Ленточно свайный фундамент отзывы: Свайно ленточный фундамент плюсы и минусы — Ремонт в квартире

Содержание

Свайно-ростверковый фундамент для дома под ключ

Свайно-ростверковый фундамент под ключ

Свайно-ростверковый фундамент на буронабивных сваях, или проще свайный фундамент с ростверком, является самым распространённым фундаментом в Москве и Московской области.

На свайно-ростверковых фундаментах стоят десятки, если не сотни тысяч домов по Москве и Подмосковью.

Свайно-ленточный фундамент — так иногда называют фундамент на сваях, ростверком которого является классический ростверк, похожий на ленту ленточного фундамента.

Свайный фундамент с ростверком — это то, на чем стоят все многоэтажки в Москве. Разумеется, под высотные здания по сваям заливается плита, но в данном случае и она называется ростверком, а не просто плитой. Фундамент-плита без свай — это просто плитный фундамент. Плитный фундамент со сваями — это уже свайно-ростверковый фундамент.

Разумеется, на свайный фундамент с ростверком можно, и нужно ставить более легкие малоэтажные дома, коттеджи.

Свайно-ростверковый фундамент: пошаговый фотоотчёт о строительстве

Свайно-ростверковый фундамент: Шаг 1. Снятие плодородного слоя и выравнивание площадки строительства фундамента

Свайно-ростверковый фундамент Москва. Шаг 1. Подготовка площадки.

Снимаем плодородный слой и выравниваем строительную площадку. Спланированный уровень грунта получается ниже изначального.

В зависимости от перепада высот на участке и толщины растительного слоя понижение уровня может быть как на 10-15 см, так и ниже. От этого уровня вниз у нас пойдут сваи, а вверх — ростверк.

Таким образом, свайный фундамент для дома окажется немного заглубленным относительно окружающего, нетронутого ковшом трактора грунтом.

Только при хорошей работе с трактором получится правильная разметка фундамента.

Свайный фундамент с ростверком: Шаг 2. Бурение скважин под будущие буронабивные сваи

Свайный фундамент с ростверком: Шаг 2. Бурение скважин

Оптимальным диаметром буронабивных свай для подавляющего количества грунтов с Москве и Московской области является 300 мм, при глубине 2 метра.

Если мы строим свайный фундамент с ростверком, то увеличение диаметра сваи нецелесообразно как с точки зрения несущей способности, так и с точки зрения расхода бетона.

При увеличении диаметра сваи с 300 мм до 400 мм, мы получим увеличение расхода бетона в 2 раза, то есть из одного и того же количества бетона мы можем сделать либо одну сваю 400 мм, либо две 300 мм. При этом несущая способность у двух 300 мм свай в любом случае будет выше, чем у одной сваи 400 мм.

Более того, чем больше свай, тем меньше пролеты между ними, соответственно, ростверк испытывает гораздо меньшие напряжения, а это важно для надёжности фундамента.

Свайно-ростверковый фундамент: Шаг 3. Изготовление арматурных каркасов свай

Свайно-ростверковый фундамент Москва. Шаг 3. Изготовление арматурных каркасов свай.

Арматурные каркасы свай изготавливаются исключительно из металлической арматуры. Никакой композитной «арматуры»! Свайный фундамент для дома требует высокой прочности ростверка, которую может дать только металлическая арматура.

Форма каркаса — треугольная.
Такая форма является оптимальной для круглого сечения железобетонного элемента, в том числе и для буронабивных свай.

Количество прутков арматуры в сечении сваи — 3 прутка. Диаметр арматуры — 14 мм. По площади сечения три прутка арматуры диаметром 14 мм равны четырём пруткам 12-й арматуры.

Свайный фундамент для дома: Шаг 4. Заливка свай фундамента

Свайный фундамент для дома Москва. Шаг 4. Заливка свай

Сваи положено заливать отдельно от ростверка, а не вместе с ним. Мы так и делаем.

Свайный фундамент для дома, если его делать правильно, требует соблюдения таких, казалось бы, мелочей.

Заливка свай отдельно от ростверка — это более трудоёмкий процесс, чем залить и сваи и ростверк одновременно. Для этого необходима не просто бригада, а слаженная команда рабочих (у нас как раз есть такая!), которые далеко не в первый раз делают свою работу.

Один подает команды водителю бетоновоза, второй направляет струю бетона, третий вращает лоток бетоновоза, четвертый вставляет арматурные каркасы в скважины.

Свайный фундамент под ключ: Шаг 5. Уплотнение бетона свай

Свайный фундамент под ключ: Шаг 5. Уплотнение бетона свай

Для уплотнения бетона, залитого в сваи, используется глубинный вибратор с длинным валом.

Такой вибратор достает до дна свай и уплотняет бетон по всей длине буронабивной сваи.

При заливке сваи нужно заливать бетон с запасом — с небольшой горкой, так как при вибрации бетон, уплотняясь, заметно проседает.

Если свай много и бетон высокой марки, то нужно действовать оперативно — хороший бетон быстро твердеет.

Свайный фундамент под дом: Шаг 6. Изготовление арматурных каркасов ростверка

Свайный фундамент под дом: Шаг 6. Изготовление арматурных каркасов ростверка

Свайный фундамент под дом армируется металлической арматурой диаметром 12 мм. в количестве, рассчитанном инженером. Никакой композитной «арматуры»!

Правильно армированный фундамент — это фундамент, армированный металлической арматурой.

Арматура связывается в каркасы с помощью металлических хомутов из прутка круглого сечения диаметром 6 мм.

От инженера требуется не только рассчитать количество арматуры ростверка. Инженер находит экономически целесообразное решение, подбирая оптимальным образом количество свай и арматуры ростверка.

Дело в том, что на прочность ростверка напрямую влияет расстояние между сваями. Чем меньше свай и больше расстояние между ними, тем больше нужно арматуры в ростверке. Что дешевле, пробурить дополнительные сваи или добавить арматуры в ростверк? Свайный фундамент под дом будет тем дешевле, чем лучше решит эту задачу инженер.

Свайно-ростверковый фундамент под дом: Шаг 7. Установка опалубки и армирование ростверка

Свайно-ростверковый фундамент. Шаг 7. Установка опалубки и армирование ростверка

Установка опалубки ростверка и его армирование делается на одном этапе. Поскольку опалубка ростверка стягивается специальными стяжками, и в момент когда это происходит, арматурные каркасы должны быть уже в опалубке.

Идеальный вариант материала опалубки для ростверка фундамента — ламинированная фанера. Мы используем только такую опалубку.

Опалубку из ламинированной фанеры можно очень точно выставить, и разница в диагоналях фундамента не превысит одного сантиметра.

Поверхность фундамента, залитого в опалубку из ламинированной фанеры, получается не просто ровной. Она гладкая, почти как стекло.

Если использовать обычные доски, то ростверк будет кривым и некрасивым, а разница в диагоналях 5 сантиметров и более для досчатой опалубки — обычное дело, и каменщикам потом придется решать эту проблему.

Свайный фундамент для дома будет очень прочным, если сделать ростверк высотой 400 мм. Но высота стандартной опалубки 600 мм, поэтому мы можем сделать Вам ростверк повыше. При этом Вы платите только за дополнительный бетон, и ничего за работу. Получается хорошая экономия на последующей кладке цоколя!

Свайный фундамент под дом: Шаг 8. Заливка бетона в опалубку ростверка

Строительство свайного фундамента на буронабивных сваях с ростверком. Заливка фундамента. Москва.

Когда все сделано правильно, заливка фундамента бетоном не представляет сложности. Залить бетон в опалубку фундамента — просто. Открыл кран и бетон пошёл.

Именно поэтому наша цена фундамента не зависит от количества залитого бетона.

Чтобы свайный фундамент под дом был прочным, достаточно 40 см. толщины ростверка, мы можем сделать ростверк повыше: 50-55 см, и даже 60 см. ростверка по высоте зальем бетон бесплатно!

Вам потребуется только оплатить дополнительный бетон.

Свайный фундамент с ростверком под ключ: Шаг 9. Уплотнение бетона вибратором

Свайный фундамент с ростверком. Шаг 9. Уплотнение бетона.

Вибрация уплотняет бетон и существенно повышает качество фундамента.

Свайный фундамент с ростверком вибрируется по общим для монолитных конструкций правилам.

Вибрирующая булава имеет определенный радиус эффективного уплотнения, и именно через это расстояние (не больше) следует опускать булаву в бетон.

Работать вибратором нужно начинать сразу после заливки фундамента, а иногда и во время ее. Хороший бетон, такой как М350 например, при жаркой погоде очень быстро теряет текучесть и начинает набирать прочность.

Вибрировать бетон следует перед окончательным выравниванием, так как при уплотнении бетон проседает, да и поверхность ростверка свайного фундамента после работы вибратора получается неровной.

Свайно-ленточный фундамент: Шаг 10. Выравнивание бетона

Свайно-ленточный фундамент. Выравнивание бетона ростверка по уровню.

После уплотнения бетона приступаем к выравниванию поверхности свайно-ленточного фундамента.

Для идеального выравнивания следует заливать бетон не на всю высоту опалубки, а ниже — по предварительно натянутому внутри опалубки уровню. Так приходится делать, потому что верхний край опалубки идеально выставить не удастся. Даже если выставлять его по уровню, все равно в процессе работы он может измениться.

Поэтому, при стандартной высоте самой опалубки 60 см. получается сделать ростверк не более 55 см. Но с точки зрения прочности для ростверка хватит и 40 см. Все что выше мы заливаем бесплатно: Вы доплачиваете только за бетон и ничего за работу.

Таким образом свайно-ленточный фундамент становится выше, и Вы очень хорошо сэкономите на последующей кладке цоколя. Ведь при кладке придется платить не только за кирпич, но и за работу по его укладке.

Если же не вывести ростверк по уровню на этапе заливки бетона, решать эту проблему в последствии придется каменщикам.

Свайный фундамент с ростверком: Шаг 11. Защита бетона от пересыхания

Свайный фундамент на буронабивных сваях с ростверком. Защита бетона от пересыхания.

Даже если всё сделать правильно и использовать хороший бетон, если бетон преждевременно потеряет влагу, он не сможет набрать свою марочную прочность.

Пересыхание бетона — очень распространенная причина ухудшения качества фундамента.

Бетон, своевременно не защищённый от высушивания, безвозвратно теряет свою прочность.

Восстановить прочность бетона, пересушенного на этапе набора прочности невозможно.   Свайный фундамент для дома, в этом случае, потребуется подвергать экспертизе на предмет возможности строительства.

Свайный фундамент под ключ: Шаг 12. Снятие опалубки фундамента. Демонстрация результата Заказчику

Свайный фундамент под ключ готов.

После того, как свайный фундамент для дома набирает прочность, опалубка разбирается.

После всех усилий по бурению, армированию, ювелирному выставлению опалубки, заливке бетона, его вибрированию, выравниванию получается закономерный результат — идеальный свайный фундамент под ключ с ростверком, предназначенный для тяжелого, каменного дома.

Самый правильный фундамент должен выглядеть именно так!

Многие создатели сайтов-одностраничников, которые существуют один сезон и скидывают заказы бригадам из авито.ру, зачем-то пишут, что 90 процентов (примерно, везде по-разному) клиентов «готовы рекомендовать их своим друзьям».

На самом же деле, если все делать профессионально, друзьям готовы рекомендовать 100 процентов клиентов.

Да, именно каждый, 10 из 10, наших клиентов рекомендуют нас своим друзьям, чтобы и они сделали себе идеальный свайный фундамент под ключ.

Свайный фундамент под ключ: Шаг 13. Защита бетона фундамента от пересыхания

Свайный фундамент под ключ готов.

После снятия опалубки необходимо вновь укрыть монолитный ростверк пленкой. При необходимости перед этим бетон можно еще увлажнить, полив водой.

В таком виде свайный фундамент под дом должен простоять не менее двух недель.

Хотя строить на фундаменте можно начинать уже через неделю, если мы использовали бетон марки М350.

Дело в том, что обычно прочность фундамента рассчитывается исходя из того, что в нем будет залит бетон М200. Бетон М350 станет М200 уже на седьмой день.

Если конечно средняя температура за это время будет около 20 градусов тепла.

Фундамент на буронабивных сваях с ростверком: дальнейшие действия

Фундамент на буронабивных сваях с ростверком после строительства

Оставшийся после подготовки площадки к строительству фундамента (см. Шаг 1.) грунт потом целесообразно подгрести к фундаменту.

Это лучше всего делать после строительства фундамента, похоронив тем самым строительный мусор, оставшийся после строительства дома. Однако на данном нашем объекте это было сделано сразу и получилась вот такая наглядная фотография.

После поднятия цоколя кирпичной кладкой и укладки плит перекрытий под плитами образуется отличное подполье. В таком подполье удобно проводить коммуникации, а также хранить картошку, варенье, домашние консервы и длинномерные строительные материалы.

Сам дом получается как бы стоит на возвышенности относительно остального участка, что полезно с точки зрения отведения воды от дома и фундамента.

Кроме того, дом смотрится более выигрышно с эстетической точки зрения.

Свайный фундамент под ключ: дальнейшее строительство дома

Строительство дома на свайном фундаменте на буронабивных сваях с ростверком

Вот такой дом строят на нашем свайном фундаменте на буронабивных сваях с ростверком.

Мы построили отличный свайный фундамент под дом из блоков Porotherm, с железобетонными пустотными плитами перекрытий.

Сначала подняли небольшой цоколь из полнотелого кирпича, затем положили плиты. В образовавшееся подполье сделали лаз для прокладки и обслуживания коммуникаций.

На данном участке нашим Заказчиком было сделано и предоставлено нам лабораторное исследование грунта. Согласно расчетам, этот свайно-монолитный фундамент даст консолидированную осадку во времени, которая не превысит трех миллиметров, что даже не будет заметно.

Свайно-ленточный фундамент: дом построен!

Свайно-ленточный фундамент: отличный дом на отличном фундаменте!

Свайно-ленточный фундамент — лучший фундамент для дома в Москве для подавляющего количества грунтовых условий Московской области.

Свайный фундамент с лентой-ростверком применяется на всех грунтах, за исключением органических — из или торф. Если считать по нагрузке, то свайно-ленточный фундамент подходит не только для двух-трёхэтажных коттеджей, но и для гораздо более тяжёлых зданий и сооружений.

Свайный фундамент для дома из блоков Porotherm был лучшим выбором в данном случае.

Все эти названия фундаментов являются сейчас синонимами: свайный фундамент с ростверком, свайно-ростверковый фундамент, свайно-ленточный фундамент. Конечно, название «свайно-ленточный фундамент» не совсем научное, но в рамках частного домостроения мы считаем, что это не принципиально. Главное, чтобы Заказчик и Подрядчик поняли друг друга.

Свайный фундамент своими руками

Оглавление:

  1. Устройство свайных фундаментов и их конструктивные особенности
  2. Какие преимущества свайного фундамента для малоэтажного строительства?
  3. Все, что нужно для проектирования свайного фундамента
  4. Как лучше сделать свайный фундамент для самодельного гаража
  5. Как самостоятельно построить ленточно свайный фундамент?

Автовладельцы, у которых под постройку гаража отведен участок с неустойчивым грунтом, вынуждены смириться с дополнительными затратами на работы нулевого цикла. Подвижная и «разношерстная» почва не оставляет шансов сэкономить, поскольку для строительства капитального сооружения следует добраться до ее твердого и прочного пласта. А он может быть очень глубоко!

Оптимальным вариантом обустройства «подошвы» гаража в таких непростых условиях является столбчатый свайный фундамент: цена приемлемая, он не требует проведения глобальных раскопок на участке, а позволяет быстро и, главное, просто построить глубокую и надежную «основу» под гараж.

Наземная часть столбчатого свайного фундамента ничем не отличается от стандартных «тумб», так часто применяемых для опоры легких сборных сооружений. Но вот под землей у него длинные «ноги», уходящие на глубину 5 – 20 м. Такая конструкция «основы» обеспечивает надежный плацдарм для «коробки» здания. Ведь устройство свайного фундамента нейтрализует действие «норовистой» почвы и защищает сооружение во время сезонных грунтовых «встрясок».

Устройство свайных фундаментов и их конструктивные особенности

Основным элементом «подошвы» такого типа являются сваи, конструктивные особенности которых весьма разнообразны:

  • По геометрической форме сваи: круглые, прямоугольные, пирамидные
  • По внутренней «начинке» сваи: пустотелые, цельные
  • По материалу, из которого изготовлены сваи: металлические, деревянные, железобетонные, бетонные

Различные виды свайных фундаментов отличаются между собой механизмом действия на грунт: весь секрет заключается в принципе работы опорных «ног».

Различают:

  • Свайный фундамент на подпорных сваях
  • Для этого вида свайного фундамента «столбики» достигают твердого слоя грунта и упираются в него. Здание прочно стоит на «ногах» и практически лишено усадки.

  • Свайный фундамент на висячих сваях
  • Для установки свайного фундамента на участке, где достичь твердого слоя грунта весьма проблематично, используют метод заклинивания «столбов». Сваи плотно вбивают в неустойчивый пласт почвы, заставляя их как бы «висеть» в нем. Такой «плотный» контакт способствует передаче нагрузок в землю, которые гасятся за счет сил трения.

Еще одно отличие, характеризующее различные типы свайных фундаментов – метод установки рабочих свай. По этому признаку различают:

  • Свайный фундамент на буронабивных сваях
  • Этот тип свайного фундамента требует предварительной вырезки отверстий под сваи. Ямы проделывают ручным или автоматическим буром, а затем закладывают готовые сваи или формируют их из железобетона.

  • Свайный фундамент на забивных сваях
  • Для такого фундамента сваи вбивают в грунт с помощью специальных установок. Под ударом заостренный «столб» прорезает пласты земли и опускается до заданной отметки.

  • Свайный фундамент на винтовых сваях
  • Установка свайного фундамента такого типа выполняется вручную или автоматически. Свая внешне напоминает шуруп огромных размеров, который просто вкручивают в грунт.

Следующее отличие заключается в наземной части конструкции, так как сделать свайный фундамент более устойчивым помогает ростверк. Это перемычка, которая жестко соединяет между собой наземные столбцы, образуя «подставку» под «коробку» здания. Точки соединения свай с ростверком называются узлами свайного фундамента.

Свайные «подошвы» отличаются между собой методом обустройства «перемычки».

Различают:

  • Свайный фундамент с монолитным ростверком
  • Ростверк заливают из армированного бетона непосредственно на стройплощадке, используя съемную опалубку.

  • Свайно ростверковый фундамент со сборной «перемычкой»
  • Для формирования ростверка используют готовые железобетонные или деревянные перемычки, которые скрепляют между собой на вершине свай.

Весьма распространена технология гибридной «подошвы». Например, свайно ленточный фундамент – это комбинация из подземных свай, упирающихся в малозаглубленную ленточную «основу». Это позволяет стабилизировать ее на неустойчивом водонасыщенном грунте и предотвратить сильную усадку. Аналогично совмещают плитную «основу» с уходящими вглубь ребрами-сваями.

Для устройства любых глубоких свайных фундаментов, так или иначе, требуется привлечение вспомогательной техники. А это тянет за собой дополнительные затраты. Но все же технология свайного фундамента на сегодняшний день остается оптимальным решением для участков с трудными геологическими условиями.

НА ЗАМЕТКУ

Для того чтобы ближе рассмотреть свайный фундамент – фото и видео пособия на нашем портале найдете в специальном разделе.

Какие преимущества свайного фундамента для малоэтажного строительства?

При всей дороговизне работ нулевого цикла вырисовываются ощутимые преимущества свайного фундамента, компенсирующие этот недостаток:

  • Скорость постройки
  • Свайный фундамент для малоэтажного строительства, где используются готовые заводские «столбы», является самым скоростным методом работ нулевого цикла. Даже простая сборная столбчатая «основа» не может сравниться с ним по скорости монтажа. Например, свайно винтовой фундамент, отзывы о котором от специалистов весьма лестные, монтируется на протяжении 1-3 суток. Для небольшого гаража вполне реально закончить установку за один рабочий день.

  • Земельные работы сведены до минимума
  • При обустройстве любой другой «основы» строители вынуждены хорошенько «окопаться» в земле. Главное преимущество свайного фундамента – при его установке рабочие фактически избавляются от земельных «забот». Свая сама пробивает себе путь в грунте или с помощью бура под нее вырезают соответствующее отверстие.

  • Работы выполняются в любое время года
  • Абсолютная независимость от погодных условий сделала такую «основу» популярной для местностей с суровым климатом. Устройство свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах – самый популярный и доступный метод опоры зданий на далеком севере.

Надо отметить, что расчет свайных фундаментов для сложных грунтов по сравнению с «классикой» доказывает их экономическую выгоду. Да, это дорогой метод, но все другие более дешевые варианты теряют свою привлекательность на неустойчивой почве.

http://www.youtube.com/watch?v=Exl3z74MwTU

Для экономии растрат при малоэтажном строительстве есть возможность отказаться от привлечения спецтехники и обустроить свайную «подошву» самому. Естественно, не все способы ее строительства доступны для самоделкина. Например, свайный фундамент, технология которого предусматривает забивку свай, устанавливают только автоматически, поэтому чаще всего применяются для строительства многоэтажных домов. Но есть несколько способов вполне под силу для самостроя. Вот на них мы и остановимся подробнее, сделав акцент на таких проблемах:

  • Расчет и проектирование свайных фундаментов: основные параметры, которые влияют на его качественные характеристики
  • Основные документы, на которые следует упираться при строительстве свайного фундамента
  • Свайные фундаменты для малоэтажного строительства: оптимальные способы обустройства для самоделкинов
  • Пример расчета свайного фундамента для гаража
  • Строительство свайного фундамента под гараж: нюансы выполнения работ

Все, что нужно для проектирования свайного фундамента

Все нормы и правила для постройки и проектирования собраны в СНиП: свайные фундаменты так же «подчиняются» этой строительной «конституции».

Здесь четко указано главное «табу» для такой «подошвы»: расчет возможен только по результатам изыскательных работ на участке, выполненных специалистом.

Пособие по проектированию свайных фундаментов не зря указывает на обязательность геологической разведки, ведь большинство данных для вычислительных формул подбирается согласно типу почвы и ее качественным характеристикам. К тому же расчеты по деформации и усадке свайного фундамента требуют предельной точности выходных данных.
Изыскательные работы дают нам:

  • Качественную характеристику видов грунта на участке
  • Уровень расположения грунтовых вод и его сезонные колебания
  • Глубину промерзания почвы для данного региона

Проектирование и устройство свайных фундаментов – задача для профильных специалистов. Изобилие математических расчетов и формул способно погубить желание заниматься этим вопросом у самого отъявленного самоделкина. Лучше и спокойнее, если проект свайного фундамента вам сделает под заказ архитектор. Слишком велика вероятность «ляпа», который фатально повлияет на здание в будущем.

Даже в том случае, когда вы сможете учесть все возможные нагрузки, а именно:

  • Вес будущего гаража со всей «начинкой» (в том числе вес машины),
  • Сезонные и ветровые нагрузки,
  • Динамическую нагрузку,

То следует посчитать еще такие важные данные, как:

  1. Расчет осадки свайного фундамента
  2. Для свай-стоек осадка свайного фундамента небольшая (1-3 см), но у других вариантов обустройства этот параметр нужно определить заранее. Это позволит при проектировании «коробки» сооружения смягчить эти негативные последствия. Все нужные алгоритмы расчетов прописаны в СНиП, а нумерация и параграф нужного документа указан в СП (свод правил) для свайных фундаментов.

  3. Расчет свайных фундаментов по деформациям
  4. Выполняется с учетом длины стен и ее жесткости на изгиб, нагрузки на фундамент (на 1 м) и высоты свай над поверхностью земли. Дополнительно для расчета свайных фундаментов следует знать плотность грунта и его модуль деформации (определяется по таблицам по его типу).

Это еще раз доказывает, что без изыскательных работ невозможно выполнить правильное проектирование и устройство свайного фундамента. Что касается самостоятельного расчета, то это практически невозможно из-за изобилия нюансов, известных лишь опытному специалисту.

Даже если вы осилите прочитать пособие по проектированию свайного фундамента, это не наделит вас магическим умением быстро и правильно решить эту непростую задачку. Архитекторы за время учебы не раз ошибались в своих расчетах и учились избегать помарок долгих 5-6 лет.

Лучше отведите себе роль активного соучастника во время разработки чертежа «основы», а для этого следует разобраться в алгоритме расчетов, которые выполняет специалист, готовя ваш проект свайного фундамента.

СОВЕТ!

Нормативные документы не засекречены и их можно легко найти в сети. Для этого наберите в поисковике ключевые фразы «снип свайные фундаменты скачать» или сразу страхуясь от платных ссылок – «снип свайные фундаменты скачать бесплатно». Раз вы хотите самостоятельно справиться с работами нулевого цикла, то ознакомьтесь с этим документом.

Еще один вариант поиска «сп свайные фундаменты». Аббревиатура означает свод правил, который включает в себя полное и развернутое руководство по теме.

Только не забудьте важный нюанс. Прежде, чем скачать бесплатно снип или сп свайные фундаменты, не забудьте проверить ссылку на вирусы.

Как лучше сделать свайный фундамент для самодельного гаража

После тесного сотрудничества с архитектором, у вас на руках имеется документация, детально описывающая гаражный свайный фундамент: чертеж и приблизительная смета на работы нулевого цикла. Так как верный способ сэкономить – минимизировать вмешательство спецтехники и выполнить установку свай вручную, то рассмотрим несколько популярных «в народе» типов самодельных свайных «подошв».

ОБУСТРОЙСТВО СВАЙНО РОСТВЕРКОГО ФУНДАМЕНТА

Для самостоятельного строительства «подошвы» гаража применяют свайный фундамент с ростверком, который выливают из монолитного железобетона непосредственно на стройплощадке. Это более трудоемкий и долгий способ, но оправдывает себя с экономической точки зрения. Смета на свайный фундамент такого типа скромнее в среднем на 40-50 %, нежели с готовыми «запчастями». Заводские сваи и сборный «пояс» из блоков железобетона (или металлических тавровых балок) – серьезная статья расходов, к тому же без помощи рабочей бригады и грузоподъемной техники не обойтись.

Оптимальный способ самостоятельного обустройства свайной «основы»: сформировать сваи из монолита (с арматурным каркасом), а после набора их прочности аналогично построить ростверк. Отверстия под «столбцы» вырезают с помощью ручного бура, но следует учесть, что максимальный его диаметр – 30 см. Если потребуется более массивные сваи, то придется воспользоваться автоматическим оборудованием.

Главные претензии к этому виду «подошвы» – вынужденная щель между «коробкой» гаража и землей. Свайные фундаменты с монолитным ростверком нельзя опускать ниже 30 см от нулевого уровня, поскольку подъем почвы в период пучения составляет в среднем 15 см (данные для средней полосы России).
Замаскировать отверстие можно с помощью фальшивого цоколя из пластика.

ОБУСТРОЙСТВО СВАЙНО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Ленточный фундамент горячо любим самостройщиками, так как эта технология работ нулевого цикла досконально изучена народом и обкатана на практике. В условиях, когда его обустройство проблематично из-за чрезмерной водонасыщенности грунта, используют усовершенствованный гидрид «2 в 1»:

  • Под землей устанавливают сваи, согласно проекту свайного фундамента
  • Поверх обустраивают незаглубленную ленточную «основу», в которую вонзаются сваи

В таком формировании «основы» проглядывается явный расчет заказчика «убить двух зайцев»: свайно ленточный фундамент позволяет сэкономить «под землей» и одновременно обустроить стандартный цоколь здания. Не все застройщики в восторге от гуляния ветра под «коробкой» гаража. Ведь стандартный свайный фундамент с ростверком для небольшого сооружения предусматривает его подъем на 30-60 см.

Обустройство привычной для самоделкина ленточной основы упрощает ход работ, так как сформировать надежную «перемычку» для начинающего строителя довольно тяжело.

Расчет свайно ленточного фундамента выполняется с учетом влагонасыщенности почвы. Это плавающая «подошва» с «якорями», которые стабилизируют ее во время сезонных встрясок.

СВАЙНО ВИНТОВОЙ ФУНДАМЕНТ

Это самый быстрый способ обустройства «подошвы» гаража. Для свайно винтового фундамента не требуется никаких подготовительных работ: «шурупы» можно сразу же закручивать в грунт. Если длина свай не превышает 1 м, то их монтаж выполняется вручную (с помощью штанги или специального ключа).

По отзывам строителей у свайно винтового фундамента сложилась безупречная репутация, благодаря таким надежным производителям расходного материала, как фирма «Krinner». Немцы усовершенствовали форму свай и разработали широкий ассортимент «винтов» под различные типовые проекты зданий.

Винтовая «подошва» подходит для всех видов почвы (кроме скальной), ее монтаж легко выполнить даже в суровых погодных условиях. Поэтому для устройства свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах используют именно эту технологию. Они устанавливаются в труднодоступных местах и без ощутимого вреда окружающей среде.

Есть несколько обязательных правил монтажа свай. К примеру, для расчета свайного фундамента потребуется точно знать уровень промерзания почвы, потому что винты должны опуститься ниже этой отметки.

Рассмотрим практический случай строительства деревянного гаража из бруса 150*150 мм с параметрами «коробки» 4 × 6 м и высотой стен – 3,5 м.

Грунт нормальный, поэтому свая должна быть опущена на глубину 1,20 м (уровень промерзания почвы – 1 м).
Общая сума всех нагрузок (вес «коробки», снеговая, ветровая динамическая нагрузка) – 19,5 тонн. Нормальный шаг между сваями – 1,5-2,5 м.

То есть, оптимальное число «столбцов» под гараж – 9-12 шт. Разделив их подходящее количество на общую нагрузку, узнаем требуемые параметры сваи.

ЗАМЕТКА

Подробное описание последовательности работ по обустройству такого вида «основы» найдете в разделе «Винтовые фундаменты».

Как самостоятельно построить ленточно свайный фундамент?

Остановимся подробнее именно на этом гибридном виде основы, поскольку его легче всего воплотить в жизнь (в соответствующем разделе нашего портала вы найдете немало аматорских фото, отображающих работы по обустройству этого комбинированного свайного фундамента).

Применяют метод «2 в 1» для участков с нестойким водонасыщенным грунтом. Так же он позволяет хорошо укрепиться на наклонной поверхности рабочей стройплощадки.

Основные этапы строительных работ включают:

  • Рытье траншей под незаглубленный ленточный фундамент
  • Снимают 5-10 см мягкой земли и проводят разметку участка. Роют траншеи и укладывают в нее дренажную «подушку» (песок + щебень – 15-20 см).

  • Вырезка буром отверстий под сваи
  • По центру будущих бетонных лент буром вырезают отверстия под сваи. Толщина столбца должна быть приблизительно равна 1/3 ширины ленточного фундамента. Стандартный шаг для установки свай – 2 метра.

  • Заливка свай
  • Самый простой способ: завернуть в трубочку рубероид, скрепив его леской. «Труба» должна выступать из земли приблизительно на 1/3 высоты цоколя.

    Гидроизоляция свайных фундаментов – залог их долговечности. Особенно следует быть осторожными при заливке сваи. В верхней части использовать двойной слой гидроизоляции. Это защищает залитый бетон от быстрой потери влаги, что неминуемо, если избавить его от защитной «оболочки».

    Сделав из гидроизоляции свайного фундамента трубу, помещаем в ее полость арматурный каркас: 2-3 вертикальных прута сечением 10-12 мм, закрепленные вертикальной проволокой толщиной 6 мм (каждые 50 см).

    ВНИМАНИЕ!

    Арматурные прутья должны выступать из трубы приблизительно на 15-20 см (или ½ высоты цокольной части ленточного фундамента).

    Бетон заливают по 25 см и тщательно вибропрессуют, заполняя трубу до верха.

  • Установка опалубки и арматуры для ленточного фундамента
  • Монтируют стандартную деревянную опалубку и в середину вставляют арматурный каркас. Особое внимание уделяют узлам свайного фундамента: торчащие из трубы прутья прикручивают к вертикальной и горизонтальной арматуре ленточной основы.

  • Заливка ленточного фундамента
  • Дальше действия стандартные для формирования такого типа «подошвы». Подробнее можно прочитать в разделе «Ленточный фундамент своими руками».

Главное, что беспокоит самоделкина, желающего залить ленточно свайный фундамент – стоимость работ нулевого цикла. В среднем на его обустройство будет потрачено 25-30 % всего бюджета строительства. Для уменьшения общей стоимости свайного фундамента важную роль отыгрывает цена бетона. Для этого не следует вкладывать лишние деньги в его компоненты, точно рассчитав оптимальную марку раствора.

Ленточно-свайный фундамент для вашего дома: стоит делать или нет?

Увы, не каждый участок под застройку обладает идеальными условиями для возведения конструкции: горизонтальной площадкой, надежной почвой, отсутствием грунтовых вод и т. п. Поэтому очень часто застройщик сталкивается с необходимостью усиливать конструкцию основания, и вместо обычного ленточного используется ленточно-свайный фундамент.

Почему не простой фундамент?

Когда же вместо обычного ленточного фундамента используется комбинированный? В первую очередь, когда несущая способность грунта оставляет желать лучшего. Самыми надежными считаются скальные породы, гравелистые грунты, сухие пески и просохшие, затвердевшие и спрессованные глины. Уступают им в надежности сырые мелкопесчаные с примесями грунты и влажная глина. В категорию опасных попадают мелкий и пылеватый песок, водонасыщенная глина, супесь, а также насыпные грунты – тут просто необходимо использовать ленточно-свайный фундамент.

Другой вариант, когда требуется усиленное основание — расположение грунтовых вод слишком высоко, если их к тому же нельзя отвести при помощи дренажа. И, конечно, если вы планируете возводить не частный небольшой дом, а многоэтажный, то, очевидно, здесь не обойтись простым мелкозаглубленным или даже заглубленным фундаментом: необходимо устанавливать более прочные конструкции основания. Также не забывайте о том, что рельеф стройплощадки требует особого внимания: если ваш участок расположен на склоне и выравнивать его по каким-либо причинам нерентабельно, можно использовать ленточно-свайный фундамент.

Расчеты основания

Каждый понимает, что строительство любого дома начинается с заложения фундамента. Однако чтобы здание не упало и не просело, нужно произвести расчет ленточного свайного фундамента, результатом которого станут параметры основания: диаметр арматуры, ширина и толщина бетона. Также необходимо определить количество свай, нужное для конкретного здания, их расположение и расстояние между ними.

Установка фундамента

Зная все параметры будущего основания, можно приступать к работе непосредственно на строительной площадке. Первым этапом является освобождение участка от расположенных на нем действующих сетей – электричества, газа, воды. Также необходимо установить дренажную систему, если в толще грунта располагаются подземные воды, которые могут повредить возводимую конструкцию. Теперь снимается растительный и самый плодородный слой почвы; по окончании строительства эта земля используется для озеленения участка. Когда почва подготовлена, под ленточно-свайный фундамент вырывается траншея и бурятся скважины под сваи в соответствии с расчетами. Далее проводится гидроизоляция свай, установка армирования и заливка бетонным раствором. После того как сваи готовы, необходимо создать ростверк, придав таким образом конструкции дополнительную жесткость. Перед тем как приступать к установке ленточного фундамента на ростверк, надземную часть фундамента – верхушки сваи и ростверк – утепляют.

Что касается стоимости, то, когда речь идет про свайно-ленточный фундамент, цена получается на порядок выше, чем в случае обычного, неупрочненного, основания. Однако сложно спорить с тем, что подобная конструкция гораздо надежнее, и этот факт является весомым аргументом в пользу более дорогого фундамента.

Выгодные цены на свайный фундамент

Если предстоит строительство деревянного коттеджа или какой-нибудь кирпичной постройки на пучинистом грунте или грунте, отличающемся большой глубиной промерзания, монолитный свайный фундамент под дом способен стать самым эффективным решением. Более того, если дом будет располагаться на склоне, такое основание, по сути, является фактически единственно возможным решением. Оно не боится грунтовых вод, не подвержено промерзанию. Через сваи нагрузка здания передается на неподвижные пласты грунта.

Для нашей компании профессиональное строительство свайных фундаментов под ключ для домов и прочих сооружений в Туле является основным видом деятельности. Мы ответственно подходим к своей работе, а потому основания, выполненные для наших заказчиков, абсолютно не отличаются по качеству от тех, что мы построили бы для себя. Именно поэтому мы предоставляем длительную гарантию на выполненные работы.

Цены на свайный фундамент

Прежде чем узнавать, сколько стоит свайный фундамент с обвязкой или без, следует определиться, сваи какого вида лучше всего подойдут для конкретного дома.

Стоимость свайного фундамента под дом или другую постройку:

  • оптимальная при выборе буронабивных свай. Технология их изготовления предполагает заливку в скважины, пробуренные на глубину промерзания грунта, бетона, укрепленного арматурным каркасом;
  • доступная, если сваи изготавливаются древесины плотных пород. Однако для массивной постройки такое основание не подойдет. Кроме того, требуется тщательная предварительная подготовка дерева, но даже в этом случае срок службы подобного фундамента будет соответствующий;
  • более низкая, если предпочтение будет отдано винтовым сваям. При этом следует обязательно учитывать, что дешевые сваи со временем могут начать коррозировать и сминаться. Это, в свою очередь, вызовет усадку и «съезжание» здания. Если же для изготовления винтового основания, например, при возведении массивных сооружений, использовать качественные сертифицированные материалы, обладающие высокой несущей способностью, сэкономить не получится.

Если интересуют актуальные цены на строительство свайного фундамента под дом «под ключ», обратитесь к нашим специалистам, позвонив по контактным телефонам и указав, какой вид свай вас заинтересовал.

Свайный фундамент с ростверком

Конечно, такой фундамент состоит не из одних свай. Поверх свай на фундаменте выполняют ростверк, позволяющий равномерно распределить между сваями вес здания. Он изготавливается из железобетона, стали или реже дерева и имеет форму рамы, располагающейся под несущими стенами и перегородками будущего дома выше грунта на 15-20 см.

Свободное пространство под домом для некоторых заказчиков кажется чем-то необычным, между тем благодаря его наличию увеличивается долговечность пола благодаря хорошей естественной вентиляции. Грамотно выполненная теплоизоляция позволит избежать эффекта «холодного пола». По периметру такая конструкция обшивается плоским шифером или сайдингом.

Если по экономическим соображениям заложение тяжелого ленточного фундамента, отличающегося большим расходом материалов, невыгодно, могут быть выполнены свайные фундаменты с монолитным ростверком. Выбирая такое основание, следует помнить, что оно рассчитано на меньшие нагрузки, а потому ростверковый фундамент подойдет для легких домов. Однако не означает, что свайно-ростверковый фундамент – основание исключительно легкий каркасный дом – под более тяжелые здания из кирпича и бетона также можно устраивать, но только используя технологию ТИСЭ.

Не составит особого труда выполнить расчет того, сколько стоит строительство свайного фундамента с ростверком.

Цена на свайный фундамент с ростверком складывается из двух основных параметров:

  • количества и размеров свай;
  • размеров ростверка.

Чтобы обеспечить достаточную надежность основания, рассчитывать стоимость фундамента с ростверком следует таким образом, чтобы на каждую опору приходилось 1,5-2 метра ростверка, в зависимости от будущих нагрузок на сваи. Если расстояние увеличить, прочность фундамента значительно снизится. Если расстояние сделать меньше – запас прочности увеличится, одновременно повысив цену на строительство свайного фундамента с ростверком.

Свайно-ленточный фундамент на различных грунтах

Ленточный фундамент со сваями несколько отличается от свайно-ростверкового, хотя их иногда и путают. Принципиальное отличие ленты от ростверка в том, что она либо заглублена в землю, либо лежит на ее поверхности, в то время как ростверк, не соприкасается с землей. Даже при нахождении ниже уровня земли между ним и грунтом оставляется свободное пространство. Если строительство дома будет производиться на торфяниках или в болотистой местности, бетонные свайно-ленточные фундаменты лучше не использовать: велик риск отрыва столбов от ленты и перекоса конструкции. Если здание будет стоять на твердом грунте, цена на ленточный фундамент на сваях по сравнению с основаниями других типов может оказаться наиболее выгодной.

Фундамент на сваях по технологии ТИСЭ

Этот вид железобетонного фундамента со сваями под частные дома в последнее время пользуется все большей популярностью в нашей местности. Такой монолитный фундамент на сваях подойдет даже для тяжелого каменного дома и сможет выдержать глубокое промерзание грунта в самую холодную зиму. Его строительство в этом случае обходится немного дешевле устройства ленточного фундамента за счет экономии материалов. Если же планируется строительство легкой постройки, то по стоимости работ и затрат на материалы можно найти более привлекательные варианты, чем устройство фундамента на сваях ТИСЭ

Если производится строительство фундамента на сваях ТИСЭ, при заливке сваи обязательно предусматривается пята (расширение), а сверху производится обустройство висячего ростверка.

Чтобы узнать цены на фундамент для дома на сваях «под ключ» с учетом затрат на материалы и работу, свяжитесь с нашими специалистами.

Столбчатый фундамент

Свайное основание иногда называют монолитным столбчатым фундаментом с ростверком. В тоже время, если в качестве основания здания выступают столбы из кирпича или бетонных блоков, его также иногда называют «столбчатый фундамент для дома».

Конечно, с монолитным столбчато-ленточным фундаментом такие столбовые основания не смогут сравниваться: они будут значительно уступать по выдерживаемым нагрузкам и прочности, а потому от них стоит отказаться, если предстоит строительство массивного дома.

Следует отметить, что определяясь с видом и параметрами фундамента, надо обязательно учитывать характеристики грунта на участке, где будет производиться строительство, и характеристики будущего строения. Именно поэтому разработку проекта фундамента следует обязательно доверить опытным инженерам-проектировщикам.

для дома, своими руками, расчет

Сложные разновидности грунта, которые имеют такие минусы, которые характеризуются высокими рисками образования сверху пучений и повышенной степенью влажности. Технология их формирования требует строительство фундамента с особой формой и конструкцией.

Если на такой почве возводится дом, то лучше будет использовать надежное, долговечное и жесткое основание, например ленточный фундамент со сваями.

Армирование свайно-ленточного фундамента

Самый подходящий вариант для дома из пеноблоков – это ростверк, какой устанавливается на винтовых сваях. Представленный ростверковый фундамент имеет только плюсы, он способен оказывать сопротивление как продольной, так и поперечной деформации. Такими качествами обладает свайно-ленточный фундамент своими руками.

Читайте также: какой фундамент лучше подходит для строительства дома из газобетона?

Устройство и виды фундамента

Свайно-ленточный фундамент, какой размещается на винтовых сваях, способен иметь ряд преимуществ.

Основные плюсы лучше выражены в:

  • сопротивлении недостаточной устойчивости грунта;
  • технология способна внедряться в почву вплоть до достижения винтовой сваей твердого горизонта;
  • способности выдерживать большой вес возводимого дома из пеноблоков;
  • приеме нагрузки дома из пеноблоков на широкие и жесткие ленты ростверка.

Свайно-ленточный фундамент своими руками, в большинстве своем лучше получает хвалебные и положительные отзывы.

Читайте также: как правильно рассчитать и установить винтовой фундамент своими руками?

Такой мелкозаглубленный фундамент ленточного типа, в своей структуре это монолитная плита цоколя дома из пеноблоков, который способен надежно опираться на песчаную подушку.

Представленный свайно-ленточный мелкозаглубленный ростверковый фундамент включает в себя ростверк на сваях балочного или монолитного типов.

Cтроительство зимнего свайно-ленточного фундамента

Мелкозаглубленный свайно ленточный ростверк располагается на начальном этапе монтажа, он лежит между сваями, которые выполняют функцию вертикальных опорных элементов дома из пеноблоков.

Читайте также: по какой технологии ведут армирование ростверков свайных фундаментов?

При дальнейшем проведении работы ростверк поднимается и размещается поверх свай. Расстояние между сваями и детальный расчет, какой поможет произвести специальный онлайн-калькулятор, для этого достаточно выбрать нужные строки для заполнения известными данными.

Шаг между железобетонными элементами также поможет лучше рассчитать калькулятор, причем расчет лучше производить в самом начале монтажных работ.

Такой ростверковый фундамент, какой покоится на винтовых сваях, сформирован из ленты. При этом все элементы конструкции закреплены неподвижно и имеют один общий армирующий каркас.

Строение из пеноблоков, возводимое на таком ростверке, может обладать значительным весом. Расчет такой конструкции, расположенной на винтовых сваях производится с ориентировкой на особенности технологии, благодаря которой формируется ростверк.

Читайте также: какой фундамент подойдет лучше для бани и дома из пеноблоков?

Зачастую шаг и прочие параметры рассчитываются с помощью такого сервиса, как онлайн-калькулятор, какой не только производит расчет, но и способен указать нужное количество заливаемого цемента. Отзывы, которые получает онлайн-калькулятор в массе своей положительные.

к оглавлению ↑

Классификация фундаментов

Классификация фундаментов свайно-ленточного типа подразумевает наличие трех основных видов конструкций, в рамках каждой из них формируется ростверк. Несмотря на то, что шаг между сваями может быть разный, все виды между собой достаточно схожи.

Виды свайно-ленточного фундамента

Они могут быть:

  • основаниями на забивных несущих элементах;
  • основаниях на микросваях;
  • основаниях на бурнонабивной ленте.

Все представленные виды, в большинстве своем, имеют больше плюсы чем минусы. Те конструкции, которые размещаются в свайно-ленточных фундаментах дешевле монтируются на прочных опорах, которые забиваются в грунтовый слой на строительном участке.

Сверху крепится ростверк. Шаг выбирается произвольно, в зависимости от размеров конструкции. Сваи, применяемые в данном случае, имеют заостренный нижний конец.

Верхний конец снабжен специальным колпаком, который выполняет защитную функцию. Расчет такого фундамента забивного типа производится достаточно легко.

Ростверк таких конструкций может быть выполнен из дерева.

Опоры собираются из столбов, монолитная плита делается из бетона. Те основания, которые залегают на микросваях, имеют шаг, равный 2-2,5 метрам.

Читайте также: как построить столбчатый фундамент из труб?

Несмотря на относительно небольшую глубину залегания свай, такой ленточный ростверк вполне способен выдержать вес двухэтажного здания из пеноблоков или кирпича.

Расчет и армирование представленной конструкции производится с особой степенью тщательности. Это связанно с высокой степенью вероятности деформации грунта.

Те основания, которые крепятся на буронабивной ленте, имеют одну особенность. Опорные столбы, на которых лежит ростверк, дешевле обустраиваются в скважинах, которые высверливаются в траншее фундамента, а в них заливается монолитная плита.

Расчет такого фундамента производится с ориентировкой, что плита заливается прямо в опалубку, которая встроена в траншею. На дне траншеи производится бурение скважин, в которые и погружаются опорные столбы.

Читайте также: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

к оглавлению ↑

Расчет и предварительная подготовка

При создании фундамента одним из самых важных моментов является расчет его глубины и проведение общей разметки территории.

Сначала нужно узнать, насколько может промерзнуть грунт на выбранном участке. После того, как станет известен параметр глубины промерзания грунта, производится расчет глубины, на которую будут впоследствии погружена плита сваи.

Плита будет на 0,3-0,5 метров ниже, чем крайняя граница уровня промерзания почвы. После этого выбранный участок тщательно вычищают и производят выравнивание при помощи уровня. Далее производится детальная разметка при помощи арматуры, которая вбивается в землю.

Разметка проводится как по внешнему, так и по внутреннему периметру. Это приводит к тому, что становится известна ширина будущей ленты.

Вообще, параметр ширины ростверка, напрямую зависит от характеристик и разновидности используемого материала.

Если, к примеру, дом будет построен из дерева, а стены будут возведены с применением пеноблока, то ленты с шириной в 30 см вполне хватит для того, чтобы удерживать вес строения.

В случае если планируется строительство каменного или кирпичного дома, ширина ленты может быть равна 40-60 см. При этом глубина всей монолитной конструкции не должна быть меньше 45 см.

Свайно-ленточный фундамент заливка

Этот параметр напрямую зависит от того, сколько будет весить будущее строение. После первой разметки проводится вторая – она нужна для вкапываемых свай. В такой конструкции сваи располагаются с шагом, равным 1,3-1,5 метрам друг от друга.

к оглавлению ↑

Отзывы о технологии

Как уже упоминалось выше, отзывы о фундаментах свайно-ленточного типа в большинстве своем положительные.

Олег, 53 года, Омск:

Живу в частном доме и решил обзавестись небольшим флигелем. Стены делал деревнями, а потому фундамент был построен на микросваях. Потихонечку делали все работы с двумя сыновьями. Справились довольно-таки быстро. Минусы не наблюдаю. Флигелек теперь стоит как влитой!

Сергей, 47 лет, Вологда:

Купил себе участок в деревне, снес старую обветшавшую избушку и построил на том месте кирпичный дом. Фундамент делали местные умельцы на бурнонабивной ленте. Нареканий на конструкцию нет, вот уже несколько лет не наблюдаю ни малейшей трещины в цоколе.

Владимир, 38 лет, Шексна:

У меня есть небольшая бригада строителей, возводим дома начиная с фундамента. Практически всем клиентам делаем свайно-ленточные фундаменты. Еще ни разу никто о них плохо не отзывался. Минусы не наблюдаются.

к оглавлению ↑

Установка свай своими руками

Для того чтобы пробурить скважину для размещения будущей сваи, можно воспользоваться ручным или садовым буром. Есть альтернатива – покупка уже готовых свай, которые снабжены круглым сечением.

При создании скважины важно не забывать о том, что к существующей длине сваи плюсуются лишние 30 сантиметров.

Они предназначены для песчаной подушки, которая укладывается на дно скважины. Для этого нужно дно засыпать обычным речным песком, а затем, как следует, полить большим количеством воды, после чего утрамбовать.

После этого можно производить установку металлических или асбестоцементных труб и производить обшивку стен рубероидом.

Для каждой отдельно взятую скважину снабжают подошвой. Для того чтобы ее создать в трубу заливают бетонный раствор на 30-35 см, а затем производят поднятие трубы на 20-30 см.

к оглавлению ↑

Свайно ленточный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Изготовление опалубки и заливка бетоном

После того, как траншея вырыта, ее дно покрывается песком для создания так называемой песчаной подушки. Ее ширина не должна превышать 150 мм.

При этом слой песка должен быть ровно рассредоточен по всему периметру. Как и в случае со сваями, эта плита обильно заливается водой и подвергается плотной утрамбовке.

Для придания дополнительной прочности она покрывается слоем щебня. Опалубка изготовляется из любых подручных материалов.

Это могут быть широкие доски или положенные друг на друга листы ДСП. Далее, уже готовые конструкции приколачиваются к забитым в землю на расстоянии друг от друга кольям. Колья необходимо расположить на вешнем крае траншеи, вырытой для фундамента.

Чтобы при заливе бетонная масса не разрушила структуру опалубки нужно позаботиться об установке внешних креплений.

После завершения измеряется высота опалубки, а на дно вырытой траншеи производится укладка кирпича. После этого производится заливка бетоном свай всего сооружения.

Перед этим сваи плотно утрамбовываются и проверяются на наличие образовавшихся пустот. Для того чтобы залитые бетоном сваи случайным образом не соединились с лентой фундамента, не нужно дожидаться тех пор, когда бетон окончательно затвердеет.

Для этого изначально заливается образовавшаяся монолитная верхушка всего фундамента. Все это производится в максимально короткий временной промежуток для того, чтобы бетон лег ровно.

Ровность залитого фундамента проверятся с помощью уровня, положенного на его верхнюю сторону. После проведения заливки застывание бетона может длиться до двух недель.

Это зависит от погодных условий. Если погода жаркая, то рекомендуется производить поливку фундамента холодной водой, а при наступлении повышенной влажности накрывать пленкой из полиэтилена.

Почему нельзя строить дом на сваях: victorborisov — LiveJournal

А вы знаете, чем в первую очередь отличаются каркасные дома из России от каркасных домов из США и Канады? Они отличаются фундаментом. В России, для удешевления строительства, активно используют свайный фундамент для лёгких каркасных домов. Но, к сожалению, такой тип фундамента совершенно не пригоден для домов, предназначенных для постоянного проживания. А в США и Канаде основой любого дома является бетонный фундамент (часто с цокольным этажом) — так называемый бейсмент (basement).

Почему так? Давайте разбираться!

Самая главная проблема свайного фундамент заключается в том, что вы добровольно увеличиваете теплопотери своего дома. Точно такая же история вас ждёт если вы сделаете ленточный фундамент и оставите продуваемый подпол (вместо утеплённых полов по грунту).

Когда под полом вашего дома находится грунт, то его температура, как мы знаем, в течение года постоянна и составляет примерно +7 градусов. Как только вы поднимаете пол в воздух (на сваях или ленте), то температура под ним становится близка к уличной. То есть в первом случае у вас температурный градиент в течение года не меняется и составляет примерно 15 градусов (+22 в помещении, +7 температура земли). Во втором случае, во время холодной зимы температурный градиент между полом в помещении и улицей составит более 40 градусов! То есть в 2,5 раза больше. А это самые натуральные теплопотери.

Если взять стандартный одноэтажный дом 10х10 с высотой потолков 3 метра, то получается, что подняв пол над землёй мы увеличиваем площадь ограждающих конструкций, которые контактируют с холодной окружающей средой на 30%. И если мы хотим, чтобы полы в таком доме у нас были тёплыми, то нам потребуется использовать утеплитель толщиной 300-400 мм (а если мы делаем полы по грунту, то утеплителя потребуется в 2 раза меньше).

Вы можете возразить и предложить утеплить цоколь по периметру. Да, так можно сделать и первое время скорее всего ничего страшного не произойдёт. Но если вы не оставите продухи, то у вас достаточно быстро сгниют все лаги от влажности, а при ошибках допущенных при монтаже пароизоляции, влагой пропитается утеплитель из минеральной ваты, что приведёт к тому, что он перестанет выполнять свои функции. А если вы сделаете продухи, то температура воздуха под полом практически не будет отличаться от уличной температуры.

По этой самой причине фундамент на металлических сваях и дом для постоянного проживания — вещи совершенно несовместимые. И это я даже не касаюсь таких моментов, как трясущиеся полы (если исполнитель сэкономил на заглублении и обвязке, что встречается повсеместно) и необходимость преодолевать несколько ступеней перед тем как войти в дом с улицы (чем ниже вход в дом от уровня земли — тем лучше).

Фундамент из металлических свай оправдан только в одном случае — вы строите турбазу и её удалённость от цивилизации не позволяет привезти бетон или цемент для изготовления монолитного фундамента. Или если вы хотите построить сезонный домик для наездов на выходные. Также без свайного фундамента не обойтись в зоне вечной мерзлоты, но это отдельная история.

Если вы строите дом для постоянного проживания забудьте про свайный фундамент. И про ленточный с деревянными полами тоже забудьте. Используйте тот тип фундамента, в котором у вас полы будут контактировать именно с грунтом (через утеплитель). Конечно вы можете сделать ленточный фундамент с утеплёнными полами по грунту, но при возможности сделать фундамент типа УШП, нет никакого смысла возится с полами по грунту (это дороже и сложнее). Если рельеф не позволяет использовать плитный фундамент — делайте бетонный цокольный этаж. Это же касается случаев, когда вам обязательно нужен дом с подвалом. В исключительных случаях можно построить дом и на железобетонных сваях.

Более подробно про то, почему капитальный дом нужно строить на фундаменте типа утеплённая шведская плита можно прочитать здесь.

Дополнение: Раз уже вы меня постоянно спрашиваете о том, что я думаю о типовых модульных домах на винтовых сваях, вставлю сюда этот ролик, который уже показывал в комментариях:

Литература для самостоятельного изучения:
Värmeförlust genom platta på mark — en jämförelse av kantbalkar

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Типы фундаментов в строительстве: определение и основные типы

Специалисты-строители несут ответственность за строительство различных типов конструкций, и основной компонент их работы — выбор подходящего фундамента и работа с ним. Строители работают с несколькими различными типами фундаментов, в том числе с матовыми фундаментами, фундаментными стенами и свайными фундаментами. Существуют также специальные фундаменты для домов, такие как фундамент подвала и бетонные плиты.

В этой статье мы исследуем, что такое тип фундамента, основные типы фундаментов, фундаменты, характерные для жилищного строительства, и строительные профессии, в которых используются типы фундаментов.

Что такое фундамент в строительстве?

Фундамент конструкции является базовым уровнем здания и выполняет две основные функции: удерживать влагу и грунтовые воды вне конструкции и равномерно распределять вес между несущими стенами и грунтом под ними.Выбор правильного фундамента имеет первостепенное значение при строительстве, поскольку неправильный тип фундамента может привести к получению неустойчивой конструкции, которая может быть ненадежной и даже опасной.

При выборе наиболее подходящего фундамента для здания необходимо учитывать несколько факторов. Эти факторы включают размер сооружения, тип выполняемого строительства, а также геологию, топографию и почву строительной площадки в целом. Дополнительные факторы, влияющие на тип фундамента, который следует использовать, включают доступность, наличие воды и доступность места на строительной площадке.

Специалисты в области строительства обычно классифицируют фундаменты как глубокие или мелкие. Разница между этими двумя категориями включает:

  • Фундаменты мелкого заложения: Строители часто используют этот тип фундамента, когда нагрузка на конструкцию относительно мала по сравнению с несущей способностью грунта.
  • Глубокие фундаменты: Глубокие фундаменты используются, когда несущая способность поверхностного грунта недостаточна для выдерживания нагрузок конструкции.Этот тип фундамента позволяет переносить нагрузки на более глубокие слои почвы, что обеспечивает большую несущую способность.

Связано: Узнайте о том, как стать строителем

Основные типы фундаментов в строительстве

Ниже приведены основные типы фундаментов, разделенные на две категории типов строительных фундаментов:

Типы неглубоких фундаментов

Наиболее часто используемые типы неглубоких фундаментов включают:

Ленточные фундаменты

Этот тип фундамента предлагает расширенную опору для линейной конструкции, такой как стена.Этот тип фундамента, который иногда называют ленточным фундаментом, можно использовать в большинстве типов грунтов, но лучше всего подходит для грунта с большей несущей способностью. Они лучше всего работают с небольшими нагрузками на конструкцию, например, в малоэтажных или среднеэтажных конструкциях.

Отдельные опоры

Это один из наиболее распространенных типов фундаментов, используемых в строительстве, и используется, когда общая нагрузка здания поддерживается колоннами. При использовании индивидуальных опор подрядчики обычно устанавливают для каждой колонны отдельную опору, которая представляет собой просто кусок прямоугольной или квадратной бетонной площадки, на которой устанавливается колонна.Каждая опора соединяется с другой опорой с помощью горизонтальной балки или цоколя, которая находится на уровне земли или ниже.

Матовый фундамент

Матовый фундамент, иногда называемый плотным фундаментом, чаще всего используется при строительстве подвалов. Этот тип фундамента использует подвал в качестве фундамента и обеспечивает равномерное распределение веса конструкции по всему зданию. Основания из матов чаще всего используются, когда грунт имеет низкую несущую способность и нагрузки необходимо равномерно распределять по большой площади.

Связанные: 12 Работы в строительстве, которые хорошо окупаются

Типы глубоких фундаментов

Ниже приведены наиболее распространенные типы глубоких фундаментов, используемых профессионалами в строительстве:

Свайные фундаменты

Свайный фундамент состоит из длинного цилиндра, созданного из бетона или другого прочного материала. Цилиндр помещается в землю и поддерживает конструкцию, которая находится на нем. Этот тип фундамента чаще всего используется, когда поверхностный грунт имеет низкую несущую способность или когда конструкция имеет сосредоточенные нагрузки в определенных областях, а не равномерно распределены по всему зданию.

Просверленные валы

Просверленные валы, иногда называемые кессонами, представляют собой глубокие фундаменты, которые работают аналогично свайным фундаментам, но обеспечивают более высокий уровень несущей способности. Строители используют шнек для бурения валов на глубину до 100 футов в землю. Эти валы могут помочь равномерно распределять нагрузки колонн по всей конструкции. Существует несколько типов шахт или кессонов, наиболее часто используемые — это кессоны отстойника, пневматические кессоны, открытые кессоны, ящичные кессоны и монолитные кессоны.

Типы фундаментов для домов

Помимо общих строительных фундаментов, существуют также особые типы фундаментов, используемых при строительстве домов. Наиболее распространенные фундаменты, используемые для домов, включают:

  • Фундамент из бетонных плит: Этот тип фундамента является наиболее часто используемым фундаментом для дома. Фундамент из бетонных плит состоит из бетонных плит или блоков, на которых построен дом. Большинство фундаментов из бетонных плит имеют толщину от четырех до восьми дюймов, и профессиональные строители используют дренажные трубы или стальные стержни для усиления фундамента.
  • Фундамент для ползания: Это еще один часто используемый фундамент для дома, когда дом строится на небольшом пространстве для ползания. Этот тип фундамента используется, когда грунт может быть перекопан и укреплен бетонными столбами.
  • Фундамент подвала: Фундамент подвала — это фундамент дома, который состоит из периметров столбов, построенных из бетона, чтобы выдерживать надземную нагрузку дома.
  • Фундамент опоры: Фундамент опоры — это тип фундамента, построенный из квадратных или круглых бетонных опор, которые стратегически размещены по периметру дома.Часто это один из самых прочных типов фондов, который предлагает значительную поддержку с небольшими недостатками по сравнению с другими формами домашнего фонда.

Связанные: Лучшие строительные навыки и их перечисление

Строительные профессии, использующие типы фундаментов

Хотя существует несколько типов строительных профессий , не все должны знать и использовать фундамент виды на регулярной основе. К наиболее распространенным типам специалистов-строителей, которые должны знать различные типы фундаментов и способы их использования, относятся:

  • Руководители строительства
  • Инженеры-строители
  • Строительные рабочие
  • Сантехники
  • Каменщики
  • Плотники
  • Металлургические рабочие
  • Геодезисты
  • Инспекторы строительства
  • Монтажники полов
  • Монтажники труб
  • Сметчики
  • Менеджеры по безопасности

Руководство по забивке свай — Общие проверки — Строительство

Правила забивки свай

Версия Word (57 кб) | Версия PDF (35 кб)

Инженеры должны ознакомиться с планами и деталями спецификаций, касающихся забивки свай в контракте.Первоначально приобретите утвержденные «Процедуры сварки» (форма государственного утверждения) для всех сварных швов, предлагаемых для башмаков и стыков, а также листы «Оборудование для забивки свай» (государственная форма) в полевом офисе. Следует делать копии и использовать их для перекрестных ссылок при проверке этих данных в полевых условиях. Перечислите предполагаемую длину сваи, несущую способность, критерии забивки и любые комментарии по проверке в полевых условиях.

Детали забивки свай будут записаны в государственных формах XX и XY. Эти формы, являющиеся «первичными документами», должны ежедневно предоставляться в местный офис.Проверьте эту деталь. Согласно формам, запись ведется по количеству ударов на сантиметр. Это должно быть проверено в полевых условиях во время инспекции (например, маркировка свай). Проверьте формы на полноту и отметьте, не превышает ли окончательная длина расчетную длину Плана. Если требуются сращивания, следует изучить почвенные борозды, чтобы понять возможные причины.

Оборудование

Подрядчики должны получить разрешение на оборудование для забивки свай. Убедитесь, что тип, энергия удара на удар, номинальная скорость и серийный номер указаны в утвержденной государственной форме, листе «Оборудование для забивки свай».Примечание: обычная энергия удара на один удар составляет 17,6 килоджоулей (13 000 фут-фунтов) как для монолитных свай, так и для стальных свай.

Молоты

должны иметь постоянную компрессорную мощность, чтобы гарантировать достижение номинальных условий (одинарное действие: длина хода или ударов в минуту; двойное действие: давление в отбойной камере). Все дизельные молоты должны иметь приемлемые средства измерения давления энергии молота. Если в комплект входят манометры, инженеру должны быть предоставлены диаграммы и графики производителя, показывающие калибровку по энергии.Проверьте работу молота и эти детали.

Материалы

Сваи стальные несущие должны быть катаными профилями «ВД» стандартных размеров. Они должны быть новыми и неиспользованными и соответствовать стандартам материалов ASTM A36M. Монтируемые на месте свайные обсадные трубы должны соответствовать требованиям A252-Grade 2, если не указано иное. Проверьте сертификацию производителя на соответствие этому соответствию вместе с местным происхождением (положение «Покупайте в Америке»). Номера плавок также должны быть указаны для каждой приемлемой партии (это число означает, что сталь соответствует требованиям Шарпи с V-образным надрезом).

Монтируемые на месте обсадные трубы могут представлять собой трубу или оболочку с наружным диаметром не менее 200 мм (8 дюймов) на носке и 300 мм (12 дюймов) на срезе. Толщина стенки должна быть не менее 4,76 мм (3/16 дюйма) для обсадных труб и 2,67 мм (1/8 дюйма) для обсадных труб. При использовании оправки гильзы могут быть тоньше. Просмотрите планы проекта по типичному сечению, толщине и конусности. Оцените складские запасы на предмет этих деталей наряду с «отсутствием повреждений» от хранения и обработки (согласно Государственному руководству по строительству, любые поврежденные сваи будут отклонены).

Детали конструкции

Стальные опорные сваи

должны быть снабжены забивным башмаком, как указано в планах или утверждено государством. Башмаки должны быть прикреплены сварщиком, имеющим сертификат DOT, с угловым швом не менее 8 мм (3/8 дюйма) вдоль внешнего края фланцев или приварены в соответствии с деталями плана. Концы монтируемых свай должны быть перпендикулярны продольной оси. Они будут снабжены круглой пластиной минимальной толщины 18 мм (3/4 дюйма) на конце, диаметр которой не более чем на 15 мм больше диаметра кожуха.ПРИМЕЧАНИЕ: Если сварка не указана в планах, то требуется утвержденная «процедура сварки». (Ссылка спецификации)

Сваи не должны забиваться до тех пор, пока выемка не будет сделана до нижней части возвышения или толчка нижнего колонтитула в соответствии со Спецификацией исх. Их следует забивать, начиная от центра фундамента наружу или начиная с внешнего ряда и продвигаясь по фундаменту. Сваи могут быть полностью забиты за одну операцию или, по указанию государства, могут быть установлены в течение от 2 до 24 часов (или как указано на планах) перед возобновлением забивки.Оцените процедуру, выполняемую для этого проекта.

Сваи либо отвесные (действительно вертикальные), либо разбитые в соответствии с планом. Тесто обычно измеряется шаблоном в полевых условиях. Наблюдайте и записывайте применяемый метод. Свая не должна отклоняться от запланированного более чем на 100 мм (4 дюйма). Для абатментов этот допуск составляет 25 мм (1 дюйм). Кроме того, сваи не могут иметь отклонение на вершине более чем на 20 мм на метр (1/4 дюйма на фут) от вертикали или от вертикали. Проверьте эти детали.(Ссылка спецификации)

Соединения — это условный элемент, который требуется, когда инженер дает указание подрядчику забить сваю более чем на 1,5 метра (5 футов) сверх расчетной длины плана. Все соединения подлежат утверждению DCES. Для стальных несущих свай можно использовать второй стык на расстоянии 8 метров (25 футов) от расчетной длины при условии утверждения государством. Сварка будет выполняться сварщиком, имеющим сертификат государственного DOT, в соответствии с утвержденной процедурой сварки (государственная форма). Для монолитных бетонных свай государство может разрешить механическое соединение.Эти соединения должны соответствовать требованиям к конструкционной стали (минимум ASTM A36M) и иметь герметичный сварной шов вокруг всей обсадной трубы сваи. Спец. Исх. И Государственное руководство по стальным конструкциям).

Обрезки свай должны выполняться до отметки, указанной на планах или установленной EIC. Все полости, образовавшиеся в результате забивки сваи, должны быть засыпаны. Любые участки сваи, оставшиеся над землей, должны быть окрашены в соответствии с планами. Перед укладкой бетона обсадные трубы с набивными сваями должны быть сухими.Они должны быть заполнены непрерывной заливкой бетона класса А с осадкой не более 125 мм (5 дюймов). Необходимо принять меры для предотвращения пустот из-за внутренней вибрации или других средств на максимально возможную глубину, чтобы укрепить бетон. (Ссылка спецификации)

Сведения о тестировании и отклонении

Если это указано в планах, подрядчик должен предоставить сваебойное оборудование, источник электроэнергии и подходящую испытательную камеру для полевых испытаний свай и оценки эффективности свайного молота.Подрядчик выполнит все дополнительные работы, чтобы сделать сайт доступным. Испытания будут проводиться силами Министерства транспорта штата и при поддержке экипажей подрядчиков. Если требуется повторная забивка сваи в течение 28 часов после первоначального испытания, это следует рассматривать как одно испытание. Результаты тестов следует проверить во время выезда на места. (Ссылка спецификации)

Дефектные сваи классифицируются по следующим недостаткам: неправильное расположение или неправильное расположение теста, повреждение сваи, неспособность сваи достичь сопротивления, высота вершины за пределами допуска, EIC определяет, что свая непригодна к эксплуатации, а в обсадной колонне, устанавливаемой на месте, присутствует вода.Подрядчик должен удалить забракованные сваи или, по усмотрению Инженера, вторую сваю можно забить рядом с ними. (Ссылка спецификации)

Измерение и оплата

Оборудование для забивки свай — это предмет единовременной выплаты, 75% суммы которого будет выплачено после начала забивки свай. Остаток будет выплачен после завершения работ по забивке свай. Этот платеж должен соответствовать дате первой записи о забивке сваи. Подтверждать. (Ссылка спецификации)

Оплачиваемое количество свай — это количество метров забиваемых приемлемых свай, измеренное ниже отметки отсечки.Ворсовая обувь входит в стоимость единицы. Однако можно произвести частичную оплату стоимости обуви в соответствии с разделом 109-04. При укладке свай может производиться оплата за 80% от правильно установленного количества. Остаток будет выплачен после завершения резки, укладки бетона и покраски. Ежедневные записи о вождении следует проверять и соотносить с ежемесячной оплатой труда. (Ссылка спецификации)

Испытания динамических свай оплачиваются по принципу «каждому». Если повторное вождение требуется через 28 часов, то будет произведена оплата за дополнительный тест.Соединения также оплачиваются «на каждого». Соответственно проверяйте ежедневные записи о вождении.

Свойства основы полосы основания и сваи

Общие Тип фундамента Глубина автодизайна Размер авто-дизайна Сваи с автоматическим проектированием

(только сваи)

Выберите размер / глубину начиная с Арматура Autodesign Выбрать стержни, начиная с Параметры фундамента Эксцентриситет в направлении Y Эксцентриситет по оси X Угол поворота Форма

Только основание подушки и заглушка)

Длина в направлении Y (только основание подушки и заглушка) Длина в направлении X (только основание подушки и заглушка) Ширина (только ленточное основание) Глубина Класс бетона Использовать нагруженную зону (только основание подушки) Соскальзывание по Y запрещено / Соскальзывание по X запрещено (только основание подкладки) Переворот вокруг X предотвращен / Переворот вокруг Y предотвращен (только основание подушки) Опция постоянной нагрузки (только Еврокод) Максимальная ширина трещины Сваи

(только заглушка)

Тип сваи Расположение, определяемое пользователем Расположение свай Количество свай Основное направление Расстояние между сваями Форма Арматура Тип Тип ребра (код головки Еврокод, BS или IS) Тип ребра (код головки ACI) Тип стержня Размер стержня, шаг, тип сетки и т. Д. Верхняя, нижняя, боковая крышка Параметры почвы Масса грунта Характерный угол трения Предполагаемое сопротивление подшипнику (код главы ЕС) Доплата

Почва

Глубина загрузки

Прочие постоянные

Постоянная доплата за нагрузку

Другая переменная

Переменная дополнительная нагрузка

Расчетная прочность на сдвиг угла почвы (коды ACI и BS) Допустимая несущая способность (коды ACI и BS) Несущая способность A1 — STR (код головки ЕС) Несущая способность A2 — GEO (код головки ЕС) УДА Винтовые сваи коммерческого назначения — Ремонт фундамента Западного Колорадо

Микросваи, винтовые сваи и винтовые опоры в Колорадо

Винтовые сваи — это заводская стальная фундаментная система, состоящая из центрального вала с одной или несколькими спиральными опорными пластинами, обычно называемыми лопастями или лопастями, приваренными к ведущей секции. Удлинительные валы с дополнительными спиральными лопастями или без них используются для расширения сваи на подходящие несущие грунты и для достижения проектной глубины и грузоподъемности.Кронштейны используются на вершинах свай для крепления к конструкциям, как при новом строительстве, так и при модернизации. Винтовые сваи продвигаются (вкручиваются) в грунт с приложением крутящего момента.

Термины винтовые сваи, винтовые сваи, спиральные опоры, винтовые анкеры, спиральные опоры и спиральные анкеры часто используются спецификаторами как взаимозаменяемые. Однако термин «опора» чаще относится к винтовой свае, нагруженной осевым сжатием, тогда как термин «анкер» чаще относится к винтовой свае, нагруженной осевым растяжением.

Рекомендации по проектированию

Винтовые сваи сконструированы таким образом, что большая часть осевой нагрузки сваи создается за счет опоры винтовых лопастей на грунт. Винтовые лопасти обычно расположены на расстоянии трех диаметров друг от друга вдоль вала сваи, чтобы одна лопасть не создавала значительных нагрузок на несущий грунт соседней лопасти. Существенное влияние напряжения ограничивается «выпуклостью» грунта в пределах примерно двух диаметров спирали от опорной поверхности в осевом направлении и одного диаметра спирали от центра вала сваи в поперечном направлении.Таким образом, каждая спиральная лопасть действует независимо в опоре вдоль вала сваи.

Множественные сваи должны иметь расстояние между центрами на глубине спирали не менее четырех (4) диаметров самой большой спиральной лопасти (ICC-ES AC358). Вершины свай могут быть ближе к поверхности земли, но установлены на расстоянии друг от друга, чтобы соответствовать критериям расстояния по глубине спирали. Для приложений с натяжением верхний винтовой нож должен быть установлен на глубину не менее двенадцати (12) диаметров от поверхности земли (ICC-ES AC358).

Определение вместимости

Предел несущей способности винтовой сваи можно рассчитать, используя традиционное уравнение несущей способности:

Q u = ∑ [A h (cN c + qN q )]

Где:
Q u = Максимальная нагрузка на сваю (фунты)
A h = Площадь отдельной спиральной пластины (футы 2 )
с = Эффективное сцепление с грунтом (фунт / фут 2 )
N c = Безразмерный коэффициент несущей способности = 9
q = Эффективное вертикальное давление вскрыши (фунт / фут 2 )
N q = Безразмерный коэффициент несущей способности
Q u = Максимальная нагрузка на сваю (фунты) A h = Площадь отдельной спиральной пластины (футы 2 ) c Эффективное сцепление с грунтом (фунт / фут 2 ) N c = Коэффициент безразмерной несущей способности = 9 q = Эффективное вертикальное давление покрывающей породы (фунт / фут 2 ) N q = Безразмерный коэффициент несущей способности
Q u = Предельная нагрузка на сваю (фунты)
A h отдельная винтовая плита (футы 2 )
c = Эффективное сцепление с грунтом (фунт / фут 2 )
N c = Безразмерный коэффициент несущей способности = 9
q = Эффективное вертикальное давление перекрывающих пластов (фунт / фут 2 )
N q = Безразмерный фактор 9020

Параметры общего напряжения следует использовать для кратковременных и переходных нагрузок, а параметры эффективного напряжения следует использовать для длительных, постоянных нагрузок.Коэффициент запаса прочности 2 обычно используется для определения допустимой несущей способности грунта, особенно если во время установки винтовой сваи контролируется крутящий момент.

Как и другие альтернативы глубокому фундаменту, при проектировании винтового свайного фундамента необходимо учитывать множество факторов. Рекомендуется, чтобы проектирование винтовой сваи выполнялось опытным инженером-геотехником или другим квалифицированным специалистом.

Другой хорошо задокументированный и принятый метод оценки несущей способности винтовой сваи — это корреляция с крутящим моментом при установке.Проще говоря, сопротивление скручиванию, возникающее при установке винтовой сваи, является мерой прочности грунта на сдвиг и может быть связано с несущей способностью сваи.

Q u = КТ

Где:
Q u = Максимальная нагрузка на сваю (фунты)
К = Отношение мощности к крутящему моменту (фут -1 )
т = Момент затяжки (фут-фунт)
Q u = Предельная нагрузка на сваю (фунты) K = отношение крутящего момента (футы -1 ) T = Момент затяжки = фут-фунт)
Q u = Предельная нагрузка на сваю (фунт)
K = Отношение нагрузки к крутящему моменту (футы -1 )
= Монтажный момент (фут-фунт)

Отношение мощности к крутящему моменту не является постоянным и зависит от условий почвы и размера ствола сваи.Нагрузочные испытания с использованием предложенной конфигурации спиральной сваи и спиральной лопасти — лучший способ определить значения K для конкретного проекта. Однако ICC-ES AC358 предоставляет значения K по умолчанию для различных диаметров ствола сваи, которые можно использовать консервативно для большинства грунтовых условий.

назначить бесплатный осмотр

Фонды домов из морских контейнеров 101

Наряду с соответствующей изоляцией, убедитесь, что вы используете правильный фундамент для вашего дома из транспортных контейнеров, что имеет решающее значение для успешного строительства.

Мы уже обсуждали, как правильно построить свой транспортный контейнер для дома. Поскольку эта новая статья является продолжением этого обсуждения, если вы еще этого не сделали, вы можете найти время, чтобы прочитать другую статью, прежде чем продолжить здесь.

Нужен ли мне фундамент для транспортных контейнеров?

Короче говоря, фундамент для дома из транспортного контейнера понадобится всегда. Это потому, что земля сильно перемещается. Земля может подниматься, опускаться или скользить.Это движение может быть спорадическим и обычно очень медленным. Несмотря на то, что часто это едва заметно, это небольшое движение может повлиять на уровень вашего дома.

Фундамент представляет собой прочную, устойчивую платформу для вашего здания. Без этой твердой платформы естественное движение земли может привести к расколу и разделению контейнеров.

Земля под вашим зданием также может состоять из различных материалов. Например, часть земли может быть твердой породой, а другая — мягкой глиной.Это создает неровность, из-за которой ваш дом может сместиться, поскольку нагрузка распределяется неравномерно. Одним из результатов может стать открытие и закрытие дверей, которые невероятно сложно.

Прочный, хорошо построенный фундамент обеспечивает правильное распределение веса. Это также поможет предотвратить попадание влаги и коррозию, возникающую из-за этой влаги.

Обратите внимание, что если транспортный контейнер домой будет перемещен в течение нескольких месяцев, достаточно использовать железнодорожные шпалы на этот короткий срок.

Типы жилых домов из морских контейнеров

Четыре основных типа фундаментов, которые можно использовать с домами из контейнеров, — это опоры, сваи, плиты и ленточные конструкции. Существуют и другие типы фундаментов, но они наиболее часто используются в домах из контейнеров.

Мы опишем, когда вам следует использовать каждый из них, и обсудим сильные и слабые стороны каждого из них.

Фундамент для пирса

Фундаменты для пирсов

— самый популярный выбор для домов из морских контейнеров по многим причинам.Они относительно недороги, удобны в использовании и быстро собираются.

Любезно предоставлено Ларри Вейдом

Как видно на фотографии выше, фундамент пирса состоит из бетонных блоков. Каждый бетонный блок или опора обычно имеет размеры 50 см х 50 см х 50 см и контейнеры, армированные сталью внутри для повышения прочности бетона на растяжение.

В домах из морских контейнеров бетонные опоры обычно кладут на каждый угол контейнера. А с более крупными 40-футовыми контейнерами можно разместить еще две опоры посередине с каждой стороны контейнера.

Вы экономите много времени и денег, используя фундамент для опор, потому что вам совсем не нужно копать много земли. Вам нужно только выкопать землю для опор, которые обычно составляют 50 см X 50 см X 50 см.

Сравните это с плиточным фундаментом, где вам нужно выкопать практически всю площадь под контейнером.

Еще одна веская причина использовать фундамент для опор заключается в том, что другие фундаменты, такие как свайные, требуют дорогостоящего специализированного оборудования, что, очевидно, может быть затруднительно для строителей своими руками.

Предоставлено Ларри Вейдом

Это, безусловно, самый популярный фундамент для морских контейнеров, который мы рекомендуем большинству людей.

Фундамент свайный

Свайные фундаменты используются, когда тип почвы слишком слаб для поддержки бетонного основания. Этот тип фундамента — самый дорогой из представленных здесь.

Если вы помните, свайные фундаменты использовались в тематическом исследовании контейнерного дома в Грейсвилле.

Сваи (цилиндрические массивные стальные трубы) забиваются в землю через мягкий грунт до тех пор, пока сваи не достигнут более подходящего несущего грунта.

Пример свайного фундамента

Как только сваи закреплены на месте, они обычно закрываются бетонным блоком. Итак, как только вы закрепите все свои сваи, вы получите решетчатую систему из бетонных крышек, которые над землей визуально похожи на бетонные опоры.

Свайные фундаменты строителю своими руками не рекомендуются. Подрядчик потребуется для установки свайного фундамента из-за необходимого специализированного оборудования, такого как сваебойный станок.

Плитный фундамент

Фундамент из плит — это популярный выбор, когда грунт мягкий и требует равного распределения веса. Однако его строительство занимает больше времени и дороже, чем фундамент пирса. Собираясь использовать плитный фундамент, будьте готовы много копать!

Как показано на фото выше, фундамент из плит — это бетонная плита, на которую ставятся ваши контейнеры. Фундамент из плит, как правило, немного больше, чем площадь вашего дома.

Если вы строите с двумя 40-футовыми транспортными контейнерами, ваш фундамент из плит, как правило, будет иметь ширину 18 футов и длину 42 фута. Это обеспечит выступающую опору фундамента по периметру ваших транспортных контейнеров.

Огромным преимуществом плиточного фундамента является то, что он обеспечивает прочное основание, поэтому в нем не остается пустот. Это предотвращает будущие проблемы, такие как заражение термитами.

К сожалению, из-за использования дополнительного бетона и огромного пространства, которое необходимо выкопать, фундамент из плит значительно дороже, чем фундамент опор.

Мы часто видим плитные фундаменты, используемые в более теплом климате, где замерзание не вызывает опасений. Однако они увеличивают вероятность потери тепла, когда температура земли опускается ниже внутренней температуры, потому что контейнер может проводить тепло в землю, которая передает больше тепла, чем за счет конвекции в воздух.

Обратите внимание, что при использовании фундамента из плит после схватывания бетона доступ к инженерным коммуникациям отсутствует. Если в водопроводной трубе есть утечка, бетон придется разрезать, чтобы получить доступ к трубе.С фундаментом для пирса у вас всегда будет доступ к инженерным коммуникациям.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент (также известный как траншейный фундамент) представляет собой своего рода комбинацию ранее упомянутых опор и плитных фундаментов.

Ленточный фундамент, показанный ниже, представляет собой просто полосу бетона, уложенную для поддержки контейнеров. Бетонная полоса обычно имеет ширину 1-2 фута и глубину 4 фута.

Полоса может проходить либо по периметру контейнеров, либо вместо этого укладываться сверху и снизу контейнеров.

Идеально подходит для тех случаев, когда вы ищете более дешевую альтернативу плиточному фундаменту, но у вас немного менее твердое основание для укладки фундамента.

Для мест, где земля остается влажной большую часть времени из-за большого количества дождя, можно использовать ленточный фундамент из щебня с использованием рыхлого камня под бетонной полосой. Этот камень позволяет воде течь и стекать.

Как и все упомянутые типы фундаментов, ленточные фундаменты также имеют свои недостатки.Например, ленточные фундаменты обладают низкой сейсмоустойчивостью. Кроме того, из-за своей неглубокой формы ленточные фундаменты лучше всего подходят для небольших и средних построек.

Как прикрепить транспортные контейнеры к фундаменту

Самый популярный способ крепления контейнеров к фундаментной подушке — стальная пластина. Вариант заливки на месте включает вдавливание стальной пластины с приваренными под ней анкерами во влажный бетон. Вы также можете смазать анкеры эпоксидной смолой в бетоне после того, как он будет установлен.Хотя также можно использовать механические анкеры, они, как правило, менее прочные и не рекомендуются.

В любом случае вам нужна плоская, ровная бетонная плита, которая подходила бы к четырем угловым фитингам каждого контейнера. Как только бетон затвердеет, транспортные контейнеры помещаются на стальные пластины, и все можно сваривать.

Некоторые люди предпочитают просто ставить контейнеры на фундамент, где они просто удерживаются на месте своим огромным весом. В большинстве случаев это, вероятно, нормально, но вы должны знать, что наводнения и торнадо могут сдвинуть незакрепленный контейнер!

Прочность бетона для фундамента

Если вы решили использовать бетонный опорный или плиточный фундамент, этот раздел будет для вас чрезвычайно актуален.

После того, как люди решили использовать бетонный фундамент, их следующий вопрос обычно заключается в том, какую прочность бетона использовать.

Прочность бетона, который необходимо использовать для фундамента, будет в первую очередь решаться на основании отчета геотехнического инженера.

Прочность бетона обозначается значением C. Бетон C15, универсальный бетон, изготавливается из 1 части цемента, 2 частей песка и 5 частей гравия. Чем выше доля цемента, тем прочнее бетон.Например, C30 — это очень прочный бетон, состоящий из 1 части цемента, 2 частей песка и 3 частей гравия.

Пример фундамента бетонной опоры

Если вы смешиваете небольшие количества, вы можете сделать это вручную или с помощью бетономешалки. Для объемов, превышающих 1 кубический метр, рассмотрите возможность доставки бетона прямо на ваш объект, готового к использованию.

Обратите внимание, что если вы сами смешиваете бетон, убедитесь, что вы тщательно перемешали все элементы вместе, иначе прочность бетона значительно снизится.

Чтобы определить, сколько бетона вам нужно, достаточно рассчитать кубические метры вашего фундамента. Умножьте ширину на высоту на глубину.

Например, чтобы рассчитать, сколько бетона необходимо для фундамента из плиты шириной 10 футов, длиной 22 фута и глубиной 2 фута, умножьте 10 x 22 x 2. Количество заказываемого бетона составит 440 кубических футов.

Как только цемент смешан с водой, он начнет отверждаться. Убедитесь, что бетон должным образом застывает, так как это улучшает его прочность и долговечность.Бетон затвердевает должным образом только в том случае, если температура бетона находится в подходящем диапазоне (см. Упаковку производителя).

Обычно для отверждения бетона требуется 5-7 дней. В течение этого времени его нужно поддерживать во влажном состоянии.

Заливка бетона в жаркую погоду

Если вы укладываете бетон в жаркую погоду, очень важно правильно подготовить площадку перед заливкой бетона. Разместите временные солнцезащитные козырьки, чтобы блокировать попадание прямых солнечных лучей на бетон.Также перед укладкой бетона следует обрызгать землю холодной водой. Во время замешивания бетона обязательно используйте холодную воду.

Еще одна хорошая идея — заливать бетон либо поздно вечером, либо первым делом утром, чтобы избежать пиковых температур.

Заливка бетона в холодную погоду

Как и при заливке бетона в жаркую погоду, при заливке бетона в холодную погоду необходимо принимать особые меры.

Холодная погода классифицируется как средняя температура ниже нуля в течение более трех дней подряд.

Перед тем, как заливать бетон, убедитесь, что снег или лед очищены от основания и образуются. Удалите всю стоячую воду. После того, как вы уложили бетон, сразу же накройте его изолирующими одеялами. Используйте одеяла в течение 3-7 дней, пока бетон застывает. После того, как бетон застынет, постепенно снимайте одеяла, чтобы бетон не потрескался из-за быстрого изменения температуры.

Сводка

Теперь вы понимаете, зачем вам в первую очередь нужен фундамент и как выбрать подходящий для вашей конструкции.Мы выбрали типы фундаментов на основе наиболее часто используемых и наиболее удобных для самостоятельной работы, поскольку многие из вас, читающие эту статью, строят самостоятельно!

Также следует понимать, как правильно смешивать цемент для такого типа фундамента. Удостоверьтесь, что вы уделяете особое внимание советам относительно того, как укладывать в очень жарком и холодном климате, так как это может создать или сломать основу вашего контейнера.

Следующий шаг — доставка ваших контейнеров и установка на ваш фундамент.

Сообщите нам, какой фонд вы выбрали.

Ленточный фундамент на слабой глине, стабилизированный гранулированной траншеей или сваей

Цитируется по

1. Аналитические решения для каменных насыпей с опорой на колонны с геосинтетическим покрытием с акцентом на нелинейное поведение колонн

2. Несущая способность фундамента, армированного каменными колоннами, подверженного наклонным нагрузкам

3. Многоуровневое исследование стабилизации почвы с использованием бактериальных биополимеров

4. Модельные испытания центрифуги на деформационное поведение каменной насыпи с опорой на геосинтетические колонны в недренированном состоянии

5. Относительный вклад различных механизмов деформации в оседание плавающих каменных оснований с опорой на колонны

6. Влияние гранулированного материала сваи с геотекстильным покрытием при испытаниях на прочность расширительных глин

7. Оценка насыпей с геосинтетическим покрытием на колоннах с акцентом на проникновение в подошву колонны

8. Критический обзор характеристик свайных железнодорожных насыпей при циклических нагрузках: метод численного моделирования

9. Новое использование пенополистирола EPS в качестве материала колонны: лабораторное исследование

10. Эквивалентные характеристики прочности на сдвиг композитного грунта, армированного каменными колоннами: численная оценка с использованием FDM-DEM

11. Повышение сейсмостойкости фундамента на мягкой глине с помощью гранулированного материала

12. Поведение жесткой опоры, опирающейся на группу каменных колонн

13. Использование армирования георешеткой и каменной колонны для усиления фундамента из мата

14. Экспериментальные исследования одиночных армированных каменных колонн с различным положением геотекстиль

15. Процесс разрушения одиночной каменной колонны в мягком грунте под жесткой нагрузкой: численное исследование

16. Экспериментальное и статистическое исследование отдельных и групп каменных колонн

17. Анализ деформации каменных насыпей с опорой на колонны с геосинтетическим покрытием с использованием модели расширения полости

18. Несущая способность раздвижных опор на заполненной опорой — армированной глине: обновленные данные и концентрация напряжений

19. A DEM-FDM, связанный численный Исследование процесса деформации и разрушения изолированной каменной колонны в мягком грунте

20. Поведение каменной колонны с геотекстилем в мягких грунтах

21. Физическое моделирование каменных колонн в отложениях ненасыщенных грунтов

22. Экспериментальное исследование поведения колонн уплотнения песка в песчаных отложениях

23. Homojen Kum Zeminlerde Optimum İyileştirme Derinliğinin 123111Deneysel Deinliinin Deneysel анализ каменной колонны с геосинтетическим покрытием с использованием моделей расширения полости с акцентом на граничное условие

25. Численное моделирование зоны недр между каменными колоннами

26. Отклик при нагрузке и оседании гранулированных свай с геотекстилем в расширяющемся грунте при сжатии

27. Влияние свойств насыпи на поведение осадки при нагрузке гранулированных колонн в морских глинах

28. Анализ деформации геосинтетических материалов Каменная колонна — насыпь с опорой с учетом радиальной выпуклости

29. Поведение неглубоких фундаментов с внецентренной нагрузкой на композитных грунтах

30. Анализ деформации каменной колонны с геосинтетическим покрытием и окружающей почвы с использованием модели расширения полости

31. Лабораторное исследование одиночных каменных колонн, армированных стальными прутками и дисками

32. Несущая способность группы каменных колонн с Гранулированные одеяла

33. Численный анализ многослойного геосинтетического слоя над каменными колоннами из улучшенной мягкой глины

34. Реакция на повторную нагрузку инкапсулированных гранулированных опор на траншеях на насыпях

35. Влияние каменных колонн на характеристики уплотнения глинистого грунта

36. Несущая способность группы каменных колонн в мягких грунтах, подверженных локальным или пробивным сдвигам

37. Определение несущей способности каменной колонны с применением нейро-нечеткой системы

38. Экспериментальное исследование улучшения почвы с помощью каменных колонн и гранулированных покрытий

39. Экспериментальное исследование несущей способности каменных колонн с гранулированными покрытиями

40. Экспериментальное исследование гранулированной сваи со случайным волокном

41. Виды разрушения и несущая способность ленточных фундаментов на мягком грунте, усиленных плавающими каменными колоннами

42. Использование георешетки для увеличения пластичности цементосмеси Глина

43. Оценка несущей способности плавающей группы каменных колонн

44. Несущая способность фундаментов по мягким глинам с зернистой колонной и траншеей

45. Характеристики небольшой группы зернистых свай, армированных геосинтетическим материалом

46. Расчет устойчивости грунтового фундамента, армированного колоннами, при наклонном нагружении, рассчитанный на основе плоской деформации

47. Статические характеристики опор на шинной резине- Армированная траншея для гранулированных материалов

48. Особые случаи для фундаментов мелкого заложения

49. Расчет на надежность насыпных фундаментов на глинах, армированных опорами из заполнителя

50. Исследование осадки и несущей способности Лонга Мягкий грунт, усиленный каменными колоннами

51. Рациональное проектирование фундаментов на грунте, усиленном колоннами

52. Анализ аналитического поведения мягкого грунта Армированные гранулированными сваями уплотнения

53. Экспериментальный и численный анализ геосинтетических плавающих гранулированных свай в мягких глинах

54. Tabakalı Zeminlere Oturan Dairesel Temellerin Deney ve Analitik Yöntemlei

Кинематика и несущая способность ленточного фундамента на RFB по сжимаемому грунту, стабилизированному зернистой траншеей

56. Несущая способность ленточного фундамента в усиленном зернистом слое над мягким неоднородным грунтом, стабилизированным гранулированным траншеем

57. Несущая способность Ленточная опора на усиленном фундаменте над мягким грунтом с гранулированной траншеей

58. Экспериментальные и численные исследования отклика каменной колонны в слоистом грунте

59. Мягкий грунт, улучшенный каменными колоннами и / или слоем балласта

60. Максимальная несущая способность полосовой опоры на земле, укрепленной траншеей

61. Несущая способность группы каменных колонн в мягком грунте

62. Нарушения работ по благоустройству мягкого грунта

63. Новая технология укрепления мягкого грунта под ленточным основанием гранулированной траншеей, армированной микросеткой георешетки

64. Графики вероятностного расчета каменных колонн с улучшенным грунтом

66. Экспериментальные исследования несущей способности геосинтетических армированных каменных колонн

67. Несущая способность каменных колонн с геосинтетическим покрытием

68. Комплексное проектирование столбчатые армированные фундаменты

69. Критический обзор конструкции, анализа и поведения каменных колонн

70. Несущая способность раздвижных опор на армированной глине несущих опор

71. Экспериментальное и численное исследование стабилизации откоса каменными колоннами

72. Полевые испытания круглых опор на усиленном зернистом слое заполнителя, лежащем на глиняном слое

73. Дискуссия на тему «Коэффициент концентрации напряжений модельных каменных колонн в мягких глинах. ”Фаттах, М., Шлаш, К., и Аль-Вайли, М., Geotechnical Testing Journal, Vol. 34, No. 1, Paper ID GTJ 103060

74. Ответ на «Обсуждение отношения концентрации напряжений в модельных каменных колоннах в мягких глинах» Фаттах, М., Shlash, K., and Al-Waily, M.

75. Прогноз несущей способности круглых опор на мягкой глине, стабилизированной зернистым грунтом

76. Лабораторные исследования моделей на неармированном и усиленном георешеткой песчаном грунте над каменными колоннами из мягкой глины

77. Анализ ленточных фундаментов, опирающихся на армированную гранулированную траншею методом конечных элементов

78. Численное исследование влияния геосинтетического покрытия на поведение зернистых колонн

79. Укрепление глины с помощью гранулированной сваи, армированной георешеткой

80. Особые случаи фундаментов мелкого заложения

81. Зависимость осевого напряжения от деформации герметизированной зернистой колонны

82. Эффект эксцентриситета на основании, опирающемся на камень column

84. Поведение каменных колонн на основе экспериментального анализа и анализа методом конечных элементов

85. Неравномерные гранулированные свайно-матовые основания: анализ и модельные испытания

86. Сравнение характеристик несущей способности грунта, обработанного уплотнением свай из песка и гравия

87. Глава 23 Неудачи при улучшении грунта в мягком грунте

88. Предельная несущая способность мягких глин, армированных группой колонн — применение к технике глубокого перемешивания

89. Реакция на сжатие сыпучих свай, армированных георешетками

90. Capacité portante ultime d’un sol renforcé par une tranchée

91. Статическая реакция летучей золы столбчато-улучшенного грунта

92. Анализ системы мягкий грунт-гранулированный ворс-гранулированный мат

93. Подъемная способность фундаментов мелкого заложения

95. Анализ деформации мягкого грунта, усиленного столбчатые включения

96. Предельная нагрузка грунтов, армированных колоннами: случай изолированной колонны

97. Предельная несущая способность фундаментов мелкого заложения

98. Поведение песка, армированного тканью, и песка, армированного волокном

Лекция: Основы — лист

Фонды

Сегодняшняя лекция рассказывала о надстройках внутри зданий, несущих стенах и фундаментах подвесных конструкций, различных требованиях к кирпичным и бетонным перекрытиям, различных требованиях, предъявляемых при закладке фундаментов.

Понимание элементов фундамента является одним из ключевых важных требований при строительстве любой конструкции, непонимание может привести к разрушению вашего участка и безопасности людей, использующих здание.Определение земли, на которой находится ваш участок, позволяет вам понять, является ли она стабильной и подходящей для вас, если земля слишком мягкая, здание может в конечном итоге провалиться в землю. Исследование почвы важно для понимания несущих свойств, поскольку существует много различных типов грунтов.

Фундаменты обычно состоят из бетона, подходящего материала, что важно убедиться, что вы знаете, какой тип почвы у вас есть, помогает определить, какой тип материала вы используете для своего фундамента, например, водостойкий бетон, который лучше использовать во влажной зоне, чтобы избежать ваше здание из провала.Грунты, подходящие для фундамента, мелкозернистые и каменные, считаются хорошей сортируемой основой фундамента, тогда как мелкозернистые почвы не подходят из-за большого количества воды, которая может вызвать смещение и усадку почвы в зависимости от времени года и погодных условий. .

Несущие стены обычно используют ленточный фундамент и делают из бетона, в эту категорию входят обычные ленточные, широкие и глубокие ленточные. Свайные фундаменты забиваются в грунт, составляют 1,2 или 3 свайных заглушки.Различные способы строительства этого типа фундамента — это забить головку в землю с помощью молотка и залить бетон внутри или использовать стальную трубу внутри сваи с помощью ударного молотка, после того как свайный фундамент окажется в земле, вы удалите сталь. полоска.

Можно вызвать специалиста по деревьям, когда вы находитесь в зоне с деревьями и растительностью для осмотра местности, это может привести к усадке почвы из-за того, что корни всасывают воду поблизости, заставляя вас строить ми-форму, однако, если дерево При движении вода может вернуться назад и вызвать трещину в здании.Фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы не проваливаться в землю, края фундамента должны быть одинаковыми, различные типы фундаментов относятся к категории

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2024 © Все права защищены.