Sådan beregnes fundamentet for et hus korrekt

Fundamenter og fundamenter er designet til at være stabile og holdbare. Beregningen af ​​fundamentet udføres under hensyntagen til bæreevnen og jordens deformation for at bestemme den optimale struktur og dimensioner. Støtten under belastningens virkning er noget forskudt, hvilket er uacceptabelt i henhold til standarderne for bygningens drift. På grund af dette beregnes fundamentet ved hjælp af grænsetilstandsmetoden, så en lille stigning i indsatsen fører til ødelæggelse.

Indflydelse af jord på fundamentets dybde

Ved beregning af fundamentet er det nødvendigt at kende jordens egenskaber og fremtidige belastninger

Dybden i jorden afhænger af typen af ​​struktur og dens struktur. Til beregningen samles belastningerne, der virker på basen. Geologiske forhold, graden af ​​jordudvikling, sedimentering og frysning er vigtige indikatorer til beregning af fundamentet. Lægningsdybden tages ikke mindre end 0,5 m (ekskl. Klipper).

I hvert tilfælde beregnes uddybningen efter individuelle regler for at tage minimumsværdien for at reducere udgravningsmængden og reducere arbejdet med omstrukturering af jorden under udgravningsgrundlaget. Bortskaffelse af vand fra stedet er forenklet, når man vælger den optimale grad af dybdebunden i jorden.

Lægningsdybderegler:

  • sålen synker ned i lejelagets tykkelse med 10 - 15 cm;
  • tilstedeværelsen af ​​en lille tykkelse under bunden af ​​bunden er ikke tilladt, hvis dens tekniske egenskaber er ringere end underlagets egenskaber
  • bogmærket er lavet over niveauet for jordvæskestigningen for at udelukke afvandingsarbejde under byggeriet.

Størrelsen af ​​uddybningen af ​​fundamenterne tildeles uden at tage højde for graden af ​​frysning under de indre vægge i bygninger med opvarmning, hvis jorden er beskyttet mod fugt fra begyndelsen af ​​byggeriet til idriftsættelse.

Hvad inkluderer grundberegningen?

Typer af fundamenter

Designeren samler belastningerne fra jordstrukturen og vælger grundstrukturen. Den underjordiske del af bygningen fungerer sammen med jorden, så jordens egenskaber tages også i betragtning, for eksempel dens evne til at modstå ekstreme kræfter.

Grundberegningen består af følgende dele:

  • beregning af modstandsdygtighed over for belastninger (bæreevne)
  • beregning for jorddeformation.

Design finder sted i en separat fase eller som en del af et nøglefærdigt projekt. Følgende fundamentdesign anvendes:

  • tape (monolitisk eller præfabrikeret armeret beton);
  • søjle med eller uden bjælker;
  • bunke;
  • fra plader;
  • andre typer.

Inden beregningen påbegyndes, skal designeren have konstruktionsbetingelser for konstruktions-, geodetiske og tekniske egenskaber på objektstedet, klimatiske indikatorer i området. Specialisten arbejder med arkitekttegninger og detaljerede sektioner af enheder, bruger oplysninger om strukturens teknologiske og designfunktioner.

Designeren giver en liste over belastninger, der opfattes af fundamentet, og tilbyder skriftligt muligheder, når man vælger sin type. Projektet inkluderer generelle og detaljerede tegninger med en beskrivelse af bunden, dybdemærker og overordnede dimensioner. Specifikation af materialer, beregning af beton til fundamentet, krav til armering og design af understøtningen er givet.

Beregning af jordens bæreevne

I processen beregnes bredden, højden, såletrykket og andre kriterier. Fundamentet betragtes som pålideligt, hvis produktet fra det nedre område og bæreevnen er større end belastningen fra bygningens vægt.

Formel S H> Phvor:

  • S - eneste areal, m²
  • H - bæreevne, kg / m²
  • P - strukturens masse med alle belastninger, kg.

Beregningen af ​​fundamentet til huset udføres efter følgende metode:

  • indikatoren for jordmodstand mod belastning bestemmes;
  • den samlede vægt af strukturen beregnes;
  • mængden af ​​tryk på jorden findes
  • Jordens belastning og bæreevne sammenlignes, der foretages korrektioner til dimensionsparametrene.

Sneen på taget kan beregnes ud fra dækslets specifikke tyngdekraft. For eksempel er den midterste bane 100 kg / m². Hvis der er et ikke-standard objekt i bygningen, for eksempel en swimmingpool, føjes dens vægt til den samlede masse.

Vægten af ​​mennesker til et landsted, en lejlighed i byen og et sommerhus beregnes ved hjælp af formlenRl. = 400 kg / m² · Sp., hvor:

  • Rl. - menneskers vægt, kg
  • SP. - husareal, m².

Som et resultat vælges den rette balance mellem indikatorer for at sikre husets stabilitet og styrke. Beregningen udelukker skift af sål og væltning af strukturen.

Designet tager højde for belastningens retning, såsom skrå, lodret eller vandret. Til dette bruges koefficienterne, der findes i designerens og designerens referencebøger.

Beregning for jorddeformation

Beregningen tager hensyn til jordens designmodstand på niveauet med placeringen af ​​fundamentbasen. Når den uddybes med 1,5 meter og derunder, er jordindikatoren taget fra bordene.

Nogle betydninger:

  • grus med sand- eller ler-siltigt aggregat - 4-5 kg ​​/ cm²;
  • knust sten med et lignende fyldstof - 4,5 - 6 kg / cm²;
  • groft og medium sand af medium og høj densitet - 2,5 - 4,5 kg / cm²;
  • støvet og fint sand med lav fugtighed og fugt - 1,5 - 2 kg / cm².
  • sandlejer (porøsitet 0,3 - 0,7) - 2-4 kg / cm²;
  • ler - 1-4 kg / cm²;
  • ler - 1-9 kg / cm².

Hvis fundamentet uddybes mindre end 1,5 m, vil tætheden under den nedre grænse variere. Til beregningen anvendes formlen R = 0,005 Ro (100 + h / 3)hvor:

  • Ro - værdi fra bordet til en dybde på 1,5 m
  • H - estimeret dybde.

Deformationer af bygningsstøtter er sedimentære og forsinkede. Den første type inkluderer begreberne: fuld, gennemsnitlig eller yderligere nedsænkning under belastning, hvilket bestemmes af antallet af ændrede sektioner. Yderligere deformationer skyldes fugtning med regn og smeltet sne med et forkert udført blindområde omkring huset. Fundamenterne lægger sig på grund af udstyrets dynamiske virkning, spildevandsudslip, vandforsyning.

Sænkning - svigtende deformationer, hvor jorden vil ændre sig radikalt. For at forhindre dem komprimeres løselignende og løse sandjord, frosne jord er optøet.

De vigtigste faser i beregningen

Frysning dybde kort

Ved design antages det, at belastningen fra vægten af ​​strukturen fordeles jævnt over støtteområdet. I fugtig ler- og lerjord fryser væsken hurtigt, jorden svulmer op. Denne funktion af disse typer påvirker bæreevnen negativt.

Et højt niveau af jordvand fungerer på samme måde, hvis frysedybden er meget lavere. Ujævnheden ved denne proces fører til en forvrængning af fundamentet og udseendet af revner, som et resultat, huset kræver reparation i 2-3 år.

Beregningen af ​​stripfundamentet involverer følgende faser:

  • finde massen af ​​en bygning ved at samle nyttige og skadelige belastninger på husets strukturelle elementer;
  • valg af støttestørrelser;
  • justering af dimensioner efter den endelige beregning og verifikation af parametre.

Designfejl ligger i det faktum, at dybden af ​​det tilstødende fundament gøres dybere end sålen til den eksisterende strukturstøtte.Fundamentets styrke lider, hvis den er lavet i en lav dybde (50 cm) fra niveauet af kulbetongulv, som ofte findes i en garage eller lignende strukturer. Det bør ikke tillades, at indsatsen omdistribueres til bunden af ​​huset, som er større end bærende karakteristika for den bærende del.

Bestemmelse af vægten af ​​husstrukturer

Belastning af vægge og gulve på fundamentet

Til at begynde med bestemmes typen af ​​jord og højden af ​​jordvandets stående for konstruktionsområdet. De materialer, der bruges til konstruktionen af ​​bygningsrammen, tag, udvendige og indvendige dekorationer tages i betragtning. Bygningens layout, antal etager og tagtype er taget fra arkitektoniske tegninger og tegninger.

Husets omtrentlige masse består af permanente og midlertidige belastninger. Konstanten inkluderer vægten, tagene, lofterne. Trykket fra jorden og jordvandet på basens sidevægge tages i betragtning.

Den levende belastning er:

  • langsigtet;
  • kort sigt;
  • speciel slags.

Langvarigt tryk henviser til den kraft, der overføres fra udstyret, virkningen af ​​vægten af ​​materialer, der er lagret i lageret, møbler. En kortvarig kraft opstår, når der findes mennesker, belastningen inkluderer vægten af ​​løftemekanismer i produktionshaller, effekten af ​​sne og vind på taget.

En særlig type inkluderer nødsituationer, seismiske virkninger, ændringer i indsatsen under jordbund fra minearbejde. Det er kun muligt korrekt at beregne stiftfundamentet efter opsamling af belastninger i de mest ugunstige kombinationer, der viser de farligste positioner.

Bestemmelse af fundamentets dimensioner

Basisarealet bestemmes således, at der under drift ikke er jordbund. Jordbelastningen reduceres, hvis sålens firkant og omkreds øges. For båndtypen gøres bredden større over hele længden, og for den søjleformede type øges antallet af understøtninger, hvilket øger deres dimensioner (op til 500 mm i bredde og længde).

Fundamentets størrelse tages som standard (500 mm) til sommerhuse med to etager eller en etage, fordi belastningen fra bygningen er lille, og jorden lægger sig ikke over tid. Eksperter anbefaler søjlestøtter uden at øge de vandrette dimensioner markant. Hvis det er nødvendigt at øge bæreevnen, udvides den nederste del af understøtningen, og stolpen har form af et omvendt glas.

I andre tilfælde afhænger bundens dimensioner af tykkelsen af ​​husets vægge og dybden af ​​frysning af jorden om vinteren. Til en tung bygning af murstensvægge (500 mm) og armerede betongulve er der lavet et stribe monolitisk fundament med forstærkning, eller der anvendes præfabrikerede blokke. I en bygning med en kælder er der også lavet en båndtype, men bunden er uddybet under undergrunden. Tykkelsen af ​​båndet er lavet svarende til væggens størrelse.

Korrigering af fundamentets dimensioner

Korrektion og størrelse foretages for at vælge den mest rentable mulighed for korrekt at beregne betonen til fundamentet i henhold til de valgte grundmål. Hvis den opnåede bæreevne overstiger konstruktionsbelastningen fra strukturen med 15 - 20%, kan du reducere den for at spare dimensionerne på understøtningen.

De korrigerede dimensioner i bredde og længde kontrolleres ved en ny beregning. Der tages højde for, at man ved indsamling af last skal tage fundamentets ændrede kubikapacitet og dets reducerede vægt.

Den endelige beregning udføres efter formlen H> kP / (dR)hvor:

  • H - bæreevne, afhænger af bundstørrelsen
  • til - koefficienten til beregning af pålideligheden er konstant lig med 1,2;
  • R - husets belastning beregnet som indsamling af indsats
  • d - tabelkoefficient, afhænger af jordtype og strukturtype
  • R - jordmodstand, taget fra bordet.

Det eneste område af basisstrimlen betragtes som multiplikationen af ​​strimmelbredden med den samlede længde af strukturen. Når du korrigerer støttebåndets længde, vil det ikke være muligt at reducere, derfor arbejder de med en størrelse i bredden. Korrektion af en søjleformet type betyder valg af antal briller og ændring af deres dimensioner.

Hvordan man selv bestemmer jordtypen på stedet

Jordklassificering - en sammenligning af måljordens mekaniske og fysiske parametre med de egenskaber, der er anvendt i forskrifterne. Selvvurdering er omtrentlig og tilnærmelig, derfor beregnes bæreevnen med en vis margen ved beregning.

Metode til visuel bestemmelse:

  1. Lerjord giver en følelse af pulver, når det gnides i tør tilstand, det er svært at knuse knolde. Fugtet ler forbliver blødt og plastisk, smører på fingrene og ruller ind i en pølse. Den flade kage når den presses, opnås uden kantsprækker.
  2. Loams i tør form giver følelsen af ​​sandkorn, klumper smuldrer let ned ved stød. Den våde masse ruller ind i pølsen, men når den er bøjet, revner den, og kagen opnås med revner i kanterne.
  3. Sandjordjord i tør tilstand ligner mel eller støv. Den våde masse danner klumper med lav styrke, som smuldrer sammen. Den våde masse mangler plasticitet, den ruller ikke ind i en ring, flader ikke ud i en kage.

Sand er en løs masse uden forbindelse mellem fine partikler. I en tør tilstand vågner den op mellem fingrene, og i en våd tilstand er der ingen plasticitet, klæbrighed og samhørighed.

Et eksempel på beregning af et stiftfundament

Til beregningen vælges et snit med en længde på 1 m. De kræfter, der virker på dette stykke, bestemmes ved at dividere den samlede belastning fra bygningen med det krævede areal. Som et resultat af beregningen opnås bredden på basen, forholdet mellem det specifikke tryk på jorden under sektionen af ​​båndet og jordens modstand kontrolleres.

Eksempel: En bygnings belastning beregnes ved at indsamle indsats. Indikatoren for designmodstanden er indeholdt i DBN B.1.2-tabellen. - 10 - 2009. Den samlede masse af strukturen er 238 t divideret med båndarealet på båndsektionen på 21,4 m2, og trykket under sålen er 11,12 t / m2. Det fremgår af tabellen, at et lignende beregnet jordindeks er 20,0 t / m2, hvilket betyder, at fundamentet med de valgte dimensioner fungerer pålideligt og ikke sætter sig under belastning, mens den krævede sikkerhedsmargen er indstillet.

ihousetop.decorexpro.com/da/
Tilføj en kommentar

Fundament

Ventilation

Opvarmning