В книге приведены методы и примеры расчета оснований и фундаментов по предельным состояниям первой и второй групп. Рассмотрены фундаменты различных типов: для открытых котлованов, свайные, глубокого заложения, на структурно-неустойчивых грунтах. Даны сведения по реконструкции фундаментов зданий и сооружений. Приводятся основные положения правил конструирования фундаментов. Учебное пособие предназначено для студентов строительных вузов.
ПредисловиеВведение Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУНТАХ И МЕТОДАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
Глава 1. Общее сведения о грунтах
1.1. Основные понятая н определения1.2. Материалы инженерно-геологических изысканий1.3. Физические свойства грунтов и их строительная классификация1.4. Механические характеристики грунтов оснований1.5. Определение нормативных и расчетных характеристик грунтов
Глава 2. Работа грунтовв основаниях зданий и сооружения
2.1. Условия работы грунтов. Фазы напряженно-деформированного состояния2.2. Условия применимости решений теории упругости к грунтам2.3. Определение напряжений в грунтах оснований от действия внешних нагрузок2.4. Предельные давления и предельные деформации оснований2.5. Расчет устойчивости откосов2.6. Методы борьбы с оползнями2.7. Проектирование подпорных стенок2.8. Общие сведения о реологии и делинейности деформирования грунтов2.9. Представления о перспективных методах расчета оснований фундаментов с учетом нелинейных и реологических свойств
Глава 3. Оценка зданий и сооружений по жесткости. Методы уменьшешш чувствительности здании к неравномерным осадкам
3.1. Классификация зданий и сооружений по жесткости3.2. Формы деформаций зданий и сооружений3.3. Причины возникновения неравномерных осадок3.4. Конструктивные мероприятия по уменьшению влияния неравномерных осадок на сооружения
Глава 4. Проектирование основания к фундаментов по иредельным состояниям
4.1. Общие положения4.2. Назналение глубины заложения фундаментов4.3. Нагрузки на основания и расчетные коэффициенты4.4. Проектирование оснований по второй группе предельных состояний4.5. Проектирование оснований по первой группе предельных состояний4.6. Комплексная взаимозависимость факторов и последовательность при проектировании оснований и фундаментов
Контрольные вопросы к разделу I Раздел II. ФУНДАМЕНТЫ, ВОЗВОДИМЫЕ В ОТКРЫТЫХ КОТЛОВАНАХ
Глава 5. Виды фундаментов и методы их расчета
5.1. Классификация фундаментов, возводимых в открытых котлованах5.2. Конструкции фундаментов5.3. Определение размеров подошвы жестких фундаментов при центральном действии нагрузки5.4. Определение размеров подошвы жестких фундаментов при внецентренном нагружении5.5. Расчет фундаментов при действии горизонтальных нагрузок
Глава 6. Расчет осадок фундаментов
6.1. Расчет осадки по схеме линейно деформируемого полупросфансгиа методом послойного суммирования6.2. Расчет осадки по схеме линейно деформируемого слои6.3. Расчет осадки методом эквивалентного слом и определение затухания осадки во времени6.4. Определение крена фундаментов
Глава 7. Методы расчета гибких фундаментов
7.1. Теории изгиба балок и плит на упругом основании и условии нх приме нимости к расчету гибких фундаментов7.2. Расчет гибких фундаментов с помощью метода местных деформаций7.3. Расчет балок и плит на упругом линейно деформируемом полупространстве7.4. Расчет гибких фундаментов на упругом слое oiралнчеппой толщины, подстилаемом несжимаемым основанием
Глава 8. Проектирование котлованов и защита помещений от сырости и подземных вод
8.1. Обеспечение устойчивости стен котлована8.2. Анкерные крепления8.3. Защита котлованов от подземных вод8.4. Гидроизоляция подвальных помещении
Контрольные вопросы к разделу II
Раздел III. СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ Глава 9. Общие сведения о свайных фундамеитах
9.1. Виды свайных фундаментов9.2. Способы погружения и типы свай9.3. Сваи, изготовляемые в фунтах оснований9.4. Явления в грунтах оснований, происходящие при возведении свайных фундаментов
Глава 10. Расчет я иросктмронанме сланных фундаментов
10.1. Определение несущей способности свай10.2. Расчет свай на соимеегные действия вертикальных и горизонтальных нафузок и моментов10.3. Расчет свайных фундаментов10.4. Условия применения свайных фундаментов и их конструирование
Глава 11. Фундаменты глубокого заложения
11.1. Общие сведения11.2. Опускные колодцы и кессоны11.3. Фундаменты, устраиваемые методом «стена в грунте»11.4. Основы расчета фундаментов глубокого заложения
Контрольные вопросы к разделу III
Раздел IV. ФУНДАМЕНТЫ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Глава 12. Методы искусственного улучшения работы м свойств оснований
12.1. Общие сведения12.2. Конструктивные методы улучшения работы грунтов оснований12.3. Методы уплотнения грунтов оснований12.4. Закрепление грунтов оснований
Глава 13. Фундаменты на структурно-неустойчивых грунтах
13.1. Общие положения13.2. Устройство фундаментов на основаниях, сложенных слабыми грунтами13.3. Фундаменты на просадочных грунтах13.4. Фундаменты на набухающих и насыпных грунтах13.5. Фундаменты на засоленных грунтах и подрабатываемых территориях13.6. Устройство фундаментов в районах распространения вечномерзлых грунтов
Глава 14. Фундаменты при динамических воздействиях и методы усиления оснований и фундаментов
14.1. Методы расчета фундаментов на динамические воздействия от промышленного и хозяйственного оборудования14.2. Фундаменты при сейсмических воздействиях14.3. Методы усиления оснований и фундаментов при реконструкции сооружений
Контрольные вопросы к разделу IV
ЗаключениеЛитература
books.totalarch.com
Ленточный фундамент устраивают по всей длине несущих (капитальных) стен здания – как наружных, так и внутренних. Отсюда и его название: фундамент образует как бы непрерывную ленту под несущими стенами и сам по сути является стеной, заглубленной в грунт (рис. 2).
Рисунок 2. Ленточный фундамент: 1 – несущие стены здания; 2 – ленточный фундамент
Ленточный фундамент на сегодняшний день является наиболее популярным типом фундамента, особенно в индивидуальном строительстве. Он может быть трех видов: монолитным, условно монолитным и сборным. Условно монолитные фундаменты возводят из нескольких разных материалов.
Поперечное сечение ленточного фундамента независимо от применяемого материала должно быть постоянным по всей длине фундаментной стены.
Рассмотрим особенности ленточных фундаментов из различных материалов.
Группа фундаментов, которые можно назвать условно монолитными, включает в себя фундаменты, выполняемые в виде кладки на растворе или с последующей заливкой бетоном. Монолитными их можно считать лишь по той причине, что устройство стены фундамента осуществляется прямо на месте строительства. Однако на самом деле эти фундаменты монолитными не являются.
Бутовый ленточный фундамент. Этот фундамент выполняют из природного бутового камня на растворе или без него. Работы по возведению бутового фундамента относят к каменным. Бут лучше подходит для устройства фундамента небольшой глубины заложения (малозаглубленного) на пучинистом основании и грунте с большой глубиной промерзания. Бутобетонный фундамент насчитывает не менее 2000 лет своей истории, причем многие древние сооружения на его основе до сих пор не разрушены. Часто бутовый фундамент устраивают при возведении «экологических» домиков с бревенчатыми или щитовыми деревянными стенами.
Бутобетонный ленточный фундамент. Возведение фундамента данного вида требует предварительной установки опалубки, поскольку устройство фундамента предполагает засыпку мелких камней с последующей их заливкой бетоном. Бутобетонный фундамент больше других видов похож на монолитный, но в основном состоит из крупного заполнителя: щебня, гравия, кирпичного боя, осколков бутового камня.
Кирпичный ленточный фундамент. Устройство кирпичного фундамента, как и бутового, представляет собой каменные работы. Следует заметить, что для возведения фундамента и цоколя подойдет вовсе не любой тип кирпича, а только красный глиняный кирпич-железняк. Кирпичный фундамент можно возводить на сухом грунтовом основании с высокой несущей способностью.
Каменный (кирпичный или бутовый) ленточный фундамент на песчаной подушке. При возведении такого фундамента в траншею с ровными стенками (или в опалубку) сначала засыпают слой песка, утрамбовывая и уплотняя (поливкой водой) каждую прослойку в 10 см высотой. Песок должен занимать не более половины высоты фундамента.
Непосредственно по песчаной подушке ведут каменную кладку. Данный способ позволяет сэкономить на каменных материалах без потери несущей способности фундамента. Однако глубина заложения фундамента с учетом слоя песка может немного увеличиться по сравнению с чисто каменной конструкцией. Ленточный фундамент на песчаной подушке применим только на сухом и непучинистом грунтовом основании. В ином случае грунт требует специальной подготовки.
Ленточный фундамент смешанного типа. Сюда можно отнести кирпичный фундамент по бутовому или бутобетонному основанию. Сперва в траншее на части расчетной высоты фундамента устраивают бутовую или бутобетонную стенку, а уже по ней ведут кирпичную кладку. Часто такой тип фундамента применяют с декоративной целью или для большего удобства при устройстве гидроизоляции цоколя.
Песчаный ленточный фундамент. Такой фундамент можно возводить под одноэтажными зданиями из легких материалов (деревянные и металлические щиты, сруб, металлический каркас с обшивкой и т. п.) и нежилого назначения (или для временного проживания – дачный домик). Песчаный фундамент состоит из слоя утрамбованного песка и слоя щебня или кирпичного боя, уложенного сверху на песок непосредственно под надземные несущие конструкции.
Отмостку для песчаного фундамента принято делать в виде глиняного замка. Как и другие виды ленточного фундамента, песчаный устраивается в траншее, но со слегка расширяющимися кверху стенками. Дно траншеи обязательно должно представлять собой плотное грунтовое основание (слабый грунт не подойдет), по этому принципу определяют глубину заложения песчаного фундамента. Ширину подошвы фундамента устраивают на 10 см больше ширины несущих стен (или стоек, если здание каркасное). Засыпку песка ведут слоями по 15–20 см, после каждого слоя его трамбуют и уплотняют, поливая водой. Слой щебня или кирпичного боя должен быть от 20 до 30 см в высоту и состоять из 2–3 слоев, каждый из которых, как и песок, трамбуют. По щебню укладывают 2–3 ряда кирпича. Верх последнего ряда будет обрезом фундамента. Кирпичная кладка не обязательна: ее можно заменить цементно-глиняным или цементно-известковым раствором, которым заливают сверху щебень или кирпичный бой, тем самым укрепляя его.
Песчаный фундамент нельзя устраивать по влажному, пучинистому грунту. Если на участке строительства высокий уровень грунтовых вод, необходимо сначала провести дренажные работы.
Грунтоцементный ленточный фундамент. Как и песчаный, этот вид ленточного фундамента весьма экономичен, но его можно применять только на прочном основании и только под легкие строения, не предназначенные для постоянного проживания. Грунтоцементный фундамент обладает немного большей прочностью, чем песчаный, но и требует немного больших трудозатрат. Так, его приготовление ведут с помощью бетономешалки.
Сборный железобетонный ленточный фундамент. Как и монолитный железобетонный, этот тип фундамента выполняют из бетона и арматуры, однако армирование и заливка бетона происходят на заводе, а не на строительной площадке. На место устройства фундамента привозят уже готовые фундаментные блоки и выкладывают из них фундаментную стену. Блоки различают двух типов: блоки-подушки и блоки ФБС (фундаментный блок стеновой). Блоки-подушки укладывают в нижний ряд фундамента, затем на эти блоки кладут 2 или более рядов блоков ФБС. Для устройства сборного железобетонного фундамента необходим строительный кран.
Ленточный фундамент целесообразен при возведении здания практически на любом грунтовом основании (в зависимости от типа грунта нужно просто применить определенную глубину заложения). Исключение составляют пучинистые грунты при большой глубине промерзания: в этом случае оптимальным вариантом будет устройство плитного или свайного фундамента. То же самое можно сказать про ленточные фундаменты небольшой прочности (песчаный, грунто-цементный, на песчаной подушке): они являются исключением из правила и требуют прочного и сухого основания.
Если основание сухое и непучинистое, ленточный фундамент может оказаться более выгодным, чем столбчатый, поскольку при возведении ленточного фундамента не потребуется отдельно сооружать цоколь, а конструкция будет более надежной.
Если грунтовое основание подвержено неравномерной просадке, ленточный фундамент является одним из оптимальных вариантов, но при этом в нем обязательно надо предусмотреть пространственное армирование по всему объему.
Если же основание сильноили среднепучинистое, но глубина промерзания в районе строительства невелика, нужно смело выбирать ленточный фундамент. Влияние грунтовых вод на подземные конструкции перед устройством ленточного фундамента можно ослабить, утрамбовав дно траншеи.
Ленточный фундамент применим на участках с крутым рельефом или с горизонтально подвижным основанием.
Ленточный фундамент применяют для зданий практически с любыми несущими конструкциями. Он подойдет как для зданий с подвалом, так и без него. Но, как правило, ленточный фундамент чаще практикуют для зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями (естественный и искусственный камень, железобетон), поскольку в зданиях с легкими несущими конструкциями выгоднее использовать столбчатый фундамент.
Следует помнить, что подвальный или цокольный этаж можно возводить без специальной подготовки основания лишь в том случае, если грунт достаточно сухой и необводненный. В иной ситуации надо предусмотреть хороший дренаж и качественную гидроизоляцию.
Если в здании есть подвал или цокольный этаж, ленточный фундамент является необходимостью.
Показать оглавление Скрыть оглавлениеogrik2.ru
В книге излагаются современные методы расчетов основании и фундаментов промышленного и гражданского строительства. Расчетные схемы представлены в простом виде и снабжены соответствующими таблицами, значительно упрощающими вычислительный процесс. Даются численные примеры, иллюстрирующие практическое применение расчетного материала. В книге приводятся также справочные данные по физико-механическим свойствам грунтов. Книга рассчитана на инженерно-технических работников проектных и строительных организаций и может служить пособием для студентов строительной специальности.
Предисловие ко второму изданию
Глава 1. Физико-механические характеристики грунтовУдельный весОбъемный весПористость грунтов и коэффициент пористостиВлажность грунта и степень влажностиГранулометрический составПластичность грунтаКоэффициент фильтрацииКапиллярное поднятие водыУгол внутреннего трения и силы сцепленияКоэффициент сжимаемостиКоэффициенты бокового давления и поперечного расширенияКоэффициенты макропористости и относительной просадочностиРасчетное сопротивление основанияМодуль общей деформации
Глава 2. Глубина заложения фундаментовУчет технологического назначения здания или сооруженияГеологический профильГлубина промерзания грунтаУчет положения уровня грунтовых водНесущая способность грунтов и их деформативность
Глава 3. Расчет фундаментов зданий и сооруженийПодсчет нагрузок, действующих на обрез фундамента зданияОпределение размеров ленточных и одиночных фундаментовРасчет ленточных фундаментов и «фундаментов под колоннуРасчет прерывистых сборных фундаментовАктивное давление грунта на стену подвалаВыбор расчетной схемы для стены подвалаВозможные расчетные схемы для стены подвалаРасчёт сечения подвальной стенкиПроверка размеров фундамента подвальных стен
Глава 4. Проектирование гибких фундаментовПринцип расчета конструкций на упругом основании по гипоте зе Фусса Винклера Принцип расчета фундаментов по методу общих деформацийРасчет конструкций на упругом основании (метод М.И. Горбунова-Посадова)Расчет фундаментных балок и птит на упругом основании (метод Б.Н. Жемочкина)
Глава 5. Распределение напряжений в грунтахВиды давлений в грунтахРаспределение напряжений в случае пространственной задачиРаспределение напряжений в случае плоской задачиНекоторые задачи распределения сжимающих напряжений в упругой полуплоскости
Глава 6. Деформации грунтовОпределение стабилизованной осадки фундаментовОпределение стабилизованной осадки фундаментов при наличии жесткого подстилающего слояРасчет затухания осадок фундаментов во времениДеформация уплотнения макропористых грунтовОтносительный прогиб и крен сооруженияНормативные предельные деформации конструкций
Глава 7. Искусственные основанияСпособы уплотнения грунтовСпособы укрепления грунтовСпособы косвенного укрепления грунтов
Глава 8. Свайные основанияПринцип работы одиночной висячей сваиНесущая способность одиночной сваиПринцип работы свайного кустаСвайное основание при вертикальных нагрузкахПроектирование свайных оснований при вертикальных и горизонтальных нагрузках
Глава 9. Фундаменты глубокого заложенияРасчет заглубленных фундаментовОпускные колодцыКессонные фундаменты
Глава 10. Расчеты связанные с производством работ по устройству естественных оснований и фундаментовРасчет креплений стен котлованаПроизводство работ в водонасыщенных грунтах
Литература
books.totalarch.com
Книга Андрея Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"Книга "Малозаглубленный (мелкозаглубленный) ленточный фундамент своими руками" представляет собой свод необходимой справочно-нормативной информации по проектированию и строительству малозаглубленых ленточных фундаментов (МЗЛФ) своими руками на дачном или усадебном участке для людей без специального образования (строителей-любителей). |
|
Дачник А.Д. Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками. – СПб.: Dacha-Dom.ru, 2013. – 199 c. (обновление 24.04.13) Скачать PDF книги .rar архив 13,5 MB Cмотреть PDF, 13 MB Читать книгу онлайн (html, 49 страниц) | |
В книге подробно раскрыты простым и понятным языком вопросы применимости ленточных малозаглубленных (мелкозаглубленных) фундаментов (МЗЛФ) для различных грунтовых и природных условий, рассмотрены варианты конструкции МЗЛФ, вопросы расчета основных параметров фундамента для стандартных условий. В разделе строительство малозаглубленного (мелкозаглубленного) ленточного фундамента (МЗЛФ) подробно рассказывается о вариантах опалубки, правильном армировании, бетонировании, уходе за бетоном. Детально рассмотрены вопросы гидроизоляции и утепления мелкозаглубленных ленточных фундаментов. Во всех разделах рассматриваются самые распространенные ошибки и заблуждения, связанные с конструкцией и строительством МЗЛФ. Все разделы снабжены ссылками на российские и зарубежные строительные нормативные документы. |
dom.dacha-dom.ru
В справочнике приведены сведения, необходимые для проектирования и расчета оснований и фундаментов, возводимых в сложных геологических и гидрогеологических условиях. В отдельных разделах рассмотрены свойства грунтов, свайные фундаменты, опускные колодцы, кессоны, водопонижение и дренаж, уплотнение и закрепление грунтов, устойчивость откосов, фундаменты машин с динамическими нагрузками и другие виды устройства сложных оснований. Приведены современные методы расчета фундаментов с учетом достижений отечественного и зарубежного опыта. Даны рекомендации по проектированию производства работ при сооружении фундаментов. Книга рассчитана на проектировщиков и строителей оснований и фундаментов промышленных объектов и зданий различного назначения.
Предисловие
Раздел I. Свойства грунтов1. Основные физические свойства грунтов1.1. Зерновой состав1.2. Удельный вес1.3. Объемный вес1.4. Влажность1.5. Пористость и коэффициент пористости1.6. Плотность песка1.7. Пластичность и консистенция1.8. Водопроницаемость, скорость фильтрации, коэффициент фильтрации1.9. Водоотдача1.10. Проницаемость2. Механические свойства грунтов2.1. Сжимаемость2.2. Сопротивление сдвигу3. Специфические строительные свойства просадочных и набухающих грунтов 3.1. Просадочные грунты3.2. Набухающие грунты4. Нормативные и расчетные характеристики4.1. Нормативные характеристики4.2. Расчетные характеристики5. Возраст и происхождение грунтов5.1. Общие сведение5.2. Степень неоднородности грунтов5.3. Степень уплотненности грунтовЛитература
Раздел II. Свайные фундаменты1. Классификация и номенклатура свай2. Исходные данные для проектирования свайных фундаментов3. Изыскания для проектирования свайных фундаментов3.1. Методы изысканий3.2. Объем изыскательских работ3.3. Лабораторные работы3.4. Зондирование4. Выбор типа свайного фундамента, длины и сечения свай4.1. Методы расчета свай5. Статический метод5.1.1. Сваи забивные, набивные и сваи-оболочки5.1.2. Вдавливаемые сваи5.1.3. Винтовые сваи5.2. Использование результатов статических испытаний свай5.3. Динамический метод5.4. Определение нагрузок на сваи в кусте5.5. Определение расчетного сопротивления свай при действии горизонтальных нагрузок5.6. Расчет осадок свайных кустов6. Расчет и проектирование ростверков6.1. Монолитные и сборные ростверки6.2. Расчет ленточных ростверков6.3. Расчет ростверков для кустов свай3.3.1. Расчет на продавливание6.3.2. Расчеты на изгиб и на образование наклонных трещин6.3.3. Расчет на прочность стенок стакана7. Технические решения свайных фундаментов7.1. Для жилых зданий7.2. Для промышленных зданий и сооружений7.3. Под отдельно стоящие агрегаты8. Методы изготовления свай9. Методы производства работ по устройству свайных фундаментов9.1. Погружение свай забивкой молотами9.2. Погружение свай вибраторами9.3. Погружение свай вибровдавливающими агрегатами9.4. Погружение свай подмывом10. Рекомендуемая область применения различных конструкций свай и методов их погружения11. Оборудование для погружения свай12. Контроль и приемка свай и ростверковЛитература
Раздел III. Опускные колодцы1. Условия и область применения опускных колодцев2. Исходные данные для проектирования опускных колодцев и составления проекта производства работ3. Форма и конструктивные особенности опускных колодцев4. Расчет опускания колодцев5. Расчет устойчивости опускных колодцев6. Расчет конструкций опускных колодцев7. Гидроизоляция опускных колодцев8. Материалы, применяемые для сооружения опускных колодцев9. Основные схемы опускания колодцев10. Расчет давления на грунт, возникающего при сооружении опускных колодцев11. Расчет подводного бетонирования подушки днища12. Расчет водопонизительных установок13. Основные машины и механизмы, применяемые при сооружении и опускании колодцев14. Определение количества подъемно-транспортного оборудования14.1. Определение количества кранового оборудования, необходимого для бетонирования колодцев14.2. Определение количества автотранспорта, необходимого для отвозки грунта (при разработке грунта в колодце экскаватором)15. Примеры расчета опускных колодцев15.1. Расчет опускного колодца прямоугольной формы в плане с внутренней перегородкой15.1.1. Расчет опускания колодца15.1.2. Расчет колодца на всплытие15.1.3. Расчет прочности ограждающих стен колодца15.1.4. Расчет прочности, ножа колодца15.1.5. Расчет бетонкой подушки15.3.6. Расчет железобетонной плиты днища15.2. Расчет опускного колодца круглой формы в плане без внутренней перегородки15.2.1. Расчет опускания колодца15.2.2. Расчет колодца на всплытие15.2.3. Расчет прочности стен колодца15.2.4. Расчет прочности ножа колодца15.2.5. Расчет железобетонной плиты днищаЛитература
Раздел IV. Кессоны1. Условия и область применения кессонов2. Исходные данные для проектирования кессонов3. Конструктивные решения4. Расчет кессонов4.1. Общие данные4.2. Расчет кессона прямоугольного очертания в плане на прочность4.2.1. Расчет кессона в начальной стадии опускания (общие положения)12.2. Проверка стенок надкессонного строения на отрыв в процессе опускания4.2.3. Расчет кессона в продольном и поперечном направлениях. Расчет консоли4.2.4. Расчет перекрытия камеры кессона4.3. Расчет кессона на опускание4.4. Расчет кессона круглого очертания в плаке на прочность5. Пример расчета кессона и надкессонного строения круглого очертания в плане6. Расчет расхода воздуха в кессоне7. Расчет воздухопровода8. Общие сведения о компрессорах, применяемых при производстве кессонных работ9. Требования к компрессорным станциям и воздухопроводам10. Расчет гидромеханизационной установки11. Пример расчета гидромеханизационной установки12. Элементы проекта производства работ12.1. Выбор подъемно-транспортного оборудования12.2. Расчет производительности шлюзового аппарата12.3. Размещение гидромеханизационного оборудования внутри кессона12.4. Определение последовательности распалубки кессона — удаления стоек, лежней и снятия с подкладок12.5. Опускание кессона на шпальных клетках12.6. Заполнение рабочей камеры кессона бетоном или пескомЛитература
Раздел V. Водопонижение и дренаж1. Область применения2. Исходные данные для проектирования3. Схемы водопонижения4. Расчетные формулы4.1. Определение притоков воды и ординат депрессионных поверхностей4.1.1. Определение радиуса зоны питания (радиуса влияния) при установившемся режиме фильтрации4.1.2. Определение притоков и ординат депрессионных поверхностей при установившемся режиме фильтрации4.1.3. Определение притоков и ординат депрессионных поверхностей при неустановившемся режиме фильтрации4.2. Бодозахватная способность скважин, сопротивление движению воды в скважинах4.3. Гидравлический расчет эжекторных и эрлифтных водоподъемников, сифонных водоводов, лотков, труб, канав и каналов5. Устройства водопонижающих систем5.1. Открытый водоотлив5.2. Горизонтальный дренаж5.3. Иглофильтровые установки5.4. Пластовый дренаж5.5. Самоизлнвающнеся скважины и сифоны5.6. Водопонижающие и водопоглощающие скважины5.7. Сквозные фильтры5.8. Дренажные устройства в подземных выработках6. Оборудование6.1. Центробежные горизонтальные насосы6.2. Глубинные и погружные насосы6.3. Иглофильтровые установки6.4. Буровые станки6.5. Трубы7. Наблюдения за развитием водопонижения7.1. Задачи наблюдений и состав работ7.2. Размещение наблюдательных скважин7.3. Производство замеров и отбор проб7.4. Наблюдения за расходами водопонижающих установок7.5. Обработка результатов наблюденийЛитература
Раздел VI. Уплотнение и закрепление грунтов1. Общие положения2. Поверхностное уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками и устройство грунтовой подушки2.1. Исходные данные для проектирования2.2. Содержание проекта2.3. Проектирование производства работ по уплотнению грунтов тяжелыми трамбовками2.4. Грунтовые подушки2.5. Оборудование для поверхностного уплотнения и устройства грунтовых подушек2.6. Состав контрольных работ2.7. Пример расчета при проектировании поверхностного уплотнения грунта тяжелыми трамбовками и грунтовых подушек3. Закрепление грунтов методом силикатизации3.1. Условия и область применения различных способов силикатизации грунтов3.2. Исходные данные для составления проекта3.3. Содержание проекта3.4. Основные расчетные данные для составления проекта производства работ3.5. Оборудование для силикатизации грунтов3.6. Состав контрольных работ3.7. Пример составления проекта силикатизации4. Термическое закрепление грунтов4.1. Условия и область применения термического закрепления грунтов4.2. Исходные данные для составления проекта4.3. Топливо, применяемое при термическом закреплении грунтов4.4. Определение количеств топлива и воздуха в зависимости от расчетных температур обжига4.5. Проектные значения прочности обожженного грунта, формы его массивов и расположение последних4.6. Скважины для обжига грунтов, их оснащение4.7. Оборудование, применяемое при термическом закреплении грунтов, и контрольная аппаратураЛитература
Раздел VII Устойчивость откосов1. Общие положения2. Исходные данные для расчета откосов2.1. Состав исходных данных2.2. Выбор расчетных поперечников и необходимые исследования2.3. Бурение инженерно-геологических скважин2.4. Расчистки на существующих склонах и бортах выемок. Отбор монолитов и полевые испытания грунтов на сдвиг2.5. Лабораторные работы2.6. Обработка результатов исследований2.7. Определение расчетных характеристик грунтов2.8. Коэффициент запаса устойчивости3. Построение контуров откосов в однородном грунте3.1. Поверхность грунтового массива горизонтальна и свободна от нагрузки3.2. Поверхность грунтового массива горизонтальна и на нее действует вертикальная равномерно распределенная нагрузка3.3. Поверхность грунтового массива горизонтальна и на нее действует сложная нагрузка3.4. Поверхность грунта наклонена к горизонту под углом а3.5. Учет фильтрационных сил4. Построение контуров откосов в неоднородном грунтовом массиве5. Расчет откосов в сложных геологических условиях6. Проверка устойчивости грунтового массива при наличии в нем ослабленной поверхности7. Указания по конструированию откосовЛитература
Раздел VIII. Расчет и проектирование фундаментов под машины с динамическими нагрузками1. Исходные данные для проектирования фундаментов под машины2. Нагрузки, передаваемые машинами на фундаменты2.1. Статические нагрузки2.2. Динамические нагрузки3. Расчетные характеристики грунтов3.1. Обобщенные упругие характеристики основания3.2. Модуль затухания колебаний4. Допустимые значения амплитуды колебаний5. Формулы для определения частоты собственных колебаний сплошных фундаментов5.1. Формулы для определения коэффициентов жесткости5.2. Вертикальные колебания фундаментов, имеющих одну степень свободы5.3. Вертикальные колебания фундаментов, имеющих две степени свободы5.4. Горизонтальные и вращательные колебания фундаментов (без учета влияния боковой засыпки)5.5. Горизонтальные и вращательные колебания фундаментов при учете влияния боковой засыпки6. Формулы для расчета фундаментов на действие периодических сил6.1. Общие пояснения6.2. Формулы для расчета обычных фундаментов без учета влияния неупругих сопротивлений, не содержащие в явном виде частоты собственных колебаний6.3. Формулы для расчета обычных фундаментов без учета влияния неупругих сопротивлений, содержащие в явном виде частоты собственных колебаний5.4. Формулы для расчета обычных фундаментов с учетом влияния неупругих сопротивлений6.5. Формулы для расчета виброизолированных фундаментов на вертикальные колебания6.6. Приближенные формулы для расчета обычных фундаментов с учетом влияния неупругих сопротивлений7. Формулы для расчета фундаментов на действие ударных нагрузок7.1. Общие пояснения7.2. Центральный удар, наносимый падающей массой7.3. Внецентренный удар, наносимый падающей массой7.4. Горизонтальный удар, наносимый движущейся массой 7.5. Действие вертикальной или горизонтальной мгновенной силы7.6. Расчет фундаментов под молоты8. Учет явлений промышленной сейсмики при проектировании ген.планов и выборе типа фундаментов под оборудование8.1. Общие пояснения8.2. Определение амплитуд колебаний, распространяющихся по грунту от различных источников8.3. Определение амплитуд колебаний фундаментов подвергающихся воздействию возмущающих колебаний8.4. Выбор расстояний между источниками вибрации и объектами, чувствительными к колебаниям основания8.5. Выбор типа фундаментов9. Основные положения по проектированию фундаментов под машины9.1. Общие пояснения9.2. Выбор типа основания фундаментов и размеров их нижней части9.3. Методика типового проектирования фундаментов под машины10. Примеры расчета10.1. Практические приемы расчета фундаментов на колебания10.2. Пример расчета фундамента под горизонтальный компрессор на колебания10.3. Пример расчета фундамента под ковочный молот на колебанияЛитература
books.totalarch.com
Рассылка"Новости проекта" | Добавлено: 13 Дек 2006 МихМих Фундаменты от А до Я Боданов Ю.Ф.Год издания 2005ПросмотрКомментарииКомментарии 1-10 из 10 АРХИЛЁТЧИК , 18 октября 2010 в 04:57#10 СПАСИБО! КНИЖКА ХОРОШАЯ: КОРОТКО, ПРОСТО, ПРИНЦИПИАЛЬНО ПО ДЕЛУ, ТО ЧТО НУЖНО....А ДЛЯ НАСТОЯЩИХ УМНИКОВ, ТУТ И ТАК ЕСТЬ ЧЕМ ПО-ЖИВИТЬСЯ СПАСИБО ВСЕМ ЗА КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД!!!! сан , 18 января 2008 в 12:42#9 Спасибо за предупреждение- чуть не скачал:) s127 , 03 сентября 2007 в 23:02#8 МихМих,хоть бы написал, что художественная лит-ра. lyapsik , 13 августа 2007 в 22:40#7 Спасибо за описание!!! Дмитрий_81 , 28 апреля 2007 в 13:12#6 Спасибо, что предупредили. скачивать не стал. Дуремар , 16 декабря 2006 в 18:35#5 Книжка очень примитивна. Фундаменты на шинах автомобильных! Бред.... , 15 декабря 2006 в 15:09#4 К сожалению книга для дачного домостроения. из серии построй все сам , 14 декабря 2006 в 22:18#3 Хоть бы приписали о чем книга. А то качал около часу и все бестолку. Короче в 2-х словах: книга про фундаменты для сарайчиков на даче. Что такое ф-ты и с чем их едят. Книга для НЕстроителей, для тех кто решил построить дом имея для этого образование кондитера или бухгалтера. Я , 14 декабря 2006 в 22:09#2 ... для садовых домиков. Мило, конечно. Eugen. , 13 декабря 2006 в 11:36#1 МихМих, спасибо ! 39609396083960739606396053960439603396023960139600 Комментарии могут оставлять только зарегистрированные участникиАвторизоваться |
dwg.ru
Рис. 23. Устройство бутобетонного фундамента.
Широкое распространение получили бетонные, или заливные фундаменты, состоящие из чистого бетона, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Бетонный фундамент заливают в опалубку и немного трамбуют. Благодаря однородности состава толщина бетонного фундамента меньше, чем у бутового или бутобетонного, примерно 20–35 см толщиной.
Бетонный фундамент имеет свои плюсы и минусы. Так, например, прочность и долговечность у этого вида фундамента не хуже, чем у двух предыдущих. Срок службы бетонных фундаментов, как и бутобетонных, составляет 50 лет. Недостаток всего один, но достаточно серьезный – большой расход цемента, а значит, высокая стоимость.
Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного, обожженного кирпича на цементном или же на цементно-песчаном растворе. Толщина кирпичного фундамента зависит от размера используемого кирпича – 38, 51 и 64 см. Кирпичный фундамент в обычном строительстве используется крайне редко из-за дороговизны и недолговечности вследствие недостаточной водостойкости. Кирпичный фундамент, как правило, устраивают только на сухих грунтах и при наличии недорогого кирпича в достаточном количестве. Чаще всего в строительстве применяются бетонные и бутобетонные фундаменты (рис. 24).
Рис. 24. Устройство фундаментов из различных материалов: а – бутовый; б – бутобетонный; в – кирпичный по бутобетону; г – кирпичный; д – бутовый на песчаной подушке; е – кирпичный по буту; 1 – гидроизоляционный слой; 2 – стены; 3 – подкладка.
Верхняя часть ленточного фундамента называется цоколем. По отношению к плоскости наружной стены цоколь бывает западающим, выступающим или сложенным заподлицо. Чаще всего выбирают западающий, поскольку в этом случае стенка фундамента имеет меньшую толщину и не требует устройства слива.
Столбчатые фундаменты
Как правило, столбчатые фундаменты используют при строительстве домов со стенами из различных видов древесины. Давление на грунт у таких домов значительно меньше, а значит, можно сэкономить на материале для фундамента.
Столбчатые фундаменты устраивают следующим образом: выкапывают ямы-шурфы нужной глубины и сечения на расстоянии 120–200 см друг от друга в зависимости от конструкции и материала стен. Столбы фундаментов обязательно должны располагаться:
– под углами наружных стен;
– в местах примыкания внутренних стен;
– под пересечениями внутренних стен.
В том случае, если на лаги или балки пола опирается перегородка, под ними тоже устраивают фундамент. Внимательно следят за тем, чтобы ямы-шурфы были расположены соответственно разметке, под осями стен. Конечно, минимальные отклонения считаются допустимыми для такого рода работ, однако лучше, если их не будет совсем. Расстояние между столбами должно быть от 1,2 до 2,5 м.
В качестве материалов для строительства столбчатых фундаментов используются те же, что и при устройстве ленточных, однако расход их и, соответственно, затраты значительно ниже. Основной элемент таких фундаментов – это свая (или столб) из камня, кирпича, бетона или железобетона. В качестве формы для сваи можно использовать асбестовую трубу, заполненную цементным раствором.
При устройстве столбчатых фундаментов обращают внимание на необходимость устройства цоколя или забирки в промежутке между столбами. Делают ее разными способами. На рис. 25 показан вариант фундамента с теплым подпольем и кирпичным цоколем, который опирается на перемычку, уложенную поверх столбов. Верх столбов находится ниже отметки земли на 10–15 см. Железобетонную перемычку выполняют в деревянной опалубке в виде установленного от столба до столба желоба. На дно этого желоба укладывают 3-сантиметровый слой раствора и стальную арматуру из 3–4 прутьев сечением не менее 10 мм. Концы прутьев сгибают крючком. Арматуру закрывают сверху слоем раствора не менее 5 см. В этом варианте фундамента большое значение имеет воздушная прослойка между перемычкой и грунтом основания, предохраняющая цоколь от давления вспученного грунта, плотно прижатые с обеих сторон к перемычке асбестоцементные листы закрывают эту воздушную прослойку от осыпания грунта. Кстати, большинство проблем, с которыми сталкиваются через 1–2 года после строительства дома, связаны именно с незнанием этой особенности устройства цоколя (рис. 25).
Рис. 25. Устройство фундамента с теплым подпольем и кирпичным цоколем.
Известен еще один вид фундамента – деревянный. Для его устройства используется русская лиственница – материал, у которого прочность на сжатие не уступает самым лучшим маркам бетона.
Достоверно известно, что в Венеции сохранились дворцы, построенные на фундаменте из лиственницы. Интересен тот факт, что многим строениям не менее 5 столетий. У этого замечательного материала только один недостаток – дороговизна, а значит, далеко не все смогут его себе позволить.
Желающие построить садовый домик на деревянном фундаменте, или, как еще принято говорить, на деревянных стульях, могут использовать вместо лиственницы сосновую или дубовую древесину, обмазанную битумом или обожженную, диаметром не менее 20 см.
Подготовленные деревянные стулья устанавливают на брусья шириной 20 см, длиной 50 см и толщиной около 10 см. Эти брусья требуются для повышения устойчивости фундамента. Стулья заглубляют в грунт не менее чем на 130 см.
Деревянные стулья устраивают по всему периметру строения на расстоянии полутора метров друг от друга, после чего ямы засыпают землей слоем 20–25 см и утрамбовывают. Срок службы такого фундамента составляет примерно 7–15 лет (в зависимости от выбранного материала, при этом дуб наиболее предпочтительнее). Покрытие материала антисептическими веществами или же его обжиг примерно вдвое увеличивают этот срок.
Плитные фундаменты
Фундаменты такого вида в основном устраивают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Они имеют жесткую конструкцию в виде одной плиты, выполненной под всей плоскостью здания. Плитные фундаменты прекрасно выравнивают все вертикальные и горизонтальные смещения грунта, благодаря чему они получили еще одно название – «плавающие».
Устройство плитных фундаментов в основном применяется при строительстве малоэтажных зданий простой формы. Из-за использования большого количества бетона и расхода металла на арматуру плитные фундаменты достаточно дороги.
Главный вопрос, который приходится решать при строительстве дома, – на какую глубину нужно закладывать фундамент? При этом неопытные строители впадают в крайности: – или выкапывают под фундамент слишком глубокую траншею, что влечет за собой перерасход средств, или, напротив, устраивают фундамент на недостаточной глубине, и в результате в фундаменте и в стенах дома появляются трещины.
В последнее время в книжных магазинах появилось множество книг зарубежных авторов, которые считают, что глубина фундамента для строительства дома должна быть от 50 до 100 см. Однако следует учитывать, что в большинстве западноевропейских стран отрицательные температуры в пределах 10–15° наблюдаются раз в сто лет. Значит, в условиях такого мягкого климата глубокого промерзания грунта почти не бывает, и проблема зимнего вспучивания жителям этих стран незнакома. Тем не менее советы и рекомендации этих авторов вполне подойдут жителям южных регионов нашей страны.
www.booklot.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта