Столбчатый фундамент для каркасного дома. Столбчатый фундамент. Пример расчета. Сведения о глубине закладки опор столбчатого фундамента.

При заложении фундамента, прежде всего, следует определить структуру грунта на участке, глубину его промерзания, уровень грунтовых вод. Выбор типа фундамента определяется инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки
]]>]]>

 

В большинстве случаев фундамент для каркасного дома предлагают делать столбчатого типа, т.к. дом легкий и на этом можно сэкономить, но, есть исключения, о причинах этих исключений и пойдет речь дальше.

В основе понятия - фундамент служит для принятия нагрузок конструкций дома и защиты стен от грунтовой влаги. Надежность дома обеспечивается в первую очередь надежностью фундамента.

столбчатый фундамент для каркасного дома

При заложении фундамента, прежде всего, следует определить структуру грунта на участке, глубину его промерзания, уровень грунтовых вод. Выбор типа фундамента определяется инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки, назначением и конструктивными особенностями дома, величиной нагрузки, передаваемой им на фундамент. Поэтому принятие решения по выбору типа фундамента напрямую зависит от грунта, т.е. от несущей способности и пучинистости грунтов, которые обладают физическими свойствами (состав, плотность, влажность) и характеризуются величиной нормативного давления выраженного в кг/см2.

Соответственно конструкции фундамента должны отвечать таким требованиям — не оползать и не проседать; В связи с этими требованиями в строительстве ввели классификацию фундаментов По назначению

Несущий, комбинированный (способный, в дополнение к несущим функциям, выполнять еще и функции сейсмической защиты).

По материалу

Каменный, железобетонный, сборный, монолитный.

По типу конструкции

Столбчатый, ленточный, свайный, плитный.

Фундаменты, как правило, закладываются ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы предотвратить их выпучивание. В непучинистых грунтах при залегании уровня грунтовых вод на значительном расстоянии от поверхности земли допускается закладывать подошву фундамента выше глубины промерзания грунта.

Глубина заложения фундамента устанавливается в зависимости от свойств и характера грунтов, уровня грунтовых вод (с учётом его колебаний в процессе эксплуатации дома), величины и характера действующих на основание нагрузок, климатических особенностей района строительства (глубины сезонного промерзания).

 


Полезные советы

Какие ошибки могут возникнуть при закладке фундамента и как их избежать

Многие застройщики, решившиеся самостоятельно построить дом, часто допускают ряд ошибок при закладке фундамента, которые приводят к различной степени повреждений фундамента и стен дома. Эти ошибки можно систематизировать следующим образом:

  1. Коварным дефектом фундамента, является неравномерность его проседания. Это может возникнуть по ряду причин, к которым можно отнести:
    • не правильно выполнен расчет глубины закладки фундамента;
    • опоры имеют разную величину заглубления.
    • Нагрузка на опоры фундамента неравномерна.

    Для исключения подобного явления, надо выполнить точный расчет планомерного распределения нагрузки на фундамент. Не забывайте учесть нагрузку на фундамент при надстройке второго уровня дома (например, возведения мансарды);

  2. Использовался материал низкого качества – не та марка цемента, песок который содержал примесь глины и т.д. Или материал, например цемент, имеет длительный срок хранения (надо напомнить, что при хранении полгода его марка снижается на 25%, а при хранении год и более на 35-50%);
  3. Не правильно произведена оценка несущих свойств грунта.

    Избежать этих ошибок поможет правильно выполненный проект специалистами и постоянный контроль строительства Вами или независимым экспертом.

Пример расчета необходимого числа столбчатых фундаментов

Учитывая вопросы читателей, я в корне переделал раздел "Подсчёт нагрузок", добавив конкретный пример расчёта необходимого числа столбчатых фундаментов, чтобы даже самый далёкий от строительства человек мог подсчитать конструктивные и нормативные нагрузки для расчёта столбчатых фундаментов на любых грунтах.

В качестве примера я взял одноэтажный дом с размерами в плане 6,0x6,0 м (рис. 1) с рублеными стенами из бруса сечением 150x150 мм (объёмный вес бруса - 800 кг/м3), обшитыми снаружи вагонкой по рулонной гидроизоляции. Цоколь дома - бетонный, высотой 0,8 м и шириной 0,2 м (объёмный вес бетона - 2100 кг/м3), на железобетонной рандбалке сечением 0,20x0,15 м (объёмный вес железобетона-2400 кг/м3). Высота стен - 3,0 м. Крыша - двускатная, кровля - из волнистого шифера. Цокольное и чердачное перекрытия - дощатые по деревянным балкам сечением 150x50 мм, утеплённые минераловатными плитами (объёмный вес утеплителя - 300 кг/м3).

план цокольного этажа

Рис 1. План цокольного этажа и распределение конструктивных нагрузок по осям.

За расчётные я взял установленные СНиПом нормативные нагрузки (нормативные равномерно распределённые нагрузки на перекрытия устанавливаются СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" в зависимости от назначения помещения):

- для жилых помещений, то есть на цокольное перекрытие - 150 кг/м2;

- для чердачного перекрытия - 75 кг/м2.

Коэффициент перегрузки для нормативных нагрузок (равный 1,4) в расчётах не учитывал. Думаю, для лёгкого дачного домика он не нужен. И без него, чтобы использовать нормативную нагрузку на цокольное перекрытие, равную 150 кг/м2, нужно на каждый квадратный метр поставить по 2,2 человека средней упитанности. Умножаем 36 м2 на 2,2. Получим, что для воспроизведения нормативной нагрузки потребуется 79,2 человека. Правда, на чердачное перекрытие - в два раза меньше, но всё одно и так заведомо много больше реального.

А вот нормативную снеговую нагрузку, равную для средней полосы России 100 кг/м2 на площадь горизонтальной проекции крыши, нужно учитывать обязательно. Хотя о такой снеговой нагрузке в последние десятилетия можно только мечтать, но принимать в расчёт нужно.

Перейдём непосредственно к расчётам.

Рис 2. Распределение равномерных нормативных нагрузок цокольного и чердачного перекрытий.

На рис. 1 и рис. 2 видно, что на фундаменты по различным осям приходятся различные нагрузки. По осям "1", "2" и "3", на которые опираются балки перекрытий, приходятся самые большие нагрузки, причём наибольшая - по оси "2", по осям же "А" и "В" нагрузки существенно меньше.

А теперь давайте подсчитаем нагрузки на фундаменты по каждой из осей. Определяются они, как я уже говорил, суммированием всех конструктивных и нормативных нагрузок.

НАГРУЗКИ ПО ОСЯМ "1"И "3"

Конструктивные нагрузки:

1) от сруба стены: 6 м х 3 м = 18 м2. Умножаем на суммарную толщину стены ~ 0,2 м (с учётом наружной обшивки). Получаем 3,6 м3, а вес - 3,6 м3 х 800 кг/м3 = 2800 кг или ~ 3,0 т;

2) от рандбалки: 0,2 м х 0,15 м х 6,0 м = 0,18 м3 х 2400 кг/м3 = 430 кг или ~ 0,5 т;

3) от цоколя: 0,2 м х 0,8 м х 6,0 м = 0,96 м3 х 2100 кг/м3 = 2160 кг или ~ 2,0 т;

4) от цокольного перекрытия. Посчитаем суммарный вес всего перекрытия, а затем возьмем 1/4 часть от него (на рис. 1 обозначено одинарной штриховкой).

Лаги сечением 50x150 мм установлены с "шагом" 50 см - всего 2,0 м3. Их вес равен 2,0 м3 х 800 кг/м3 = 1600 кг или ~ 1,6 т.

Посчитаем вес настила пола и подшивки толщиной 30 мм.

Объём - 0,06 м х 36 м2 = 2,16 м3. Умножаем его на 800 кг/м3, получаем 1700 кг или ~ 1,7 т.

Минераловатный утеплитель - толщиной 0,15 м.

Объём равен 0,15 м х 36 м2 = 5,4 м3. Умножив на плотность 300 кг/м3, получим 1620 кг или ~ 1,6 т.

Всего: 1,6 + 1,7 + 1,6 = 4,9 т или ~ 5,0 т. Делим на четыре, получим 1,25 т, округлённо ~ 1,3 т;

5) от чердачного перекрытия ~ 1,2 т;

6) от крыши: суммарный вес одного ската (1/2 всей кровли) с учётом веса стропил, обрешётки и шифера - всего 50 кг/м2 х 24 м2 =1200 кг или ~ 1,2 т.

Нормативные нагрузки (на каждую из осей "1"и "3" приходится 1/4 часть нормативной нагрузки на перекрытие):

1) от цокольного перекрытия: (6,0 м х 6,0 м)/4 = 9 м2 х 150 кг/м2 = 1350 кг или ~ 1,4 т;

2) от чердачного перекрытия: вдвое меньше, чем от цокольного перекрытия или ~ 0,7 т;

3) от временной снеговой нагрузки: (100 кг/м2 х 36 м2)/2 = 1800 кг или ~ 2,0 т.

Итого: Все конструктивные нагрузки в сумме: 9,2 т или ~ 9200 кг. Все нормативные нагрузки в сумме: 4,1 т или ~ 4100 кг. Всего на каждую из осей "1" и "3" приходится нагрузка, равная ~ 13300 кг.

НАГРУЗКИ ПО ОСИ "2"

Конструктивные нагрузки:

1) нагрузки от сруба стены, рандбалки и цоколя будут точно такими же, как и для оси "1" или "3": 3,0 т + 0,5 т + 2,0 т = 5,5 т;

2) нагрузки от цокольного и чердачного перекрытий будут в два раза выше, чем рассчитанные для осей "1" и "3" (см. рис 1. двойная штриховка): 2,6 т +2,4 т = 5,0 т.

Нормативные нагрузки:

1) от цокольного перекрытия: 2,8 т;

2) от чердачного перекрытия: 1,4 т.

Итого: Все конструктивные нагрузки в сумме: 10,5 т или ~ 10500 кг. Все нормативные нагрузки в сумме: 4,2 т или ~ 4200 кг. Всего на ось "2" приходится нагрузка, равная ~ 14700 кг.

НАГРУЗКИ ПО ОСИ "А" И ОСИ "В"

По этим осям в расчёт берутся только конструктивные нагрузки от сруба стен, рандбалок и цоколей, то есть 3, 0,5 и 2 т соответственно. Фундаменты по этим осям не несут ни конструктивные, ни нормативные нагрузки от перекрытий, ибо их несут фундаменты под продольными стенами по осям "1", "2" и "3".

Следовательно, нагрузки на фундаменты от каждой из этих стен будут равны 3,0 т + 0,5 т + 2,0 т = 5,5 т или ~ 5500 кг.

РАСЧЁТ НЕОБХОДИМОГО ЧИСЛА СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ГРУНТОВ

А теперь давайте подсчитаем, сколько потребуется для нашего домика сборных столбчатых фундаментов с башмаками диаметром 30 см, исходя, естественно, из расчётных сопротивлений грунтов (R).

При расчётном сопротивлении грунта R=2,5 кг/см2 (наиболее часто встречающееся значение) и опорной площади башмака 706 см2 (для упрощения вычислений округлим до 700 см2), несущая способность одного столбчатого фундамента будет Р = 2,5 кг/см2 х 700 см2 = 1750 кг.

Для грунта с расчётным сопротивлением R = 1,5 кг/см2 Р = 1,5 кг/см2 х 700 см2 = 1050 кг.

А при минимальном табличном значении R = 1 кг/см2, несущая способность одного столбчатого фундамента будет, естественно, ещё меньше: Р = 1,0 кг/см2 х 700 см2 = 700 кг.

Как я уже говорил, в результате моих экспериментов, которые я провожу уже более десяти лет, установлено, что расчётное сопротивление обводнённых грунтов бывших болот значительно, почти вдвое ниже минимального значения табличного расчётного сопротивления, равного 1,0 кг/см2, и составляет на глубине 1,5 м примерно 0,5...0,6 кг/см2.

Таким образом, на обводнённых грунтах бывших болот, имеющих расчётное сопротивление R = 0,6 кг/см2, несущая способность одного столбчатого фундамента с башмаком 30 см составит Р = 0,6 кг/см2 х 700 см2 = 420 кг.

Имея эти данные, подсчитаем, сколько нужно для нашего домика столбчатых фундаментов (объёмом 0,02 м3 бетона каждый) для приведённых выше расчётных сопротивлений грунта. Под стены по осям "1" и "3" с нагрузкой ~ 13300 кг, по оси "2" с нагрузкой ~ 14700 кг и под стены по осям "А" и "В" с нагрузкой ~ 5500 кг.

1) R = 2,5 кг/см2.

Для стен по осям "1"и "3" потребуется:

13300 кг/1750 кг = 7,6 шт. или, округлив ~ 8 штук фундаментов.

Для стены по оси "2":

14700 кг/1750 кг = 8,4 шт. или, округлив ~ 9 штук.

Для стен по осям "А" и "В":

5500 кг/1750 кг = 3,1 шт. или, округлив ~ 3 штуки.

Всего ~ 31 фундамент. Объём бетона - 31 х 0,02 м3 = 0,62 м3.

2) R = 1,5 кг/см2.

По осям "1" и "3" ~ по 12 штук.

По оси "2" ~ 14 штук.

По осям "А" и "В" ~ по 6 штук.

Всего ~ 50 шт. Объём бетона ~ 1,0 м3.

3) R = 1,0 кг/см2.

По осям "1"и "2" ~ по 19 штук.

По оси "2" ~ 21 штука.

По осям "А" и "В" ~ по 8 штук.

Всего - 75 штук. Объём бетона ~ 1,50 м3.

4) R = 0,6 кг/см2.

По осям "1"и "3" ~ по 32 штуки.

По оси "2" ~ 35 штук.

По осям "А" и "В" ~ по 13 штук.

Всего - 125 штук. Объём бетона ~ 2,50 м3.

В первых двух примерах угловые столбчатые фундаменты следует установить на пересечении осей, а вдоль осей - с равным шагом (на равном расстоянии друг от друга). Под цоколь дома по оголовкам фундаментов отливают в опалубке армированные бетонные рандбалки.

В третьем примере на пересечении осей следует установить по три столбчатых фундамента. Так же по три столбчатых фундамента следует группировать и вдоль осей "1", "2" и "3". Как говорят строители, установить "кусты" из трёх столбчатых фундаментов (рис. 3).

столбчатый фундамент

Рис 3. "Куст" из трех столбчатых бетонных фундаментов.

На каждом таком "кусте" в дальнейшем надо сделать общий железобетонный оголовок-ростверк с последующим устройством на оголовках-ростверках и на оголовках столбчатых фундаментов, установленных по осям "А" и "В" железобетонных рандбалок.

В четвёртом примере на пересечениях осей и вдоль осей"1", "2" и "3" делать "кусты" придётся уже из четырех столбчатых фундаментов с последующим устройством на них оголовков-ростверков. По этим ростверкам, а также по оголовкам столбчатых фундаментов вдоль осей "А и "В" затем надо будет уложить железобетонные рандбалки под цоколь домика.

А теперь сравним объёмы работ при строительстве столбчатых и ленточного фундамента для одного и того же дома.

Возьмём обычный ленточный фундамент с глубиной траншеи 1,5 м шириной 0,4 м. Для экономии бетона траншею на 0,5 м засыпают песком, выше идёт 1,0 м бетона. Таким образом, для устройства ленточного фундамента необходимо разработать вручную 18 м3 грунта, который весь подлежит вывозу, уложить 6 м3 песка и 12 м3 бетона.

Из четырёх рассчитанных вариантов столбчатых фундаментов, для сравнения возьмём третий.

Разработка грунта буром - 7,5 м3 с вывозом 1,5 м3 или в 12 раз меньше (остальной грунт идёт на обратную засыпку), потребность бетона - 1,50 м3 или в 8 раз меньше. Песок - 1 м3 (нужен под рандбалки) или в 6 раз меньше.

Превратите сами, уважаемые читатели, эти "меньше" в денежные и трудовые затраты и вы поймёте разницу. Только, пожалуйста, не бейте тех, кто будет советовать вам делать ленточный фундамент, а не столбчатый.

ВАЖНО!!! В заключение этого раздела о самом главном. Для определения несущей способности грунтов под основаниями фундаментов нужно обязательно провести инженерно-геологические изыскания. Только не пугайтесь таких мудрёных слов. Для садовых, дачных и усадебных лёгких строений инженерно-геологические изыскания означают необходимость выкопать на месте дома или, если это невозможно, то в непосредственной близости от него так называемый разведочный шурф (рис. 4).

Рис 4. Схема разработки шурфа для определения несущей способности грунтов под основаниями фундаментов.

Этот шурф нужен для того, чтобы узнать какой грунт в его естественном виде будет располагаться под основаниями фундаментов, а определив его вид, по таблицам 1 и 2 выбрать расчётное сопротивление. Для лёгких садовых, дачных и усадебных построек точность такого определения будет вполне достаточной. Для большей уверенности возьмите с запасом процентов 10-15.

Таблица. 1 Расчетное сопротивление грунтов основания. Грунт - пески.
И ещё. Я бы не советовал проводить инженерно-геологические изыскания при помощи бура. Бур достаёт образец грунта разрыхлённым, и только очень опытный специалист сможет по такому образцу определить его расчётное сопротивление, да и то с погрешностью.
Успехов вам!

Сведения о глубине закладки опор столбчатого фундамента

 Необходимо обратить внимание на три основных момента при определении глубины закладки столбчатого фундамента:

    глубина промерзания почвы в вашем районе, в котором осуществляется строительство дома;(Лучший вариант это заложить столбы ниже глубины промерзания грунта, таким образом исключить деформации фундамента)..

    определение вида и состава грунта (Неподвижный грунт или подвижный, глинистый или песчаный. Наилучшим грунтом может служить песок, так как вода уходит через него моментально и он обладает высокой несущей способностью, на илистых и торфянях грунтах строить нельзя, необходимо устраивать частичную или полную замену грунта на песчаный);

    уровень расположения грунтовых вод (есть ли поблизости водоем, речка, если есть это свидетельствует о наличие высокого уровня грунтовых вод, необходимо делать гидроизоляцию или дренаж)

Эти факторы должны обязательно учитываться в заказанном Вами проекте дома.

Так же при расчете глубины закладки фундамента проектировщику следует учитывать не только природные влияния на фундамент, но и следующие показатели:

    вес будущего дома;

    вес опор фундамента;

    вес мебели в доме и количество людей, которые будут проживать в данном доме;

    сезонные, временные нагрузки (снег).

Желательно обратиться к проектировщику, который обладает всеми необходимыми данными для проведения подобных расчетов (уровень грунтовых вод в вашей местности, глубина промерзания, структура грунта и т.п.). Ценность участия проектировщика в процессе проектирования заключается в том, что он посчитает глубину заложения фундамента с абсолютной точностью (без лишнего запаса по глубине). Это позволит Вам получить экономию строительных материалов, финансовых средств без ущерба для качества и безопасности дома.


Купить

Ориентировочная стоимость столбчатого фундамента

 Стоимость столбчатого фундамента определяется технологией укладки фундамента и глубиной его заложения и состоит из следующих составляющих:

Сложившиеся цены строительно-монтажных работ на май 2009г.приведены ниже.

Цены на укладку фундамента:

    устройство песчаного основания толщиной 100 мм – 80-100 грн/м2 (или 10 – 13 дол. США);

    устройство основания из щебня (в зависимости от фракции) – 80-100 грн/м2 (или 10 – 13 дол. США);

    устройство бетонной подготовки (при толщине 10 см);– 100-120 грн/м3 (или 13 – 16 дол.США);

    укладка железо- бетонных подушек или блоков – 160-180 грн/шт (или 21 – 24 дол США);

    устройство монолитных железо-бетонных стен фундаментов – 1300-1500 грн/м3 (или 170 – 198 дол.США).

Цены на кладочные работы:

    бутовая фундаментная кладка– 300 грн/м3 (или 40 дол.США);

    кладка столбов кирпичных – 250 грн/м3 (или 33 дол.США);

    стены - 600 грн/м3 (или 80 дол.США).

Цены на устройство перекрытий:

    устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) - 1300-1500 грн/м3 (или 170 – 198 дол.США).

Категория: 
kazap
yandex_d: 

Схема столбчатого фундамента. Сооружать столбчатые фундаменты предпочтительнее на пучинистых грунтах

При этом действие касательных сил, вызываемых морозным пучением грунта, на поверхность столбов минимально. Избежать отрицательного воздействия сил морозного пучения не всегда удается только за счет увеличения глубины заложения фундамента ниже уровня промерзания.

Типы фундаментов. Устройство ленточного фундамента и какие фундаменты для строительства бани из бруса используют.

Устройство столбчатого фундамента с башмаками
Наиболее распространенными и дешевыми являются столбчатые фундаменты. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению.

Расценки на устройство фундамента. Виды фундаментов: классификации, особенности устройства

Строительство ленточных фундаментов — их технология достаточно проста, но характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоемкость, но в то же время максимальная надежность. Минимальная толщина ленточного фундамента зависит от используемого материала. Так, например, минимальные рекомендуемые размеры для железобетона — 100 мм, бетона — 250 мм, кладки из кирпича — 500 мм. Ширина ленточного фундамента под несущими стенами дома определяется допустимой нагрузкой на грунт. На глинистых, суглинистых грунтах на глубине 80 см допустимая нагрузка на основании не должна превышать 1,5-2 кг/см?.]]>93]]>

Расчет фундамента монолитной плиты. Как выбрать глубину закладки фундамента

Технология установки железобетонных столбов.

Наиболее простая технология установки железобетонных столбов – в скважинах.

Расчет нагрузок стен и фундамента для домов из газосиликатных блоков.

Расчет нагрузок стен и фундамента домов из газосиликатных блоков.

Определив конструктивное сечение ленточных фундаментов, проверим их несущую способность в наиболее нагруженном месте, например в сечении 3—3. (сноска)

Здесь кроме тех нагрузок, которые имеются в сечениях 1 — 1 и 2—2, на фундамент опирается также часть перекрытия, стен и крыши веранды и крыльца.

Подсчитаем общую нагрузку, действующую на 1 пог. м подошвы ленточного фундамента в этом сечении. Она будет равна сумме нагрузок от снега, крыши, чердачного перекрытия, наружной стены дома, стен и пола веранды, а также нагрузки от самого фундамента.

  •  
  • 1 из 646
  • ››