Сегодня выгодно использовать Б/У материалы для строительства! Уж поверьте нам!

Статьи

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Дренаж участка своими руками: рекомендации, секреты, фото г. Хвалынск Саратовская область

 

Дренаж участка своими руками: рекомендации, секреты, фото

Добавлена: 24 Мая

В категории: Строительные работы

Устройство дренажа (система поверхностного водоотвода) вокруг дома - это важная часть строительства. Цель данной статьи рассказать о том, как сделать дренаж своими руками. 

Общие положения

Ливневые дожди, сезонные (паводковые) воды и близко расположенные от поверхности земли грунтовые воды, являются основными факторами, влияющими на повышенную влажность почвы участка.

Основные проблемы, связанные с избытком влаги на участках проявляются в следующем:

  • Повышенное морозное пучение грунта;
  • Наличие влаги в погребе и намокание цокольного этажа;
  • Нарушение агротехники;
  • Вымывание плодородного слоя почвы;
  • Заболачивание почвы.

Все это взятое в сумме, ведет к дискомфортному, или вообще к невозможному проживанию на дачном участке. В этих условиях необходимо решать две практические задачи:

  • не допустить излишнего обводнения участка от воздействия атмосферных осадков, паводковых вод;
  • не допустить разрушающего воздействия грунтовых вод на фундамент зданий.

Для избежания этих негативных явлений, необходимо организовать дренаж участка и особенно обратить внимание на отвод воды от фундамента здания. Исходя из этих задач, и будем рассматривать организацию дренажа на застраиваемой территории. 

Виды дренажных систем и их устройство

В классическом понятии  дренаж, это искусственный сбор с поверхности грунта или подземных горизонтов вод и отвод их за пределы участка с помощью организованной системы инженерных гидротехнических сооружений (траншей, дренов, скважин, галерей, насосов и т.п.). Виды дренажных систем представлены при строительстве в большом разнообразии. Их можно классифицировать по ряду признаков к основным, из которых относятся:

  • Конструктивное решение элементов дренажной системы;
  • Технический уровень решения гидродинамической схемы дренажной системы;
  • Дислокация дренажной системы на местности относительно защищаемой территории и источников грунтовых вод;
  • Целевое предназначение дренажной системы.

Исходя из-за задач, которые возлагаются на дренаж при загородном строительстве, все устраиваемые дренажные системы можно разделить на два основных вида:

  • Дренаж участка поверхностный (локальный или площадный);
  • Глубинный водоотвод, как основная система водоотвода с площадей вокруг зданий сооружений.

Принципиальная схема дренажа здания (поверхностного и глубинного).

Современный поверхностный дренаж, как правило, устраивается из модульных каналов. Его предназначение – сбор и отвод с поверхности участка (грунта, садовых дорожек, различных площадок, террас открытых и т.п.), а также крыш зданий дождевой и паводковой воды. Вся вода организованно отводится за пределы территории через ливневую канализацию. Дренаж глубинный представляет систему подземных дреновых каналов по которым подземные воды удаляются за пределы территории в коллектор или специальный колодец. Целесообразно и необходимо выполнять эти виды дренажа одновременно в комплексе.

Для устройства дренажа участка необходим проект дренажной системы. Проект разрабатывается на основании инженерных гидрологических исследований участка. В проекте, в общем виде, должны быть определены следующие основные технические параметры:

  • схемы расположения дрен (труб) поверхностной и глубинной дренажной системы, смотровых колодцев и т.п.;
  • уклоны дрен на местности, их проходные сечения (диаметры), глубины залегания в грунте, расстояние между ними, устройство устьевой части и т.д.;
  • определены типоразмеры всех конструктивных элементов дренажа (труб, фитингов, трапов, колодцев и т.д.), необходимые материалы для строительства и т.п.

При проектировании необходимо учитывать многие факторы  рельеф местности на участке, составы грунтов почвы, статистическое среднегодовое количества атмосферных осадков, расположение вблизи естественных водоемов, расположение участка на рельефе местности (низина, склон, холм и т.п.), возможный повышенный уровень грунтовых вод и т.п.

Устройство поверхностного дренажа участка

Дренаж поверхностный (или «ливневка»), предназначен для сбора и отвода дождевых и вешних вод за пределы участка. Особенно он необходим в местах скапливания и застоя вода в течение длительного времени. Это может наблюдаться при наличии под плодородным слоем почвы водонепроницаемых или водоупорных грунтов (глины, суглинки). Также это может происходить на фрагментах участка с нулевым уклоном (идеально горизонтальных), с которых вода не может стекать самотеком. Также поверхностный дренаж необходим в местах, где наблюдается систематическое перенасыщение почвы влагой, например, в местах разбора воды для полива зеленых насаждений, цветников, газонов и хозяйственных потребностей.

На участке необходимо выполнять обязательное правило – застой влаги на территории недопустим. Это может привести к заболачиванию территории, высаливанию почвы и т.п.

Принципиальная схема устройства поверхностного дренажа вокруг здания. Отвод ливневых вод с крыши.

Фрагмент поверхностного дренажа.

Современные поверхностные дренажные системы включают в своем составе специальные дренажные желоба, каналы, водоотводы, дренажные колодцы и т.д. Чтобы обеспечить самотек (гравитационный сток) отводимой воды, водоотвод располагают в наиболее низкой точки на рельефе  участка. Качественно спланированная схема дренажная система  позволяет исключить подтопление погребов, образование луж и как следствие наледей на садовых дорожках и площадках участка.

В практике широко применяется два конструктивных решения поверхностного дренажа:

  • точечный водоотвод;
  • линейный водоотвод. 

Примечание. На небольших участках, поверхностный водоотвод не требует проектирования и расчета, его под силу выполнить своими силами.

Основы устройства точечного поверхностного дренажа

  

Фрагмент и схема точечного водоотвода.

Точечный водоотвод является оптимальным вариантом дренажа для отдельных (локальных) участков защищаемой территории. Он устраивается в местах, где наблюдается скапливание воды в большом количестве. Это, как правило, зона водостоков с крыш здания, придверные приямки, площадки въезда на участок, террасы, места разбора воды для поливки зеленых насаждений и т.п.

Вода последовательно из водоприемника самотеком вливается в дождевые приёмники, а затем в ливневую канализацию. Для устройства точечного водоотвода используются следующие элементы:

  • дождевые приемники (водоотводы);

  • отстойники (сливные водоотводы);

  • трапы;

  • заслонки ливневые.
Основы устройство дренажа линейного

    

Фрагмент и макет линейного водоотвода.

Линейный дренаж выполняется с использованием заглубленных в грунт, с необходимым уклоном желобов (каналов, желобов, труб) по которым вода поступает с большой площади участка далее на сброс. Это могут быть конструкции из бетона, пластика, керамики. Желоба сверху защищают съемными металлическими или пластиковыми решетками. Загрязненная вода по желобам поступает в пескоулавливатель (емкость), являющимся фильтром, защищающим систему от засорения. Очищенная от песка и мелкого мусора вода, далее поступает в ливневку через вертикальную и горизонтальную системы отводов.

Основными комплектующими линейного водоотвода являются:

  • желоб;

  • пескоулавливатель;

  • дренажные решетки.

Все эти элементы изготавливаются из бетона, полимербетона, пластика (ПВХ, ПНД, полипропилена)

Когда и для чего необходимо выполнять линейный поверхностный дренаж участка:

  • при наличии уклона рельефа на участке более трех градусов. Чтобы предотвратить смыв плодородного слоя почвы;
  • для отвода избытков воды от фундамента здания после продолжительных осадков. Особенно актуален дренаж на тяжелых глинистых грунтах при уклоне участка;
  • для отвода потока вод стекающих со склонов участка (ливневых и талых) от фундамента дома;
  • для защиты хозяйственных построек от подтопления, при их расположении на одном уровне или ниже его по отношению к уровню основной поверхности участка;
  • для защиты садовых дорожек на участке;
  • для защиты въезда в гараж, если он расположен на одном уровне или ниже его по отношению к уровню основной поверхности участка.

Все гидравлические каналы должны монтироваться с уклонами, чтобы обеспечить гравитационный сток воды (самотека).

Для устройства линейного дренажа требуется некоторая предварительная подготовки. Монтаж элементов дренажа должен выполняться на подготовленное бетонное основание. Основная внешняя нагрузка рассчитывается на закрывающую канал дренажную решетку. Ее подбирают в зависимости от величины нагрузки, расчетной пропускной способности потока воды и дизайна ландшафта. Также, дополнительно могут быть устроены плоские уклоны с одной или обеих сторон от линии водостока. Это позволит снизить вероятность просадки грунта, сократить длину каналов ливневки, увеличить площадь водосбора.

Целесообразно совместное устройство точечного и линейного водоотводов. Это весьма эффективно для дренирования таких сооружений как террасы, балконы, въезды в гараж или на участок, садовые дорожки и т.п.

Глубинный дренаж

Глубинные дренажи различаются по способам отбора грунтовых вод и делятся на:

  • горизонтальные;
  • вертикальные;
  • комбинированные.

Наиболее популярны и просты горизонтальные дренажи. Их большой плюс состоит в том, что вода удаляется самотеком. Очень простым вариантом этой конструкции является лоток, наполненный дренирующим материалом. При этом лоток может быть закрытого или открытого типа. Сейчас популярны перфорированные трубы с наружным фильтрующим покрытием. Вертикальныйдренаж представлен в виде трубчатого колодца. Его фильтрационная зона располагается прямо в водоносном горизонте грунта. Чтобы удалить воду из колодца, необходимы специальные насосы с системой их  коммутации и электропитания. Это достаточно сложное инженерное сооружение и используется довольно редко при загородном строительстве. Сочетая горизонтальный и вертикальный варианты дренажей, образуется комбинированная схема дренажа.

Рассматривая расположение дренажных систем по расположению относительно к защищаемой территории и источнику поступления воды, их квалифицируют:

  • системы однолинейные;
  • систематические системы;
  • контурные системы.

Дренажи для защиты участка от грунтовых вод поступающих со склонов или водоемов называются однолинейнымисистемами.

Систематические (площадные) дренажи выполняются в виде развитой, равномерно распределенной сети дрен на большой площади. Эта схема дренажей эффективно понижает общий уровень подземных вод на защищаемой территории участка. 

Схема систематического глубинного дренажа. 1  уровень неподвижных подземных вод; 2  уровень подземных вод пониженный; 3  дренажные трубы; 4  нижняя граница вод, водоупор; 5  коллектор дренажный; 6  колодцы для осмотра системы; 7  движение отводимой воды.

Для защиты конкретной территории (зданий или других объектов) от грунтовых вод, устраиваются контурные дренажи. Их, как правило, устраивают по периметру защищаемых объектов.

Глубинный дренаж в деталях

Варианты расположения дрен систематического глубинного дренажа.

Макет укладки дренажных труб на участке (систематический дренаж).

Варианты укладки дрен на участке: по диагонали ------ вдоль границы --- . ---- и по центру----  -----участка. 

Предназначение глубинного дренажа  сбор и отвод с территории высоких подземных вод. Это достаточно сложное инженерное сооружение, требующее соответствующего квалифицированного грамотного расчета. Основными конструктивными элементами этой системы являются специальные гофрированные перфорированные трубы  дрены. Они монтируются с определенными уклонами и направлениями на глубину согласно имеющейся проектной документации на дренажную систему участка. 

  

Варианты моделей глубинного дренажа.

Дрены всей системы сводятся в инспекционные колодцы, предназначенные для ревизии и очистки дренажной системы. 

  

Разрез дрены.                           Колодец инспекционный.

Из колодцев вода отводится в коллективную ливневку или специальные поглотительные колодцы. Эти колодцы собираются из стандартных бетонных колец (диаметром 1,0 и более метров, для удобства очистки колодца). Дно колодца устилается щебнем, битым кирпичем и т.п. Глубина колодца может достигать от 5,0 и более метров.

Расположение дренажных труб в грунте.

Существующие современные материалы для устройства дренажных систем, позволяют выполнить эффективную дренажную систему с применением гофрированных и перфорированных гибких и прочных труб изготовленных из поливинилхлорида (ПВХ). Трубы имеют гофры снаружи и гладкую поверхность внутри. По всей поверхности, трубы имеют точечную или щелевую перфорацию для пропуска воды. Сейчас выпускается большая номенклатура этих труб, а также различных элементов их соединения. Чтобы предотвратить попадание во внутреннюю полость трубы грунта, например песка, они снаружи защищаются фильтрационным материалом из кокосового волокна или геотекстиля. Такое исполнение труб в разы повышает эффективность и долговечность дренажных систем.

    

Дренажные трубы. Без фильтра. Геотекстильный фильтр. Кокосовый фильтр.

Многолетний опыт эксплуатации дренажных труб ПВХ показал, что они являются оптимальными и востребованными конструктивными элементами дренажных систем различного конструктивного исполнения. Особого внимания заслуживает геотекстиль, применяемый в качестве фильтра. Геотекстиль, в качестве фильтра, обладает прекрасными дренирующими свойствами и предотвращает вымывание мелких фракций грунта в дренажный заполнитель. Это позволяет сохранять однородный состав почвы и использовать для дренирующего материала (засыпки) крупнозернистые материалы. Эти материалы, в свою очередь, значительно упрощают монтаж дренажной системы и предотвращают водную почвенную эрозию, особенно на склонах участка.

Геотекстиль, в процессе длительного срока эксплуатации, практически не засоряется. Это объясняется наличием на единице его поверхности расположением очень большого количеству пор. Этот факт подтвержден проведенными исследованиями. Также, благодаря своей структуре, геотекстиль выполняет роль армирующей ткани гофротрубы, обеспечивает ее защиту от механических повреждений. Полотна из геотекстиля, также, используются для дополнительной защиты щебеночных фильтров устраиваемых вокруг дренажных труб. Применение геотекстильной ткани кардинально повышает долговечность дренажной системы в целом.

Дренаж фундаментов и подвалов зданий

Для защиты фундамента здания и подвала от подземных, вешних и ливневых вод необходимо и обязательно устройство дренажа фундамента. Практикой установлен тот факт, что даже выполненная очень качественная и квалифицированная гидроизоляция подземной части фундамента, не в состоянии решить всех проблем по обеспечению его долговечности и здания в целом. Без дренажа обойтись невозможно. 

Принципиальная схема отвода вод от фундамента дома.

В подземной части, фундамент испытывает большое статическое давление воды, которое особенно велико при паводковых водах и осенних затяжных дождях.  Возникающие статические силы от давления грунтовых вод на фундамент, пытаются его вытолкнуть и сместить (зимой от морозного пучения грунта). Это может привести к образованию в фундаменте трещин и деформации здания в целом. Кроме этого, если в грунтовых водах присутствуют химически агрессивные вещества, щелочного либо кислотного состава, происходит ускоренная коррозия бетона, что также приводит к его быстрому разрушению. Чтобы свести к минимуму воздействие влаги на фундамент, по его периметру устраивается глубинная отводящая дренажная система.

Дренаж фундамента представляет систему из дренажных труб, уложенных в грунт по всему периметру фундамента. Укладываются трубы с некоторым уклоном в сторону  дренажных (смотровых) колодцев. Глубина погружения труб в грунт должна быть ниже подошвы фундаментных блоков или фундаментной подушки и определяется в проекте. Системы из дренажных труб, в углах здания, вводятся внутрь дренажных колодцев, где происходит их гидравлическое соединение. Заглубление дренажного колодца выполняется ниже уровня дренажных труб входящих в колодец.

Раньше дренажные колодцы изготавливались из стандартных бетонных колец. Современная стройиндустрия предлагает большое количество типоразмеров специальных гофрированных колодцев изготовленных из ПВХ. Также, кроме сбора воды, применение колодцев позволяет постоянно контролировать уровень грунтовых вод в зоне фундамента и своевременно проводить обслуживание дренажной системы при эксплуатации (очищать промывкой дренажные трубы). 

Дренажный колодец.

Через трубу выходящую из дренажного колодца, вода, отведенная от фундамента, поступает в коллективную ливневку или поглотительный (перепускной) колодец. Он устанавливается в наиболее низкой точке участка. В этот колодец также вливается и вода, собранная ливневкой со всего участка. Как вариант, в поглотительный колодец устанавливается насос, с помощью которого вода откачивается за пределы участка во время сильных паводков и ливней.

Дренаж фундамента дома выполняют в двух конструктивных вариантах:

  • пристенный дренаж;
  • траншейный дренаж.
Основы траншейного дренажа дома

Схема дренажа траншейного.

На глинистых и суглинистых грунтах устраивают траншейный дренаж. Он отстоит на некотором расстоянии от внешней стены фундамента. Глина, расположенная между дренажной траншеей и фундаментом, является дополнительной защитой фундамента от воздействия воды и перекрывает доступ к нему влаги, образует так называемый - глиняный замок. При погружении дрены ниже подошвы фундамента, исключается воздействие на него статического давления воды. Такое конструктивное решение дренажа, при относительно малых затратах, достаточно эффективно позволяет защитить фундамент от воздействия воды и предотвратить образование влаги в подвале. Траншейный дренаж здания хорошо работает при отсутствии цокольного этажа. При устройстве цокольного этажа, обязательно необходимо предусмотреть качественную отмостку.

Основы устройства пристенного дренажа

При устройстве цокольного этажа, как правило, устраивают пристенный дренаж. Принципиально схема пристенного дренажа идентична со схемой траншейного дренажа. Различие состоит в том, что наружная стена фундамента полностью освобождается грунта на всю ширину траншеи. Толщину глиняного замка устраивают в пределах 0,5…1,0 м. При устройстве пристенного дренажа значительно возрастает объем земляных работ по сравнению с устройством траншейного дренажа. 

Схема пристенного дренажа здания.

Пристенный дренаж выполняют до засыпки котлована фундамента, что экономит силы и средства на земляных работах.

Способы гидроизоляции фундамента

Как уже отмечалось, устройство глубинного дренажа фундамента невозможно без обязательной гидроизоляции самого фундамента. Это большая и объемная тема, требующая отдельного рассмотрения. Остановимся на кратком обзорном материале о гидроизоляции фундамента.

Наиболее популярные методы гидроизоляции фундамента:

  • Гидроизоляция поверхностная. Предназначена для гидроизоляции наружных стенок фундамента от контакта с влажным грунтом. Выполняется способом нанесения на наружные стены фундамента гидроизолирующих жидких материалов (битумных, полимерно-битумных и т.п.). Или наклейкой рулонных гидроизолирующих материалов (рубероида и т.п.);
  • Нанесение стены фундамента глубокопроникающей гидроизоляции. Этот способ наиболее современный и прогрессивный. Глубокопроникающая гидроизоляция проникая на значительную глубину в материал, за счет специального химически-активного состава, создает защитный водоотталкивающий слой, как бы пломбируя имеющиеся поры в материале;
  • Наклеивание на поверхности фундамента геотекстильных полипропиленовых матов, имеющих хорошие водоотталкивающие свойства. При этом отсутствует необходимость в дополнительной защите наружного гидроизоляционного слоя от механических повреждений при обратной засыпке. 

Примечания:

1. Полотно из геотекстиля хорошо  отводит влагу от подземных сооружений  в дренажную трубу.

2. Маты из геотекстиля механически закрепляются к стене фундамента на 8,0…10,0 см ниже его подошвы. Мат запускается под дренажную трубу.

Важно! Качественно выполненная гидроизоляция фундамента в комплексе с качественной дренажной системой - залог долговечности загородного дома.

Обслуживание дренажных систем

Описанные выше дренажные системы, при подготовке к зимнему периоду не требуют особой подготовки и консервации. Необходимо лишь демонтировать насос из водосборного колодца при его наличии. Установить насос обратно в колодец необходимо до начала интенсивного образования вешних паводковых вод (это может быть конец марта - начало апреля), то есть до начала интенсивной нагрузки на дренаж.

Дренаж требует периодического обслуживания, в основном заключающегося в следующих операциях:

  • Периодическая очистка дренажных, перепускных колодцев по мере их засорения.  Это определяется визуально при их осмотре;
  • С большой периодичностью, как правило, в 10,0…15,0 лет, (в зависимости от конкретной ситуации), необходимо выполнять капитальную промывку дрен, чтобы очистить их внутреннюю поверхность от отложений. Для этого к каждой дрене необходимо обеспечить возможность подключения  с двух сторон. Как известно - один конец дрены входит в ближайший дренажный колодец, а второй конец находится в начале сливной части. Для свободного доступа к дренажным каналам, при проектировании предусматриваются так называемые выпуски. С помощью специальных фасонных профилей концы труб выводятся выше уровня грунта. 

Чтобы промыть дрену используют водяной насос и, подключая его попеременно к началу и концу дрены, под давлением прогоняют через нее воду, меняя ее направление. Таким образом, необходимо очистить последовательно каждую дрену. Выпуски и дренажные колодцы необходимо закрываться крышками, чтобы в них не попадал мусор. Также, для очистки системы можно использовать машины, например пожарную цистерну и ей подобную.

Специалисты утверждают - средний срок службы дренажной системы с применением пластмассовых труб составляет около 50 лет. В случае разрушения труб (по истечению гарантийного срока эксплуатации) система в состоянии функционировать еще около пары десятков лет за счет образования вокруг труб достаточно прочного объемно-щебеночного контура.

Выводы. От правильно устроенной дренажной системы зависит здоровое состояние всего участка. Поэтому ее проектирование требует точных расчетов. Точность при расчетах тем важнее, чем больше площадь под осушение, в противном случае установка системы не только не оправдает возложенные на нее надежды, но и может нарушить водный режим участка. Наиболее распространенная ошибка многих владельцев участков - мелкая укладка дрен, что приводит к гибели высаженных деревьев, кустарников и неравномерному осушению территории.

Как самому рассчитать ленточный фундамент частного дома? г. Хвалынск Саратовская область


Как самому рассчитать ленточный фундамент частного дома?

Добавлена: 15 Мая

В категории: Строительные работы

Застройщик при строительстве дома в стесненных финансовых обстоятельствах сталкивается с проблемой – как рассчитать параметры фундамента будущего дома, чтобы он был надежный и служил долгие годы. Конечно, лучше обратиться к квалифицированным профи расчетчикам, но для этого нет соответствующих денежных средств. Что делать в этой ситуации? Часто эта проблема решается следующим образом – обращаются к соседям, как у них устроен фундамент, интересуются у «бывалых» застройщиков о фундаментах их домов, проводят поиск в интернете по фундаментам и т.д. На основании этой информации и определяют геометрию будущего фундамента. При этом можно получить или перерасход строительного материала, или, что драматичней, фундамент получается ненадежный и вскоре может подвергнуться разрушению. Каждый дом индивидуален в исполнении и требует соответствующих конкретных расчетов его конструктивных элементов. Постараемся в этой статье помочь застройщику самостоятельно рассчитать параметры ленточного фундамента.

Полноценный расчет любого фундамента при строительстве дома подразумевает:

  • расчет фундамента по несущей способности грунта в месте застройки;
  • расчет фундамента на деформацию грунта в месте застройки.

Мы остановимся на упрощенной методике для расчета фундамента по несущей способности грунта в месте застройки, т.к. он относительно простой и вполне под силу самому застройщику. Для этого необходимы знания математики и физики в объеме средней школы. Проведя такой расчет, застройщик сможет с достаточной достоверностью определиться с параметрами будущего фундамента. Расчет по деформации грунта под домом, достаточно сложен и может быть выполнен только профессионалами.

Итак, застройщик определился, что фундамент будет ленточный с помощью нашей статьи «Фундаменты домов. Советы по выбору фундамента для коттеджа».

Исходными данными для расчета являются следующие объективные данные:

  • характеристика грунтов на участке;
  • уровень грунтовых вод:
  • уровень промерзания грунта;
  • снеговая нагрузка на крышу дома;
  • проект дома.

Расчет будет включать три этапа:

1. расчет веса всей конструкций дома, а также снеговой нагрузки, полезной нагрузки от людей, мебели и определения величины удельного давления на подошвенный грунт фундамента;

2. расчет геометрических размеров фундамента;

3. корректировка размеров фундамента по результатам предварительного расчета. 

Первый этап Рассчитывается вес всех конструктивных элементов дома

Так для среднестатистического дома, эконом класса, это будут элементы:

  • фундамент с учетом веса грунта находящегося над подошвой фундамента (для некоторых конструкций фундаментов);
  • цоколь с отделкой;
  • цокольное перекрытие и полы;
  • стены без учета проемов под окна и двери;
  • перегородки внутренние;
  • внутренняя и наружная отделка стен и перегородок;
  • перекрытие потолочное, отделка потолка;
  • стропильной системы крыши;
  • кровельный материал для покрытия крыши;
  • лестничные марши с опорой на фундамент дома;
  • тепло и гидроизоляция;
  • другие возможные элементы конструкции.

Чтобы определить вес этих элементов необходимо выполнить эскизы (чертежи выполненные от руки) всех конструктивных элементов дома необходимых для расчета. Конструкции необходимо прорисовать как можно максимально схожими к будущей натуральной конструкции. По выполненным эскизам определяется объем конкретной конструкции. Поскольку прямоугольные формы конструктивных элементов являются характерными для строительства, определив линейные размеры Д (длина), В (высота), Ш (ширина), перемножив их, определим объем V (объем). При наличии конструкции сложной прямоугольной формы, ее следует разделить на простые геометрические фигуры и просчитать их объем, как было сказано выше. Перемножив полученный объем на удельный вес Y (плотность) материала конструкции, получим вес конструктивного элемента, необходимого для дальнейших расчетов.

При определении веса материалов для расчета, необходимо умножить полученный вес (по эскизу) на так называемый коэффициент надежности по нагрузке. Этот коэффициент зависит от характера нагрузки.

Усреднено, можно принимать следующие коэффициенты: 

Материал

Коэффициент

Конструкции из металла

1,05

Конструкции бетонные (при средней плотности больше 1600 кг/м3), а также из железобетона, камня, армокамня, дерева.

1,1

Конструкции бетонные (при средней плотности 1600 кг/м3 и меньше), а также изоляционные, выравнивающие и отделочные слои, выполняемые:

 

При изготовлении в условиях завода;

1,2

При изготовлении непосредственно на стройплощадке.

1,3

Грунты:

 

При их варианте природного залегания;

1,1

При насыпном варианте.

1,15 

Это правило необходимо для того, чтобы не допустить ошибок в расчетах. Особенно это относится к материалам, которые относятся к категории легких (для них коэффициент должен приниматься до 1.3 и больше). Вес удельный Y (кг/м3) основных строительных материалов можно посмотреть в СНиП II-3-79.

Плотность некоторых популярных материалов для фундаментов приведена в таблице.

Строительный материал

Средняя плотность материала кг/м3

Камень бутовый, кирпич полнотелый

1600

Бетон мелкозернистый (без применения щебня)

1800

Бетон с применением доломитового щебня

2200

Бетон с применением гранитного щебня

2300

Железобетонные изделия

2500

Просуммировав вес всех конструктивных элементов, мы получим чистый вес всего дома (обозначив его Pк, размерностью в килограммах или тоннах). Если в конструкции дома применяются стандартные строительные элементы, такие как железобетонные плиты перекрытий и фундаментные блоки, различные железобетонные балки, а также листовые ДВП, стальные профили, металлочерепица и т.п., это значительно упростит расчет, т.к. по нормативным документам сразу можно определить их вес.

Чтобы приступить к расчету необходимо определится с геометрическими параметрами фундамента. При этом обязательно должны быть учтены следующие исходные данные:

  • планируемая конструкцию фундамента (монолитный, сборный, заглубленный, мелкозаглубленный);
  • материал фундамента, используемый для строительства (бетон, железобетон, бутобетон, кирпич и т. п.);
  • величины заглубления фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта и залегания грунтовых вод;
  • классификации грунта;
  • параметров дома в плане.  

По результатам анализа необходимо составить схему и эскиз фундамента. Они будут являться обязательными графическими документами для расчета фундамента.

Образец схемы и эскиза фундамента.

Ширина фундаментной ленты прямо зависит от категории грунта в месте застройки и, как правило, принимается не менее 350 мм. Также естественно, что его ширина должна быть не менее ширины стен дома. Расчет высота фундамента, зависит от рекомендуемой величины его заглубления приведенной в таблице изложенной в статье «Фундаменты домов. Советы по выбору фундамента для коттеджа».

Величина промерзания грунта для данной местности определяется по карте нормативных глубин промерзания грунта (см. ниже).

Карта нормативных глубин промерзания грунта. Величины промерзания грунта обозначены у изолиний справа.

Имея схему и эскиз фундамента определяем его объем (длина всего периметра Д х высота В х ширина Ш = объем V). Далее перемножив полученный объем V на удельный вес Y материала, получаем вес фундамента Рф. Для расчета фундамента основной величиной являться его ширина Ш подошвенной части, которая будет определять удельное давление на грунт всего дома. Ш здесь выступает как переменная функция, которую определяют расчетом, достигая оптимальных размеров фундамента.

Рассчитывается снеговая нагрузка на крышу дома

Определив площадь крыши (по проекту дома) необходимо умножить ее на возможные величины (характеристические) веса снегового покрова для данной местности. Для Украины они определены в ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия». В итоге мы получаем снеговую нагрузку на дом (обозначим ее Pс). Карта районирования территорий Украины по снеговой нагрузке см. ниже.

Карта районирования Украины по снеговой нагрузке. Районирование территории Украины. Снеговая нагрузка кг/м.кв.

 I    II   III    IV    V   VI

80 100 120 140 160 180

Снеговая нагрузка на дом, во многом зависит от угла наклона одно и двухскатных крыш. Чем больше угол наклона, тем меньше нагрузка. Для корректировки снеговой нагрузки применяется коэффициент μ (поправочный). Перемножив Pс на поправочный коэффициент μ, получаем уточненную снеговую нагрузку и обозначим ее как Pс*.

Схематическое изображение скатных крыш (одно и двух). а-угол наклона крыши.

Зависимость поправочного коэффициента μ от угла (а) наклона крыши (одно или двухскатной):

  • μ =1 при а≤25º;
  • μ = 0 при а>60º;

- промежуточные значения а - коэффициент μ экстраполируется.

Рассчитывается полезная нагрузка

Полезную нагрузку на фундамент создается от мебели, отопительного котла, печи (если они установлены не на отдельном фундаменте), бытовых и хозяйственных приборов и оборудования, возможного максимального возможного присутствия людей в доме и т. д., т.е. всего, что будет присутствовать в доме. Принято эту величину (с запасом) нагрузки принимать как общую внутреннюю площадь дома умноженную на 180 кг/м2. Полученную таким образом нагрузку обозначим как Pп.

Расчет удельного давления на грунт под подошвенной частью фундамента

Просуммировав все полученные нагрузки: Рк, Рс*, Рп, мы получим максимальный полный вес дома обозначив его как Рд(в тоннах) воздействующий на подошвенный грунт под фундаментом. Теперь поделив полученный полный вес дома Рд на суммарную площадь подошвы фундамента ДхШ (в квадратных метрах), получим давление удельное на грунт находящийся под подошвой фундамента от всех собранных нагрузок и обозначим эту величину – Руд (т/м2, кг/м2).

Второй этап Предварительный расчет размеров фундамента

Теперь, собственно, приступают непосредственно к расчету фундамента. 

Немного теории. В зависимости от структуры грунта, различные его категории, способны воспринимать без осадки зданий конкретные величины удельных нагрузок Руд (т/м2) от сооружений. Эта способность грунтов определяется как расчетное сопротивление грунта и обозначается – R (т/м2). Основополагающим условием для гарантированной надежной эксплуатации фундамента является следующее требование  величина удельной нагрузки (Руд) на подошвенный грунт от дома, должна быть меньше расчетного сопротивления грунта:

Pуд < R. (1)

Расчетное сопротивление грунта регламентировано в нормативной документации – ДБН В.2.1-10-2009 "Основания и фундаменты сооружений".

По категории грунта под подошвой фундамента определяется величина R.

Величины расчетных (средних) сопротивлений грунтов приведены в таблице.

Категории грунтов

R т/м2

Щебень, гравий

50,0

Пески крупные, гравелистые

40,0

Пески средней крупности

30,0

Мелкие и пылеватые плотные пески

20,0

Мелкие средней плотности пески

15,0

Супеси твердые и пластичные

25,0

Суглинки твёрдые и пластичные

15,0

Глины твёрдые

40,0

Глины пластичные

15,0

Проведя расчет, по результатам которого выполнено требование (1), можно считать, что геометрические размеры фундамента выбраны правильно.

Внимание. Необходимо обеспечить гарантированный запас прочности фундамента. Для этого надо чтобы расчетное сопротивление грунта R было на 15-20% больше, чем Руд. Это позволит компенсировать возможные ошибки допущенные при выборе исходных данных для расчета.

Третий этап Корректировка размеров фундамента по результатам предварительного расчета

В случае если по расчету получилось что R равно или меньше Руд (с учетом 15-20% запаса), необходимо корректировать полученные линейные размеры фундамента. Это можно сделать за счет увеличения площади его подошвы, увеличив его ширину (Ш) в подошвенной части, которая, как мы знаем, является величиной переменной. В случае варианта, когда Rзначительно больше, чем Руд (с учетом 15-20% запаса), тогда рекомендуется для экономии стройматериала, снижения трудоемкости корректировать геометрические размеры фундамента в сторону уменьшения его размеров по ширине, конечно, если это допустимо конструктивными особенностями (например, шириной стены). Вновь откорректированные размеры фундамента необходимо проверить расчетным путем по методике изложенной во втором этапе. При этом необходимо не забыть, что уменьшение размеров фундамента соответственно уменьшает его вес. Поэтому, следует в уточняющем расчете закладывать новый вес (уменьшенный) фундамента. Возможно, что для достижения оптимальных размеров фундамента, потребуется его корректировка в несколько этапов.   

Заключительная часть

Предлагаемая упрощенная методика расчета фундамента по несущей способности грунта, не претендует на полноценный профессиональный расчет. Она предназначена в первую очередь, чтобы помочь застройщику самостоятельно определить геометрические размеры будущего фундамента с достаточной степенью достоверности при минимальных финансовых затратах. При этом исключить субъективный подход к выбору конструктивных параметров фундамента (типа «как у соседа», «все так делают» и другие). Также понять застройщиком общих принципов конструирования и строительства ленточного фундамента для частных домов.

Для полного расчета фундамента, включая расчет по деформации грунта, необходимо обратиться к квалифицированным специалистам.

Фундамент по технологии ТИСЭ своими руками. Часть 1 г. Хвалынск Саратовская область


Фундамент по технологии ТИСЭ своими руками. Часть 1

Добавлена: 26 Апреля

В категории: Строительные работы

Относительно недавно, в строительстве приобрела популярность оригинальная технология индивидуального строительства (сокращенно – ТИСЭ, технология индивидуального строительства и экология). В настоящее время эта технология является самой экономной, имеет значительные приоритеты в сравнении с традиционными технологиями строительства фундаментов. Применив эту технологию, у застройщика появляется возможность возведения фундамента для частного загородного дома с минимальными финансовыми, материальными затратами и собственными силами.

Исходные условия, при которых целесообразно устраивать фундаменты по технологии ТИСЭ.

Применяя технологию ТИСЭ можно возводить следующие типы фундаментов:

  • столбчатый ;
  • столбчато-ленточный;
  • с оборудованием подвального помещения.

Универсальные характеристики фундаментов по технологии ТИСЭ позволяют возводить дома из следующих строительных материалов:

  • блоков;
  • кирпича;
  • камня;
  • монолитного бетона;
  • бруса;
  • каркасных конструкций;
  • срубов.

 т.е., практически захватывает все возможные варианты индивидуального малоэтажного строительства домов.

В современных условиях технология ТИСЭ успешно применяется практически для всех видов малоэтажного строительства:

  • индивидуальных домов этажностью в 1 и 2 этажа (может быть и более) для постоянного проживания;
  • дачных домиков с летним проживанием;
  • всевозможных хозяйственных построек, блоков, летних кухонь, бассейнов, гаражей, погребов;
  • пристроек к капитальным строениям;
  • тяжелых ограждений участков и т.п.;
  • реконструкции фундаментов старых.

Технология ТИСЭ однозначно подходит для фундаментов располагаемых на следующих грунтах и рельефах местности:

  • практически на любых грунтах (от песка до глины) за исключением плывунов;
  • участков застройки может быть как с ровным рельефом местности, так и на участках с уклоном;
  • может быть рекомендована для строительства на склонах.

 

Принципиальная схема столбчато-ленточного фундамента (технология ТИСЭ): 1. Столбы фундаментные с расширением; 2. Каркас арматурный ленты (ростверка); 3.Лента (ростверк); 4. Столбы внутренние с расширением (фундаментные опоры).

Экономические и технические аспекты преимущества применения в строительстве технологии TИCЭ

Фундамент, построенный по технологии ТИСЭ, характеризуется следующими положительными факторами:

  • Возможность устройства фундамента практически на любых грунтах (кроме плывунов);
  • Технология достаточно проста, понятна и надежна;
  • Отсутствует необходимость отрывки котлована;
  • Уменьшаются теплопотери через элементы фундамента;
  • Отсутствует необходимость использования специальной строительной техники;
  • Исключается устройство дренажной системы фундамента;
  • Нет необходимости производить перепланировку рельефа участка;
  • Сокращаются трудозатраты и расходы на строительство;
  • Строительство возможно в кратчайшие сроки, что позволяет экономить на оплате услуг строителей и имеется возможность в ближайшее время въехать в свое жилье;
  • Существенная экономия материалов по сравнению с любым ленточным фундаментом;
  • Способность столбов фундамента воспринимать большую нагрузку благодаря уширению подошвенной части;
  • Высокое сопротивление морозному пучению грунта благодаря уширению подошвенной части столба;
  • Существует возможность прерывать строительство по необходимости на некоторое время;
  • Возможность строить дом с малым накоплением капитала;
  • Применение предельно простого и надежного строительного бура (ТИСЭ-Ф);
  • Минимальный расход строительных материалов;
  • Минимальные транспортные расходы;
  • Существуют широкие возможности в архитектуре
  • Возможность осуществлять строительство на малых неподготовленных строительных площадках, при отсутствии электроэнергии;
  • Сведение к минимуму проблемы хищения стройматериалов;
  • Максимальная совместимость применяемых материалов с традиционными строительными материалами;
  • Простота подводки коммуникаций (водоснабжение, канализация), т.к. фундамент не заглублен в грунт
  • Относительное удобство обслуживания фундаментных перекрытий и нижней части полов при эксплуатации дома.

Как показывают расчеты и практика, материалов, требующихся для фундамента возводимых по технологии ТИСЭ, надо значительно меньше по сравнению с ленточным фундаментом. Как минимум здесь экономится на бетоне, арматуре и опалубке. 

Пример: сопоставим стоимость столбчатого фундамента (технология  ТИСЭ) и ленточного заглубленного фундамента.

Исходные данные: дом с размерами стен 8,0х12,0 м. Периметр составляет наружных стен 40,0 м, внутренних стен 14,0 м. Всего длина фундамента составляет 54,0 метра.

Расчет:

  • Фундамент ленточный – на 1,5 м погружен в грунт. Ширина в верхней части под цоколь 0,4 м. В нижней части ширина фундамента также 0,4 м (т.е. без уширения у подошвы). Состав бетона в объемных частях: 1,0 единица цемента марки 400; 3,0 единицы песка; 2,0 единицы щебня ; 0,7 единиц воды. Необходимый объем бетона 54,0х1,9х0,4=41,0 м куб.
  • Фундамент ленточно-столбчатый (технология ТИСЭ).  Расстояние (шаг) между столбами - 2,0 м. Всего по расчету необходимо 27,0 столбов. На 1,0 столб необходимо 0,12 м куб. бетона. 54,0м х 0,3м (ширина ростверка) х 0,4 м (высота ростверка) = 6,48 м куб.

Итого объем бетона -9,72 м. куб.

Экономия по бетону составляет до 70%.

Пример: Чтобы отрыть ямы для установки столбов под фундамент по традиционной технологии существует в основном два варианта:

  • вырыть ямы вручную (этот вариант трудоемок, отнимает много времени и сил, неудобен, но экономит денежные средства);
  • нанимается спецтехника (трактор или машину, с буровой установкой, которые предназначены для установки столбов ЛЭП, ковшовый экскаватор и т.п.), это позволит, сэкономит время и силы, но повлечет материальные затраты.

Применение фундаментного бура (ТИСЭ-Ф) позволит быстро (от 30,0 минут до 2,5 часа, в зависимости от категории грунта) и с минимальными затратами отрыть ямы для фундамента.

Технические особенности фундаментов возводимых по технологии ТИСЭ

Наиболее популярным в индивидуальном строительстве является свайно-ленточный вариант фундамента. Он выполненный по технологии ТИСЭ, представляет собой свайно-ленточную конструкцию, где лента (или ростверк) подвешена над землей с зазором. Зазор позволяет исключить давление выпирающего от мороза грунта на ростверк фундамента.

Смысл уникальности технологии ТИСЭ, при возведении фундаментов на пучинистых грунтах, заключается в возможности выполнения расширения (пяты) в нижней, подошвенной части опорного столба. Эта «пята» является анкером фундамента, и выполняет две важные функции:

  • достаточно уверено удерживает фундамент от воздействия выпирающих сил при морозном пучении грунта;
  • развивает площадь опоры столба, чем значительно увеличивает его несущую способность. А это очень важно при строительстве на грунтах с малой несущей способностью грунта.

Еще один плюс столбов выполненных по технологии ТИСЭ. Свайный фундамент, выполненный по традиционной технологии (без расширения сваи в нижней части), необходимо в этот же сезоне загрузить массой дома (даже если он заложен в грунт за глубину его промерзания). В противном случае силы морозного пучения грунта, в течении зимнего периода, способны повредить столбы фундамента.

Мерзлый грунт как бы скользит по опорному столбу (по технологии ТИСЭ), а зазор между ростверком и грунтом не позволяет воздействовать на ленту фундамента. Этот зазор закрывается забиркой или влагостойким утеплителем и снаружи закрывается отмосткой (см. рисунок).

 

 

 

Рис. Возможный вариант скрытия зазора между ростверком и грунтом.

Под пятой столба происходят следующие физические процессы. Грунт под пятой воспринимает высокое давление от нагрузок массы дома и уплотняется. Грунт смещается и максимально уменьшается его пористость, а значит, он значительно уплотняется. Из курса строительной механике известно, что чем меньше пор в грунте, тем он менее восприимчив к пучинистым проявлениям.

В результате уплотнения грунта, его слой толщиной 300...500 мм, расположенный непосредственно под столбом можно отнести к категории слабопучинистых или, как бы, он является продолжением самого столба.

 

Уплотнение грунта под фундаментным столбом с расширением (пятой).

 

Иллюстрация зависимости пучинистости грунта от давления на основание:

А – фундамент ленточный ; Б – фундамент столбчатый. Где: 1 – подушка песчаная; 2 – промерзания граница; 3 – грунт уплотненный; 4 – фундамент ленточный; 5 – фундамент  столбчатый.

Этот эффект позволяет уменьшить глубину заложения фундамента, что особенно актуально при каких либо ограничениях не позволяющих организовать скважину за глубину промерзания. То есть глубину заложения фундамента можно уменьшить (по расчету). А вот мелкозаглубленный ленточный фундамент, с площадью подошвы относительно большой, невозможно создать этот эффект уплотнения грунта и уменьшить глубину его заложения. Для возведения фундамента (технология ТИСЭ) используется фундаментный бур (ТИСЭ-Ф), оснащенный откидным плугом. Его использование позволяет снизить трудозатраты и средства в несколько раз по сравнению с традиционными методами. Простота и компактность фундаментного бура, сделали технологию ТИСЭ доступной для частных застройщиков, а также весьма популярна у многих строительных организаций, связанных со строительством в частном секторе.

Рис. Устройство фундаментного бура ТИСЭ-Ф: 1 – рабочая рукоятка; 2 – капроновый шнур; 3  раздвижная штанга; 4 фиксатор; 5  стопор резьбовой; 6  плуг; 7  грунтонакопитель

Сейчас выпускаются модификации буров  ТИСЭ-2Ф или ТИСЭ-3Ф. Они предназначены выполнять скважины в диаметре 200 и 250 мм соответственно. За короткий промежуток времени (обычно от 30 минут до 2,0 часов) можно выполнить скважину на глубину до 1,5 м, а при дополнительной оснастке – и до 3,0 м. Бур легко справляется даже с каменистым грунтом. С помощью специального откидного плуга в низу бура, выполняется полусферическое расширение скважины в нижней ее части

Как самому рассчитать основные параметры столбчато-ленточного фундамента по технологии ТИСЭ

Расчет в принципе заключается в определении глубины погружения фундамента в грунт, к назначению шага столбов (обычно 1,5…2,0 метра) и к их расстановки их по периметру фундамента. Прежде всего, необходимо определить вес полностью загруженного здания и определить способность грунта, на участке застройки, по восприятию им нагрузки без деформации.

Масса всего дома складывается из:

  • всех конструктивных элементов здания, включая сам фундамент;
  • веса мебели, оборудования, возможного максимального количества людей присутствующих в доме;
  • вес снеговой нагрузки на крышу дома.

Несущая нагрузка на столб  опоры.

Несущая способность опоры, в основном зависит от типа грунта на участке застройки. Каждый тип грунта различно воспринимает внешнюю нагрузку и комплексно характеризуется величиной  расчетное сопротивления грунта (Ro). Некоторые выдержки из нормативных документов приведены ниже.

Допустимая несущая способность грунтов без необратимого смятия грунта.

 Глины:

  • маловлажная плотная - 6,00 кг/см2;
  • влажная плотная - 4,00 кг/см2;
  • маловлажная мягкая - 5,00 кг/см2;
  • мягкая влажная мягкая - 3,00 кг/см2;
  • маловлажная мягкая - 3,00 кг/см2;
  • влажная мягкая - 2,00 кг/см2;
  • маловлажная очень вязкая - 2,50Ж кг/см2;
  • влажная очень вязкая - 1,00 кг/см2.

Суглинки:

  • маловлажный плотный - 3,00 кг/см2; 
  • влажный плотный - 2,50 кг/см2;
  • маловлажный мягкий - 2,50 кг/см2;
  • влажный мягкий - 1,80 кг/см2;
  • маловлажный очень мягкий - 2,00 кг/см2;
  • мягкий очень влажный грунт - 1,00 кг/см2

Супеси:

  • плотный состав - 3,00 кг/см2;
  • маловлажный мягкий состав - 2,50 кг/см2;
  • влажный мягкий состав - 2,00 кг/см2

Щебенистые грунты:

  • галечниковые при наличии песчаного заполнителя - 6,00 кг/см2;
  • галечниковые при наличии пылевато-глинистого заполнителя - 4,00 кг/см2;

Дресвяные грунты:

  • гравийные при наличии песчаного заполнителя - 5,00 кг/см2;
  • гравийные при наличии пылевато-глинистого заполнителя  - 3,50 кг/см2;

Песчаные грунты:

  • крупной фракционности - 5,00 кг/см2;
  • средней фракционности - 4,00 кг/см2;
  • мелкой фракции маловлажные - 3,00 кг/см2;
  • насыщенный влажный мелкой фракционности - 2,09 кг/см2;
  • маловлажный пылеватые - 2,50 кг/см2;
  • пылеватый влажный - 1,50 кг/см2;
  • пылеватый насыщенный водой - 1,00 кг/см2

Когда определение вида грунта проблематично, необходимо принимать значение в несущей способности грунта в сторону уменьшения. Железное правило, которое необходимо соблюдать – лучше квалифицировать несущую способность грунта в сторону уменьшения, чем увеличения. Примеры несущей способности столбов, в зависимости от грунта и диаметра расширения столба, приведены в таблице.  

Таблица.

Типовая принадлежность грунта

Несущая способность грунта Ro (кг/см2)

Нормативная несущая способность опоры одного столба (т).

Диаметр подошвы опоры (мм)

 

250

400

500

600

 

Песок крупный

 6,00

 2,90

 7,50

 11,60

18,00

Песок средний

 5,00

 2,50        

 6,30                  

10,00

14,70

Песок мелкий

4,00

 2,00    

 5,00  

8,00   

 11,30

Песок пылеватый

2,00

 1,00    

 2,50

4,00

 5,70

Супесь

3,50

 1,70  

 4,40

 6,90

 10,00

Суглинок

3,50

 1,70  

 4,40  

 6,90

 10,00

Глина

 6,00

 2,90  

 7,50

 11,80

 17,00

Просадочный грунт

1,50

 0,70  

 1,90

 2,80

 4,20

Насыпной грунт с уплотнением

 1,50

 0,70  

 1,90

 2,80

 4,20

Насыпной грунт без уплотнения

 1,00

 0,50  

 1,30

 2,00

 2,80

Галька с глиной

 4,50

 2,20    

 5,60

 8,80

 13,20

Гравий с глиной

 4,00

 2,00  

 5,00

 8,00

 11,70

        

Примечание: Величина допустимых нагрузок на грунт приведена для влажных пород при глубине заложения фундамента около 1,5 м. У верхнего среза грунта она снижается почти в 1,5 раза. Данные, не учитывают увеличения нагрузок, за счет образования опорного массива грунтобетона, образуемого от просачивания в поры грунта цементного молочка под воздействием гидростатического давления создаваемого бетонной смесью. Теперь необходимо определить количество столбов в фундаменте. Для этого полную расчетную массу дома необходимо разделить на Ro одной выбранной опоры и, таким образом, получить необходимое количество столбов в фундаменте. Размечая опоры, необходимо под внутренними несущими стенами, шаг столбов следует уменьшить на 10...15% в сравнении с шагом опор под наружными  стенами.

Если в доме планируются тяжелые стены, то шаг столбов принимается не более 2,0...2,5 метров. Это позволяет устроить ростверк с малым поперечным сечением. По внешнему периметру фундамента столбы рекомендуется располагать по его углам здания и на пересечении с внутренними стенами. Завершающим этапом строительства фундамента является устройство ростверка. К этим работам можно приступать сразу после устройства столбов. При определении сечения ростверка (поперечного), необходимо учитывать: схему его армирование; уклон участка; тип возводимого дома; толщину его стен и выбранную схемоу цоколя. Ширина ростверка должна соответствовать ширине самой стеной (с учетом утепления и внешней отделкой, типа цоколя – выступающий, западающий или ровный). Конструкция ростверка должен предусматривать отвод ливневых осадков.

Необходимо напомнить, что под ростверком должен обязательно быть воздушный зазор от150 мм и более.

Рис. Зазор между ростверком и грунтом.

Уклон участка кардинально влияет на конструкцию ростверка. При небольшом уклоне лента ростверка может быть переменной высоты. Нижняя плоскость выполняется вдоль уклона, а верхняя плоскость – горизонтально. При значительном уклоне ростверк может выполняться ступенчатой формы. Вертикальную арматуру опор следует погрузить в тело ростверка не менее чем на200 мми саму опору ввести в ростверк на 40...60 мм.  

 

Последовательность возведения ростверка (мм): А – гидроизоляция верхней части опоры; Б – песчаная подсыпка и забивка в грунт кольев опалубки; В – установка опалубки и устройство гидроизоляции; Г – размещение нижних продольных прутьев арматуры; Д – размещение всей арматуры и бетонирование.; Е – ростверк в готовом виде. Где: 1 – фундаментный столб; 2 – гидроизоляция; 3 – малярная кисть; 4 – подсыпка песка; 5 – крепеж опалубки (колья); 6 – доски опалубки верхние; 7 – доски опалубки нижние; 8 – гидроизоляция (рубероид); 9 – бетон; 10 – арматурные стержни; 11 –обноски шнур; 12 – готовый ростверк; 13 – стена дома; 14 – отмостка дома; 15 – наружная отделка (штукатурка); 16– нулевая отметка.