Файл: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 21.11.2023
Просмотров: 42
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
- величин расчетных нагрузок и воздействий на фундамент (этажность и т. д.),
- глубины прокладки инженерных коммуникаций,
- инженерно-геологических условий площадки строительства (тип и физико-механические свойства грунта),
- существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории,
- гидрогеологических условий площадки строительства и возможности их изменений (расположение УГВ),
- глубины сезонного промерзания грунтов.
Классификация фундаментов по конструктивным решениям
По конструктивному типу и форме различают фундаменты:
- ленточные, располагаемые по всей длине стен или в виде сплошной ленты под рядами колонн,
- столбчатые, в виде отдельных опор под колонны, а также под стенами малоэтажных бесподвальных зданий,
- сплошные (плитные), представляющие собой монолитные плиты под всей площадью здания или под ее частью,
- свайные, в виде погруженных в грунт (устроенных в грунте) стержней – свай.
Ленточные фундаменты
Ленточные фундаменты имеют вид непрерывных стен-лент или перекрестных балок. Форма фундамента в плане повторяет очертание несущих и самонесущих стен. Ленточный фундамент также может являться ограждающей конструкцией помещений цокольного или подвального этажа.
В общем случае применение ленточных фундаментов целесообразно при глубине их заложения до 3 м в зданиях до 12 этажей.
По форме сечения ленточные фундаменты бывают:
- прямоугольные – допускается при небольших нагрузках на фундамент и высокой несущей способности грунта;
- ступенчатые – одноступенчатые, двухступенчатые, многоступенчатые;
- трапециевидный – угол к вертикали составляет 25 – 300.
По способу устройства ленточные фундаменты бывают монолитными и из сборных ж. б. элементов.
Монолитный армированный фундамент в виде перекрестных лет могут работать по гибкой схеме, т. е. «ленты» работают на изгиб как балки.
Ленточные фундаменты из сборных бетонных
Сборные ленточные фундаменты в каменных и крупноблочных зданиях выполняют из железобетонных плит-подушек (толщиной 300, 400, 500 и 600 мм, шириной – от 600 до 3200 мм, длиной 1200. 2400, 3000мм). Показать на рис.
Стеновые фундаментные блоки ФБС применяют следующих типоразмеров; высотой 600 и 300 мм (доборные), шириной 300, 400, 500 и 600 мм, длиной 600, 800, 900, 1200, 2400мм. Блоки укладывают с перевязкой (несовпадением) вертикальных швов. В случае несовпадения расчетной ширины подошвы фундамента с шириной типовой ж. б. плиты устраивают прерывистые фундаменты (укладка плит с промежутками).
Глубину заложения фундаментов при переходах от подвальной к бесподвальной части здания изменяют ступенчато (уступами).
Столбчатые фундаменты
Сборные фундаменты устраивают под отдельные опоры (колонны каркаса зданий, столбы), а также под стены безподвальных, малоэтажных зданий. Это наиболее дешевый вид фундаментов (в 1.5 – 4 раза дешевле ленточных).
Под колонны одноэтажных промышленных зданий применяют в основном монолитные и сборные фундаменты, состоящие из подколонника и одно-, двух - или трехступенчатой плитной части. Высота фундамента принимается от 1.5 м и в пределах 1,8 … 4,2 м с интервалом 0,6 м. Размеры уступов в плане и по высоте 0,3 и 0,45 м.
Столбчатый фундамент промышленных зданий
|
Для опирания наружных и внутренних стен применяют фундаментные балки.
Для колонн промышленных зданий применяют также: фундаменты с анкерами (при передачи нагрузок с эксцентриситетом) см. рис., столбчатые буробетонные фундаменты см. рис., шелевые столбчатые фундаменты см. рис.
Столбчатые фундаменты малоэтажных зданий, как и ленточные могут быть мелкозаглубленными и теплоизолированными.
Сплошные фундаменты
Сплошные (плитные) фундаменты применяются в следующих случаях:
- при слабых грунтах и значительных нагрузках;
- при недопустимой или регламентированной неравномерной осадке здания;
- при технологической необходимости;
- при необходимости надежной защиты подземных помещений от проникновения в них воды.
Сплошные фундаменты проектируют только монолитными железобетонными под всем зданием любой конструктивной схемы.
Плитный фундамент по форме может быть: плоским, ребристым, коробчатым и оболочковым см. рис.
В зданиях повышенной этажности (высотных) глубина заложения фундаментных плит 12 – 15 м. Толщина плит составляет 2 – 4 м, в пределах здания плата может приниматься переменной толщины, с наибольшей толщиной под основными несущими конструкциями.
Свайные фундаменты
Свайный фундамент – опорная конструкция глубокого заложения, основными элементами которой являются сваи. Показать на рис стержень сваи. Ростверк и (или) оголовки.
Сваи
– стержневые элементы (брусья, столбы, трубы), погружаемые в грунт или устраиваемые в грунте зла передачи нагрузок от здания на основание.
Широкое применение свайных фундаментов объясняется следующими преимуществами:
- способность воспринимать вертикальные вдавливающие и выдергивающие нагрузки, горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты;
- высокая индустриальность;
- короткие сроки производства работ;
- экономия материалов;
- высокое качество работ нулевого цикла в зимнее время в любой климатической зоне;
- незначительные общие и неравномерные осадки.
По условиям взаимодействия с грунтом сваи подразделяются на сваи-стойки и сваи-трения (висячие сваи).
К сваям-стойкам относятся все виды свай, опирающиеся на скальные и малосжимаемые прочные грунты.
К сваям трения относятся все виды свай, опирающиеся на сжимаемые грунты и передающие нагрузку на основание силами трения о боковую поверхность.
По виду основного материала сваи бывают: железобетонными, сталефибробетонными, бетонными, грунтобетонными (грунтоцементными) и стальными.
По способу погружения в грунт:
- забивные, погружаемые в грунт без его выемки с помощью молотов;
- буровые, устраиваемые в грунте путем заполнения пробуренных скважин бетонной смесью или установкой в них железобетонных элементов;
- набивные, устраиваемые в грунте укладкой бетонной смеси в скважины, образованные в результате вытеснения грунта;
- сваи-оболочки - заглубляемые вибропогружателями с выемкой грунта и заполняемые полностью или частично бетонной смесью;
- винтовые – (с металлическими наконечниками), погружаемые в грунт специальными установками под углом 0 – 450 к вертикали.
В зависимости от размещения в плане, свайные фундаменты проектируют в виде:
- одиночных свай – под отдельно стоящие опоры;
- свайных лент – под стены зданий с расположением свай в один, два ряда и более;
- свайных кустов – под колонны с расположением свай в плане на участке квадратной, прямоугольной, трапециевидной и др. формы;
- сплошного свайного поля – под тяжелые сооружения со сваями, равномерно-расположенными под всем зданием и объединенными ростверком в виде сплошной плиты.
Виды свай
По форме сечения сваи бывают круглыми (диаметр 400 – 700 мм), квадратные (250*250 – 400*400мм), прямоугольными, ромбовидными, трубчатыми, трехветвевыми.
При устройстве фундаментов чаще всего применяют монолитные железобетонные ростверки (из бетона класса не ниже В12,5).
Гидроизоляция фундаментов
Для защиты стен бесподвальных зданий от капиллярной влаги во всех стенах в цоколе укладывают горизонтальную гидроизоляцию из 2-х слоев толя, рубероида или слоя жирного цементного раствора состава 1:2 толщиной 20-30 мм на 150-200 мм ниже уровня пола первого этажа и на 150 200 мм выше отметки тротуара или отмостки.
Фундаменты, находящиеся в агрессивной среде (при наличии в грунтовой воде агрессивных составов), выполняют из бетона на пуццолановом портландцементе и шлакопортландцементе, кроме случаев щелочной активности, когда можно применять цемент любых видов, кроме пуццоланового и шлакопортландцемента.
При напорах воды от 0,1 до 0,2 м для защиты подвала от проникновения воды под пол подвала укладывают слой мягкой жирной глины толщиной 250 мм и бетонную подготовку толщиной 100-200 мм. Наружную поверхность стен изолируют штукатуркой цементным раствором с последующей обмазкой горячим битумом за 2 раза и забивкой слоем мягкой жирной глины толщиной 200-250 мм (рис. 26).
При напорах воды от 0,2 до 0,8 м возникает опасность всплывания пола, поэтому пол искусственно утяжеляют. В этих случаях на грунт укладывают бетонную подушку толщиной 100-150мм, поверхность которой выравнивают цементным раствором или слоем асфальта толщиной 20-25 мм с последующей наклейкой по битумной или асфальтовой мастике гидроизоляционного ковра из 2-х или 3-х слоев рубероида, гидроизола, бризола. Для предохранения этой части гидроизоляционного ковра от механических повреждений устраивают защитную стенку толщиной 120 мм из хорошо обожженного кирпича, выкладываемую на цементном растворе.
При больших напорах воды, когда уровень грунтовых вод превышает уровень пола подвала более чем на 0,8 м, пол устраивают в виде плоской железобетонной плиты, загруженной стенами дома, или в виде плиты с ребрами верх.
На плоскую железобетонную плиту, (а при ребристой - в промежутках между ребрами), укладывают тяжелый бетон, по которому устраивают чистый пол.
ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД
НЕ МЕНЕЕ 200 мм 200-1000 мм
ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД СВЫШЕ 1000 мм
Детали фундаментов
Световые приямки применяют для устройства оконных проемов в стенах цокольного и подвального этажей. Может быть выполнен из кирпича, сборных панелей и объемных блоков. См. рис.
Для приямка устраивается водоотвод, и ограждающая решетка (вертикальная или горизонтальная.
Список используемой литературы
1. Соловьев, А.К. Основы архитектуры и строительных конструк-
ций. М.: Юрайт, 2014.
2. Маклакова, Т.Г. Архитектура. М. : АСВ, 2004.
3. Нанасова, С.М. Конструкции малоэтажных жилых домов.:, 2003.
4. Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий.: Архитектура, 2007.
5. Стецкий, С.В. Профессии в строительстве и архитектуре.: Академия, 2006.
6. Стецкий, С.В. Профессиональное самоопределение школьников
Москвы. Строительство и архитектура. М. : Академия и московские
учебники, 2011.
7. Маклакова, Т.Г. Конструкции гражданских зданий / Т.Г. Макла-кова, С.М. Нанасова. М:
8. Шерешевский, И.А. Конструирование промышленных зданий и
сооружений. Л.: Стройиздат (Ленинградское отделение), 1979.
9. Шубин, Л.Ф. Архитектура гражданских и промышленных зда-ний. Т. 5. Промышленные здания / Л.Ф. Шубин, И.А. Шубин. М. : Бас-тет, 2009.
10. Зайцев, Ю.В.Строительные конструкции / Ю.В. Зайцев, В.Ф. Промыслов. М. : Стройиздат, 1985.