Плита или сваи: Выбираем фундамент для проблемного грунта: ленточный, свайный или плитный?

Содержание

Какой фундамент лучше

Какой фундамент самый лучший – плита, лента, сваи винтовые?

Если вы полагаете, что я как представитель компании, которая занимается устройством свайно-винтовых фундаментов, буду вас убеждать, что самый лучший фундамент – свайно-винтовой, то вы заблуждаетесь.

Во-первых, я так не считаю. Во-вторых, делаем мы не только свайно-винтовые, но и прочие – монолитно-железобетонные, ростверковые, блочные – фундаменты. А потому и «не только», что для каждого строения, каждой местности, каждого времени года – свой фундамент.

Попробуем разобраться.

При выборе типа фундамента следует учесть три важнейших параметра: состав грунта и уровень грунтовых вод, перепад высот и вес, который этот фундамент «примет на грудь». Давайте рассмотрим каждый из этих параметров и оценим, какой фундамент лучше соответствует той или иной ситуации (по 3-балльной системе).

Состав грунта

С краткими характеристиками грунтов вы можете познакомиться в разделе сайта «Полезная информация. От чего зависит несущая способность свай?». Там нет лишь информации по проблемным вариантам грунтов – торфяникам, скалистым грунтам, грунтам, насыщенным плывунами – подземными реками, речушками и ручейками.

Если вам повезло и на вашем участке нет проблемных грунтов, вы можете ставить практически любой фундамент. Ставим всем фундаментам по три балла.

А если торф? На такой основе ставить ленту решится лишь очень отважный хозяин, и то потому, что «вон, у соседа который год стоит – и ничего!». А который? Третий? Пятый? И какова песчаная подушка под фундаментом – на всю глубину торфа (а он бывает и до десяти метров)? Примите на веру: через энное количество лет и соседский, и ваш фундамент уйдут под землю, и дай вам Бог долгих лет жизни!

Так что, ленте – круглый ноль.

Другое дело – плита (кстати, о блочных фундаментах и говорить не будем; ставить блоки под дом – это несерьезно, перед детьми и внуками неудобно). Итак, плита. Вы, наверное, слышали такое определение – «плавающая плита»? Она на торфе может стоять, но только в том случае если под плитой устроить такую подушку, которая компенсировала бы давление фундамента и дома на грунт (торф), короче, была бы легче торфа и легче воды. Что у нас в воде не тонет?.. Правильно, пенопласт. Что еще? Автомобильные покрышки. Вот из них, как правило, и создают подушку.

Это не 100-процентная защита от торфа, но опыт показывает: дома стоят десятилетиями. Плите – один балл плюс еще один – за находчивость.

Винтовые сваи – без всякой находчивости – крутятся и крутятся вниз, наращиваются и снова крутятся, пока под винтом не окажется плотный грунт. Ведь когда-то кончится этот треклятый торф! Бывало, до 15 метров приходилось ввинчивать «штопоры»…

Конечно, на таких сваях (поверху они качаются, как «тонкие рябины») дом ставить нельзя, пока намертво не перевяжешь все сваи металлическим профилем (профтрубой или уголком). Так оно и к лучшему: обвязка в две горизонтальных нитки по периметру (см. тему «Чем бы вы обшили цоколь?») – готовый каркас для облицовки цоколя.

Не за что сваи наказывать – три балла заслужили!

Уровень грунтовых вод – это всего лишь производная от высокого залегания глинистых почв. Глина не дает воде уходить вниз, и если рядом нет сточной канавы или на участке нет грамотной дренажной системы – вот и стоит вода днями и неделями по весне и в дождливую погоду. Как вы понимаете, решить проблему несложно.  Но опять же у винтовых свай есть маленькое преимущество: им грунтовые воды нипочем. Пусть все фундаменты получат по три балла, но сваям хотя бы полбалла накинуть надо…

Перепад высот

Тут все однозначно: винтовые сваи вне конкуренции.

Конечно, и на косогоре можно поставить ленту, но ленты в виде перевернутой трапеции быть не может, потому высота ее будет равна высоте цоколя плюс высоте перепада. Предлагаю сразу покрасить такое сооружение золотистой краской – пусть соседи завидуют!

Если надумаете делать плиту, тоже заготовьте золотистой красочки: без устройства надежно укрепленной насыпи плитный фундамент не поставишь.

Неловко ставить баллы. Будто в чужой карман лезешь. Скажем так: весь вопрос – в курицах и чем они питаются. Лично мои клюют валюту – зерна не надо!

Остаются сваи в гордом одиночестве. Обвязать их металлопрофилем, конечно же, надо будет. Кстати, если сваи выступают над уровнем земли выше 600 мм – обвязка обязательна.

Вес «на грудь»

И у кого же «грудь» шире? Ясно дело – у плиты (3 балла). У ленты поуже, но тоже ничего – 2 балла. А у свай – какая «грудь»? Одно недоразумение. Неужели и на балл не тянет?

Вот тут надо разобраться. С весом.

Если дом панельный или деревянный каркасный, полутора или двухэтажный, размеров скромных, скажем, до 10х10 метров (от скромности не умрем!), то весить он будет от 40 до 60 тонн. Такое же сооружение из бруса или бревна потянет на 100-120 тонн. С бетонными блоками и кирпичом – все серьезное: там от 400 тонн и выше (без учета веса самого фундамента). Если вы еще не заходили в раздел «Полезная информация. От чего зависит несущая способность свай?», самое время это сделать. И вы узнаете, что несущая способность одной винтовой сваи диаметром 108 мм составляет не менее 3,5 тонн. То есть, под каркас ставим не менее 18 свай, под брус —  35 штук (расчет – только для примера), а под бетон и кирпич сваи ставить не будем – хочется пожить в тепле и комфорте…

Иными словами, если нагрузка на фундамент позволяет обойтись меньшими затратами (читай: винтовыми сваями), то зачем городить монолитно-железобетонный огород курам на смех?!

Все-таки один маленький балльчик сваям дадим – за выдержку!

Пора взять в руки калькулятор. Но не хочется. Арифметика арифметикой, но решать сложную задачу выбора типа фундамента будем иначе: сделаем анализ грунта, оценим рельеф, посмотрим на соседские дома, не станем цыкать на кур, пусть пороются в кошельке… — и уж тогда примем решение. А наша компания поможет его реализовать. Как всегда – быстро, качественно и надежно!

Вопрос – не какой фундамент лучше. Все хороши. Но если бы вы начинали строительство — на вашем участке, под ваше строение — какой бы выбрали фундамент? Сообщите нам об этом. Спасибо!

Монолитная плита — лучший вариант для непредсказуемого грунта

Строительство фундамента под дом в СПБ и Лен. области.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Монолитная армированная плита.
Винтовые и буронабивные сваи.

Представителем мелкозаглубленных или незаглубленных фундаментов является монолитная плита. Глубина ее заложения составляет всего 40-50 см. по всей несущей плоскости плита имеет жесткое пространственное армирование, которое позволяет воспринимать нагрузки, возникающие при движении грунта, без внутренней деформации.

Фундамент, который имеет сезонные перемещения вместе с грунтом, называется плавающим. Его конструкция представляет собой плиту решетчатого или сплошного типа, изготовленную из монолитного железобетона, или из перекрестных сборных железобетонных балок, или из сборных плит, имеющих монолитное покрытие.

Так как для того чтобы изготовить монолитную плиту необходимо израсходовать достаточное количество арматуры и бетона, то такой фундамент целесообразен для сооружения компактных, небольших зданий, когда нет необходимости в возведении высокого цоколя, а сама плита выступает в роли пола. Для домов высокого класса фундамент изготавливается из армированных перекрестных лент или в виде ребристых плит.

Благодаря большой площади опоры плиты, снижается давление на грунт, причем перекрестные ребра жесткости образуют конструкцию, устойчивую к нагрузкам, которые свойственны при промерзании и оттаивании почвы. Для их изготовления используют бетон высокой прочности и арматурные стержни, как минимум 14 мм. При этом достаточно большой расход бетона в достаточной мере оправдан, так как любые другие технические решения не смогут гарантировать стабильную и надежную работу. Для зданий с полами, которые располагаются не высоко от планировочной отметки земли, данная разновидность фундаментов способна сэкономить, по сравнению с устройством столбчатого фундамента.

С монолитной плитой в фундаменте любое здание прекрасно справится с внешним силовым воздействием, а также с возможными деформациями грунта. При этом нет необходимости в проведении разного рода мероприятий, которые направлены на предотвращение деформации грунта, что обязательно необходимо в условиях пучинистых, слабых и песчаных грунтов. Для холодных регионов, которым свойственно сезонное промерзание грунта и пучение его, альтернативой станут морозоустойчивые фундаменты мелкого заложения. Оно достигается благодаря устройству теплоизоляции, которое размещается в наиболее важных местах, практически по периметру всего дома. Таким образом, можно выполнить фундамент с глубиной заложения до 50 см даже в очень суровых климатических условиях. Наибольшую популярность, данная техника получила в Скандинавии.

Морозоустойчивый фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту толщиной около 25 см с утолщенными краями. Чтобы защитить ее от мороза, используется пенопропиленовая изоляция (пенопласт).Тепло от дома спускающееся в грунт, а также геотермальное тепло позволяют линии промерзания подняться вверх по периметру фундамента.

Все статьи

Бетонная плита на сваях Астер® серии СВ

Есть дома, для которых в качестве фундамента достаточно только винтовых свай. Например, брус или бревно прекрасно можно положить на отдельно стоящие сваи: от одной сваи до другой. 

Но существуют дома, которые по технологии в качестве основания требуют ростверк, например пенобетон или газобетон.

И всё же существуют случаи, когда винтовые сваи позволяют сэкономить и уйти от дорогостоящих работ по водоотведению, выторфовке, гидроизоляции и других. Это может быть из-за влажности участка, неоднородности грунтов, неровного ландшафта, глубокого слоя торфа или просто по желанию заказчика, чтобы плита не лежала на земле.

СВФ Группа решила эту задачу, совместив две технологии – монолитную плиту и сваи Астер® серии СВ.

Преимущества:

  • Удобно использовать, когда установка бетонных свай сложна или невозможна, высокий уровень грунтовых вод, высокий показатель текучести, торф.
  • Скорость установки сокращается на 50%.
  • Стоимость свай Астер® серии СВ меньше бетонных аналогов.
  • Отсутствие необходимости в выборке торфа.
  • Высокая несущая способность свай Астер®.
  • Эффективное использование бетона, деньги не закапываются.
  • Полное отсутствие сезонных подвижек.
  • Гарантировано.

Плита на сваях может быть двух типов:

  1. Плита, «висящая» на винтовых сваях

Висящая плита на сваях

 Плита на сваях, где винтовые сваи являются опорой для плиты.

Плита на винтовых сваях

Дополнительные плюсы комбинации типов фундамента:

  • Практично. Плита никогда не будет сырой.
  • Экономично и быстро. Минимальное количество подготовительных работ.
  • Экологично и аккуратно. Не повреждается ландшафт, практически нет мусора.

Чтобы наши специалисты могли быстро сделать для Вас оценочный расчет стоимости, пожалуйста, заранее продумайте ответы на вопросы:

  • удаленность от города;
  • любая информация о грунте и ландшафте участка;
  • материал, этажность и размер дома.

Что нужно для заключения договора?

Необходимо заполнить форму заявки и отправить планировку здания на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Рассчитать стоимость

Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в течение двух рабочих дней!

Наши фундаменты: УШП плита и свайно-забивной

Сделать фундамент легко, гораздо труднее выбрать правильный. Ведь для каждой постройки подбирают оптимальный тип фундамента. Такой, чтобы служил надежной основой и не разорил материально. Наша компния подскажет какой тип фундамента выбрать.

УШП – скандинавские Энерго-Эффективные фундаменты! Полный комплекс работ. Стоимость от 8000 руб/м2

УШП — утеплённая шведская плита. УШП — это современный и теплоэффективный фундамент. И не только фундамент, не просто бетонная плита. Это настоящая основа вашего дома. Она включает в себя готовую систему комфортного отопления тёплыми полами по всей площади, разводку труб водоснабжения, канализации и электрических кабелей, качественное утепление пола, а её гладкая поверхность годится для укладки чистового напольного покрытия.

Свайно-винтовой фундамент

Для винтовых свай желательно брать трубы размером 108х4 (5), лопасть размером 300, толщина метала либо 4 либо 5 мм, сваи должны быть обработаны антикорозийной защитой.

Свая завинчивается либо в ручную с помощью рычагов, либо техникой(гидробуром), отклонение сваи должно быть не более 1-2 градусов, глубина завинчивания свай минимум 1800мм, но свая должна как бы встать в грунт, если свая после завинчивания продолжает ввинчиваться, то ее следует продолжать ввинчивать до тех пор пока она не встанет.

После того как сваи вкручены, происходит разметка по высоте, делаются отметки и сваи отрезаются в уровень.

После того, как сваи обрезаны, внутрь свай заливается бетонная смесь, после чего привариваются оголовки. Если на участке имеется наклон и сваи вышли по высоте более 500 мм, то их необходимо усилить швелером или уголком. После окончания работ по устройству фундамента, перед укладкой нижнего обвязочного бруса, необходимо обеспечить гидроизоляцию деревянных частей, для этого используется рубероид.

Стыки бруса должны быть выполнены на оголовках фундамента и закреплены скобами и металлическими пластинами. Брус к оголовкам фундамента крепится глухарями размером10х180.

Фундамент на забивных ж/б сваях

Фундамент на забивных сваях представляют собой железобетонные стержни с квадратным сечением и одним заостренным концом размером от 150 до 200 мм и длиной от 3 до 6 метров. Железобетонные забивные сваи прочны и демонстрируют хорошие технические характеристики, устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям. Такой вид фундамента применяется уже многие столетия для постройки зданий на неустойчивых почвах. Стоит заметить, что более 60 процентов всех многоэтажных зданий построены на фундаментах с применением забивных свай.

Фундамент на ЖБ сваях подходит, для любых типов домов (деревянных,кирпичных, газобетона ,каркасных и т.д.). А так же для бань,гаражей,заборов,подпорных стен,для хозяйственных и производственных объектов теплицы,ангары,склады.Фундамент на ЖБ сваях возводится за 1 день.Строительство дома можно начинать в день возведения фундамента. Максимальная нагрузка на одну сваю до 60 тон, в зависимости от типа грунта. Срок эксплуатации свай более 100 лет.Сваи можно забивать в любой тип грунта и любой рельеф местности а также в любую погоду от -30 до +30 градусов.

Недавние объекты

Смотреть все построенные объекты

Дом из сип-панелей Mix SIP в Московской области, Шаховской район, ДНП «Прованс»154 м2

Дом из сип-панелей Stone SIP в Московской области, Ступинский район, д. Прудно185 м2

Реконструкция кирпичного дома. Надстройка второго этажа из сип-панелей в Чеховском районе78 м2

Дуплекс на две семьи из сип-панелей в г. Подольск262 м2

Дом из сип-панелей в Московской области, Клинский район, ДНП «Клинские дачи»148 м2

Дом из сип-панелей в Чеховском районе, д.Горелово72 м2

Если вас заинтересовало строительство канадского дома, наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы. Компания «Строим Вместе» предлагает полный комплекс услуг по проектированию, изготовлению домокомплекта и сооружению дома из СИП панелей.

Монолитная плита в СПб, Цена на Монолитный Фундамент

Процесс устройства монолитной плиты под фундамент значительно проще, чем сборной конструкции, однако ко всем материалам предъявляются достаточно высокие требования. От качества материалов и соблюдения технологии будет зависеть надежность, несущая способность и долговечность не только фундамента, но и всего возводимого сооружения.

Устройство монолитного плитного фундамента начинается с подготовительных работ. На этом этапе с участка удаляются все предметы, постройки и растения. После этого срезается растительный слой почвы. В этом может помочь экскаватор или бульдозер.

После подготовительных работ можно приступать к рытью котлована. Обычно его глубина составляет полтора метра. Глина и земля заменяются щебнем и песком, которые уплотняются и выравниваются, создавая надежную и прочную подушку, которая будет служить основанием для будущего фундамента.

Когда подушка будет готова можно приступать к устройству опалубки. Для монолитного плитного фундамента необходимо использовать в качестве опалубки щиты, толщина которых будет более 25 мм. По завершении установки опалубки при необходимости устраивается гидроизоляция и теплоизоляция.

Когда все предыдущие процессы завершены можно начинать укладывать арматуру. Армирование можно осуществлять двумя сетками (одна располагается в нижней части будущей плиты, примерно на 5 см выше ее подошвы, а верхняя уложится примерно за 5 см до верхней поверхности плиты) или при помощи арматурного каркаса, который будет или сварным, или связан при помощи вязальной проволоки.

После армирования можно приступать к заливке бетонной смеси. Для фундаментной монолитной плиты стоит использовать бетон марки М300 или выше. Бетонную смесь необходимо уплотнять при помощи глубинных вибраторов для удаления пор и пустот. Когда бетон застынет (от 3 до 7 дней) можно снимать опалубку. После этого примерно 3-4 недели бетон будет набирать прочность и только после этого можно приступать к продолжению строительства.

Порядок выполнения работ

Почему мы?

Компания «Русская свая» является ведущим производителем фундаментов на строительном рынке. У нас работают специалисты высокой квалификации и большим стажем. Для получения точных сведений и правильной установки фундамента, проведем все необходимые инженерные работы. Мы заинтересованы в конечном результате, а не в быстрой выгоде. Несем ответственность за качество, наличие сертификатов на используемые материалы.

  • Работаем по всей территории Северо-Западаи близлежащих регионов
  • Надежность и стабильность компании
  • Cобственный автопарк
  • Точное соблюдение всех договоренностей
  • Все виды оплаты
  • График 24/7
  • Выполнение работы точно в срок.
  • Монтаж 1-10 дней
  • Первый выезд на осмотр объекта бесплатно

Какие бывают виды?

4 / 5 ( 468 голосов )

Плиты, сваи или столбы?. Вечерний Челябинск.

В прошлом выпуске рубрики разговор шел о ленточных фундаментах. Не секрет, что под каждый грунт необходимо подбирать особый вид фундамента. Не стоит забывать и про то, что свое основание должно выбираться и под строительный материал, из которого в дальнейшем будут возводиться стены. Сегодня поговорим о таких разных основах дома, как плитные, свайные и столбчатые фундаменты.

Плиты

Конструкции плитных фундаментов могут выполняться различных видов, в частности: монолитных железобетонных балочных фундаментов, монолитных железобетонных сводов и сплошных плит, массивных блоков и коробчатых конструкций. Наиболее простая конструкция — сплошной плитный фундамент, когда бетонируется единая монолитная железобетонная плита с унифицированным армированием, имеющая одинаковую толщину по всей поверхности. Именно такие фундаменты закладывали все наши соседи по саду под кирпичные дома, ставя опалубку из железных щитов. И так интересно было наблюдать, как связующие штыри арматуры постепенно скрывались под слоем бетона! Все делалось основательно, «на века», строились в те времена только по выходным (в будни — работа), а опалубку снимали и передвигали дальше по периметру будущего дома.

Плитные фундаменты применяются в следующих случаях:

  • при грунтах с низкой несущей способностью и значительных нагрузках на фундамент;

  • при необходимости уменьшения вероятности неравномерных осадок зданий и сооружений;

  • при необходимости устройства сплошного плитного фундамента под технологическое оборудование.

Сваи

Свайные фундаменты используются при строительстве на просадочных грунтах, а также при грунтах с низкой несущей способностью. В зависимости от способа передачи нагрузки от конструкций здания или сооружения на грунт различают сваи-стойки и висячие сваи. Сваи-стойки используются в ситуации, когда мощный слой грунта высокой несущей способности находится под пластами слабого грунта на относительно небольшой глубине. В таком случае сваи прорезают толщу слабого грунта и опираются на прочный грунт, передавая на него усилия от вышерасположенных конструкций. В случае когда грунт с высокой прочностью расположен на недостижимой для свай глубине, используются висячие сваи, которые, уплотняя при погружении грунт между сваями, позволяют использовать его в качестве основания.

Тип свайного фундамента определяется в зависимости от характера работы конструкций здания или сооружения, комбинаций нагрузок, гидрогеологических характеристик грунта, наличия предприятий стройиндустрии, технологических возможностей специализированных предприятий и экономической эффективности.

В последнее время широкое распространение получили свайные фундаменты с набивными сваями. Видов набивных свай насчитывается несколько десятков. Чаще других применяются следующие:

— сваи с металлической оболочкой, забиваемой в грунт, — применяются в слабых и обводненных грунтах, когда стенки скважины обрушиваются до начала бетонирования сваи;

— сваи с извлекаемыми обсадными трубами — применяются в слабых грунтах;

— сваи в пробуренных или пробитых скважинах — пригодны для использования в сухих и маловлажных связных грунтах, не требующих специальных мероприятий по укреплению стенок скважины. В этом случае сначала пробуривается лидерная скважина, потом выполняется уширение в нижнем основании скважины, после чего устанавливается арматурный каркас и производится бетонирование сваи.

По виду материала свайные фундаменты бывают:

По методу погружения в грунт свайные фундаменты бывают:

Столбы

Столбчатые фундаменты применяются для каркасных зданий, когда нагрузки на одиночный фундамент столь малы, что давление подошвы фундамента на грунт меньше нормативной несущей способности грунта, что часто встречается в мало-этажном строительстве, а также в случаях, когда несущий слой грунта залегает на глубине три — пять метров. При возведении каркасных зданий со стенами из штучных материалов, под конструкции стен на обрезы столбчатых фундаментов укладываются сборные или монолитные железобетонные перемычки (длиной до четырех метров) или фундаментные балки (длиной более четырех метров). Столбчатые фундаменты выполняются сборными или монолитными. Обычно конструкция такого фундамента состоит из двух элементов: подошвы, передающей нагрузку от колонны здания на грунт, и стакана — изделия, во внутреннюю полость которого монтируется железобетонная колонна или стойки с анкерными болтами, в случае если проектом предусмотрены металлические колонны.

Александра ГОЛОВИНА

Фундамент на железобетонных сваях

Использование ЖБИ в строительстве объектов различного типа и назначения позволило не только существенно сократить затраты на производство и обслуживание конструкций, но и увеличить срок их службы. Фундамент из ЖБИ обладает рядом преимуществ и может использоваться при строительстве как кирпичных и каменных, так и деревянных или монолитно-каркасных домов.


Виды ЖБ фундамента

Железобетонный фундамент по праву считается одной из наиболее долговечных конструкций, устойчивых к механическому, сейсмическому, климатическому и температурному воздействию, а также лидирует во всех отраслях современного строительства ввиду низкой стоимости материалов и технологической простоте обустройства.

Сегодня востребованными являются 3 типа ЖБ фундамента:

Ленточные основания оптимальны для строительства маловысотных зданий с небольшой вертикальной нагрузкой на несущие опоры (загородных, коттеджных и дачных домов, одноэтажных комплексов, МАФов). В основе конструкции – монолитная или сборная лента, повторяющая контуры (периметр) строения. В зависимости от климатических условий фундамент этого типа может быть глубоким (расположение опорной подошвы ниже уровня промерзания грунта), малозаглубленным (вкопанным на 30-80 см) или поверхностным, полностью наружным. Конструкции этого типа применяются на песчаной почве или в супесях.

img2

Плитный фундамент отличается лучшей устойчивостью и применяется в районах с высоким уровнем нестабильности грунта, подверженному горизонтальным смещениям, ввиду способности к равномерному распределению весовой нагрузки на грунт. Для строительства конструкции используются плиты высотой 30-100 см глубокого или неглубокого заложения в предварительно откопанный котлован, дно которого находится ниже уровня промерзания почвы (чем выше здание, тем более глубоким должен быть котлован). Проект здания с плитным фундаментом в обязательном порядке подразумевает наличие цокольного этажа.

ЖБ фундамент на сваях отличается максимальной несущей способностью вреди всех типовых конструкций и применяется в высотном и промышленном строительстве. Следует отметить, что технология закладки фундамента этого типа является наиболее сложной и трудоемкой, так как подразумевает использование бурильной или вибрационной техники и копровых установок, осуществляющих погружение конструкций в грунт. Помимо опорных элементов конструкция свайного фундамента включает также ленту, опоясывающую контуры по периметру и соединяющую между собой сваи. Эта лента, или ростверк, предназначен для придания конструкция большей горизонтальной жесткости и устойчивости.


Преимущества фундамента на ЖБ сваях

В строительстве свайных фундаментов применяются заводские изделия размером 15х15х300тдт 20х20х300 мм. Высота изделий этого типа универсальна и оптимальна — она обеспечивает надежность расположения каркаса в любом типе грунта и пригодна для использования в любых регионах вне зависимости от климата и сейсмической нагрузки.

К преимуществам фундаментов этого типа относятся:

  • Впечатляющая несущая способность;
  • Срок службы порядка 100 лет;
  • Плотное опускание в грунт;
  • Внутреннее армирование, гарантирующее дополнительную прочность конструкции;
  • Влагостойкость, огнеупорность, неподверженность атмосферным и температурным перепадам, поражению грибком и коррозией;
  • Простота и оперативность установки и монтажа;
  • Невысокая стоимость.

Недостатком фундамента из железобетонных свай является его массивность. Большой вес всей конструкции и отдельных элементов затрудняет монтаж, для которого необходимо использовать краны и спецтехнику (сваебойные машины, копровые мачты с гидромолотом и т.д), что сказывается на дополнительных затратах на строительство, приведенных в смете.


Разновидности свай

Железобетонные сваи различаются по форме, типу конструкции, объему и области практического применения. По конструктивным особенностям классифицируют:

  • пустотелые сваи — изделия с пустотой внутри и оболочкой в виде железобетонного каркаса;
  • монолитный сваи — цельные изделия без пустот, допускающие ударные нагрузки;
  • набивные сваи — изделия, которые производятся на стройплощадке с погружением в готовый приямок.

Вместе с тем монолитные железобетонные сваи могут иметь различные особенности, представляя собой круглые, квадратные и прямоугольные изделия. При этом их форма представлена бутылочной, конусообразной или тупоконечной конструкцией. В гражданском строительственаходят применение все виды свай, выбор конструктивных особенностей которых зависит от типа грунта и нагрузки, определяемой этажностью здания.

Набивные сваи разделяются на утолщенные и сплошные, не имеющие на поверхности швов и стыков.


Маркировка свай указывает на их конструктивные особенности, подразумевая следующие типы:

  • СП — сваи цельные квадратные, а также квадратные с круглой полостью;
  • СО — изделия оболочки составной и цельной конструкции с диаметром от 10 до 30 см;
  • СК — сваи круглые в диаметре от 40 до 80 см, цельные, полые и составные;
  • С — сваи с поперечным армированием составные, а также цельные квадратной формы;
  • 1СД — сваи колонного типа двухконсольные (для крайних осей), сплошные;
  • 2СД — аналогичные для средних осей зданий;
  • СЦ — сваи сплошные, цельные квадратной формы, без поперечного армирования.

Параметры свай

Прочностные характеристики, а также значения устойчивости к внешним факторам свай (морозостойкость, водонепроницаемость и устойчивость к коррозии), как железобетонных изделий, зависит от марки примененного для изготовления бетона. Промышленное изготовление жб свай нормируется правилами ГОСТ 19804 — 2012. Стандарт позволяет использовать для производства свай тяжелые, а также мелкозернистые бетоны. Зачастую находят применение марки В6,5 и выше. Для повышения прочности свай в качестве элементов армирования применяется ненапрягаемая и напрягаемая продольная арматура А300 (A-II), также А400 (А-III) согласно ГОСТ 5781 и А600 (A-IV), а также А800 (A-V) в соответствии с ГОСТами 5781 и  10884. Для конструктивной арматуры в заводских условиях для формирования спиралей, хомутов или сетки применяют проволоку холоднотянутую низкоуглеродистую, а также горчекатаную стержневую классов В500 и А240 соответственно.


Качество изделий определяется размером раковин на поверхности бетона и трещиностойкостью изделий.

Мат против свайного фундамента

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

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

Основание матовое

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

Фундаменты

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

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

Фундаменты из матов

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

На этапе проектирования вы должны учитывать следующее:

  • Жесткость мата
  • Граничные условия
  • Изменчивость нагрузок на колонну

Мат фундамент конструкции

Фундамент

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

Недостатки матов фундаментов

Некоторые недостатки основы матов:

  • Необходимость тяжелой арматуры в определенных регионах.
  • Морозный пучок может повредить коврик, если он наклонен.
  • Не подходит для траншей и глубоких ям.
  • Конструкция может быть очень сложной.

Фундамент свайный

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

Свайная конструкция

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

Свайный фундамент состоит из двух компонентов:

  • Заглушка
  • Одиночная свая или группа свай

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

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

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

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

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

Виды свайных фундаментов

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

Недостатки свайного фундамента

Фундаменты свайные дорогие, сделано больше экспертизы.

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

С учетом расходов на обрушение здания из-за неисправности

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


PrīmX Плита на сваях | Primekss

Традиционно плиты на сваях строятся с использованием тяжелой стальной арматуры, что означает медленную скорость монтажа и высокую стоимость. Эта конструкция также часто страдает от растрескивания в верхней части свай, поскольку традиционный бетон хочет дать усадку, но его сдерживают сваи.

Напротив, PrīmX обеспечивает наилучшее качество напольных покрытий: укладка на несколько недель быстрее, практически без трещин, без швов и очень жесткая. Это приводит к:

  • ровных и ровных полов даже под нагрузкой,

  • минимально возможная стоимость строительства и обслуживания,

  • уменьшен урон оборудованию,

  • лучшая производительность труда,

  • наивысшая работоспособность и

  • наибольшая долгосрочная стоимость.

Как плиты на земле PrīmX Плиты на сваях — это готовое решение будущего — полностью гибкое, бесшовное и предназначенное для быстрого развития автоматизированной логистики и складских операций.

PrīmX Система разработана специально для соответствия наиболее важным критериям для промышленных полов: полов, которые остаются ровными для обеспечения плавного движения оборудования (вилочные погрузчики и другие MHE), без скручивания, жесткие и устойчивые к истиранию, чтобы выдерживать тяжелую технику и / или или пеший туризм в долгосрочной перспективе.Пол должен легко чиститься и иметь минимальные затраты на техническое обслуживание, а для предприятий розничной торговли и других объектов, которые хорошо выглядят, во многих случаях важна экономия энергии и светоотражающий пол.

PrīmX Slabs On Piles устраняет главный недостаток традиционной бетонной системы — усадку бетона , которая вызывает растрескивание над головками свай в традиционном растворе плит на сваях.

Бетон, используемый для изготовления традиционных плит на сваях, прочен при сжатии, но хрупок при растяжении и изгибе.Основная технология PrīmX отличается большим количеством армирования стальными волокнами и специальными добавками, предотвращающими растрескивание и усадку, , позволяющими создавать пластичные, бесшовные полы с неограниченными площадями без швов.

Отсутствие традиционного армирования обычно экономит время на установку. Это на несколько недель быстрее по сравнению с перекрытиями из стального армированного бетона.

Система PrīmX — 5 важных свойств для будущих бетонных полов

Тяжелое армирование стальным волокном и формула специального материала PrīmX позволяет создавать гораздо более тонкие конструкции, улучшая при этом жесткость и несущую способность. Более тонкие плиты приводят к общей экономии материала.

Уменьшение толщины приводит к уменьшению веса плиты и, следовательно, на сваи передается меньшая нагрузка. Это позволяет уменьшить количество или необходимую несущую способность свай , что приводит к конструкциям с меньшим количеством свай / большим расстоянием между сваями.

Благодаря системе контроля усадки, PrīmX позволяет нам создавать эффективные газо- и жидкостные решения.

Система PrīmX обеспечивает экологически безопасное строительство.Поскольку наши конструкции намного тоньше, для строительства требуется меньше бетона, что приводит к значительному снижению выбросов CO2. PrīmX снижает средний углеродный след на 40%.

То же, что и в случае бетонного пола PrīmX без швов на земле, возможна специальная отделка пола, такая как алмазная полировка PrīmX µ Terrazzo.

Преимущества нашего решения:

  • Бесшовное соединение,

  • Без пилы

  • Нет доминантных суставов

  • Нет завивки возле суставов

  • без трещин над головами сваи

  • Остается квартира

  • Без усадки

  • Практически без трещин

  • Повышенная грузоподъемность

  • Арматура не требуется

  • Более плоская поверхность, без скручивания или герметика для швов

  • Долговечность с меньшими затратами на обслуживание и увеличенным сроком службы

  • Экологичная конструкция — наша система позволяет сократить выбросы CO2 до 40%

  • Комплексное решение с оптимальным методом отделки.

Наш опыт

За 20 лет работы мы отлили более 15 млн. м² этажей. Мы установили бетонные полы PrīmX на сваях для известных логистических, производственных, розничных брендов. Найдите здесь некоторые из реализованных нами проектов.

Свайные фундаменты — обзор

6.1 Введение

Энергетические свайные фундаменты, аналогичные обычным свайным фундаментам, состоят из двух компонентов: группы свай и свайного колпака (последний задуман как общий структурный элемент, соединяющий сваи с надстройка).Определение реакции свай в группе имеет решающее значение для всестороннего понимания поведения любого свайного фундамента. В то же время во многих практических случаях рассмотрение свай как отдельных изолированных элементов является отправной точкой любого анализа и проектирования. Этот подход рассматривается ниже для энергетических свай, подвергающихся механическим тепловым нагрузкам и , связанным с их структурной опорой и ролью геотермального теплообменника.

Применения механических и термических нагрузок на энергетические сваи вводят новые аспекты в механической реакцию таких фундаментов по сравнению с обычными, характеризующими сваями, как правило, подвергнутых только механические нагрузки из-за их единственной структурную роль поддержки.Причина этого в том, что вследствие связи между теплопередачей и деформацией материалов, ранее рассмотренных в Части B этой книги, тепловые нагрузки вызывают тепловое расширение и сжатие как свай, так и окружающего грунта, а также модификации. стрессового состояния. Понимание влияния тепловых нагрузок, применяемых отдельно или в сочетании с механическими нагрузками, является ключом к изучению термомеханического поведения энергетических свай.

Для исследования реакции одиночных энергетических свай на механические и тепловые нагрузки можно использовать различные подходы. Полномасштабные испытания на месте, лабораторные испытания на моделях и испытания на центрифугах являются примерами экспериментальных подходов. В целом, для проведения полномасштабных испытаний на месте требуются более значительные финансовые затраты по сравнению с лабораторными испытаниями в масштабе модели и испытаниями на центрифугах. Несмотря на это ограничение, возможность полномасштабных испытаний на месте предоставлять данные, не подверженные влиянию масштаба, которые потенциально могут характеризовать результаты лабораторных испытаний в масштабе модели и испытаний на центрифуге, может сделать такой подход предпочтительным для целей анализа и проектирования.

В этой главе представлен анализ реакции одноэнергетических свай на механические и тепловые нагрузки, основанный на результатах натурных испытаний на месте. Основное внимание уделяется энергетическим сваям, подверженным механическим и тепловым тепловым нагрузкам, хотя о влиянии охлаждающих тепловых нагрузок можно судить по представленным результатам.

Для решения вышеупомянутых аспектов сначала представлены идеализаций и предположений : в этом контексте цель состоит в том, чтобы предложить краткое изложение предположений, сделанных для интерпретации реакции энергетических свай, подвергающихся механическим и тепловым нагрузкам.Во-вторых, рассматривается классификация одиночных энергетических свай : цель этой части — обобщить характеристику типов одиночных энергетических свай. В-третьих, обсуждаются изменения температуры в энергетических сваях: в этом контексте цель состоит в том, чтобы расширить тепловое поле, характеризующее энергетические сваи. Далее рассматриваются термически индуцированные вертикальные и радиальные деформации , характеризующие энергетические сваи: в этой структуре цель состоит в том, чтобы обсудить влияние тепловых нагрузок на деформацию энергетических свай.После этого обсуждаются термически и механически вызванные изменениями вертикального смещения , напряжения сдвига и вертикального напряжения , характеризующие энергетические сваи: цель этой части состоит в том, чтобы расширить вариации рассматриваемых переменных вдоль энергетических свай и выделить принципиальные различия между ними. влияние тепловых нагрузок по сравнению с механическими. Затем рассматриваются варианты степени свободы : в этом контексте цель состоит в том, чтобы прокомментировать реакцию энергетических свай в зависимости от ограничения, обеспечиваемого землей и надстройкой, характеризующей такие основания.Наконец, предлагается вопросов и задач: цель этой части — исправить и проверить понимание предметов, затронутых в этой главе, с помощью ряда упражнений.

(PDF) Влияние жесткости сваи на поведение плиты грунта

698 K. Urbonas et al. Влияние жесткости сваи на поведение плиты грунта

Elsamee, W. N. A. 2012. Оценка предельной прочности при трении

, Piles Engineering 4: 778–789.

http://dx.doi.org/10.4236/rus.2012.411100

EN 1997-1. Еврокод 7: Геотехническое проектирование — часть 1: общие правила

. Орган: Европейский Союз в соответствии с Регламентом

tion 305/2011, Директивой 98/34 / ЕС, Директивой 2004/18/

ЕС], 2004 г.

Фиораванте, В. 2002. О моделировании трения вала не-

сваи в песке, грунты и фундаменты 42 (2):

23–33. http://dx.doi.org/10.3208/sandf.42.2_23

Гусев, Г. Н .; Ташкинов, А.А. 2012. Численное моделирование силового взаимодействия

между свайным фундаментом и грунтом

Массив

, Вычислительная механика сплошных сред 5 (3):

359–363.

IS 2911-1-4 Свод правил проектирования и строительства свайных фундаментов

, Часть 1: Бетонные сваи, Раздел 4: Буронабивные сборные бетонные сваи

[CED 43: Проектирование грунта и фундамента]. Бюро индийских стандартов.30 шт.

Jeong, S .; Чо, Дж. 2014. Предлагаемый нелинейный трехмерный аналитический метод

для свайных фундаментов на плотах, Компьютеры и гео-

техника 59: 112–126.

http://dx.doi.org/10.1016/j.compgeo.2014.02.009

Katzenbach, R .; Арслан У .; Мурманн, C. 2000. Основание свайного плота —

проектов в Германии, в J. A. Hemsley (Ed.). Проектирование

аппликаций плотового фундамента. Лондон: Томас Телфорд,

323–392. http: // dx.doi.org/10.1680/daorf.27657.0013

Lee, J .; Парк, Д .; Парк, Д .; Парк, К. 2015. Оценка коэффициентов распределения нагрузки

для свайных плотов в песках, включая эффекты действия интер-

, Компьютеры и геотехника 63: 306–314.

http://dx.doi.org/10.1016/j.compgeo.2014.10.014

Mendonça, A. V .; Пайва, Дж. Б. 2003. Анализ упругости FEM / BEM

вертикально нагруженного плота и свайного фундамента,

Технический анализ с граничными элементами 27 (9): 919–

933.http://dx.doi.org/10.1016/S0955-7997(03)00061-4

Поулос, Х. Г. 2001. Фундаменты свайных плотов: проектирование и применение —

tions, Geotechnique 51 (2): 95–113.

http://dx.doi.org/10.1680/geot.2001.51.2.95

Poulos, HG 1994. Приблизительный численный анализ взаимодействия свай

плот, International Journal for Numeral и

Analytical Methods in Geomechanics 18: 73–92.

http://dx.doi.org/10.1002/nag.1610180202

Рипунджой, Д.2014. Различные методы анализа свайных плотов,

International Journal of Engineering Technology, Man-

agement and Applied Sciences 2 (4): 158–167.

Sagaseta, J .; Tassinari, J .; Fernandez Ruiz, M .; Muttoni, A.

2014. Пробивка плоских плит с опорой на прямоугольную стойку

мкм, Engineering Structures 77 (15): 17–33.

http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.07.007

Самофалов, М .; Papinigis, V .; Тунайтис, М.2015. Mechanical

Анализ состояния различных вариантов свайных плотов, The Bal-

tic Journal of Road and Bridge Engineering 10 (1): 1–10.

http://dx.doi.org/10.3846/bjrbe.2015.01

Шадраван, С .; Ramseyer, C .; Канг, Т. Х.-К. 2015. Долгосрочное исследование

ограниченной усадки бетонных плит на земле,

Engineering Structures 102 (1): 258–265.

http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.08.018

Smoltczyk, U.(Ред.). 2003. Инженерно-геологический справочник —

книга. Том 3: Элементы и конструкции. Вайли.

STR 2.05.05: 2005. Betonini ir gelžbetonini konstrukcijų

projektavimas. Statybos techninis reglamentas [Бетон

и железобетонные конструкции. Строительно-техническое регулирование

] (на литовском языке).

Takagi, K .; Chung, K. L. T .; Honjo, Y .; Кунимаса, Ю. 2007.

Определение жесткости вертикальной пружины одиночной сваи

на основе статистического анализа базы данных о нагрузке на сваю, Jour-

nal Japan Society of Civil Engineers 53A: 208–217.

Технический комитет TC18 по свайным фундаментам. 2001. Meth-

ods анализа свайных фундаментов плотов. Отчет Pre-

от имени Технического комитета TC18 о сваях

фундаментов. 46 п.

Wulandari, P. S .; Тяндра, Д. 2015 Анализ свайного фундамента плота-

на мягком грунте с использованием PLAXIS 2D, Procedure Engineering

125: 363–367.

http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.11.083

Kęstutis URBONAS.Д-р доц. Проф. Кафедры стали и древесины. Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса. Литва. Направления

исследований: структурные расчеты, метод конечных элементов, взаимосвязь между грунтом и конструкциями, стальные конструкции, полужесткие стальные соединения.

Danutė SLIŽYTĖ. Д-р, доц. Профессор геотехнического факультета Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса. Направления исследований:

основание фундамента, взаимосвязь грунта и конструкции, оценка механических свойств грунта, свайный фундамент.

Римантас МАЦКЕВИЧЮС. Д-р, доц. Профессор геотехнического факультета Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса. Области

исследований: стабилизация грунта, основание фундамента, оценка механических свойств грунта, свайный фундамент.

Типы фундаментов и предупреждающие знаки

От чего зависит, какой фундамент у вашего дома?

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

Тип фундамента зависит от нескольких факторов:

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

Общие типы фундаментов

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

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

Прочие типы основ и используемые термины

  • Фундамент свайный
  • Опора и балка
  • Фундамент матовый или плот

Инженеры часто называют два основных типа фундаментов:

  1. Фундамент мелкого заложения
  2. Фундамент глубокий

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

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

Плита на фундаментном фундаменте

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

Подрядчики часто называют это «перекрытием на грунте с загнутым вниз краем».”

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

Эти плиты дешевле всего построить, но, как правило, они не подходят там, где есть заморозки и заморозки, или периодические затопления.

Плотное или матовое основание

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

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

Фундаменты

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

Пространство под этими типами домов обычно называется «ползком».

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

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

Преимущества

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

Недостатки

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

Фундамент подвала

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

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

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

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

Фундаменты опор и свай

Фундамент пирса

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

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

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

Преимущества

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

Недостатки

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

Фундамент свайный

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

Применяются в:

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

Предупреждающие признаки проблем с фундаментом

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

  • Трещины в фундаменте
  • Полы наклонные
  • Провисшая крыша
  • Наклеивание дверей или окон
  • Трещины в гипсокартоне
  • Трещины в сайдинге или штукатурке
  • Трещины плиты дома

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

Итог

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

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

Способ устройства свайного свайно-плитного фундамента

ОБЛАСТЬ: строительство.

Изобретение относится к строительству зданий и сооружений, воспринимающих статические, динамические горизонтальные и тянущие нагрузки.Способ устройства свайно-плитного фундамента включает погружение свай, установку на элементы в виде обратных стекол на средних головках свай, совмещение головок свай решеткой фундамента в виде плиты. Плита фундаментной решетки состоит из крайних плит и центральной плиты, причем крайние плиты совмещены с расположенными ниже по потоку анкерными сваями, воспринимающими горизонтальные и тянущие динамические силы. Анкерные сваи устраиваются разной длины, увеличивающейся до центральной плиты. На головках средних длинных свай устанавливаются обратные стекла с созданием зазора, равного половине допустимой для конкретной схемы возводимой конструкции зазора, что позволяет при установке совмещать центральную плиту с крайними плитами, в которых устраиваются углубления для установки. выступов центральной пластины.Уровень крайних и центральных плит фиксируется упорами, прикрепленными к зданию.

Технический результат: повышенная несущая способность фундамента, сниженная материалоемкость.

2 ил.

Изобретение относится к строительству и применяется в тех случаях, когда в строительстве, помимо больших статических нагрузок, воспринимают значительные динамические горизонтальные и тянущие нагрузки, а также сваи сочетаются с плитой-плотом.

Известны плитные фундаменты зданий, воспринимающие всю статическую нагрузку (см. Ухов С.Б. и др., С. «Расчет фундаментов из плит, Ред. ABC, 1994), однако такие фундаменты в сейсмических зонах не обеспечивают высокое сопротивление тонких зданий. Здесь плиты рассматриваются как свайные поля фундамента.

В сейсмоопасных зонах существует метод строительства свайно-плотных фундаментов (EN 2300604 C1, 02D 27/34), но он не обеспечивает устойчивости высоких узких зданий. Пропустить ростверк печи больше, чем рекомендовано СП 50-102-2003, частичная загрузка (см. СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов п, п.31) отдельно погружали часть сваи, воспринимающую горизонтальную и тянущую нагрузку, и отдельную сваю, воспринимающую статическую нагрузку от веса здания.

Техническим решением проблемы является разделение свай и боковых плит на прием горизонтальных и тяговых усилий и воспринимающих постоянную статическую нагрузку.

Техническая задача решена тем, что в способе строительства свайно-плитного NGF используется амента, включая свай, размещение на вершине средней сваи элементов в виде перевернутой чашки, объединение головок свай свайного фундамента в виде плиты согласно изобретению, плиту ростверка выполняют из концевых плит и центральной, с крайние плиты совмещены с расположенными ниже по потоку анкерными сваями, воспринимающими горизонтальные и тянущие динамические усилия, и анкерные сваи, выполненные разной длины, увеличивающиеся к центральной плите, перевернутые стаканы на концах сваи средней длины устанавливаются с образованием зазора, равного половине осадков Допускается конкретная схема строительства зданий, позволяющая в процессе осадки совмещать центральную плиту с наружными плитами, в которых выполнены пазы для размещения выступов центральной плиты, а на уровне крайних и центральных плит закреплены контрфорсы , и пристроен к зданию.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена сторона фундамента, а на фиг.2 — план фундаментов (вид снизу).

Новизна заявленного изобретения связана с тем, что горизонтальные силы воспринимаются специальными анкерными сваями разной длины для защиты несущих свай от прогиба.

Способ устройства свайно-плотного фундамента осуществляется по следующей методике.

Во-первых, GE тренируется яма 1, и погружают анкерную сваю 2 разной длины, затем основную несущую статическую нагрузку строительной сваи 3, затем возводят на плите 4, имеющей выемки 5, которые будут включать в себя выступы 6 первичной вторичной плиты 7.На сваи 3 надеть специальные стаканы 8, позволяющие опускать центральную плиту 7 в строительный процесс 9 на сумму, равную половине допустимых для конструктивной схемы осадков. Затем выступы 6 войдут в углубления 5, и внешняя пластина 4 будет объединена со средней пластиной 7 системы контрфорсов 10, позволяя им работать вместе. При такой конструкции плита-ростверк будет принимать более 15% нагрузки от здания (25-30%), что позволит снизить количество несущих длинных свай.

Способ устройства свайно-плотного фундамента, в том числе свайного, с размещением на концах средних свайных элементов в виде перевернутых чашек, объединение головок свайного свайного фундамента в виде плиты, при этом плита ростверка. выполнение концевых и центральных пластин, при этом крайние пластины совмещены с нижележащими анкерными сваями, воспринимающими горизонтальные и тянущие динамические усилия, и анкерные сваи, выполненные разной длины, увеличивающиеся к центральной пластине, перевернутые стаканы на концах свай средней длины, установленные с образование зазора, это то, что примерно половина осадков допускается для конкретной схемы строительства зданий, позволяющий в процессе осаждения объединить центральную плиту с наружными плитами, имеющими выемки для размещения выступов центральной плиты, а уровень крайних и центральных плит закреплен контрфорсами и прикреплен к зданию.

национальных лесов в Северной Каролине

Статус зоны: Открыто

Тропа

Slab Pile Trail составляет 1,9 км в длину. Он украшен оранжевыми ромбовидными маркерами следов. Он оценен как средний.

Краткий обзор

Тропа
Часы работы: Slab Pile Trail открыта с 1 апреля по 15 декабря.Он открыт 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, в дождь и в ясную погоду ежегодно. Эта тропа ежегодно закрывается зимой.
Бронирование: Бронирование не требуется.
Комиссии Взносы составляют: 5 долларов в день или 30 долларов за годовой / сезонный абонемент. Для этих маршрутов необходимы пропуска. Все участники этого маршрута, кроме пеших туристов, должны иметь действующий пропуск.
Использование: Тяжелый

Общая информация

Доступность:

В комплексе троп OHV на озере Бадин в Национальном лесу Уухарри проложено около 27 км трасс для полноприводных автомобилей.Доступ к тропе OHV находится на маршрутах Dutch John Trailhead, Flatwoods Trailhead, Wolf Den Trailhead, Falls Dam Trailhead, Art Lilley Campground / Trailhead и Cotton Place Trailhead.


Общие примечания:

Пользователи трасс OHV должны соблюдать правила OHV. Шлемы и средства защиты глаз, одобренные NCDOT. требуются для всех гонщиков квадроциклов и мотоциклов по бездорожью. Расположенные рядом UTV не требуют шлемов или защиты глаз, но настоятельно рекомендуются. Детям в возрасте 8 лет и младше запрещено ездить на квадроциклах или мотоциклах.

Следующая запись

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *