Perustuslaatan laskennan hienovaraisuudet
Nykyaikaiset talot rakennetaan erilaisille perustuksille. Valinta riippuu suoraan kuormista, valitun alueen helpotuksesta, itse maaperän rakenteesta ja koostumuksesta sekä tietysti ilmasto-olosuhteista. Tämä artikkeli paljastaa täydelliset tiedot laattaperustasta, vastaa ymmärrettävästi kysymykseen siitä, kuinka tehdä oikein täydellinen laskelma, joka auttaa rakentamaan vaaditun perustan.
Erikoisuudet
Kaakeloitu perustus koostuu rakennuksen pohjasta, joka on tasainen tai teräsbetonilaatta jäykisteillä. Tämän säätiön rakenne on usean tyyppinen: esivalmistettu tai monoliittinen.
Esivalmistetut perustukset ovat tehtaalla valmistettuja esivalmistettuja laattoja. Levyt asetetaan rakennuslaitteilla aiemmin valmistetulle, eli tasoitetulle ja tiivistetylle alustalle. Täällä voidaan käyttää lentokentän laattoja (PAG) tai tielaattoja (PDN, PD). Tällä tekniikalla on suuri haittapuoli. Se liittyy eheyden puutteeseen ja sen seurauksena vastaavaan mahdottomuuteen vastustaa pienimpiäkin maan liikkeitä. Tästä syystä esivalmistettua laattaperustustyyppiä käytetään pääasiassa vain kalliopohjaisilla pinnoilla tai ei-huokoisilla karkearakeisilla mailla pienten puurakenteiden rakentamiseen alueilla, joilla on pienin jäätymissyvyys.
Mutta monoliittinen laattaperustus on yksi kokonainen jäykkä teräsbetonirakenne, joka pystytetään itse rakennuksen alueen alle.
Geometrisesti tämän tyyppisiä perustustyyppejä on useita.
- Yksinkertainen. Kun perustuslaatan alapuoli on tasainen ja tasainen.
- Vahvistettu. Kun alapuolella on jäykisteet, jotka on järjestetty erityisesti laskettuun järjestykseen.
- USB. Tämä on ruotsalaisten eristetyn tyyppisten laattojen nimi, jotka kuuluvat vahvistettujen perustuslaattojen tyyppiin. Rakentamisen aikana käytetään ainutlaatuista tekniikkaa: betoniseos kaadetaan erikseen kehitettyyn tehdastyyppiseen pysyvään muottiin, joka mahdollistaa edelleen joustavan perustuksen, tai pikemminkin sen alaosaan ja pintaan, vahvistetun ja pienikokoiset jäykisteet. Lisäksi USHP:ssä on lämmitysjärjestelmä.
Tämä artikkeli kertoo yksinkertaisimmasta monoliittisesta laattaperustasta.
Edut ja haitat, valintakriteerit
Ensimmäinen etu on lähes täydellinen monipuolisuus. Joskus verkosta voi löytää artikkeleita, joissa sanotaan, että perustuslaattoja voi rakentaa kaikkialle.
Vaikka rakennustyöt suoritettaisiin suoisella alueella, laatoille ei tapahdu mitään kauheaa: ankaran kylmän sään aikana se nousee, ja kuumana aikana se päinvastoin niin sanotusti uppoaa, uida.
Siitä tulee eräänlainen "betonilaiva", jolla on ylärakenne koko talon päällä.
Ja kuitenkin, seuraava huomautus on tässä oikeudenmukainen: ainoa perusta, joka mahdollistaa melko luotettavan pystytyksen istutus- ja voimakkaasti kohoavalle maaperälle, mukaan lukien soinen maaperä, on paaluperustus. Tällaista perustusta käytetään, kun paaluilla on tarpeeksi omaa pituutta ankkuroidakseen alimpiin kantaviin maakerroksiin.
Pakkastyyppistä kohoamista, mukaan lukien vajoaminen, perustuksen sulamisen tai vajoamisen aikana maan pinnan kostutuksesta (esimerkiksi pohjaveden nousun aikana) ei voi yhtä hyvin esiintyä koko laatan pinnan alla. Joka tapauksessa vain toinen puoli liikkuu enemmän. Yksinkertainen esimerkki olisi maanpinnan kevätsulaminen. Sulatusprosessi on paljon nopeampi ja voimakkaampi talon eteläpuolella kuin pohjoisessa. Sillä välin laattaan kohdistuu valtavia kuormituksia, joita se ei muuten aina kestä. Kaikki tämä vaikuttaa rakenteeseen: talo voi yksinkertaisesti kallistaa. Se ei ole niin pelottavaa, jos tämä rakennus on puusta. Ja jos se on rakennettu tiilistä tai lohkoista, seiniin saattaa ilmestyä halkeamia.
Laattaperustuksen avulla voit rakentaa taloja vaikeimmillekin maaperille, joihin kuuluu keskihuokoinen maaperä, jolla on pienin kantavuus kuin esimerkiksi nauhamaalla. Mutta sinun ei tarvitse yliarvioida tätä mahdollisuutta.
Käytetäänkö laattaperustuksia suuria rakenteita rakennettaessa? Jotkut väittävät, että monoliittiselle laatalle voidaan rakentaa vain kevyimmät ja samalla riittämättömän kestävät rakenteet. Tämä väite ei pidä täysin paikkaansa, sillä suotuisat olosuhteet ja oikein suunnitellulla perustuksella osaavalla rakennustyöllä laattaperustus kestää jopa pääkaupungin Keskustavaratalon. Muuten, tämä rakennus on rakennettu laatalle.
Hinta on liian korkea. Jostain syystä tämä mielipide on laajalle levinnyt. Melkein kaikki ovat varmoja, että laattatyyppinen perustus on erittäin kallis, kalliimpi kuin nykyiset perustustyypit. Lisäksi useimmat uskovat jostain syystä, että kustannukset ovat noin puolet kaikkien myöhempien rakennustöiden käytettävissä olevista kustannuksista.
Samaan aikaan kukaan ei ole koskaan tehnyt vertailevaa analyysiä. Lisäksi monet eivät jostain syystä ota huomioon, että esimerkiksi talon rakentamisen aikana ei tarvitse tehdä lattioita. Tietenkin tämä viittaa karkeaan lattiapintaan.
Itse työn monimutkaisuus. Usein kuullaan seuraava lausunto: "Laattopohjaisen perustan rakentamiseen tarvitaan ammattitaitoisten työntekijöiden kokemusta." Ja kuitenkin, jos ajattelet sitä, käy selväksi, että tällaiset "mestarit" yliarvioivat suuresti työnsä hinnat. Itse asiassa vain tietämättömyys tekniikasta johtaa yleensä virheisiin, ja sitä voi kiertää millä tahansa muulla perustalla.
Millaisia vaikeuksia voit kohdata työskennellessäsi laattaperustuksen kanssa? Kun tasoitetaan sivustoa? Ei, kaikki täällä ei myöskään ole monimutkaisempaa kuin haudatun nauhaperustan tasoittaminen. Ehkä vedeneristyksen tai eristyksen vaikeus? Täällä pikemminkin on parempi suorittaa nämä toiminnot tasaisella vaakapinnalla kuin pystytasoilla.
Ehkä se on vahvistushäkin neulominen? Jälleen sinun on verrattava ja ymmärrettävä, mikä on helpompaa, esimerkiksi voit ottaa tasaiselle paikalle asetetun vahvistuksen tai ryömiä käsin itse nauhaperustukseen sen muotin kanssa. Ehkä se on itse betoniseoksen kaataminen? Tässä vaihtoehdossa kaikki ei riipu valitusta perustasta, vaan pikemminkin erillisen kohteen ominaisuuksista, siitä, pääseekö sekoitin rakennustyömaalle vai pitääkö betoni sekoittaa käsin.
Itse asiassa perustusten laattojen pystyttäminen on fyysisesti haastava tehtävä. Melko suuren rakennusalan vuoksi tätä työtä voidaan kutsua tylsäksi, mutta se ei tarkoita, että pätevien rakentajien apua tarvitaan. Siksi tavalliset "kätevät" miehet pystyvät selviytymään tällaisesta tapauksesta. Lisäksi, jos noudatat oikein pylväs-, laatta- ja muun perustan rakennustekniikkaa ja SNiP:tä, kaikki toimii varmasti.
Laskelmat
Jokainen nollajakso vaatii laskelman, joka koostuu ensinnäkin itse laatan paksuuden määrittämisestä.Tätä valintaa ei voida tehdä likimääräisesti, koska tällainen epäammattimainen ratkaisu ongelmaan johtaa heikkoon pohjaan, joka voi halkeilla kylmällä säällä. Ne eivät tee liian massiivista syvää perustaa, jotta ei tuhlata tarpeettomasti ylimääräistä rahaa.
Talojen itserakentamiseen voit käyttää alla olevaa laskelmaa. Ja vaikka näitä laskelmia ei verrata suunnitteluorganisaatioissa suoritettaviin teknisiin laskelmiin, nämä laskelmat auttavat kuitenkin laadukkaan perustan toteuttamisessa.
Tutki maaperää
Valitun rakennuspaikan maaperä tulee tutkia.
Lisälaskelmia varten sinun on valittava peruslaatalle tietty paksuus sopivalla massalla. Tämä auttaa saavuttamaan parhaan ominaispaineen käytettävissä olevaan maaperätyyppiin. Kun kuormitukset ylittyvät, rakenne alkaa yleensä "vajota", minimaalisilla kuormituksilla maaperän pinnan lievä huurteinen turpoaminen kallistaa perustaa. Kaikki tämä aiheuttaa vastaavia ei liian miellyttäviä seurauksia.
Optimaalinen ominaispaine maapinnalle, jolle rakentaminen yleensä aloitetaan:
- hieno hiekka tai pölyinen tiheä hiekka - 0,35 kg / cm³;
- hieno hiekka, jonka keskimääräinen tiheys on 0,25 kg / cm³;
- hiekkasavi kiinteässä ja muovisessa muodossa - 0,5 kg / cm³;
- muovi ja kovat savet - 0,35 kg / cm³;
- saven muovilaatu - 0,25 kg / cm³;
- kova savi - 0,5 kg / cm³.
Talon kokonaispaino / paino
Tulevan rakenteen kehitetyn hankkeen perusteella on mahdollista määrittää, mikä talon kokonaismassa / paino on.
Kunkin rakenneosan ominaispainon likimääräinen arvo:
- tiiliseinä, jonka paksuus on 120 mm, eli puoli tiiltä - jopa 250 kg / m²;
- hiilihapotettu betoniseinä tai 300 mm D600 hiilihapotetut betonilohkot - 180 kg / m²;
- hirsien seinä (halkaisija 240 mm) - 135 kg / m²;
- 150 mm puuseinä - 120 kg / m²;
- 150 mm kehysseinä (eristys vaaditaan) - 50 kg / m²;
- ullakko puupalkeista, joissa on pakollinen eristys, tiheys 200 kg / m³, - 150 kg / m²;
- ontto betonilaatta - 350 kg / m²;
- puupalkeista valmistettu kerros tai kellari, eristetty, tiheys on 200 kg / m³ - 100 kg / m²;
- monoliittinen teräsbetonilattia - 500 kg / m²;
- käyttökuorma limittäville kerroksille ja kellarille - 210 kg / m²;
- teräslevystä, aaltopahvista tai metallilaatoista valmistetulla katolla - 30 kg / m²;
- käyttökuorma ullakon päällekkäin - 105 kg / m²;
- kattomateriaalista valmistetulla kaksikerroksisella kattomateriaalilla - 40 kg / m²;
- keraamisella tiilikatolla - 80 kg / m²;
- liuskekivellä - 50 kg / m²;
- lumityyppinen kuorma Venäjän alueen keskivyöhykkeelle - 100 kg / m²;
- lumityyppinen kuorma pohjoisille alueille - 190 kg / m²;
- lumityyppinen kuorma eteläosassa - 50 kg / m².
Laatan pinta-alan laskeminen
Koko laatan pinta-ala on laskettava suunnittelusuunnitelman perusteella. Rakenteen paino tulee jakaa pinta-alalla, jotta saadaan indikaattori maan pintaan vaikuttavasta ominaiskuormasta. Muuten, saatu tulos ei ota huomioon perusmassaa. Seuraavaksi sinun on verrattava saatua lukua optimaaliseen keskitettyyn kuormaan, sitten voit laskea eron, eli selvittää, kuinka paljon ei riitä optimaalisen ominaispaineen saamiseksi. Tuloksena oleva ero on kerrottava itse laatan pinta-alalla, jotta lopulta saadaan vaadittu perustan massa.
Lisäksi peruslaatan massan tuloksena saatu tulos jaetaan teräsbetonin tiheydellä 2500 kg / m³. Siten saadaan tarvittava tilavuus perustuslaatta. Tämä tilavuus on jaettava tämän laatan pinta-alan arvolla sen paksuuden saamiseksi.
Tuloksena oleva paksuus on pyöristettävä lähimpään suurimpaan tai päinvastoin pienimpään arvoon, joka on 5 senttimetrin kerrannainen.Jo pyöristettyjen arvojen perusteella on tarpeen laskea uudelleen perustan paino lisäämällä luku rakennuksen massaan lasketun maanpinnan ominaispaineen määrittämiseksi. Seuraavaksi sinun tulee verrata saatua tulosta optimaaliseen. On tärkeää muistaa, että tämä ero ei saa ylittää ± 25 %.
Rakennuksen kokonaispainosta tuleva erityinen kuorma vaikuttaa alla olevaan betoniin. Tämän perusteella on tarpeen määrittää optimaalinen betonilaatu, jota käytetään kaatamiseen, edellyttäen, että betonipäällysteen lujuus säilyy puristuksessa, eli lasketaan lävistystä varten. Pohjimmiltaan valinta on M300-, M200- ja M250-merkkien välillä.
Itse asiassa tällaisia laskelmia pidetään yksinkertaisina. Täällä tarvitset vain koulussa matematiikan tunneilla hankittuja tietoja.
Lisätietoja monoliittisen perustan rakentamisesta ja laskemisesta on seuraavassa videossa.
Kommentti lähetettiin onnistuneesti.