Рассчитать ленточный фундамент калькулятор: Калькулятор ленточного фундамента
Расчет материалов на ленточный фундамент
Представленная ниже программа способна рассчитывать необходимое количество арматуры и бетона на монолитный железобетонный ленточный фундамент. Кроме того, этот калькулятор может произвести расчет затрат на приобретение перечисленных материалов в случае указания в исходных данных цены за единицу товара. Также он может определить нагрузку на основание от собственного веса фундамента.
Содержание:
1. Калькулятор
2. Инструкция к калькулятору
Для тех же, кому нужен чертеж фундамента, например, для самостоятельного ее возведения или проверки подрядчиков, эта программа его предоставляет. Так, здесь можно получить план ленты и ее 3D фрагмент (это образец того, как расположены те или иные позиции, и в нем никак не отражена схема армирования), узел армирования в углу ленты и ее разрезы с размерами, отметками, шагом арматуры и другими данными для следующих планов:
- Тип 3 — прямоугольный ленточный фундамент под внешние несущие стены с участком под одну внутреннюю несущую стену.
- Тип 4 — то же самое, что и предыдущий, только количество участков под внутренние стены уже два.
- Тип 5 — железобетонная фундаментная лента прямоугольной формы с двумя разнонаправ- ленными участками внутри нее.
- Тип 6 — то же самое, что и предыдущий, только участков уже три.
- Тип 7 — прямоугольник с одним участком под внутреннюю несущую стену и двумя участками, расположенными с одной стороны от нее (например, под лестницу).
- Тип 8 — лента прямоугольной формы с тремя участками под внутренние стены.
- Тип 9 — прямоугольник, разделенный участком под внутреннюю стену, к которой приставлена П-образная лента (например, под тамбур).
- Тип 10 — то же самое, что и предыдущий, только здесь еще добавилась одна лента под внутреннюю несущую стену.
- Тип 11 — то же самое, что и предыдущий, только участков под внутренние стены уже три.
- Тип 12 — то же самое, что и тип 4, только здесь добавились два участка под внутренние стены (например, в месте, где будет установлена лестница).
Выбор типа расчета —> заполнение исходных данных —> нажатие на кнопку «Рассчитать» —> выбор схемы армирования в соответствии с исходными данными —
Размеры фундамента:
Здесь указываются размеры фундаментной ленты в плане, ее высота (Н) и толщина (С, С1, С2, С3), а также верхняя отметка (О2).
Продольная арматура (поз.1):
Продольная арматура — это металлические пруты, которые закладываются вдоль ленты.
Схема армирования — существует 9 схем армирования (см. рисунок). Здесь выбирается та схема, которая нужна для расчета.
Диаметр арматуры — обычно в ленточном фундаменте минимальный диаметр продольной арматуры для сварных каркасов равен 10 мм, а для вязаных — 12 мм. Обусловлено это в первую очередь устойчивостью каркасов.
Длина стержня — здесь указывается длина металлических прутов при покупке.
Нахлест стержней — в этой графе задается величина наложения арматуры, когда для перекрытия всей длины фундаментной ленты длины покупного стержня не хватает. Зависит данная величина от марки бетона и диаметра металлических прутов. Но чаще всего для частного строительства данная величина равна 40 диаметрам арматуры в случае вязки этих элементов между собой и 8d — в случае их сварки.
Защитный слой (S1) — расстояние от внешнего края бетона до торца продольной арматуры. Конструктивно оно берется от 10 до 20 мм.
Защитный слой (S2) — расстояние от нижней грани ленты до центра нижней продольной арматуры. Чаще всего данная величина равна 50 мм в случае устройства бетонной подготовки и 70 мм — в случае ее отсутствия.
Защитный слой (S3) — расстояние от верхней грани бетона до центра верхних стержней. Обычно оно равно 35-50 мм.
Защитный слой (S4) — расстояние от крайней грани подземного сооружения до центра стержня. Чаще всего такая величина берется от 35 до 50 мм.
Цена за 1 т — стоимость 1 тонны этого металлопроката.
Вертикальные стержни (поз.2):
Диаметр арматуры — обычно для коттеджей не выше 3-х этажей он равен 8-10 мм.
Защитный слой (S5) — расстояние от нижней и верхней граней бетона до торца металлических элементов. Конструктивно берется в пределах от 10 до 15 мм.
Шаг (Х1) — шаг, с которым расставляются вертикальные стержни. Обычно для двухэтажных домов он равен 200 мм.
Цена за 1 т — стоимость 1 тонны металлопроката, используемый для вертикальных стержней.
Горизонтальные стержни (поз.3):
Диаметр арматуры — чаще всего он равен 6-10 мм.
Защитный слой (S6) — расстояние от крайних граней фундаментной монолитной ленты до торцов горизонтальной арматуры. Берется, как для защитного слоя (S5), т.е. от 10 до 15 мм.
Шаг (Х2) — шаг, с которым укладываются горизонтальные металлические пруты. В данном фундаменте эти стержни служат скрепляющим элементом вертикальных каркасов. Поэтому их шаг может как совпадать с шагом вертикальных стержней (Х1=Х2), так и превосходить его вдвое.
Цена за 1 т — стоимость 1 тонны металлопроката, предназначенный для изготовления горизонтальных металлических прутов.
Бетон:
Класс бетона — здесь можно выбрать класс бетона (марка бетона стоит в скобках), который будет использоваться в устройстве фундамента. Обычно для подземных сооружений под небольшие постройки (например, жилые дома до 3-х этажей или заборы) берется бетон класса B15 или В20. Создана данная графа с целью сравнить затраты на приобретение того или иного класса бетона.
Цена за 1 м3 — стоимость куба приобретаемой бетонной смеси.
Запас арматуры — обычно проектировщики ставят 5%.
Примечание: другие исходные данные, обозначенные на рисунке, считаются автоматически.
РезультатФундамент:
Площадь горизонтальной поверхности — площадь одной грани (нижней или верхней) фундаментной ленты. По данной графе можно, например, определить расход горизонтальной гидроизоляции.
Площадь вертикальной поверхности — суммарная площадь всех боковых граней подземного сооружения. По значению в данной графе можно, например, определить расход вертикальной гидроизоляции.
Нагрузка 1 — нагрузка на основание от собственного веса подземного сооружения, выраженная в кг/м.
Нагрузка 2 — то же самое, что и нагрузка 1, только выраженная в кг/м2.
Бетон:
Объем — расход бетона на фундамент указанных размеров.
Стоимость — сумма, которая необходима для покупки бетонной смеси.
Арматура:
Количество стержней — требуемое количество металлических элементов, указанных или рассчитанных размеров.
Длина стержня — размер, полученный для вертикальных и горизонтальных металлических прутов путем вычета из толщины и высоты ленты величин защитного слоя.
Масса стержня — масса одного элемента, рассчитанной длины.
Общая длина — общая длина в отдельности для продольной, вертикальной и горизонтальной арматуры.
Общая масса — то же самое, что и предыдущее, но только для массы.
Стоимость — затраты на покупку металлопроката для продольных, вертикальных и горизонтальных стержней в отдельности.
Общая стоимость — сумма затрат на покупку бетона и металлопроката.
Расчет бетона на ленточный фундамент: онлайн калькулятор
Любая стройка начинается с заложения основания, воспринимающего нагрузку, которую оказывает на него дом или забор. Самым популярным является ленточный фундамент, в состав которого входит бетон и армирующие элементы. Железобетонную ленту закладывают под тяжелые сооружения с массивными перекрытиями. Точный предварительный расчет количества смеси позволяет залить фундамент за один прием, избежать необходимости докупать бетон и тратить деньги на его доставку.
Оглавление:
- Технология расчета для дома
- Фундамент для забора
- Онлайн калькулятор
Факторы, влияющие на расчет бетона на ленточный тип фундамента
Количество бетонной смеси напрямую зависит от линейных размеров основания сооружения. Суммарная длина ленты определяется по проекту: бетон обязательно заливают под наружные стены и несущие простенки. Высота вертикальных граней ленты подбирается с учетом рельефа участка, уровня залегания подпочвенных вод, плотности и пучинистых свойств грунта, а также уровня его промерзания.
Сечение ленты, а затем и ее ширину рассчитывают исходя из характеристик грунта и общей нагрузки на фундамент. Последний параметр определяют как сумму веса сооружения с отделкой, массы жильцов дома, снеговой нагрузки. Расчет площади подошвы выполняют путем деления суммарной нагрузки на табличное значение сопротивления грунта. В формулу включают коэффициент условий работы фундамента – он зависит от сочетания типа грунта и жесткости конструкции.
Полученную опорную площадь умножают на коэффициент надежности. В среднем он составляет 1,2 и соответствует 20%-ному запасу, обеспечивающему снижение давления на основание. Разделив площадь горизонтального сечения ленты на ее высоту, получают искомую величину – ширину ленточного фундамента.
Как самому рассчитать бетон для фундамента
Определить кубатуру смеси можно самостоятельно, применяя простейшие формулы. Для этого нужно знать ширину ленточного фундамента, его высоту и общую длину. Длина ленты определяется как сумма периметра и несущих простенков. Высота складывается из надземной части и глубины заложения, ширину берут из предварительного расчета несущей способности фундамента.
Условно примем ширину равной 0,3 м, высоту – 1,6 м, длину – 40 м. Бетон рассчитывают как объем параллелепипеда:
V = 0,3 х 1,6 х 40 = 19,2 м3.
Чтобы упростить расчет количества бетона и избежать при этом ошибок, можно использовать программу-калькулятор. Для этого готовят стандартные исходные данные:
- схему ленточного основания;
- длину и ширину дома;
- ширину и высоту ленты.
В программе указано, в каких единицах следует выражать линейные параметры. Обычно калькулятор позволяет рассчитать не только бетон: параллельно выполняется расчет профиля, длины и общего веса арматуры, размеров опалубки, объема теплоизоляционных материалов
В качестве примера предлагается определить количество расходных материалов, необходимых для того чтобы заложить основание под дачный однокомнатный домик. В калькулятор вводят параметры из таблицы 1.
Таблица 1
Схема | Квадрат |
Бетон, марка | М200 |
Ширина фундамента | 6 м |
Длина | 6 м |
Высота ленты | 70 см |
Ширина ленты | 40 см |
После введения данных выбирают опции – например, расчет арматуры или опалубки. Есть программы, в которых арматура рассчитывается по умолчанию, на основании размерных параметров и в соответствии со строительными нормами СНиП 52-01-2003.
В результате вычислений калькулятор выдает сформированные в виде таблицы результаты.
Таблица 2
Наименование параметра | Значение параметра | Единица измерения | Примечание |
Суммарная длина ленточного основания | 22,4 | м | Расчет выполнен по осевой линии ленты. |
Площадь подошвы | 8,96 | м2 | Площадь поверхности, на которую опирается фундамент. По ней определяют размеры гидроизоляции. |
Площадь наружной боковой поверхности ленты | 16,8 | м2 | Она равна площади утеплителя, которым фундамент закрывают с наружной стороны. |
Чистый объем бетонной смеси | 6,3 | м3 | Из-за усадки бетон следует заказать с 10-15%-ным запасом. |
Масса раствора | 14,74 | т | Это приблизительная масса с учетом средней плотности раствора марки М200 |
Давление, которое оказывает фундамент на почву | 0,165 | Кгс/см2 | Распределенная нагрузка на единицу площади опоры |
Если выбрана дополнительная опция расчета арматуры, то калькулятор выкладывает следующую информацию: минимальный диаметр продольных арматурных прутьев, число рядов арматуры в каждом поясе, наименьший диаметр поперечных хомутов, шаг арматуры, ее общую длину и вес.
Расчет опалубки предусматривает вычисление кубатуры пиломатериалов, необходимых для создания формы, в которую будет залит бетон. Толщина досок определяется на основании ГОСТ Р 52086-2003, размеры досок и их количество рассчитываются в зависимости от того, насколько велик фундамент.
Расчет объема раствора под ленточный фундамент для ограждения
Этот тип основания используют, чтобы установить забор практически из любого материала. В качестве него используется бетон, кирпич, металл, дерево. Чтобы получить основание высокого качества, учитывают плотность грунта, глубину его промерзания, уровень расположения грунтовых вод. Так как забор считается легким сооружением, в его основание обычно заливают «тощий» бетон марки марки 150. При условии легкого или скального грунта пригодна бетонная смесь марки 100 с невысоким содержанием цемента. На участках со сложным рельефом и рыхлым грунтом желательно использовать 200-й бетон.
Чтобы рассчитать объем смеси, нужно для начала выяснить габариты ленты. Ее длина соответствует протяженности забора, ширина чаще всего составляет 0,4 м. Средняя глубина ленточного фундамента для забора — 0,5 м. Она является оптимальной для деревянных и металлопрофильных ограждений. Для более массивных конструкций делают фундамент глубокого заложения, проходящий ниже уровня промерзания грунта (обычно разница составляет 30 см).
Пример расчета
Требуется изготовить основание под забор из армированных бетонных блоков общей длиной 25 м. Ограждение устанавливается на участке с пылеватым песчаным грунтом, промерзающим на глубину 1,5 м. Бетон для заливки ленты считают так:
Н = 25 х 0,4 х (1,6 + 0,3) = 19 м3.
Если смесь будет изготавливаться самостоятельно, следует помнить: фундамент будет прочным лишь при условии составления рецептуры бетона в соответствии со строительными нормами.
расчет арматуры и бетона онлайн!
Бесплатный онлайн калькулятор поможет точно и быстро рассчитать количество арматуры / бетона, необходимое для заливки ленточного фундамента. А так же составит чертеж по заданным параметрам.
Ленточный фундамент — сборное либо монолитное основание из высокопрочных железобетонных блоков, которые укладывают по периметру будущего строения, а также в зонах несущих конструкций. Формирование ленточного фундамента не предполагает привлечение тяжёлой строительной техники, но при этом требует абсолютной точности расчётно-измерительных операций. Интерактивный онлайн калькулятор ленточного фундамента позволит быстро и безошибочно рассчитать долю песка, цемента и щебня при изготовлении бетона вручную, размеры ленты, а также параметры опалубки и арматуры основания для дома из пенобетона или газобетона.
Информация по назначению калькулятора
Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.
Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003
Ленточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.
Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.
Проектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.
При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком ❗
Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.
Общие сведения по результатам расчетов
1. Общая длина ленты — Длина фундамента по центру ленты с учетом внутренних перегородок.
2. Площадь подошвы ленты — Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.
3. Площадь внешней боковой поверхности — Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.
4. Объем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
5. Вес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.
6. Нагрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
7. Минимальный диаметр продольных стержней арматуры — Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.
8. Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах — Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.
9. Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) — Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.
10. Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов) — Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.
11. Величина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.
12. Общая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
13. Общий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.
14. Толщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
15. Кол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.
Загрузка…Понравилось? Поделись с друзьями!
размеры, арматура и бетона. Фундамент для дома под ключ
ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ КАЛЬКУЛЯТОРА
Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.
Ленточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.
Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.
Проектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.
Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЕТОВ
Общая длина ленты:
• Длина фундамента по центру ленты с учетом внутренних перегородок
Площадь подошвы ленты:
• Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции
Площадь внешней боковой поверхности:
• Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента
Объем бетона:
• Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом
Вес бетона:
• Указан примерный вес бетона по средней плотности
Нагрузка на почву от фундамента:
• Распределенная нагрузка на всю площадь опоры
Минимальный диаметр продольных стержней арматуры:
• Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты
Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах:
• Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения
Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов):
• Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003
Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов):
• Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.
Величина нахлеста арматуры:
• При креплении отрезков стержней внахлест
Общая длина арматуры:
• Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста
Общий вес арматуры:
• Вес арматурного каркаса
Толщина доски опалубки:
• Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
Кол-во досок для опалубки:
• Количество материала для опалубки заданного размера
СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ / ЛЕНТОЧНЫЙ НА СВАЯХ
Калькулятор расчета ленточного фундамента
C помощью калькулятора в нашем справочнике, вы можете рассчитать объем бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, введя свои размеры, и вес арматуры на куб бетона.
Как рассчитать объем бетона?
Нецелые числа — вводите через точку (например, глубину 60 см вводите как 0.6).
Введите значения в поля ниже:
Фундамент должен быть рассчитан на нагрузку, которую на него будет оказывать дом. Поэтому предварительно стоит определить, из чего вы будете строить само здание, сколько потребуется закупить кирпичей, блоков или других стройматериалов.
Перед расчетом ленточного фундамента нужно:
- составить подробный план будущего дома, в нем обязательно нужно отразить наличие подвала, его глубину;
- определить, какой высоты будет здание, из какого материала вы будете его строить;
- выбрать заранее утеплительные и гидроизоляционные материалы, также важно учесть материал внутренней и наружной отделки.
Ленточный фундамент может быть сборным, удобным в монтаже. Более массивный — монолит. После того как нагрузка на основание дома определена, можно уже выбирать параметры самого фундамента. Важно учесть состояние почвы в месте будущего строительства.
Рассчитывая глубину и ширину фундамента, нужно знать:
- насколько сильной будет нагрузка дома;
- на какой глубине проходят грунтовые воды;
- до какого уровня промерзает грунт и какова его плотность.
Обычно фундамент углубляется в почву на 1800-2000 мм, если дом многоэтажный. Что касается менее тяжелых зданий (дача, баня), то в этом случае большая глубина для основания не нужна, достаточно 500 мм.
Какие ошибки допускают при возведении ленточного фундамента?
Если не учитывать свойства грунта, основание дома вскоре может дать трещины, из-за чего пострадает все здание.
Сам фундамент тоже может быть некачественным, если:
- бетонный раствор изготавливался с небрежностью, и в него попали посторонние компоненты, например, земля;
- использовался цемент более низкой марки, чем нужно;
- в массу добавили слишком много воды, и она стала неплотной, после высыхания такой бетон не будет достаточно крепким.
Нужно уделять внимание всем мелочам. К примеру, стальные пруты для вязки каркаса должны быть строго определенного диаметра. Если использовать тонкую арматуру, можно сэкономить, но это впоследствии отрицательно скажется на здании.
Монтаж фундамента также требует опыта и сноровки. Бывает так, что строители укладывают гидроизоляцию под основание не везде, и из-за этого вода из бетона уходит в грунт. Ленточный фундамент становится менее качественным, если допускается такая ошибка. Для набора прочности бетон нужно некоторое время выдержать, прежде чем снимать опалубку, это условие тоже выполнятся не всегда, особенно если нужно сократить сроки строительства. Но это также губительно влияет на дом.
Чтобы не допускать ошибок, нужно уметь работать с ленточными фундаментами. Не менее важно закупить качественные плиты. Сделать это вы сможете в компании «Промстройдеталь». Также на нашем сайте вы можете точно рассчитать, сколько бетона понадобится для вашего объекта. Грамотно сделанные подсчеты помогут вам без лишних затрат и ошибок возвести надежный фундамент для жилого дома или промышленного комплекса.
Компания «Промстройдеталь» выпускает бетон с 2001 года. За все время нашей работы мы научились изготавливать не только строительные смеси, но и самые разные виды ЖБИ — лестничные марши, колодезные днища, плиты перекрытия, перемычки. Мы поставляем качественную продукцию своим клиентам, пользуясь собственным транспортом. Например, бетон мы привозим в миксерах, где он сохраняет свои свойства даже при длительной транспортировке.
Расчет арматуры на ленточный фундамент
Ленточный фундамент наиболее распространен при самостоятельном возведении различных построек. Однако заливка в опалубку одного лишь бетонного раствора не делается. Для укрепления фундамента производится его армирование, что значительно усиливает конструкцию и повышает ее несущую способность.
На практике для обустройства такого «проволочного» каркаса используется металлический пруток (можно использовать новейшую композитную арматуру). Он может быть гладким или ребристым, иметь различный диаметр. Но в процессе подготовки к проведению работ необходимо рассчитать арматуру для ленточного фундамента с помощью удобного онлайн-калькулятора. Ведь если его окажется значительно больше, то куда потом девать излишки? А если не хватит, то это задержка, простой, потеря времени.
Что учесть при расчете
- Любой металл подвержен коррозии. Следовательно, надежность конструкции, в которой он был использован, при его прямом контакте с водой резко снижается. В процессе монтажа, а также при дальнейшей эксплуатации бетон частично начинает крошиться. Плюс к этому, в него с разной степенью интенсивности (в зависимости от марки, наличия или отсутствия различных добавок, качества гидроизоляции) постепенно впитывается влага. Для защиты от нее арматуры каркас монтируется таким образом, чтобы все его части (прутки) отстояли от поверхности заливки примерно на 50 мм. Причем с любой стороны – с боков, сверху, снизу.
- Нагрузка на вертикальные (и поперечные) части каркаса (прутки) ниже, чем на продольные. Поэтому для экономии можно использовать продукцию с меньшим диаметром. Обычно для ленточного монолита частного строения берут пруток 10 или 12 мм (для продольной укладки) и 6 или 8 мм – для вертикальной и поперечной.
- Если лента имеет разную ширину (например, по периметру и внутри строения, под несущие перегородки), то расчет производится отдельно для каждой части.
- Соединение продольных элементов делается с взаимным перекрытием – примерно на 50 см. Следовательно, длина каждого последующего прутка «уменьшается» на эту величину.
- При заливке бетона каркас «распирает» под тяжестью раствора, особенно если использован заполнитель с крупными фракциями. Поэтому для укрепления конструкции дополнительно из этого же прутка по всему периметру ставятся скобы (в виде буквы «П»), которые «стягивают» боковые стенки «решетки».
- Количество рядов по горизонтали и вертикали зависит от параметров ленты – ее ширины и глубины закладки (высоты). Чтобы не заниматься вычислениями по формулам, в которых и не каждый разберется, используют ориентировочные данные. Для небольших частных построек этого вполне достаточно.
Расстояние между прутками в горизонтальной плоскости выбирается так, чтобы между ними было не более 25 – 30 см. Как правило, они укладываются по 4 штуки в ряд. Между вертикальными элементами (и поперечными) – от 30 до 60 см по всей ленте.
Расчет производится на основании проекта, по которому будет возводиться дом. Исходными данными являются параметры монолита. Все данные замеров, во избежание путаницы, записываются в метрах.
Калькулятор расчета
Приведем сам алгоритм, выбрав произвольные данные. Подставить истинные их значения для конкретной конструкции труда не составит.
- Измеряется длина ленты – L. Вдоль нее будет уложено в одном ряду, к примеру, 4 прутка. Допустим, таких рядов, в соответствие с глубиной заливки, будет 3. Следовательно, общая длина прутка = L х 4 х 3.
- Количество мест соединений продольных элементов 24. Мы знаем, что каждое из них «уменьшает» пруток на длину перекрытия. Следовательно, получается: 50 см х 24 = 120 см = 12м.
- По всей длине нужно уложить скобы, поперечные и вертикальные прутки.
- Общая длина материала получается:
(L х 4 х 3) + 12 м + (длина поперечин, умноженная на их количество) + (длина вертикальных прутков х на количество) + (длина скобы х на количество).
Но это, если вся конструкция собирается из материала одного и того же сечения. В случае использования прутков различных диаметров подсчет ведется для каждого из них отдельно. Весь процесс армирования подробно описан в этой статье.
При наличии внутренних несущих стен для их основания вычисления проводятся по той же методике.
Несколько советов:
- Ребристый пруток (в отличие от гладкого) более надежно «сцепляется» с бетонным раствором.
- Необходимо выбирать прутки такой длины, чтобы при их продольной укладке было как можно меньше стыков.
- Соединения по углам ленты не допускаются. Только – изгиб прутков.
- Материала для арматуры нужно брать чуть больше требуемого, так как отрезки прутков могут понадобиться и для других целей. Например, установить закладные при облицовке газобетонных стен кирпичной кладкой. Вариантов много, поэтому нужно учесть все нюансы строительства, чтобы не ездить на закупки по несколько раз.
Расчет количества бетона на ленточный фундамент
Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундаментапредназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента.
Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003Л енточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты.Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.С уществует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозагубленный и глубокозагубленный.
Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.П роектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация .Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой справа.
Общие сведения по результатам расчетов
- О бщая длина ленты — Периметр фундамента.П лощадь подошвы ленты -Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.П лощадь внешней боковой поверхности — Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.О бъем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.В ес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.Н агрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.М инимальный диаметр продольных стержней арматуры — Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.М инимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах — Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.М инимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) — Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.Ш аг поперечных стержней арматуры (хомутов) — Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.В еличина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.О бщая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.О бщий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.Т олщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.К ол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.
Расчет ленточного фундамента — определяем количество бетона
Любая стройка начинается с заложения основания, воспринимающего нагрузку, которую оказывает на него дом или забор.
Самым популярным является ленточный фундамент, в состав которого входит бетон и армирующие элементы. Железобетонную ленту закладывают под тяжелые сооружения с массивными перекрытиями. Точный предварительный расчет количества смеси позволяет залить фундамент за один прием, избежать необходимости докупать бетон и тратить деньги на его доставку.
Факторы, влияющие на расчет бетона на ленточный тип фундамента
Количество бетонной смеси напрямую зависит от линейных размеров основания сооружения. Суммарная длина ленты определяется по проекту: бетон обязательно заливают под наружные стены и несущие простенки. Высота вертикальных граней ленты подбирается с учетом рельефа участка, уровня залегания подпочвенных вод, плотности и пучинистых свойств грунта, а также уровня его промерзания.
Сечение ленты, а затем и ее ширину рассчитывают исходя из характеристик грунта и общей нагрузки на фундамент.
Последний параметр определяют как сумму веса сооружения с отделкой, массы жильцов дома, снеговой нагрузки. Расчет площади подошвы выполняют путем деления суммарной нагрузки на табличное значение сопротивления грунта. В формулу включают коэффициент условий работы фундамента – он зависит от сочетания типа грунта и жесткости конструкции.
Полученную опорную площадь умножают на коэффициент надежности. В среднем он составляет 1,2 и соответствует 20%-ному запасу, обеспечивающему снижение давления на основание. Разделив площадь горизонтального сечения ленты на ее высоту, получают искомую величину – ширину ленточного фундамента.
Как самому рассчитать бетон для фундамента
Определить кубатуру смеси можно самостоятельно, применяя простейшие формулы.
Для этого нужно знать ширину ленточного фундамента, его высоту и общую длину. Длина ленты определяется как сумма периметра и несущих простенков. Высота складывается из надземной части и глубины заложения, ширину берут из предварительного расчета несущей способности фундамента.
Условно примем ширину равной 0,3 м, высоту – 1,6 м, длину – 40 м. Бетон рассчитывают как объем параллелепипеда:
V = 0,3 х 1,6 х 40 = 19,2 м3.
Чтобы упростить расчет количества бетона и избежать при этом ошибок, можно использовать программу-калькулятор. Для этого готовят стандартные исходные данные:
- схему ленточного основания;длину и ширину дома;ширину и высоту ленты.
В программе указано, в каких единицах следует выражать линейные параметры. Обычно калькулятор позволяет рассчитать не только бетон: параллельно выполняется расчет профиля, длины и общего веса арматуры, размеров опалубки, объема теплоизоляционных материалов
В качестве примера предлагается определить количество расходных материалов, необходимых для того чтобы заложить основание под дачный однокомнатный домик. В калькулятор вводят параметры из таблицы 1.
Калькулятор фундамента
Калькулятор фундамента поможет вам самостоятельно произвести расчет требуемого объема бетона для заливки фундамента, а также рассчитает количество опалубки и арматуры. Стоит отметить, что параметр «Высота фундамента» включает в себя, как глубину подземной части, так и высоту надземной.
Если у вас межкомнатные перегородки не представлены конструкцией несущего типа, тогда под них используется более легкий слой фундамента, имеющий свои геометрические показатели, и вам необходимо произвести расчет фундамента для перегородок отдельно в калькуляторе, а затем суммировать полученные данные.
Расчет фундамента
Прежде чем начать строительство дома, первым делом вы должны ознакомиться с составом почвы, так как от качественных показателей грунта зависит как выбор типа фундамента, так и затраты, связанные с процессом строительства.
Следующим этапом следует произвести расчет фундамента, а именно рассчитать постоянную нагрузку от самого дома, и временную — от ветра и снежного покрова, для того, чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку от дома и фундамента.
Затем вы можете приступить к расчету объема бетона для фундамента. Для этого следует длину конструкции, а сюда входит, как периметр с внешней стороны, так и длина абсолютно всех перегородок между комнатами, умножить на ее высоту и ширину, но при условии, что лента фундамента имеет по всей длине одинаковое сечение.
L — Длина фундамента
A — Высота фундамента
B — Ширина фундамента
Если вы планируете приготовить бетон самостоятельно, то вам следует знать, что бетон чаще всего готовят из цемента марок М 500 и М 400 с применением песка и щебня. Рассчитывая пропорции бетона, следует учитывать множество факторов, такие как, фракции щебня и песка, их плотность, требуемые качества бетона. В таблице «Пропорции бетона» указаны усредненные данные.
При расчете арматуры для армирования фундамента, стоит знать, что нагрузку на себя принимают продольные прутки, и поэтому для них используется ребристая арматура, в основном 10-12 мм, а вертикальные и поперечные прутки делают из гладкой и тонкой арматуры, так как они не несут нагрузки.
Для быстрого расчета объема бетона для заливки фундамента, а также всех необходимых строительных материалов, вы можете воспользоваться нашим калькулятором фундамента, расположенным выше.
Источники: http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta, http://stroitel-list.ru/fundament/raschet-lentochnogo-fundamenta-opredelyaem-kolichestvo-betona.html, http://calcsoft.ru/kalkuljator-fundamenta
Комментариев:
Рейтинг: 70
Выполнение расчета бетона на ленточный фундамент является одним из важнейших этапов подготовки к обустройству рассматриваемого основания.
Существует множество специальных сервисов, позволяющих выполнить необходимые манипуляции в автоматическом режиме, задав лишь требуемые исходные данные. Однако лучше всего выполнять расчет материала на обустройство ленты самостоятельно. Это позволит избежать погрешностей, тем более что никакие сложные формулы и труднодоступные данные для таких расчетов не используются.
Ленточный фундамент — непрерывная бетонная лента, расположенная под стенами дома.
Основная информация о ленточных фундаментах
Ленточное основание представляет собой непрерывную бетонную ленту, обустроенную под стенами здания. Ленты обустраиваются под несущими стенами и внутренними перегородками. Благодаря таким бетонным элементам обеспечивается равномерное распределение веса строения по всему периметру.
При условии грамотного обустройства бетонная система сможет нормально противостоять сезонным изменениям состояния почвы, предотвращая перекос возведенного здания.
Схема ленточного фундамента.
Чтобы готовое сооружение было по-настоящему надежным, качественным и долговечным, к его обустройству нужно соответствующим образом подготовиться, выполнив в первую очередь расчет количества бетона.
Для этого используется простейшая формула, в соответствии с которой необходимое количество бетона определяется как двойное произведение ширины ленты на ее высоту, умноженное на сумму длин внутренней и внешней сторон конструкции.
Ниже приведен пример расчета.
Вернуться к оглавлению
Необходимое количество бетона определяется в кубических метрах, поэтому основная задача расчета сводится к установлению объема ленточной конструкции.
В качестве исходных данных используются следующие значения:
- тип основания;особенности конфигурации основания;толщина ленты;площадь ленты;наличие и габариты ребер жесткости;глубина заложения опорной системы;ширина ленты;суммарная длина опорной конструкции.
Вернуться к оглавлению
Для установления необходимого количества бетонного раствора определитесь в первую очередь с шириной обустраиваемой конструкции, ее суммарной длиной и итоговой высотой.
Схема необходимого количества бетона на ленточный фундамент.
Как правило, ширина ленты составляет 200-400 мм. Конкретное значение подбирается индивидуально в соответствии с требуемой площадью фундаментной опоры.
Под высотой конструкции следует понимать суммарное значение глубины заложения фундамента и высоты его надземной части (чаще всего это 400-500 мм).
К примеру, основание закладывается на 1,5-метровую глубину. Надземная часть основания имеет высоту 400 мм. В данном примере суммарная высота опоры составит 1,9 м.
Для определения общей длины конструкции нужно сложить периметр наружных стен с длиной опорной конструкции, обустроенной под внутренними стенами.
В качестве примера будет рассмотрен фундамент для дома 6х6 м с одной внутренней стеной. В ситуации с таким домом суммарная длина опорной конструкции составит 30 м. Из них 24 м будет занимать опора под наружными стенами, а оставшиеся 6 м — это длина перемычки под одной внутренней стеной.
Рисунок 1. Пример расчета бетона для ленточного фундамента.Ширина конструкции в этом примере составляет 40 см.Суммарный расход бетона на обустройство основания с приведенными параметрами составит: 1,9х30х0,4=22,8 м³.Бетон готовится в соответствии со следующим рецептом: на 1 часть цемента берется 3 части песка и 5 частей щебенки. По приведенным пропорциям вы сможете определить нужное количество каждого компонента.Количество воды определяется индивидуально в зависимости от нужной марки бетона.
Для большего удобства ориентируйтесь на таблицу на рис. 1.Дополнительно учитывайте расход материала на обустройство песчаной подушки.В зависимости от типа грунта толщина песчаной подушки для ленточного фундамента может составлять от 20 до 60 см (по другим нормативным документам — до 80 см). Установив оптимальную толщину подушки конкретно для вашего случая, вы сможете рассчитать необходимое количество песка.
Удачного расчета!Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, принимающая нагрузки и передающая их на грунт.Самым популярным видом фундамента при строительстве домов считается ленточный фундамент. Такое распространенное применение ленточного фундамента объясняется его универсальностью и доступной стоимостью. Перед тем как приступить к строительству, нужно сделать выбор между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент экономит, как бюджет, так и время. И трудозатраты будут значительно меньше, так как для его сооружения не потребуется глубокий котлован. Используется такой фундамент для облегченных конструкций небольшой площади:
- домов из деревагазобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа монолитных зданий с несъёмной опалубкойнебольших сооружений, построенных из камня
Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.
Заглубленный ленточный фундамент
Такой фундамент применяется для постройки сооружений с тяжёлыми стенами, бетонными перекрытиями, подвалом или подземным гаражом. Длину заглубления фундамента нужно рассчитать заранее. Сначала необходимо определить уровень промерзания грунта, затем вычесть 30 см и уже на этой глубине закладывать фундамент.
Подготовка к работе
Чтобы самостоятельно возвести ленточный фундамент, вначале обязательно нужно провести точное планирование. Необходимость тщательных расчетов объясняется тем, что фундамент является одним из важнейших конструктивных элементом любого здания или дома. Допущенные в начале строительства ошибки могут спровоцировать негативные последствия в ходе эксплуатации дома.
Разметка
Разметку проводят, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Для этого лучше всего использовать колышки или прутья арматуры и веревки.Но эффективней будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что большие погрешности в разметке заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.
Для достижения идеальных результатов нужно:
- определить ось возводимого сооруженияпри помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90 градусов натянуть веревку к ещё двум углам сооружения с помощью угольника определить ещё один уголпроверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента
Когда закончите с разметкой, изучите перепады поверхности на месте постройки и выберите самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание планируется небольшим, то глубина котлована может составлять 40 см.
Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента
На готовую траншею следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия.
Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку.
Установка опалубки ленточного фундамента
Опалубка обычно изготавливается из струганных досок толщиной приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер.
При возведении опалубки контролируйте вертикальность.
Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб соорудить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для ввода в здание канализации и водопровода.
Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это защитит опалубку от загрязнения.
Укладка арматуры
Следующий этап – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматура может быть как стальная, так и стеклопластиковая.
Не рекомендуется использовать для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Рекомендуемый отступ – 50 мм.
Вентиляция и коммуникации
Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и предусмотреть технологические отверстия для ввода коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре.
Заливка ленточного фундамента бетоном
Заполняйте опалубку бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см, во избежание пустот и увеличения общей прочности трамбуйте слои специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором.
Можно заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать ее самому с помощью бетономешалки. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.
Слои не должны отличаться составом. В холодную погоду следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, в жаркую — поливать бетон водой.
Окончание работ
По окончанию заливки бетона, его следует закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели.
Любая стройка начинается с заложения основания, воспринимающего нагрузку, которую оказывает на него дом или забор.
Самым популярным является ленточный фундамент, в состав которого входит бетон и армирующие элементы. Железобетонную ленту закладывают под тяжелые сооружения с массивными перекрытиями. Точный предварительный расчет количества смеси позволяет залить фундамент за один прием, избежать необходимости докупать бетон и тратить деньги на его доставку.
Оглавление:
- Технология расчета для домаФундамент для забораОнлайн калькулятор
Факторы, влияющие на расчет бетона на ленточный тип фундамента
Количество бетонной смеси напрямую зависит от линейных размеров основания сооружения. Суммарная длина ленты определяется по проекту: бетон обязательно заливают под наружные стены и несущие простенки. Высота вертикальных граней ленты подбирается с учетом рельефа участка, уровня залегания подпочвенных вод, плотности и пучинистых свойств грунта, а также уровня его промерзания.
Сечение ленты, а затем и ее ширину рассчитывают исходя из характеристик грунта и общей нагрузки на фундамент.
Последний параметр определяют как сумму веса сооружения с отделкой, массы жильцов дома, снеговой нагрузки. Расчет площади подошвы выполняют путем деления суммарной нагрузки на табличное значение сопротивления грунта. В формулу включают коэффициент условий работы фундамента – он зависит от сочетания типа грунта и жесткости конструкции.
Полученную опорную площадь умножают на коэффициент надежности. В среднем он составляет 1,2 и соответствует 20%-ному запасу, обеспечивающему снижение давления на основание. Разделив площадь горизонтального сечения ленты на ее высоту, получают искомую величину – ширину ленточного фундамента.
Как самому рассчитать бетон для фундамента
Определить кубатуру смеси можно самостоятельно, применяя простейшие формулы.
Для этого нужно знать ширину ленточного фундамента, его высоту и общую длину. Длина ленты определяется как сумма периметра и несущих простенков. Высота складывается из надземной части и глубины заложения, ширину берут из предварительного расчета несущей способности фундамента.
Условно примем ширину равной 0,3 м, высоту – 1,6 м, длину – 40 м. Бетон рассчитывают как объем параллелепипеда:
V = 0,3 х 1,6 х 40 = 19,2 м3.
Чтобы упростить расчет количества бетона и избежать при этом ошибок, можно использовать программу-калькулятор. Для этого готовят стандартные исходные данные:
- схему ленточного основания;длину и ширину дома;ширину и высоту ленты.
В программе указано, в каких единицах следует выражать линейные параметры. Обычно калькулятор позволяет рассчитать не только бетон: параллельно выполняется расчет профиля, длины и общего веса арматуры, размеров опалубки, объема теплоизоляционных материалов
В качестве примера предлагается определить количество расходных материалов, необходимых для того чтобы заложить основание под дачный однокомнатный домик. В калькулятор вводят параметры из таблицы 1.Таблица 1СхемаКвадратБетон, маркаМ200Ширина фундамента6 мДлина6 мВысота ленты70 смШирина ленты40 смПосле введения данных выбирают опции – например, расчет арматуры или опалубки.
Есть программы, в которых арматура рассчитывается по умолчанию, на основании размерных параметров и в соответствии со строительными нормами СНиП 52-01-2003.В результате вычислений калькулятор выдает сформированные в виде таблицы результаты.Таблица 2Наименование параметраЗначение параметраЕдиница измеренияПримечаниеСуммарная длина ленточного основания22,4мРасчет выполнен по осевой линии ленты.Площадь подошвы8,96м2Площадь поверхности, на которую опирается фундамент. По ней определяют размеры гидроизоляции.Площадь наружной боковой поверхности ленты16,8м2Она равна площади утеплителя, которым фундамент закрывают с наружной стороны.Чистый объем бетонной смеси6,3м3Из-за усадки бетон следует заказать с 10-15%-ным запасом.Масса раствора14,74тЭто приблизительная масса с учетом средней плотности раствора марки М200Давление, которое оказывает фундамент на почву0,165Кгс/см2Распределенная нагрузка на единицу площади опорыЕсли выбрана дополнительная опция расчета арматуры, то калькулятор выкладывает следующую информацию: минимальный диаметр продольных арматурных прутьев, число рядов арматуры в каждом поясе, наименьший диаметр поперечных хомутов, шаг арматуры, ее общую длину и вес.Расчет опалубки предусматривает вычисление кубатуры пиломатериалов, необходимых для создания формы, в которую будет залит бетон. Толщина досок определяется на основании ГОСТ Р 52086-2003, размеры досок и их количество рассчитываются в зависимости от того, насколько велик фундамент.Расчет объема раствора под ленточный фундамент для огражденияЭтот тип основания используют, чтобы установить забор практически из любого материала.
В качестве него используется бетон, кирпич, металл, дерево. Чтобы получить основание высокого качества, учитывают плотность грунта, глубину его промерзания, уровень расположения грунтовых вод.Так как забор считается легким сооружением, в его основание обычно заливают «тощий» бетон марки марки 150. При условии легкого или скального грунта пригодна бетонная смесь марки 100 с невысоким содержанием цемента.
На участках со сложным рельефом и рыхлым грунтом желательно использовать 200-й бетон.Чтобы рассчитать объем смеси, нужно для начала выяснить габариты ленты. Ее длина соответствует протяженности забора, ширина чаще всего составляет 0,4 м.Средняя глубина ленточного фундамента для забора — 0,5 м. Она является оптимальной для деревянных и металлопрофильных ограждений.
Для более массивных конструкций делают фундамент глубокого заложения, проходящий ниже уровня промерзания грунта (обычно разница составляет 30 см).Пример расчетаТребуется изготовить основание под забор из армированных бетонных блоков общей длиной 25 м. Ограждение устанавливается на участке с пылеватым песчаным грунтом, промерзающим на глубину 1,5 м. Бетон для заливки ленты считают так:Н = 25 х 0,4 х (1,6 + 0,3) = 19 м3.Если смесь будет изготавливаться самостоятельно, следует помнить: фундамент будет прочным лишь при условии составления рецептуры бетона в соответствии со строительными нормами.
Источники:
- 1pofundamentu.ru
- tolkobeton.ru
- stroy-calculators.ru
- stroitel-list.ru
Количество бетона на ленточном фундаменте. Расчет армирования бетонных и ленточных фундаментов.
Как рассчитать кубатуру фундамента? — Здесь поможет алгебра и геометрия школьного курса. В основном объем бетонной смеси рассчитывается по кубатуре вместимости внутренней опалубки, которая определяется на этапе проектирования либо по чертежам, либо еще точнее по данным, которые снимаются с готовой конструкции.
Самым простым решением является использование специальной программы-калькулятора, в которую вводятся расчетная длина, ширина, высота и толщина стены фундамента. В результате получается точный объем необходимого раствора и даются рекомендации по его приготовлению из песка, цемента и гравия.
Фундамент — это фундамент всей несущей конструкции. Технические и эксплуатационные качества конструкции зависят от правильности произведенных расчетов и ее укладки.Поэтому очень важен этап расчета стоимости строительства и составления соответствующей сметы.
Грамотно рассчитанная кубатура — это возможность избежать лишних денежных затрат на стройматериалы и не нарушить технологию процесса заливки.
Бетон измеряют по его объему, а не по массе из-за разницы значений веса на 1 кубометр смеси разных марок. При наличии сложной геометрии фундамента процесс расчета облегчается за счет разделения конструкции на более простые составляющие.
Важность состава почвы
Для качественного обустройства основания необходимо определиться с типом грунта под возводимую конструкцию. Грунты песчаного типа могут проседать, поэтому закладку фундамента проводят на глубину 4-8 дм.
Глинистые почвы могут промерзать, поэтому траншея под устройством фундамента роется на всю ее глубину. Глубина заливки основания также зависит от степени промерзания основания, что влияет на географическое положение.
Если глубина устройства основания зависит от состава грунта и расположения грунтовых вод, а длина будет зависеть от размеров конструкции, то ширина — от толщины возводимых стен — от 20 до 40 см. .Поэтому рассчитать базовый куб несложно, важно лишь определить его тип.
Это монолит, представляющий собой прямоугольный параллелепипед, расчет граней которого осуществляется по уже построенной конструкции опалубки или по чертежам.Табличка располагается под всей площадью здания.
Его давление на землю минимально, при этом сохраняются значительные опорные нагрузки. Объем этой конструкции рассчитывается путем умножения площади основания цоколя на высоту опалубки.
Площадь подошвы рассчитывается путем умножения ширины ростверка на длину.
Например, чтобы рассчитать базовый куб с параметрами решетки 10х12 м и высотой плиты 0.4 м, все значения нужно перемножить, чтобы получить 48 кубометров. м (10х12х0,4 = 48 м3). Для точности кубатура армирующего слоя рассчитывается по этому результату.
Ленточный фундамент
Это аналогичный прямоугольный параллелепипед, полый изнутри, с возможным расположением внутри него опорных элементов для внутренних стеновых панелей.
Для малоэтажного строительства популярна ленточная основа благодаря высокой несущей способности, малым габаритам и простоте монтажа.Как рассчитать кубатуру фундамента в этом случае?
Для этого рассчитывается разница, где объем параллелепипеда от внешних стен опалубки действует как уменьшенный, а объем параллелепипеда из уже внутренних стен действует как вычитаемый.
Например, при объеме основания 10х12 м при ширине основания ленты 0,4 м и глубине 2 м с дополнительной 1-й внутренней лентой толщиной 0,5 м:
- Внешний параллелепипед будет 10х12х 2 = 240 м3;
- Внутренний — (10-0.4-0,4) х (12-0,4-0,4) х2 = 206,08 м3;
- Объем ленточного основания под несущие конструкции 240–206,08 = 33,92 м3;
- Внутренняя ленточная основа (10-0,4-0,4) х0,5х2 = 9,2 м3;
- Требуемый куб заливки 33,92 + 9,2 = 43,12 м3.
Пример расчета фундамента смотрите на видео:
Свайная основа
— ориентированная группа опор, заглубленных в землю. Простая и экономичная основа.При его возведении бурением бетон заливают заранее пробуренные круглые скважины.
В данном случае кубатура — это сумма двух геометрических фигур. Первая фигура — подошва, в виде широкого и низкого параллелепипеда. Вторая фигура представляет собой столб в виде высокого и узкого параллелепипеда.
Это значение умножается на количество опор столбов в основании, которые располагаются по периметру каждые 2 м.
Например, для конструкции 6х6 м с количеством опор 20 столбов (4 по углам и 16 промежуточных), основание которой равно 0.5х0,5х0,2 м, а опоры столба 0,3х0,3х0,8 м объем основания будет 20х0,5х0,5х0,2 = 1м3. Для столбовых опор это значение составляет 20х0,3х0,3х0,8 = 1,44 м3. Соответственно кубатура заливки 1 + 1,44 = 2,44 м3.
Пример расчета свайно-ленточного фундамента смотрите на видео:
Фундамент буронабивной с монолитным ростверком
Базовый объем в данном случае представляет собой сумму кубов опорных элементов и плиты ростверка.Сложная конструкция разделена на множество простых фигур, для которых объем рассчитывается отдельно.
Объем опорных элементов — произведение площади основания на высоту от подошвы до нижнего края монолитного ростверка. А площадь круглого основания равна 1/4 произведения удвоенного диаметра и числа π (3,14).
Пример для 20 опор сечением 0,4 м, углубленных на 2.5 м и элемент ростверка 10х12х0,3 м:
Объем опор выполнен как 20х (1 / 4х 3,14х0,4х0,4) х2,5 = 6,28 м3;
Кубатура элемента ростверка составляет 10х12х0,3 = 36 м3;
Всего будет 36 + 6,28 = 42,28 м3.
Создание базы — сложный и многоэтапный процесс. Полный курс расчета расходных стройматериалов — это масса нюансов, которые может сделать опытный инженер.
Вот упрощенные модели для расчета основы в помощь домовладельцу, который должен адекватно тратить свои деньги на процессы строительства.
При возведении здания важно правильно рассчитать фундамент. Рассчитать фундамент можно с помощью специалистов или самостоятельно с помощью калькулятора фундамента. Рассмотрим самые важные моменты, сюда входит расчет нагрузки, объем котлована и советы, которые необходимо учитывать при создании проекта фундамента дома. Для расчета фундамента можно воспользоваться калькулятором фундамента.
1. Рассчитайте вес конструкции дома.
Пример расчета веса конструкции дома : Вы хотите построить дом высотой 1 этаж, 5 м на 8 м, также с внутренней стеной, высота от пола до потолка 3 метра.
Подставляем данные и рассчитываем длину стен: 5 + 8 = 13 метров, прибавляем длину внутренней стены: 13 + 5 = 18 метров. В итоге получаем длину всех стен, затем рассчитываем площадь, длину умножаем на высоту: S = 18 * 3 = 54 м.
Рассчитываем площадь подвала , длину умножаем на ширину: S = 5 * 8 = 40 м. Такой же площади будет и мансардный этаж.
Рассчитываем площадь крыши , длину листа умножаем на ширину, например лист кровли имеет длину 6 метров, а ширину 2 метра в итоге площадь одного лист будет 12 м, значит нам понадобится по 4 листа с каждой стороны. Всего получится 8 листов кровли площадью 12 м.Общая площадь кровли составит 8 * 12 = 96 м.
2. Рассчитайте количество бетона, необходимое для фундамента.
Чтобы начать строительство здания, необходимо спроектировать фундамент частного дома, из которого можно рассчитать необходимое количество стройматериалов для постройки. В нашем случае необходимо рассчитать количество бетона для создания фундамента. Тип фундамента и различные параметры служат для расчета количества бетона .
3. Расчет площади фундамента и веса.
Самым главным фактором является грунт под фундаментом, он может не выдерживать больших нагрузок. Чтобы этого не произошло, нужно рассчитать общий вес постройки, включая фундамент.
Пример расчета веса фундамента : Вы хотите построить кирпичное здание и выбрали для него ленточный фундамент. Фундамент углубляется в землю ниже глубины промерзания и будет иметь высоту 2 метра.
Затем рассчитываем длину всей ленты, то есть периметр: P = (a + b) * 2 = (5 + 8) * 2 = 26 м, прибавляем длину внутренней стены, 5 метров, в итоге получаем общую длину фундамента 31 м.
Далее делаем расчет объема для этого нужно ширину фундамента умножить на длину и высоту, допустим ширина 50 см, значит 0,5 см * 31м * 2м = 31м2. Железобетон. имеет площадь 2400 кг / м 3, теперь находим вес фундаментной конструкции: 31м3 * 2400 кг / м = 74 тонны 400 килограмм.
Контрольная площадь будет 3100 * 50 = 15500 см 2. Теперь прибавляем вес фундамента к весу здания и делим на контрольную площадь, теперь у вас килограммовая нагрузка 1 см 2.
Ну а если по вашим расчетам максимальная нагрузка превышала эти типы грунтов, то меняем размер фундамента, чтобы увеличить его опорную площадь. Если у вас фундамент ленточного типа, то его опорную площадь можно увеличить за счет увеличения ширины, а если у вас фундамент столбчатого типа, то увеличить размер колонны или их количество.Но следует помнить, что общий вес дома от этого увеличится, поэтому рекомендуется произвести пересчет.
При возведении фундамента любого сооружения важным этапом является решение вопроса о том, как рассчитать кубатуру фундамента. Представленная процедура не требует сложных математических расчетов и выполняется за считанные минуты при знании отдельных показателей.
Общие особенности расчета и возможные решения
По общему правилу расчет кубатуры фундамента определяется объемом возведенной опалубочной системы.Простыми словами, какова вместимость внутренней полости опалубки, такое количество бетона потребуется для возведения фундамента.
Необходимое количество раствора поможет заполнить базу за один раз.
Вы можете установить желаемый показатель еще на этапе проектирования по имеющимся данным на чертеже. При этом расчеты по второму способу позволят более точно провести расчет и заранее приготовить необходимое количество бетонной смеси.
Наряду с описанными выше методами определения объема, с развитием современных информационных технологий разработчики получили возможность проводить расчет с использованием специальных программных средств, имеющихся в информационной сети Интернет.
Загнав необходимые значения, практически мгновенно можно получить не только желаемое значение, но и советы специалистов по рациональному приготовлению смеси и рекомендуемым пропорциям составляющих компонентов.
Расчет кубатуры в зависимости от типа фундамента
Из курса школьной алгебры объем любого тела можно рассчитать, найдя произведение его высоты, длины и ширины. Однако расчет кубатуры распространенных типов фундамента дома определяет учет их индивидуальных характеристик.
Расчет объема монолита
Основание этого типа имеет форму прямоугольного параллелепипеда, грани которого можно определить, сравнив с эскизом на этапе проектирования или фактически измерив возведенную опалубку.
При замере высоты опалубки следует учитывать, что на ней проводятся отметки необходимого уровня бетона, и она возводится с запасом в 10-15 см.
Посмотрите видео, в котором эксперт расскажет, как правильно рассчитать монолитную плиту.
Объем представленной базы рассчитывается по общей формуле: H x A x B, где H — высота, A — длина, B — ширина. Для наглядности стоит привести пример. Итак, при глубине фундамента 0.8 м, длиной 10 м и шириной 10 м, кубатура необходимого бетона 0,8 х 10 х 10 = 80 м3.
Для более точных расчетов следует учитывать объем армированной сетки, размещаемой во внутреннем пространстве возводимой опалубки. Однако арматура не сможет сильно повлиять на общие характеристики из-за своих незначительных, в данном случае, габаритов.
Расчет объема ленты
Расчет кубического объема ленточного фундамента дома также сводится к расчету объема прямоугольного параллелепипеда за вычетом внутренних полостей.Несмотря на кажущуюся сложность, на практике этот показатель легко рассчитывается.
Для расчета необходимо вычислить объемы внешнего и внутреннего параллелепипеда по составленному чертежу, найти их разность, а затем добавить к результату кубатуру внутренних элементов ленты.
Итак, при размерах фундамента 12 х 15 м и ширине ленты 0,5 м, заглубленной в грунт на 1,5 м, с внутренней дополнительной лентой шириной 0,6 м кубатура основания рассчитывается следующим образом:
- Задайте кубическую форму внешнего параллелепипеда: 12 x 15 x 1.5 = 270 м3.
- Определяем аналогичный показатель для внутренней цифры: (12 — 0,5 — 0,5) х (15 — 0,5 — 0,5) х 1,5 = 231 м3.
- Находим разницу полученных значений: 270 — 231 = 39 м3.
- Рассчитываем кубатуру внутренней ленты: (12 — 0,5 — 0,5) х 0,6 х 1,5 = 9,9 м3.
- Общий объем заливки ленточного фундамента: 39 + 9,9 = 48,8 м3.
Счетный фундамент колонны
Объем оснований столбчатого типа рассчитывается как сумма объемов двух геометрических тел — параллелепипеда колонны и ее подошвы, умноженная на общее количество опорных элементов.
В цифровом выражении для строительства 8х8 м с общим количеством стоек с шагом 2 м в 16 экземплярах (4 угловых и 12 вспомогательных), подошвы которых размером 0,6 х 0,6 х 0,3 м и корпус столба опор 0,4 х 0,4 х 1, рассчитывается по следующему принципу:
- Общий объем подошвы: 16 х 0,6 х 0,6 х 0,3 = 1,73 м3.
- Итоговая кубатура опор столбов: 16 х 0,4 х 0,4 х 1 = 2,56 м3.
- Общий объем необходимого бетона: 1.73 + 2,56 = 4,29 м3.
Посмотрите видео, как правильно рассчитать фундамент колонны своими руками.
Подсчет объема буронабивного фундамента с цельной ростверковой частью
Суммарная кубатура фундамента дома представленного типа задается как сумма объемов буронабивных опор (цилиндров) и монолитной плиты перекрытия. часть ростверка (классический параллелепипед). Как и при расчете кубических объемов представленных выше оснований, для расчета общего объема бетона необходимо будет разбить фигуру на составные элементы, задать объем каждого из них и сложить полученные значения.
При этом необходимо помнить, что объем колонны или любого строительного элемента цилиндрической формы рассчитывается как произведение площади основания на высоту. В этом случае площадь подошвы находится по формуле:
, где π — математическая константа (3,1415 …), D — диаметр круга (подошвы).
Для наглядности приведем для примера общий объем основания на 20 опорах диаметром 0,5 м и глубиной 2 м в грунте, поддерживающем ростверк размерами 10 х 15 х 0.5 м, устанавливается по следующему принципу:
Кубатура столбов: 20 х (3,14 х 0,5 х 0,5 / 4) = 7,85 м3.
- Кубический размер марсоходной части: 10 х 15 х 0,5 = 75 м3.
- Общий объем: 7,85 + 75 = 82,85 м3.
Заключение
Расчет кубатуры фундамента — мероприятие достаточно простое. Расчет необходимого количества бетона осуществляется на интуитивном уровне и полностью реализуется самостоятельно без специальных знаний в строительстве.
Правильно рассчитав требуемый показатель, любой заказчик без труда заранее спрогнозирует свой бюджет и рассчитает необходимое количество смеси, что сэкономит массу времени.
Комментарии:
- Расчет для фундаментной плиты
- Расчет для столбчатого фундамента
Чтобы получить необходимое количество материалов, нужно знать формулу, как рассчитать кубатуру фундамента, и уметь ею пользоваться.Без этой стоимости количество заказанного бетона или количество закупленных материалов для его самостоятельного производства наверняка окажется намного больше или меньше. Для работ по заливке основания обе эти ситуации одинаково вредны.
Какие данные нужны для расчета?
В большинстве случаев кубичность фундамента считается равной внутреннему пространству опалубки. Из этого логично следует, что, узнав наиболее точный объем опалубки, вы одновременно узнаете точную кубатуру фундамента.
В зависимости от проекта конструкция опалубки может быть:
Зная размеры опалубки, расчет кубатуры фундамента можно произвести до или после ее установки с помощью замеров. Второй вариант даст более точные результаты, поэтому при заливке фундамента покупным бетоном лучше использовать его. Воспользовавшись первым вариантом, вы сможете получить все необходимые стройматериалы до начала работ, что очень важно, если бетон предполагается производить непосредственно на строительной площадке.
Независимо от выбора варианта, для его выполнения потребуются следующие данные:
- длина траншеи;
- ширина траншеи;
- высота опалубки.
Для каждого вида опалубки определение ее объема имеет свои особенности, которые вам обязательно стоит знать. Для наиболее точного определения необходимого объема бетона необходимо рассчитать кубатуру арматурной сетки и уменьшить полученную кубатуру фундамента на ее значение.Но на практике такой расчет арматурных ремней редко выполняется даже профессиональными проектными организациями. Для одно- или двухэтажных частных домов объем укладываемой в их фундамент арматуры не настолько велик, чтобы ее нельзя было пропустить без особого ущерба для точности расчетов.
Вернуться к содержанию
Расчет для плиты основания
Этот тип фундамента наиболее удобен для проведения расчетов. Он выполнен в виде прямоугольного монолитного параллелепипеда.Для определения объема коробки достаточно сначала умножить длину на ширину, чтобы узнать площадь, а затем умножить полученное значение на его высоту.
Например, монолитная плита размером 9х12 м и толщиной 35 см. Сначала нужно умножить 9 м ширины на 12 м длины плиты. В результате получается 108 м² единственной площади будущей плиты. Далее следует площадь подошвы, умноженная на высоту плиты: 108 м², умноженную на 0.35 м, в сумме даст 37,8 м³. Соответственно, для заливки такой плиты потребуется 38 кубометров готового бетона.
Если плита сделана с дополнительными ребрами жесткости, то к полученному результату следует прибавить их объемы. Чаще всего их делают по 4, по одному с каждой стороны пластины. Для начала нужно узнать объем одного ребра, а затем результат умножить на их количество.
В приведенном выше примере плита может иметь два ребра жесткости длиной 9 м и два ребра жесткости длиной 12 м.Их ширина и высота обычно делаются одинаковыми, например, шириной 30 см и высотой 25 см. Следовательно, объем 9-метровой нервюры составит: 9х0,3х0,25 = 0,675 м³. Два таких ребра будут 0,675х2 = 1,35 м³.
Объем 12-метровой нервюры составит 12х0,3х0,25 = 0,9 м³. Объем двух ребер составляет 0,9х2 = 1,8 м³. Общий объем такой плиты будет 37,8 + 1,35 + 1,8 = 40,95 м³.
Вернуться к содержанию
Расчет для ленточной основы
Если пластина представляет собой монолитный прямоугольный параллелепипед, то лента представляет собой такую же геометрическую фигуру, но полую внутри.Кроме того, в этой полости могут быть расположены один или несколько дополнительных элементов для поддержания внутренних несущих стен.
Есть два варианта подсчета. Первый — рассчитать объемы двух параллелепипедов: по внешнему периметру и внутреннему пустотному пространству. Затем необходимо вычесть меньшее из полученного большего числа и прибавить к полученному значению отдельно рассчитанные объемы внутренних элементов. Второй вариант предусматривает подсчет по каждой ленте отдельно.В этом случае общая кубатура фундамента будет суммой полученной стоимости всех его лент.
Например, ленточное основание 9х12 м с шириной ленты 40 см и высотой опалубки 1,5 м с дополнительной внутренней лентой шириной 40 см.
В первом варианте расчет будет производиться следующим образом: сначала распознается объем внешнего параллелепипеда (9x12x1,5 м), который в конкретном примере будет 162 м³. Затем определяется объем внутреннего параллелепипеда, который будет равен 137.76 м³ ((9–0,4–0,4 м) x (12–0,4–0,4 м) x1,5 м). Разница в полученных значениях будет желаемой кубатурой для наружной фундаментной полосы: 162 м³-137,76 м³ = 24,24 м³. Для получения окончательного результата к полученному значению необходимо прибавить объем внутренней ленты. Легко узнать: (9 м-0,4 м-0,4 м) х 0,4 м х 1,5 м = 4,92 м³. Общая кубатура фундамента, приведенная в примере, составит 24,24 + 4,92 м³ = 29,16 м³.
Для расчета ленточного фундамента нужно периметр умножить на длину и ширину.
Если этот метод кажется вам слишком сложным, вы можете поступить иначе. Для начала нужно узнать объем одной длинной ленты. В приведенном выше примере это будет 7,2 м³ (12 м x 0,4 м x 1,5 м). Затем нужно узнать объем ширины одной ленты.
Алгоритм расчета будет следующий: от общей длины ленты при ширине основания 9 м отнять 0,4 м ширины длины ленты и снова вычесть 0,4 м из ширины второй ленты длины. Остальное просто: 8.2 м х 1,5 м (высота) х 0,4 м (ширина) = 4,92 м³.
Основа имеет две ленты по длине, поэтому результат длинной ленты необходимо удвоить: 7,2 м³ х2 = 14,4 м³. В результате ширина ленты должна быть утроена, потому что в приведенном выше примере внутренняя лента имеет те же размеры, что и внешние. Если размеры внешней и внутренней лент не совпадают (а это случается практически всегда), то необходимо провести расчет сначала для внешних, а затем отдельно для внутренних.Но в данном примере все предельно просто: 4,92 м³ х3 = 14,76 м³. Для определения общего объема опалубки полученные результаты следует сложить: 14,40 + 14,76 = 29,16 м³. Несложно проверить, что результат вне зависимости от метода расчета будет один.
Иногда встречаются ленточные фундаменты в виде расширяющейся к основанию трапеции. При такой форме ленты необходимо сначала определить ее площадь поперечного сечения. Для этого прибавьте его к ширине основы вверху и разделите результат на 2.Затем умножьте полученное значение на высоту ленты и умножьте площадь поперечного сечения на длину ленты (или на их общую длину, если все ленты одинаковой ширины и высоты))
Если в данном примере ленты будут такой формы, например, внизу 50 см, а вверху 40 см, то это следует рассматривать следующим образом: (0,5 м + 0,4 м): 2×1,5 м x длина ленты. Все полученные результаты в совокупности дают общий желаемый результат.
Сегодня, в зависимости от грунта, на котором планируется строительство здания, используются три основных типа первичных элементов.
- Монолит.
- Лента.
- Колонна.
Каждый из вышеперечисленных типов фундамента имеет свои достоинства и недостатки. Это связано с тем, что каждый тип фундамента по-разному ведет себя на разных грунтах в зависимости от этажности возводимого дома.
Монолитный
Представляет собой монолитную решетчатую плиту из железобетона.Его делают путем заливки всей площади будущей постройки бетоном. Этот вид фундамента очень популярен при возведении построек на плавучих или рыхлых грунтах.
Преимущества:
- Простота изготовления.
- Возможность возводить конструкции на грунтах, имеющих плавучесть или большую просадку.
Недостатки:
- Из-за необходимости большого количества бетона и арматуры этот тип фундамента стоит дорого.
- Очень трудоемкий производственный процесс.
Лента
Изготавливается из железобетона и прокладывается только под несущими стенами здания и между перегородками помещения. Этот тип первичного элемента предпочтительно использовать для зданий с толстыми стенами или полами. Также для зданий, в которых требуется изготовление подвального оборудования.
Преимущества:
- Высокая прочность.
- Длительный срок службы.
- Возможность использования для домов различной формы.
Недостатки:
- Из-за необходимости проведения земляных работ процесс строительства сильно затягивается.
- Дороговизна материалов.
- Процесс, отнимающий много времени.
Столбчатый
Это один из распространенных типов основания, так как имеет невысокую стоимость изготовления. Как правило, его используют на плавучих грунтах для построек с легкими стенами. Его делают путем установки железобетонных столбов, а пространство между ними засыпают землей.
Преимущества:
- Не требует кропотливых затрат на строительство.
- Низкая стоимость изготовления.
Недостатки:
- Сложность установки.
- Нельзя использовать для зданий с толстыми стенами.
- Низкая устойчивость на плавучих грунтах.
Основным аспектом выбора фундамента является тип грунта, на котором планируется возведение здания.Также выбор первичного элемента зависит от типа здания, его этажности, строгости стен и потолка.
Влияние грунта на глубину фундамента
Незнание особенностей грунта, на котором планируется строительство, любого здания может привести к тому, что оно начнет проседать и разрушаться.
Как правило, верхний слой земли имеет значительное количество органических остатков, что сказывается на его неравномерной просадке и усадке.Поэтому такой слой грунта нельзя использовать в качестве подушки под основание.
Крупные, средние песчаные и гравийные почвы лучше всего подходят для закладки фундамента. Минимальная глубина закладки может составлять 0,5 метра. Если почва состоит из мелкого песка или песчаного песка, стоит учитывать уровень грунтовых вод. Поскольку песок, набравшись воды, теряет несущие свойства. Также при промерзании такой грунт может неравномерно набухать и провисать.
Что касается глинистых и супесчаных грунтов, то они обладают хорошими несущими свойствами, но при намокании начинают проседать под собственным весом.
Для того, чтобы определить, на какой глубине необходимо закладывать фундамент, необходимо руководствоваться следующими особенностями.
- Этажность дома, тип конструкции, строгость стен и полов.
- Величина нагрузок на будущее.
- Глубина первичного элемента в соседних зданиях (если они есть).
- Геолого-гидрогеологические свойства почвы, на которой планируется строительство.
- Подошва земли под фундаментом не должна быть вздымающейся.
- Максимальная глубина промерзания в местах, где планируется строительство.
Имея всю информацию о вышеперечисленных особенностях, вы сможете определить наиболее подходящую глубину для закладки фундамента.
Формула расчета кубической площади фундамента
Для расчета кубической площади первичного элемента воспользуйтесь формулой расчета объема. Для чего я использую следующие данные:
Эти данные перемножаем между собой и получаем кубическую площадь основания.Пример ШхВхГ = кубическая площадь. Также стоит помнить, что бетон имеет свойство усадки при высыхании, это связано с испарением из него воды, поэтому при расчете кубической площади следует учитывать этот фактор. Насколько процент усадки бетона зависит от марки бетона, эти данные вы можете узнать из его спецификации.
Как рассчитать
У каждого типа первичного элемента свой метод расчета необходимого объема бетона.Также для расчета необходимо знать тип грунта и его несущие свойства. Расчет объема первичной основы для каждого из видов выглядит следующим образом:
- Плита монолитная. Для расчета плиточного основания нужно знать площадь возводимого здания и толщину заливаемого первичного элемента. Имея эти значения, достаточно их перемножить между собой, чтобы получить необходимое количество бетонных кубиков.Также, если в базовой конструкции предусмотрены ребра жесткости, необходимо рассчитать объем каждого ребра и прибавить их к общему количеству кубометров фундамента.
- Ленточная основа. Чтобы рассчитать объем первичного элемента ленты, достаточно разделить его на условные стены. Затем рассчитайте их объем, умножив их ширину на высоту и длину. Полученные результаты необходимо суммировать между собой. Таким образом будет известно, сколько кубометров бетона нужно для укладки ленточного фундамента.
- Основание столбчатое. Расчет объема первичного элемента сваи производится следующим образом, объем одной сваи умножается на их количество, в результате получается необходимое количество бетона. Единственная сложность при расчете свайного фундамента — это расчет объема одной колонны, так как их форма может быть как цилиндрической, так и пятиугольной. Расчеты объема простых цилиндрических форм производятся следующим образом: площадь круга (3.2, где R — радиус сваи, половина ее диаметра) основания колонны умножается на ее высоту.
Также при расчете объема первичного базиса могут возникнуть более сложные вычисления. Например, когда на одном объекте используется несколько типов фундаментов. В таких случаях необходимо произвести отдельный расчет для каждого вида, а затем подвести итоги.
Пример расчета
Допустим, вы хотите заложить ленточный фундамент под одноэтажный жилой дом длиной 10 метров и шириной 6 метров на ровной площадке.В этом случае грунт гравийный и минимальная глубина первичного элемента может составлять 0,5 метра. Ширина фундамента также планируется 0,5 метра.
Таким образом, есть все необходимые данные для того, чтобы произвести расчет, который состоит из следующих шагов:
- Необходимо узнать общую длину закладываемого фундамента. Для этого необходимо просуммировать между собой длину и ширину постройки. Пример D 10мх2 = 20м и W 6мх2 = 12м, 20м + 12м = 32м общая длина основания.
- Имея полную длину первичного элемента, вы можете рассчитать кубическую площадь, умножив его высоту на ширину и длину. Пример 0,5м х 0,5м х 32м = 8 кубометров.
По результатам примера следует, что для закладки фундамента под дом размером примерно 10 на 6 метров (так как процент усадки бетона неизвестен) необходимо 8 кубометров бетона.
Если плиточное основание будет использоваться в том же доме, то расчет будет следующим:
- Нужно узнать общую площадь фундамента, для этого длину постройки умножаем на ее ширину.Пример Д 10м х Ш 6м = 60 кв.
- Полученную общую площадь фундамента необходимо умножить на его толщину. Пример 60 м2 х Т 0,5м = 30 куб.
Как видно из примеров, процедура расчета кубической площади основания не содержит ничего сверх естественного, так что рассчитать ее может любой, не имеющий архитектурного образования.
Сметная стоимость
- Земляные работы. Стоимость земляных работ в среднем 150 рублей за кубометр. То есть за котлован глубиной 0,5 м и шириной 0,5 м, за ленточный первичный элемент для дома 10 на 6 метров придется отдать 1200 руб. Пример L 10mx2 = 20m и W 6m x 2 = 12m, 20m + 12m = 32m, L 32m x W 0.5mx W 0.5m = 8 кубометров земли которые умножаем на стоимость работ 8×150 = 1200 руб.
- Укладка песчаной подушки. После того, как котлован будет готов, необходимо сделать песчаную подушку по всему периметру фундамента толщиной 0.2 метра. Следовательно, 32мx0,5м x 0,2м = 3,2 кубометра песка. Примерная стоимость песка 600 руб. За куб 600х3,2 = 1920 руб. Также нужно учитывать стоимость работ, которая составляет 100 рублей за куб, выходит 1920 + 320 = 2240 рублей.
- Укладка щебеночного основания. Щебень для фундамента также укладывается по всему периметру толщиной 0,2 метра. Из предыдущих расчетов известно, что при такой толщине потребуется 3,2 кубометра щебня.Стоимость щебня с доставкой примерно 1500 рублей, а стоимость его укладки — 150 рублей за кубометр. Результат — 4980 руб. За работу и щебень.
- Установка опалубки. Для опалубки, как правило, используют обрезную доску толщиной не менее 0,2 мм и брус 50 х 50 мм для распорок. При высоте опалубки 0,5 м и ширине доски 30 см и длине 6 метров потребуется 16 штук. Стоимость одной доски примерно 200 рублей за штуку, получается 3200 плюс 700 рублей за брус итого 3900 за опалубку.
- Заливка бетона . Как известно из предыдущих расчетов, для заливки фундамента необходимо 8 кубометров. Стоимость одного кубометра бетона марки М 300 — 4200 рублей. Получается, что стоимость бетона составит 33 600 рублей.
Рассчитав примерную стоимость работ и материалов, можно резюмировать: 1200 + 2240 + 4980 + 3900 + 33600 = 45920 рублей; ориентировочная стоимость ленточной базы будет оглашена.
(PDF) Расчет ленточного фундамента на твердом упругом основании с учетом карстового обрушения
3
1234567890
ITE8 IOP Publishing
IOP Conf.Серия: Материаловедение и инженерия 221 (2017) 012023 doi: 10.1088 / 1757-899X / 221/1/012023
Однако реализация этих мер не всегда исключает возможность развития
карстовых деформаций, а в некоторых случаях становится технически невозможно или нецелесообразно их использовать.
В этом случае предусматривают строительные мероприятия, назначенные на основании расчета фундаментов
истроительства подземных сооружений с учетом возможного развития карстовых деформаций
[14, 15].
Строительство фундаментов зданий, возведенных на карстовых территориях, имеет свои
характеристики. Расчеты фундаментов выполнены на основе прогноза размеров
карстовых проявленийи вероятности их образования в основании проектируемого здания.
Расчетные места отказов различаются и назначаются исходя из наиболее неблагоприятных эксплуатационных
условий строительства фундамента.Основы расчета задач на карстовых грунтах с учетом
с учетом совместной работы с надземными сооружениями решаются на компьютере.
Известные аварийные здания и строительные объекты в карстовых областях включали геотехническую категорию опасности
. Деформация из-за проседания земной поверхности передается в виде оседания
. В этой надстройке конструкция не срезана по вертикали, а сдавлена с боков смещения
в свободное пространство.Поскольку смещение породы к центру тяжести пустотелого пространства также формируется вдоль горизонтального движения к вертикальному, что может вызвать удлинение или укорочение поверхностных структур
на месте расположения площадки, приводит к тому, что строительство растягивающейся или
сжатие. Эти или другие элементы процесса перемещаются по-разному, действуют на структуру в целом или на ее отдельную структуру
. Соответственно, требуются различные меры безопасности или специальные работы.Равномерное напыление
не создает дополнительных напряжений при строительстве зданий и поэтому не учитывается при проектировании и расчетах. Тем не менее, это может повлиять на условия санитарии
и относительный подъем грунтовых вод к поверхности, что приведет к сооружению баз гидратации. В добавлении
могут быть проблемы с подземными коммуникациями.
Разница в скорости седиментации приводит к наклону базовой структуры, который составляет
для максимума перехода от выпуклой части к проседанию вогнутой части.В связи с этим в
возникают дополнительные горизонтальные составляющие силы перекоса наряду с обычными вертикальными силами
, которые вызывают изгибающие моменты в строительных конструкциях. Напряжения, возникающие от изгибающих моментов
, зависят от прочности на изгиб и прочности соединения структурно связанных частей конструкции. Большинство зданий
имеют некоторую жесткость, поэтому они могут до некоторой степени следовать кривизне без повреждений.
При более жесткой опорной конструкции возможна более высокая концентрация напряжений [16].
При внезапном образовании провалов на земле в некоторых частях конструкции образуются
пролетами основания и консоли. В этих случаях происходит перераспределение напряжений и, следовательно, неравномерное распределение нагрузки
конструкций на подложке, при этом нагрузка не может быть частично перераспределена. В конструкции
имеются сжимающие и растягивающие напряжения, которые могут восприниматься только до определенной степени,
— предел прочности при растяжении, превышающий трещину пласта.
При статическом анализе конструкций должна применяться разумная оценка диаметра разрушения, а также
учитывает глубину и частоту карста. Программы исследований
преследуют следующие цели: объекты с высоким риском карсто-разрушения должны быть тщательно защищены конструктивно,
необходимо для мониторинга возможных деформаций. При больших очагах поражения зачастую экономичнее
демонтироватьпостройки и начать новое строительство [17, 18].
Теоретический анализ балок на упругом основании имеет большое значение в строительной практике.
Специалистам инженерных сооружений часто приходится прибегать к многократному проектированию при поиске эффективных форм
строительства этих зданий. В первую очередь это относится к зданиям на мягком грунте, ленточным фундаментам
, железобетонным виадукам,, плавучим мостам, высоким фундаментам знаний, подкрановым путям, этажам
промышленных зданий, бетонным покрытиям и аэродромам [19].На строительство таких объектов
уходитпочти половина бетона, используемого в строительстве. Такие огромные материальные и финансовые затраты требуют пристального внимания к вопросам расчета конструкций на упругом основании. Задачи
, связанные с исследованием конструкций, лежащих на упругом основании, представляют собой одну из наиболее актуальных, сложных
и интересных задач строительной механики. В последнее время внимание к этим проблемам
все больше растет.С одной стороны, это связано с насущными потребностями инженерной практики, а на
, с другой — развитием и совершенствованием методов расчета. Основную роль играют модули расчета
> Фундаменты> Стеновая опора
Нужно больше? Задайте нам вопрос
Этот модуль обеспечивает анализ единичной полосы непрерывного стенового фундамента с приложенными осевыми, моментными и поперечными нагрузками. Также можно указать перекрывающие нагрузки, которые будут применяться к площади основания (за исключением области, покрытой стеной).Модуль также обеспечивает автоматический расчет допустимого увеличения давления на грунт в зависимости от ширины основания и / или глубины под поверхностью.
Модуль проверяет давление грунта при эксплуатации, устойчивость при опрокидывании, устойчивость при скольжении, устойчивость при подъеме, изгиб опоры и односторонний сдвиг опоры.
Общий
На этой вкладке собраны значения свойств материала, коэффициенты снижения прочности и другие параметры, влияющие на конструкцию.
f’c
Прочность бетона на сжатие в течение 28 суток.
fy
Предел текучести арматуры.
Ec
Модуль упругости бетона.
Плотность бетона
Плотность бетона используется для расчета собственного веса основания, когда выбран этот параметр.
Значения Phi
Введите значения уменьшения емкости, которые будут применяться к Vn и Mn.
Включите вес опоры как постоянную нагрузку
Щелкните [Да], чтобы модуль рассчитал вес основания и применил его как нагрузку, направленную вниз. Собственная масса основания будет умножена на коэффициент статической нагрузки в каждой комбинации нагрузок.
Мин. Соотношение стали — Температура / Усадка Reinf.
Введите минимальное соотношение температуры / усадки стали, рассчитанное с использованием толщины основания. Это вызовет предупреждающее сообщение, если секция недостаточно усилена.
Минимальный коэффициент безопасности при опрокидывании
Введите минимально допустимое отношение момента сопротивления к моменту опрокидывания. Если фактическое передаточное число меньше указанного минимального передаточного числа, появится сообщение о том, что устойчивость при опрокидывании не удовлетворена.
Минимальный запас прочности при скольжении
Введите минимально допустимое отношение силы сопротивления к силе скольжения. Если фактическое передаточное число меньше указанного минимального передаточного числа, будет выдано сообщение о том, что устойчивость скольжения не удовлетворена.
Допустимые значения почвы
Допустимое давление на грунт
Введите допустимое давление на грунт. Это сопротивление рабочей нагрузке, которое будет сравниваться с расчетным давлением грунта при рабочей нагрузке (нагрузки не учитываются при расчете прочности).
Увеличить подшипник за счет веса опоры
Щелкните [Да], чтобы модуль рассчитал вес одного квадратного фута (вид сверху) основания и прибавил его к допустимому значению несущей способности почвы.Это позволяет избежать ущерба грунту из-за собственного веса основания и полезно в ситуациях, когда геотехнический отчет предоставляет допустимые значения чистого давления в опоре.
Пассивное сопротивление скольжению грунта
Введите значение пассивного давления почвы на сопротивление скольжению. Это значение будет использоваться для определения компонента сопротивления скольжению, создаваемого пассивным давлением почвы. Затем сопротивление скольжению из-за пассивного давления добавляется к сопротивлению скольжению из-за трения, чтобы определить общее сопротивление скольжению для каждой комбинации нагрузок.
Коэффициент трения грунт / бетон
Введите коэффициент трения между почвой и основанием, который будет использоваться при расчетах сопротивления скольжению.
Увеличение подшипников почвы
В этом разделе можно указать некоторые размеры, превышение которых автоматически увеличит допустимое давление на грунт.
Глубина основания основания под поверхностью почвы: Расстояние от низа основания до верха почвы.Это значение используется для определения допустимого увеличения давления на грунт и пассивного сопротивления скольжению грунта, но НЕ используется в других расчетах в этом модуле.
Увеличение в зависимости от глубины основания: Предоставляет метод автоматического увеличения базового допустимого давления на грунт на основе глубины основания ниже некоторой контрольной глубины. Собирает следующие параметры:
Допустимое увеличение давления на фут: Определяет величину, на которую может быть увеличено базовое допустимое давление на грунт на каждый фут глубины ниже некоторой контрольной глубины.
Когда основание опоры ниже: Определяет необходимую глубину, чтобы начать реализацию постепенного увеличения допустимого давления на грунт на основе глубины опоры.
Пример: Предположим следующее: Базовое допустимое давление на грунт = 3 тыс. Фунтов стерлингов. Основание основания находится на глубине 6 футов-0 дюймов ниже поверхности почвы. В геотехническом отчете указывается, что увеличение опорного давления на 0,15 тыс.футов допускается для каждого фута глубины, когда основание находится глубже, чем на 4 фута ниже поверхности почвы.Поскольку вы указали, что основание находится на 6 футов ниже поверхности почвы, модуль автоматически рассчитает скорректированное допустимое давление на грунт, равное 3 тыс.футов + (6 ‘- 4’) * 0,15 тыс.футов = 3,30 тыс.футов.
Увеличение в зависимости от ширины основания: Предоставляет метод автоматического увеличения базового допустимого давления на грунт на основе ширины основания, превышающей некоторый контрольный размер. Собирает следующие параметры:
Допустимое увеличение давления на фут: Определяет величину, на которую может быть увеличено базовое допустимое давление на грунт для каждого фута шириной, превышающей некоторый контрольный размер.
Когда максимальная длина или ширина больше чем: Определяет требуемый размер, чтобы начать реализацию постепенного увеличения допустимого давления на грунт на основе ширины опоры.
Пример: Предположим следующее: Базовое допустимое давление на грунт = 3 тыс. Фунтов стерлингов. Ширина опоры составляет 6 футов 0 дюймов. В геотехническом отчете указывается, что увеличение давления почвы на грунт на 0,15 тыс. Футов за фут для каждой ступни допускается, если ширина основания превышает 4 фута-0 дюймов.Модуль автоматически рассчитает скорректированное допустимое давление на грунт, равное 3 тыс. Фунтов / футов + (6 футов — 4 футов) * 0,15 тыс. Фунтов / футов = 3,3 тыс. Фунтов / футов.
Примечание. Увеличение в зависимости от глубины и ширины основания является накопительным.
Размер опоры и арматура
Вкладка «Размеры»
Ширина основания: Определите ширину основания.
Ширина стены: определение ширины поддерживаемой стены.
Смещение центра стены от осевой линии фундамента: задайте размер между осевой линией стены и осевой линией фундамента. Положительные смещения сдвигают стену к правому краю основания.
Толщина основания: Определите толщину основания.
Автоматический расчет размера и толщины опор: Обеспечивает автоматизированную процедуру увеличения размеров опор до тех пор, пока давление почвы не будет удовлетворено и односторонний сдвиг не станет приемлемым.
Примечание. Любые приложенные перекрывающие нагрузки не учитываются в области, занимаемой стеной.
Усиливающий язычок
Размер арматурного стержня: укажите размер арматурного стержня, который следует учитывать для стержней, идущих параллельно ширине фундамента.
Расстояние между арматурными стержнями: предоставляет возможность указать явное значение для шага арматурных стержней или указать количество стержней на длине 12 дюймов.
Арматурный стержень от центра до бетонной кромки @ снизу: укажите прозрачную крышку плюс 1/2 диаметра арматурного стержня.
Прикладные нагрузки
Вкладка «Вертикальные нагрузки»
Предоставляет поля ввода для вертикальных нагрузок и давления покрывающих пород. Вертикальные нагрузки указаны в тысячах фунтов на фут, и считается, что они действуют в центре ширины стены. Перекрывающие нагрузки указаны в тысячах фунтов на квадратный фут, и считается, что они действуют на верхнюю поверхность основания, за исключением площади, занимаемой стеной.
Вкладка Moments & Shears
Предоставляет поля ввода для моментов и сдвигов. Моменты указываются в тысячах футов на фут. Ножницы указываются в тысячах фунтов на фут, и считается, что они действуют на высоте, указанной в поле «Приложение сдвига над верхней частью основания». Ножницы создают момент, равный силе сдвига, умноженной на расстояние от нижней части основания до места приложения силы сдвига.
Сочетания нагрузок
Вкладка «Комбинации нагрузок» используется для определения комбинаций нагрузок, которые будут использоваться в расчете. Вкладка «Комбинации нагрузок LRFD» управляет комбинациями, которые используются для проверки конструкции железобетона. Вкладка «Комбинации давления почвы» управляет комбинациями, которые используются для оценки давления почвы. Коэффициент увеличения грунта может применяться к сочетанию нагрузок на основе сочетания нагрузок, как это разрешено инженерно-геологическим отчетом.Вкладка «Комбинации устойчивости» управляет комбинациями нагрузок, которые используются для проверки работоспособности при опрокидывании, скольжении и подъеме.
Эти вкладки позволяют пользователю выбирать из наборов комбинаций нагрузок, которые поставляются с программой, или выбирать из пользовательских наборов комбинаций нагрузок, которые были созданы и сохранены на машине пользователя. Также можно разблокировать выбранный набор комбинаций нагрузок и внести изменения в факторы прямо в этом виде.
Пользователь может контролировать, какие комбинации запускать, а какие игнорировать. Наконец, эти вкладки позволяют пользователю указать, должна ли программа рассматривать алгебраический знак указанных коэффициентов нагрузки при ветровых и сейсмических нагрузках как обратимые или нет. Это может быть удобным способом убедиться, что эти нагрузки исследуются как действующие как в положительном, так и в отрицательном направлении, если это предусмотрено конструкцией. Обратите внимание, однако, что если этот параметр выбран, изменение алгебраического знака будет применяться ко ВСЕМ ветровым нагрузкам и / или ВСЕМ сейсмическим нагрузкам, включая горизонтальные И вертикальные нагрузки.
Расчеты
Вкладка результатов
На этой вкладке суммируются контрольные значения (наивысший коэффициент использования) для каждого проектного соображения из всех комбинаций нагрузок, которые были запущены. Для управляющей комбинации нагрузок он представляет Приложенную нагрузку, Допустимую или доступную сопротивляющуюся нагрузку, отношение прикладной нагрузки к нагрузке и управляющую комбинацию нагрузок, которая обеспечивает это регулирующее отношение.
Вкладка «Давление на грунт»
Для каждой комбинации служебных нагрузок на этой вкладке представлена общая вертикальная нагрузка, результирующий эксцентриситет, давление грунта на левом и правом концах основания, допустимое давление грунта и отношение фактического давления грунта к допустимому.
Вкладка «Устойчивость к опрокидыванию и скольжению»
Для каждой комбинации служебной нагрузки на этой вкладке представлены опрокидывающий момент, момент сопротивления и отношение момента сопротивления к моменту опрокидывания относительно левого и правого краев основания.
Он также сообщает о силе скольжения, силе сопротивления и отношении силы сопротивления к силе скольжения.
Упор для изгиба опоры
На этой вкладке представлены результаты расчета изгиба на основе сочетания нагрузок.
Упор для опоры на ножки
На этой вкладке представлены результаты расчета на сдвиг для сочетания нагрузок на основе сочетания нагрузок.
Вкладка 3D
На этой вкладке представлена трехмерная визуализация фундамента:
Вкладка 2D
На этой вкладке представлены виды фундамента в плане и в разрезе:
Расчет фундамента из ленточных ростверков в зоне формирования карстовых обвалов
[1] М.Вереш. Карстовые среды. Спрингер, (2010).
[2] Толмачев В. Проблемы воздействия карста на окружающую среду в нормах строительства в России.Environ Geol. 51 (2007) 787–790.
DOI: 10.1007 / s00254-006-0396-9
[3] Р.Шарапов В. Индикаторы для оценки карстовых процессов // Материалы 14 Международной междисциплинарной научной геоконференции SGEM2014. Наука и технологии в геологии, разведке и добыче полезных ископаемых. Материалы конференций. 17-26 июня 2014 г., Албена, Болгария, 2014 г., стр. 519-525.
DOI: 10.5593 / sgem2014 / b12 / s2.066
[4] Р.В. Шарапов, О. Кузичкин, Мониторинг карстово-суффузионного образования в районе АЭС, в: Материалы 7-й Международной конференции IEEE 2013 г. по интеллектуальному сбору данных и передовым вычислительным системам, IDAACS. 2 (2013).
DOI: 10.1109 / idaacs.2013.6663038
[6] В.Ильичев А., Готман Н. З. Оценка проектных параметров основания при численном моделировании взаимодействия конструкции и свайного основания с карстовыми деформациями // Материалы тринадцатой Дунайско-европейской конференции по геотехнической инженерии, Любляна. 2 (2006).
Bentley — Документация по продукту
MicroStation
Справка MicroStation
Ознакомительные сведения о MicroStation
Справка MicroStation PowerDraft
Ознакомительные сведения о MicroStation PowerDraft
Краткое руководство по началу работы с MicroStation
Справка по синхронизатору iTwin
ProjectWise
Служба поддержки Bentley Automation
Ознакомительные сведения об услуге Bentley Automation
Сервер композиции Bentley i-model для PDF
Подключаемый модуль службы разметкиPDF для ProjectWise Explorer
Справка администратора ProjectWise
Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics
Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению администратора
Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению Explorer
Коннектор ProjectWise для ArcGIS Справка
Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению администратора
Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению Explorer
Коннектор ProjectWise для справки Oracle
Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise
Справка портала управления результатами ProjectWise
Ознакомительные сведения по управлению поставками ProjectWise
Справка ProjectWise Explorer
Справка по управлению полевыми данными ProjectWise
Справка администратора ProjectWise Geospatial Management
Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer
Сведения о геопространственном управлении ProjectWise
Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme
Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise
Справка по ProjectWise Project Insights
ProjectWise Plug-in для Bentley Web Services Gateway Readme
ProjectWise ReadMe
Матрица поддержки версий ProjectWise
Веб-справка ProjectWise
Справка по ProjectWise Web View
Справка портала цепочки поставок
Управление эффективностью активов
Справка по AssetWise 4D Analytics
Справка по услугам AssetWise ALIM Linear Referencing Services
AssetWise ALIM Web Help
Руководство по внедрению AssetWise ALIM в Интернете
AssetWise ALIM Web Краткое руководство, сравнительное руководство
Справка по AssetWise CONNECT Edition
AssetWise CONNECT Edition Руководство по внедрению
Справка по AssetWise Director
Руководство по внедрению AssetWise
Справка консоли управления системой AssetWise
Руководство администратора мобильной связи TMA
Справка TMA Mobile
Анализ моста
Справка по OpenBridge Designer
Справка по OpenBridge Modeler
Строительный проект
Справка проектировщика зданий AECOsim
Ознакомительные сведения AECOsim Building Designer
AECOsim Building Designer SDK Readme
Генеративные компоненты для справки проектировщика зданий
Ознакомительные сведения о компонентах генерации
Справка по OpenBuildings Designer
Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings
Руководство по настройке OpenBuildings Designer
OpenBuildings Designer SDK Readme
Справка по генеративным компонентам OpenBuildings
Ознакомительные сведения по генеративным компонентам OpenBuildings
Справка OpenBuildings Speedikon
Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon
OpenBuildings StationDesigner Help
OpenBuildings StationDesigner Readme
Гражданское проектирование
Помощь в канализации и коммунальных услугах
Справка OpenRail ConceptStation
Ознакомительные сведения по OpenRail ConceptStation
Справка по OpenRail Designer
Ознакомительные сведения по OpenRail Designer
Справка по конструктору надземных линий OpenRail
Справка OpenRoads ConceptStation
Ознакомительные сведения по OpenRoads ConceptStation
Справка по OpenRoads Designer
Ознакомительные сведения по OpenRoads Designer
Справка по OpenSite Designer
Файл ReadMe OpenSite Designer
Строительство
ConstructSim Справка для руководителей
ConstructSim Исполнительное ReadMe
ConstructSim Справка издателя i-model
Справка по планировщику ConstructSim
ConstructSim Planner ReadMe
Справка стандартного шаблона ConstructSim
ConstructSim Work Package Server Client Руководство по установке
Справка по серверу рабочих пакетов ConstructSim
Руководство по установке сервера рабочих пакетов ConstructSim
Справка управления SYNCHRO
SYNCHRO Pro Readme
Энергия
Справка по Bentley Coax
Bentley Communications PowerView Help
Ознакомительные сведения о Bentley Communications PowerView
Справка по Bentley Copper
Справка по Bentley Fiber
Bentley Inside Plant Help
Справка конструктора Bentley OpenUtilities
Ознакомительные сведения о Bentley OpenUtilities Designer
Справка по подстанции Bentley
Ознакомительные сведения о подстанции Bentley
Справка по OpenComms Designer
Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms
Справка OpenComms PowerView
Ознакомительные сведения OpenComms PowerView
Справка инженера OpenComms Workprint
OpenComms Workprint Engineer Readme
Справка подстанции OpenUtilities
Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities
PlantSight AVEVA Diagrams Bridge Help
PlantSight AVEVA PID Bridge Help
Справка по экстрактору мостов PlantSight E3D
Справка по PlantSight Enterprise
Справка по PlantSight Essentials
PlantSight Открыть 3D-модель Справка по мосту
Справка по PlantSight Smart 3D Bridge Extractor
Справка по PlantSight SPPID Bridge
Promis.e Справка
Promis.e Readme
Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise
Руководство пользователя sisNET
Руководство по настройке подстанции— управляемая конфигурация ProjectWise
Инженерное сотрудничество
Справка рабочего стола Bentley Navigator
Геотехнический анализ
PLAXIS LE Readme
Ознакомительные сведения о PLAXIS 2D
Ознакомительные сведения о программе просмотра вывода PLAXIS 2D
Ознакомительные сведения о PLAXIS 3D
Ознакомительные сведения о программе просмотра 3D-вывода PLAXIS
PLAXIS Monopile Designer Readme
Управление геотехнической информацией
Справка администратора gINT
Справка gINT Civil Tools Pro
Справка gINT Civil Tools Pro Plus
Справка коллекционера gINT
Справка по OpenGround Cloud
Гидравлика и гидрология
Справка Bentley CivilStorm
Справка Bentley HAMMER
Справка Bentley SewerCAD
Справка Bentley SewerGEMS
Справка Bentley StormCAD
Справка Bentley WaterCAD
Справка Bentley WaterGEMS
Проектирование шахты
Помощь по транспортировке материалов MineCycle
Ознакомительные сведения по транспортировке материалов MineCycle
Моделирование мобильности
LEGION 3D Руководство пользователя
Справка по подготовке САПР LEGION
Справка по построителю моделей LEGION
Справка по API симулятора LEGION
Ознакомительные сведения об API симулятора LEGION
Справка по симулятору LEGION
Моделирование
Bentley Посмотреть справку
Ознакомительные сведения о Bentley View
Анализ морских конструкций
SACS Close the Collaboration Gap (электронная книга)
Ознакомительные сведения о SACS
Анализ напряжений в трубах и сосудов
AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)
Советы новым пользователям AutoPIPE
Краткое руководство по AutoPIPE
AutoPIPE & STAAD.Pro
Завод Дизайн
Ознакомительные сведения об экспортере завода Bentley
Bentley Raceway and Cable Management Help
Bentley Raceway and Cable Management Readme
Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise
Справка по OpenPlant Isometrics Manager
Ознакомительные сведения о диспетчере изометрических данных OpenPlant
Справка OpenPlant Modeler
Ознакомительные сведения для OpenPlant Modeler
Справка по OpenPlant Orthographics Manager
Ознакомительные сведения для менеджера орфографии OpenPlant
Справка OpenPlant PID
Ознакомительные сведения о PID OpenPlant
Справка администратора проекта OpenPlant
Ознакомительные сведения для администратора проекта OpenPlant
Техническая поддержка OpenPlant Support
Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant
Справка PlantWise
Ознакомительные сведения о PlantWise
Реальность и пространственное моделирование
Справка по карте Bentley
Справка по мобильной публикации Bentley Map
Ознакомительные сведения о карте BentleyСправка консоли облачной обработки ContextCapture
Справка редактора ContextCapture
Файл ознакомительных сведений для редактора ContextCapture
Мобильная справка ContextCapture
Руководство пользователя ContextCapture
Справка Декарта
Ознакомительные сведения о Декарте
Справка карты OpenCities
Ознакомительные сведения о карте OpenCities
OpenCities Map Ultimate для Финляндии Справка
Карта OpenCities Map Ultimate для Финляндии Readme
Структурный анализ
Справка OpenTower iQ
Справка по концепции RAM
Справка по структурной системе RAM
STAAD Close the Collaboration Gap (электронная книга)
STAAD.Pro Help
Ознакомительные сведения о STAAD.Pro
STAAD.Pro Physical Modeler
Расширенная справка по STAAD Foundation
Дополнительные сведения о STAAD Foundation
Детализация конструкций
Справка ProStructures
Ознакомительные сведения о ProStructures
ProStructures CONNECT Edition Руководство по внедрению конфигурации
ProStructures CONNECT Edition Руководство по установке — Управляемая конфигурация ProjectWise
Ширина основания ленты при заданной максимальной несущей способности Калькулятор
Ширина основания ленты при заданной максимальной несущей способности по формуле
width_of_footing = (Чистая предельная несущая способность — ((Когезия * Коэффициент несущей способности зависит от когезии) + (Эффективная надбавка * (Коэффициент несущей способности зависит от надбавки-1)))) / (0.5 * Удельный вес грунта * Коэффициент несущей способности зависит от удельного веса)
B = (q nf — ((c * N c ) + (σ` * (N q -1)))) / (0,5 * γ * N γ )
Какая опора?
Фундаменты — важная часть строительства фундамента. Обычно они сделаны из бетона с арматурой, залитой в вырытую траншею.Назначение опор — поддерживать фундамент и предотвращать оседание. Опоры особенно важны на участках с проблемными почвами.
Как рассчитать ширину основания полосы при заданной максимальной несущей способности?
Ширина опоры ленты при заданной предельной полезной несущей способности в калькуляторе используется width_of_footing = (Чистая предельная несущая способность — ((когезия * коэффициент несущей способности зависит от когезии) + (эффективная надбавка * (коэффициент несущей способности зависит от надбавки-1))) ) / (0.5 * Удельный вес почвы * Коэффициент несущей способности зависит от веса устройства) для расчета ширины опоры, Ширина полосы при заданной предельной несущей способности рассчитывает значение ширины опоры, если у нас есть предварительная информация о других используемые параметры. Ширина опоры обозначается символом B .
Как с помощью этого онлайн-калькулятора рассчитать ширину основания ленты, если задана максимальная допустимая полезная нагрузка? Чтобы использовать этот онлайн-калькулятор для расчета ширины основания полосы, когда задана предельная полезная несущая способность, введите предельную чистую несущую способность (q nf ) , когезию (c) , коэффициент несущей способности, зависящий от когезии (N c). ) , Эффективная надбавка (σ`) , Коэффициент несущей способности зависит от надбавки (N q ) , Удельный вес грунта (γ) и Коэффициент несущей способности зависит от веса агрегата (N γ ) и нажмите кнопку «Рассчитать».Вот как расчет ширины опоры полосы при заданной максимальной несущей способности можно объяснить с заданными входными значениями -> -45606,25 = (10 — ((5000 * 7,3) + (10 * (0,5-1)))) /(0,5 * 1 * 1,6) .
Несущая способность грунта — виды и расчеты
🕑 Время считывания: 1 минута
Несущая способность грунта определяется как способность грунта выдерживать нагрузки, исходящие от фундамента. Давление, которое почва может легко выдержать под нагрузкой, называется допустимым опорным давлением. Виды несущей способности грунта Ниже приведены некоторые типы несущей способности грунта:1. Предельная несущая способность (q
u ) Общее давление на основание фундамента, при котором грунт разрушается, называется предельной несущей способностью.2. Чистая предельная несущая способность (q
nu ) Если пренебречь давлением покрывающих пород из предельной несущей способности, мы получим чистую предельную несущую способность. Где = удельный вес грунта, D f = глубина фундамента3.Полезная безопасная несущая способность (q
нс ) Если рассматривать только разрушение при сдвиге, чистая предельная несущая способность, разделенная на определенный коэффициент безопасности, даст чистую безопасную несущую способность.q нс = q nu / F
Где F = коэффициент безопасности = 3 (обычное значение)4. Полная допустимая несущая способность (q
с ) Если предельную несущую способность разделить на коэффициент безопасности, получится полная безопасная несущая способность.q s = q u / F
5.Чистое безопасное расчетное давление (q
np ) Давление, с которым грунт может выдерживать нагрузку без превышения допустимой осадки, называется чистым безопасным оседающим давлением.6. Допустимое рабочее давление подшипника (q
na ) Это давление, которое мы можем использовать при проектировании фундаментов. Это равно чистому безопасному давлению в подшипнике, если q np > q ns. В обратном случае оно равно чистому безопасному расчетному давлению.Расчет несущей способности
Для расчета несущей способности грунта существует очень много теорий.Но все теории заменяются теорией несущей способности Терзаги.1. Теория несущей способности Терзаги
Теория несущей способности Терзаги полезна для определения несущей способности грунтов под ленточным фундаментом. Эта теория применима только к фундаментам мелкого заложения. Он рассмотрел некоторые предположения, которые заключаются в следующем.- Основание ленточного фундамента грубое.
- Глубина основания меньше или равна его ширине, т. Е. Неглубокое основание.
- Он пренебрег прочностью грунта на сдвиг над основанием фундамента и заменил его равномерной надбавкой.(Д ф )
- Нагрузка, действующая на опору, равномерно распределена и действует в вертикальном направлении.
- Он предположил, что длина основания бесконечна.
- Он считал уравнение Мора-Кулона определяющим фактором прочности почвы на сдвиг.
Нагрузка от опоры x вес клина = пассивное давление + сцепление x CB sin
Где P p = результирующее пассивное давление = (P p ) y + (P p ) c + (P p ) q (P p ) y равно , полученному с учетом веса клина BCDE, а также с учетом нулевого сцепления и надбавки.(P p ) c — это , полученное с учетом сплоченности и пренебрежением весом и дополнительными расходами. (P p ) q получается с учетом доплаты и пренебрежением весом и сплоченностью. Следовательно, Подставив, Итак, в итоге мы получаем q u = c’N c + y D f N q + 0,5 y B N y Вышеприведенное уравнение называется уравнением несущей способности Терзаги. Где q u — предельная несущая способность, а N c , N q , N y — коэффициенты несущей способности Терзаги.Эти безразмерные коэффициенты зависят от угла сопротивления сдвигу (). Уравнения для определения коэффициентов несущей способности: Где Kp = коэффициент пассивного давления грунта. Коэффициенты несущей способности при общем разрушении при сдвиге для различных значений приведены в таблице ниже.Nc | Nq | Ny | |
0 | 5,7 | 1 | 0 |
5 | 7.3 | 1,6 | 0,5 |
10 | 9,6 | 2,7 | 1,2 |
15 | 12,9 | 4,4 | 2,5 |
20 | 17,7 | 7,4 | 5 |
25 | 25,1 | 12,7 | 9,7 |
30 | 37,2 | 22,5 | 19,7 |
35 | 57.8 | 41,4 | 42,4 |
40 | 95,7 | 81,3 | 100,4 |
45 | 172,3 | 173,3 | 297,5 |
50 | 347,5 | 415,1 | 1153,2 |
q u = c’N c + D f N q + 0.5 Б Н y
К модификация приведенного выше уравнения, также даны уравнения для квадратных и круглых фундаментов, и они есть. Для квадратного фундаментаq u = 1,2 c’N c + D f N q + 0,4 B N y
Для круглой опорыq u = 1,2 c’N c + D f N q + 0,3 B N y
2.Теория несущей способности Хансена
Для связных грунтов значения, полученные с помощью теории несущей способности Терзаги, превышают экспериментальные значения. Но, тем не менее, он показывает те же значения для несвязных грунтов. Поэтому Хансен изменил уравнение, приняв во внимание факторы формы, глубины и наклона. По словам Хансенаq u = c’N c Sc dc ic + D f N q Sq dq iq + 0,5 B N y Sy dy iy Sy dy iy Где Nc, Nq, Ny = коэффициенты несущей способности Хансена. Sc, Sq, Sy = факторы формы dc, dq, dy = коэффициенты глубины ic, iq, iy = коэффициенты наклона Коэффициенты несущей способности рассчитываются по следующим уравнениям.Коэффициенты несущей способности Хансена для различных значений рассчитываются в таблице ниже.
Nc | Nq | Нью-Йорк | |
0 | 5,14 | 1 | 0 |
5 | 6,48 | 1,57 | 0,09 |
10 | 8,34 | 2,47 | 0.09 |
15 | 10,97 | 3,94 | 1,42 |
20 | 14,83 | 6,4 | 3,54 |
25 | 20,72 | 10,66 | 8,11 |
30 | 30,14 | 18,40 | 18.08 |
35 | 46,13 | 33,29 | 40.69 |
40 | 75,32 | 64,18 | 95,41 |
45 | 133,89 | 134,85 | 240,85 |
50 | 266,89 | 318,96 | 681,84 |
Форма опоры | SC | кв. | Sy |
Непрерывный | 1 | 1 | 1 |
прямоугольный | 1 + 0.2B / L | 1 + 0,2B / л | 1-0,4B / L |
Квадрат | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
Круглый | 1,3 | 1,2 | 0,6 |
Коэффициенты глубины | Значения |
постоянного тока | 1 + 0,35 (Д / Б) |
dq | 1 + 0.35 (Д / В) |
dy | 1.0 |