольные изыскания, фотограмметрическое картирование, инженерная компоновка, спутниковое позиционирование, цифровое картирование Journal of Transportation Engineering, Part A: Системы Крис Т. Хендриксон, доктор философии, почетный магистр ASCE 1,774 1,825 2,1 Транспорт Управление дорогами, мостами и транзитом, технология управления дорожным движением, столкновения автомобилей, шоссе и железнодорожное машиностроение Журнал транспортного машиностроения, Часть B: Тротуары Карим Чатти, Ph.D., F.ASCE 1,761 1,800 2,0 Транспорт дизайн, материалы, моделирование, техническое обслуживание и эксплуатационные характеристики покрытия, взаимодействие тротуаров и транспортных средств Журнал городского планирования и развития Gang- Лен Чанг, доктор философии, магистр наук ASCE 2,000 2,119 2,8 Городское планирование Оценка состояния окружающей среды, землепользование, управление инфраструктурой, планирование транспорта, координация общественных работ и коммунальных услуг Journal of Water Планирование и управление ресурсами Дэвид У.Уоткинс-младший, доктор философии, PE, M.ASCE 3,054 3,563 5,1 Вода Использование и сохранение воды, использование диких и живописных рек Прибрежная и океанская инженерия Джеймс Кайхату, доктор философии, AMASCE 2,208 2,266 3,2 Порты, водные пути взаимодействие океанических, прибрежных и речных вод с прилегающей застроенной и природной средой; разработка и эксплуатация морских объектов; использование ресурсов океана Обзор природных опасностей Насим Уддин, Ph.D., P.E., D.WRE, F.ASCE
Луиза К. Комфорт, доктор философии. 3,169 3,033 4,2 Природные опасности междисциплинарные и партнерские подходы к сокращению потерь и устойчивости к долгосрочным бедствиям в инженерных, социальных, поведенческих и физических науках Практикум по структурному проектированию и Строительство Солиман Худейра, Ph.