Fúrott cölöpalapozás kiszámításának módszertana grillezéssel

A jellemzők kiszámítása

A cölöptartónkénti megengedett vízszintes terhelést az egyes tartóelemek egyenletes eloszlása ​​alapján számítják ki. Ebben az esetben a cölöpökre alkalmazott rácsos szerkezet végtelenül merev.

Az egyes oszlopok alatti egyedi rácsok gyártása, valamint a szalagtechnológiák használata esetén hivatkozni kell az SNiP II-B.1-62 előírásaira, amelyek alapján a teljes a megengedett erők összessége kiszámításra kerül. Szükség esetén a megállapított szabályok szerint számítást végeznek a repedések esetleges kialakulására a terhelés fő és kiegészítő kombinációihoz.

A megnevezett szabálygyűjtemény szerint a repedésképző szélesség megengedett értékei nem haladhatják meg a 0,3 mm -t.

A megengedett lyukasztási nyírási érték meghatározásához a következő képletet kell követni:

ahol F sáv a teljes lyukasztóerő, amelyet az összes cölöptartó reakciójának összegéből számítanak ki;

Rbt a beton megengedett szakítószilárdsága, figyelembe véve a megnevezett anyag működési állapotának mutatóját;

h0 a rács magasságának megengedett mutatója a vizsgált felületen, amely megegyezik a beépített megerősítés és az oszlopos elem alapja közötti intervallummal, amely feltehetően 10 cm -re helyezkedik el az üveg alsó szegélye felett;

Ui - a lyukasztó nyíróelem oldallapjainak alapjainak összege, az ilyen felületek számától függően meghatározva - m;

Ci - szegmens az oszloptermék oldalától a tartó lyukasztó nyíróelemén kívül elhelyezkedő támasz oldalsó oldalához;

A - az oszlop hosszirányú erejének részleges erői az üveg falai mentén haladó rácson.

A bemutatott képlet leírja a lyukasztási nyírás számítását a szerkezetre gyakorolt ​​oldalirányú ütés feltétele mellett. Kötelező követelmény - az oszlopok külső élei és a cölöptartók szélei közötti dőlésszögnek legalább 45 ° -nak kell lennie.

A készülék jellemzői

A grillezési terhelés helyes kiszámításához fontos figyelembe venni néhány egyedi jellemzőt, nevezetesen:

  • szilárd vagy előregyártott vasbeton szerkezetek építéséhez ajánlatos M150 és M200 jelzésű betontermékeket használni (nem titok, hogy minél magasabb a beton jelölés, annál praktikusabb lesz az épület, de ezt szem előtt kell tartani hogy a beton márkájának és minőségének növekedésével a költségek nőnek);

  • ajánlott indikátorok rácskészítéshez: a minimális magasságérték - 40 cm, szélesség - 50 cm; a talp méreteit az állvány jövőbeni elhelyezéséhez az oszlop, maga az oszlop vagy a lépések esetében 30 cm -rel kell megtenni; figyelembe véve a földön nyugvó közbenső réteg megnevezett méreteit, a megnevezett utolsó elemek magasságának megengedett értékei körülbelül 15 cm -nek kell lenniük;
  • figyelembe véve az axiális és excentrikus terheléseket (az első változatban az alap súlypontjából az alap alá ható erőt veszik figyelembe; a második jellemző kiszámításakor szem előtt kell tartani, hogy a vizsgált termék a pillanat káros hatása alatt kell lenniük, ezért a cölöptartókat úgy kell elhelyezni, hogy a súlypontok mindegyike egybeessen a rácsból az alaphoz ható teljes erővel);
  • a teherbírás meghatározása a speciális és fő terhelések figyelembevételével történik, míg a lehetséges deformációk kiszámítása csak a fő terheléseken alapul;
  • figyelembe véve a felhasznált anyagok egyedi jellemzőit és a talaj jellemzőit az épület elhelyezésére javasolt helyen (ezek a mutatók a talaj és az SNiPa előzetes elemzéséből szerezhetők be);
  • figyelembe véve a használt cölöpök típusát (állvány vagy függesztett nézet), valamint az egyes elemek súlyát és a megengedett dőléserő értékét.

A rácson és az alapon meglévő terhelések túlnyomó többségét az SNiP szerint számítják ki. A megnevezett szabálygyűjteményben felsorolt ​​mutatókat ezt követően meg kell szorozni a terhelés megbízhatósági tényezőjével, amelyet a szerkezetek tervezésük során figyelembe vett felelősségi normák alapján határoznak meg.

Javasoljuk, hogy nézzen meg egy videót a rács telepítéséről, figyelembe véve az eszköz összes funkcióját.

Egy cölöpalapozás kiszámítása grillezővel

Egy ilyen terv számításainak elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot a profilra szakosodott szakemberekkel. Ezt megelőzően geológiai felméréseket végeznek egy olyan projekt kidolgozása érdekében, amely megfelel az építkezés talajának.

Szakértői tanács! Ha nem végeznek geodéziai felmérési munkákat, akkor lehetetlen pontos számításokat végezni az alapozásról rács segítségével. Ez azzal magyarázható, hogy a teherbírást csak a talaj ellenállási ereje alapján határozzák meg.

Ábra: A cölöp-rácsos alapítvány vázlata

A helyszínen végzett felmérésekhez lyukat fúrnak a talajba mintavételhez és elemzéshez. Csak ezután lehet számításokat végezni.

Egy projekt kidolgozásakor a cölöpöknél a következő paramétereket veszik figyelembe:

  • Merítési mélység.
  • Cölöp átmérője.
  • Cölöpök száma.
  • Helyük sémája.

A rácson:

  • A rács formája (3 típus: magas, magas, alacsony).
  • Átmérő.
  • Hajlítással és repedéssel szembeni ellenállás.
  • Megerősítési módszer.

Ábra: A cölöpalapozó rács vázlatos helyzete

Szakértői tanács! A rács magasságát a jövőbeli szerkezet súlya és a talaj felborulása alapján kell meghatározni.

Erősítő csík nézet

Ebben az esetben a megerősítő hálót 2 sorban kell elhelyezni. A középső részen feltétlenül magas védettségű réteget kell használni. A megerősítő háló 15-20 cm rúd közötti távolsággal készül, a hálóelemeket fémhuzallal kell összekötni és speciális horoggal rögzíteni. Nem szükséges hegesztéssel rögzíteni a hálócellákat. Ez csökkenti az erejét.

A zsaluzatot a munkaterületen kell felszerelni. Pajzsát minden oldalról jól meg kell erősíteni.

A cölöpalapozás szalagrácsának megerősítése nem sok időt vesz igénybe, és nem igényel különleges készségeket. Teljesen lehetséges, hogy saját maga csinálja.

Erősítési terv szalag alapozáshoz

A szalag széles körben elterjedt ereje, képessége ellenállni bármilyen tömegű épületeknek és a talajban lejátszódó folyamatoknak. Ez egy szalag, mintha a ház külső falainak folytatása lenne, lefelé. A szalag alapzat vastagsága magánépítésben 40-50 cm.

A szalag alap megerősítése az árok és a zsaluzat felszerelése után történik.

A szalag alapzatának keresztmetszete A beton tömb vasalásának helyére vonatkozó követelmények:

  • a külső oldalfal és a vasalás közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 50 - 55 mm.
  • a tömb alsó és felső síkja és a vízszintes megerősítés közötti távolság nem lehet kevesebb 70-75 mm -nél;
  • a felső és az alsó megerősítő réteg közötti távolság nem kevesebb, mint 300 - 350 mm, de jobb, ha ezt a távolságot maximálisra állítjuk;
  • a hidak közötti távolság: függőleges 400 - 700 mm, vízszintes 800 - 1400, a távolságot úgy választják meg, hogy biztosítsák a vasalás mozdulatlanságát a beton öntése és tömörítése közben vibráló gépekkel és más eszközökkel.

Szalag alap megerősítő ketrec Néhány tipp a szalag alap megerősítő ketrec összeszerelésének megkönnyítésére:

  • a függőleges megerősítés egy része megnövelt hosszúságú, így kényelmes az egész csontvázat rájuk szerelni, az árok aljába hajtva;
  • a felső vízszintes megerősítés az alap szélességével egyenlő hosszúságú, ennek köszönhetően a zsaluzat falainak támaszkodva rögzítik a teljes megerősítő szerkezet helyzetét a térben.

Hogyan lehet kiszámítani a cölöpök számát egy alapítványnál

A felhasznált cölöpök számának helyes kiszámítása előzetes geodéziai feltárást igényel. Először is ki kell számítani a téli talajfagyás mértékét, tekintettel arra, hogy ez a mutató különböző régiókban eltérő. A cölöp szilárd telepítéséhez az alsó végének ezen szint alatt kell lennie.

És meg kell határozni a talajrétegek sűrűségét is. Minél nagyobb a sűrűség, annál kisebb a cölöpmélységet a tervezési szakaszban. Például félsziklás és nagytömbös kőzetek esetében minimális lesz (de nem kevesebb, mint 0,5 méter), homokos és agyagos talajok esetében pedig a mélyebbre kell mennie.

1. A cölöpök potenciális végső terhelésének kiszámítása

Mielőtt kiszámítja egy cölöp cölöpeinek számát, meg kell találnia az egyes cölöpök teherbírását. A képlet általános nézete a következő:

Ebben az esetben W az előírt tényleges teherbírás, Q a teherbírás számított értéke, amelyet egy egyes halomra kell kiszámítani a talaj anyaga, méretei és jellemzői szerint; k egy további "biztonsági tényező", amely kibővíti az alapítvány működési tartalékát.

2. A cölöpök tervezési terhelésének kiszámítása

Ezután meg kell találnunk a Q paramétert, amely nélkül a cölöpalapozás kiszámítása lehetetlen. A tervezési terhelést a következő képlet határozza meg:

Ahol S egyenlő a cölöplapok keresztmetszetével, Ro pedig a talajállóság jelzője a lapátok elhelyezésének mélységében. A talajállóság egy kész asztalról vehető le:

2. táblázat

Ami a feltételes alapozás "biztonsági tényezőjét" illeti, értéke 1,2-1,7 tartományban változhat. Logikus, hogy minél alacsonyabb az együttható, annál kisebbek az alapozás költségei a tervezési szakaszban, mivel a csapágyerő adott értékének eléréséhez nem szükséges nagy számú cölöp használata. Az együttható csökkentése érdekében kiváló minőségű és megbízható talajelemzést kell végezni az építkezésen, szakemberek bevonásával.

3. A terhelés kiszámítása az épületszerkezetből

A cölöpalapozás tervezésének utolsó szakaszában kiszámítják a cölöpök számát. Ehhez össze kell foglalnia az épületszerkezet összes elemét: a fő falaktól és padlóktól a szarufarendszerig és a tetőig. Elég nehéz pontosan kiszámítani az összes komponenst, ezért javasoljuk az egyik speciális számológép használatát. És a működési terheléseket is be kell számítani a számológépbe, beleértve a belső tárgyakat, bútorokat, háztartási gépeket és még a házban élőket is.

4. A szükséges cölöpök számának számlálása

Mielőtt kiszámítanánk az érintett cölöpök számát, az előző szakaszban két értéket kell beszereznünk: az épület teljes tömegét (M) és a cölöp teherbírását (W) szorozva a "biztonsági tényezővel". A teherbírás értéke az 1. táblázatból vehető le. Tehát, ha a tömeg 58 tonna, és az SVS-108 halom korrigált teherbírása 3,9 tonna, akkor:

Amint azt a számítási példa is megmutatta, egy 58 tonnás ház esetében 15 db SVS-180 cölöpre lesz szükség. Meg kell jegyezni, hogy ez az érték hozzávetőleges, és nem veszi figyelembe a cölöpök SNiP szerinti pontos elosztásának szabályait:

  • Az előbbit a tartószerkezetek metszéspontjain kell felszerelni;
  • A többi egyenletesen van felszerelve a kijelölt sarkok között;
  • Az egyes cölöpök közötti minimális távolság 3 méter;

5. A cölöpök beépítésének mélysége és a köztük lévő távolság

A cölöp beépítési mélységének alapértéke a talaj fagyási mélysége alapján kerül kiszámításra egy adott régióban, plusz 25 centiméter. És a cölöpalapozás kiszámítása előtt meg kell találnia:

  • A cölöp szilárdságának szintje az anyag és a szerkezet tekintetében;
  • A talaj teherbírása;
  • Számítsa ki a cölöpalapzat települését, amely idővel az épület terhelése alatt keletkezik;
  • További paraméterek (hőmérsékleti rendszer egész évben, csapadék mennyisége, szélterhelés stb.).

A cölöpalapozás hátrányai

  • Amikor cölöpökön alapoznak, el kell gondolkodni az alagsori szigetelés és díszítés módján.
  • Ha az építkezésen a talaj duzzad vagy lecsökken, az alap stabilitási jellemzői jelentősen csökkenhetnek.

Hajtott cölöpök vasbeton rácsos

Ha szükség van a szerkezet nagyobb szilárdságára, akkor használjon rácsos cölöpalapot. Az ilyen indokok a következőkre oszthatók:

  • födém-halom típus;
  • halomszalag típusú.

Ez a kétféle elrendezés némi teret hagy a talaj és a szalag között. Az öv alatt homok-, kavics- vagy kavicsréteget töltenek vissza.

Nem engedi, hogy a talaj (hullámzás esetén) a rácsnak támaszkodjon. Ezenkívül e rés jelenlétében a rács nem emeli fel az alapot.

Ugyanezt a módszert alkalmazzák a cölöpalapozás födémváltozatánál is.

Fizetés

Tervezze meg az alap talajállóságát

A számításhoz szükséges adatokat az SP 22.13330.2011 (SNiP 2.02.01-83 frissített kiadása *) tartalmazza.

, ahol

a munkakörülmények együtthatója, az 5.4. táblázat szerint;

a munkakörülmények együtthatója, az 5.4. táblázat szerint;

az együttható egy, ha a talaj (ok) szilárdsági jellemzőit közvetlen tesztek határozzák meg, és k = 1,1, ha azokat a B. függelék táblázatai szerint vették fel;

az alap alapjának szélessége, m;

átlagos (lásd 5.6.10.) számított érték a talaj fajsúlya,
az alap alapja alatt fekszik, kN / m3;

a talaj fajsúlyának átlagolt (lásd 5.6.10.) számított értékét,
az alap alapja felett fekszik, kN / m3;

az alapul szolgáló talaj fajlagos kohéziójának számított értéke
közvetlenül az alapítvány lába alatt (lásd 5.6.10), kPa;

az alap talaj belső súrlódási szöge;

táblázat szerint vett együtthatók;

táblázat szerint vett együtthatók;

táblázat szerint vett együtthatók;

Az együttható b -vel egyenlő

az alagsori szerkezetek alapjainak mélysége, m, a tervezés szintjétől, vagy az alagsorból származó külső és belső alapok lefektetésének csökkentett mélysége, az (5.8) képlet alapján;

pince mélysége, a tervezési szint és az alagsor közötti távolság, m;

További információkért lásd: Az alapítvány talajállóságának kiszámítása

A számításhoz szükséges adatok az SP 22.13330.2011 SP B függelékéből származnak (SNiP 2.02.01-83 *).

D ≤ 2 képlet:

, ahol

az alapzat tervezett talajállósága (d = 2m és b = 1m), kPa;

együttható a durva és
homokos talajok, kivéve az iszapos homokot - k1 = 0,125, iszapos homok, homokos vályog, agyag és agyag - k1 = 0,05;

a vetített alap szélessége, m;

a vetített alap mélysége, m;

az alap szélessége 1 m (Ro);

alapmélység 2 m (Ro).

D> 2 képlet:

, ahol

az alapzat tervezett talajállósága (d = 2m és b = 1m), kPa;

együttható a durva és
homokos talajok, az iszapos homok kivételével - k1 = 0,125, iszapos homok, homokos vályog, agyag és agyag - k1 = 0,05;

együttható a durva és
homokos talajok - k2 = 0,25, homokos vályogok és vályogok - k2 = 0,2 és agyagok - k2 = 0,15;

a vetített alap szélessége, m;

a vetített alap mélysége, m;

az alap szélessége 1 m (Ro);

alapmélység 2 m (Ro);

az alapozás alapja felett elhelyezkedő talaj fajsúlyának számított értéke, kN / m3.

Hogyan kell helyesen kiválasztani az erősítő ketrec anyagait és meghatározni annak paramétereit

Az alkalmazott megerősítés szükséges átmérőjének, valamint a keret szükséges paramétereinek helyes kiszámítása érdekében helyesen kell elvégezni a számítást az ideiglenes és állandó terhelések kötelező figyelembevételével.

Nézzük részletesebben a legfontosabb szempontokat:

Mindenekelőtt a lehető legpontosabban és világosan meg kell határozni az építkezésen található rendelkezésre álló talaj összetételét. Külön felelősséggel érdemes megközelíteni az alapozás tényleges tervezésének mélységét.

Miért olyan fontos? Ezek a pillanatok nem kis jelentőséggel bírnak a cölöpök hosszának kiszámításában, valamint tervezési jellemzőik megtervezésében. Ezenkívül ezek a pontok fontosak lesznek az alapítvány elrendezésének tervezésében.
Szükséges továbbá helyesen elvégezni a telepítendő jövőbeli cölöp teherbírásának számításait.
Meg kell határozni azokat a lehetséges terheléseket, amelyek nemcsak a cölöpökre, hanem a talajra is hatással lehetnek.
A jövőbeli épület össztömegének megszerzése érdekében nemcsak a súlyát, hanem a tervezett padlók és tetők súlyát is össze kell foglalni.
Hasznos lesz figyelembe venni a lehetséges természetes terheléseket (például a házban lévő emberek tömege, hó, változatos berendezések és bútorok).

Minden további számítást az épület teljes területének figyelembevételével kell elvégezni.

Általában a leggyakoribb esetekben a rácsot legalább 300 négyzetméter alapterületű épületek esetében választják. Ezenkívül a cölöpalapozás megerősítését egy építőmérnöknek kell kiszámítania, aki kiváló ismeretekkel és készségekkel rendelkezik a vasbeton szerkezetek tekintetében.

Miután megtörtént a szerkezet alapjának kiszámítása (a szükséges cölöpök számának, valamint a köztük lévő távolság, a beépítési mélység meghatározásával), megfelelő diagramot és rajzot kell készíteni.

Vegye figyelembe a tipikus megoldásokat és szabályokat, amelyeket ajánlott betartani:

  1. A hosszirányú (átmérő - 20 mm) és ennél magasabb AIII osztályú megerősítésű rudakat kell elhelyezni a beépítendő rács feszített zónáiban;
  2. A 8-15 mm átmérőjű megerősítést egy összenyomott övbe helyezzük. A hosszirányú (munka) vasalás rúdjai közötti távolságnak 80-100 mm -nek kell lennie;
  3. A keresztirányú húzóerők észlelése, valamint a hosszirányú megerősítés egyetlen keretbe történő egyesítése érdekében keresztirányú rudakat rögzítenek hozzá. Ebben az esetben az AI osztály 6-8 mm átmérőjű sima megerősítését használják. Ezenkívül a távolságnak legalább 250 mm -nek kell lennie. Általában azonban ez a grillező szakasz rendelkezésre álló magasságának 3/8 része.

Abban az esetben, ha a rács meghaladja a 150 mm -t, függőleges rudakat kell felszerelni a meglévő megerősítő ketrecbe. Ezenkívül a lépésnek meg kell felelnie a keresztirányú megerősítés lépcsőjének.

Általában a bilincseket gyakran használják külön keresztirányú és hosszanti rudak helyett. Ezek a megerősítés részleteit fordított "P" betű vagy zárt téglalap formájában jelenítik meg.

A rács kiszámítása

A cölöpalapozás rácsának kiszámítását nagyjából ugyanúgy kell elvégezni, mint a ház tartó részének szalagtípusára vonatkozó számításokat. A szalag szélességének kiszámításához a következő képletet kell használnia:

B = M / L * R, ahol

B - a rács szükséges szélessége;

M a ház tömege (mínusz a cölöpök tömege);

L a rács hossza;

R a talaj teherbírása (réteg a felszínen).

Ez a számítás alkalmas a szalagra, amely közvetlenül a talajon található, vagy enyhe mélyítéssel. Lógó rács esetén a számítás bonyolultabb lesz, problémás önállóan elvégezni.

A rács megerősítése

Miután felvette a fúrt alapozás rácsának szélességét, helyesen meg kell erősíteni. Használhatja a "63.133301.2012" közös vállalat acélrudakra vonatkozó követelményeit.

Erősítő anyagként az A400 (Alll) osztályú rudakat választják. A munkarudak megengedett legnagyobb átmérője 40 mm. A minimális értékeket a táblázat tartalmazza.

Armatúra típusa A rudak átmérője
Hosszirányú (működő) a rácsoldal hossza kevesebb, mint 3 m a teljes vasalás teljes szakasza = 0,001 * B * H, ahol B a rács szélessége és H a magassága. Keresztmetszeti terület szerint az átmérőt a megerősítés választékával találjuk meg. A rudak számát párosnak kell tekinteni (ugyanaz a szám fent és alul). Az átmérő legalább 10 mm
a rácsoldal hossza több mint 3 m ugyanaz, de az átmérő legalább 12 mm.
Kereszt (vízszintes) 6 mm
Függőleges, rács magassága kevesebb, mint 80 cm 6 mm
Függőleges, rácsmagassága több mint 80 cm 8 mm

Példa egy fúrt cölöpalapozás kiszámítására

A számítás kezdeti adatai:

  • egyszintes téglaház tetőtérrel, falvastagság 380 mm;
  • méretei 7 x 9 méter, nincsenek belső teherhordó falak (csak válaszfalak), padlómagasság 3 m;
  • tető szarufás manzárd fémcserepekkel borítva;
  • a talajok a helyszínen félszilárd agyagok, porozitási együtthatójuk 0,6, 3 m-en fekszik, R = 72 t / m2, fin = 3,5 t / m2 (az értéket 1 m mélységre veszik).

Kényelmesebb a terheléseket táblázatos formában gyűjteni. Nem szabad megfeledkezni a megbízhatósági tényezőkről.

Betöltés Méret, kg
Külső téglafalak 380 mm (9 m (hossz) * 2 db + 7 m (szélesség) * 2 db) * 4,5 m (magasság a földszinten + a tetőtérben) * 0,38 m * 1800 kg / m3 (tégla sűrűség) * 1,2 (együttható) = 118200 kg
Gipszkarton válaszfalak hangszigetelés nélkül 2,7 m magas (padlótól a mennyezetig) 30 m (teljes ház hossza) * 2,7 m (magasság) * 27,2 kg * 1,2 = 2645 kg
200 mm vastag monolit padlók 2 db (2 emelethez) * 7 m (ház szélessége) * 9 m (házhossz) * 160 kg / m2 (átlagos padlótömeg négyzetméterenként) * 1,3 = 26210 kg
Tető 7 m * 9 m * 60 kg (fém tetőfedő négyzetméter tömege) * 1,2 (biztonsági tényező) / cos30ᵒ (lejtőszög) = 5215 kg
Padló hasznos terhelése (2 db, első emelet és második emelet) 2 db * 7 m * 9 m * 150 kg / m2 (a ház normál értéke) * 1,2 = 22680 kg
Hó (a hóterhelés standard értékét Moszkvában veszik) 7 m * 9 m * 180 kg (standard érték) * 1,4 / cos30 ° = 13050 kg

A rácsot előzetesen 0,4 m szélességgel és 0,5 m magassággal veszik fel. A fúrt cölöp hossza előzetes - 3 m, keresztmetszete 40 cm átmérőjű, 1,5 m -es lépcsővel felszerelve.

Cölöpök száma = 32 m (L, rácshossz) / 1,5 m (cölöposztás) +1 = 22 db. (egész számra kerekítve). S = 3,14 * 0,42 / 4 (átmérőjű területképlet, lásd korábban) = 0,126 m2.

Rács súlya: 0,4 m * 0,5 m * 32 m (hossz) * 2500 kg / m3 (vasbeton sűrűsége) * 1,3 (együttható) = 20800 kg.

Cölöp súlya: 22 db. * 3 m * 0,126 m2 * 2500 kg / m3 * 1,3 = 27030 kg.

Az egész ház össztömege = 235830 kg = 236 tonna.

Terhelés lineáris méterenként = Q = 236 t / 32 m = 7,36 t / m.

Számítási példa

Javasoljuk, hogy vegyen figyelembe egy példát a cölöpökön alapuló rácsos alapozás kiszámítására. Bár sok hasonló számítás található az interneten, ha nincs elegendő tapasztalata ebben a kérdésben, akkor rendkívül nehéz lesz mindent kitalálni. Bár ez így van, jobb felvenni a kapcsolatot a szakemberekkel, de az általános megértés érdekében érdemes megtanulni a fontos részleteket.

Tehát a számítások során a következő adatokat veszik figyelembe:

Az épület tömege. Ahhoz, hogy egy meghatározott és pontos tömegmennyiséget kapjunk, össze kell adni a szerkezet minden elemének tömegét, és különösen: falak, padló esztrich, szarufa rendszer, tető, mennyezet stb. Ennek az összegnek a meghatározásához egy adott építőanyag átlagát kell használnia.

Ábra: Az épület szerkezeti elemeinek súlya

Hasznos teher. Ebben az esetben a bútorokból, faldekorációkból, háztartási gépekből, az élő emberek számából és hasonlókból létrehozott teljes terhelést veszik figyelembe. A megállapított szabványok szerint 1 m2 -enként vannak terhelések 100 kg -ig átfedés.

Szakértői tanács! A hasznos terhet úgy határozzák meg, hogy megszorozzák a padlófelületet 100 kg -tal.

Hóterhelés. Ehhez az ország egy adott régiójára vonatkozó adatokat és előírásokat használnak. A kapott mennyiséget meg kell szorozni a teljes tető területével.

Ábra: RF hóterhelések térképe

  • A teljes terhelés a szerkezet alapjain. Ebben az esetben adja össze a jövőbeli szerkezet teljes tömegét, a területen lévő hóterhelést és a hasznos teherbírást. Az eredményt 1,2 -es biztonsági tényezővel kell megszorozni (lakóépület esetén).
  • Vasbeton cölöpök teherbírása. Az ilyen számításokat a következő képlet szerint kell elvégezni, geológiai felmérések alapján:
  • Hány támasz lesz és milyen hosszú.Ehhez információra van szükség a jövőbeli alapítvány teljes várható terheléséről. Ami a hosszúságot illeti, azt a talaj jellege alapján számítják ki. Mindig adjon hozzá 400 mm hosszúságot a kapott eredményhez.
  • Ez lehetővé teszi a rostély párosítását a cölöpökkel. Ami a támaszok közötti lépést illeti, ez főként a 2 és 2,5 méter közötti lépés. A cölöpöt mindig a sarkoknál és a falak találkozásánál kell felszerelni.

Ábra: Vasbeton cölöp mélyítési sémája

A rács kiszámítása. Tehát minden számítást a megadott képletek szerint hajtanak végre.

Szakértői tanács! Ne feledje, hogy nem ajánlott önállóan ilyen számításokat végezni; csak olyan szakemberekkel kell kapcsolatba lépnie, akik rendelkeznek tapasztalattal ebben a kérdésben.

A legtöbb esetben a rács keresztmetszete 400 × 300 mm. A beton előállításához M200 és 300 cementet használnak, megerősítéshez A2 és 1 Ø10-15 mm rudakat.

Cégünk magasan képzett szakemberekből álló csapatot alkalmaz, akik elegendő tapasztalattal rendelkeznek a rácsos cölöpalapozás fejlesztésében. Ebben az esetben minden GOST -t és SNiP -t figyelembe vesznek. Ennek köszönhetően az épített szerkezet legmagasabb minősége és megbízhatósága érhető el.

A hajlítás alapjának kiszámítása

Sok építő ismételten szembesült azzal a problémával, hogy a tartószerkezetet hajlítsa meg helytelenül kiválasztott anyagok vagy számítási hibák miatt. Ennek megfelelően a becslés már nem jó semmire, gyorsan újra kell csinálni és új számításokat kell végezni. Ezért az építési szabályzat egyértelműen kimondja, hogy a hajlítás számítását csak az oszlop pereme és a rács külső kontúrja mentén lévő szakaszban kell elvégezni.

Számos módszer létezik a hajlítás kiszámítására, de ezeket minden esetben egyedileg választják ki, a külső feltételek alapján. A leggyorsabb megoldás a vetített cölöpök reakcióiból származó összes mozzanat összegzése, emellett figyelembe véve a helyi terheléseket.


Megerősített cölöpvázlat.

De ezt a technikát akkor használják, ha vasbeton cölöpöket használnak. De ha acél cölöpszerkezetet használnak, akkor jobb, ha a számítási módszert az oszlopok keresztmetszete szerint veszik. Ezenkívül ez a módszer kiszámítja mind a szükséges mennyiséget, mind az erősítés megengedett maximális átmérőjét.

Megerősítési hibák és azok elkerülése

A sarkokat nem szükséges megerősíteni a megerősítés keresztezésével

Számos hiba van a megerősítéssel kapcsolatban, amelyet tapasztalatlan építők követnek el, hogy pénzt takarítsanak meg, vagy egyszerűen csak azért, mert nem ismerik az építési szabályokat és előírásokat. Az alábbiakban a leggyakrabban ismétlődőket találja.

  1. Egyes fúrók szerint a fúrt cölöp átmérőjének csökkenésével párhuzamosan csökkennie kell a függőleges megerősítő rudak számának, amelyekhez a rácsos keretet később rögzíteni kell. A függőleges rudakra vonatkozó juttatások csökkentése.
  2. Sarokrészek megerősítése egyenes megerősítő rudak keresztezésével. Sokan ezt teszik, hogy ne bonyolítsák a keret kötését.
  3. Az áthidalók telepítésének lépéseinek be nem tartása a rács megerősítésekor. A szükséges kapcsolatok kihagyása. Ez gyakran azért történik, hogy pénzt takarítsunk meg.
  4. A megerősítő ketrec eltérése a központi tengelytől. Ez az alap egyenetlen teherbírásához vezet, ami gyakran triviális gondatlanság miatt történik. A cölöpalap megerősítésének minden finomságát lásd ebben a videóban:

A fenti hibák megoldásait az alábbiakban ismertetjük.

  1. A cölöp átmérője nem lehet kevesebb, mint 300 mm, a függőleges rudak száma pedig kevesebb, mint 4, a rács erősítési ráhagyásának legalább 0,5 m -nek kell lennie.
  2. A gerendák csomópontjainak helyes összekapcsolásához hajlított U- és L-alakú részeket kell készíteni, amelyekkel a sarokelemeket össze kell kötni.
  3. Erősítő ketrec építésekor 200 és 400 mm közötti távolságot kell tartani az áthidalók között. A lépés pontos méretét a tervezési szakaszban határozzák meg.
  4. Minden mérést építési szinteken kell elvégezni, hogy a keret a középső tengelyhez igazodjon.

A megerősítés az építési folyamat jelentős része

Minden fontos, az anyagok minősége, az építők tapasztalata és a munkadokumentáció rendelkezésre állása

Az építési munkák során minden hiba az épület élettartamának csökkenéséhez vezet javítás nélkül. Ez a legjobb. A legrosszabb esetben még az épület építésének szakaszában is átépítik.

A maximális élettartam elérése érdekében be kell tartani az építési szabályokat és előírásokat, elkerülve a projekttől való eltéréseket. Az építés olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyeket be kell tartani a kívánt eredmény elérése érdekében. Ha lehetséges, jobb, ha az ilyen munkát szakemberekre bízzák.

Halomszámítás

A számítások ezen szakaszában a következő jellemzőket kell meghatározni:

  • halom pálya;
  • a halom hossza a rács széléig;
  • szakasz.

Leggyakrabban a szakasz méreteit előre meghatározzák, és a fennmaradó mutatókat a rendelkezésre álló adatok alapján választják ki. Így a számítás eredményének a cölöpök és a hossza közötti távolságnak kell lennie.

A szerelvények elrendezése

Az előző szakaszban kapott épület teljes tömegét el kell osztani a rács teljes hosszával. Ebben az esetben a külső és belső falakat is figyelembe veszik. A felosztás eredménye az alapok minden futóméterének terhelése lesz.

Az egyik alapelem teherbírását a következő képlettel lehet megállapítani: P = (0,7 • R • S) + (u • 0,8 • fin • li), ahol:

  • P az a terhelés, amelyet egy halom pusztítás nélkül képes elviselni;
  • R a talaj szilárdsága, amely a talaj összetételének tanulmányozása után megtalálható az alábbi táblázatokban;
  • S a halom keresztmetszeti területe az alsó részben, kerek cölöp esetén a képlet a következő: S = 3,14 * r2 / 2 (itt r a kör sugara);
  • u - az alapelem kerülete, a kerek elem körének kerületének képletével megtalálható;
  • fin - talajállóság az alapozó oldalán, lásd a fenti táblázatot az agyagos talajokról;
  • li a halom oldalsó felületével érintkező talajréteg vastagsága (minden talajrétegre külön -külön megtalálható);
  • 0,7 és 0,8 együtthatók.

Az alapok lépését egy egyszerűbb képlet segítségével kell kiszámítani: l = P / Q, ahol Q a ház tömege a korábban talált alapozás méterenként. Ha meg szeretné találni a fúrt cölöpök közötti távolságot a fényben, az egyik alapelem szélességét egyszerűen le kell vonni a talált értékből.

A számítások elvégzésekor ajánlott több, különböző elemhosszúságú lehetőséget is figyelembe venni. Ezt követően könnyű lesz megtalálni a leggazdaságosabbat.

A fúrt cölöpök megerősítését a szabályozási dokumentumokkal összhangban végzik. A megerősítő ketrecek munkadarabokból és bilincsekből állnak. Az első hajlító hatásokat vesz fel, a második pedig biztosítja az egyes rudak együttes működését.

A fúrt cölöpök keretét a terheléstől és a szakasz méreteitől függően választják ki. A munkaerősítő függőleges helyzetben van felszerelve, ehhez 10-16 mm -es D acél rudakat használnak. Ebben az esetben az A400 osztályú (periodikus profilú) anyag kerül kiválasztásra. A keresztirányú bilincsek gyártásához az A240 osztályú sima megerősítést kell vásárolnia. D = minimum 6-8 mm.

Acél megerősítés

A fúrt cölöpök kereteit úgy kell felszerelni, hogy a fém ne érjen 2-3 cm-rel a beton szélén túl.Ez szükséges egy védőréteg biztosításához, amely megakadályozza a korrózió (rozsda a vasaláson) megjelenését.

Eredmény

Valójában szinte lehetetlen saját kezűleg elvégezni az ilyen konkrét alapok helyes kiszámítását. Ehhez nemcsak építőipari végzettséggel kell rendelkeznie, hanem építészként és tervezőként is hatalmas tapasztalattal kell rendelkeznie.

Ezért a ház építésének megkezdése előtt jobb, ha azonnal megkérdezi a szakembereket, hogy ők maguk készítsenek egy munkatervezetet a jövőbeli alapozásról, feltüntetve nemcsak az egyes cölöpök telepítési helyeit, megengedett hosszát és szakaszát, hanem a a rács mérete.Ezenkívül csak a szakemberek jelzik egyértelműen, hogy mely anyagokat lehet a legjobban használni egy épület építéséhez.

flw-hun.imadeself.com/33/

Javasoljuk, hogy olvassa el:

14 szabály az energiatakarékosságra