Ako správne vypočítať zaťaženie nadácie

Hmotnosť budovy, nábytok, jednotky pôsobia na základni, podpora konštrukcie vníma tlak vetra, snehu. Za týchto podmienok je na zaistenie pevnosti dôležitý správny výpočet zaťaženia základu. Vypočíta sa základná plocha, ktorá prenáša sily na pôdu, berúc do úvahy vlastnosti pôdy a jej únosnosť. Výpočet určuje hĺbku pokládky, konfiguráciu výstužnej klietky v betóne a priemer tyčí.

Potrebné parametre na výpočet zaťaženia nadácie

Okrem zaťaženia zo strany budovy je potrebné zohľadniť aj vlastnosti pôdy a hĺbku jej zamrznutia.

Účelom výpočtu je zvoliť rozmery základne a jej priestorovú polohu v zemi, aby sa obmedzili posuny, pohyby základu a pozemné štruktúry. Voľba jedinej oblasti a hĺbka záložky ovplyvňujú prevádzkové podmienky budovy bez poklesu, zvitkov, zmien dizajnových značiek stavebných prvkov.

Pred výpočtom zaťaženia nadácie musíte vziať do úvahy tieto parametre:

  • konštrukcia a jej účel;
  • výška základov susediacich budov v pôde, hĺbka pokládky potrubí prechádzajúcich komunikácií;
  • reliéf stavebnej plochy;
  • geologické podmienky miesta, berúc do úvahy možnú dynamiku: vlastnosti pôdy, prítomnosť jaskýň z poveternostných a krasových dutín, umiestnenie a hrúbka vrstiev;
  • možný vplyv výstavby a prevádzky budov na meniace sa vlastnosti pôdy;
  • pravdepodobnosť erózie Zeme v blízkosti hromád budov postavených vo vodnom prostredí;
  • hĺbka zamrznutia pôdy a značka pôdnej vlhkosti.

Pevnosť základu a jeho odolnosť proti praskaniu sa kontroluje výpočtom, ktorý sa vykonáva na základe zhromažďovania zaťažení z nadzemnej časti. Výška základne a stupeň ponorenia do zeme sa vyberú porovnaním technických a ekonomických ukazovateľov s inými možnosťami.

Výpočet základového zaťaženia

Zaťaženie zo strechy zahŕňa hmotnosť povlaku, napríklad Mauerlat, drevené a železobetónové nosníky, podlahové dosky, ako aj krokvy, sústružnícke a strešné konštrukčné prvky. Okrem toho sa počíta tlak snehu a vetra, ktorého hodnota závisí od sklonu strechy a vyjadruje sa pomocou tabulkových koeficientov. Pridávajú váhu ľudí na údržbu strechy, čo sa rovná 100 kg / m2.

Prekrývajúca sa časť obsahuje celkovú hmotnosť panelov, nosníkov a konečných materiálov. Zaťaženie sa pridáva z domáceho nábytku, ľudí, vybavenia, dočasných a trvalých priečok. Hmotnosť domu zahŕňa veľa inštalatérskych zariadení, ako aj komunikačných potrubí.

Pri zbere úsilia sa berie do úvahy váha podlahy prvej úrovne budovy, používajú sa prechodové koeficienty, pri ktorých sa zohľadňuje princíp jej štruktúry:

  • na zemi;
  • s oporou na stenách alebo základoch.

Zvislá časť prvkov zohľadňuje hmotnosť nosných stien, stĺpov, arkier, balkónov a iných rámových konštrukcií budovy. Na výpočet hmotnosti stien musíte určiť ich objem a vynásobiť objemovou hmotnosťou materiálu výroby.

Všeobecné úsilie sa prenáša na základňu a závisí od oblasti nákladu. U stien sa indikátor počíta plochou jedného lineárneho metra steny, potom sa vynásobí zaťažením v kg / m² - získa sa hmotnosť, ktorá sa prenesie na základ.

Pásové základy

Zaťaženie stien a podláh na základoch

Celkové zaťaženie je určené konečným súčtom úsilia, zatiaľ čo strany, na ktorých spočíva strecha, sú vystavené najväčšiemu tlaku.Podľa tabuliek SNiP 202.01-1983 sa berie do úvahy podmienená prípustná odolnosť pôdy (kg / m²) a porovnáva sa so získanou skutočnou hmotnosťou na jednotku plochy (kg / m²), zatiaľ čo prvý ukazovateľ by mal byť väčší ako druhý.

Plocha podošvy sa nachádza podľa vzorca S> aF / (bR)kde:

  • S je vypočítaný ukazovateľ plochy podošvy pásového základu, cm²;
  • - koeficient bezpečnosti rovný 1,2;
  • F - zaťaženie na spodnej časti budovy;
  • b - koeficient prevádzkových podmienok, záleží súčasne na type pozemku a druhu konštrukcie (v tabuľkách);
  • R - vypočítaná odolnosť voči pôde, kg / cm².

Posledný ukazovateľ sa používa bez zmien, ak je nadácia pochovaná 1,5 - 2,0 metre. V prípade menšieho ponoru sa tabuľková hodnota prevedie podľa vzorca Rm = 0,005 R · (100 = h / 3)kde h je hĺbka znášky a R prevzaté z tabuľky.

Ak záťaž nezodpovedá typu pôdy, projekt sa upraví nahradením ťažkých materiálov ľahkými. V inom prípade zväčšite šírku podošvy základne. Zmena poťahovacieho materiálu alebo stien vyžaduje premenu mnohých parametrov a koeficientov. Častejšie sa uchyľujú k druhej metóde vzhľadom na mzdové náklady na výrobu nulového cyklu.

Stĺpové základy

Hrúbka a počet podporných stĺpcov závisí od zaťaženia.

Zaťaženie z takejto základne sa považuje za jednu podporu a vynásobí sa počtom stĺpcov. Objem podpery sa zistí ako výsledok súčasti podošvy podľa dĺžky vertikálneho prvku. Výsledok sa vynásobí objemovou hmotnosťou materiálu (častejšie betónom). Pridajte hmotnosť kovového rámu do základne.

Celkové zaťaženie (výpočet hmotnosti domu) sa porovná s tabuľkovou hodnotou pôdneho odporu. Ak nadácia nespĺňa požiadavky, urobte viac stĺpcov alebo zväčšite prierezovú plochu podpery.

Použitý vzorec S = 1,3 P / R na výpočet celkovej plochy dna stĺpov, kde:

  • 1.3 - faktor bezpečnosti;
  • P - hmotnosť konštrukcie spolu so základňou, kg;
  • R - vypočítaná odolnosť voči pôde získaná z tabuliek SNiP, kg / cm².

Na povrchu Zeme klesá únosnosť pôdy a tabuľková hodnota ukazuje hodnotu v hĺbke 1,5 - 2,0 m, preto sa vykoná úprava. Počet stĺpcov a ich prierez sa určuje po konečnom výpočte celkovej plochy pre všetky stĺpce. Ťažké budovy nesú neúnosnú záťaž pre slabé a nestabilné pôdy, takže sa prierez podrážky podpory výrazne zvyšuje.

Pri predĺžení sa počet stĺpikov posudzuje osobitne, takže jediná oblasť a počet prvkov sa líšia od hlavnej štruktúry.

Hromadné zakladanie

Únosnosť vlasu skrutiek

Objem hromád sa zistí vynásobením plochy základne dĺžkou prvku. Prierez pravouhlej tyče sa vypočíta vynásobením šírky a dĺžky a pre guľatú hromadu nájdite vzorec S = r 3,14 (r - priemer kruhu). Kubická kapacita jednej podpory sa vynásobí počtom prvkov a získa sa celkový objem pilotovej základne. Hmotnosť sa zistí ako súčin kubických objemov objemovou hmotnosťou vlasového materiálu.

Tyče môžu byť spojené grilom alebo držať monolitickú dosku na sebe. Hmotnosť týchto prvkov sa vypočíta podobne a pripočíta sa k hmotnosti hromád. Zaťaženie na 1 cm² pôdy sa určí vydelením hmotnosti budovy (základmi) referenčnou plochou prierezu základne. Výsledná hodnota sa porovná s indexom normatívnej tabuľky.

Použitý vzorec D = S · Rkde:

  • S - celková plocha spodnej časti hromád;
  • R - konštrukčný odpor Zeme na úrovni zvislej tyče.

Určite schopnosť tyče odolávať úsiliu a do akej miery môže byť zaťažená. Parameter závisí od typu hromady a kategórie pôdy. Veľkosť prvkov sa prísne dodržiava a je oveľa ťažšie vyhodnotiť vlastnosti pôdy, niekedy je na tento účel vyzvaný technický špecialista.

Výpočet zaťaženia hromady skrutiek pre základ je vyjadrený vzorcom W = D / kkde:

  • W - veľkosť operačného úsilia, ktorému zvislý prvok odoláva;
  • D - vypočítaný ukazovateľ schopnosti prvku je prevzatý z tabuľky;
  • k - faktor pevnosti.

Prierez a dĺžka vlasu sa vyberajú s prihliadnutím na stabilitu pôdy. V niektorých oblastiach leží pevná základňa hlbšie ako tri metre a základňa kmeňa ju nemusí dosiahnuť. V tomto prípade sa závesné hromady používajú po geologickom prieskume Zeme.

Analýza pôdy

Je lepšie objednať si štúdiu pre odborníkov, ktorí vŕtajú studne v rôznych hĺbkach a odoberajú vzorky na laboratórne štúdie fyzikálnych a mechanických vlastností. Na povrchu sa nachádza vrstva úrodnej pôdy, potom sa nachádza nosná pôda, na ktorej spočíva nadácia.

Hlavné typy pôd:

  • skalnatá;
  • mrazené postriekaním ľadom;
  • rozptýlený;
  • technogenické s hromadnými a aluviálnymi miestami.

Kategóriu pôdy môžete nezávisle určiť vykopaním studní v uhloch budúceho domu. Je potrebné pamätať na to, že nadmerné čerpanie materiálov spôsobuje zbytočné plytvanie, ale slabé základy spôsobujú ničenie štruktúry.

Hrsť pôdy sa navlhčí vodou a navinie sa na turniket s priemerom asi 1 cm a výsledná vzorka sa navinie do kruhu.

výsledky:

  • turniket sa rozpadne - piesok;
  • rožky, ale dostatočne krehké - piesčitá hlinitá hlinka;
  • šnúra sa získa, ale nepridáva do prstenca ľahkú hlinu;
  • sa ohýba do kruhu, ale na povrchu sú praskliny - ťažká hlina, blízko hliny;
  • lepkavé škrtidlo netvorí pri ohýbaní hlinku trhliny.

Hladinu podzemnej tekutiny určujú vodné značky na stenách suterénu susedov. Hĺbka zamrznutia je prevzatá z adresára pre stavebnú oblasť.

Stanovenie únosnosti pôdy

Táto charakteristika ovplyvňuje výšku nadácie a plochu podrážky a je určená vlastnosťami pôdy. Mokrade sú nestabilnejšie a majú nízku pevnosť. Piesky stredných a veľkých frakcií nemenia vlastnosti po zvlhčení.

Druh pôdy si môžete určiť sami, ale jej únosnosť je regulovaná v referenčných tabuľkách regulačných dokumentov. Pôda pod domom môže pozostávať z niekoľkých vrstiev, preto akceptujú kategóriu, ktorá prevláda nad ostatnými vrstvami.

Vlhkosť sa určuje okom. Ak do vykopanej studne alebo jamy nedorazí voda a nedochádza k jej akumulácii, pôda je klasifikovaná ako suchá. Vzhľad vlhkosti v spodnej časti naznačuje priblíženie úrovne podzemnej tekutiny a Zem sa považuje za nasýtenú.

Hustota pôdy sa mení v závislosti od hĺbky pôda pritláča podkladové vrstvy a zhutňuje ich. Zem v hĺbke 1 m sa pri štúdiu únosnosti považuje za hustú. Ak neexistujú žiadne geologické prieskumné údaje a tabuľkové ukazovatele, akceptujte schopnosť odolať zaťaženiu na úrovni 2 kg / cm².

kúrenie

ventilácia

kanalizácie