Правильная вязка арматуры
Вязка арматуры для фундамента - нормы и правила
Основания строений (фундаменты) принято называть бетонными. Но это обозначение не совсем верно, так как бетонная смесь заливается в опалубку с заранее установленным металлокаркасом. Он составляет единую конструкцию в фундаменте, для чего выполняется операция вязки арматуры, — скрепления отдельных элементов и изделий различным способом. Наличие каркаса из арматуры – обязательное условие для большинства видов фундаментов.
Металлическим армированием бетонной смеси обеспечивается прочность и долговечность эксплуатации монолитных фундаментов. Марка, сорт, тип и размер арматуры для устройства каркасов выбираются в соответствии с предполагаемыми расчётными нагрузками на опоры.
Виды арматуры
Требования к арматуре для устройства железобетонного фундамента регламентируется ГОСТ10922-2012. Стандарт определяет марку, диаметр сечения, допустимые нагрузки и прочие характеристики арматурной стали, применимые к конкретным условиям строительства. Проектные организации рассчитывают нагрузки на фундамент, составляют оптимальные схемы раскладки арматуры, рассчитывают ее параметры и потребность. Проектирование армирования – непременное условие для фундаментов высотных зданий, общественных сооружений, производственных цехов.
Для небольших строений технология армирования позволяет назначать сечения и методы крепления, исходя из параметров конкретного строительного объекта и места его расположения. Такой подход обусловлен тем, что фундаментная лента, как правило, воспринимает незначительные нагрузки.
В частном малоэтажном домостроении возможно использование усреднённых нормативов, общих принципов армирования.
Раскладка арматуры фундамента предполагает разделение стержней на три основные группы по их пространственному расположению в конструкции армокаркаса:
- Рабочие пруты. Раскладываются вдоль фундаментной ленты.
- Поперечные горизонтальные стержни.
- Арматура, расположенная вертикально.
Поперечные пруты принято называть хомутами.

В частной малоэтажной застройке можно руководствоваться минимально допустимыми размерами сечений:
- Диаметр рабочей арматуры рассчитывается из соотношения ее площади сечения к общей площади сечения фундамента дома как 1:1000, или 0,1%.
- При длине фундаментной ленты до 3м – допустимый диаметр арматуры равен 10 мм.
- Для ленты более 3 м минимальный диаметр – 12 мм.
- Максимальный диаметр прутов не может превышать 40 мм.
- Диаметр горизонтальных связей (хомутов) — не менее ¼ диаметра рабочей арматуры.
- Вертикальные стержни для заглубленной фундаментной ленты должны иметь минимальный диаметр 8 мм.
При строительстве зданий из камня или кирпича рекомендуется укладывать арматуру с добавлением к расчетным нормам 10-20 % по весу, – для дополнительной уверенности в правильности расчетов.
Варианты вязки арматуры
Формирование арматурного каркаса может производиться различными способами:
- связывание отдельных элементов крючком, шуруповёртом либо специальным пистолетом;
- скрепление арматуры сваркой;
- соединением прутов пластиковыми хомутами.
Важно: возможно применение любого из перечисленных методов. Способ крепления определяется исполнителем с учётом используемых материалов, профессиональных навыков и конкретных условий строительного объекта.
Плюсы и минусы соединений сваркой
Несмотря на то, что разработаны новые технологии соединения арматуры при выполнении фундаментных работ, традиционный метод сварки арматуры широко используется.
Преимущества сварки проявляются:
- при значительных объемах работ;
- при устройстве фундаментов с повышенной жесткостью пространственной конструкции;
- при необходимости увеличения нагрузок на основание.
Сваривание арматурных прутов допускается только в случае применения специальных марок стали. Они обозначаются индексом «С» в конце маркировки, например, А400С. Марки арматурной стали без данного обозначения при сваривании резко снижают показатели прочности и устойчивости к коррозии.
Существует ряд ограничений по применению сварки для устройства фундаментных каркасов, они определены ГОСТ14098 и ГОСТ10922:
- запрещается сваривание арматуры любого класса в местах перехлеста, если ее диаметр превышает 25 мм;
- для электродуговой сварки должны применяться электроды диаметром не менее 4 мм;
- не допускается применение сварки в зонах максимальных напряжений арматурных прутов и местах концентрированных нагрузок на них;
- минимальная длина нахлеста арматурных стержней при сварке – 10 их диаметров.
Кроме того, специальные стали значительно дороже обычной арматуры. Сварочные работы требуют потребления энергии, – это также снижает рентабельность применения сварочных технологий для устройства фундаментов.В малоэтажном индивидуальном строительстве чаще применяется вязка арматуры.
Преимущества и недостатки метода вязки арматуры проволокой
Ручное механическое скрепление прутов с использованием вязальной проволоки – самый распространённый и недорогой метод. Он не применяется только лишь при очень больших объемах вязки, но оптимален для индивидуального строительства. Простейшее приспособление для связывания арматуры в единую конструкцию – крючок. Преимущества способа:
- Крючок можно изготовить самостоятельно из проволоки или из сварочного электрода. Возможность изготовления инструмента непосредственно на стройплощадке – это уже большой плюс. Стоимость изготовления крючка практически нулевая. Крючки, изготовленные в заводских условиях и с различными дополнительными улучшениями также недороги.
- Операция вязки быстро осваивается начинающим строителем. Скорость скрепления арматуры повышается по мере приобретения навыков. Производительность опытного вязальщика часто выше, чем при использовании сварки или специального инструмента и расходных материалов.
- Допущенные дефекты вязки исправляются быстро и без материальных затрат.
- Стержни можно связывать непосредственно в опалубке, на месте установки каркаса.
Недостатком способа можно назвать шаткость изготовленного каркаса, — но это лишь при сборке конструкции вне опалубки с последующим ее переносом. Производя вязку непосредственно на месте монтажа, в опалубке,- проблема недостаточной жесткости каркаса снимается.
Вязка с помощью хомутов
Высокая скорость проведения вязальных работ без специальной подготовки исполнителей, а также достаточная надёжность соединений, — главные аргументы в пользу применения хомутов при армировании фундаментов.
Основные недостатки и ограничения использования хомутов для вязки:
- производительность труда немного ниже, а стоимость материала выше в сравнении с применением вязальной проволоки;
- исправить дефект крепления невозможно без обрыва хомута;
- перемещение конструкции, скрепленной хомутами, не допускается из-за возможности их обрыва;
- при отрицательных температурах вязку хомутами проводить нельзя из-за ломкости пластика.
Для индивидуального застройщика, при решении вопроса «как вязать арматуру», оптимальным решением может стать применение пластиковых хомутов..
Какие используем инструменты для вязки арматуры
Кроме основного приспособления для вязки, — крючка, — в работе по армированию необходимы инструменты:
- резак, гильотина или болгарка с диском для резки стержней;
- трубогиб либо аналогичное приспособление для изгибания арматуры;
- возможно использование шуруповерта или пистолета для вязания.
Кроме инструмента могут понадобиться различные шаблоны, «звездочки» и другие приспособления для разметки расстояний между элементами каркаса и точками крепления.
Правильная вязка арматуры крючком
Разложенный по заданной схеме каркас соединяется в таком порядке:
- Проволока располагается в углублении профиля, соединения внахлест выполняются в нескольких местах стыка.
- Проволока сгибается пополам, укладывается под точкой соединения.
- Петля поддевается крючком.
- Свободный конец проволоки подводится к крючку, затем с небольшим загибом накладывается на инструмент.
- Далее крючок вращается, закручивая проволоку до нужной прочности.
- Инструмент осторожно вынимается без ослабления скрутки.
Метод вязки не изменяется принципиально даже при использовании шуруповертов или специальных пистолетов для вязки.
Простой узел
Выполнение простого вязального узла предполагает следующий порядок действий:
- Заготавливаются отрезки проволоки длиной 20 см.
- Проволока сгибается пополам.
- Крючок вводится в петлю, захватывая свободный конец.
- Рабочий, удерживая свободный конец, проворачивает крючок до получения плотного соединения.
Для удобства работы крючком на его конец надевается деревянная или иная нескользящая ручка.
Мертвый узел
Мертвый узел формируется, как правило, на вертикальных арматурных стержнях. Он считается более надёжным. Завязывание предполагает следующие этапы:
- Проволочная заготовка должна иметь длину около 40 см, сгибается пополам.
- Петля запускается снизу будущего узла.
- Свободный конец оборачивается сверху, загибается под пруты до совмещения с петлей.
- Жало крючка зацепляет свободный конец и проворачивается с необходимым натяжением до срыва петли.
Условие надежности вязки: максимально плотная укладка проволоки по арматуре.
Проффесиональный пистолет для вязки
Вязка значительных по объему работ арматурных каркасов должна быть максимально механизирована. Использование вязального пистолета может на порядок ускорить процесс армирования фундамента.
Автоматический инструмент подносится к точке фиксации и нажимается спуск, – и можно переходить к следующему узлу. На операцию требуются доли секунды.
Инструмент применяется в профессиональном строительстве. Для частного застройщика приобретение подобного инструмента дорого и не окупается за время постройки дома. Вариант приобретения – прокат в специализированных компаниях.
Как пользоваться шуруповертом с крючком
Облегчить работу и ускорить процесс может использование шуруповерта для вязки. Роль крючка может выполнять согнутый кровельный гвоздь, вставленный в патрон вместо биты.
Исполнителю важно научиться подбирать необходимую скорость вращения крючка.

Важно: если усилие затяжки будет чрезмерным, то проволока порвется, если недостаточным – затяжка получится слабой.
Как вязать клещами
Клещи можно использовать как инструмент, вполне заменяющий крючок. Последовательность вязки:
- Небольшой рулон проволоки удерживается левой рукой.
- Конец проволоки протягивается снизу.
- Второй конец захватывается клещами.
- Проволока скручивается на 2-3 оборота.
- Излишки проволоки откусываются клещами.
Метод вязки клещами может конкурировать по скорости с крючком, при этом проволока расходуется более экономно.
Основные правила армирования фундамента
Технологический процесс армирования регулируется рядом правил:
- допустимый класс рабочей арматуры — от А400;
- сварка каркаса не рекомендуется в целом, запрещается при армировании углов;
- гладкую арматуру не следует использовать даже для хомутов;
- продольные соединения выполняются нахлестом не меньше 25 см или 20 диаметров рабочих стержней;
- арматура располагается не менее 4 см от краев бетона, создающего для нее защитный антикоррозийный слой;
- армирование каркаса проводися с учетом фракции бетонной смеси.
Перечислены только основные правила правильного армирования.
Армирование углов фундамента

Угловые соединения фундамента разделяются на 2 типа: углы здания и примыкания стен. Армирование углов можно выполнить по нескольким технологиям:
- «Лапкой». На концах рабочих стержней делают «лапки». Они выполняются под прямым углом в форме кочерги. Минимальная длина лапки – 35 диаметров прута. После соединения изогнутой части с перпендикулярным участком получается конструкция, в которой внешние пруты соединяются с внешними, внутренние – также с внешними.
- Г-образные хомуты. Вместо лапок используются г-образные детали длиной от 50 диаметров рабочих прутов.


В углах и примыканиях фундаменты принимают наибольшие нагрузки. Простой вариант вязки прямых углов недопустим, потому что не обеспечивает надлежащую прочность конструкции.
Видео по армированию углов:
Заключение
Армирование фундаментной ленты относится к скрытым видам работ. На строительных предприятиях по окончании этапа вязки каркаса составляются приемочные акты, подтверждающие качество выполненных работ. Это подчеркивает важность процесса.
Для индивидуального строительства не требуется подписание подобных документов. Но застройщик должен знать, как правильно вязать арматуру и осознавать чрезвычайную важность армирования для прочности и долговечности строения.
Как правильно вязать арматуру
При заливке фундамента очень важно вложить в него качественную арматурную сетку, которая обеспечит требуемую сцепку и твёрдость основания. При этом не получится сделать сетку, использовав только один прут, изгибая его под разными углами. Для этого требуется большое количество материала и его правильное соединение. Специалисты не рекомендуют использовать сварку, так как нарушается структура металла и понижается его прочность. Самый практичный способ – вязка арматуры.
Какие материалы и инструменты используют при вязке арматуры
Раньше при заливке фундамента использовали исключительно стальную проволоку, выполненную по соответствующему ГОСТу, в несколько слоёв. Это гарантировало необходимую прочность основания в дальнейшем. Но на сегодняшний день существует достаточное разнообразие вязальных материалов, которые также можно считать надёжными.
Стальная проволока
Стальная (или как принято говорить – вязальная) проволока является наиболее приемлемым материалом для вязки арматуры. При её изготовлении используют отожжённую сталь с низким содержанием углерода, что делает проволоку достаточно крепкой, и при этом мягкой. Вязальная проволока делится на 2 вида:
- Чёрная. Наиболее практичная и удобная. Если была приобретена чёрная проволока недостаточной мягкости, то её следует прокалить в костре в течение 30 минут, остудить, и можно приступать к работе.
- Оцинкованная. Очень редко данную разновидность проволоки приобретают для вязки арматуры, так как в нём отсутствует ток кислорода, а соответственно – процессов коррозии быть не может. Поэтому лишние траты здесь ни к чему.
Пластиковые хомуты
Достаточно популярный на сегодняшний день расходный материал, который поможет быстро понять, как быстро вязать любую арматуру. Но нельзя сказать, что профессиональные строители придерживаются мнения большинства, так как пластиковые изделия, имеют меньшую цену, но не способны выдержать такое усилие, которое выдерживает стальная проволока.
Пластиковые хомуты отличаются от вязальной проволоки не только меньшей ценой, они также необычайно просты в использовании – достаточно обвернуть изделие вокруг арматурных прутьев, пропустить один его конец через специальное ушко и затянуть. Частой проблемой является разрыв хомутов, например, когда строитель наступает на арматурные стержни. Поэтому для большей надёжности следует одевать в 2 или более слоя, расположенных в разном направлении.
Инструменты
Не следует использовать подручные материалы при вязке арматуры, так как это не позволит добиться высокой надёжности каркаса, соответственно – фундамент не получит требуемой крепости.
Наиболее популярные инструменты, которые используют для вязки арматуры:
- Крючок для вязки арматуры. Данный инструмент применяют достаточно часто, так как крючок для вязки арматуры имеет доступную ценовую политику и удобен в использовании. Имеет 3 разновидности: простой, винтовой и полуавтоматический.

Вязальный крючок
- Вязальные клещи. Не слишком отличаются от крючка для вязки арматуры. Они немного длиннее и имеют в своей конструкции дополнительные кусачки. С реверсивными клещами можно использовать проволоку для вязки непосредственно из бухты.

Вязальные клещи
- Пистолет для вязки арматуры. Относится к типу профессионального инструмента, его актуально приобретать только когда необходимо вязать арматуру в большом количестве для любой разновидности фундамента. Пистолет для вязки арматуры мало весит и очень удобен в использовании, процесс вязки полностью автоматизирован и занимает не более одной секунды. Основной недостаток заключается в высокой цене.

Пистолет для вязки арматуры
Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты
Монолитный фундамент применяется более часто, чем использование стандартных бетонных плит. При монтаже данной разновидности основания сначала делают арматурную сетку, которую потом заливают бетоном. Арматурная сетка придаёт бетону дополнительной крепости и позволяет выдерживать плите более высокие нагрузки.

Готовый каркас для монолитной плиты
Видеоролик на Youtube:
Как вязать арматуру самостоятельно или правильная последовательность вязки арматуры монолитной плиты:
- Нижний уровень арматурных прутьев укладывают крестом. Необходимо соблюдать при этом основное правильно – следить за размером ячеек, который должен составить 30*30 см. Превышать данный размер нельзя, иначе монолитная плита получится недостаточно прочной.
- Места соединения прутьев плитного фундамента необходимо обвязать стальной проволокой, используя стандартную схему вязки. Применение специального инструмента, например, крючка для вязки арматуры, существенно упростит задачу.
- Арматура нижнего уровня плиты должна иметь запас по длине, чтобы ей можно было придать п-образную форму. Таким образом, нижние прутья переходят в верхний уровень плитного фундамента.
- Прутья верхнего уровня плиты или перекрытия также укладываются друг на друга и связываются стальной проволокой или пластиковыми хомутами в местах соприкосновения.
- Конструкция для монолитной плиты должна быть размещена на расстоянии 4 см от земли, для этого используют специальные подставки, которые можно приобрести в строительном магазине. Подставки выполнены из пластика и выдерживают каркасы с достаточно большим весом.Пример пластиковых подставок для нижнего яруса конструкции
- Для поддержания верхнего уровня арматуры перекрытия следует сделать из прутьев специальные подставки, которые получили название столиков. Достаточно взять небольшой отрезок арматуры и загнуть его в зигзаг. Теперь верхний ярус можно удобно установить на получившиеся подставки. При заливке бетона подставки оставляют вместе с основной конструкцией.

Пример готового столика
Данный способ армирования используется не только при заливке плитного фундамента в несколько слоёв, таким образом можно своими руками изготовить монолитную плиту, которую впоследствии использовать, например, в качестве перекрытия между этажами.
Расчёт арматуры для монолитной плиты
Узнав, как вязать арматуру для фундамента, необходимо провести расчёт материала. Следует знать, что для армирования какой-либо поверхности используют арматуру диаметром 8 мм или 10 мм. Для плит многоэтажных зданий применяются пруты с большим диаметром – 12 мм или 14 мм.
Например, необходимо точно рассчитать количество арматурных прутков, которые уйдут на армирование плиты, общей площадью 64 м2. Для такой поверхности достаточно будет прутков, диаметром 10 мм. Одна ячейка сетки будет иметь стороны 20*20 см. Для того, чтобы узнать точное количество арматуры, следует одну сторону плиты (8 метров) разделить на сторону ячейки (20 см) и умножить полученный результат на два. Результат: 80 прутков. В качестве запаса, при расчётах одной стороны всегда прибавляют один прут, это означает, что конечным результатом будет 82 прута (так как две стороны). Но армированная сетка имеет верхний и нижний уровни, и 82 прута необходимо умножить на два. Получится 164 прута определённого диаметра.
Для армирования сетки используют прутья максимальной длины – 6 метров. Поэтому общее количество арматуры следует умножить на длину одного изделия. Это означает, что для изготовления одной плиты, общей площадью 64 м2, необходимо приобрести 984 метра арматуры заранее выбранного диаметра.
При расчётах количества арматуры для сетки не следует забывать про подставки, короткие отрезки для скрепления двух уровней, а также пруты определённого диаметра, которые могут понадобиться в течение всего процесса.
Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента
Ленточный фундамент наиболее практичен и требует куда меньших затрат, чем при монолитной заливке. Но данная разновидность основания получает существенную нагрузку от возведённого здания и требует правильного и надёжного армирования сетки, на котором также можно сэкономить средства, ведь укрепление средней части ленточного фундамента не обязательно.

Пример стандартного ленточного фундамента
Монтаж ленточного фундамента:
- Для заливки данного типа фундамента используют опалубку, стянутую металлическими шпильками. Поэтому расстояние между стержнями должно быть таким, чтобы после их вязки, готовую конструкцию можно было вставить в опалубку.
- Боковые стенки каркаса связывают так, чтобы стороны ячеек составили не более 20 см.
- После того, как стороны будут готовы, между ними следует заложить короткие отрезки прутов, которые также вяжут посредством стальной проволоки или пластиковых хомутов.
- Получившуюся конструкцию устанавливают внутрь опалубки, что также требует некоторой сноровки и, желательно, двух помощников.

Установка готового каркаса в опалубку
Вязка арматуры под ленточный фундамент:
- Для одного соединения требуется отрезок вязальной проволоки не менее 30 см, который следует сложить пополам.
- Сложенным в два раза отрезком проволоки полностью огибают наложенные друг на друга пруты и в петлю вставляют крючок для вязки.
- Вторым концом проволоки следует также обхватить крючок для вязки.
- Можно начинать вращать крючок для вязки, пока 2 стержня не будут крепко зафиксированы.
- Достать крючок из петли.
Ознакомившись с тем, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, также следует обратить внимание на то, что если приложить чрезмерные усилия, то вязальную проволоку можно свободно порвать, поэтому следует контролировать движения инструментом. Также не надо оставлять проволоку в ослабленном состоянии, когда пруты будут свободно двигаться. Это приведёт к недостаточной прочности конструкции.

Готовый каркас для ленточного фундамента
Очень часто в сети можно найти популярный способ по переделке дрели, когда на ней устанавливают крючок для вязки арматуры, с чем категорически не согласны профессиональные строители. Применяя такой самодельный инструмент, не получится добиться правильного натяжения вязальной
проволоки. Также дрель недостаточно удобна для монтажа ленточного фундамента, последствием станут быстро уставшие руки. И не всегда в местах заливки фундамента есть доступ к электрической энергии.
Правильная вязка стеклопластиковой арматуры
Стеклопластиковой арматурой принято называть изделия, структура которых состоит из стеклянных волокон. Данная разновидность арматуры относится к разряду композитной арматуры и пользуется высокой популярностью на сегодняшний день. По своей форме стеклопластиковые изделия практически ничем не отличаются от металлических.

Вязка стеклопластиковой арматуры с помощью хомутов
Среди преимуществ стеклопластиковой арматуры следует отметить следующие:
- Лёгкая. Автоматически упрощается процесс транспортировки и монтажа.
- Упругая. При необходимости, композитную арматуру можно укладывать в кольца, что очень удобно при погрузке и транспортировке.
- Крепкая. По своим техническим качествам ничем не уступает изделиям из металла.
- Долговечная. Композитная арматура обладает продолжительным эксплуатационным сроком.

Пример вязки стеклопластиковой арматуры несколькими хомутами
Вязка стеклопластиковой арматуры практически ничем не отличается от стандартных металлических изделий. Здесь также следует использовать вязальный крючок или специальный пистолет, а в качестве расходных материалов – вязальную проволоку или пластиковые хомуты.
Видеоролик на Youtube:
Сначала готовят горизонтальные стороны конструкции, на которые впоследствии накладывают вертикальные стержни. При вязке стеклопластиковой арматуры необходимо точно следить за размером ячеек, для большей простоты можно заранее сделать пометки маркером. Места вязки арматуры должны находиться во внутренней части каркаса. Недостаточно знать, как вязать стеклопластиковую арматуру правильно, следует также делать точные расчёты.
Необходимо усиленное внимание обратить на углы конструкции, так как стеклопластиковая арматура плохо восприимчива к нагреву, поэтому самостоятельно гнуть её не рекомендуют. На углы каркаса следует расходовать большее количество вязальной проволоки или пластиковых хомутов.
Как правильно вязать арматуру на ленточный фундамент: инструкция

Каждый, кто строит дом или баню своими руками, задумывается над тем, как вязать арматуру на ленточный фундамент. Фундамент несет на себе большую нагрузку, поэтому к выполнению задачи необходимо подойти серьезно. Неверная закладка арматуры способна стать причиной преждевременного разрушения фундамента и появления трещин.
Сколько арматуры потребуется?
Для того чтобы узнать количество арматуры, важно знать площадь основания строения и глубину, на которое оно закладывается. На расчеты непосредственно влияют стабильность почвы и ее состав, близость грунтовых вод, конфигурация участка.
Как монтируют каркас?
Каркас для ленточного фундамента монтируют методом вязки. Метод сварки не приветствуется профессионалами. Под воздействием сварки металл подвергается резким температурным перепадам и теряет прочностные характеристики. Вязать каркас достаточно непросто, поэтому лучше делать это с помощниками и использовать специальную мягкую проволоку из стали. Не рекомендуют также применять пластиковые хомуты, так как полученные таким методом соединения будут смещаться вместе с подвижной бетонной смесью внутри опалубки.
Армирование повышает прочностные характеристики ленточного фундамента и позволяет создавать максимально устойчивую конструкцию. При соблюдении всех требований к технологическому процессу ленточный фундамент будет отвечать самым высоким требованиям к долговечности, надежности, способности противостоять высоким механическим нагрузкам и воздействию внешней среды.
Что может понадобиться?
Самостоятельно связать арматуру для ленточного или свайного фундамента можно при помощи самодельного или заводского крючка, используя схемы расположения арматуры внутри конструкции основания из бетона. Торцевые области усиливаются П-образными элементами. Армирование выполняют по специальным схемам, простым перехлестом прутьев армировать углы нельзя. Каркас связывают непосредственно внутри опалубки.
Как укладывают арматуру?
Максимального сцепления с бетоном позволяет добиться ребристая арматура. Ребристые пруты используют для продольных элементов конструкции, на которые приходится наибольшая нагрузка. При монтаже каркаса учитывают, что арматура не должна примыкать к дну траншеи, опалубке и верхней части бетонного основания. Величина отступа – не менее 50 мм. Таким образом, стальные прутья полностью скрываются в бетонной массе, и исключается риск коррозии. Однако углублять арматурный каркас слишком сильно не рекомендуется, так как наибольшая область растяжения ленточного фундамента расположена на его поверхности.
Преимущества армированного фундамента
В качестве основы большинства частных построек используют ленточный фундамент. Он обладает следующими преимуществами:
- относительная конструктивная простота,
- возможность оборудовать подвальное помещение,
- способность выдерживать тяжелые перекрытия,
- отсутствие необходимости использовать спецтехнику.
Ленточный фундамент формируется в зависимости от планировки помещений, он монтируется по всему периметру дома, под несущими стенами и внутренними перегородками. Бетонная масса усиливается в данном случае с помощью каркаса из металлических прутьев. Железобетонная конструкция выгодно совмещает в себе прочностные характеристики обоих материалов и позволяет возводить объекты малоэтажного домостроения, дома, бани, гаражи. Включение каркаса из металлических прутьев в бетонное основание и называется армированием.
Нагрузка на фундамент чаще всего бывает неравномерной, по этой причине в конструкции возникают внутренние напряжения. Причин этому множество: изменения грунта, неровность земельного участка, различный вес определенных частей постройки в силу неравномерной интенсивности использования. Бетон демонстрирует низкие показатели сопротивления растяжению. Стальная арматура обладает высокими пластичными свойствами, что компенсирует недостатки бетона.
Армированный бетон – идеальное решение для ленточного фундамента. Один материал противостоит сжатию, другой – растяжению, вместе они эффективно сопротивляются разнонаправленным нагрузкам, исключая риски разрушения оснований зданий и сооружений. Арматурный каркас увеличивает устойчивость конструкции. Кроме того, правильно проведенное армирование с использованием всех рекомендаций к технологическому процессу в отношении того, как вязать арматуру на ленточный фундамент, позволяет сэкономить средства, необходимые на строительство. Уменьшение массивности фундамента благодаря использованию стальной арматуры снижает фактические затраты бетона.
Купить бетон
Схемы вязки арматурного каркаса
Правильная вязка арматурного каркаса представляет соединение стальных прутьев в виде клетки. Ряды соединяются с вертикальными прутьями под прямым углом. Схема вязки выглядит следующим образом:
- Фрагмент вязальной проволоки длиной 25-30 см сгибают посередине и заводят под стержни, располагая по диагонали к их пересечению;
- Петля, образованная местом сгиба, цепляется крючком, противоположный конец проволоки укладывается над крючком;
- Вращательными движениями крючка создается скрутка из нескольких оборотов;
- Крючок убирается, а концы проволоки загибаются внутрь арматурной сетки.
Если армировать углы методом простого перехлестывания стержней, вы нарушите технологию строительства. Углы армируют согнутыми элементами и усиливают их П-образными анкерами. В противном случае конструкция будет недостаточно жесткой, и фундамент будет подвержен преждевременному разрушению.
Укладка каркаса
Арматурный каркас монтируется непосредственно внутри опалубки, затем внутри него укладываются трубы коммуникаций, и выполняется заливка бетонного раствора. Бетон распределяется равномерно, в несколько слоев. После того, как бетон полностью высохнет, проводятся работы по гидроизоляции фундамента.
Как вязать арматуру для монолитной плиты?
Арматурный каркас используется в монолитной плите фундамента для компенсации растяжения, повышая прочность конструкции в 10 раз. Можно использовать готовые железобетонные плиты, однако гораздо дешевле изготовить их непосредственно на месте.
Какие материалы требуются?
Для монолитных плит используют бетон, арматуру, металлические прутья и стальную проволоку для связывания каркаса из арматуры. Очевидный метод сварки применять также не рекомендуется: после воздействия сварочного аппарата металл быстро теряет первоначальные свойства и разрушается под воздействием влажной среды. Связывать арматуру для монолитной плиты намного проще, чем для ленточного фундамента. Из инструментов понадобятся специальный крючок и угловая шлифмашина. Иногда для ускорения работ используют шуруповерт с крючком, который вставляют в зажимной патрон.
Каким должен быть каркас?
Для монолитных плит используют двусторонний каркас, который состоит из верхнего и нижнего слоев. Арматура должна отставать от краев плиты фундамента на 3-5 см. Изгибать и дополнительно усиливать арматуру в углах не обязательно, в отличие от технологии устройства ленточного фундамента. Стальную проволоку затягивают на стыках прутьев арматурного каркаса, тем самым придавая конструкции высокую прочность.
Как избежать ошибок?
Главной ошибкой при частном строительстве считается использование готовой сетки, которая изготавливается промышленным способом. Производители таких конструкций чаще всего используют сварку, которая опасна снижением рабочих параметров металла и возникновением коррозии на месте стыков. Лучше всего не пожалеть времени и сил и связать арматурных каркас для монолитной плиты самостоятельно.
Соблюдая все технологические условия вязки арматуры для фундамента, можно добиться максимально возможного ресурса железобетонной конструкции. Нарушение технологического процесса неминуемо влечет снижение качественных характеристик, появление тенденции к разрушению основания, а затем и всей конструкции. Ремонт монолитных плит невозможен, поэтому лучшим решением будет выполнение всех существующих требований на первоначальном этапе.
Видео
Вязка арматуры под ленточный фундамент – схемы армирования и виды арматуры
Надежность и долговечность любого сооружения, построенного на ленточном фундаменте, зависит от нескольких факторов, главным из которых является прочность самого фундамента. При этом важную роль в прочности фундамента играет его правильное армирование, так как арматура является «силовым скелетом» основания. О правильной вязке арматуры под ленточный фундамент мы поговорим в этой статье.
Часто будущие владельцы домов задают вопрос, можно ли заливать фундамент без арматуры. Такие вопросы возникают из-за желания экономии, и они вполне обоснованы. Но необходимо учитывать, что бетон хорошо воспринимает нагрузки на сжатие, но плохо переносит нагрузки, направленные на растяжение и изгиб. Напротив, арматура работает на растяжение, поэтому бетон и арматура удачно дополняют друг друга. Только совместная работа этих двух элементов позволяет основанию стать монолитным и крепким.
Для удовлетворения требований по безопасности, фундаментные конструкции должны иметь такие начальные характеристики, чтобы при различных расчетных воздействиях в процессе строительства и эксплуатации были исключены разрушения любого характера или нарушения эксплуатационной пригодности. В зависимости от нагрузок, каждый фундамент отличается прочностью, закладываемой на этапе проектирования. На это влияет два параметра – вид бетона и вид арматуры. Поговорим подробнее про арматуру.
Виды арматуры для фундамента
В соответствии со сводом правил СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения», для армирования железобетонных конструкций следует применять отвечающую требованиям соответствующих стандартов или утвержденных в установленном порядке технических условий арматуру следующих видов:
- горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный профиль соответственно) диаметром 6-50 мм;
- термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6-50 мм;
- холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3-16 мм;
- арматурные канаты диаметром 6-18 мм.
Арматурный каркас представляет собой металлический скелет, состоящий из продольных прутьев, проходящих вдоль фундамента, и поперечных прутьев-хомутов, поддерживающих продольные прутья в правильном пространственном положении.
Различают два вида арматурных каркасов – сварные и вязаные. Сварные каркасы изготавливают в заводских условиях с применением технологии сварки, не допускающей ослабления арматуры. В полевых условиях использовать сварку не рекомендуется, так как сварные швы ухудшают физико-механические свойства металла в районе шва, что может привести к разрушениям и потери целостности металлического каркаса.
Вязаный арматурный каркас сооружается на месте. Рабочая продольная арматура связывается с поперечной при помощи тонкой стальной проволоки, которая надежно фиксирует прутья в правильном положении.
Рабочая продольная арматура определяется расчетом, а для одноэтажных зданий и временных сооружений назначается конструктивно, не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента. Диаметр арматуры для ленточного фундамента должен составлять при длине здания:
- до 3 м – не менее 10 мм;
- более 3 м – не менее 12 мм.
В качестве продольной арматуры используют рифленые пруты, т.к. они имеют большую прочность и способны лучше сопротивляться изгибающим усилиям.
Поперечная арматура назначается конструктивно, диаметром 6 мм при высоте фундамента до 80 см, в других случаях ставят арматуру диаметром 8 мм. Диаметр поперечной арматуры не должен быть меньше четверти диаметра продольной арматуры. Шаг конструктивной арматуры составляет 30-80 см. В качестве поперечной арматуры подойдут обычные гладкие пруты, т.к. они не несут на себе нагрузку, а только поддерживают продольные прутья в правильном положении.
Альтернативой традиционной стальной арматуре является композитная арматура, появившаяся не так давно. К ее достоинствам можно отнести следующие факторы:
- Цена. Арматура из стекловолокна дешевле стального прута.
- Легкость и прочность. Несмотря на то, что вес стекловолоконных прутьев намного ниже, чем стальных, их прочность примерно в 3 раза выше.
- Стойкость к коррозии и долговечность. Стекловолокно не подвержено коррозии, поэтому срок службы таких элементов не ограничен.
- Композитная арматура не намагничевается и не создает помех радиоволнам.
Как правильно армировать ленточный фундамент
Для совместной работы бетона и арматуры необходимо четко следовать правилам и схеме армирования ленточного фундамента, изображенной на рисунке ниже:
- размеры фундамента должны позволять свободно и правильно разместить арматурные каркасы;
- в арматурном каркасе должно быть не менее четырех продольных прутьев;
- рабочие стержни необходимо располагать с таким расчетом, чтобы обеспечить совместную работу арматуры и бетона, правильную стыковку арматуры и заливку фундамента;
- необходимо обеспечить требуемый защитный слой бетона, чтобы обеспечить сохранность арматуры от воздействий окружающей среды, для фундаментов он должен быть не менее 5 см;
- продольную стыковку арматуры нужно проводить внахлест, длина его должна составлять не менее 60 диаметров арматуры и не менее 25 см;
- расстояние между продольными хомутами должно быть в пределах 30-80 см;
- при плотном расположении арматуры нужно использовать бетон с мелкими заполнителями.
Армирование углов и мест примыкания ленточного фундамента
Как правило, последовательность сборки арматурного каркаса фундамента состоит из последовательной сборки прямых участков и связи их в углах фундамента и в местах примыкания внутренних перегородок. На эти участки стоит обращать особенное внимание, так как основные изгибающие и скалывающие напряжения возникают здесь.
Армирование углов ленточного фундамента и мест примыкания стен проводят при помощи жестких лапок, Г и П-образных хомутов.
При использовании жесткой лапки, напоминающей кочергу, длиной не менее 35d рабочего стержня, гнутая часть арматуры располагается таким образом, чтобы внешние стержни в обоих направлениях были соединены, а внутренние стержни привариваются к внешним прутьям. Этим способом можно избежать распространенной ошибки при армировании– отсутствия связи между внешними и внутренними стержнями. В местах изгиба с внутренней стороны ставится вертикальная арматура.
Принцип установки Г-образного хомута аналогичен, только вместо лапки используют гнутый стержень стороной не менее 50d рабочей арматуры. Здесь также внутренние стержни одного направления соединяются с внешними прутьями другой стороны. Хомуты П-образной формы позволяют соединять параллельные внешние и внутренние стержни в одном направлении соединить к перпендикулярно расположенному внешнему стержню в другом направлении. На углах фундаментов применяют два таких хомута, на местах примыкания стены только один.
Наглядно схемы примыкания углов и стыков арматуры показаны на схемах ниже:
Здесь возникает вопрос, как правильно гнуть арматуру для фундамента. Для этого используют специальное приспособление — арматурогиб, состоящее из трех стержней разного диаметра, жестко закрепленных на устойчивое, преимущественно стальное основание. Такое приспособление можно изготовить самостоятельно, либо приобрести в магазине.
Правильная вязка арматуры
Вязка арматуры процесс трудоемкий, требует знаний и навыка, а также специальных приспособлений – вязального пистолета или крючка. Вязальный пистолет вещь удобная, но дорогостоящая, поэтому покупать его для монтажа одного фундамента нецелесообразно. Также можно взять такой инструмент в аренду, либо использовать один с соседями по стройке.
Вязальный крючок продается нескольких видов и легко изготавливается своими руками.
Для вязки арматуры под ленточный фундамент используется отожженная проволока диаметром 0,8-1,4 мм.
Различают схемы вязки при продольном соединении арматуры внахлест и перекрестном соединении двух перпендикулярно расположенных стержней. Применяют различные способы вязки, наиболее эффективными являются: двухрядные, крестовые и мертвые узлы.
Необходимо проследить, чтобы вязальная проволока находилась в углублении профиля арматуры. Продольное соединение внахлест осуществляется вязкой как минимум в 3-5 местах.
Наглядно процесс вязки арматуры показан на видео:
Технологически грамотное армирование ленточного фундамента позволит избежать ошибок, а главное достичь максимальной надежности всего основания, так как от этого зависит долговечность всего сооружения.
Помогла статья? Оцените ее
технология, правила, схема + фото
Арматура в фундаменте выполняет важную роль — не позволяет конструкции разрушаться при изгибе. Для соединения стержней между собой можно воспользоваться одним из двух методов: вязка или сварка. Первый способ наиболее предпочтителен, хоть и требует больших трудозатрат. Чтобы грамотно выполнить вязание арматуры нужно ознакомиться с технологией выполнения работ.
Содержание статьи
Правила и схемы вязки
Соединение стержней между собой таким методом можно выполнять тремя способами: пистолетом, крючком или плоскогубцами. Первый вариант позволит сделать все без лишних трудовых и временных затрат, но потребует наличия специальной техники и способности обращения с ней.

Крючок для вязки арматуры.
Для вязки арматуры используют вязальную проволоку. Хомуты нужно выбирать в соответствии с ГОСТ «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия». Материал должен пройти обработку обжигом, которая позволит увеличить гибкость и упростить работу по вязке каркаса из арматуры. При этом прочность хомутов для соединения не уменьшается, что позволяет не беспокоиться о надежности. При диаметре арматуры для фундамента не более 16 мм рекомендуется применять проволоку сечением 1,2-1,4 мм. Хомуты меньшего размера не смогут гарантировать прочность соединения, поэтому их складывают в несколько раз. При этом важно помнить, что чем толще проволока, тем сложнее ее будет изогнуть.
При работе со специальным пистолетом проблем не возникает, но при частном домостроении к его помощи прибегают редко. Чаще строители выбирают вязальные крючки. Чтобы выполнить соединение нужно действовать по следующей схеме:
- Подготавливаются исходные материалы. В данном случае необходимо нарезать вязальную проволоку на части длинной 20-25 см каждая и сложить их вдвое.
- Проволоку слегка изгибают и подводят диагонально под пересечение прутков, которые нужно соединить.
- Крючок для вязки арматуры заводят в петлю, образовавшуюся при складывании проволоки пополам. Инструментом также зацепляют и второй конец крепежной детали. Для того чтобы конец не соскочил с крючка, его загибают. При этом продевать проволоку через петлю не нужно.
- Крючок вращают по часовой стрелке, закручивая тем самым проволоку (петлю и концы) до упора. Важно контролировать усилие, чтобы проволока не повредилась и не порвалась. Чтобы соединение было надежным достаточно ограничится тремя-четырьмя оборотами.
- После выполнения соединения нужно аккуратно вытянуть крючок из петли и переходить к следующему участку.

Схема вязки арматуры.
Такая технология применяется при необходимости соединить два стержня расположенных перпендикулярно друг другу. Особенно много таких участков в плитных фундаментах, где армирование производится сетками.
Могут возникнуть сложности при использовании гладкой арматуры класса А240. В данном случае хомуты могут свободно передвигаться, что приводит к снижению надежности соединений и смещению узлов сетки. Нормативные документы не рекомендуют применять для несущих конструкций стержни ниже класса А240, поэтому при соблюдении норм, таких проблем не возникает.
Чтобы упростить работу можно изготовить шаблоны для вязки. Эти элементы работают по принципу верстаков. Для изготовления берут деревянные заготовки шириной 30-50 см и длиной до 3 метров. На них просверливают пазы и отверстия, в которых позже будут зафиксированы стержни. Заранее потребуется разложить отрезки вязальной проволоки.
Подробнее о способах соединения арматуры читайте здесь.
Вязка арматуры для ленточного фундамента
При армировании конструкции важно соблюдать все требования. Ленту следует усиливать каркасами. Схема включает в себя следующие виды армирования:
- Рабочее. Принимается в зависимости от поперечного сечения фундамента и нагрузки на него. Для частных домов назначается только исходя из размеров ленты. Общая площадь сечения стержней вычисляется как 0,1% от поперечной площади армируемой конструкции. При этом важно учитывать минимальное значение, которое для ленты с длиной стороны менее 3 м составляет 10 мм, а для остальных случаев 12 мм.
- Поперечное конструктивное. Минимальный диаметр составляет 6 мм.
- Вертикальное конструктивное. При высоте ленты менее 80 см должно быть не менее 6 мм, в остальных случаях — 8 мм.
При укладке каркаса учитываются правила по защитному слою арматуры, который согласно «Пособию по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения» принимается равным:
- 40 мм для рабочего армирования при наличии бетонной подготовки, 70 мм при ее отсутствии;
- 35 мм для конструктивного армирования при наличии бетонной подготовки, 65 мм при ее отсутствии.
Сборку каркаса ленточного фундамента можно выполнять двумя способами: в котловане или траншее и на поверхности. Проще всего контролировать точность и качество соединений при втором методе. После того, как все элементы армирования будут соединены, каркас опускают в выемку и устанавливают в проектное положение. При работе важно учитывать минимальный нахлест стержней при соединении по длине, который составляет 20 диаметров арматуры, но не менее 250 мм. Важно предусмотреть дополнительное усиление на углах ленты. Существует несколько схем для выполнения таких соединений (внахлест, с использованием дополнительных деталей), при этом шаг поперечного армирования уменьшают вдвое.

Одна из возможных схем армирования угла ленточного фундамента.
Подробнее о том как правильно армировать ленточный фундамент читайте здесь.
Вязка арматуры для плиты
Плитный фундамент согласно упомянутому выше пособию армируют из такого расчета, чтобы общее сечение арматурных стержней в одном направлении составляло 0,3% от площади сечения плиты, диаметр стержней не менее 10 мм (12 мм при длине стороны более 3 м). При этом важно учитывать высоту конструкции. Если она составляет 150 мм и менее, то вяжут одну сетку, в остальных случаях потребуется уложить армирование в два ряда, предусмотрев между ними вертикальные хомуты.
Работу по сборке арматурного каркаса выполняют в следующей последовательности:
- Проверяют соответствие формы для заливки (опалубки) проектным размерам. Она должна быть установлена с соблюдением привязки к осям.
- Укладывают первый ряд армирования в одном направлении. Чтобы обеспечить защитный слой бетона используют специальные пластиковые фиксаторы. При необходимости наращивания арматуры по длине учитывается минимальный нахлест, который составляет 40 диаметров стержней. Перпендикулярно уложенным прутам устанавливают поперечные, которые не отличаются от первых по шагу и диаметру. Выполняют соединение перекрестий методом вязки.
Специальный пластиковый стакан обеспечивает защитный слой.
- Расставляют подставки, которые будут держать второй ряд армирования. Такие элементы имеют множество названий, самые распространенные из которых «стульчик», «столик», «лягушка» и «паук».
Паук из арматуры диаметром 8 мм.
- Верхнюю сетку изготавливают так же, как и нижнюю. По торцам плиты необходимо связать П-образные хомуты. В зависимости от материала изготовления стен нужно армировать места их опирания. Чаще всего если стена дома или цоколя изготавливается из монолитного бетона, то в фундаменте предусматривают выпуски арматуры. В местах повышенной нагрузки от стеновых ограждений также стоит уменьшить шаг стержней рабочего армирования. Чаще всего его уменьшают в два раза. Это значит, что если по всей ширине плиты предусмотрена укладка стержней через каждые 20 см, то под стенами их устанавливают через каждые 10 см.
С торцов плита армируется П-образными хомутами.
Подробнее о том как правильно армировать плитный фундамент читайте здесь.
Вязка арматуры ростверка
Технология здесь схожа с ленточным фундаментом. Отличие лишь в том, что потребуется изменить схему армирования в узлах сопряжения ростверка и отдельно стоящей опоры. Железобетонный ростверк может устанавливаться для различных фундаментов:
- железобетонных столбчатых;
- буронабивных свай;
- винтовых свай.
Во всех случаях закрепление ленты и опоры выполняется с помощью выпуска арматуры. При этом каркас вяжут так, чтобы два прута соединяли сваю с нижним поясом, а два с верхним. Присоединение только к нижнему ряду — неправильное. Армирование на углах и местах примыкания стен выполняется так же, как для ленточной конструкции.

Схема правильного армирования узла сопряжения ростверк/свая.
Подробнее как правильно армировать железобетонный ростверк здесь.
Если изготовление каркаса выполняется не самостоятельно, а приглашается бригада строителей, недобросовестные работники могут предложить заменить вязку сваркой. Соглашаться на это не стоит. Эта попытка снизить трудоемкость процесса и повысить скорость производства работ может привести к снижению прочности стержней в местах соединения и преждевременной коррозии арматуры.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Читайте также
для чего нужна вязка арматуры для фундамента и как ее сделать своими руками
Фундамент является устойчивой опорой и основанием любого сооружения, поэтому к его изготовлению нужно подойти со всей ответственностью. Усиливающий каркас из металла делает фундамент зданий более долговечным, надежным и качественным.
Он обеспечит основание любой постройки высокими эксплуатационными характеристиками.
Что значит «вязать» арматуру?
Каркас из арматуры — это неотъемлемая часть фундамента, которая помогает создать надежное и прочное основание дома или любого другого сооружения. Чтобы готовый металлический каркас прослужил не один десяток лет и выдержал серьезные нагрузки, вязать арматуру необходимо с использованием специальной проволоки и, соблюдая определенные технологические требования.
Прочная и качественно выполненная вязка из арматуры необходима, чтобы сохранить пространственную форму фундаментальной основы строения при ее заливке. Арматура для фундамента представляет собой металлические стержни длиной от 6 метров и диаметром от 6 мм. Прочностные характеристики такого вида стержней напрямую зависят от их толщины: чем больше диаметр металлического стержня, тем будет выше надежность каркаса.
Металлический профиль стержня может быть гладким, с периодическими гранями, рифленым, с насечками или ребрами. Наличие вышеперечисленных особенностей способствует лучшему сцеплению металла с бетонным раствором. Сцепляемость гладкого стержня с бетоном в 2 раза ниже показателя сцепляемости рифленого стержня. Для создания фундамента высокой прочности могут использоваться для армирования швеллера или металлические уголки.
Схема вязки может быть двух типов:
- Плоская. В этом случае металлические стержни скрепляются между собой в одной плоскости, чаще всего в горизонтальной.
- Пространственная. Это наиболее распространенный метод вязки, он используется для ленточного фундамента для любых грунтов. Пространственная схема позволяет создать каркас объемной формы, который будет противостоять продольным и поперечным нагрузкам, благодаря своей эластичности и гибкости.
Зачем вязать арматуру?
Основным элементом в фундаменте строения является продольная арматура. Поперечные стержни поддерживают положение продольных. Основная задача их состоит в том, чтобы, когда начнется процесс заливки бетона, вся конструкция оставалась в неизменном положении. Так как при сдвиге армирующей сетки произойдет уменьшение защитного слоя бетона, что впоследствии приведет к уменьшению прочности сооружения, коррозии арматуры, появлению неровностей, трещин и т. д.
Для того чтобы сделать арматурный каркас, необходимо установить опалубку вокруг котлована под фундамент. Опалубка изготавливается из обрезных досок и гвоздей. Стыки можно дополнительно скрепить металлическими уголками для обеспечения готового короба жесткостью и прочностью.
Снаружи и внутри опалубки накручивается стальная проволока диаметром до 8 мм. Полиэтиленовой пленкой устилается дно котлована и стены опалубки для предотвращения быстрого обезвоживания бетонного раствора.
Затем в дно котлована вбиваются металлические стержни на расстоянии 20−30 см друг от друга и на 5−10 см от края траншеи. Для обеспечения ровной поверхности на дно котлована укладываются кирпичи. Желательно перед выкладкой кирпича сделать «подушку» из песка для максимального снижения силы пучения на фундамент.
После выкладки кирпичей можно выкладывать арматуру и при помощи проволоки связывать места их соединения и пересечения.
Для ручного связывания арматуры проволокой используется самый простой способ: когда проволока стягивается при закручивании, а ее концы фиксируются кусачками. Проволока должна быть сложена вдвое, а кусачки должны иметь притупленные зубцы, чтобы не перекусывать проволоку. Для этих целей можно использовать плоскогубцы.
Как связать арматуру для фундамента: способы вязки
Для того чтобы соединить арматурные стержни в пространственный каркас или сетку, армирование выполняют с помощью сварки или вязки. Это делается проволокой или хомутиками из пластика.
В последнее время вязка арматуры для фундамента остается наиболее популярной по сравнению со сваркой.
Недостатки сварных соединений:
- во время сварки происходит уменьшение прочности стали в местах крепления, и при заливке бетоном может произойти разрушение сварных соединений;
- прочность и надежность сварного соединения напрямую зависит от опыта и квалификации работника, поэтому некачественно выполненные швы при укладке бетона от динамичной нагрузки попросту могут разрушиться;
- к недостаткам можно отнести и то, что расценки на сварочные работы, которые может сделать только квалифицированный специалист — сварщик, достаточно высоки.
К сварочному процессу для соединения арматуры прибегают достаточно редко, несмотря на такие преимущественные показатели, как простота монтажа и высокая скорость производимых работ.
В нахлест выполняется плоская вязка арматуры фундамента из плит. Специальные инструменты для такой вязки не нужны. Недостаток такого метода состоит в том, что он имеет низкую производительность.
Вязальные работы выполняются там, где была установлена опалубка арматуры. Для этого:
- Не нужно тратить время на доставку и транспортировку материалов.
- Не нужно переносить их с места на место.
- Сокращается время подготовки арматурной сетки к заливке бетонным раствором.
К недостаткам вязки арматуры проволокой можно отнести и то, что качество вязки непостоянно, возможно смещение узла вязки.
Существуют несколько способов вязки арматуры фундамента, вот основные из них:
- при помощи плоскогубцев;
- с использованием специального крючка;
- с применением винтового крючка;
- при помощи шуруповерта;
- при использовании специальных скрепок;
- при помощи вязального пистолета.
Материалы и инструменты для вязки арматуры
Для вязки арматуры используется стальная обожженная проволока диаметром 1−1,4 мм в зависимости от диаметральных размеров арматурных стержней. Данная проволока поставляется в бухтах, поэтому перед использованием ее необходимо разрезать на кусочки длиной 150−200 см для удобства применения и, в зависимости от того, каким инструментом будут пользоваться при вязке.
Обожженная проволока имеет ряд преимуществ, которые необходимы для производства вязки арматуры, а именно:
- проволока отлично гнется;
- очень плотно прилегает к арматуре;
- при вязке практически не рвется.
В качестве альтернативы стальной проволоке строительный рынок предлагает пластиковые хомутики, появившиеся совсем недавно. Их основное преимущество заключается в удобстве использования, высокой скорости исполнения работы. К тому же цена на хомуты достаточно низкая.
Необходимый инструмент для вязки арматуры:
- Арматура (швеллер, уголок).
- Арматурные кусачки.
- Шуруповерт.
- Плоскогубцы.
- Вязальный пистолет (механический или электрический).
- Специальный крючок.
- Сварочный аппарат.
- Стальная проволока.
- Скрепки (скобы, фиксаторы).
Алгоритм верхнего уровня достоверности в обучении с подкреплением
В обучении с подкреплением агент или лицо, принимающее решение, генерирует свои обучающие данные, взаимодействуя с миром. Агент должен узнать о последствиях своих действий методом проб и ошибок, а не получить явное указание на правильное действие.
Проблема многоруких бандитов
В обучении с подкреплением мы используем задачу многорукого бандита, чтобы формализовать понятие принятия решений в условиях неопределенности с помощью k-вооруженных бандитов.Лицо, принимающее решение, или агент присутствует в Задаче многорукого бандита, чтобы выбирать между k-различными действиями и получать награду в зависимости от выбранного действия. Задача бандита используется для описания фундаментальных концепций обучения с подкреплением, таких как вознаграждения, временные интервалы и ценности.
На картинке выше изображен игровой автомат, также известный как бандит с двумя рычагами. Мы предполагаем, что каждый рычаг имеет отдельное распределение вознаграждений и есть по крайней мере один рычаг, который генерирует максимальное вознаграждение.
Распределение вероятности вознаграждения, соответствующего каждому рычагу, разное и неизвестно игроку (лицу, принимающему решение). Следовательно, цель здесь - определить, какой рычаг нажать, чтобы получить максимальное вознаграждение после заданного набора испытаний.
Например:
Представьте себе пробную версию интернет-рекламы, в которой рекламодатель хочет измерить CTR трех разных объявлений для одного и того же продукта. Каждый раз, когда пользователь посещает веб-сайт, рекламодатель показывает рекламу наугад.Затем рекламодатель отслеживает, нажимает ли пользователь на объявление или нет. Через некоторое время рекламодатель замечает, что одно объявление работает лучше, чем другие. Рекламодатель теперь должен решить: придерживаться ли наиболее эффективной рекламы или продолжить рандомизированное исследование.
Если рекламодатель показывает только одно объявление, он больше не может собирать данные по двум другим объявлениям. Возможно, одно из других объявлений лучше, оно кажется хуже только случайно. Если два других объявления хуже, то продолжение исследования может отрицательно повлиять на рейтинг кликов.Это рекламное испытание демонстрирует принятие решений в условиях неопределенности.
В приведенном выше примере роль агента играет рекламодатель. Рекламодатель должен выбрать одно из трех различных действий: показ первого, второго или третьего объявления. Каждое объявление - это действие. Выбор этого объявления приносит неизвестную награду. Наконец, прибыль рекламодателя после объявления - это вознаграждение, которое получает рекламодатель.
Действие-Значения:
Чтобы рекламодатель мог решить, какое действие лучше всего, мы должны определить ценность каждого действия.Мы определяем эти значения с помощью функции «действие-значение», используя язык вероятности. Значение выбора действия q * (a) определяется как ожидаемое вознаграждение R t , которое мы получаем при выполнении действия a из возможного набора действий.
Цель агента - максимизировать ожидаемое вознаграждение, выбрав действие, которое имеет наибольшую ценность действия.
Действие Оценка:
Поскольку значение выбора действия i.е. Q * (a) не известно агенту, поэтому мы будем использовать метод среднего выборочного для его оценки.
Исследование и эксплуатация:
- Жадное действие : Когда агент выбирает действие, имеющее наибольшее оценочное значение. Агент использует свои текущие знания, выбирая жадное действие.
- Нежадное действие : Когда агент не выбирает наибольшее оценочное значение и жертвует немедленным вознаграждением в надежде получить больше информации о других действиях.
- Исследование : позволяет агенту улучшить свои знания о каждом действии. Надеюсь, это принесет долгосрочную пользу.
- Эксплуатация : позволяет агенту выбрать жадное действие, чтобы попытаться получить наибольшее вознаграждение за краткосрочную выгоду. Чисто жадный выбор действий может привести к неоптимальному поведению.
Возникает дилемма между исследованием и эксплуатацией, потому что агент не может одновременно исследовать и эксплуатировать.Следовательно, мы используем алгоритм Upper Confidence Bound для решения дилеммы разведки-разработки
. Выбор действия верхней границы достоверности:
Выбор действия верхней границы достоверности использует неопределенность в оценках значения действия для балансирования разведки и разработки. Поскольку при использовании выборочного набора вознаграждений существует неотъемлемая неопределенность в точности оценок ценности действий, UCB использует неопределенность в оценках для стимулирования разведки.
Q t (a) здесь представляет собой текущую оценку действия a в момент времени t . Мы выбираем действие, которое имеет наивысшую оценочную ценность действия плюс срок исследования верхней границы достоверности.
Q (A) на рисунке выше представляет текущую оценку значения действия для действия A . Скобки представляют собой доверительный интервал около Q * (A) , который говорит о том, что мы уверены, что фактическая ценность действия A находится где-то в этой области.
Нижняя скобка называется нижней границей, а верхняя скобка - верхней границей. Область между скобками - это доверительный интервал, который представляет неопределенность оценок. Если область очень мала, то мы очень уверены, что фактическое значение действия A близко к нашему расчетному значению. С другой стороны, если область большая, то мы становимся неуверенными в том, что значение действия A близко к нашему расчетному значению.
Верхняя граница уверенности следует принципу оптимизма перед лицом неопределенности, который подразумевает, что если мы не уверены в действии, мы должны оптимистично предполагать, что это правильное действие.
Например, предположим, что у нас есть эти четыре действия с соответствующими неопределенностями на рисунке ниже, наш агент не знает, какое действие является лучшим. Таким образом, согласно алгоритму UCB, он оптимистично выберет действие, имеющее наивысшую верхнюю границу, то есть A . Делая это, либо оно будет иметь наивысшую ценность и получить самую высокую награду, либо приняв его, мы узнаем о действии, о котором знаем меньше всего.
Предположим, что после выбора действия A мы попадаем в состояние, изображенное на рисунке ниже.На этот раз UCB выберет действие B , поскольку Q (B) имеет наивысшую верхнюю доверительную границу, поскольку его оценка значения действия является самой высокой, даже если доверительный интервал небольшой.
Первоначально UCB изучает больше, чтобы систематически снижать неопределенность, но его исследования сокращаются со временем. Таким образом, мы можем сказать, что UCB в среднем получает большее вознаграждение, чем другие алгоритмы, такие как Epsilon-greedy, Optimistic Initial Values и т. Д.
.
Различные методы работы с арматурой
- Naviate для Revit
- Naviate для Civil 3D
- Поддержка и обучение
- Поддержка
- FAQ Naviate REX Известные проблемы
- FAQ Отсутствует стороннее средство обновления
- FAQ
- Обучение
- Вебинары
- Советы и хитрости
- Naviate for Revit Советы и рекомендации (вход)
- Советы и рекомендации Naviate для Civil 3D
- База знаний (логин)
- Naviate для Revit - видеоролики
- Naviate для Revit - Технические документы
- Naviate для Civil 3D
- Поддержка
- Сообщество
- Свяжитесь с нами
- События
What is, Algorithms, Applications, Example
- Home
-
Testing
-
- Back
- Agile Testing
- BugZilla
- Cucumber
- Database Testing
- J20003 Тестирование базы данных ETL
- Назад
- JUnit
- LoadRunner
- Ручное тестирование
- Мобильное тестирование
- Mantis
- Почтальон
- QTP
- Назад
- Центр качества (ALM)
- Центр качества (ALM)
- Управление тестированием
- TestLink
-
-
SAP
-
- Назад
- ABAP
- APO
- Начинающий
- Basis
- BODS
- BI
- BPC
- CO
- Назад
- CRM
- Crystal Reports
- QM4000
- QM4
- Заработная плата
- Назад
- PI / PO
- PP
- SD
- SAPUI5
- Безопасность
- Менеджер решений
- Successfactors
- Учебники SAP
-
-
- Apache
- AngularJS
- ASP.Net
- C
- C #
- C ++
- CodeIgniter
- СУБД
- JavaScript
- Назад
- Java
- JSP
- Kotlin
- Linux
- Linux
- Kotlin
- Linux js
- Perl
- Назад
- PHP
- PL / SQL
- PostgreSQL
- Python
- ReactJS
- Ruby & Rails
- Scala
- SQL 000 0003 SQL 000
- SQL 000
- UML
- VB.Net
- VBScript
- Веб-службы
- WPF
Обязательно учите!
-
- Назад
- Бухгалтерский учет
- Алгоритмы
- Android
- Блокчейн
- Business Analyst
- Создание веб-сайта
- Облачные вычисления
- COBOL
- Встроенные системы
- 0003 Эталон
- 9000 Дизайн 900 Ethical
9009
- Назад
- Prep
- PM Prep
- Управление проектом Salesforce
- SEO
- Разработка программного обеспечения
- VBA
Большие данные
-
- Назад
- AWS
- BigData
- Cassandra
- Cognos
- Хранилище данных
- DevOps Back
- DevOps Back
- HBase
- HBase2
- MongoDB
- NiFi
Контекстные бандиты и обучение с подкреплением | Павел Сурменок
«Бандит» в слове «многорукие бандиты» происходит от машин «одноруких бандитов», используемых в казино. Представьте, что вы находитесь в казино с множеством одноруких бандитских автоматов. У каждой машины разная вероятность выигрыша. Ваша цель - максимизировать общую выплату. Вы можете тянуть ограниченное количество оружия, и вы не знаете, какой бандит использовать, чтобы получить лучшую выплату. Проблема заключается в компромиссе между исследованием и эксплуатацией: вы должны балансировать между попытками разных бандитов, чтобы узнать больше об ожидаемой выплате каждой машины, но вы также хотите использовать лучшего бандита, о котором вы знаете больше.Эта проблема имеет множество реальных приложений, включая оптимизацию веб-сайтов, клинические испытания, адаптивную маршрутизацию и дизайн финансового портфеля. Вы можете думать об этом как о более умном A / B-тестировании.
Алгоритм многорукого бандита выдает действие, но не использует никакой информации о состоянии окружающей среды (контексте). Например, если вы используете многорукого бандита, чтобы выбрать, показывать ли пользователю вашего веб-сайта изображения кошек или собак, вы примете такое же случайное решение, даже если вы что-то знаете о предпочтениях пользователя.Контекстный бандит расширяет модель, делая решение зависимым от состояния окружающей среды.
Источник: https://medium.com/emergent-future/simple-reinforcement-learning-with-tensorflow-part-0-q-learning-with-tables-and-neural-networks-d195264329d0С такой моделью вы не только оптимизируйте решение на основе предыдущих наблюдений, но и персонализируйте решения для каждой ситуации. Вы покажете изображение кошки человеку-кошке и изображение собаки человеку-собаке, вы можете показывать разные изображения в разное время суток и дни недели.
Алгоритм наблюдает за контекстом, принимает решение, выбирая одно действие из ряда альтернативных действий, и наблюдает за результатом этого решения. Результат определяет награду. Цель - максимизировать среднее вознаграждение.
Например, вы можете использовать контекстный бандит, чтобы выбрать, какую новостную статью показывать первой на главной странице вашего веб-сайта, чтобы оптимизировать рейтинг кликов. Контекст - это информация о пользователе: откуда он пришел, ранее посещенные страницы сайта, информация об устройстве, геолокация и т. Д.Действие - это выбор того, какую новостную статью отображать. Результатом является то, нажал ли пользователь ссылку или нет. Вознаграждение является двоичным: 0, если нет щелчка, 1, если щелчок есть.
Если бы у нас были значения вознаграждения для каждого возможного действия для каждого примера, мы могли бы просто использовать любой алгоритм классификации, используя данные контекста в качестве функций и действие с лучшим вознаграждением в качестве метки. Проблема в том, что мы не знаем, какое действие лучше, у нас есть только частичная информация: значение вознаграждения за действие, которое использовалось в примере.Вы по-прежнему можете использовать для этого модели машинного обучения, но вам придется изменить функцию затрат. Наивная реализация - попытаться предсказать награду.
.Концепция UCB, объясненная с помощью кода
В настоящее время обучение с подкреплением, один из наиболее изученных и популярных методов машинного обучения среди самых больших и ярких умов ИИ, известен практически каждому, кто работает в области ИИ. Процесс обучения посредством подкрепления сам по себе является сильным признаком интеллекта, с которым мы, люди, можем легко понять. Мы уже обсуждали обучение с подкреплением с помощью очень популярного алгоритма под названием Thompson Sampling в одной из наших предыдущих статей.
Тем временем, не стесняйтесь посетить наш последний хакатон в Machinehack - Predict The Cost of Used Cars - Hackathon By Imarticus. Хакатон проводится при партнерстве с Imarticus Learning. Участвуйте сейчас и выигрывайте интересные призы.
В этой статье мы исследуем еще один популярный алгоритм, реализующий обучение с подкреплением, который называется Верхняя граница уверенности или UCB.
Что такое UCB
В отличие от выборки Томпсона, которую мы обсуждали в одной из наших предыдущих статей, это вероятностный алгоритм, означающий, что распределение успешности бандитов рассчитывалось на основе распределения вероятностей.UCB - это детерминированный алгоритм, который означает отсутствие фактора неопределенности или вероятности.
Для понимания UCB мы воспользуемся той же проблемой MultiArmed Bandit. Если вы не знакомы с проблемой многорукого бандита (MABP), пожалуйста, прочтите статью «Интуиция за выборкой Томпсона, объясненная с помощью кода Python».
UCB - это детерминированный алгоритм обучения с подкреплением, который фокусируется на исследовании и эксплуатации на основе доверительной границы, которую алгоритм назначает каждой машине в каждом раунде исследования.(Раунд - это когда игрок тянет за руку автомата)
Внутри UCB
Мы постараемся понять UCB как можно проще. Представьте, что есть 5 бандитов или игровых автоматов, а именно B1, B2, B3, B4 и B5.
Учитывая 5 машин, используя UCB, мы собираемся разработать последовательность игры на машинах таким образом, чтобы максимизировать отдачу или вознаграждение от машин.
Ниже приведены интуитивно понятные шаги, лежащие в основе UCB для максимизации вознаграждений в MABP:
Шаг 1: Предполагается, что каждая машина имеет одинаковый доверительный интервал и распределение успехов.Этот доверительный интервал представляет собой предел распределения вероятности успеха, который с наибольшей уверенностью состоит из фактического распределения вероятности успеха каждой машины, о котором мы не знали вначале.
Шаг 2: Для игры случайным образом выбирается машина, поскольку изначально у них все одинаковые интервалы уверенности.
Шаг 3: В зависимости от того, выдала ли машина вознаграждение или нет, доверительный интервал смещается либо в сторону фактического распределения успеха, либо от него, а также сходится или сужается по мере исследования, что приводит к значению верхней границы доверительного интервала. также быть уменьшенным.
Шаг 4: Основываясь на текущих верхних пределах уверенности каждой из машин, для исследования в следующем раунде выбирается машина с наивысшим значением.
Шаг 5: Шаги 3 и 4 продолжаются до тех пор, пока не будет набрано достаточно наблюдений для определения верхней доверительной границы каждой машины. Машина с самой высокой верхней границей уверенности - это машина с наивысшим процентом успеха.
Узнайте математику, лежащую в основе UCB
Ниже приводится алгоритм внутри UCB, который обновляет доверительные границы каждой машины после каждого раунда.
Шаг 1: два значения учитываются для каждого раунда исследования машины
- Сколько раз каждый автомат был выбран до раунда n
- Сумма наград, собранных каждым автоматом до раунда n
Шаг 2: В каждом раунде мы вычисляем среднее вознаграждение и доверительный интервал машины от i до n раундов следующим образом:
Средняя награда:
Доверительный интервал:
Шаг 3: Выбирается машина с максимальным UCB.
UCB:
Реализация UCB с проблемой многоруких бандитов
Импорт набора данных
Мы будем использовать простой набор данных с 200 наблюдениями для 5 машин. Щелкните здесь, чтобы загрузить образец, или создайте свой, генерируя случайные числа.
импортировать панды как pd
data = pd.read_csv («UCBbandits.csv»)
Импорт необходимых библиотек
import math
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
Внедрение UCB
Поскольку мы должны перебирать каждое наблюдение каждой из 5 машин, мы начнем с инициализации количества наблюдений и машин.
наблюдения = 200
станков = 5
Теперь мы инициализируем две необходимые переменные, обсуждаемые в алгоритме, следующим образом:
numbers_of_selections_of_each_machine = [0] * машины
sums_of_rewards_for_each_machine = [0] * машины
Мы также определим еще две переменные перед алгоритмом: одну для хранения последовательности машин, выбранных в каждом раунде, и другую переменную для хранения общих вознаграждений, произведенных алгоритмом.
machines_selected = []
total_rewards = 0
Теперь приступим к нашему алгоритму, мы будем перебирать каждую машину в каждом наблюдении, начиная с B1 (с индексом 0) и с нулевым максимальным значением верхней границы.
В каждом раунде мы будем проверять, была ли выбрана машина (бандит) раньше или нет. Если да, алгоритм переходит к вычислению среднего вознаграждения машины, дельты и верхней достоверности. В противном случае, то есть, если машина выбирается впервые, она устанавливает значение верхней границы по умолчанию 1e400.
Смотрите также
После каждого раунда выбирается автомат с наивысшим значением верхней границы, количество выбранных вариантов вместе с фактическим вознаграждением и суммой вознаграждений для выбранного автомата обновляется.
После завершения всех раундов у нас будет машина с максимальным значением верхней границы.
Алгоритм можно закодировать следующим образом:
для n в диапазоне (наблюдения):
bandit = 0
max_upper_bound = 0
для i в ассортименте (станки):
if (numbers_of_selections_of_each_machine [i]> 0):
average_reward = sums_of_rewards_for_each_machine [i] / numbers_of_selections_of_each_machine [i]
di = math.sqrt (3/2 * math.log (n + 1) / numbers_of_selections_of_each_machine [i])
upper_bound = average_reward + di
иначе:
upper_bound = 1e400
, если upper_bound> max_upper_bound:
max_upper_bound = upper_bound
bandit = i
machines_selected.append (бандит)
число_выборок_каждого_машина [бандит] = число_выборок_ каждого_машины [бандит] + 1
награда = данные.values [n, bandit]
sums_of_rewards_for_each_machine [bandit] = sums_of_rewards_for_each_machine [bandit] + награда
total_rewards = total_rewards + награда
Визуализация результатов
print ("\ n \ nRewards By Machine =", sums_of_rewards_for_each_machine)
print ("\ nTotal Rewards by UCB =", total_rewards)
print ("\ nМашина выбирается в каждом раунде по выборке Томпсона: \ n ", machine_selected)
Вывод:
Визуализация наград каждой машины
плат.bar (['B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5'], sums_of_rewards_for_each_machine)
plt.title ('MABP With UCB')
plt.xlabel ('Bandits')
plt.ylabel ('Rewards By Each Machine')
plt.show ()
Вывод:
Визуализация выбора каждой машины
plt.bar (['B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5'], numbers_of_selections_of_each_machine)
plt.title ('Гистограмма выбранных машин')
plt.xlabel ('Bandits')
plt.ylabel ('Количество раз, когда каждый бандит был выбран для игры')
plt.show ()
Вывод:
Вот как выглядит полный код с правильным отступом:
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Получайте последние обновления и актуальные предложения, поделившись своей электронной почтой. .Обучение с подкреплением - GeeksforGeeks
Обучение с подкреплением
Обучение с подкреплением - это область машинного обучения. Речь идет о том, чтобы предпринять подходящие действия для максимального увеличения вознаграждения в конкретной ситуации. Он используется различным программным обеспечением и машинами, чтобы найти наилучшее возможное поведение или путь, которым он должен следовать в конкретной ситуации. Обучение с подкреплением отличается от обучения с учителем тем, что при обучении с учителем данные обучения имеют ключ ответа, поэтому модель обучается с правильным ответом, тогда как в обучении с подкреплением ответа нет, но агент подкрепления решает, что делать. выполнить поставленную задачу.В отсутствие обучающего набора данных он обязательно извлечет уроки из своего опыта.
Пример: Проблема заключается в следующем: у нас есть агент и награда, а между ними много препятствий. Агент должен найти наилучший путь для получения награды. Следующая проблема более легко объясняет проблему.
На изображении выше показаны робот, алмаз и огонь. Цель робота - получить награду в виде бриллианта и избежать препятствий, связанных с огнем.Робот учится, пробуя все возможные пути, а затем выбирая путь, который дает ему награду с наименьшими препятствиями. Каждый правильный шаг принесет роботу награду, а каждый неверный шаг вычитает награду робота. Общая награда будет рассчитана, когда она достигнет последней награды - бриллианта.
Основные моменты обучения с подкреплением -
- Входные данные: входные данные должны быть начальным состоянием, из которого модель будет запускаться
- Вывод: Есть много возможных выходов, поскольку есть множество решений конкретной проблемы
- Обучение: Обучение основано на вводе. Модель вернет состояние, и пользователь решит вознаградить или наказать модель на основе ее вывода.
- Модель продолжает учиться.
- Лучшее решение определяется на основе максимального вознаграждения.
Разница между обучением с подкреплением и обучением с учителем:
Обучение с подкреплением | Обучение с учителем |
---|---|
Обучение с подкреплением - это последовательное принятие решений. Простыми словами мы можем сказать, что выход зависит от состояния текущего входа, а следующий вход зависит от выхода предыдущего входа | .При контролируемом обучении решение принимается на начальном входе или на вводе, заданном в начале. |
В обучении с подкреплением решение зависит, поэтому мы даем метки последовательностям зависимых решений | Контролируемое обучение. Решения независимы друг от друга, поэтому каждому решению присваиваются ярлыки. |
Пример: шахматы | Пример: Распознавание объекта |
Типы армирования: Есть два типа армирования:
- Положительное -
Положительное подкрепление определяется как когда событие, возникающее из-за определенного поведения, увеличивает силу и частоту поведения. Другими словами, это положительно влияет на поведение.Преимущества обучения с подкреплением:
- Максимальная производительность
- Поддерживать изменения в течение длительного периода времени
Недостатки обучения с подкреплением:
- Слишком большое усиление может привести к перегрузке состояний, что может ухудшить результаты
- Отрицательное -
Отрицательное усиление определяется как усиление поведения, потому что отрицательное условие остановлено или предотвращено.Преимущества обучения с подкреплением:
- Увеличивает поведение
- Соответствие минимальным стандартам качества
Недостатки обучения с подкреплением:
- Достаточно только для соответствия минимальному поведению
Различные практические применения обучения с подкреплением -
- RL можно использовать в робототехнике для промышленной автоматизации.
- RL можно использовать в машинном обучении и обработке данных
- RL можно использовать для создания систем обучения, которые предоставляют индивидуальные инструкции и материалы в соответствии с требованиями студентов.
RL может использоваться в больших помещениях в следующих ситуациях:
- Модель среды известна, но аналитическое решение недоступно;
- Приведена только имитационная модель окружающей среды (предмет оптимизации на основе симуляции)
- Единственный способ собрать информацию об окружающей среде - это взаимодействовать с ней.
Источник: Википедия
.