Опубликовал: admin в Фундамент 16 дней тому назад 9 Просмотров

Хотите узнать, как делают ленточные фундаменты для частного дома наши соседи, до которых от Питера всего 300 километров? Я говорю о финах. Очень интересная технология. Быстро и удобно. Думаю, и недорго. На счёт пактичности, судить Вам!
Технология для ленточного фундамента оптимизирована для уменьшения ручного труда. Все земляные работы делает техника, экскаватор используется не только для выкапывания котлована! Эксковатор ювелирно работает ковшом и выполняет ту работу. кторую у нас делают таджики с лопатами и тачками. Разавнивает, подсыпает, переносит щебень от кучи и рассырает по площадке.
Руками вообще почти ничего не делают.. разве что разбивают оси для будущего фундамента или соединяют трубы. То есть, руками делают тлько то, что нельз сделать иначе. Когда экскаватору становится работать сложно, из за его размеров, вместо него привозят маленький экскаватор!
Эта кучка желтого и непонятного хлама скоро станет фундаментом! Вы удивитесь. это несъёмная опалубка. Она выгляжит весьма практично, арматкрный каркас обтянут толстой плёнкой. на один раз, самое оно.
Буквально за пол дня из этой несъёмной опалубки для вялых фина собирают ленточный фундамент. Между собой фрагменты опалубки соединяют специальной оснасткой, опресовывают месталлические кольца. Это раза в три быстрее, чем привыкли делать у нас — скручивать арматурный каркас проволокой и крючком. Думаю, эта технология им вообще неизвестна.
Благодаря хитрой форме арматуры свободно можно обойтись без подбетонки и прочих ухищрений. Фактически, внешнее армирование. очень неплохо, жаль. что у нас не производят ничего подобного.
Обратите внимание, какие у них строители чистенькие и цветастые. Было бы забавно, если наших таджиков так переодеть!
Буквально за день собирают ленточный фундамент для весьма немаленького дома. Чёрные трубы, которые торчат из земли, это для ливневая каналлизация, для отвода воды. В эти трубы будет настроен водосток с крыши. Правда, неплохо придумано?
Заливают фундамент при помощи бетононасоса и вибратора, всё как обычно. Интеерсно то, что приехал миксер, совмещенный с бетононасоссом! Потом, когда в миксере кончился раствор, к нему сзади пристроился второй. Весьма практично!
Типа всё, залили, загладили, красиво. так нет! Теперь начинаем класть саму ленту фундамента. Или цоколя. сами смотьрите.
Все производители нам хорошо знакомы. Блоки будут класть на обычный для нас Ветонит. И размешивают раствор по-нашему, лопатой и бетономешалкой.
Размещиваем раствор, и начинаем класть ряд блоков, казалось бы, всё совсем обычно. Фиг там!
После первого ряда блоков на них кладут два толстых прута арматуры и ставят желтое корытце — дозатор раствора. Прокатываем его до заполнения арматуры и кладём второй ряд блоков. Получается очень быстро и аккуратно. У нас нечто подобное используют для кладки газоблоков Хебель. Точнее, пытаются использовать. технология не приживается, все кладут по-старинке.
Я всё ждал. что для угла достанут какую-то особую примочку. Но нет, обмазли лепёшку раствора мастерком, и всего делов.
Вот и вся «лента» фундамента. Никаких вертикальных связей, даже вертикальных швов раствора нету. Потом эту ленту обклеивают с обоих сторон пеноплатом. Это вместо привычной нам гидроизоляции фкнламента. Потом засыпают слоем щебня, как снаружи, так и изнутри. Обязетельно, при помощи механизации. Щебень привёз миксер с транспортёрной лентой. Самый обычный щебень возят миксером! А ведь удобно.
Что за прутья торчат, я так и не понял, это куски арматуры подложенные под пенопласт на клею. Загадочно. Вообще, получилась интересная конструкция, как такой ленточный фундамент рассчитывать, мне не ясно. Однозначно ясно, что конструкция получилась пластичная и на неё можно ставить только каркасное строение. Впрочем, именно такие дома финны строят в 90% случаев.
У нас на сайте есть большой раздел по фундаментам, там описаны ленточные, свайные и плитные фундаменты, технологии их возведения и отчёты наших посетителей, кто сам строил и прислал нам статью.
Как сделать опалубку для фундамента, Строительный порталДом будет стоя...
Что делать, если просел фундамент? Руководство к действиюВид просевшего...
Типы фундаментов: преимущества и недостаткиКакой фундамент...
Свайный фундамент своими руками: проектирование и реализацияСвайный фундаме...
Aрмирование ленточного фундамента: расчет необходимой арматурыАрмирование лен...
Арматура для ленточного фундамента: диаметр, схема, армирование угловНаиболее популя...
Фундамент для каркасного дома, Гид по каркасным домамЭтот вопрос му...
Гидроизоляция бетона фундамента: горизонтальная и вертикальнаяКаждое строител...
Мелкозаглубленный фундаментПостроить эконо...
Фундамент для пристройки к дому - как сделать и залить прочное основание своими рукамиУ владельцев св...
Трещины в бетоне - как заделать?Трещины в бетон...
Расчет опалубки для фундамента частного дома своими рукамиКак самостоятел...
Расчет арматуры для ленточного фундамента частного дома - Построй дом самРасчет арматуры...
Буронабивной фундамент с ростверком своими руками: устройство, отзывы, фотоСамые распростр...
Правильное утепление фундамента экструдированным пенополистиролом, пенопластомНадежное утепле...
Замена фундамента под старым деревянным домом на винтовые сваиЛюбой владелец ...
Утепленная отмостка для мелкозаглубленного фундамента – материалы и укладкаУтепленная отмо...
Армирование ленточного фундамента – основа прочности зданияОсобенностью ме...
Виды фундаментов для частного дома, выбор оптимального основанияФундамент – осн...
Скандинавские технологии: Утеплённый финский фундамент (УФФ)Скандинавские т...
Какой фундамент лучше выбрать для дома из брусаКакой фундамент...
Винтовые сваи в Воронеже и монтаж винтовых фундаментовВинтовые сваи и...
Высота фундамента над землей: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности конструкции для...Высота фундамен...
Расчет столбчатого фундамента: условия применения конструкции, необходимые данные для расчетаОсобенности и п...
Расчет фундамента на прочность и опрокидывание, формула и пример, методика, строительство подошвы св...Расчет фундамен...
Фундамент для дома с подваломПри строительст...
vizada.ru
Выбираем фундамент дома. Принимаем и выполняем заказы для проектов на винтовых сваях.
Таким образом, фундамент подвергается всем видам деформаций, известным из сопромата, и он должен им уверенно противостоять долгие годы. Ошибки, допущенные при строительстве фундамента, приводят к проседанию и вспучиванию, неравномерной осадке, трещинам и в конечном итоге — к разрушению самого дома. Поэтому, прежде чем приступать к сооружению фундамента, необходим тщательный, профессионально выполненный расчет, учитывающий геологические характеристики грунта и поведение грунтовых вод на участке, расчетную глубину промерзания, предполагаемый вес дома, включая мебель и оборудование, и его конструктивные особенности, максимальную снеговую и ветровую нагрузку и т. д. И не нужно думать, что чем фундамент массивнее, тем он надежнее: это не всегда так, и выбор оптимального фундамента для конкретного дома и участка — дело весьма тонкое. Хотя финский деревянный домокомплект весит не много, и для него подходит практически любой тип фундамента, ньюансы существуют и их надо учитывать.
Перед составлением проекта дома и выбором типа фундамента необходимо провести пробное бурение на глубину промерзания и исследование грунта. Цель этого мероприятия со столь пугающим названием — определить несущую способность грунта и степень его пучинистости. Опыт строительства фундаментов на соседних участках тоже может дать ценную информацию. Трещины в стенах соседних домов и даже покосившиеся заборы — немые свидетели существенной пучинистости грунта.
В самом деле, морозное пучение грунта — главный враг фундамента. При замерзании содержащейся в грунте воды ее объем увеличивается на 10 %, в результате чего возникают локальные нагрузки силой в десятки тонн. Для того-то и подбирают тип фундамента, наиболее подходящий в каждом конкретном случае, чтобы по возможности минимизировать эти нагрузки.
Степень пучинистости грунта определяется его составом, пористостью, а также уровнем грунтовых вод — чем он выше, тем степень пучинистости больше. К пучинистым относятся глинистые грунты, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески, а к непучинистым — крупнозернистые песчаные и гравийные грунты. К сожалению, последние редко встречаются в Подмосковье.
Кстати, к мелким относятся пески с диаметром гранул менее 1 мм, а к пылеватым — с диаметром менее 0,1 мм.
Площадка, на которой стоит строение, имеет весьма сложную картину промерзания. К примеру, с реднепучинистый грунт при промерзании на глубину 1,4 метра может подняться по внешнему периметру дома почти на 10 см, тогда как более сухой и теплый грунт под средней частью дома останется почти на летней отметке. Это может привести к трещинам в стенах, провалу пола. К тому же неравномерность промерзания может оказаться заметной и по периметру дома, так как грунт с южной стороны, как правило, имеет более высокую влажность, лучше прогревается днем и сильнее остывает ночью, чем с северной.
Силы бокового сцепления мерзлого грунта с боковыми стенками фундамента — другая сторона проявления пучинистых явлений. Эти силы достигают порой 5-7 тонн на квадратный метр боковой поверхности фундамента и могут, к примеру, вытащить сваю столбчатого фундамента, заложенную на глубину промерзания, на 10 см за сезон.
Силы сцепления можно значительно уменьшить, если тщательно гидроизолировать наружные стенки фундамента, или поместить его внутрь специально отсыпанной гравийно-песчаной подушки. Кроме того, в случае столбчатого фундамента хорошим средством противостоять силам бокового сцепления является устройство монолитных железобетонных столбов с расширением внизу. Никакие силы морозного пучения не поднимут подобный столб из земли, необходимо, чтобы он имел надежное армирование, особенно в нижней части.
Ко всему сказанному добавим, что требуется правильно оценить площадь основания фундамента, для чего нужно знать полный вес дома вместе с расчетной снеговой нагрузкой и опять-таки тип грунта. Площадь основания выбирают так, чтобы на квадратный сантиметр приходилась нагрузка, не превышающая критическое значение. Значения критических сопротивлений для некоторых распространенных типов грунтов приведены в таблице.

ВАЖНО! Столбы фундамента должны быть заложены на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания. Средняя расчетная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов в Подмосковье составляет около 1,4 метра. Для мелких, пылеватых песков и супесей значение глубины промерзания следует увеличить в 1,2 раза.
Самый главный вывод: типа фундамента и его расчёте — без профессионалов н е обойтись! Фундаменты - основа вашего жилища!
Устройство заглубленного ленточного фундамента, закладываемого на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания грунта, уместно под каменным домом, имеющим значительный вес. В этом случае строение обретет максимальную устойчивость. Под более легким деревянным домом или домом, сложенным из ячеистых бетонных блоков, в пучинистом грунте такой фундамент дома может повести себя не лучшим образом. Дело в том, что имеющие большую площадь боковые стенки фундамента испытывают значительные силы бокового сцепления, и вес дома может оказаться недостаточным для его устойчивости.
Заглубленный ленточный фундамент может быть монолитным железобетонным. бутобетонным или сложенным из крупноразмерных фундаментных блоков. В последнем случае, помимо угловой перевязки блоков, полезно применять и армирование.
Если дом с заглубленным ленточным фундаментом строится на пучинистом грунте, то хорошим способом уменьшить силы морозного пучения является устройство гравийно-песчаной подушки. Она должна охватывать ленту фундамента снизу и снаружи, а если подвал не предусмотрен — то и изнутри.
Смысл в том, что гравий и крупнозернистый песок быстро отводят влагу от фундамента. В итоге пучинистость грунта уменьшается. Большое значение имеет отмостка вокруг фундаментов. Благодаря ей уменьшается влажность, а значит, и пучинистость грунта.

ВАЖНО! Расчищая большие площадки от снега в одном месте участка и наваливая сугробы в другом, вы существенно влияете на неравномерность промерзания грунта. Зато посадки кустарников вокруг дома задерживают снег, уменьшая в 2-3 раза глубину промерзания.
С устройством подвала связан нюанс, который необходимо учитывать при расчете. На проект с  ;подвалом или цокольным этажом, углубленным в землю, с ее стороны действует выталкивающая сила Архимеда, как на корабль в океане! Значит, для того, чтобы ваш дворец благополучно совершал свое долгое «плавание», нужно, чтобы вес вынутой из-под него земли равнялся его собственному весу. Этому требованию лучше всего соответствует тяжелый кирпичный дом!
При устройстве столбчатого фундамента нужно правильно рассчитать количество столбов-свай, то есть, другими словами, величину шага между ними. Обычно это расстояние составляет около полутора метров. Одинаково плохо сделать промежутки между столбами слишком большими или, напротив, установить лишние столбы «с запасом». В первом случае объект может провалиться (целиком или, чаще, частями), а во втором случае вес дома может оказаться недостаточным для того, чтобы скомпенсировать силы сцепления фундаментных столбов с мерзлым грунтом, и некоторые столбы могут подняться, сломав лаги пола или вызвав трещины в стенах.
Не будет лишним гидроизолировать фундаментные столбы. обвернув их в несколько слоев гидроизоляционным материалом — рубероидом, гидроизолом.
Поскольку фундаментные столбы в процессе морозного пучения грунта могут испытывать значительные вертикальные, направленные вверх, нагрузки, существует незыблемое правило: возведение столбчатого фундамента и его загрузку домом выполняют за один сезон.
Если внизу монолитного железобетонного фундаментного столба делается чашеобразное утолщение (для этого существуют специальные буры с выдвижными «клыками»), то диаметр полусферической «чашки» может составлять 40-60 см в зависимости от веса возводимого дома. В этом случае готовый фундамент можно оставить стоять на зиму: силы морозного пучения не сдвинут его с места.
Фундаментные столбы должны быть заложены на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания .
Для того чтобы связать фундаментные столбы воедино, создав прочную несущую платформу, работающую как единое целое, и объединить достоинства столбчатого и ленточного фундаментов, делают так называемый «ростверк на свайном поле» .
Армированные железобетонные столбы, заложенные на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания грунта, и фундаментная лента представляют собой единый монолит. Лента может быть углублена в землю, как обыкновенный мелкозаглубленный ленточный фундамент дома, а может быть приподнята над землей. В этом случае армированная лента — по сути монолитный пояс под кладку или венец — не заглубляется в землю, а напротив, отделяется от грунта зазором 10-15 см, который образуется при помощи песчаной подушки. С внешней стороны зазор закрывается отмосткой. Обычно бывает достаточно армированной ленты двадцатисантиметровой толщины. Такой фундамент не только прост в изготовлении, но и оптимален для пучинистых, самых распространенных в Подмосковье, грунтов.

Схема ростверка на свайном поле. Лента-ростверк расположена над землей с зазором в 10 см для компенсации пучинистых явлений.
Материалоемкие и дорогостоящие заглубленные ленточные фундаменты, заложенные на глубину промерзания грунта, вовсе не гарантируют надежную эксплуатацию легких зданий. Одним из способов строительства деревянных домов и зданий из легких бетонов на пучинистых грунтах является применение мелкозаглубленных фундаментов. закладываемых в промерзающем слое грунта. Обладая сравнительно низкойсебестоимостью, мелкозаглубленный ленточный фундамент оказывается гораздо надежнее, чем заглубленный.
Основной принцип такого строительства заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания, включая капитальные перегородки, объединяются в единую систему и образуют жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. Дом и фундамент объединяются в единое целое и сообща сопротивляются подвижкам грунта. При этом допускаются деформации основания, в том числе и неравномерные, однако они должны быть меньше предельных. Один из распространенных вариантов устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента включает выборку траншеи глубиной 0,5-0,7 м под всеми капитальными стенами дома, подсыпку слоя крупнозернистого песка толщиной 0,4-0,5 м, на который заливается монолитная армированная лента, выступающая над уровнем земли на полметра. Чтобы со временем песок не заилился и не превратился в пучинистый грунт, боковые стенки траншеи устилаются гидроизоляцией. Снаружи ленты устраивается отмостка, а поверх нее, под цоколь, укладывается гидроизоляция.
В последнее время довольно часто стали применяться сплошные монолитные фундаментные плиты, широко распространенные в Европе. Фундаментная плита «работает» с запасом, ее расчет намного проще. чем расчет ленточного или столбчатого фундамента, однако материалоемкость и стоимость выше. Встречаются плиты метровой толщины (под тяжелыми каменными домами), минимальная же толщина фундаментной плиты составляет 200 мм, причем под ней обязательно делается песчаная подушка толщиной 30-40 см.
В скандинавских странах применяется технология, при которой между фундаментной плитой и грунтом прокладывается слой утеплителя — пенополистирола толщиной 10-15 см. Он кладется на слой кропнозернистого песка толщиной 30-40 см. Такое решение позволяет не только сократить тепловые потери через пол первого этажа, но и практически исключить деформации грунта под домом.
Иногда, обычно под домами сложной архитектуры, применяются смешанные фундаменты.

К примеру, цокольный этаж в доме, занимающий часть площади застройки, может покоиться на заглубленном ленточном фундаменте, а остальная часть — на сваях, заложенных ниже глубины промерзания, и все вместе сведено воедино монолитной армированной плитой. Расчет подобных фундаментов требует высокой квалификации и богатого опыта проектировщиков.
Простое решение, позволяющее не только выровнять перепады температурного поля под домом и вблизи от него, но и вовсе исключить зимнее промерзание грунта, заключается в теплоизоляции грунта, окружающего фундамент. Для этого на дно выемки глубиной 40-50 см, отрытой по периметру дома, насыпают слой крупнозернистого песка толщиной 20 см, после чего на утрамбованный песок почти горизонтально (с небольшим уклоном) укладывают плиты экструдирован-ного пенополистирола. Рекомендуемая ширина теплоизоляционного материала составляет 1,2-1,4 м. Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной не менее 30 см и делают отмостку. Таким способом удается полностью устранить промерзание грунта вблизи фундамента дома и обеспечить его неплохую теплоизоляцию, а вдобавок улучшить отток воды от стен.
Предлагаем построить с нашей помощью фундамент на винтовых сваях, принимаем фундамент для расчёта, строим деревянные дома.http://www.archhouse.ru
legkoe-delo.ru
Если Вы выбрали расположение дома на участке строительства, далее следует выбрать тип фундамента. Рассмотрим наиболее распространённые варианты фундаментов:





Принятие решения по выбору фундамента за Вами.
Любой тип фундамента требует инженерных расчетов и чёткого соблюдения технологии. Самое правильное произвести исследования грунтов и заказать проект фундамента у специалистов, т.к стоимость фундаментных работ достигает 10-30% стоимости строительства. Переделывать ещё дороже. В худшем, случае произвести все исследования и расчеты самостоятельно или со знакомым инженером-строителем.
Кроме этого при производстве строительных работ на фундаменте необходимо выполнить вводы инженерные сетей (электричество, водопровод, канализация, слаботочные сети). Важными вопросами также являются ливневая канализация и дренажная система на участке.
Правильный инженерный подход и соблюдение технологии изготовления фундамента обеспечит долгую службу Вашего фундамента и хорошую основу для Вашего загородного дома.
Для своих клиентов мы производим проектные работы по фундаменту на основе инженерных исследований грунтов (геологии) и геодезии участка.
Метки: ТехнологияШведские каркасные дома --- от старинных до современных
Ветровая доскаВетровая доска --- защита и украшение дома
Каркасные дома в ЯпонииКаркасные дома в Японии --- особая тема.
dkmk.ru
Выбираем фундамент дома. Принимаем и выполняем заказы для проектов на винтовых сваях.
Таким образом, фундамент подвергается всем видам деформаций, известным из сопромата, и он должен им уверенно противостоять долгие годы. Ошибки, допущенные при строительстве фундамента, приводят к проседанию и вспучиванию, неравномерной осадке, трещинам и в конечном итоге — к разрушению самого дома. Поэтому, прежде чем приступать к сооружению фундамента, необходим тщательный, профессионально выполненный расчет, учитывающий геологические характеристики грунта и поведение грунтовых вод на участке, расчетную глубину промерзания, предполагаемый вес дома, включая мебель и оборудование, и его конструктивные особенности, максимальную снеговую и ветровую нагрузку и т. д. И не нужно думать, что чем фундамент массивнее, тем он надежнее: это не всегда так, и выбор оптимального фундамента для конкретного дома и участка — дело весьма тонкое. Хотя финский деревянный домокомплект весит не много, и для него подходит практически любой тип фундамента, ньюансы существуют и их надо учитывать.
Перед составлением проекта дома и выбором типа фундамента необходимо провести пробное бурение на глубину промерзания и исследование грунта. Цель этого мероприятия со столь пугающим названием — определить несущую способность грунта и степень его пучинистости. Опыт строительства фундаментов на соседних участках тоже может дать ценную информацию. Трещины в стенах соседних домов и даже покосившиеся заборы — немые свидетели существенной пучинистости грунта.
В самом деле, морозное пучение грунта — главный враг фундамента. При замерзании содержащейся в грунте воды ее объем увеличивается на 10 %, в результате чего возникают локальные нагрузки силой в десятки тонн. Для того-то и подбирают тип фундамента, наиболее подходящий в каждом конкретном случае, чтобы по возможности минимизировать эти нагрузки.
Степень пучинистости грунта определяется его составом, пористостью, а также уровнем грунтовых вод — чем он выше, тем степень пучинистости больше. К пучинистым относятся глинистые грунты, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески, а к непучинистым — крупнозернистые песчаные и гравийные грунты. К сожалению, последние редко встречаются в Подмосковье.
Кстати, к мелким относятся пески с диаметром гранул менее 1 мм, а к пылеватым — с диаметром менее 0,1 мм.
Площадка, на которой стоит строение, имеет весьма сложную картину промерзания. К примеру, с реднепучинистый грунт при промерзании на глубину 1,4 метра может подняться по внешнему периметру дома почти на 10 см, тогда как более сухой и теплый грунт под средней частью дома останется почти на летней отметке. Это может привести к трещинам в стенах, провалу пола. К тому же неравномерность промерзания может оказаться заметной и по периметру дома, так как грунт с южной стороны, как правило, имеет более высокую влажность, лучше прогревается днем и сильнее остывает ночью, чем с северной.
Силы бокового сцепления мерзлого грунта с боковыми стенками фундамента — другая сторона проявления пучинистых явлений. Эти силы достигают порой 5-7 тонн на квадратный метр боковой поверхности фундамента и могут, к примеру, вытащить сваю столбчатого фундамента, заложенную на глубину промерзания, на 10 см за сезон.
Силы сцепления можно значительно уменьшить, если тщательно гидроизолировать наружные стенки фундамента, или поместить его внутрь специально отсыпанной гравийно-песчаной подушки. Кроме того, в случае столбчатого фундамента хорошим средством противостоять силам бокового сцепления является устройство монолитных железобетонных столбов с расширением внизу. Никакие силы морозного пучения не поднимут подобный столб из земли, необходимо, чтобы он имел надежное армирование, особенно в нижней части.
Ко всему сказанному добавим, что требуется правильно оценить площадь основания фундамента, для чего нужно знать полный вес дома вместе с расчетной снеговой нагрузкой и опять-таки тип грунта. Площадь основания выбирают так, чтобы на квадратный сантиметр приходилась нагрузка, не превышающая критическое значение. Значения критических сопротивлений для некоторых распространенных типов грунтов приведены в таблице.

ВАЖНО! Столбы фундамента должны быть заложены на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания. Средняя расчетная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов в Подмосковье составляет около 1,4 метра. Для мелких, пылеватых песков и супесей значение глубины промерзания следует увеличить в 1,2 раза.
Самый главный вывод: типа фундамента и его расчёте — без профессионалов н е обойтись! Фундаменты - основа вашего жилища!
Устройство заглубленного ленточного фундамента, закладываемого на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания грунта, уместно под каменным домом, имеющим значительный вес. В этом случае строение обретет максимальную устойчивость. Под более легким деревянным домом или домом, сложенным из ячеистых бетонных блоков, в пучинистом грунте такой фундамент дома может повести себя не лучшим образом. Дело в том, что имеющие большую площадь боковые стенки фундамента испытывают значительные силы бокового сцепления, и вес дома может оказаться недостаточным для его устойчивости.
Заглубленный ленточный фундамент может быть монолитным железобетонным. бутобетонным или сложенным из крупноразмерных фундаментных блоков. В последнем случае, помимо угловой перевязки блоков, полезно применять и армирование.
Если дом с заглубленным ленточным фундаментом строится на пучинистом грунте, то хорошим способом уменьшить силы морозного пучения является устройство гравийно-песчаной подушки. Она должна охватывать ленту фундамента снизу и снаружи, а если подвал не предусмотрен — то и изнутри.
Смысл в том, что гравий и крупнозернистый песок быстро отводят влагу от фундамента. В итоге пучинистость грунта уменьшается. Большое значение имеет отмостка вокруг фундаментов. Благодаря ей уменьшается влажность, а значит, и пучинистость грунта.

ВАЖНО! Расчищая большие площадки от снега в одном месте участка и наваливая сугробы в другом, вы существенно влияете на неравномерность промерзания грунта. Зато посадки кустарников вокруг дома задерживают снег, уменьшая в 2-3 раза глубину промерзания.
С устройством подвала связан нюанс, который необходимо учитывать при расчете. На проект с  ;подвалом или цокольным этажом, углубленным в землю, с ее стороны действует выталкивающая сила Архимеда, как на корабль в океане! Значит, для того, чтобы ваш дворец благополучно совершал свое долгое «плавание», нужно, чтобы вес вынутой из-под него земли равнялся его собственному весу. Этому требованию лучше всего соответствует тяжелый кирпичный дом!
При устройстве столбчатого фундамента нужно правильно рассчитать количество столбов-свай, то есть, другими словами, величину шага между ними. Обычно это расстояние составляет около полутора метров. Одинаково плохо сделать промежутки между столбами слишком большими или, напротив, установить лишние столбы «с запасом». В первом случае объект может провалиться (целиком или, чаще, частями), а во втором случае вес дома может оказаться недостаточным для того, чтобы скомпенсировать силы сцепления фундаментных столбов с мерзлым грунтом, и некоторые столбы могут подняться, сломав лаги пола или вызвав трещины в стенах.
Не будет лишним гидроизолировать фундаментные столбы. обвернув их в несколько слоев гидроизоляционным материалом — рубероидом, гидроизолом.
Поскольку фундаментные столбы в процессе морозного пучения грунта могут испытывать значительные вертикальные, направленные вверх, нагрузки, существует незыблемое правило: возведение столбчатого фундамента и его загрузку домом выполняют за один сезон.
Если внизу монолитного железобетонного фундаментного столба делается чашеобразное утолщение (для этого существуют специальные буры с выдвижными «клыками»), то диаметр полусферической «чашки» может составлять 40-60 см в зависимости от веса возводимого дома. В этом случае готовый фундамент можно оставить стоять на зиму: силы морозного пучения не сдвинут его с места.
Фундаментные столбы должны быть заложены на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания .
Для того чтобы связать фундаментные столбы воедино, создав прочную несущую платформу, работающую как единое целое, и объединить достоинства столбчатого и ленточного фундаментов, делают так называемый «ростверк на свайном поле» .
Армированные железобетонные столбы, заложенные на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания грунта, и фундаментная лента представляют собой единый монолит. Лента может быть углублена в землю, как обыкновенный мелкозаглубленный ленточный фундамент дома, а может быть приподнята над землей. В этом случае армированная лента — по сути монолитный пояс под кладку или венец — не заглубляется в землю, а напротив, отделяется от грунта зазором 10-15 см, который образуется при помощи песчаной подушки. С внешней стороны зазор закрывается отмосткой. Обычно бывает достаточно армированной ленты двадцатисантиметровой толщины. Такой фундамент не только прост в изготовлении, но и оптимален для пучинистых, самых распространенных в Подмосковье, грунтов.

Схема ростверка на свайном поле. Лента-ростверк расположена над землей с зазором в 10 см для компенсации пучинистых явлений.
Материалоемкие и дорогостоящие заглубленные ленточные фундаменты, заложенные на глубину промерзания грунта, вовсе не гарантируют надежную эксплуатацию легких зданий. Одним из способов строительства деревянных домов и зданий из легких бетонов на пучинистых грунтах является применение мелкозаглубленных фундаментов. закладываемых в промерзающем слое грунта. Обладая сравнительно низкойсебестоимостью, мелкозаглубленный ленточный фундамент оказывается гораздо надежнее, чем заглубленный.
Основной принцип такого строительства заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания, включая капитальные перегородки, объединяются в единую систему и образуют жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. Дом и фундамент объединяются в единое целое и сообща сопротивляются подвижкам грунта. При этом допускаются деформации основания, в том числе и неравномерные, однако они должны быть меньше предельных. Один из распространенных вариантов устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента включает выборку траншеи глубиной 0,5-0,7 м под всеми капитальными стенами дома, подсыпку слоя крупнозернистого песка толщиной 0,4-0,5 м, на который заливается монолитная армированная лента, выступающая над уровнем земли на полметра. Чтобы со временем песок не заилился и не превратился в пучинистый грунт, боковые стенки траншеи устилаются гидроизоляцией. Снаружи ленты устраивается отмостка, а поверх нее, под цоколь, укладывается гидроизоляция.
В последнее время довольно часто стали применяться сплошные монолитные фундаментные плиты, широко распространенные в Европе. Фундаментная плита «работает» с запасом, ее расчет намного проще. чем расчет ленточного или столбчатого фундамента, однако материалоемкость и стоимость выше. Встречаются плиты метровой толщины (под тяжелыми каменными домами), минимальная же толщина фундаментной плиты составляет 200 мм, причем под ней обязательно делается песчаная подушка толщиной 30-40 см.
В скандинавских странах применяется технология, при которой между фундаментной плитой и грунтом прокладывается слой утеплителя — пенополистирола толщиной 10-15 см. Он кладется на слой кропнозернистого песка толщиной 30-40 см. Такое решение позволяет не только сократить тепловые потери через пол первого этажа, но и практически исключить деформации грунта под домом.
Иногда, обычно под домами сложной архитектуры, применяются смешанные фундаменты.

К примеру, цокольный этаж в доме, занимающий часть площади застройки, может покоиться на заглубленном ленточном фундаменте, а остальная часть — на сваях, заложенных ниже глубины промерзания, и все вместе сведено воедино монолитной армированной плитой. Расчет подобных фундаментов требует высокой квалификации и богатого опыта проектировщиков.
По материалам сайта: http://www.archhouse.ru
fix-builder.ru
Технологии не стоят на месте, в связи с чем, построить утепленный финский фундамент стало еще проще. Такие дома отличаются быстрой сдачей в эксплуатацию, так как они не нуждаются в заливке мощного глубинного фундамента. Происходит монтаж ленточного основания или при определенных обстоятельствах столбчатой или свайной опоры. Фундамент финская плита (ФФП) – это стандартный пол, имеющий жесткую подстилку из гравийно-песчаного слоя. Стяжка легко отделяется от цокольной части здания при помощи листа пенополистирола.
Утепленный финский фундамент (УФФ) имеет своеобразную технологию, из-за чего распространения он не получил. УФФ часто используют российские строители. Благодаря его свойствам, существенных ошибок в строительстве основания здания можно избежать.
В свою очередь финские плиты имеют некоторые минусы, а именно:
Использование УФФ выходит немного затратнее, чем использование «шведских» плит. Стоимость строительных работ исходит из таких параметров, как высота цокольной части и уровень глубины закладки мелкозаглубленной ленты МЗЛФ.
При данном принципе технология следующая: МЗЛФ не утепляется снаружи, что приводит к промерзанию, и многие такие фундаменты, как следствие, становятся восприимчивыми к проседанию.
Эта технология заключается в возведении корыта из пенопластового материала, обладающего высоким уровнем прочности. Конструкция имеет вид цельного сооружения с несъемной опалубкой, которая выполняет дренажные функции и размещается на гравийно-песчаной дорожке. Далее выкладывают каркасную сетку из арматуры, это необходимо для закладки всех коммуникаций будущего здания. Следующим этапом является заливка бетоном каркасной сетки и дальнейшая ее шлифовка с помощью специальных строительных инструментов, например, бетонозаглаживающей машинки.
Материал имеет также свои минусы, а именно:
Итак, «шведские» плиты имеют как достоинства, так и недостатки. Здесь все главным образом зависит от конкретной ситуации, а именно: типа почвы, количества денежных ресурсов и личных предпочтений.
Утепленный финский фундамент часто используют для устранения различных недостатков, которые можно увидеть при использовании «шведских» плит, например, низкого цоколя. Некоторые склонны считать, что наличие невысокого цоколя негативно скажется на здании. Существует некая боязнь, что его заметет снегом. Далее «шведские» плиты достаточно дорогие и требуют повышенного внимания, наличия специального оборудования, техники, а также необходимость в помощи специалистов.
Земляные работы требуются гораздо в большем объеме, нежели при использовании. Таким образом, для возведения фундамента при помощи УШП потребуется выложить кругленькую сумму и выполнить целый комплекс строительно-ремонтных работ, но такое не каждый может себе позволить.
Утепленные шведские плиты представляют собой целый комплекс, направленный на возведение фундамента. Здесь заложена сложная дренажная и коммуникационная система из блоков, электрокабели, трубопровод, теплый пол, а сами плиты уже готовы для укладки чистового покрытия.
Кроме того, УШП требуют определенных знаний и использования специальных методов для их возведения, которые хорошо знают в Финляндии, в связи с чем, в нашей стране чаще всего применяются УФФ, как более понятный и доступный способ закладки фундамента.
По финской технологии можно создать по-настоящему качественное основание для фундамента, которое сможет прослужить долгие годы.
Итак, для правильной закладки УФФ нужно пройти целый ряд комплексных работ, от правильности их выполнения зависит качество возводимого фундамента. Для этой цели:
Устройство УФФ Это довольно сложный и ответственный процесс, требующий повышенной концентрации внимания, в связи с чем, помощь специалистов иногда бывает просто необходимой.
Не стоит пренебрегать их услугами во избежание появления каких-либо проблем.
Закладка фундамента ленточного типа применяется с использованием бетонных растворов как в чистом виде, так и с примесями, например, со шлаком. В процессе изготовления столбчатого фундамента участвуют красный цельный кирпич или бетонный раствор с бутовым камнем. Такую смесь изготовить достаточно просто и самому, при этом раствор получается крепким и прочным. Для изготовления плитного раствора все составляющие доступны по цене и не требуют особых денежных вложений. Это огромный плюс, который помогает сэкономить при строительстве здания.
Передовые финские технологии позволят качественно и в срок возвести фундамент, а также и само здание. Единственным недостатком при использовании УФФ можно считать наличие определенных трудовых и временных затрат и огромный комплекс работ. У финнов пользуются большой популярностью щитовые постройки и дома из панелей СИП, используемых часто с применением сборной ленты без армирования. Такой вариант имеет свои плюсы, поскольку позволяет значительно снизить затраты на опалубочные и бетонные работы.
Для нашей страны идеально подойдет монолитная конструкция, на которую будут опираться плиты из пено- и газобетона, а также кирпичные стены. Возможно небольшое промерзание МЗЛФ. Это объясняется отсутствием связи теплоизоляции с утеплителем отмостки. При обратной засыпке щебнем с использованием дренажа это не критично.
Финские плиты могут быть использованы повсеместно на любом типе грунта без существенных ограничений. В начале строительства застройщик получает только черновой пол по уплотненному грунту.
Несмотря на то, что утепленные финские плиты могут оказаться дороже «шведских» в несколько раз, отдать предпочтение все же рекомендуется первым. Так, при УФФ есть возможность «рассрочки» оплаты, наличие высокого цоколя, что для России является более приемлемым. Также есть возможность возведения на неровной поверхности с различными уклонами. Это актуально для местностей, которые расположены ближе к горам.
Финская плита в ее классическом виде имеет вид сборного ленточного фундамента, который может быть сложен в несколько рядов КББ (керамзитобетонные блоки). В высоту лента достигает до 800 мм, а в ширину – 200 мм. Все ряды армируются между собой при помощи 2 стальных прутков. Фундамент утепляется пенополистиролом. Далее он засыпается песком и утрамбовывается, осуществляется прокладка инженерных сетей.
Строительство дома, здания или какого-либо сооружения – всегда ответственный и затратный процесс. При их возведении необходимо соблюдать технику расчета и грамотно составить чертеж будущего строения. При правильном подходе можно существенно сэкономить на первоначальном этапе строительства.
Видео:
При рассмотрении вопроса – с использованием какой технологии начать монтажные работы, все зависит от личных предпочтений как заказчика, так и исполнителя. Однако рекомендуется применять плиты УФФ, так как, несмотря на дороговизну, они обладают целым рядом полезных свойств, что оправдывает их цену.
Материалы: http://kakfundament.ru/plitnyj/uteplennyj-finskij-fundament
my-repairs.ru
Таким образом, фундамент подвергается всем видам деформаций, известным из сопромата, и он должен им уверенно противостоять долгие годы. Ошибки, допущенные при строительстве фундамента, приводят к проседанию и вспучиванию, неравномерной осадке, трещинам и в конечном итоге — к разрушению самого дома. Поэтому, прежде чем приступать к сооружению фундамента, необходим тщательный, профессионально выполненный расчет, учитывающий геологические характеристики грунта и поведение грунтовых вод на участке, расчетную глубину промерзания, предполагаемый вес дома, включая мебель и оборудование, и его конструктивные особенности, максимальную снеговую и ветровую нагрузку и т. д. И не нужно думать, что чем фундамент массивнее, тем он надежнее: это не всегда так, и выбор оптимального фундамента для конкретного дома и участка — дело весьма тонкое. Хотя финский деревянный домокомплект весит не много, и для него подходит практически любой тип фундамента, ньюансы существуют и их надо учитывать.
Перед составлением проекта дома и выбором типа фундамента необходимо провести пробное бурение на глубину промерзания и исследование грунта. Цель этого мероприятия со столь пугающим названием — определить несущую способность грунта и степень его пучинистости. Опыт строительства фундаментов на соседних участках тоже может дать ценную информацию. Трещины в стенах соседних домов и даже покосившиеся заборы — немые свидетели существенной пучинистости грунта.
В самом деле, морозное пучение грунта — главный враг фундамента. При замерзании содержащейся в грунте воды ее объем увеличивается на 10 %, в результате чего возникают локальные нагрузки силой в десятки тонн. Для того-то и подбирают тип фундамента, наиболее подходящий в каждом конкретном случае, чтобы по возможности минимизировать эти нагрузки.
Степень пучинистости грунта определяется его составом, пористостью, а также уровнем грунтовых вод — чем он выше, тем степень пучинистости больше. К пучинистым относятся глинистые грунты, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески, а к непучинистым — крупнозернистые песчаные и гравийные грунты. К сожалению, последние редко встречаются в Подмосковье.
Кстати, к мелким относятся пески с диаметром гранул менее 1 мм, а к пылеватым — с диаметром менее 0,1 мм.
Площадка, на которой стоит строение, имеет весьма сложную картину промерзания. К примеру, с реднепучинистый грунт при промерзании на глубину 1,4 метра может подняться по внешнему периметру дома почти на 10 см, тогда как более сухой и теплый грунт под средней частью дома останется почти на летней отметке. Это может привести к трещинам в стенах, провалу пола. К тому же неравномерность промерзания может оказаться заметной и по периметру дома, так как грунт с южной стороны, как правило, имеет более высокую влажность, лучше прогревается днем и сильнее остывает ночью, чем с северной.
Силы бокового сцепления мерзлого грунта с боковыми стенками фундамента — другая сторона проявления пучинистых явлений. Эти силы достигают порой 5-7 тонн на квадратный метр боковой поверхности фундамента и могут, к примеру, вытащить сваю столбчатого фундамента, заложенную на глубину промерзания, на 10 см за сезон.
Силы сцепления можно значительно уменьшить, если тщательно гидроизолировать наружные стенки фундамента, или поместить его внутрь специально отсыпанной гравийно-песчаной подушки. Кроме того, в случае столбчатого фундамента хорошим средством противостоять силам бокового сцепления является устройство монолитных железобетонных столбов с расширением внизу. Никакие силы морозного пучения не поднимут подобный столб из земли, необходимо, чтобы он имел надежное армирование, особенно в нижней части.
Ко всему сказанному добавим, что требуется правильно оценить площадь основания фундамента, для чего нужно знать полный вес дома вместе с расчетной снеговой нагрузкой и опять-таки тип грунта. Площадь основания выбирают так, чтобы на квадратный сантиметр приходилась нагрузка, не превышающая критическое значение. Значения критических сопротивлений для некоторых распространенных типов грунтов приведены в таблице.

ВАЖНО! Столбы фундамента должны быть заложены на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания. Средняя расчетная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов в Подмосковье составляет около 1,4 метра. Для мелких, пылеватых песков и супесей значение глубины промерзания следует увеличить в 1,2 раза.
Самый главный вывод: типа фундамента и его расчёте — без профессионалов н е обойтись! Фундаменты - основа вашего жилища!
Устройство заглубленного ленточного фундамента, закладываемого на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания грунта, уместно под каменным домом, имеющим значительный вес. В этом случае строение обретет максимальную устойчивость. Под более легким деревянным домом или домом, сложенным из ячеистых бетонных блоков, в пучинистом грунте такой фундамент дома может повести себя не лучшим образом. Дело в том, что имеющие большую площадь боковые стенки фундамента испытывают значительные силы бокового сцепления, и вес дома может оказаться недостаточным для его устойчивости.
Заглубленный ленточный фундамент может быть монолитным железобетонным, бутобетонным или сложенным из крупноразмерных фундаментных блоков. В последнем случае, помимо угловой перевязки блоков, полезно применять и армирование.
Если дом с заглубленным ленточным фундаментом строится на пучинистом грунте, то хорошим способом уменьшить силы морозного пучения является устройство гравийно-песчаной подушки. Она должна охватывать ленту фундамента снизу и снаружи, а если подвал не предусмотрен — то и изнутри.
Смысл в том, что гравий и крупнозернистый песок быстро отводят влагу от фундамента. В итоге пучинистость грунта уменьшается. Большое значение имеет отмостка вокруг фундаментов. Благодаря ей уменьшается влажность, а значит, и пучинистость грунта.

ВАЖНО! Расчищая большие площадки от снега в одном месте участка и наваливая сугробы в другом, вы существенно влияете на неравномерность промерзания грунта. Зато посадки кустарников вокруг дома задерживают снег, уменьшая в 2-3 раза глубину промерзания.
С устройством подвала связан нюанс, который необходимо учитывать при расчете. На проект с  ;подвалом или цокольным этажом, углубленным в землю, с ее стороны действует выталкивающая сила Архимеда, как на корабль в океане! Значит, для того, чтобы ваш дворец благополучно совершал свое долгое «плавание», нужно, чтобы вес вынутой из-под него земли равнялся его собственному весу. Этому требованию лучше всего соответствует тяжелый кирпичный дом!
При устройстве столбчатого фундамента нужно правильно рассчитать количество столбов-свай, то есть, другими словами, величину шага между ними. Обычно это расстояние составляет около полутора метров. Одинаково плохо сделать промежутки между столбами слишком большими или, напротив, установить лишние столбы «с запасом». В первом случае объект может провалиться (целиком или, чаще, частями), а во втором случае вес дома может оказаться недостаточным для того, чтобы скомпенсировать силы сцепления фундаментных столбов с мерзлым грунтом, и некоторые столбы могут подняться, сломав лаги пола или вызвав трещины в стенах.
Не будет лишним гидроизолировать фундаментные столбы, обвернув их в несколько слоев гидроизоляционным материалом — рубероидом, гидроизолом.
Поскольку фундаментные столбы в процессе морозного пучения грунта могут испытывать значительные вертикальные, направленные вверх, нагрузки, существует незыблемое правило: возведение столбчатого фундамента и его загрузку домом выполняют за один сезон.
Если внизу монолитного железобетонного фундаментного столба делается чашеобразное утолщение (для этого существуют специальные буры с выдвижными «клыками»), то диаметр полусферической «чашки» может составлять 40-60 см в зависимости от веса возводимого дома. В этом случае готовый фундамент можно оставить стоять на зиму: силы морозного пучения не сдвинут его с места.
Фундаментные столбы должны быть заложены на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания.
Для того чтобы связать фундаментные столбы воедино, создав прочную несущую платформу, работающую как единое целое, и объединить достоинства столбчатого и ленточного фундаментов, делают так называемый «ростверк на свайном поле».
Армированные железобетонные столбы, заложенные на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания грунта, и фундаментная лента представляют собой единый монолит. Лента может быть углублена в землю, как обыкновенный мелкозаглубленный ленточный фундамент дома, а может быть приподнята над землей. В этом случае армированная лента — по сути монолитный пояс под кладку или венец — не заглубляется в землю, а напротив, отделяется от грунта зазором 10-15 см, который образуется при помощи песчаной подушки. С внешней стороны зазор закрывается отмосткой. Обычно бывает достаточно армированной ленты двадцатисантиметровой толщины. Такой фундамент не только прост в изготовлении, но и оптимален для пучинистых, самых распространенных в Подмосковье, грунтов.

Схема ростверка на свайном поле. Лента-ростверк расположена над землей с зазором в 10 см для компенсации пучинистых явлений.
Материалоемкие и дорогостоящие заглубленные ленточные фундаменты, заложенные на глубину промерзания грунта, вовсе не гарантируют надежную эксплуатацию легких зданий. Одним из способов строительства деревянных домов и зданий из легких бетонов на пучинистых грунтах является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в промерзающем слое грунта. Обладая сравнительно низкойсебестоимостью, мелкозаглубленный ленточный фундамент оказывается гораздо надежнее, чем заглубленный.
Основной принцип такого строительства заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания, включая капитальные перегородки, объединяются в единую систему и образуют жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. Дом и фундамент объединяются в единое целое и сообща сопротивляются подвижкам грунта. При этом допускаются деформации основания, в том числе и неравномерные, однако они должны быть меньше предельных. Один из распространенных вариантов устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента включает выборку траншеи глубиной 0,5-0,7 м под всеми капитальными стенами дома, подсыпку слоя крупнозернистого песка толщиной 0,4-0,5 м, на который заливается монолитная армированная лента, выступающая над уровнем земли на полметра. Чтобы со временем песок не заилился и не превратился в пучинистый грунт, боковые стенки траншеи устилаются гидроизоляцией. Снаружи ленты устраивается отмостка, а поверх нее, под цоколь, укладывается гидроизоляция.
В последнее время довольно часто стали применяться сплошные монолитные фундаментные плиты, широко распространенные в Европе. Фундаментная плита «работает» с запасом, ее расчет намного проще, чем расчет ленточного или столбчатого фундамента, однако материалоемкость и стоимость выше. Встречаются плиты метровой толщины (под тяжелыми каменными домами), минимальная же толщина фундаментной плиты составляет 200 мм, причем под ней обязательно делается песчаная подушка толщиной 30-40 см.
В скандинавских странах применяется технология, при которой между фундаментной плитой и грунтом прокладывается слой утеплителя — пенополистирола толщиной 10-15 см. Он кладется на слой кропнозернистого песка толщиной 30-40 см. Такое решение позволяет не только сократить тепловые потери через пол первого этажа, но и практически исключить деформации грунта под домом.
Иногда, обычно под домами сложной архитектуры, применяются смешанные фундаменты.

К примеру, цокольный этаж в доме, занимающий часть площади застройки, может покоиться на заглубленном ленточном фундаменте, а остальная часть — на сваях, заложенных ниже глубины промерзания, и все вместе сведено воедино монолитной армированной плитой. Расчет подобных фундаментов требует высокой квалификации и богатого опыта проектировщиков.
Простое решение, позволяющее не только выровнять перепады температурного поля под домом и вблизи от него, но и вовсе исключить зимнее промерзание грунта, заключается в теплоизоляции грунта, окружающего фундамент. Для этого на дно выемки глубиной 40-50 см, отрытой по периметру дома, насыпают слой крупнозернистого песка толщиной 20 см, после чего на утрамбованный песок почти горизонтально (с небольшим уклоном) укладывают плиты экструдирован-ного пенополистирола. Рекомендуемая ширина теплоизоляционного материала составляет 1,2-1,4 м. Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной не менее 30 см и делают отмостку. Таким способом удается полностью устранить промерзание грунта вблизи фундамента дома и обеспечить его неплохую теплоизоляцию, а вдобавок улучшить отток воды от стен.
Предлагаем построить с нашей помощью фундамент на винтовых сваях, принимаем фундамент для расчёта, строим деревянные дома.
www.archhouse.ru
19Авг  журнал
Хотите узнать, как делают ленточные фундаменты для частного дома наши соседи, до которых от Питера всего 300 километров? Я говорю о финах. Очень интересная технология. Быстро и удобно. Думаю, и недорго. На счёт пактичности, судить Вам!
Технология для ленточного фундамента оптимизирована для уменьшения ручного труда. Все земляные работы делает техника, экскаватор используется не только для выкапывания котлована! Эксковатор ювелирно работает ковшом и выполняет ту работу. кторую у нас делают таджики с лопатами и тачками. Разавнивает, подсыпает, переносит щебень от кучи и рассырает по площадке.
Руками вообще почти ничего не делают.. разве что разбивают оси для будущего фундамента или соединяют трубы. То есть, руками делают тлько то, что нельз сделать иначе. Когда экскаватору становится работать сложно, из за его размеров, вместо него привозят маленький экскаватор!
отсырка щебнемразгрузка несъёмной опалубки
Эта кучка желтого и непонятного хлама скоро станет фундаментом! Вы удивитесь. это несъёмная опалубка. Она выгляжит весьма практично, арматкрный каркас обтянут толстой плёнкой. на один раз, самое оно.
Буквально за пол дня из этой несъёмной опалубки для вялых фина собирают ленточный фундамент. Между собой фрагменты опалубки соединяют специальной оснасткой, опресовывают месталлические кольца. Это раза в три быстрее, чем привыкли делать у нас — скручивать арматурный каркас проволокой и крючком. Думаю, эта технология им вообще неизвестна.
Благодаря хитрой форме арматуры свободно можно обойтись без подбетонки и прочих ухищрений. Фактически, внешнее армирование. очень неплохо, жаль. что у нас не производят ничего подобного.
Обратите внимание, какие у них строители чистенькие и цветастые. Было бы забавно, если наших таджиков так переодеть!
Буквально за день собирают ленточный фундамент для весьма немаленького дома. Чёрные трубы, которые торчат из земли, это для ливневая каналлизация, для отвода воды. В эти трубы будет настроен водосток с крыши. Правда, неплохо придумано?
Заливают фундамент при помощи бетононасоса и вибратора, всё как обычно. Интеерсно то, что приехал миксер, совмещенный с бетононасоссом! Потом, когда в миксере кончился раствор, к нему сзади пристроился второй. Весьма практично!
Типа всё, залили, загладили, красиво… так нет! Теперь начинаем класть саму ленту фундамента. Или цоколя… сами смотьрите.
Все производители нам хорошо знакомы. Блоки будут класть на обычный для нас Ветонит. И размешивают раствор по-нашему, лопатой и бетономешалкой.
Размещиваем раствор, и начинаем класть ряд блоков, казалось бы, всё совсем обычно. Фиг там!
После первого ряда блоков на них кладут два толстых прута арматуры и ставят желтое корытце — дозатор раствора. Прокатываем его до заполнения арматуры и кладём второй ряд блоков. Получается очень быстро и аккуратно. У нас нечто подобное используют для кладки газоблоков Хебель. Точнее, пытаются использовать… технология не приживается, все кладут по-старинке.
Я всё ждал. что для угла достанут какую-то особую примочку. Но нет, обмазли лепёшку раствора мастерком, и всего делов.
Вот и вся «лента» фундамента. Никаких вертикальных связей, даже вертикальных швов раствора нету. Потом эту ленту обклеивают с обоих сторон пеноплатом. Это вместо привычной нам гидроизоляции фкнламента. Потом засыпают слоем щебня, как снаружи, так и изнутри. Обязетельно, при помощи механизации. Щебень привёз миксер с транспортёрной лентой. Самый обычный щебень возят миксером! А ведь удобно…
Что за прутья торчат, я так и не понял, это куски арматуры подложенные под пенопласт на клею. Загадочно… Вообще, получилась интересная конструкция, как такой ленточный фундамент рассчитывать, мне не ясно. Однозначно ясно, что конструкция получилась пластичная и на неё можно ставить только каркасное строение. Впрочем, именно такие дома финны строят в 90% случаев.
У нас на сайте есть большой раздел по фундаментам, там описаны ленточные, свайные и плитные фундаменты, технологии их возведения и отчёты наших посетителей, кто сам строил и прислал нам статью.
farbenliebe.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта