Temeldeki yükün doğru hesaplanması

Binanın ağırlığı, mobilya, birimler tabana etki eder, yapının desteği rüzgarın, karın basıncını algılar. Bu koşullar altında, dayanımın sağlanması için temel üzerindeki yükün doğru hesaplanması önemlidir. Toprağın özellikleri ve taşıma kapasitesi dikkate alınarak kuvvetleri toprağa aktaran taban alanı hesaplanır. Hesaplama, döşeme derinliğini, betondaki takviye kafesinin konfigürasyonunu ve çubukların çapını belirler.

Temel üzerindeki yükü hesaplamak için gerekli parametreler

Binanın yan tarafındaki yüke ek olarak, toprağın özelliklerini ve donma derinliğini dikkate almak gerekir.

Hesaplamanın amacı, yer değiştirmeleri, temel hareketlerini ve zemin yapılarını sınırlamak için tabanın boyutlarını ve zemindeki mekansal konumunu seçmektir. Tek alanın seçimi ve yer iminin derinliği, binanın çalışma koşullarını çökme, yuvarlanmalar, yapısal elemanların tasarım işaretlerindeki değişiklikler olmadan etkiler.

Temeldeki yükü hesaplamadan önce, parametreleri dikkate almanız gerekir:

  • inşaat yapısı ve amacı;
  • bitişik binaların temellerinin topraklarındaki yükseklik, geçen iletişim borularının döşenmesinin derinliği;
  • inşaat alanının rahatlaması;
  • olası dinamikleri dikkate alarak alanın jeolojik koşulları: toprak özellikleri, ayrışma ve karstik boşluklardan mağaraların varlığı, katmanların yeri ve kalınlığı;
  • bina inşası ve işletmesinin değişen toprak özellikleri üzerindeki olası etkisi;
  • sucul ortamda inşa edilen bina yığınlarının yakınında dünyanın erozyonu olasılığı;
  • toprak donma derinliği ve zemin nemi ayakta işareti

Temelin gücü ve çatlamaya karşı direnci, yerüstü kısmından yüklerin toplanması temelinde gerçekleştirilen hesaplama ile kontrol edilir. Tabanın yüksekliği ve zemine daldırma derecesi, teknik ve ekonomik göstergeler ile diğer seçeneklerin karşılaştırılmasıyla seçilir.

Temel yük hesabı

Çatıdan gelen yük, kaplamanın kütlesini, örneğin Mauerlat, ahşap ve betonarme kafes kirişleri, döşeme levhalarının yanı sıra kirişleri, tornalama ve çatı konstrüksiyon elemanlarını içerir. Ek olarak, değeri çatının eğimine bağlı olan ve tablo katsayıları ile ifade edilen kar ve rüzgar basıncı hesaplanır. 100 kg / m2'ye eşit olan çatıya hizmet vermek için insanların ağırlığını eklerler.

Örtüşme bölümü, toplam panel, kiriş ve kaplama malzemesi kütlesini içerir. Yük ev mobilyaları, insanlar, ekipman, geçici ve kalıcı bölümlerden eklenir. Evin ağırlığı, iletişim borularının yanı sıra birçok sıhhi tesisat cihazı içerir.

Çabaların toplanmasında binanın ilk katının zeminin ağırlığı dikkate alınır, yapı ilkesinin dikkate alındığı geçiş katsayıları kullanılır:

  • yerde;
  • duvarlarda veya temellerde destek.

Dikey elemanlar bölümü, yük taşıyan duvarların, sütunların, cumbalı pencerelerin, balkonların ve binanın diğer çerçeve yapılarının kütlesini dikkate alır. Duvarların ağırlığını hesaplamak için hacimlerini belirlemeniz ve üretim malzemesinin hacimsel ağırlığı ile çarpmanız gerekir.

Genel çabalar tabana aktarılır ve kargo alanına bağlıdır. Duvarlar için, gösterge duvarın bir doğrusal metresinin alanı ile hesaplanır, daha sonra kg / m² cinsinden yük ile çarpılır - kütle elde edilir, bu temele aktarılır.

Şerit temeli

Temeldeki duvarların ve zeminlerin yükü

Toplam yük, çabaların nihai toplamı ile belirlenirken, çatının dayandığı taraflar en büyük baskıyı yaşıyor.SNiP 202.01-1983 tablolarına göre, koşullu izin verilen toprak direnci (kg / m²) alınır ve birim alan başına elde edilen gerçek kütle (kg / m²) ile karşılaştırılırken, ilk gösterge ikinciden daha büyük olmalıdır.

Tabanın alanı formülle bulunur S> aF / (bR)nerede:

  • S, şerit temelinin tabanı, cm²'nin hesaplanan göstergesidir;
  • bir - 1.2'ye eşit güvenlik faktörü;
  • F - binanın tabanındaki yük;
  • b - hizmet koşullarının katsayısı, aynı anda arazi türüne ve yapı türüne bağlıdır (tablolarda);
  • R, - hesaplanan toprak direnci, kg / cm².

Temel 1.5 - 2.0 metre gömüldüğünde, son gösterge değişiklik yapılmadan kullanılır. Daha küçük bir dalış için, tablo değeri aşağıdaki formüle göre dönüştürülür Rm = 0.005 R · (100 = h / 3), burada h döşeme derinliği ve R, masadan alınır.

Eğer yük toprağın tipine uymuyorsa, proje ağır malzemeleri hafif olanlarla değiştirerek ayarlanır. Başka bir durumda, taban tabanının genişliğini artırın. Kaplama malzemesinin veya duvarların değiştirilmesi, bir takım parametrelerin ve katsayıların dönüştürülmesini gerektirir. Sıfır döngü üretmenin işçilik maliyetleri göz önüne alındığında, daha sıklıkla ikinci yönteme başvurulur.

Sütun temeli

Destek kolonlarının kalınlığı ve sayısı yüke bağlıdır.

Böyle bir bazdan gelen yük bir destek olarak kabul edilir ve sütun sayısıyla çarpılır. Desteğin hacmi, dikey alanın uzunluğuna göre tek alanın ürünü sonucu bulunur. Sonuç, malzemenin hacimsel ağırlığı ile çarpılır (daha sıklıkla beton). Tabandaki metal çerçevenin kütlesini ekleyin.

Toplam yük (evin kütlesinin hesaplanması) toprak direncinin tablo değeri ile karşılaştırılır. Vakıf gereksinimleri karşılamıyorsa, daha fazla sütun yapın veya desteğin kesit alanını artırın.

Kullanılan formül S = 1,3P / R sütunların dibindeki toplam alanı hesaplamak için, burada:

  • 1.3 - güvenlik faktörü;
  • P - yapının tabanla birlikte ağırlığı, kg;
  • R, - SNiP, kg / cm² tablolarından elde edilen hesaplanmış toprak direnci.

Dünyanın yüzeyinde, toprağın taşıma kapasitesi azalır ve tablo değeri 1.5 - 2.0 m derinlikte değeri gösterir, bu nedenle bir ayarlama yapılır. Sütun sayısı ve kesitleri, tüm sütunlar için toplam alanın nihai hesaplanmasından sonra belirlenir. Ağır binaların zayıf ve dengesiz topraklar üzerinde dayanılmaz bir yükü vardır, bu nedenle desteğin tabanının kesiti önemli ölçüde artar.

Bir uzatma için, sütunların sayısı ayrı olarak kabul edilir, bu nedenle tek alan ve eleman sayısı ana yapıdan farklıdır.

Kazık temel

Vida kazısının taşıma kapasitesi

Kazıkların hacmi, tabanın alanının eleman uzunluğuyla çarpılmasıyla bulunur. Dikdörtgen bir çubuğun enine kesiti, genişlik ve uzunluk çarpılarak hesaplanır ve yuvarlak bir kazık için formülü bulun S = r 3.14 (r - daire çapı). Bir desteğin küp kapasitesi eleman sayısı ile çarpılır ve kazık temelin toplam hacmi elde edilir. Ağırlık, hav malzemesinin hacimsel ağırlığına göre kübik kapasitenin ürünü olarak bulunur.

Çubuklar bir ızgarayla bağlanabilir veya monolitik bir plakayı kendi başlarına tutabilir. Bu elemanların ağırlığı benzer şekilde hesaplanır ve kazık kütlesine eklenir. 1 cm² toprak başına yük, binanın kütlesinin (temelli) tabanın referans kesit alanına bölünmesiyle belirlenir. Ortaya çıkan değer, normatif tablo indeksi ile karşılaştırılır.

Kullanılan formül D = S · Rnerede:

  • S - kazıkların tabanının toplam alanı;
  • R, - düşey çubuk seviyesinde dünyanın tasarım direnci.

Çubuğun çabalara direnme kabiliyetini ve ne ölçüde yüklenebileceğini belirleyin. Parametre, kazık tipine ve toprak kategorisine bağlıdır. Elemanların boyutu kesinlikle korunur ve toprağın özelliklerini değerlendirmek çok daha zordur, bazen bunu yapmak için bir teknik uzman davet edilir.

Temel için bir vida kazığının yükünün hesaplanması formülle ifade edilir. W = D / knerede:

  • W - dikey elemanın dayanabileceği operasyonel çabanın büyüklüğü;
  • D - elementin yeteneğinin hesaplanmış göstergesi tablodan alınır;
  • k - kuvvet faktörü.

Kazının kesiti ve uzunluğu, toprağın stabilitesi dikkate alınarak seçilir. Bazı bölgelerde, sağlam bir taban üç metreden daha derindir ve gövde tabanı buna ulaşmayabilir. Bu durumda, dünyanın jeolojik keşfinden sonra asılı kazıklar kullanılır.

Toprak analizi

Farklı derinliklerde kuyu delen uzmanlar için bir çalışma sipariş etmek ve fiziksel ve mekanik özelliklerin laboratuvar çalışmaları için numune almak daha iyidir. Yüzeyde verimli bir toprak tabakası vardır, daha sonra temelin dayandığı yatak toprağı bulunur.

Ana toprak türleri:

  • kayalık;
  • bir buz sıçraması ile dondurulmuş;
  • dağınık, dağılmış;
  • dökme ve alüvyal bölgelerle teknolojikdir.

Gelecekteki evin açılarında kuyuları kazarak toprak kategorisini bağımsız olarak belirleyebilirsiniz. Malzemelerin aşırı harcanmasının gereksiz israfa neden olduğu, ancak zayıf bir temelin yapının tahrip olmasına neden olduğu unutulmamalıdır.

Bir avuç toprak su ile nemlendirilir ve yaklaşık 1 cm çapında bir turnike haline getirilir ve elde edilen numune bir halkaya alınır.

Sonuçlar:

  • turnike ayrılır - kum;
  • rulolar, ama yeterince kırılgan - kumlu tın;
  • kordon elde edilir, ancak halkaya eklenmez - hafif tın;
  • bir daireye dönüşür, ancak yüzeyde çatlaklar vardır - ağır tın, kile yakın;
  • Yapışkan turnike büküldüğünde çatlak oluşturmaz - kil.

Yeraltı suyu seviyesi, komşuların bodrum katındaki duvarlardaki su izleriyle belirlenir. Donma derinliği, inşaat alanı dizininden alınır.

Toprak taşıma kapasitesinin belirlenmesi

Karakteristik, vakfın yüksekliğini ve tabanının alanını etkiler ve toprağın özellikleri ile belirlenir. Sulak alanlar daha kararsızdır ve düşük mukavemete sahiptir. Orta ve büyük fraksiyonların kumları ıslandıktan sonra niteliklerini değiştirmez.

Toprağın türü kendiniz belirlenebilir, ancak taşıma kapasitesi düzenleyici belgelerin referans tablolarında düzenlenir. Evin altındaki arazi birkaç katmandan oluşabilir, bu nedenle katmanların geri kalanında geçerli olan kategoriyi kabul ederler.

Nem gözle belirlenir. Eğer kazdık kuyusuna veya çukura su gelmezse ve orada birikmezse, toprak kuru olarak sınıflandırılır. Alttaki nemin görünümü, zemin sıvısı seviyesinin yaklaşık bir olduğunu gösterir ve dünya doymuş olarak kabul edilir.

Toprak yoğunluğu derinliğe göre değişir. toprak alttaki katmanlara baskı yapar ve onları sıkıştırır. 1 m derinlikte toprak, taşıma kapasitesi çalışmasında yoğun olarak kabul edilir. Jeolojik araştırma verileri ve tablo göstergeleri yoksa, yüklere 2 kg / cm² düzeyinde dayanma kabiliyetini kabul edin.

Isıtma

Havalandırma

Kanalizasyon