Расчет фундамента плиты под дом
Калькулятор толщины, арматуры и опалубки фундамента плиты
Информация по назначению калькулятора
Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента (плиты) предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента домов и других построек. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данных тип для ваших условий.
Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003
Плитный фундамент (ушп) – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов. В основном применяется для легких построек, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента. При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.
Обязательно наличие хорошей гидроизоляции со всех сторон. Утепление может быть как подфундаментное, так и располагаться в стяжке пола, и чаще всего для этих целей применяется экструдированный пенополистирол.
Главным преимуществом плитных фундаментов является относительно низкая стоимость и простота возведения, так как в отличии от ленточного фундамента нет необходимости в проведении большого количества земляных работ. Обычно достаточно выкопать котлован 30-50 см. в глубину, на дне которого размещается песчаная подушка, а так же при необходимости геотекстиль, гидроизоляция и слой утеплителя.
Обязательно необходимо выяснить какими характеристиками обладает грунт под будущим фундаментом, так это это является основным решающим фактором при выборе его типа, размера и других важных характеристик.
При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация
Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.
Общие сведения по результатам расчетов
- Периметр плиты - Длина всех сторон фундамента
- Площадь подошвы плиты - Равняется площади необходимого утеплителя и гидроизоляции между плитой и почвой.
- Площадь боковой поверхности - Равняется площади утеплителя всех боковых сторон.
- Объем бетона - Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
- Вес бетона - Указан примерный вес бетона по средней плотности.
- Нагрузка на почву от фундамента - Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
- Минимальный диаметр стержней арматурной сетки - Минимальный диаметр по СНиП, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения плиты.
- Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры - Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры по СНиП.
- Размер ячейки сетки - Средний размер ячеек сетки арматурного каркаса.
- Величина нахлеста арматуры - При креплении отрезков стержней внахлест.
- Общая длина арматуры - Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
- Общий вес арматуры - Вес арматурного каркаса.
- Толщина доски опалубки - Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
- Кол-во досок для опалубки - Количество материала для опалубки заданного размера.
Для расчета УШП необходимо вычесть объем закладываемого утеплителя из объема рассчитанного бетона.
Плитный фундамент - расчёт и возведение своими руками.
Плитный фундамент представляет собой основание постройки в виде плоской (либо с рёбрами жёсткости) железобетонной плиты. По своей конструкции такие фундаменты можно разделить на два вида — монолитные и сборные.
Сборный — это уложенные с помощью строительной техники на предварительно выравненное и уплотнённое основание готовые заводские плиты. При этом используются дорожные (ПД, ПДН) или аэродномные (ПАГ) плиты. Данная технология имеет существенный недостаток, связанный с отсутствием цельности и следовательно с невозможностью сопротивляться даже незначительным подвижкам грунта. Поэтому сборные плитные фундаменты применяют только на непучинистых крупнообломочных или скальных грунтах для небольших, не ответственных, в основном деревянных построек в южных регионах с минимальной глубиной промерзания.
Монолитные плитные фундаменты, представляют собой одну цельную жёсткую железобетонную конструкцию, возводимую под всей площадью строения. По своей геометрической форме их можно поделить на:
- простые — нижняя сторона фундаментной плиты ровная, плоская;
- усиленные — на нижней стороне имеются рёбра жёсткости, расположенные в определённом специальными расчётами порядке;
- УШП — так называемые утеплённые шведские плиты, являющиеся разновидностью усиленных фундаментных плит. При оригинальной технологии их возведения бетон заливается в специально разработанную заводскую несъёмную опалубку, позволяющую сформировать на нижней поверхности основания сетку небольших, заармированных рёбер жёсткости. Кроме этого УШП имеет систему подогрева.
В этой статье будет рассмотрен простой монолитный плитный фундамент.
О достоинствах, недостатках и критериях выбора плитного фундамента.
Наверное ни один вид фундамента не окружён таким количеством мифов, как плитный. Разберём основные из них:
1) Практически абсолютная универсальность? В интернете часто можно прочитать, что строить фундаментную плиту можно практически где угодно, хоть на болоте. И ничего с ней не произойдёт, будет она себе спокойно зимой подниматься, летом опускаться, в общем плавать. Нормальный такой «бетонный кораблик» с многотонной надстройкой в виде дома.
Всё-таки справедливее будет утверждение, что единственный фундамент, на котором можно более или менее надёжно вести строительство на заболоченных, сильнопучинистых, просадочных грунтах — это свайный, когда длины свай хватает, чтобы закрепиться в нижележащих несущих слоях грунта.
Морозное пучение, так же как и просадки при оттаивании или связанные с увлажнением грунта (например, при подъёме грунтовых вод) никогда не будут происходить под всей плитой одинаково. Всегда одна сторона смещается больше другой. Простой пример — весеннее оттаивание грунта, которое на южной стороне дома происходит гораздо интенсивнее и быстрее, чем на северной. Понятно, что плита при этом будет испытывать колоссальные нагрузки, которые, ещё не факт что она выдержит, а дом хоть и не значительно, но может накрениться. Не очень страшно, если он деревянный. А если из блоков или кирпича, что тогда, трещины на стенах?
Да действительно, плитные фундаменты позволяют строить дома на более сложных грунтах, включая среднепучинистые, с меньшей несущей способностью, чем например ленточные (обычно допускают до 1,5 кг/см² в сухом состоянии), но и переоценивать их возможности не стоит.
Кстати отсюда вытекает и второй миф, являющийся отчасти противоположностью первого:
2) Плитный фундамент не для большого дома? Распространено и такое утверждение, что на монолитной плите можно возводить только лёгкие, не особо долговечные (до 40-50 лет) дома. Это не совсем верно, ведь если условия выбраны подходящие и фундамент спроектирован и, что не менее важно, построен правильно, то выдержать он может, даже к примеру, московский ЦУМ, построенный именно на плите.
3) Высокая стоимость? Очень распространено мнение, что плитный фундамент является самым дорогостоящим из всех других видов оснований, и что его цена составляет чуть ли не 50% от всех затрат на строительство. Может быть. Если только Вы собираетесь строить на нём деревянную избушку.
Самое интересное, что адекватного сравнительного анализа никто не приводит, и никто не учитывает, то что при дальнейшем возведении дома, например, полы (имеются в виду черновые) делать уже не надо. О сравнении стоимости различных видов фундаментов, мы обязательно поговорим в отдельной статье.
4) Сложность работ? Часто звучат утверждения, что для сооружения плитного фундамента нужны очень квалифицированные работники. Хотя если немного задуматься, становится очевидным, что просто кто-то усердно «набивает себе цену». При незнании технологии, ошибок можно наворотить и в любом другом фундаменте.
Так в чём же сложность именно плитного? Выравнивание площадки? Наверное ни чуть не сложнее, чем выравнивание, например, основания заглубленного ленточного фундамента, если не наоборот. Гидроизоляция и утепление? Всё-таки наверное проще делать эти операции на ровной горизонтальной поверхности, чем на вертикальной. Вязка арматурного каркаса? Опять же сравните, что проще, вязать арматуру разложенную на ровной площадке или залезая руками в опалубку ленточного фундамента. Заливка бетона? Ну здесь скорее всё зависит не от типа фундамента, а от особенностей каждого конкретного участка, от возможности подъезда миксера к площадке и от наличия или отсутствия бетоноподающей машины.
Возведение фундаментной плиты — это физически не простая, скорее немного нудная (из-за большой площади), но уж ни как не требующая высококвалифицированных строителей процедура. И справиться с ней вполне по силам нескольким обычным «рукастым» мужикам. А правильное следование технологии должно быть всегда, хоть при плитном, хоть при столбчатом, хоть при любом другом фундаменте.
Расчёт фундаментной плиты.
Как и любой другой вид нулевого цикла, плитный требует проведения расчёта, заключающегося, прежде всего, в определении толщины фундаментной плиты. Выбор этого главного параметра наобум или как у соседа, может привести к тому, что для своего дома Вы сделаете либо слишком слабое основание, рискующее в первую же зиму треснуть, либо слишком массивное, совершенно напрасно опустошающее Ваш кошелёк.
Конечно, расчёт приведённый ниже не претендует на роль настоящего инженерного расчёта, проводимого проектными организациями, но для самостоятельного домостроя, о котором мы говорим на страницах этого сайта, его будет вполне достаточно.
I) Изучаем грунты на участке застройки. Более подробно об этом говорилось здесь…
При дальнейшем расчёте нужно будет выбрать такую толщину фундаментной плиты и соответствующую ей массу, которая обеспечит оптимальное удельное давление на наш тип грунта. Если нагрузка будет превышена, строение может начать «утопать», а если нагрузка будет слишком мала, то небольшое морозное пучение грунта может накренить плиту со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Значения оптимальных удельных давлений от плитных фундаментов для типов грунтов, на которых их обычно строят приведены в таблице 1. ниже:
Примечание: В таблице красным цветом выделены грунты, для которых при выборе типа фундамента желательно провести профессиональный сравнительный технико-экономический расчёт. Оптимальные удельные давления для них самые высокие и как мы увидим ниже, фундаментную плиту нужно будет делать более толстую и массивную.
Если на участке будет установлена высокая вероятность чрезмерного увлажнения твёрдых глин, постройка может начать «тонуть» из-за резкого падения несущей способности грунта. Тогда возможно придётся отказаться от монолитной плиты в пользу свайного фундамента.
А в случает с супесями, сравнительный расчёт может показать, что дешевле сделать ленточный фундамент.
II) Основываясь на проекте, определяем общий вес будущего дома. Приблизительная удельная масса отдельных конструктивных элементов приведена в таблице 2 ниже:
Примечание: снеговая нагрузка для всех регионов при угле наклона скатов крыши больше 60º принимается равной нулю.
III) Исходя из проекта дома рассчитывает площадь фундаментной плиты. Определенный выше вес дома делим на эту площадь и получаем удельную нагрузку на несущий грунт без учёта массы фундамента. Сравниваем эту цифру с оптимальным удельным давлением из таблицы 1 и считаем, сколько до него не хватает (разницу). Умножаем эту разницу на площадь плиты и получаем требуемую массу фундамента.
IV) Полученную массу фундаментной плиты делим на плотность железобетона 2500 кг/м³, получая тем самым требуемый оптимальный объём фундаментной плиты. Делим этот объём на площадь плиты и определяем её толщину.
V) Округляем толщину до ближайшего меньшего и ближайшего большего значений, кратных 5 см. В результате мы можем выбрать любое из них. По округлённым значениям снова пересчитываем массу фундамента и сложив её с массой дома, определяем расчётное удельное давление на грунт. Сравниваем его с оптимальным, разница не должна превышать ±25%.
Примечание: Если расчёт показывает, что фундаментная плита должна быть толщиной более 35 см, тогда желательно провести сравнительный анализ, т.к. скорее всего ленточный или столбчатый фундамент окажутся более целесообразным и дешёвым вариантом. Либо нужно делать усиленную плиту с рёбрами жёсткости, а здесь без настоящих инженерных расчётов не обойтись.
Если же плита получается менее 15 см, то дом для данных условий слишком тяжёлый. Самостоятельное строительство без геолого-геодезических изысканий и профессиональных расчётов в этом случае лучше не начинать.
VI) Удельная нагрузка от общей массы всей постройки действует и на сам бетон фундамента в его самом нижнем сечении (третий закон Ньютона — действие равно противодействию). Исходя из неё определяем допустимую для заливки марку бетона при условии сохранения его прочности на сжатие. Чаще всего выбирают между марками М200, М250 или М300.
Данный расчёт не является чем-то очень сложным. Знания математики средней школы для него более чем достаточно, но для большей наглядности рассмотрим один пример.
Пример упрощенного расчёта толщины фундаментной плиты.
Определим оптимальную толщину плитного фундамента для 2-х этажного дома размером 6×9 метров из газосиликатных блоков марки D-600 с одной несущей перегородкой. Толщина всех несущих стен 30 см, высота дома 5,5 метра, высота фронтона 1 метр. Межэтажное перекрытие — монолитное железобетонное; чердачное перекрытие — по деревянным балкам. Кровля — металлочерепица.
I) Допустим мы определили, что несущий грунт на площадке — пластичная глина. По таблице 1 принимаем для него оптимальное удельное давление равное 0,25 кг/см².
II) Считаем общий вес дома:
1. Суммарная площадь всех стен включая наружные, несущие перегородки и фронтоны за вычетом площади оконных и дверных проёмов равна примерно 182 м², а их масса 182×180=32760 кг.
2. Площадь монолитного перекрытия между 1-м и 2-м этажом за вычетом лестничного проёма около 50 м². Масса его вместе с эксплуатационной нагрузкой 50×(500+210)=35500 кг.
3. Площадь чердачного перекрытия 54 м², а масса вместе с эксплуатационной нагрузкой 54×(150+105)=13770 кг.
4. Эксплуатационная нагрузка на первом этаже (перекрытия здесь нет, его роль играет сама фундаментная плита, но эксплуатационная нагрузка есть) равна примерно 54×210=11340 кг. Здесь, конечно правильнее взять площадь по внутренним размерам комнат 1-го этажа, но мы просто немного упростили.
5. Площадь скатов крыши в нашем примере составляет 71 м². Масса её вместе со снеговой нагрузкой для средней полосы России составит 71×(30+100)=9230 кг.
6. Общий вес дома, полученный суммированием, равен 102600 кг.
Примечание! Теперь рассчитать вес дома более точно можно с помощью нашего онлайн-калькулятора, расположенного здесь…
III) Исходя из проекта площадь фундаментной плиты равна 54 м².
Делим вес дома на неё и получаем: 102600/54=1900 кг/м² или 0,19 кг/см².
До оптимального удельного давления для суглинка нам не хватает: 0,25-0,19=0,06 кг/см².
Умножаем эту цифру на площадь плиты (площадь переводим в см²): 0,06×54×10000=32400 кг. Именно такой должна быть оптимальная масса фундамента для наших условий.
IV) Делим полученную массу на плотность железобетона: 32400/2500=12,96 м³. Это требуемый объём плиты.
Соответственно оптимальную её толщину мы получим разделив объём на её площадь, т.е. 12,96/54=0,24 м или 24 см.
V) Итак, мы можем рассмотреть для нашей плиты 2 варианта: либо она будет толщиной 20 см, либо 25 см.
При толщине плиты в 20 см её масса составит 0,2×54×2500=27000 кг.
Вместе с весом дома она будет оказывать удельное давление на грунт равное: (27000+102600)/(54×10000)=0,24 кг/см²
Отклонение от оптимального удельного давления составит (0,25-0,24)×100/0,25=4% , что вполне допустимо.
Очевидно, что просчитав таким же образом плиту в 25 см, отклонение так же будет допустимым. Но нам всё же более интересен вариант с плитой в 20 см, т.к. он позволяет сэкономить значительные средства. Осталось проверить, выдержит ли плита по прочности бетона на сжатие.
VI) Сначала нужно определить общую площадь всех несущих стен (перегородок) в плане. То есть мы считаем суммарную длину всех стен и умножаем её на толщину стен. В нашем примере получится (9+9+5,4+5,4+5,4)×0,3=10,26 м².
Отсюда, дом массой 102600 кг (считали в пункте II) с фундаментом в 27000 кг будет оказывать удельное давление на бетон фундаментной плиты равное: (102600+27000)/10,26=12600 кг/м² или всего лишь 1,26 кг/см². По большому счёту такое давление абсолютно не страшно любой марке бетона, но всё таки ниже чем М200 для фундамента не используют. На ней и остановимся (её предел прочности 196 кгс/м²).
Таким образом, с расчётом мы более или менее определились, так что теперь о самой технологии.
Этапы возведения простого монолитного плитного фундамента.
1) В-первую очередь, если из-за рельефа участка на пятно застройки могут пробиться ручейки с дождевой водой, копаются небольшие траншеи для их отвода. Далее производится разметка будущего фундамента.
2) По разметке копается котлован. Дно его должно располагаться строго в горизонтальной плоскости, что контролируется при помощи оптического или лазерного нивелира, либо гидравлического уровня. Глубина котлована определяется в зависимости от нескольких факторов:
- конечно-же рассчитанная толщина самой фундаментной плиты;
- наличие или отсутствие слоя утеплителя под плитой;
- уровень, на котором будет находиться верхняя плоскость плиты.
В обычных условиях готовая фундаментная плита немного выступает над поверхностью грунта, буквально на высоту будущей отмостки (около 15 см). Но иногда плита поднимается более высоко, либо из-за низкого рельефа участка, когда планируется дальнейшая обсыпка дома, либо из-за очень близкого к поверхности уровня грунтовых вод. Если же намечается строительство дома с цокольным этажом, глубина котлована определяется нужной глубиной подвала.
Весь органический слой грунта под будущим фундаментом должен быть удалён. При необходимости вместо него досыпается песчано-щебёночная смесь. Гумус (чернозём) имеет свойство со временем значительно уменьшаться в объёме из-за процессов перегнивания в нём. Таким образом глубина котлована также зависит от толщины плодородного слоя грунта.
3) Дно котлована застилается слоем геотекстиля и засыпается подушка из крупного песка либо из песчано-щебёночной смеси (количество щебня до 1/3 от всего объёма).
Геотекстиль предотвращает заиливание. Толщина подушки должна быть не менее 25-30 см. Это надо также учитывать при определении глубины рытья котлована. Засыпка производится послойно по 10-15 см с обязательным смачиванием и уплотнением вибрационной плитой. Без средств механизации здесь не обойтись, т.к. качество уплотнения подушки очень сильно влияет на долговечность плитного фундамента. Сейчас, к счастью, даже для тех, кто строит дом своими силами, это не проблема, виброплиту не сложно найти и взять в аренду на нужный срок.
4) Делается бетонная подготовка — заливают и разглаживают примерно 7-10-ти сантиметровый слой тощего подвижного бетона (марки М100, М150).
5) После застывания бетонной подготовки делается гидроизоляция фундаментной плиты. Для этого используются либо обмазочные, либо рулонные материалы. Часто их комбинируют. Например, очень надёжным является такой вариант — сначала на подбетонку наносят битумный праймер, а затем клеят 2 слоя рулонной гидроизоляции (один вдоль, другой поперёк).
Полосы рулонной гидроизоляции делаются с выпуском, чтобы потом их можно было загнуть и наклеить на боковую поверхность фундаментной плиты.
6) Монтируется опалубка. Высота её в данной технологии не очень большая, поэтому особых трудностей здесь не возникает. Используются либо обрезные доски, либо листы фанеры. Особое внимание нужно обратить на выравнивание верха всей опалубки в одной горизонтальной плоскости.
7) Раскладывается утеплитель — экструдированный пенополистирол толщиной 5-10 см. Можно проклеить стыки между листами обычным скотчем, чтобы через них при заливке бетона не протекало цементное молочко.
8) На всей площади фундамента вяжется арматурный каркас (диаметр арматуры 12-16 мм), представляющий собой две горизонтальные сетки с ячейками размером от 20×20 до 30×30 см. Первая сетка приподнята над утеплителем на 5 см, а вторая вяжется на те же 5 см ниже верхнего края опалубки. По краям фундамента арматура не должна доходить до опалубки также примерно на 5 см.
Выполнение качественного армирования — залог долговечности будущего фундамента, поэтому лучше не применять здесь для фиксации сеток на определённой высоте какие-то случайно попавшиеся под руку подставки, половинки кирпича и т.п. Для этого в продаже имеются специальные фиксоторы-подставки. Особенно разнообразен их выбор для нижней сетки. Подставки для верхней сетки, также можно приобрести готовые (фиксаторы-лягушки), либо нагнуть самостоятельно из той же арматуры.
9) Производится заливка бетона, причём обязательно готового заводского с миксера. Любое послойное затвердевание бетона, которое обязательно будет происходить при попытке залить плиту в ручную обычной строительной бетономешалкой, здесь не допустимо.
Самый оптимальный и более лёгкий вариант — это заливка с помощью бетоноподающей машины. Недостаток только в более высоких затратах на аренду техники. Как происходит процесс заливки можно не описывать, видео в интернете более чем достаточно.
Используйте при работе глубинный вибратор для бетона. После заливки и схватывания плиты (когда уже можно будет пройти), особенно в жаркую сухую погоду, её нужно покрыть влажной ветошью и полиэтиленовой плёнкой. При высыхании ветоши под плёнкой будет пропадать конденсат. За этим нужно следить и при необходимости снова смачивать для предотвращения образования трещин на бетоне. Длится набор прочности в зависимости от погоды примерно от 25 до 40 дней. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.
На грунтах, подверженных сильному морозному пучению, рекомендуется делать утеплённую отмостку, чтобы предотвратить промерзание и подъём грунта по краям плиты и появление значительных изгибающих нагрузок.
Пока по этой теме всё, будем рады видеть Ваши комментарии.
как сделать расчет, минимальные показатели по СНИП и СП, какая должна быть для двухэтажного дома из кирпича, туалета, бани, гаража
Толщину плитного фундамента рассчитывают на основании норм соответствующих сводов правил и СНиП.
Зная оптимальную величину параметра, застройщик может оставаться уверенным в прочности основания под строящееся сооружение, а также определить потребность в количестве бетона для плиты.
В статье расскажем о том, какой должна быть толщина фундамента из монолитной плиты, от чего зависит цифра и как сделать правильные расчеты.
От чего зависит показатель?
Плита в рассматриваемом случае представляет собой монолитное армированное основание под всей площадью сооружения.
Силовая конструкция состоит из принципиально значимых слоев:
- уплотненной подушки из нерудных материалов;
- теплоизолятора и гидроизолятора;
- подбетонки, а также непосредственно бетонной плиты со вмурованным арматурным каркасом.
Толщина монолита определяет прочность и надежность основания и зависит от ряда параметров, в том числе:
- характеристик грунта под опорной площадью основания;
- глубины закладки силовой конструкции;
- проектных нагрузок, которые определяются конструктивными особенностями сооружения, условиями эксплуатации, климатическими условиями в регионе.
Профессиональные проектировщики учитывают все перечисленные факторы, для чего требуется доскональное понимание технологии и опыт в закладке плитных конструкций.
Частные застройщики, чтобы сэкономить на услугах специалистов, используют упрощенную методику, которая основана на учете трех параметров:
- толщины арматуры;
- промежутка между арматурными поясами;
- толщины бетона над и под арматурным каркасом.
Как правило, если сложить три указанных параметра, то получают значение толщины плиты в пределах от 0,2 до 0,3 м. Конечный показатель регулируют, учитывая особенности грунта, равномерность залегания пород и сложность конструкции будущего здания.
Помимо косвенной оценки, которую дают практикующие строители, согласно установленным нормам необходимо проверять выбранную толщину плиты относительно параметра – оптимальное удельное давление сооружением на грунт (подробнее в таблице).
Если давление, которое по проекту будет оказывать здание на грунт, будет отличаться от справочного значения не больше, чем на 25% в большую или меньшую сторону, то считают, что толщина плиты выбрана правильно.
Оптимальное значение распределенной нагрузки (кгс/см²) в зависимости от типа грунта | |
пластичные глины, супеси | 0,50 |
плотные пески, суглинки | 0,35 |
пески средней плотности, твердая глина | 0,25 |
Минимальные цифры по СНИП, СП
Согласно действующим стандартам (СНиП 2.02.01-83 и СП 50-101-2004), минимальная высота всего фундаментной конструкции с учетом всех слоев будет равна не меньше 0,6 м, при этом минимальная толщина самой плиты – 0,10–0,15 м.
При условии соблюдения правил СНиП и СП, наименьшее значение параметра допускается использовать в том случае, если выбран бетон марки не ниже М300 с прочностью В22,5.
Для того, чтобы обеспечить необходимый резерв прочности, застройщик должен провести армирование плиты, что в конечном счете позволит фундаменту быть стойким к деформирующим воздействиям со стороны грунта.
Выбор необоснованно толстой плиты приведет не только к перерасходу материальных и трудовых ресурсов. Значительное давление со стороны дома вместе с монолитным фундаментом со временем будет сопровождаться проседанием конструкции в грунте.
Чрезмерно «легкое» давление, свою очередь, приведет к тому, что плита будет перемещаться при малейших подвижках грунта (например, при оттаивании земли весной), уменьшая эксплуатационный ресурс всей постройки.
Исходя из вышеизложенного следует, что в задачи проектировщика входит выбор минимальной допустимой толщины плиты в зависимости от типа грунта, суммарных нагрузок и других факторов.
Усредненные показатели для разных строений
Разброс допустимых значений толщины плиты монолитного основания достаточно невелик. В частном домостроении можно ориентироваться на следующие показатели:
Тип постройки | Толщина плиты, м |
Легковесные постройки, садовые сооружения | 0,10–0,15 |
Кирпичные туалеты, гаражи, бани | 0,15–0,20 |
Одноэтажный каркасный, деревянный или пенобетонный дом | 0,20–0,25 |
Одноэтажный дом из кирпича или бетона | 0,25–0,30 |
Двухэтажный дом | 0,30–0,35 |
Кирпичный дом или постройка из других тяжеловесных стройматериалов в несколько этажей | 0,30–0,40 |
Приведенные в таблице значения позволяют оценить, как толщина плиты зависит от сложности и веса возводимого сооружения. Увеличивать толщину до 0,5 м нецелесообразно, поскольку конструкция потеряет основное преимущество «плавающей» плиты – возможность перемещения вместе с сезонными подвижками грунта. Точные показатели получают расчетным путем на этапе проектирования плитного основания.
Как рассчитать?
Самый простой способ расчета толщины плитного основания основан на суммирование трех параметров:
- промежутка между армирующими поясами;
- толщины прутьев;
- толщины защитного бетонного слоя вокруг каркаса (от 4 см)
Правила армирования железобетонных фундаментов регламентируются соответствующими параграфами в СНиП 52-01-2003 и СП 52-103-2007.
Более обоснованный расчет ведут по нагрузкам от будущего сооружения. Например, для легкой постройки сельскохозяйственного назначения будет достаточно плиты высотой 0,1 м, а для загородного дома – 0,2–0,3 м.
При этом нужно учитывать особенности сооружения. Например, длинный и узкий фундамент для дома с минимальным количеством внутренних перегородок будет подвергать изгибающим нагрузкам, в результате чего могут возникнуть трещины в фундаментной плите приблизительно посередине. Чтобы этого избежать, целенаправленно приращивают толщину монолита.
Исходные данные для расчета
Таким образом, чтобы определить толщину плиты, застройщик должен обладать следующей информацией:
- знать тип грунта и, как следствие, оптимальное значение распределенной нагрузки;
- знать конструкционные параметры будущего сооружения и типы задействованных материалов, чтобы рассчитать проектные нагрузки;
- выбрать оптимальную схему армирования для заданных условий, а именно: диаметр прутков, размер ячеек, расстояние между поясами и т.п.
Последовательность вычислений
Вычисления толщины плиты проходит по следующему алгоритму:
- Определение суммарных нагрузок.
- Расчет удельного давления на грунт методом деления общего давления на площадь основания. Размер плиты должен превышать габариты самого сооружения минимум на 10 см с каждой стороны.
- Сравнение удельного давления на грунт с оптимальным табличным значением.
- Полученную разницу в результате вычислений из п.3 компенсируют массой ж/б плиты фундамента.
- Зная массу монолиту и плотность железобетона, определяют объем конструкции.
- Находят искомую высоту плиты методом деления объема на площадь основания.
Анализ результатов
Если найденное по алгоритму, описанному ранее, значение высоты плиты находится в пределах от 0,2 до 0,35 м, то полученный результат считают оптимальным. Как правило, значение округляют до числа, кратного 50 в большую или меньшую сторону, и для надежности пересчитывают нагрузку, чтобы сравнить с рекомендованным справочным значением (разница не должна составлять больше 25%).
Если высота плиты больше 0,35 м, то у застройщика появляются основания предположить, что плита в заданных условиях – не самое экономически целесообразное решение и есть смысл рассмотреть варианты с ленточным или столбчатым основанием.
Снизить толщину монолита можно за счет конструирования ребер жесткости, которые предотвратят горизонтальное смещение чрезмерно легкого фундамента. В рассматриваемом случае не обойтись без расчетов, которые могут провести только высококвалифицированные специалисты.
Если толщина плиты менее 0,1–0,15 м, то, вероятнее всего, проектное сооружение является слишком массивным для плитного фундамента и для участия в исследовании грунта и проектирования силовой конструкции нужно пригласить опытных специалистов.
Пример расчета
Заданные условия:
дом 2 этажа площадью 6 на 9 м;
- стены из газосиликатных блоков;
- несущая перегородка – одна;
- толщина стен – 0,3 м;
- высота сооружения – 5,5 м;
- высота фронтона – 1,0 м;
- крыша – кровельная черепица;
- несущий слой – глина (справочное удельное давление – 0,25 кг/см2).
В первую очередь находят общий вес сооружения, а именно:
- суммарная площадь всех стен (с фронтонами и перегородками, но без проемов окон и дверей) — 182 м², а их общая масса 182 × 180= 32 760 кг;
- площадь монолитного перекрытия за вычетом лестничного проема ~ 50 м². Тогда общая масса будет равна 50 × (500 + 210) = 35 500 кг;
- площадь чердачного перекрытия — 54 м2, тогда масса 54 × (150 + 105) = 13 770 кг;
- эксплуатационная нагрузка 1-го этажа – 54 × 210 = 11 340 кг;
- площадь крыши — 71 м2, тогда масса вместе с весом снежного пласта 71 × (30 + 100) 9 230 кг;
- общая масса строения, полученная суммированием результатов предыдущих вычислений (102 600 кг).
Массы рассчитывают исходя из габаритов и удельного веса использованных строительных материалов (справочная информация).
Далее, исходя из условий проекта, находят площадь монолита (54 м²) и делят на нее суммарный вес дома:
(102 600)/54=1900 кг/м^2 или 0,19 кг/〖см〗^2
До рекомендованного удельного давления для грунта не хватает 0,06 кг/см2. Находят массу плиты, умножая полученное значение на площадь основания, которое переводят в квадратные сантиметры:
0,06×54×10 000=32 400 кг
Находят объем плиты, делением массы на плотность железобетона:
(32 400)/(2 500)=12,96 м^3
Определяют искомую высоту делением объема на площадь основания:
12,96/54=0,24 м или 24 см
Для заданных условий можно рассмотреть два варианта, когда высота плиты будет равной 0,2 или 0,25 м. В первом случае ее масса составит 27 000 кг, а значит вместе с фундаментом здание будет оказывать давление, равное:
(27 000+102 600)/(54×10 000)=0,24 кг/〖см〗^2 .
Разница с рекомендованным значением составит:
(0,25-0,24)100/0,25=4%.
Полученный результат удовлетворяет проектным условиям и позволяет сэкономить на количестве бетона, поэтому принимают высоту плиты равной 0,2 м.
Заключение
Толщина плиты фундамента является важным показателем, поскольку от него зависит прочность и надежность всей конструкции.
Значение параметра будет варьироваться в коротких пределах, как правило, от 0,15 до 0,35 м, но во много определяться такими факторами, как вес конструкции, тип грунта, схема армирования и т.д. Поэтому, чтобы построить крепкий дом на плитном фундаменте, нужно со всей ответственностью отнестись к расчету толщины железобетонного монолита.
Вконтакте
Одноклассники
Мой мир
толщина, расчет высоты слоя для дома
Пример самостоятельного расчёта ширины ленточного фундамента
Чтобы лучше понять, как рассчитать ширину монолитной ленты, нужно рассмотреть это на примере. Первоначально нужно систематизировать исходные данные необходимые для расчёта.
- размер дома в плане – 10 м х 10 м. Площадь застройки – 100 м 2 ;
- внутри дома посередине расположена несущая стена;
- стены кирпичные, толщиной в 1 кирпич – 250 мм и высотой 2,7 м. Удельный вес кирпичной кладки – 1600 кг/м 3 ;
- кровля из шифера – 40 кг/м 2 ;
- перекрытие из железобетонных плит – 500 кг/м 2 ;
- глубина промерзания почвы – 700 мм;
- уровень грунтовых вод – 2,2 м;
- грунтовое основание – сухой суглинок средней плотности с расчётным сопротивлением 2 кг/см 2 ;
- снеговая нагрузка – 50 кг/м 2;
- полезная нагрузка – 20 кг/м 2 .
Определение суммарной нагрузки от дома на ленточный монолитный фундамент
На основе имеющихся исходных данных делают расчёт суммарной нагрузки на фундамент. Также определяют габариты монолитной ленты. Необходимо, чтобы застройщики сделали расчёт в следующем порядке:
Кровля
Крыша из шифера двускатная. С учётом уклона кровли и её свесов применяют коэффициент 1,1. Нагрузка от кровли составит: 100 м 2 х1,1х40 кг/м 2 = 4000 кг.
Кирпичные стены
Чтобы определить нагрузку от стен, зная их толщину, нужно подсчитать их длину. Длина стен по периметру составит: (10 х 4) – (0,25 х 4) = 39 м. Вычет удвоенной толщины кирпичной кладки сделан потому, что оси плана дома проведены посередине толщины стен. Длина внутренней несущей стены составит 10 – 0,25 = 9,75 м. Общая длина несущих стен будет равна 48,75 п.м.
Объём кирпичной кладки составит: 48,75 х 0,25 х 2,7 = 32,9 м 3 . Полная нагрузка от кирпичных стен равна: 32,9 х 1600 = 52 670 кг.
Перекрытие из железобетонных плит
Одноэтажный дом имеет перекрытия в двух уровнях. Это перекрытие цоколя и потолок в доме. Площадь перекрытий равняется: 100 х 2 = 200 м 2 . Соответственно нагрузка от плит перекрытий будет равна: 200 м 2 х 500 кг/м 2 = 100000 кг.
Снеговая нагрузка
Для расчёта снеговой нагрузки берут общую площадь кровли дома – 100 х 1,1 = 110 м 2 . Снеговая нагрузка составит: 110 м 2 х 50 кг/м 2 = 5 500 кг.
Полезная нагрузка
Норма этой нагрузки рассчитана на основе усреднённых величин веса технического оборудования, внутренних коммуникаций, отделки помещений, мебели и прочего. Удельный вес полезной нагрузки колеблется в пределах 18 – 22 кг/м 2 .
Расчёт полезной нагрузки производят на основе среднего показателя – 20 кг/м 2 . Вес составит: 100 м 2 х 20 кг/м 2 = 2000 кг.
Итого суммарная нагрузка на фундамент будет равна: 4 000 + 52670 + 100 000 +2 000 = 159 000кг.
Расчёт ширины монолитной ленты
Согласно вышеуказанной формуле определяют минимальную площадь подошвы фундамента:
(1,2 х 159 000 кг) : 2 кг/см 2 = 95 400 см 2 . То есть минимальная допустимая площадь подошвы основания дома будет равняться 10 м 2 .
Общая опорная площадь кирпичных стен определяется произведением длины в плане несущих стен на их толщину: 48,75 м х 0,25 м= 12,18 м 2 .
В результате видно, что расчётная опорная площадь меньше минимальной опорной площади стен. Следовательно, ширина ленточного фундамента должна быть равна 250 мм + 100 мм = 350 мм.
Потребность в материалах для устройства монолитной ленты
Учитывая толщину промерзания грунта (0,7 м) и глубину уровня грунтовых вод (2,2 м), монолитную ленту делают мелко заглублённой – 1 м.
Для заливки опалубки используют бетон М 300. Объём потребности в бетонном растворе равен: 0,35 м х 1 м х 48,75 м= 17 м 3. . С учётом непредвиденных потерь потребность в бетоне составит 17,3 м 3 .
Арматурный каркас состоит из 4-х продольных арматурных стержней периодического профиля диаметром 12 мм. Так как поперечные стержни каркаса делают из тех же стержней, то общая потребность в арматуре составит: 50 м х 4 = 200 м.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что высчитать ширину, высоту и длину ленточного фундамента для своего дома вполне под силу мало-мальски сведущим в строительном деле людям.
Расчет фундамента
Данная процедура, как правило, не вызывает серьезных осложнений, если подойти к ней с должным уровнем ответственности. Она предполагает сбор данных по нагрузке и изучение несущих слоев почвы. Толщина фундамента для двухэтажного дома будет определяться в зависимости от соотношения этих двух составляющих.
На видео подробно рассказывается, как выполнить расчет основания самостоятельно.
В первую очередь необходимо провести тщательное изучение рабочего участка. Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков должна быть выше средней глубины промерзания на 35–55 см.
Опалубка и армирование
Такие данные приемлемы лишь при условии отопления жилой площади в зимнее время года. В противном случае необходимо придерживаться установленной температуры промерзания для конкретного региона.
Относительное значение ширины ленты будет составлять 25 см. Это значение носит приближенный характер и будет меняться в процессе расчетов.
Следующий шаг – расчет давления на ленточный фундамент для двухэтажного дома. Для определения соответствующего значения целесообразно воспользоваться таблицей ниже.
Тип конструкции | Плотность (кг/м2) |
---|---|
Стены | |
Кирпичная кладка (полкирпича) | 210–240 |
Дома из пенобетона | 170–180 |
Дома из бревен (d=240 мм) | 130–145 |
Дома из бруса (150 мм) | 11–125 |
Элементы перекрытия | |
Чердак (балки деревянные) | 10–120 |
Пустотелые бетонные плиты | 30–380 |
Железобетонные перекрытия | 450–520 |
Кровля | |
Металлочерепица, профлист | 25–35 |
Двухслойный рубероид | 35–45 |
Шифер (высота гребня – 4 см) | 50 |
Нагрузка снежного покрова для центральных областей России | 100–120 |
Следующий этап – расчет суммарного веса ленточной плиты. Для этого необходимо предварительно вычислить ее объем, который рассчитывается с помощью произведения длины – L, ширины – А и высоты – В.
Полученное значение умножаем на удельный вес железобетона, который составляет 2500 кг/м3. Конечный результат – суммарный вес. Для расчета общей нагрузки – М – на несущий почвенный слой достаточно сложить это значение с весом здания.
Теперь возникает необходимость установить оптимальное значение ширины подошвы основания – O. Она выводится по следующей формуле: O = 1,3*M/(L*R). Значение 1,3 выступает в качестве показателя запаса несущей способности, а R – плотность почвенного слоя, которая указана в таблице ниже.
Вид почвенного слоя | R |
---|---|
Глина с галькой | 4,2–4,5 |
Глина с гравием | 4 |
Песок крупнозернистый | 6 |
Песок среднезернистый | 5 |
Песок мелкозернистый | 4 |
Супесь | 3,2–3,5 |
Суглинок | 3,2–3,5 |
Глина | 6 |
При ширине ленты меньше ориентировочного значения конечная ширина будет составлять заявленные 20 см. В случае, если по результатам расчетов это значение превысило первоначальную цифру более чем на 4–6 см, необходимо произвести повторный расчет массы основания с новым значением ширины ленты.
Какие параметры влияют на расчет плиты.
Толщина плиты фундамента под газобетонный дом. Схема с указанием толщины всех слоев плитного фундамента.
- материал будущего здания, это может быть дерево, кирпич или газобетон;
- расстояние между арматурными слоями. Это расчетный параметр, зависит от глубины залегания грунтовых вод, структуры почвы и способа выполнения плиты;
- расчетная толщина бетона. Нужно помнить, что бетон должен полностью закрыть арматуру на всех плоскостях без исключения, желательно давать резервную толщину по опалубке не менее 5−7 см;
- толщина, тип и размеры арматурной сетки.
Как правило, для мягких и легких строительных материалов, типа газобетона, достаточно только просуммировать все эти показатели и тогда получится толщина плиты. Оптимальной считается толщина плиты в 20− 30 см, но конечный результат также определяется составом почвы и равномерностью залегания всех грунтовых пород. Иногда к таким показателям также добавляется параметр послойного суммирования, если грунты неоднородные.
Кроме габаритов самого плитного основания, существует также толщина дренажного слоя, песчаной подушки и гидроизоляционного слоя. Также нужно помнить, что для обустройства такого фундамента нужно снять верхний плодородный слой почвы и вырыть котлован на глубину не менее 0,5 м. Такая глубина залегания дна котлована определяется необходимостью укладывать щебень толщиной 0,2 м и песок на толщину 0,3 м.
В результате получается, что расчетная толщина плитного фундамента составляет суммарно приблизительно 0,6 м. Но и такая величина не считается стандартной, ведь также существует фактор проседания почвы за счет массы здания, есть свои характеристики грунта и высота расположения грунтового горизонта. Также стоит учитывать массу бетона, которая также будет влиять на толщину конструкции в целом.
Например, фундамент для кирпичного дома должен на 5 см быть толще, чем для газобетона. Также учитывается наличие дополнительных этажей, так как каждый добавляет свою нагрузку на основание, и оно будет равномерно возрастать в толщине.
Итак, чем выше и больше здание, тем толще фундаментная плита, а если дом сделан из газобетона, тогда плита будет еще толще. Стандартный двухэтажный дом из газобетона будет устроен на плите толщиной от 35 см, иногда даже и больше, если дом имеет сложную структуру и разветвленную систему несущих стен и перегородок.
Более дешёвые альтернативы УШП
1. Плитносвайный фундамент (ПСФ) на сваях ТИСЭ. Дешевле и надежнее.
Занимается такими фундаментами Александр. У него выпущена книга и есть канал на ютюбе.
Радикального сокращения стоимости не ждите. Но выйдет дешевле за счёт меньшего количества утеплителя и бетона.
Сваи ТИСЭ с обвязкой из досок и деревянным перекрытием.
Это реальная альтернатива, в которой вычёркиваются:
- кубометры бетона
- арматура
- подготовка основания (выемка грунта, щебень, песок, трамбовка)
- дренаж
- отмостка
Дренаж и отмостку всё-таки придётся сделать. Можно отложить их на год-другой. Это смягчит финансовую нагрузку на стройку. Плюс и первое и второе в этом фундаменте проще, а значит немного дешевле.
Правда с таким фундаментом только деревянный дом: каркасник или СИП.
Инструкция
Начинать закладку монолитного фундамента следует с разметки, причем основание должно быть идеально ровное. Для этого:
Снимите подручным материалом верхний слой грунта, выровняйте основание при помощи нивелира.
Засыпаем дренажную подушку под будущий монолит: песок и щебень общей высотой около 12 см. отдельно следует утрамбовать щебень, а потом песок. Подушку равномерно поливаем водой.
На этом этапе можно провести необходимые коммуникации, канализацию.
Теперь можно переходить к стяжке плиты: обработка бетонной смесью и битумной смолой.
Обработать плиту гидроизоляционным слоем из любого подходящего для этих работ материала. Швы спаивают лампой или горелкой
Обратите внимание: слой должен свисать с монолита на 50-70 см, так преследуется и вторая цель: защита боков фундамента.
Это необязательное, но желательное действие: утеплить основу монолитного фундамента. Можно использовать долговечные материалы из пенопласта.
Теперь нужно оборудовать опалубку: в нее устанавливаются арматурные штыри, диаметром около 15 мм, и ячеистая сетка с размером ячеек около 20 мм
Нижний край сетки следует опустить от плиты вниз примерно на 5 см, а верхний поднять на то же расстояние.
Подготовительные работы окончены, можно заливать бетонной смесью монолит.
После полного высыхания опалубку снимают, а в целях гидроизоляции ее покрывают защитным слоем.
Конечно, обустройство монолитного фундамента наиболее сложный, по сравнению с другими типами, и несоблюдение порядка и последовательности может привести к плачевным результатам. Но если все сделать правильно, с соблюдением наших советов, то остальных проблем с перекосом окон и дверей у вас не будет никогда.
Какой толщины должна быть плита монолитного фундамента?
Плитный фундамент считается самым надежным и выбирается при строительстве домов на неустойчивых и подтапливаемых почвах. Этот тип оказывает минимальное воздействие на грунт и обеспечивает равномерное распределение всех весовых нагрузок. Технология заливки сама по себе простая, основной акцент делается на расчете параметров плиты, а именно: глубины заложения, высоты подушки, марки и толщины бетона, сечения арматуры, потребности в утеплении. Диапазон варьируется от 15 до 35 см, если расчетная величина отличается, то рассматриваются другие варианты основ.
Толщина плиты фундамента под газобетонный частный коттедж.
Особенности плитного фундамента.
Представляет собой бетонный монолит с двумя рядами сетки из арматуры, размещаемый поверх утрамбованной песчаной подушки, в особо сложных случаях – усиленный ребрами жесткости снизу. Величина затрат на его строительство зависит от степени заглубленности основания: на устойчивых почвах оно практически сравнивается с землей и требует минимальных вложений и усилий. На плывущих грунтах или при необходимости организации подвального пространства на плитный фундамент уходит до 1/3 общестроительного бюджета, так как закладка проводится ниже уровня промерзания.
Для устойчивых грунтов.
Для сильно пучинистых.
Толщина плиты для деревянного дома зависит от этажности, при использовании хорошо просушенных материалов их удельный вес не превышает 600 кг/м 3. что в 2,5-3 меньше, чем у кирпича. Как следствие рекомендуемое значение составляет 30 см.
Толщина плиты фундамента под газобетонный коттедж одноэтажный.
Пример расчета основных параметров плиты фундамента
Эскиз оптимальной толщины плиты фундамента
Чтобы правильно разобраться в расчете параметров плитного фундамента, а также четко рассчитать необходимое количество бетона, стоит использовать следующий пример:
- Принимается типичное здание из газобетона площадью 100 м² (10х10) и под него подбирается плитный фундамент на скальных породах толщиной 0,25 м мелкозаглубленного типа.
- Объем плиты в таких случаях составляет 25 м³. Это суммарное количество бетона, необходимое для заливки такой конструкции. Тут объем арматурной сетки принимается за ноль, чтобы не усложнять расчеты. На практике такие расчеты также проводятся, но уже для больших сооружений.
- Установка ребер жесткости, которые используются для повышения надежности конструкции. Шаг ребер жесткости составляет 3 м, при этом создаются квадраты.
- Длина ребер жесткости будет соответствовать длине фундамента, а высота – это толщина плиты.
Итак, для заливки плитного фундамента площадью 100 м² нужно использовать 25 м³ бетона. Также сюда пойдет некоторое количество арматуры, гидроизоляции и песка со щебнем для подушки. В целом хочется отметить, что любому застройщику посчитать толщину плиты можно самостоятельно, достаточно иметь минимальные математические знания.
Зато, если сразу сделать расчет фундаментной плиты, то можно в общем контролировать расходы строительных материалов, и следить за недобросовестными строителями, а также четко определиться с размерами дома из газобетона или кирпича. Необходимое количество материалов Вы так же можете посчитать на нашем онлайн калькуляторе.
Виды и строение плитного фундамента
Под плитным фундаментом понимают основание, выполненное в форме плоской плиты из бетона и арматуры. Выделяют два типы конструкций (с подвидами), различающихся по несущей способности. Они приведены в таблице.
Таблица – Классификация плитных оснований с их характеристикой
№ | Монолитный | Сборный |
---|---|---|
1 | цельная железобетонная конструкция, занимающая всю площадь под возводимым сооружением | создается из готовых стандартизированных заводских изделий |
2 | делится на такие виды: простые плиты, шведские утепленные (УШП), усиленные | их укладывают на ровную, предварительно уплотненную, поверхность при помощи специального оборудования |
3 | у простых — нижняя плоскость ровная | такие конструкции неустойчивы к подвижкам почвы, даже небольшим |
4 | у усиленных — она содержит расположенные в расчетном порядке ребра жесткости, а шведские плиты – это разновидность усиленного типа | подходят в качестве опоры для деревянного сооружения на стабильных грунтах (непучинистых, каменистых) |
При почвенных подвижках движется полностью все возведенное здание, что сводит к минимуму возможность деформации отдельных его частей. Поэтому плитные основания называют плавающими и применяют в следующих случаях:
- при слабых почвах;
- когда грунтовые воды проходят близко к поверхности;
- если на возведенное сооружение действуют большие нагрузки.
Толщина монолитного плитного фундамента состоит из нескольких частей:
- подушки, расчет высоты которой происходит по геологическим характеристикам грунта;
- железобетонного слоя, параметры его вычисляются, исходя из существующих нагрузочных воздействий.
Применение плитного основания под дом требует расчета толщины фундамента и количества рабочего материала.
Плитный фундамент для дома из газобетона
Обустройство плитного основания для дома из газобетона
При строительстве дома из газобетона придерживаются тех же требований на этапе изысканий. Определяется уровень вод, наличие пучения и качество почв.
Для возведения газобетонного строения на грунтах с малой несущей способностью и при сильной насыщенностью влагой, единственным рациональным решением будет устройство монолита. Это могут быть сплошные монолитные конструкции или решетчатый тип основания.
Основное отличие от фундамента для гаража – основание под дом требует обязательной теплоизоляции. Этап утепления можно подразделить на два: укладка экструдированного пенополистирола и устройство «теплых полов».
С учетом отличий от устройства гаражного основания, этапы по подготовке плиты для дома из газобетона (размеры 7х8 м), можно свести к следующим:
- Подготовка котлована (глубина 75 см.) с дополнительными выступами по периметру (на величину, равную глубине промерзания).
- Прокладка коммуникаций.
- Устройство подушки из песка (толщина – 20см.)
- Укладка геотекстиля. Его задача – предотвратить заиливание дренажной системы и размывание песка.
- Разводка дренажной системы (только, если уровень вод высокий).
- Засыпка смеси гравия с песком – до 20см, утрамбовка и проверка на горизонтальность.
- Установка опалубки (съемной или нет). В случае установки несъемной опалубки, она дополнительно утеплит фундамент, и сыграет роль формы для заливки бетоном.
- Утепление из экструдированного пенополистирола (горизонтальное) с соблюдением небольшого угла наклона.
- Укладка гидроизоляции: плотный полиэтилен, полимерно-битумные материалы и прочие.
- Однако при выборе в качестве утеплителя рулонных материалов, выполняется заливка тонкого слоя «тощего» бетона (марка М100).
- Укладка утеплителя на верхнюю часть основания. Те же листы из пенополистирола слоем 20см.
- Перевязка двухуровневого каркаса из арматуры и укладка труб для «теплого пола».
- Заливка раствора бетона.
- Обеспечение ухода за готовым основанием (смотрите выше).
Следует помнить, что газобетон – достаточно хрупкий материал, и стены дома из него могут подвергаться серьезным деформациям
Поэтому на этапе проектирования жилого строения из газобетона необходимо особое внимание уделить выбору и расчету фундамента
Производим расчет плитного фундамент
Самым важным моментом в расчете является определение толщины плиты основания здания. Полный и наиболее точный расчет производит профессиональный строитель, имеющий соответствующий уровень знаний, опыта проектирования. Но на это нужно время, деньги и наличие профессионала. Частному непрофессиональному застройщику с небольшим превышением материалоемкости и меньшей точностью может быть достаточно более простого расчета фундаментной плиты.
Например, у вас пески мелкие со средней плотностью. Они выдерживают удельное давление фундамента в 0,35 кг/см2.
2. Рассчитываем общую массу будущего дома
- Зная размеры дома, места окон, дверей, проемов, материал стен, перекрытий, их конфигурацию и толщину конструкций и, учитывая удельный вес материалов, определяем вес отдельных частей здания.
- Просуммировав найденные величины, получаем общую массу здания.
- Имея площадь здания, рассчитываем его снеговую нагрузку, связанную с углом наклона крыши и региона строительства.
3. Рассчитываем удельное давление здания на грунт
Рассчитанная общая масса здания делится на площадь фундаментной монолитной плиты. Получаем удельное давление здания на грунт (без веса фундамента). Определяем необходимый вес плиты.
4. Рассчитываем оптимальный объем и толщину фундамента
Массу плиты делим на плотность железобетона, равную примерно 2500 кг/куб. м. Объем делим на площадь плиты, получаем ее толщину.
5. Округляем полученную толщину
Округляем полученную толщину до большего и меньшего значений, кратных размеру строительного шага 50 мм. Выбираем подходящее значение и, учитывая его, пересчитываем массу фундаментной плиты. Сложив полученную массу с массой дома, рассчитываем удельное давление на грунт.
Затем сравниваем полученные цифры с табличными характеристиками грунта площадки. Разброс должен быть менее ± 25%.
Что нужно знать при определении размеров фундамента
Чтобы выбрать необходимый оптимальный размер фундамента, обеспечивающий надежность всего строения, нужно знать:
- состав грунта на участке;
- высоту залегания грунтовых вод;
- глубину промерзания почвы в данном регионе;
- вес самого здания, т.е. нагрузки на фундамент от веса стен, перекрытий, и крыши.
Допускается свес стен над фундаментом на ширину 10-13 см, но не более. Это объясняется тем, что железобетон имеет высокую прочность, намного выше прочности стеновых материалов, поэтому может выдержать нагрузку от более широкой стены, а узкий фундамент, позволяет сократить расход бетона и арматуры.
Определяемся с подошвой фундамента
Расчет ширины фундамента определяется в зависимости от ширины его подошвы, которая рассчитывается исходя из нагрузок, давящих на фундамент. Фундамент, в свою очередь, оказывает давление на грунт.
В итоге получается, чтобы правильно рассчитать размер фундамента необходимо знать свойства грунта на месте строительства.
Если грунт на участке пучинистый, а дом предполагается строить из кирпича или бетонных блоков, то лучшим вариантом выбора фундамента будет – заглубленный. А поскольку фундаменты такого типа устраиваются ниже уровня промерзания почвы, то высота ленточного фундамента для дома будет в пределах 1–2,5 м до уровня земли.
Закладка фундамента на пучинистом грунте
Для небольших строений – бани, гаража или дачного домика, вполне подойдет мелкозаглубленный фундамент с высотой от основания до верха в пределах 60-80 см. При этом в земле будет находиться 40-50 см высоты фундамента, остальная часть будет выступать над уровнем почвы и являться цоколем строения. Несмотря на малую высоту, прочность фундамента будет гарантирована свойствами бетона и арматурного каркаса.
Перед тем, как рассчитать ширину ленточного фундамента, необходимо подсчитать нагрузки, которые можно легко определить, зная размеры всех конструкций стен, крыши и удельный вес используемых материалов. К этим нагрузкам добавляется вес людей и всего того, что будет находиться в доме – мебели, бытового оборудования и прочего.
Размеры подошвы ленточного фундамента рассчитываются таким образом, чтобы нагрузка на основание не была больше допустимых нагрузок на грунт в данном месте строительства.
Рассчитывая ленточный фундамент, мы узнаем высоту и ширину, после чего определяем:
- количество бетона, необходимого для заливки,
- количество арматуры,
- материала для опалубки.
Как видите, размеры фундамента позволяют узнать многое для устройства надежного основания.
Первым делом необходимо определить глубину заложения фундамента ленточного заглубленного. Для этого нужно знать глубину промерзания грунта в вашем регионе в зимний период. Все это можно найти в строительных справочниках.
Глубина промерзания грунта в разных регионах
Производя расчет, сначала задают предварительные размеры фундамента (ширину подошвы, высоту), ориентируясь на конструктивные особенности дома. Если несущая способность грунта больше, чем давление здания на грунт, то выбранные размеры оставляют без изменения, в противном случае, размеры подбирают, чтобы расчетное сопротивление грунта не было меньше, чем удельное давление веса здания.
А если, ко всему прочему, есть основание полагать, что на участке высокий уровень грунтовых вод, то расчет фундамента и оценку грунта лучше всего заказать у специалистов, чтобы не рисковать вложенными в строительство деньгами. Потому что пучинистые грунты со временем могут изменять свои свойства под действием некоторых факторов, таких, например, как изменение уровня грунтовых вод.
Самостоятельно узнать высоту ленточного фундамента над землей можно, воспользовавшись онлайн-калькулятором, где программа сама рассчитает и площадь подошвы фундамента, и его высоту, и толщину песчаной подушки на основании данных о вашем грунте.
расчет арматуры, бетона, опалубки, стоимости, подушки
Содержание статьи
Как работать с калькулятором
Калькулятор позволяет приблизительно рассчитать количество строительных материалов для плитного фундамента — арматуры, бетона, досок для опалубки, гидроизоляции, песка и щебня для подушки, чтобы сверится со строительной сметой или быстро подсчитать сколько заказывать материалов, если строите без проекта. Не питайте иллюзий, что с помощью онлайн калькулятора можно рассчитать фундамент по нагрузкам, для этого как минимум надо сделать геологические изыскания и иметь проект дома на руках. Для подобных расчетов обращайтесь к проектировщикам.
Армирование
В параметрах:
Материал дома — выбор материала не влияет на расчет, а лишь выводит в расчетной таблице рекомендуемый шаг ячейки армирования плиты. В любом случае шаг ячейки должен вычислять проектировщик дома, данное значение приведено для справки.
Диаметр рабочей арматуры — диаметр основной рабочей арматуры (сетки) фундамента из вашего проекта.
Шаг ячейки рабочей арматуры — расстояние между рядами рабочей арматуры.

Шаг сетки
Диаметр поперечной арматуры — диаметр арматуры которая служит для разделения нижнего и верхнего слоев арматуры (паук).

Паук из арматуры
В расчете:
Рекомендуемый диаметр рабочей арматуры — зависит от большего значения длины и ширины плиты. От 0 до 3 метров, рекомендуемый диаметр = 10 мм, от 3 до 10 метров диаметр = 12 мм, от 10 до 20 метров диаметр = 14 мм. Данное значение приведено исключительно для справки.
Рекомендуемый диаметр поперечной арматуры — если высота плиты меньше 30 см, то диаметр = 8 мм, если высота плиты больше 30 см, то диаметр = 10 мм. Значение приведено исключительно для справки.
Рекомендуемый размер ячейки рабочей арматуры — зависит от выбранного материала дома. Значение приведено исключительно для справки.
Количество слоев рабочей арматуры — если высота плиты меньше или равна 15 см, то количество слоев (сеток) =1, если высота плиты больше 15 см, количество слоев рабочей арматуры = 2.
Минимальный нахлест рабочей арматуры при соединении в одном ряду = 40 умножить на диаметр рабочей арматуры.
Длина рабочей арматуры рассчитывается с учетом усиления под стенами — добавляется по одному ряду арматуры по краям фундамента (шаг ячейки в два раза меньше заданного), усиление под внутренние стены нужно учитывать самостоятельно.
Количество подставок — рассчитывается с плотностью 2 штука на м².
Под арматурой для усиления торцов понимаются П-образные хомуты для для усиления торцов (см. рисунок ниже):
Опалубка
Тут задается только высота (ширина) досок для самой опалубки и для вертикальных подпорок с шагом в 0,5 метра. Длина всех досок принимается равной 6 м. Толщина досок опалубки принимается равной 40 мм, толщина досок для подпорок принимается 50 мм. Длина распорок не рассчитывается, т.к. не все их используют.
Подушка
Выпуск подушки за фундамент — подушка всегда делается чуть шире самой плиты, обычно на 20-30 см, иногда подушка делается сразу под отмостку — примерно на 1 метр шире плиты.
Стоимость материалов
В стоимости не рассчитывается бетон для подбетонки, геотекстиль и гидроизоляция, так как эти элементы не являются строго обязательными в конструкции плитного фундамента, и не все их делают.
Если вы заметите ошибку в работе калькулятора, пишите об этом в комментариях, постараемся исправить в кратчайшие сроки. Если что-то не понятно как считается также обращайтесь.
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
Фундаментная плита: расчет толщины и нагрузки
Плитный фундамент широко используется при строительстве малоэтажных зданий. Монолитная конструкция надежно защищает сооружение от проникновения грунтовых вод. Большая площадь опирания предотвращает просадку и деформацию грунта. Жесткая система армирования предохраняет основание от разрушения.
Принцип строения монолитного фундамента
Основой конструкции плитного фундамента служит монолитный бетонно-армированный слой. Подобная конструкция позволяет равномерно распределять усилия от здания на дно котлована.
При просадке и перемещении грунта фундамент компенсирует изменения. Это свойство называют «плавучестью» основания.
Для его изготовления используют высококачественный бетон. Высоту конструкции определяют расчетным способом. Основными критериями для подсчета являются характеристика грунта и проектная нагрузка от сооружения.
Конструкция монолитного фундамента
Плитный фундамент имеет следующую конструкцию:
Устройство монолитной плиты фундамента
- Котлован.
- Дренажная система.
- Опалубка.
- Песчаная подушка.
- Слой геотекстиля.
- Щебеночный слой.
- Бетонная подготовка.
- Гидроизоляция.
- Теплоизоляция.
- Арматура.
Котлован
Для устройства фундаментной плиты выкапывают котлован. Размеры котлована в плане должны превышать размеры будущего дома на 1–2 метра. Увеличенные размеры служат для укладки дренажа и устройства отмостки.

Чертеж котлована
Дренажная система
Дренаж служит для отвода поверхностных вод от внешних стен здания. Состоит из системы перфорированных труб и приемного колодца. Трубы укладывают с небольшим уклоном. Для защиты от проникновения песка трубы оборачивают 1–2 слоями геотекстиля.

Дренаж для монолитного фундамента
Опалубка
Для изготовления опалубки используют деревянные доски или водостойкую фанеру. Все элементы соединяют с помощью саморезов и стальной проволоки.

Пример опалубки плитного фундамента
Песчаная подушка
Для устройства песчаной подушки используют крупнозернистый песок. Песок позволяет воспринимать и равномерно распределять усилия на плавающую плиту.

Песчаная подушка под фундамент
Геотекстиль
Между щебнем и песком укладывают слой геотекстиля. Он защищает состав от перемешивания и нарушения дренирующих свойств щебня.
Щебень
Служит для восприятия и передачи усилий на песчаную подушку. Щебень применяют в качестве дополнительной дренирующей системы. Вода при прохождении ослабляет напор и теряет способность к вымыванию песка.

Щебень для монолитного фундамента
Бетонная подготовка
На песчано-щебневое основание укладывают бетонную подготовку. Высота конструкции составляет 50–150 мм. Подготовку выполняют из бетона низких марок.
Бетонная подготовка:
- защищает бетон от утечки цемента;
- равномерно распределяет нагрузку;
- делает удобным монтаж стального каркаса.

Состав бетонного раствора для фундамента
Гидроизоляция
На бетонную подготовку укладывают слой гидроизоляции. В качестве материалов используют полимерно-битумные вещества. Гидроизоляционный материал служит для защиты фундаментной плиты от проникновения грунтовой влаги.

Гидроизоляция фундаментов
Теплоизоляция
Теплоизоляция служит для защиты основания от промерзания. В качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол. Высоту слоя принимают 10–15 см.
На теплоизоляцию укладывают полиэтиленовую пленку. Она служит защитой от проникновения жидких компонентов бетонной смеси в утеплитель.

Схема теплоизоляции плиты фундамента пенополистиролом
Арматура
Опорные элементы зданий армируются стальными каркасами. Сетка изготавливается из ребристых стальных стержней диаметром 12–18 мм. Они связаны в единый пространственный каркас с помощью стальной тонкой проволоки.
Размер ячеек каркаса зависит от величины проектируемых усилий на основание. Размер ячеек определяется расчетным путем и составляет от 10 до 25 сантиметров.

Схема армирования монолитной плиты
Расчет высоты фундамента
Целью расчета толщины плитного фундамента являются:
- Определение размеров опорной плиты.
- Вычисление нагрузок на дно котлована.
- Подсчет необходимых материалов.
Исходные данные:
- Вид и характеристика грунта основания.
- Материал элементов здания.
- Проектируемые усилия.

Расчет толщины плитного фундамента
При расчете учитывают два типа усилий:
Устройство плитного фундамента — размеры
- статические;
- динамические.
Статические силы являются постоянной величиной. Они вызваны весом элементов здания.
Динамические усилия изменяются во времени и в значениях. Они оказываются людьми, мебелью, оборудованием и влиянием атмосферных осадков.
При подсчете нагрузок постоянного действия используют повышающие коэффициенты надежности конструкций. Эти коэффициенты зависят от размеров и материала элементов здания. Значения коэффициентов приведены в нормативных документах.
Подсчет динамических усилий ведут с учетом условий местности, типов используемой мебели, оборудования, планируемой заселенности дома.
В качестве результатов расчета получают следующие данные:
- Удельная нагрузка на 1 м2 грунта основания.
- Допустимая толщина конструкции.
- Глубина залегания фундамента.

Определение объема материалов на плитное основание
Последовательность расчета
В процессе расчета плитного фундамента выполняют следующие действия:
Технология устройства плитного фундамента
- Вычисляют суммарные усилия от фундамента и основной части сооружения. Значение определяют сложением сил постоянного и временного действия.
- Определяют допустимую нагрузку. Величину определяют по нормативным документам в зависимости от типа грунта.
- Определяют максимальную массу основания.
- Вычисляют максимальную толщину опорной плиты. Полученное значение округляют в меньшую сторону до значения, кратного 5 мм.
- Повторяют решение задачи с принятой толщиной опоры.
Для автоматизации процесса используются специальные компьютерные программы.
Анализ результатов расчета
В процессе подсчета получают следующую высоту фундамента, мм:
Глубина ленточного фундамента
- менее 150;
- от 150 до 350;
- более 350.
В первом случае монолит не подходит в качестве опоры. Требуются дополнительные обследования и принятие решений для укрепления грунтов.
Во втором случае бетон подходит в качестве основания. Полученный результат округляют до ближайшего значения, кратного 50 мм.
В третьем случае бетон не подходит в качестве опорной части. Требуется принимать другой вариант опор (ленточный или столбчатый).
Глубина залегания фундамента
Глубину залегания плитного фундамента определяют по уровню поверхностных вод и толщине основания.
Глубина залегания зависит от следующих факторов:
- типа грунта;
- глубины промерзания;
- суммарных нагрузок;
- уровня грунтовых вод.

Правильный способ закладки фундамента
Рекомендуемая глубина котлована приведена в нормативных строительных документах. Она может составлять, см:
- в северных регионах – от 80 до 100;
- в центральных и южных районах – от 30 до 70;
- в горных районах – до 20.

Требования к глубине заложения фундамента
Что можно рассчитать, зная толщину фундамента?
По вычисленной толщине плиты рассчитывают следующие параметры:
- объем бетонной смеси;
- расход арматуры.

Пример расчета расхода материалов для фундамента на монолитной плите
Расчет необходимого количества основной арматуры
Арматуру располагают равномерно по всей плавающей плите. В зависимости от толщины плиты каркас устанавливают в один или несколько рядов. Нормативное количество ярусов арматурной сетки при толщине плиты составляет:

Расчет расхода арматуры для плитного фундамента
- до 15 см – 1 ряд;
- от 15 до 30 см – 2 ряда;
- более 30 см – 3 и более ряда.
Для продольных сеток рекомендовано использовать стержни диаметром 12–18 мм. Диаметр стержней поперечных сеток принимают 8–12 мм.
Шаг стержней зависит от толщины плиты. При ее высоте до 25 см шаг стержней принимают 15 см. При высоте плиты 25 см и более шаг стержней 10 см.
Пример расчета
Цель:
- Рассчитать высоту фундамента.
- Определить расход материалов.

Расчет бетона на фундамент
Исходные данные:
- Удельное нормативное сопротивление грунта – 0,350 кг/см2.
- Размеры здания в плане – 4*8 м (320000 см2).
- Общий вес конструкций – 24000 кг.
- Размеры опорной плиты в плане – 6*10 м.
- Плотность бетонной смеси – 2500 кг/м3.
- Вес 1 погонного метра стальной арматуры — 1,210 кг/м.
- Шаг основной арматуры – 100 мм.
- Диаметр прутьев – 14 мм.
Расчет:
Расчет высоты фундамента
- Суммарная нагрузка на фундамент 24000/320000=0,075≈0,08 кг/см2.
- Разница между допустимым и фактическим давлением на плиту Δ=0,350-0,075=0,275 кг/см2.
- Масса основания М=0,275*320000=88000 кг.
- Толщина фундаментной плиты Н= (88000/2500)/32=1,1 м.
- Длина стержней продольной арматуры 10 м, поперечной – 6 м.
- Количество стержней поперечной арматуры: 6/0,10 *2 (слоя)=120 шт.
- Количество продольной арматуры: 10/0,10*2=200 шт.
- Суммарная длина стержней: 120*6 + 200*10=720 + 2000=2720 м.
- Общая масса материала: 2720*1,210=3292 кг.
Видео по теме: Фундамент под дом — монолитная плита, расчет и армирование
Фундамент
- Как работает дом
Плиты, подвалы и подвалы - это три основные системы фундамента, используемые в домах. Во влажных и прибрежных районах иногда также принято ставить дома на столбах.
Плита
Плита , вероятно, самый простой фундамент для строительства. Это плоская бетонная площадка, залитая прямо на землю. Требуется очень небольшая подготовка площадки, очень мало опалубки для бетона и очень мало труда для создания.Он хорошо работает на ровных участках в более теплом климате - у него проблемы на севере, потому что зимой земля замерзает, и это замерзание может сместить плиту в худшем случае и, по крайней мере, привести к образованию холодных полов зимой. Поперечное сечение типовой плиты выглядит так.
По краю плиты бетон образует балку глубиной примерно 2 фута. Остальная часть плиты имеет толщину 4 или 6 дюймов. Под плитой лежит 4- или 6-дюймовый слой гравия. Между бетоном и гравием лежит 4-миллиметровый лист пластика, чтобы не допустить проникновения влаги.В бетон заделаны проволочная сетка размером 6 на 6 дюймов (показана пунктирной линией на плите) и стальные арматурные стержни (показаны белыми кружками внизу балок). Вы часто будете слышать такой вид фундамента, который называют «плавающей плитой » - он «плавает» по земле, а более глубокий бетон по краю удерживает его на месте. В северном климате бетон по краю должен уходить достаточно глубоко, чтобы зимой оставаться ниже линии замерзания.
Одна особенность плиты заключается в том, что канализационная труба, а иногда и большая часть электропроводки, должны быть установлены на место до того, как будет заливаться бетон.Канализационные трубы фактически заделаны в плиту.
.16 Различные типы плит в строительстве
16 Различные типы плит в строительстве | Где использовать?
Кришна 21 мая 2017 г. СТРУКТУРАЧто такое плита?
Плиты конструируются для создания плоских поверхностей, обычно горизонтальных в полах зданий, крышах, мостах и других типах конструкций. Плита может поддерживаться стенами или железобетонными балками, которые обычно монолитно залиты вместе с плитой, или конструкционными стальными балками, или колоннами, или землей.Плиты делятся на 16 типов.
Различные типы бетонных плит в строительстве: -
В строительстве существует 16 различных типов плит . Некоторые из них устарели, и многие из них часто используются повсеместно. В этой статье я подробно объясню каждую плиту и где использовать конкретную плиту. Ниже представлены типы бетонных плит.
Так как это длинная статья, мы создали оглавление ниже для облегчения навигации.
.люков или фундаментов лучше? Стоимость и долговечность?
В чем разница между перекрытием по уклону и ползуном?
Плита на грунте или «защищенный от мороза неглубокий фундамент» - это именно то, что бетонная плита на земле. Конечно, это еще не все, но давайте начнем с «победы» в области понимания, не так ли?
Плита на уклоне стоит прямо на земле, а пространство для подползания, с другой стороны, именно оно - пространство, в которое вы можете залезть.Чтобы помочь вам решить, что лучше, сначала выделите послеобеденное время и займитесь исследованием, чтобы вы могли спросить себя, действительно ли вам понравилось ползать в темном месте, полном насекомых, и биться головой о всякие вещи. Если ответ был утвердительным, то вам подойдут искатели. Они более дорогостоящие, не очень эффективные, не очень разумные, но если они наполняют ваше сердце радостью, мы призываем вас осуществить свою мечту.
Что более долговечно, плита на уклоне или подполка?
Если вы прочитали где-нибудь в Интернете, что они сопоставимы с точки зрения долговечности или функционального срока службы, закройте это окно и откройте другое .Хорошо изолированная бетонная плита, стоящая на возвышенности с защитной юбкой от замерзания, прослужит дольше дома, построенного на подполье; полная остановка.
• Пенополистирол можно использовать в качестве пароизоляции при установке с несколькими слоями и смещенными швами, поскольку он не впитывает влагу из земли.
• Строительство на возвышенности исключает риск затопления.
• Плита на уклоне с юбкой для защиты от замерзания, разработанная для этого конкретного климата, не будет подниматься.
• Пенополистирол с обшивкой на нем или внешняя цементная плита отпугнут термитов в зонах низкого и среднего риска.В зонах повышенного риска может потребоваться дополнительная защита по кодексу, и, как уже говорилось, у термитов нет реального стимула копаться в вашей изоляции, если нет источника пищи, чтобы атаковать их, поэтому всегда строите дома со стратегиями долговечности. Если термиты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поедают ваш пенопласт, вероятно, потребуется заражение библейских масштабов, чтобы удалить достаточно изоляции, чтобы вызвать структурную проблему или любую значительную потерю тепла. Так что, если произойдет апокалиптическое нашествие термитов, не беспокойтесь о своей плите; бери четки и направляйся в церковь исповедоваться.
Что лучше на плохой почве или высоком уровне грунтовых вод - плита на уклоне или в полуподвале?
Затопленные подползни - еще одна веская причина выбрать фундамент из плит Плиточный фундамент лучше . Помните: ползунок - это мини-подвал, он же яма в земле, которую однажды природа тем или иным образом засыпает. Чтобы избежать наводнения, повреждения из-за влаги или смещения из-за качества почвы, лучше построить плотную плиту на обширных почвах или высоких уровнях грунтовых вод вместо плиты с утолщенным краевым основанием.Плита-плот распределяет вес равномерно по всей поверхности вместо того, чтобы опираться на опору, нагруженную краями, поэтому риск дифференциальной осадки или смещения значительно снижается.
Плита на плоту почти не требует выемки грунта, поэтому высокий уровень грунтовых вод не проблема, и они также могут устранить необходимость в дорогостоящем восстановлении почвы. Недавно мы построили наш новый концептуальный дом в Уэйкфилде на обширной глинистой почве, и, построив плотную плиту, мы сэкономили деньги, не требуя восстановления почвы.Подробнее о плиточном полу с солнечным воздушным подогревом в доме Wakefield читайте здесь.
Что дешевле построить - плиту на уклоне или подполье?
Плита дешевле . Пространство для ползания похоже на строительство мини-(и неэффективного) подвала, поэтому вы получаете большую часть стоимости, все проблемы с долговечностью и потенциальные неприятности подвала, ПЛЮС больную спину и синяки на голове, если вы попытаетесь использовать любое функциональное использование из этого. Для подполья требуется бетонная основа, затем короткая фундаментная стена, вся изоляция на стенах и полу (или потолок в подполье), канализация, наружные гидроизоляционные мембраны и плакирующая плитка, затем вам нужно построить пол поверх Это.Сравнимые этапы строительства плиты на уровне грунта - это укладка изолированных форм, добавление арматуры и сетки, а затем заливка в нее бетона.
Итак, больше материалов, больше этапов строительства и больше труда с подпольем, чем с плитой.
Комплект плиты пассивного дома на опалубке, готовой для заливки бетона © EcohomeНедостатки строительства на плите отметки:
Строительство дома на плите на уровне земли означает, что у вас не будет кладовых в подвале, механического помещения на первом этаже и возможности перемещать сантехнику для будущих ремонтов.
Итак, как с этим бороться?
Нет хранилища в подвале: постройте сарай или постройте плиту немного больше, чтобы в ней было место для хранения; который можно совместить с механическим помещением, а также прачечной. Или наполни свой гараж хламом, как большинство людей ...
Механическое помещение на главном этаже: по возможности постройте его подальше от спален, чтобы избежать сбоев из-за любого механического шума, такого как водонагреватели, бойлеры, HRV и ERV и т. Д. Также целесообразно поработать над звукоизоляцией.Посмотрите наше видео о том, как звукоизолировать механическое помещение для плиты на уклоне.
Сантехника и электричество: действительно единственное, что не может быть легко устранено при установке плиты на фундамент. Сантехнические и электрические линии, проложенные в бетоне, не сдвинутся с места, так что… планируйте заранее! Не торопитесь с дизайном; сначала убедитесь, что он хорошо течет. Вы также можете спланировать будущий ремонт с гибким дизайном дома, проложив электрические линии и даже водопровод и канализацию в разумное место для будущего строительства.Вы просто закрываете компоненты сантехники и не подключаете электрические провода до тех пор, пока они не понадобятся в будущем. И это должно быть само собой разумеющимся, но обязательно составьте четкую карту того, где находятся эти функции.
Долговечность и техническое обслуживание сантехники: электрических проводов необходимо прокладывать в кабелепроводах под плиточным фундаментом, чтобы соответствовать строительным нормам в большинстве регионов (мы надеемся), но установка водопроводных линий в кабелепроводы также является хорошей идеей; Таким образом, если по какой-либо причине вам нужно заменить ватерлинию, вы просто вытащите PEX из трубы и замените его.Еще одна важная особенность, которую я когда-то увидел, - это второй резервный спуск линии колодца внутри плакучей плитки под плитой от устья колодца до механического помещения. Так что, если по какой-либо причине линия колодца протечет, у вас будет резервная копия прямо здесь, чтобы подключиться.
Качество жизни живущих на плите на уклоне:
Пол с водяным обогревом обеспечивает больший тепловой комфорт для пассажиров и, по сравнению с принудительным воздушным отоплением, не разносит пыль по дому. Таким образом, он обеспечивает более чистое качество воздуха в помещении, чем фундамент для ползания.
Полированный бетонный пол с нетоксичной отделкой - самый прочный и здоровый напольный материал, который вы можете выбрать для плиты на фундаментном фундаменте. Единственным недостатком является то, что некоторым людям, в том числе и мне, это может быть немного тяжело для коленей, поэтому я бы добавил к нему тонкую деревянную отделку.
Большинство изделий из твердой древесины можно добавлять в плиту без риска образования трещин и образования трещин. Такую древесину можно найти предварительно обработанной, чтобы избежать вредного воздействия на здоровье летучих органических соединений от лака, нанесенного на месте, или вы можете купить необработанную древесину и нанести нетоксичное натуральное масло для отделки древесины.
Итак, теперь вы знаете, почему мы предлагаем выбрать фундамент плиты на уровне земли вместо подполки , подробнее о как построить плиту на уровне земли здесь , как правильно построить фундамент здесь , , как изолировать пространство для обхода здесь , или все около удаление газа радона из подвалов здесь и об изолированных плитных фундаментных системах в EcoHome Руководства по экологичному строительству для устойчивых зданий здесь
Изоляционные основы - passivehouseplus.ie
Подходы, основанные на использовании ткани, требуемые ужесточением строительных норм и передовых практик, таких как пассивный дом, в очень большой степени связаны с обеспечением высоких уровней непрерывной изоляции. Это означает всю оболочку - крышу, стены, окна и цокольный этаж. От шляпы до куртки и ботинок.
Само собой разумеется, что одним из наиболее важных аспектов проектирования пассивного дома или любого высокоэффективного здания с низким энергопотреблением является обеспечение того, чтобы любая используемая система фундамента была хорошо изолирована и не имела тепловых мостов.
В конце концов, чем больше вы изолируете стены и пол дома, тем больше тепла может уйти от теплового моста в месте соединения стены с полом, увеличивая риск образования конденсата и роста плесени над плинтусом. Таким образом, изоляция этого перехода становится критически важной.
1 заливка бетонной плиты поверх теплоизоляции Xtratherm с утеплителем по краям; 2 Фундамент из пассивных плит Isoquick в престижном сертифицированном пассивном центре UEA Enterprise Center; 3 вид с воздуха на фундамент системы KORE Insulation с двумя кольцевыми балками; 4 Изоляция XPS уложена на выкопанном первом этаже первого сертифицированного проекта модернизации пассивного дома в Ирландии, разработанного обозревателем PH + Саймоном МакГиннессом; 5 150-миллиметровая изоляция Xtratherm, проложенная под плитой пола первой в Ирландии аптеки пассивного дома, на узком участке в Типперэри; 6 Geocell, пеностеклянный гравий, несущий и изолирующий свойства.
Если вы не строите высотное или многоэтажное здание, выбор наиболее подходящего типа изолированного фундамента для типичного проекта на бумаге выглядит просто, при этом большая часть головной боли отводится на мельчайшие детали работы на месте.
Маловероятно, что потребуется фундамент глубокого заложения, если только грунтовые условия не являются неровными или необычными в каком-либо отношении. В большинстве случаев нагрузки, создаваемые типичной низкоэнергетической конструкцией, будут низкими по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов, поэтому обычно выбирают между двумя типами систем фундаментов мелкого заложения.
Ленточные фундаменты являются более традиционными и широко используются в Великобритании и Ирландии, где стены поддерживаются непрерывной «полосой» фундамента непосредственно под стенами.
Плотный фундамент - это в основном железобетонные плиты одинаковой толщины, которые покрывают всю площадь (хотя и не всегда) здания. Они распределяют нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен, по площади фундамента. Как следует из названия, этот тип фундамента по сути «плавает» по земле, как плот плывет по воде.
В большинстве зданий пассивных домов, как правило, используются утепленные фундаменты типа плота, где бетонная плита заливается в «чашу» или «ванну» изолирующей оболочки, которая полностью окружает ее, изолируя ее от прямого контакта с землей. Края этой «ванны» изоляции обычно непрерывны с изоляцией стены, и этот метод, как правило, лучше подходит для обеспечения того, чтобы в фундаменте не было мостов холода.
До сих пор могло показаться, что утепленные фундаменты на плотах - это не проблема для зданий с низким энергопотреблением.Однако редко бывает так просто.
alt = 1 Фундамент Kingspan Aeroground с изоляцией из пенополистирола, вырезанный для двойных кольцевых балок для поддержки внутреннего и внешнего листа полой стены; 2 система изолированного фундамента Isoquick на пассивно сертифицированной улице Лансдаун Драйв, Лондон.
Эта статья изначально была опубликована в 26-м номере журнала «Пассивный дом Плюс». Хотите немедленный доступ ко всем прошлым выпускам и эксклюзивному дополнительному контенту? Нажмите здесь, чтобы подписаться всего за 10 евро, или нажмите здесь, чтобы получить следующий выпуск бесплатно
Выбор системы фундамента, даже в проектах пассивного дома, часто может зависеть от внешних факторов, таких как состояние грунта.Действительно, на участках, содержащих усадочную глину, которые могут подвергаться значительному перемещению из-за корней деревьев и других наростов (достаточно распространенная проблема), традиционное решение в этих случаях - это копать вниз, используя свайный фундамент.
Тем не менее, фундаменты на плотах часто выбираются вместо ленточных, где грунтовые условия плохие или вероятна оседание, а также могут иметь преимущество с точки зрения скорости и стоимости строительства, поскольку обычно требуется меньше земляных работ и используется меньше бетона.
С другой стороны, современные ленточные фундаменты и другие традиционные типы фундаментов также могут быть приведены в соответствие со стандартами с точки зрения радоновых барьеров, надлежащей изоляции и конструкции без тепловых мостов - действительно, вплоть до уровня пассивного дома.
Чтобы продолжить этот момент, при принятии решения о системе неглубокого фундамента на основе традиционного понимания того, как плотно-ленточный фундамент должен упускать из виду тот факт, что некоторые новые системы включают аспекты как конструкции плота, так и полосы и, похоже, работают хорошо, в то время как позволяя использовать различные строительные системы - будь то деревянный каркас, ICF, пустотелая стена, внешне изолированные блоки и т. д.
Монтаж системы утепленного фундамента Kore с указанием: 1 подготовительных земляных работ; 2 укладка ванны пенополистирола с трубами теплого пола и; 3 заливка плиты перекрытия.
Например, существует несколько вариантов утепленных фундаментов на плотах, при этом некоторые системы имеют «кольцевую балку» или две, где бетон армирован по краям, а в других нет. Действительно, некоторые утверждают, что системы, включающие кольцевые балки, на самом деле вообще не являются системами плотов, особенно если бетонная плита недостаточно толстая, чтобы считаться плотом.
Так что, возможно, различия между плотом и полосой уже не так актуальны, когда дело доходит до выбора того, как изолировать ваш дом от того, что находится под ним.
Системы утепленных фундаментов
Ирландский гигант строительных материалов Kingspan продает в Ирландии систему утепленных фундаментов под названием Aeroground, основанную на шведской системе Supergrund (компания также предлагает ряд изоляционных решений для традиционных фундаментов). Несущие стены и плита перекрытия здания располагаются поверх слоя пенополистирола, как правило, с траншеями, прорезанными в изоляции по периметру для кольцевой балки из железобетона для поддержки внешних стен, хотя весь пол способствует поддержанию вес здания.
По словам менеджера по производству Kingspan Insulation Джо Кондона, конструкция системы зависит от нагрузки на стены. Например, версия, предназначенная в первую очередь для конструкции деревянного или стального каркаса, имеет как внутреннюю, так и внешнюю кольцевую балку - одну для рамы и одну для наружного листа из блока или кирпича, которые оба термически изолированы от плиты перекрытия.
«Хотя это выглядит как плот, это не настоящий плот, поскольку кольцевая балка, поддерживающая стены, отделена от плиты перекрытия», - сказал он.Но подготовка грунта по существу такая же, как и для фундамента на плоту, в том смысле, что участок очищен и полностью выровнен с равномерным слоем камня по всей площади дома.
Еще одним ключевым игроком на рынке утепленных фундаментов является Kore, которая продает утепленную фундаментную систему, подходящую для пассивных домов, под названием Kore Insulated Foundation. Технический менеджер по продажам Стивен Маги также стремится подчеркнуть, что система в ее стандартной форме не похожа на традиционный фундамент плота, а представляет собой систему сама по себе.
«Проблема в том, что поскольку они выглядят как фундамент плота, все называют их фундаментом плота, но с чисто инженерной точки зрения это не фундамент плота. Они могут быть спроектированы как плот, но в стандартной форме они принимают элементы традиционного плота и элементы ленточного фундамента. Это система изолированного фундамента ".
1 Деталь системы утепленного фундамента Isoquick под деревянной каркасной стеной; 2 чертеж, иллюстрирующий деталь от пола до стены для системы изолированного фундамента Aeroground компании Kingspan; 3 200 мм изоляции PIR для обеспечения изоляции под первым этажом схемы пассивного дома в Эссексе, в котором использовался новаторский подход к традиционному ленточному фундаменту.
Как и версия Kingspan, EPS 300, обладающий высокой прочностью на сжатие, используется в сочетании с бетоном и сталью, а EPS 100 используется в трехслойной изоляции для пола. В зависимости от конструкции могут быть задействованы одна или две кольцевые балки, например, для крепления внутренней или внешней створки.
Существует ряд других систем, основанных на схожих принципах, например, Passive Slab от Viking House и Raft Therm от Castleform. Но еще одно нарицательное имя в системах изолированных фундаментов - Isoquick, которое без колебаний описывает свой продукт как действительно созданный на плотах.
Джонатон Барнетт из Isoquick настаивает на том, что конструктивно плот сильно отличается от кольцевой балки с соединенной плитой перекрытия. «Конструкция с кольцевой балкой переносит всю нагрузку вниз через узкую полосу по периметру с тонким слоем бетона между балками. Это концентрирует нагрузку на узкой полосе изоляции, ограничивая допустимую нагрузку ».
Он говорит, что конструкция кольцевой балки - это, по сути, ленточный фундамент с усиленной балкой, что в результате расширения означает, что грунт под балкой должен быть подготовлен на ту же глубину, что и ленточный фундамент, хотя Коре и Кингспан говорят, что в этом меньше необходимости. раскапывать с их системами.
«Конструкция плиты в виде плоского плота означает, что нагрузка от стен распределяется, что позволяет строить фундаменты там, где грунтовые условия более мягкие или более глинистые», - сказал Барнетт. «Это также упрощает конструкцию арматуры, устраняя или значительно сокращая потребность в трудоемких проволочных каркасах арматуры».
Настоящая конструкция плота также лучше работает в термическом отношении, говорит он, не в последнюю очередь потому, что уровень изоляции под краем плиты остается постоянным.Конструкции кольцевых балок требуют, чтобы бетонная плита была утолщена по краям, а это означает, что изоляция должна быть меньше по сравнению с серединой здания. «Все наши детали могут быть спроектированы для достижения пассивного стандарта на кольцевой балке», - сказал Маги.
Помимо споров о тепловых характеристиках, возможно, выбор архитекторов в большей степени зависит от универсальности всех этих систем с точки зрения приспособления к различным типам конструкций, но для других привлекательность плоской системы плота может заключаться в присущей ей простоте. обеспечения оптимальных тепловых характеристик.
Другой фактор, конечно же, это стоимость. Системы изолированных фундаментов могут стоить дороже, но один аргумент заключается в том, что они требуют гораздо меньше грунта или земляных работ, чем традиционные фундаменты, включая необходимость рыть траншеи, что, в свою очередь, ускоряет строительство и снижает риск проблем со здоровьем и безопасностью.
«Удаление навоза происходит просто и без траншей, - сказал Барнетт. «Точно так же основание и выравнивающий камень готовятся всего за день или два.После того, как камень окажется на месте, ваша площадка окажется вне грязи, что облегчит жизнь всем, кто работает на работе. От пустого участка до готового пола обычно меньше двух недель. Мы заключаем контракты просто на пустых сбережениях ».
Инженер-конструктор Хиллиард Таннер также считает, что в целом затраты равны между изолированными и неизолированными системами. «Мы сделали ряд изолированных фундаментов, которые в целом дешевле традиционных ленточных фундаментов», - сказал он.Системы с изолированным фундаментом, безусловно, привлекают больше внимания со стороны крупных подрядчиков, «потому что они действительно хорошо работают с модульными домами, а строителям нравится идея сокращения количества квалифицированного труда, необходимого на месте», - говорит Стивен Маги из Kore.
1 Фундамент в Денби Дейл, первом сертифицированном пассивном доме в Великобритании с полостенными стенами, с легким изоляционным бетонным блоком на стыке стены с полом; 2 Деталь Xtratherm, показывающая выступ изоляции по краю плиты перекрытия для сведения к минимуму тепловых мостиков с внутренним листом полой стены; 3 Ленточный утепленный фундамент Kingspan 200 мм с бортиком 70 мм под пассивный дом в Инверине, штат Колорадо, Голуэй; 4 Этот пассивный дом в Ко Мит имеет ленточный фундамент с 200-миллиметровым Xtratherm под бетонной плитой, которая также покрывает трубы теплого пола, и термоблок Quinn Lite на стыке стены с полом.
Также наблюдается сокращение использования бетона с утепленными фундаментами. «С точки зрения затрат вы используете намного больше полистирола, чем в традиционном фундаменте, но это компенсируется использованием примерно на 50% меньше бетона», - добавляет Маги.
Кроме того, существует элемент заводского изготовления таких систем, так как вы с большей вероятностью увидите точные характеристики фундамента заранее, включая количество используемой изоляции и бетона. Это может минимизировать вероятность ошибок и потерь материала на месте.«С точки зрения QS, это позволяет им определить точное количество материалов, которые потребуются заранее - в отличие от традиционных ленточных фундаментов, когда вы выкапываете траншею и приблизительно определяете количество бетона, необходимое для ее заполнения». Как упоминалось ранее, условия грунта остаются самым большим фактором, а это означает, что ленточный или свайный фундамент может быть лучшим выбором, когда почва более мягкая или подвержена потенциальному нарушению со стороны ближайших корней деревьев, или если нагрузки на стены данной конструкции могут быть более высокими. слишком тяжелые по частям, или если рассматриваемый участок содержит водоносные горизонты.
Маги говорит, что систему Kore можно использовать практически в любых грунтовых условиях. «При плохих грунтовых условиях система может быть спроектирована больше как традиционный плот, при этом балки грунта и ребра внутри плиты объединены, чтобы вся система работала монолитно. В случае очень плохого состояния грунта, например на засыпанной земле плот может опираться на стандартные сваи, но при этом сохраняется полный тепловой разрыв между сваями (землей) и плотом ». В любом случае система должна быть разработана квалифицированным инженером с учетом условий грунта и надстройки.
Фундамент ленточный
Хотя среди сторонников плотового фундамента распространено мнение, что ленточный фундамент может привести к тепловому компромиссу по сравнению с изолированными системами фундамента, Passive House Plus за эти годы показал множество проектов различных типов строительства, которые достигли стандарта пассивного дома с традиционный ленточный фундамент.
Главное - хорошая детализация. Это может означать изоляцию стен, которая продолжается ниже уровня земли, достигает уровня ниже изоляции пола и обеспечивает достаточное перекрытие теплоизоляции между изоляцией стены и изоляцией пола.Учитывая, что температура грунта ниже определенной глубины остается относительно теплой по сравнению с внешними условиями, отсутствие изоляции под блочной кладкой, разделяющей изоляцию стены и изоляцию пола, может быть проблемой - если слой изоляции опущен ниже уровня изоляции пола. Например, ведущий ирландский производитель изоляционных материалов Xtratherm рекомендует укладывать изоляционный слой стены на глубину 225 мм ниже изоляционного слоя пола.
Foundation в проекте социального жилья с рейтингом A1 от Linham Construction в Дублине, демонстрирующий 1 пеностеклянный гравий Geocell и заполнитель под бетонной плитой; 2 с последующим выше радоновым барьером и; 3 Железобетон 225 мм с покрытием Power Float.
Если есть изоляция со стороны помещения стеновой застройки - например, на внутренней стороне деревянного каркаса - тепловые мосты на этом стыке можно минимизировать, например, установив изолирующий выступ по краям пола. плиты, которые соединяются с изоляцией на стороне помещения в соответствии с ACD (допустимые конструктивные особенности).
Точно так же общая деталь для проектов каменной кладки - это наличие блока с низкой теплопроводностью в основании внутреннего листа кладки, где стена встречается с изоляцией пола, чтобы минимизировать потери тепла через это соединение.Компания Xtratherm сообщила компании Passive House Plus, что она провела обширный термический анализ широкого спектра продуктов на ирландском рынке, предназначенных для эффективной изоляции полов и стыков полов и стен.
«Любопытно, что многие поставщики систем не указывают результирующее значение Psi для этого соединения», - сказал Марк Магеннис, старший технический советник Xtratherm. Магеннис сказал, что полученные значения Psi от хорошо детализированных изолированных ленточных фундаментов в целом сопоставимы с изолированными системами фундаментов.
«Да, хотя может быть снижение значения Psi с некоторыми системами изолированного фундамента, детализация традиционных ленточных фундаментов с использованием блоков средней плотности и тщательная детализация традиционной изоляции также снижает значение Psi», - сказал он.
Собственная деталь компании основана на ирландских приемлемых конструктивных деталях (ACD) и учитывает типичные сжимающие нагрузки для жилых помещений и детализацию радона в соответствии с директивами Агентства по охране окружающей среды Ирландии.
«Он также может обойтись без специальных инженерных расчетов, необходимых для фундаментных систем», - сказал Магеннис.В этой детали используются плиты подступенка CavityTherm Foundation Riser в полости, проходящей под гидроизоляционным слоем (DPC), обеспечивая как минимум 225 мм перекрытия от верхней части изоляции пола. Он имеет радоновый барьер, перекрывающий полость, рассекающий или переплетающийся под изоляцией, а затем проходящий под изоляцию пола.
Магеннис сказал, что для любого, кто хочет принять решение о системе фундамента, ключевым моментом является то, чтобы характеристики продуктов и системы были четко определены, а заявления о производительности были опубликованы и сертифицированы соответствующим квалифицированным лицом, например, зарегистрированным NSAI тепловым мостом. оценщик моделирования - легким для понимания способом.Он также подчеркнул необходимость «лучшей и простой детализации на месте».
Другой альтернативой утепленным плотам или ленточным фундаментам является Geocell, пеностеклянный гравийный материал, который работает как легкая внешняя изоляция и располагается под плитой перекрытия. Он несущий, с прочностью на сжатие, сопоставимой с твердым сердечником, и свободный дренаж. Система сертифицирована для пассивного дома и предлагает такие же тепловые характеристики, как и обычные системы изоляции, со значением лямбда 0,08 Вт / м2К.Он полностью сделан из переработанного стекла и распространяется в Ирландии компанией Linham Construction.
Модернизация
Конечно, неудивительно, что, если не поднять все здание, практически невозможно модернизировать изолированные системы фундамента.
Но есть некоторые меры, реализация которых может быть достаточно рентабельной, например, выкопать первый этаж и добавить теплоизоляцию. «Что бы вы там сделали, так это выкопали бы пол до уровня, который был бы достаточно компактным, чтобы создать ровное основание, положите изоляцию, положите плиту пола и положите полоску изоляции по периметру, чтобы создать перегородка-мост холода между плитой перекрытия и нижней частью внутренней стены », - сказал Джо Кондон из Kingspan.
Самой большой проблемой будет гидроизоляция и удержание несущих конструкций на месте, пока вы будете рвать пол.
Еще одним шагом может стать снижение уровня внешней изоляции ниже уровня первого этажа для устранения теплового моста. Иногда достаточно просто установить внешнюю изоляцию на достаточно большую глубину под землей, поскольку, как только вы опускаетесь на определенную глубину, температура грунта все равно повышается.
Радоновые барьеры
В районах, которые были внесены в список как имеющие высокий уровень радона, строительные нормы Ирландии и Великобритании обычно предусматривают, что новые здания должны быть оборудованы прочным радоновым барьером и отстойником, в то время как менее затронутые территории могут по-прежнему нуждаться в некоторых основных защитных мерах.
Согласно Хиллиарду Таннеру, с изолированными системами фундамента, как он их подробно описывает, отстойник радона входит в верхнюю часть насыпи, как обычно, а затем под изоляцией устанавливаются барьеры, оставляя ее за пределами изоляции. В качестве альтернативы вы можете установить барьер поверх первого или второго (из трех) слоев утеплителя пола, а затем в контакте с кольцевой балкой.
- Foundation в проекте социального жилья с рейтингом A1 от Linham Construction в Дублине, демонстрирующий пеностеклянный гравий Geocell и заполнитель под бетонной плитой Фундамент в рамках проекта социального жилья с рейтингом A1 от Linham Construction в Дублине, демонстрирующий пеностеклянный гравий Geocell и заполнитель под бетонной плитой
- Радоновый барьер Радоновый барьер
- Заливка бетонной плиты поверх теплоизоляции Xtratherm с изоляцией по краям Заливка бетонной плиты поверх утеплителя Xtratherm с утеплителем по краям
- Плита перекрытия литая Плита перекрытия залита
- Железобетон толщиной 225 мм с покрытием Power Float. Железобетон 225 мм с покрытием Power Float.
- Фундамент из пассивных плит Isoquick в престижном сертифицированном пассивном центре UEA Enterprise Center Фундамент из пассивных плит Isoquick в престижном сертифицированном пассивном центре UEA Enterprise Center
- Деталь фундамента в Denby Dale, первом в Великобритании сертифицированном пассивном доме с полой стеной, с легким изоляционным бетонным блоком на стыке стены с полом Деталь фундамента в Denby Dale, первом в Великобритании сертифицированном пассивном доме с полой стеной, с легким изоляционным бетонным блоком на стыке стены с полом
- Деталь системы утепленного фундамента Isoquick под деревянным каркасом Деталь, показывающая утепленную фундаментную систему Isoquick под деревянной каркасной стеной
- Вид с воздуха на фундамент системы KORE Insulation с двумя кольцевыми балками Вид с воздуха на фундамент системы KORE Insulation с двумя кольцевыми балками
- Утепленный ленточный фундамент Kingspan 00 мм с бортиком 70 мм до краев под пассивным домом в Инверине, Колорадо, Голуэй Утепленный ленточный фундамент Kingspan 00 мм с бортиком 70 мм под пассивный дом в Инверине, графство Голуэй
- Изолированная система фундамента Isoquick на пассивно сертифицированной улице Лансдаун-Драйв, Лондон. Изолированная система фундамента Isoquick на пассивно сертифицированной улице Лансдаун Драйв, Лондон.
- Этот пассивный дом в Co Meath имеет ленточный фундамент с 200-миллиметровым Xtratherm под бетонной плитой, которая также покрывает трубы теплого пола, и термоблок Quinn Lite на стыке стены с полом. Этот пассивный дом в Co Meath имеет ленточный фундамент с 200-миллиметровым Xtratherm под бетонной плитой, которая также закрывает трубы теплого пола, и термоблок Quinn Lite на стыке стены с полом.
- Изоляция Xtratherm толщиной 150 мм, проложенная под плитой пола первой в Ирландии аптеки пассивного дома, на узком участке в Типперэри Изоляция Xtratherm толщиной 150 мм, проложенная под перекрытием первой в Ирландии аптеки пассивного дома, на узком участке в Типперэри.
- Geocell, пеностеклянный гравийный материал, несущий и изолирующий Geocell, пеностеклянный гравий, несущий и изолирующий свойства.
- 200-миллиметровая изоляция PIR для изоляции под цокольным этажом пассивного дома в Эссексе, в котором использовался новаторский подход к традиционному ленточному фундаменту 200-миллиметровая изоляция PIR для обеспечения изоляции под цокольным этажом пассивного дома в Эссексе, в котором использовался новаторский подход к традиционному ленточному фундаменту.
- Деталь Xtratherm, показывающая выступ изоляции по краю плиты перекрытия, чтобы минимизировать тепловые мосты с внутренним листом полой стены Деталь Xtratherm, показывающая выступ изоляции по краю плиты перекрытия для минимизации тепловых мостиков с внутренним листом полой стены
- Система фундамента Aeroground с изоляцией из пенополистирола Kingspan, вырезанная для двойных кольцевых балок для поддержки внутреннего и внешнего листа полой стены; Система фундамента Aeroground с изоляцией из пенополистирола Kingspan вырезана для двойных кольцевых балок для поддержки внутреннего и внешнего листа полой стены;
- Изоляция XPS, проложенная на вырытом первом этаже первого сертифицированного проекта модернизации пассивного дома в Ирландии, разработанного обозревателем PH + Саймоном МакГиннессом Изоляция XPS уложена на выкопанном первом этаже первого сертифицированного проекта модернизации пассивного дома в Ирландии, разработанного обозревателем PH + Саймоном МакГиннессом.
Бетонные фундаменты - SANS10400-Строительные нормы ЮАР
Суббота, 23 января 2021 г.- О нас
- Свяжитесь с нами
- Положения и условия
- Строительные нормы и правила (NBR) Intro.
- Почему национальные строительные нормы и правила
- PAJA: Закон о защите ваших прав
- Закон о мерах по защите потребителей жилья
- Представление плана дома
- Муниципалитет Контакт
- Определения подзаконных актов по планированию и строительству
- Схемы зонирования
- Схема зонирования Кейптауна
- Схема городского планирования - JHB
- Схема городского планирования Тшване, 2008 г.
- Глоссарий национальных строительных норм
- Определения градостроительства
- Условия окружающей среды от А до Я
- NBR (SA)
- Строительные законы и SANS 10400
- Строительные нормы и правила Раздел 1
- Общие принципы и требования - Часть A
- Конструктивное проектирование, часть B
- Размеры, деталь C
- Общественная безопасность - Часть D
- Работы по сносу, Деталь E
- Операции на объекте - Часть F
- Раскопки - Деталь G
- Основы - Часть H
- Повреждение стен и фундамента деревом - SANS10400-H Приложение-D
- Строительные нормы и правила Раздел 2
- Этажи, часть J
- Стены-Деталь K
- Крыша Part-L
- Лестница, деталь M
- Остекление, деталь N
- Освещение и вентиляция - Часть O
- Дренажная часть P
- Санитарно-бытовые отходы без воды, часть Q
- Строительные нормы и правила Раздел 3
- Удаление ливневых вод - Часть R
- Услуги для людей с ограниченными возможностями - Часть S
- Противопожарная защита - Часть T
- Утилизация мусора, часть U
- Обогрев помещений - Часть V
- Противопожарная установка, деталь W
- Энергопотребление и устойчивость (SANS 10400X и XA)
- Расчеты фенестрации
- Элементы конструкции
- Бетонные фундаменты
- Бетон и кладка
- Бетонные смеси
- Бетонные смеси по массе и объему
- Бетонная плита
- Бетон в холодную погоду
- Стекло и остекление как конструктивный элемент
- Крыши и кровля
- Анкерная конструкция крыши
- Соломенные крыши и молнии
- Гидроизоляция кровли
- Руководство по SANS 10400XA
- Услуги для инвалидов
- Временные постройки
- NHBRC
- Национальный совет по регистрации строителей жилья - NHBRC
- О NHBRC
- Обзор гарантийной схемы NHBRC
- Требования к владельцу застройщика - NHBRC
- Обзор технических требований NHBRC
- NHBRC - Вопросы и ответы
- Сборы NHBRC
- NHBRC приостанавливает выплаты, включенные в PA003
% PDF-1.2 % 186 0 объект > endobj xref 186 33 0000000016 00000 н. 0000001011 00000 н. 0000001820 00000 н. 0000002038 00000 н. 0000002194 00000 н. 0000003268 00000 н. 0000003631 00000 н. 0000004969 00000 н. 0000004992 00000 н. 0000006138 00000 п. 0000006470 00000 н. 0000007539 00000 п. 0000007561 00000 п. 0000008634 00000 п. 0000008741 00000 н. 0000008763 00000 н. 0000009748 00000 н. 0000009770 00000 н. 0000010600 00000 п. 0000010622 00000 п. 0000011442 00000 п. 0000011464 00000 п. 0000012381 00000 п. 0000012403 00000 п. 0000013298 00000 п. 0000013320 00000 п. 0000014025 00000 п. 0000023785 00000 п. 0000023863 00000 п. 0000023941 00000 п. 0000031724 00000 п. 0000001068 00000 н. 0000001798 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 187 0 объект > endobj 217 0 объект > поток Hc```f``a`e`pad @
.