что это, типы, плюсы и минусы
Технология свайных фундаментов позволяет возводить частные дома и небоскребы даже там, где, казалось бы, строить нельзя. Разбираемся, почему это возможно
Фото: Shutterstock
Основная цель свайных фундаментов — укрепить грунт и сделать его достаточно устойчивым для основного строения. Для этого существует несколько типов опорных конструкций, которые могут уходить вглубь на десятки метров. На земле сваи дополнительно связывают ростверком, и он тоже бывает разным. Разбираемся вместе с экспертами, что такое свайный фундамент, в чем его плюсы и минусы.
- Что это
- Виды
- Винтовой или забивной?
- Ростверк
Эксперты в этом материале:
- Александр Стешов, руководитель проектов деревообрабатывающих производств ООО «МосОптТорг»;
- Сергей Шурута, ведущий конструктор ООО «Профит Инжиниринг».
adv.
Что такое свайный фундамент
Сваи делятся на опорные, которые передают нагрузку сверху вниз, и висячие — обеспечивают прочность за счет трения с грунтом по всей длине (Фото: Creative commons)
Свайный фундамент — это опорная конструкция, состоящая из нескольких столбчатых элементов, погруженных в грунт и связанных между собой на поверхности. Он относится к типу глубокого заложения и состоит из ростверка и свай, расположенных одиночно или группами. Последние изготавливают из железобетона или стали, реже из дерева. Их длина и ширина варьируются от проекта: до 2 м в диаметре и более 15 м в длину.
Основное назначение свай — равномерное распределение нагрузки от постройки на твердые слои почвы. Их несущую способность обеспечивает давление, которое создает окружающий уплотненный грунт.
Ростверк — это горизонтальный каркас, который связывает между собой сваи, выступающие над землей. Благодаря ему вся конструкция становится единой, ростверк также обеспечивает распределение нагрузки по всей площади фундамента.
«Бурдж-Халифа» (Фото: Picryl)
Свайные фундаменты широко применяются во всех видах строительства, в том числе высотном. Например, в основании небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае почти 200 свай длиной около 50 м каждая [1]. Этот тип фундамента также подходит и для частных домов. Особенно он популярен в быстровозводимых каркасных проектах. Вот еще несколько ситуаций, когда использование системы свай может быть необходимо:
- при высоком уровне грунтовых вод и на участках, подверженных эрозии;
- если проектом предусмотрены неравномерные нагрузки от постройки;
- когда невозможна выемка большого объема грунта для возведения фундамента другого типа;
- на неровном рельефе с сильными перепадами, уклоном и т. д.;
- в районах, где сооружаются большие и тяжелые конструкции, а грунт под ними слабый, подвержен осадке;
- в случае если на конструкцию будут воздействовать горизонтальные силы (сильный ветер, землетрясения, волны и т. д.), свайный фундамент поможет противостоять изгибающему действию;
- для сопротивления подъемным силам, например в пучинистых грунтах;
- в климатических зонах, где глубина промерзания превышает 2 м.
Плюсы свайного фундамента
По сравнению с ленточным или плитным фундаментом свайный подходит для любых грунтов, включая заболоченные и торфяные. Он позволяет добраться до полноценных прочных слоев, у него высокая надежность, относительно быстрая скорость возведения, а работать можно в любое время года.
Минусы свайного фундамента
К минусам свайного фундамента можно отнести то, что монтаж некоторых из видов требует специальной тяжелой техники и квалификации строителей. Это в конечном счете сказывается на стоимости. Кроме того, установка такого фундамента бывает довольно шумной при методе забивки, а сильные вибрации способны повредить ближайшие постройки. В частном домостроении, когда используют винтовые металлические сваи, есть риск приобрести изначально некачественный продукт, если производитель сэкономил на толщине металла и его защитной обработке.
Какие бывают виды фундамента и какой выбрать
Виды свайного фундамента
Длина подземной части свайного фундамента может в разы превышать ширину на поверхности (Фото: Wikimedia Commons)
Существует несколько способов классификации свайных фундаментов: по материалам и технологии заглубления.
По способу монтажа свайные фундаменты делятся на [2]:
- Забивные. Сваи, чаще всего железобетонные, погружают в грунт при помощи специальных молотов и виброударных устройств.
- Буровые. Этот способ предполагает предварительное бурение скважины. Затем в нее устанавливают готовую опору или заливают полость бетонной смесью с предварительным армированием;
- Набивные. Для таких свай предварительно бурят скважины или вдавливают опору в грунт с последующей выемкой земли из ее полости. После сваю заполняют бетонной смесью;
- Винтовые. Закручиваются в землю наподобие того, как шуруп входит в дерево. Такие опоры состоят из металлического ствола минимум с одной винтовой лопастью. Их можно закручивать вручную рычагами или специальной механической установкой.
Материалы для изготовления свай:
- Бетон. Марка бетона должна соответствовать требованиям по морозостойкости и водонепроницаемости, прописанным в ГОСТ 19804.6 и СП 63.13330;
- Дерево. Для их изготовления используют хвойные породы древесины: сосну, ель, лиственницу и пихту. Диаметр такой опоры по нормативам должен составлять не менее 22–34 см, длина — 6,5 и 8,5 м;
- Металл. Допускается изготовление из стали и высокопрочного чугуна. Толщина ствола винтовой сваи должна быть не менее 3 мм, а лопастей — 4 мм;
- Комбинированные. Используют более двух технологий для повышения несущей способности.
Сергей Шурута, ведущий конструктор ООО «Профит Инжиниринг»:
— Винтовые сваи одни из самых популярных. Они легкие, простые в монтаже, а некоторые из них можно использовать дважды. Буровые и набивные сваи монтируются непосредственно на площадке, а значит, отсутствует необходимость в доставке и складировании. Но в отличие от винтовых такие фундаменты могут выдерживать самые высокие нагрузки. К минусам стоит отнести наличие мокрых работ, а значит, производство работ в зимнее время вести будет затруднительно, а также отсутствие возможности нагружать сваи сразу после их устройства.
Что такое монолитный дом: плюсы и минусы
Винтовой или забивной свайный фундамент: что лучше?
Сваи бывают разного сечения, цельными и составными, с закрытым или открытым нижним концом (Фото: Shutterstock)
При выборе между свайно-винтовым и бетонным забивным фундаментом нужно ориентироваться на вид строения, говорит Александр Стешов, руководитель проектов деревообрабатывающих производств ООО «МосОптТорг». Если нагрузка, а также тип грунта позволяют, то выгоднее использовать винтовые сваи. В то же время бетонные забивные зарекомендовали себя исторически, поскольку имеют уже столетнюю безотказную практику. Опыт винтовых свай именно в жилищном строительстве относительно небольшой.
Свайно-винтовой фундамент
Популярен в частном домостроении. Его используют при возведении легких щитовых или деревянных домов (Фото: Shutterstock)
Представляет собой набор металлических стержней с винтообразной рабочей частью (лопастями), которые ввинчиваются в грунт с определенным шагом под несущие стены.
Александр Стешов, руководитель проектов деревообрабатывающих производств ООО «МосОптТорг»:
— В строительном сообществе существует субъективное мнение, что срок службы винтовых свай короткий и составляет 50–70 лет. Причина — в коррозии, которая может возникнуть на стыках свай с поверхностью земли. Однако за историю массового применения свайно-винтовых фундаментов в частном домостроении (в России это около 20 лет) пока не выявлено проблем с их эксплуатацией.
Плюсы:
- простота и высокая скорость монтажа. Не нужно проводить земляные работы, использовать тяжелую технику. Установить опоры могут несколько человек за пару дней;
- возможность монтажа на неровном участке. Используя сваи разной длины, можно поставить фундамент на небольшом склоне, не выравнивая площадку;
- стоимость. В экономическом плане это самый выгодный вариант.
Минусы:
- невысокая несущая способность.
- срок службы ограничен коррозионной стойкостью;
- не для всех грунтов. Например, при близком залегании грунтовых вод или на каменистой почве их не применяют;
- требует бережной транспортировки и хранения, чтобы сохранилась целостность антикоррозионного покрытия.
Бетонный забивной свайный фундамент
Подходит для построек из кирпича и камня, но чаще его возводят под промышленными и многоэтажными зданиями (Фото: Shutterstock)
Состоит из армированных бетонных стержней с заостренным наконечником, которые вбивают в грунт специальной установкой. Этот тип фундамента можно возводить там, где невозможно применить другие типы. Например, говорит эксперт, все высотные здания в условиях вечной мерзлоты в регионах Крайнего Севера построены на забивных железобетонных сваях.
Плюсы:
- относительная простота и высокая скорость монтажа, поскольку не нужно проводить земляные работы. Но потребуется сваебойная установка, с помощью которой опоры можно смонтировать за пару дней;
- высокая несущая способность и универсальность с точки зрения типа грунта;
- долговечность. Арматурная сталь находится внутри бетона, коррозия ей не грозит. Срок службы качественного бетона доходит до 150 лет.
Минусы:
- дороже, чем свайно-винтовой фундамент;
- монтаж требует специальной техники;
- дополнительные расходы на доставку свай с производства, их выгрузку на стройплощадке.
Отмостка: что это, зачем нужна и как сделать правильно
Виды ростверков для свайного фундамента
Укладывается поверх фундаментных свай в зоне границы «земля-воздух» (Фото: Creative commons)
Ростверк — это балка или плита, которая связывает между собой головы свай и дополнительно перераспределяет нагрузку на них. В качестве материалов ростверка используют железобетон, металл или дерево.
По способу монтажа существует три основных типа ростверка:
- монолитный. Выполняют при набивных, буронабивных и забивных сваях. Отличается высокой трудоемкостью и сложностью, поэтому его применение рекомендуется при высоких нагрузках;
- сборно-монолитный. Состоит из готовых железобетонных изделий, соединения которых замоноличиваются. Чаще всего его можно встретить в промышленных объектах;
- сборный. Выполняется из металлических или деревянных балок, связанных между собой. «Данный вид ростверка является наиболее простым с точки зрения монтажа, рекомендуется использовать совместно с винтовыми сваями для возведения деревянных домов, хозяйственно-бытовых построек, навесов, входных площадок», — отмечает Сергей Шурута.
Кроме того, ростверки разделяются по высоте:
- Высокий. На значительном расстоянии от поверхности земли. Рекомендуется использовать с деревянными постройками, чтобы нижняя часть здания проветривалась, решая вопрос с увлажнением конструкций, а также со зданиями, расположенными на участках с большим уклоном;
- Повышенный. На уровне грунта под ростверк выполняется песчано-щебеночная подушка толщиной 15–20 см. Чаще используется при монолитном ростверке. По словам экспертов, к плюсам подобной посадки можно отнести закрытие контура здания, что упрощает утепление;
- Низкий. Ниже уровня земли. Специалисты по строительству не рекомендуют использовать этот тип при пучинистых грунтах, поскольку высока вероятность его выдавливания и разрушения. Кроме того, следует отметить внушительный объем земляных работ.
Чем утеплять крышу загородного дома: плюсы и минусы материалов
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»
Монолитный фундамент на сваях
Схема проезда
Задать вопрос
наверх
Главная \ УСЛУГИ \ МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ \ МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ \ ФУНДАМЕНТ НА СВАЯХ
Железобетонный свайно-монолитный фундамент — идеальный вариант для неустойчивых, зыбких и проседающих грунтов. Для увеличения прочности он часто строится с монолитным ростверком. На самых проблемных субстратах используется свайно — винтовой фундамент.
Интересует стоимость монолитного свайного фундамента? Жмите! |
Технология
Монолитный фундамент на сваях делается в несколько этапов. Первый из них — установка опалубки. Затем следует закрепление арматурного каркаса. Под нижними металлическими прутьями рекомендуется размещение небольших брусков для полного погружения арматуры в толщу бетона. Каркасы ростверка и железобетонных свай необходимо соединить. Затем происходит бетонирование — заливка арматуры жидким бетоном для образования фундамента.
Преимущества
Монолитный фундамент с заливными сваями наиболее надёжен вследствие большой глубины проникновения в грунт. К тому же он один из наименее трудоёмких: при его возведении требуется минимум земляных работ. Если забивку свай осуществляет специальная техника, копать и вовсе ничего не нужно. Кроме того, не охватывая всю площадь основания строительного объекта, такой фундамент существенно способствует экономии материала — в первую очередь бетона и металлической арматуры.
Помимо свайного фундамента мы предлагаем другие виды фундаментов:
- ленточный
- столбчатый
- фундамент с цокольным этажом.
О преимуществах монолитного фундамента читайте здесь.
Фундаменты от фирмы «Профсопстрой»
По вашему заказу мы возведём любое из свайно-монолитных оснований:
- монолитный фундамент на винтовых сваях;
- фундамент на буронабивных сваях;
- фундамент ростверковый.
Преимущества от сотрудничества с нами заключаются в быстрых сроках работы, высокой производительности, нашем собственном штате геодезистов и технике безопасности по нормам ISO.
Отзывы о качестве наших услуг
Посмотреть все…
Оценим Ваш проект в течение 3-х часов
Загрузка файла:
не более: 1
Наши партнеры
Допуск №1
Подробнее
Допуск №2
Подробнее
Допуск №3
Подробнее
Допуск №4
Подробнее
Допуск №5
Подробнее
Допуск 6
Подробнее
Допуск 7
Подробнее
Допуск 8
Подробнее
Допуск 9
Подробнее
Задать вопрос
Copyright © 2016 — 2023
ООО ПрофСопСтрой
Сайт создан в: megagroup. ru
Ускоренное строительство свайных фундаментов путем ликвидации
Информация о проекте
Ссылка на последний отчет : Отчет о ходе работ за декабрь 2022 г. проектирование палуб и надстроек и методы их строительства. Дальнейшее ускорение может быть достигнуто за счет сосредоточенных усилий на подконструкциях моста. Текущие усилия в штате Айова могут принести пользу методам ABC за счет выявления консерватизма кода. Снижение общих требований к фундаменту и усилий, необходимых для возведения основания, приведет к сокращению общих затрат на строительство и времени.
В рамках проекта, недавно завершенного для Департамента транспорта штата Айова, исследовался вклад бетонных ограждений стальных двутавровых свай, используемых для мостов, которые исторически не учитывались в процессе проектирования. Первоначальная причина проекта заключалась в том, чтобы определить оставшуюся емкость сваи после размыва, оставляющего оголенной часть сваи. Был разработан инструмент для расчета емкости, и последующее лабораторное исследование было завершено для проверки инструмента оценки емкости сваи. Исследование пришло к выводу, что мощность сваи больше, чем было рассчитано иначе. В качестве вторичного результата был рассмотрен вопрос о пересмотре расчетов несущей способности новых свай, особенно в полностью обсаженных изогнутых сваях. Этот проект направлен на определение предельных значений высоты стальных двутавровых свай без связей при полной оболочке и, таким образом, ускорение строительства фундамента за счет увеличения грузоподъемности и сокращения общего количества требуемых свай. Принимая во внимание консерватизм проектных норм, можно сократить время строительства.
Задача:
Целью данного проекта является определение максимальной высоты без раскосов полностью обсаженных свай и дальнейшая разработка инструмента расчета грузоподъемности для включения вариантов монолитной обшивки. Хотя эта информация в значительной степени основана на методах глубокого проектирования фундаментов в штате Айова, полученные результаты применимы к практике других штатов.
Объем:
Этот проект
Задача 1 – Установочная встреча
Исследовательская группа встретится с Техническим консультативным комитетом проекта (ТКК) для рассмотрения объема проекта и рабочего плана, а также для составления графика последующих ежеквартальных совещаний. План предлагаемой работы будет представлен и обсужден с членами TAC. Целью этой встречи является обсуждение и уточнение объема работ, графика и ожидаемых результатов на протяжении всего проекта, а также учет предложений TAC для любых возможных изменений. План проекта, который включает подробный график и ожидаемые результаты, будет подготовлен для обсуждения на собрании.
Задача 2 – Обзор литературы
Обзор ранее завершенных исследований будет добавлен к ресурсам, ранее найденным и обобщенным в уже завершенном отчете по проекту. Как и прежде, основная цель этой задачи состоит в том, чтобы получить исчерпывающее представление о стальных двутавровых сваях с бетонным покрытием, используемых в проектах мостов. В рамках этой задачи будет собрана проектная документация для ранее построенных мостов в Айове с монолитно заключенными изгибами свай, которые будут включены в последующие задачи.
Задание 3 – Расширение инструмента для расчета мощности сваи
Этот инструмент был впервые разработан для быстрой оценки существующих свай, подверженных размыву, и доказал свою эффективность при расчете мощности при включении в оценку бетонной оболочки. Дальнейшие исследования расширили применение инструмента за пределы оценки существующих свай и до проектирования новых свай. Бетонная оболочка, используемая при разработке инструмента, основана на стандарте P10L, который является текущим стандартом проектирования Айовы для изогнутых стальных двутавровых свай. Стандарт P10L определяет стандартные размеры свай определенного размера, квадратного или круглого сечения. Соответственно, несущая способность свай в нестандартных размерах заделки или в монолитных изгибах не рассчитывается напрямую, а выводится из других расчетов. Существующий инструмент был проверен анализом и лабораторной валидацией и теперь может быть доработан для непосредственного расчета грузоподъемности свай, выходящей за рамки стандартных оболочек.
Как и при разработке первого инструмента, исследовательская группа будет исследовать неупругую потерю устойчивости, упругую потерю устойчивости и пластическую деформацию свай. Будут созданы многочисленные модели конечных элементов, чтобы обеспечить рассмотрение нескольких комбинаций облицовки и обнажения сваи. По завершении анализа результаты будут включены в существующий инструмент для удобного пользовательского интерфейса.
Задание 4 – Проверка инструмента посредством лабораторных исследований
Ранее разработанный инструмент прошел проверку в ходе лабораторных исследований. Точно так же обновленный инструмент также будет проверен в лаборатории.
В полностью обсаженных изгибах свай размеры поперечного сечения бетонной обшивки больше, чем стандартные размеры P10L, и, следовательно, бетон обеспечивает большую жесткость обсаженной части. Кроме того, соседние сваи жестко соединены через кожух.
Влияние размера дополнительной обшивки и прилегающих свай на грузоподъемность любой отдельной сваи неизвестно. Таким образом, лабораторные испытания будут направлены на непосредственное сравнение результатов предыдущего исследования, в котором в тестируемых образцах использовался стандарт P10L.
Детали образца из первого испытания показаны в Таблице 1.
длина (фут)
длина (фут)
(тыс. фунтов)
Испытание будет напрямую сравниваться с результатами образца 3, который состоял из сваи HP 10×42 общей длиной 30 футов и необсаженной длиной 20 футов. Вместо обшивки P10L, свая будет обсажена двумя другими сваями HP 10×42 с шагом и бетонным поперечным сечением, соответствующими монолитной обсадке. Две дополнительные сваи будут только обсажены и не загружены. Расширяющаяся свая будет нагружена индивидуально, как и в первом лабораторном исследовании. Таким образом, можно напрямую сравнить результаты несущей способности с предыдущим образцом и определить влияние обшивки и дополнительных свай.
Кроме того, будет проведен дополнительный тест, в ходе которого исследуется поведение системы, а не поведение отдельной сваи. Исследование будет завершено построением образца того же размера и размера, что и предыдущий образец, но вместо того, чтобы удерживать соседние сваи за пределами точки опоры, три сваи будут иметь одинаковую длину и полностью упираться в реактивный блок. . Точка нагрузки будет на опалубке, а не на дне сваи. Это позволит исследователям определить, как нагрузки распределяются между соседними сваями.
Задача 5 – Заключительный отчет
Выводы проекта из ранее описанных задач будут подготовлены посредством заключительного отчета. Будет включено краткое изложение действий и результатов анализа конечно-элементной модели и соответствующего лабораторного исследования. Будет представлено обсуждение модифицированного инструмента, его возможностей и ограничений.
Исследовательская группа:
Главный исследователь: Джастин Дальберг
Инженер-исследователь: доктор Чжэньюй Лю
Монолитное строительство
Строительство монолитных зданий на сегодняшний день является одной из самых распространенных технологий возведения сооружений различного назначения. Его главная особенность в том, что при строительстве не используются отдельные строительные элементы – блоки, кирпичи или панели, а все здание представляет собой цельную конструкцию из бетонной смеси.
Данная технология успешно применяется как при возведении монолитных высотных домов, так и при возведении малоэтажных жилых домов. С учетом общих финансовых затрат, затраченных времени и человеческих ресурсов цена таких конструкций ниже, чем при использовании других материалов.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Монолитное здание представляет собой бесшовную конструкцию, устанавливаемую на прочную бетонную плиту толщиной не менее 1 м. К нему крепится опалубка для заливки жидкой бетонной смеси. Для повышения прочностных характеристик бетонную смесь армируют, т.е. в нее погружают металлические стержни и сетки. Это также предотвращает растрескивание бетона и повышает сейсмостойкость здания. В процессе заливки бетона смесь уплотняется с помощью погружных вибраторов, помогающих удалить скопившийся воздух. Таким образом создается железобетонный каркас, обладающий высокой прочностью, надежностью и долговечностью.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ
Строительство монолитного здания имеет ряд преимуществ перед применением других материалов:
- Монолитные здания при одинаковых параметрах теплопроводности, теплоизоляционных характеристиках и прочности составляют 15-20 % легче, что снижает нагрузку на несущие конструкции и фундамент здания;
- При проектировании и строительстве монолитных зданий ограничений по архитектурным решениям нет, т. е. нет привязки к размерам готовых конструктивных элементов (панелей, блоков). В монолитном строительстве могут быть ограничения только по эксплуатационным свойствам материала;
- В отличие от панельного домостроения, где стеновые панели изготавливаются на производстве и доставляются на строительную площадку в готовом виде, в монолитном строительстве все происходит непосредственно на строительной площадке. Кроме того, бесшовная конструкция не требует дополнительных работ по заделке и утеплению стыков;
- Отсутствие швов между отдельными элементами здания значительно повышает его эксплуатационные характеристики, а также прочность и надежность всей конструкции;
- Строительство монолитного дома потребует значительно меньше трудовых ресурсов, а также временных затрат.
К недостаткам монолитного строительства можно отнести зависимость проведения работ от погодных условий. При низких температурах воздуха нельзя вести бетонные работы, либо необходимо использовать трансформаторы во время заливки бетона для подогрева бетонной смеси.
ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МОНОЛИТНОГО ДОМА
Технология строительства монолитного дома включает несколько важных этапов:
- разработка проектно-сметной документации;
- подготовка площадки под строительство;
- установка фундамента;
- установка арматуры;
- установка опалубки;
- Производство и заливка бетонной смеси.
Разработка проектно-сметной документации – необходимый и важный этап любого строительства, как многоэтажки, так и небольшого коттеджа. В качестве проекта можно выбрать типовой проект, но важно модифицировать типовые параметры исходя из конкретных условий расположения и эксплуатации здания. Поэтому важно, чтобы разработкой проекта занимались профессиональные архитекторы и проектировщики, хорошо знающие «подводные камни» любого строительства. Важно предусмотреть производство бетонной смеси непосредственно на строительной площадке, это позволит сэкономить на транспортных расходах и снизить общую стоимость строительных работ.
При проектировании зданий специалисты компании «Лимакмарашстрой» используют современные BIM-технологии и создают информационную пространственную трехмерную модель будущего объекта. Подход к проектированию зданий путем их информационного моделирования предполагает сбор и комплексную обработку всей архитектурной, инженерной, технологической, экономической и иной информации о здании со всеми ее взаимосвязями, когда конструкция и все, что с ней связано, рассматриваются как единое целое. объект.
ФУНДАМЕНТ ПОД МОНОЛИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ – ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ
Тип фундамента под монолитное здание выбирается на стадии проектирования, исходя из размеров, этажности и конструктивных особенностей здания, несущей способности, характеристик грунта, близости к грунтовым водам и др. Для строительства монолитных зданий применяют несколько типов фундаментов:
- Ленточный фундамент состоит из железобетонного пояса, расположенного под всеми несущими элементами и внутренними перегородками. Для строительства малоэтажных зданий применяют мелкозаглубленный тип ленточного фундамента глубиной до 0,7 м. Для строительства многоэтажных домов применяют полностью заглубленный вариант фундамента, который устанавливают на глубине не менее 50 см от уровня промерзания грунта. По конструктивным особенностям ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. Монолитная конструкция, несмотря на большой расход бетона, обладает более высокой прочностью и надежностью, обеспечивая равномерное давление на грунт.
- Плитный фундамент представляет собой монолитную или сборную железобетонную плиту, устанавливаемую на подготовленный фундамент. Применение бетонных плит в качестве фундамента рекомендуется в сейсмоопасных районах, на глубокопромерзающих и пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, при большом перепаде высот на строительной площадке и т. д. Фундамент из армированных плит можно использовать в качестве черновой пол с дополнительными работами по утеплению.
- Свайный фундамент чаще всего используется при многоэтажном строительстве монолитных домов. В качестве свай применяют винтовые, буронабивные и забивные сваи.
ВЛАГОЗАЩИТА ФУНДАМЕНТА И СТЕН ЗДАНИЯ
Гидроизоляционные работы проводятся снаружи и внутри здания для защиты бетонных конструкций от повышенной влажности и агрессивных факторов внешней среды. Для гидроизоляции применяют несколько видов защиты – покрытие битумной смесью, обработка химическими составами для создания влагостойкого покрытия, оклейка рубероидом всех видов.
УСТАНОВКА АРМАТУРНОЙ РАМА
Армирование придает дополнительную прочность и надежность железобетонным конструкциям, армированная конструкция в большей степени предотвращает разрушение или потерю эксплуатационных свойств. Для создания каркаса применяют железный прут диаметром от 10 мм (для строительства малоэтажных домов на нормальном грунте) до 14-18 мм при строительстве многоэтажек или возведении домов на проблемном грунте. .
Арматура может быть рабочей, снижающей показатели прочности, распределяющей, регулирующей нагрузку между частями каркаса и монолитной, что определяет место арматуры в общей конструкции здания и скрепляет ее. В промышленном строительстве арматуру сваривают на производстве и доставляют готовой к монтажу. При строительстве небольших домов арматура сваривается и приклеивается на строительной площадке.
УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ
Опалубка устанавливается со всех сторон опорной арматуры и необходима для фиксации бетонной смеси. Он может быть разборным или несъемным. Для возведения небольших зданий применяют разборную деревянную опалубку, а также конструкции из металлических щитов (передвижная опалубка), и мобильную скользящую опалубку, которую после застывания бетона перемещают на следующий этап с помощью грузоподъемных механизмов.
Самой прочной и надежной является деревянная опалубка. Сегодня все чаще при строительстве монолитных домов применяют несъемные конструкции из пенополистирольных пустотелых блоков, которые после завершения строительных работ используют в качестве утеплителя.