Beregning af antallet af armering til pladefundament

En armeret betonplade, begravet i jorden eller monteret på overfladen, fordeler den belastning, der genereres af bygningen, over et stort område. Takket være dette deformeres bygninger ikke, selv ikke på bevægelige jordarter. For at fundamentet skal være pålideligt og på samme tid ikke spilde ekstra ressourcer, er det vigtigt at beregne grundpladen korrekt.

Fordele ved en fundamentplade

Teknologien til at bygge en fundamentplade er enklere end en strimmelstruktur

Ved opførelse af lave bygninger har plademuligheden fordele i forhold til tape- og bunkekonstruktioner. Når du gennemfører arbejdet, skal du bruge penge på beton og armering, men du kan spare på en række andre omkostningsposter. Da pladefladen f.eks. Fungerer som et undergulv til underetagen, er der ikke behov for at installere et gulv. Forberedelse af skjolde til forskalling her tager betydeligt mindre brædder, end når man arrangerer et stiftfundament.

Et sådant fundament er velegnet til at arrangere et vandopvarmet gulv - i dette tilfælde lægges systemet inde i pladen (i stedet for at forberede et specielt gulv til det).

Fra tekniske enheder til installationsarbejde kræves en betonblander. Du behøver ikke bruge penge på gravemaskiner og løftemaskiner under byggeriet.

Designfordele

Når du hælder en monolitisk plade, kan du straks installere et gulvvarmesystem

Ud over at være økonomisk er et stort plus af denne type base det betydelige overfladeareal af pladen. På grund af dette falder trykket på hver kvadratcentimeter jord, hvilket forhindrer deformationsprocesser og ujævn afvikling. Andre fordele inkluderer:

  • Mulighed for installation på forskellige jordtyper, inklusive dem med øget mobilitet eller høj vandstigning. Hvis du skal bygge et hus på "ubehagelige" jordarter, er plader en glimrende mulighed. Det er imidlertid vanskeligt at skabe et pålideligt fundament af denne type i en skråning; det er bedre at vælge bunker her.
  • Fremragende isoleringsegenskaber. Hvis fundamentet er lavet i overensstemmelse med teknologien, opnås god beskyttelse mod varmetab. Det tillader heller ikke fugt at passere igennem.
  • Holdbarhed: En solid plade kan vare i over et århundrede uden tegn på forringelse.
  • Stiv konstruktion på grund af den forstærkede ramme, store dimensioner og struktur, der ikke giver sømelementer. Dette gør det velegnet til bygninger lavet af mursten, luftbeton og andre materialer, der reagerer negativt selv på minimale bevægelser.

Hvis jorden er meget hævende, er en solid plade med ringe eller ingen uddybning velegnet som base. En pude skal organiseres under den. Materialet vælges således, at det nivellerer jorden.

Strukturelle træk

Teknologien til at arrangere en sådan base er enkel og kræver ikke meget erfaring med byggeri. Dette letter strukturen af ​​den anvendte forskalling. Når man udfører arbejde, skal man stole på SP 50-101-2004. Før du installerer pladen, skal du forberede en sandpude.

Et sådant fundament er ikke udsat for lokale bøjninger og er i stand til at bevæge sig med jorden uden at forstyrre strukturen.På grund af dette neutraliserer det godt de uforholdsmæssige virkninger af bygningens vægt, hvilket kan gøre de bærende strukturer ubrugelige. Når du bruger en isoleret plade, elimineres også ujævnheden ved frysning under huset.

Fundamentet kan være solidt eller sammensat. I det første tilfælde, når en monolitisk plade hældes direkte på stedet, er basen mere pålidelig, desuden er arbejdet lettere at udføre. Den anden mulighed antager, at fundamentet består af flere elementer af industriproduktion kombineret på byggepladsen. Implementeringen vil kræve bestilling af specielle maskiner for at levere og korrekt placere fragmenterne og forberede en stramningsløsning. Denne metode realiseres hurtigere på grund af fraværet af behovet for forskalling, armering og langvarig fastholdelse af den hældte beton til tørring.

Før byggearbejde påbegyndes, er det nødvendigt at undersøge jordens sammensætning og overfladelindringen. Hvis der er markante skråninger og andre højdeforskelle, er det bedre at foretrække et bunkefundament. Ideelt set skal overfladen være så flad som muligt til montering af pladen.

Hvis jorden er tilstrækkelig "problemfri" (der er ikke behov for en volumetrisk pude og isoleringsstrukturer), fjernes kun et lag af en frugtbar overflade. Ellers fjernes jorden i den krævede mængde, og en pude, der erstatter den, organiseres. Materialet er normalt knust sten blandet med sand. En sådan sammensætning klarer godt med dræning, er ikke tilbøjelig til at hæve og komprimeres let. Hver 10 cm af pulveret skal stemples med en vibrerende plade.

Den sandede pude skal vandes med vand. Den anvendte fraktion bør ikke være for fin, ellers er uventet krympning af bygningen mulig på grund af utilstrækkelig kompressionsmodstand. Normalt hældes et lag sand på 0,2-0,3 m.

Beregning af fundamentpladens tykkelse

Ved beregning af en betonplade er den største udfordring den detaljerede modellering af bøjningsbelastningerne og de mest sandsynlige rulleretninger. Baseret på sådanne data kan man mest nøjagtigt estimere strukturens størrelse og sige, om den skal forstærkes. De højeste kvalitetsberegninger opnås, når du bruger softwaresystemer, der er skærpet til disse opgaver. For at få dem skal du bestille beregningen af ​​pladefundamentet i et specialiseret firma.

I praksis kan det i privat konstruktion overses, idet der fokuseres på omtrentlige værdier. Den største fare er situationen med utilstrækkelig pladetykkelse: i dette tilfælde er bøjningsmomentet så højt, at fundamentet kan knække. Overdreven størrelse fører til overforbrug af ressourcer.

Det viser sig ofte, at for en bestemt bygning er forskellige værdier af fundamentets dimensioner mulige, hvis armeringsparametrene varieres fleksibelt. For eksempel kræves yderligere forstærkning af de områder, der bærer den største belastning, for et hus i en etage med en tykkelse på 0,2 m, og ved 0,3 m forbruges meget beton. Desuden fungerer det i det andet tilfælde ikke at spare på armeringsstænger, men pladen kan gøres lidt tyndere uden at gå på kompromis med konstruktionens pålidelighed. Med en indikator på 0,25 m og en ensartet tæthed af arrangementet af stængerne, vil de operationelle kvaliteter ikke lide, og der vil ikke være nogen overudgifter til ressourcer.

Sekvens af operationer til beregning af belastningen på basen

Fundamentbelastning fra vægge og gulve

Til konstruktion af en pladefundament kræves en beregning af tykkelse og armering. Dette tager højde for bygningens belastning og de lokale jordegenskaber.

Dimensionering af en betonplade

Pladens tykkelse bestemmes af bygningens masse, fordi belastningen på bunden afhænger af den. Generelt er den optimale indikator for et lands et-etagers hus 0,25-0,3 m. For en garage, badehus og lignende lette bygninger vil 0,15-0,2 m være nok. Hvis huset har to etager, er der behov for et tykkere fundament, men indikatoren må ikke overstige 0,5 m, ellers går pladens mobilitet tabt.

Bøjningsbelastning tages også i betragtning. Det tager sin maksimale værdi i den centrale del af bygningen. Hvis bygningen har en lang længde og få bærende vægge, vil basen bøjes. For at forhindre forekomsten af ​​revner skal du gøre fundamentet tykkere. Dette gælder for alle tilfælde af stærk afstand mellem bærende vægge.

Beregning baseret på bestemmelsen af ​​den bærende jordkapacitet

Jordegenskaber

Efter at have fundet ud af tykkelsen foretages beregningen af ​​fundamentet til huset under hensyntagen til jordens bæreevne. Dette gøres for at vurdere jordens tilstand og afgøre, om den kan understøtte den samlede vægt af gulvvægge og andre strukturer. Det øgede pres på jorden forårsager en stærk afvikling af basen med en forskydning af de underliggende lag, hvilket kan forårsage ødelæggelse af bygningen. Derfor er det vigtigt at beregne nøgleparametrene korrekt.

For at vurdere basisarealets pålidelighed anvendes følgende udtryk:

S> F * K1 / R * K2hvor:

  • S - betragtet areal (i kvadratcentimeter)
  • F - vægt af driftsbelastninger og gulvkomponenter (i kg)
  • R - design af jordmodstand (kg / cm²)
  • K1 - pålidelighedskoefficient
  • K2 - koefficient, der beskriver konstruktionsbetingelserne.

Hvis udtrykket viser sig at være korrekt, vil driften af ​​bygningen med sådanne belastninger være sikker. Når det ikke er opfyldt, er det nødvendigt at øge pladens areal.

For pålidelighedsindikatoren tages normalt en værdi på 1,2 (når man arbejder på lerjord og fint sandjord). Hvis der ikke bygges et hus, men en let brugsbygning, og der er meget jord i jorden, kan tallet øges til 1,4. Når der udføres arbejde på plast lerjord, er parameteren lig med en.

Indikatoren, der beskriver forholdene, karakteriserer jordens sammensætning. Dens betydning kan findes i tabellen. Det største antal er for lerjord mættet med vand, det mindste er for siltet sand.

Bestemmelse af den krævede mængde betonopløsning

Ved beregning af volumen af ​​beton skal armeringsvolumenet også tages i betragtning.

Ved beregning af en monolitisk fundamentplade skal du beregne, hvor meget beton der er behov for til hældning. Basistørrelsen (i cm³) bestemmes ved blot at multiplicere værdierne for tykkelse, længde og bredde (alle indikatorer tages i centimeter). Når fundamentet ikke er en parallelepiped, men en kompleks konfiguration, dissekeres det mentalt i enkle elementer. Efter at have beregnet volumen for hver af dem, tilføjes værdierne. Ved afstivning udføres separate beregninger for dem, og resultatet sammenfattes med den generelle.

Beregning af den krævede armeringsmængde

Ved beregning af armering til en plade tages der hensyn til bygningens designmål og rammens tæthed. Normalt er gitterafstanden ca. 0,2 m. Baseret på disse tal beregnes armeringsmængden og dens masse. Som regel er metalrammen 0,05-0,1 af fundamentets samlede vægt.

Pladebundens udformning sikrer ensartet belastning og reduktion pr. Arealeenhed. Når du designer et fundament, er det vigtigt at foretage de rigtige beregninger.

ihousetop.decorexpro.com/da/
Tilføj en kommentar

Fundament

Ventilation

Opvarmning