Перейти на главную  Журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [ 15 ] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Тип и характеристика конструкции

Расход материалов, используемых в конструкциях

Рекомендуемая область применения конструкции

То же, с обкладкой в полкирпича

Пиломатериалы - 0,046 м3 Пенополистирол - 0,2 м3 Вагонка - 0,012 м3 Пароизоляция - 1 м2 Кирпич лицевой - 53 шт. Раствор М100 - 0,02м3 Сталь (коррозиестойкая) -0,94 кг

То же

То же, с внутренним слоем из бруса и обшивкой вагонкой

Брус - 0,185 м3 Вагонка - 0,024 м3 Пенополистирол - 0,16 м3 Пароизоляция - 1 м2 Сталь - 0,39 кг

Из мелких ячеис-

тобетонных блоков с гибкими

связями (наружный слой - 145

мм, внутренний -200 мм)

Ячеистобетонные блоки -

0,33 м3

Пенополистирол - 0,11 м3

Раствор - 0,065 м3 Сталь - 0,26 кг

Рекомендуемое решение для блокированных домов

То же, с жесткими связями

Ячеистобетонные блоки -

0,35 м3

Пенополистирол - 0,14 м3 Раствор - 0,067 м3 Сталь - 0,11 кг

То же

Из глиняного пустотелого кирпича с гибкими связями (несущий слой - 250 мм,наружный -

120 мм)

Кирпич - 160 шт. Раствор - 0,09м3 Раствор - 0,04м3 Сталь - 0,3 кг Пенополистирол - 0,14м 3

То же, с жесткими связями (оба слоя по 120 мм)

Кирпич - 128 шт. Раствор - 0,06 м3 Раствор - 0,04 м3 Пенополистирол - 0,3 м 3

2. Внутренние стены

Из ячеистобетон-ных блоков (толщиной 250 мм)

Ячеистобетонные блоки -

0,25м3

Раствор - 0,054 м3

Рекомендуемое решение для блокированных домов

Тип и характеристика конструкции

Расход материалов, используемых в конструкциях

Рекомендуемая область применения конструкции

Из глиняного сплошного кирпича (толщиной 250 мм) с оштукатуриванием

Кирпич - 128 шт. Раствор - 0,1 м3

То же

Из бруса толщиной 150 мм с обшивкой вагонкой

Брус - 0,15 м3 Вагонка - 0,024 м3

Только для индивидуальных и спаренных домов

Стена с деревянным каркасом и звукоизолирующим слоем с обшивкой вагонкой (толщина стены 160 мм)

Доска строганая - 0,03 м3

Вагонка - 0,024 м3 Пенополистирол - 0,14 м 3

3. Междуэтажные перекрытия

Деревянное балочное (пролет

4,8 м)

Брус - 0,025 м3 Доска обрезная - 0,05 м3 Шпаковая засыпка - 0,07м3 Вагонка - 0,012 м3

Рекомендуемое решение

Деревянное балочное (пролет

6,3 м)

Брус - 0,053 м3 Доска обрезная - 0,05 м3 Шпаковая засыпка -

0,07 м3 Вагонка - 0,012 м3

То же

Из ячеистобетон-ных блоков (толщиной 200 мм) по железобетонным балкам (шаг 600 мм)

Сборные железобетонные балки -

0,04 м3

Ячеистобетонные блоки -

0,16 м3

Штукатурный раствор -

0,02 м3

Из многопустотных железобетонных плит

Пустотные железоб2етонные плиты - 1 м2 Штукатурный раствор -

0,01 м3

Деревянное балочное (пролет

4,8 м)

Брус - 0,025 м3 Доска обрезная - 0,05 м3 Пароизоляция - 1 м2 Пенополистирол -

0,2 м3

Вагонка - 0,012 м3

Для индивидуальных и спаренных домов



Тип и характеристика конструкции

Расход материалов, используемых в конструкциях

Рекомендуемая область применения конструкции

4. Перекрытия чердачные утепленные

Деревянное балочное (пролет 6,3 м)

Брус - 0,053 м3 Доска обрезная - 0,05 м3

Пароизоляция - 1 м2 Пенополистирол - 0,2 м 3 Вагонка - 0,012 м3

То же

Из ячеистобетон-ных блоков (толщиной 200 мм) по железобетонным балкам с утеплителем

Железобетонные балки -

0,04 м3

Ячеистобетонные блоки -

0,21 м3

Пароизоляция - 1 м2 Пенополистирол - 0,15 м3 Штукатурный раствор -

0,01 м3

Рекомендуемое решение для блокированных домов

Из многопустотных железобетонных плит (с утеплением)

Пустотные железоб2етонные плиты - 1 м2 Пароизоляция - 1 м2 Пенополистирол - 0,2 м 3 Штукатурный раствор -

0,01 м3

Неутепленная

5. Кровля

Брус - 0,012 м3 Доска обрезная - 0,03 м3 Рубероид - 1 м2 Оцинкованная сталь - 1,05 м2

Утепленная

Брус - 0,012 м3

Доска необрезная - 0,015 м3 Рубероид - 2 м2 Вагонка - 0,012 м3 Оцинкованная сталь - 1,05 м2 Пенополистирол - 0,2 м 3

Глубина такого фундамента не доходит до глубины промерзания грунта. Из условия равновесия очевидно, что сила Р1, равная части веса здания, должна уравновеситься силой Р2, образующейся при расширении промерзающего грунта (льда), и силами Р3 - боковыми силами промерзающего грунта, выталкивающ- ими опору. Сила Р2 при низкой температуре может достичь большой величины и значительно превысить вес легкого домика. Таким образом,

фундаментная опора будет выходить наружу. Это будет заметно ранней весной, когда верхний слой грунта прогреется.

В летнее время опора будет «садиться», но не полностью, так как под нее попадет грунт. С течением времени опоры сместятся на разную величину и постройка перекосится. Вследствие неравенства Р1<Р2+Р3 такое устройство опор недопустимо.

Очевидно, задача заключается в том, чтобы силу Р 2 свести к нулю, а силу Р 3 уравновесить весом здания, то есть силой Р1. Сила Р 2 отсутствует, вернее, она равна реакции силы Р1, если опора покоится на непромерзающем грунте. Остается только уравновесить боковые силы Р 3 весом постройки.

Устройство таких опор (а их нужно, очевидно, не менее четырнадцати - шестнадцати) обойдется очень дорого, и работа будет достаточно трудоемкой. Скорее всего, эта конструкция целесообразна при относительно тяжелой постройке (бревенчатые стены, двух-, трехэтажное здание). Следует предупредить, что после устройства опор их нельзя оставлять на зиму ненагруженными, так как под действием боковых сил они могут сместиться.

Более простое решение - опора окружена слоем песка, а песок содержит очень небольшое количество влаги. Следовательно, зимой лед под опорой не образуется. В этом случае, сила Р2 практически равна реакции от силы Р1.То же самое можно сказать и о силах Р 3. Неудобство заключается в том, что когда опору делают в виде кирпичной кладки, то кладку приходится вести в котлованах.

Итак, мы рассмотрели три наиболее распространенные конструкции фундаментных опор. Все они имеют недостатки: или недостаточно надежны, или дороги и трудоемки. Возможно ли что-нибудь другое? Да, возможно. Есть фундамент легкий, дешевый и требующий совсем немного труда для своего устройства.

В таком фундаменте нет закрытых опор. Постройка стоит на опорных плитах. Они нагружены силой, равной части веса постройки, то есть силой небольшой. Песчаная подушка не даст образоваться льду под опорой и обеспечит ее равновесие. Чтобы плита не просела, ее размер нужно



рассчитать, исходя из веса постройки, допуская удельную нагрузку на плиту (для суглинистой почвы) не более 1,5-2,0 кг/см2. Например, при весе дома в 50000 кг, распределенном на шестнадцать опор, размер плиты будет

50000/16x2 »1600 см2, то есть 40 см х 40 см.

Плиты можно изготовить на месте из жирного бетона с добавлением гравия, заложив железную (проволочную) арматуру. Толщину плиты нужно брать не менее 10 см. Можно применить и готовые плиты. Перед укладкой плит песок смачивают и трамбуют.

Вес здания можно подсчитать, складывая вес затраченной древесины, кровли, кирпича для опор, снегового покрова на крыше и т. д. Для расчетов можно принять: вес древесины 700-720 кг/м3 (ель, сосна); кирпичной кладки -1600 кг/м3; снегового покрова на крыше - 500 кг/м3; вес кровли берется, исходя из веса листового железа, рубероида или шифера.

Кирпичную кладку между опорами («забирку») для летних построек делать необязательно, так как летом под полом циркулирует теплый воздух, а зимой в летних постройках обычно не живут. Лучшим вариантом является декоративная стенка между опорами. Однако, если кирпичную или бетонную стенку между опорами все же делают, ее не нужно связывать с опорами фундамента. Углубляют «забирку» не более чем на 15 см, укладывая ее в песчаный ров.

Фундаменты такой конструкции испытывались в Подмосковье. Садовые домики стоят на них, не шелохнувшись, вот уже более десятка лет. Определить основные пропорции фундаментов можно по табл. 5.

Таблица 5. Рекомендуемые пропорции фундаментов в зависимости от расстояния между поперечными стенами

Мате-

Глубина

Минимальная ширина фундамента, мм

риал

подвала, м

При длине стены до 3 м

При длине стены более 3 м

Бутовая кладка

Материал

Глубина подвала, м

Минимальная ширина фундамента, мм

При длине стены до 3 м

При длине стены более 3 м

Бутобетон

Монолитный бетон

20 20

30 40

25 25

40 50

Бетонные блоки

2,0 2,5

25 25

40 50

30 30

50 60

Кирпичная кладка

38 38

64 77

51 51

77 90

Взаимодействие оснований с фундаментами

Силы пучения зависят от состава грунтов оснований, которые делятся на пучинистые, не способные фильтровать воду; условно-пучинистые, состоящие из гравия пополам с глиной, песка мелких фракций и пылеватого, твердой глины, в которые фундаменты погружают на глубину промерзания (различную, в зависимости от климатического района); фильтрующие - из гравия, гальки, крупного и среднего песка (3-5 мм) и скальные. Два последних вида требуют только конструктивного заглубления на 0,5 м. На столько же заглубляются фундаменты под внутренние стены при любых грунтах. Кроме пучинистых, заполняют устройство фундаментов просадочные грунты, расположенные на местах карстовых пустот и горных выработок, что также требует специальных инженерных расчетов и решений (т. е. проекта). Сведения о характере грунтов можно получить в местном геологическом управлении или определить его на месте, выкопав несколько шурпов (ям) на участке. Существует простой метод самому удостовериться в наличии истинных песков, отличив их от ложных (супесь, суглинок): нужно взболтать пробу в стакане с водой и дать отстояться. Однородный осадок говорит о непучинистом песке. Если получите два слоя - глина сверху, песок снизу, при этом глины 60 %, то это суглинок, если



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [ 15 ] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36