• Войти
  • Регистрация
 

Фундаменты ЛЭП, фундамент для линий электропередач. Лэп фундамент


Фундаменты ЛЭП, фундамент для линий электропередач

Фундаменты ЛЭП, фундамент для линий электропередачФундамены ЛЭП, фундамент для линий электропередачФундаменты ЛЭП, фундамент для линий электропередачЖелезобетонные фундаменты ЛЭП производятся грибовидной формы и представляют собой обычные монолитные конструкции и предназначены для монтажа линий электропередачи напряжением 110-500 кВ на базе металлических опор.

Фундаменты ЛЭП
Наменование изделия
Габариты,мм Масса ед., тн. Морозостойкость Марка бетона Серия Вагонная норма, шт.
толщина ширина высота
Фундаменты ЛЭП с прямыми стойками
Ф1-А 400 1500 3200 2,5 F150-200 М 400 Серия 3.407-115, в 2 12
Ф2-А 400 1800 3200 3,0 12
Ф1-2 300 1200 2700 1,5 24
Ф2-2 400 1500 2700 2,4 14
Ф3-2 400 1800 2700 2,9 12
Ф4-2 400 2100 2700 3,4 9
Ф4-4 400 2100 2700 3,4 9
Ф5-2 400 2400 3200 4,5 9
Ф5-4 400 2400 3200 4,5 9
Ф6-2 450 2700 3200 5,6 6
Ф6-4 450 2700 3200 5,6 6
ФК1-2 300 1200 2200 1,4 24
Фундаменты ЛЭП с наклонными стойками
Ф3-А 400 2100 3400 4,3 F150-200 М 400 Серия 3.407-115, в 3 9
Ф4-А 400 2400 3400 5,0 6
Ф5-А 450 2700 3400 6,5 6
Ф6-А 520 3000 3400 6,9 6
Ф3-Ам 400 2100 3115 4,3 9
Ф4-Ам 400 2400 3115 5,0 6
Ф5-Ам 450 2700 3115 6,3 6
Ф6-Ам 520 3000 3400 6,9
6
ф3-А5м 400 2100 3115 4,5 9
Ф5-А5м 450 2700 3115 6,25 6
Ф6-А5м 520 3000 3400 6,64 6
ФК1-1/10 400 1200 1700 1,4 М 300 Серия 3.407.1-159, в 1 16
ФК2-1/10 400 1500 1700 2,0 14
ФК3-1/10 400 1800 1700 2,45 12
ФК4-1/10 400 2000 1700 2,9 9
ФК2-1/5 400 1500 1700 2,0 14
ФК3-1/5 400 1800 1700 2,6 12
ФК4-1/5 400 2000 1700 3,0 9
Ф1-1/10 400 1200 2700 1,8 16
Ф2-1/10 400 1500 2700 2,4 14
Ф3-1/10 400 1800 2700 2,9 12
Ф4-1/10 400 2000 2700 3,3 9
Ф2-1/5 400 1500 2700 2,5 14
Ф3-1/5 400 1800 2700 3,0 12
Ф4-1/5 400 2000 2700 3,5 9
Фундамент ЛЭП составной
ФС1-А   2020 3115 8,54 F150-200 М 200-400 Серия 3.407-115, вып. 2-3 4
ФС2-А   2020 3400 8,94 4
ФС1-Ам   2020 3115 8,55 4
ФС2-Ам   2020 3115 8,95 4
Фундамент ЛЭП повышенный, составной
ФПС5-А 450 2700 3400 7,2 F150-200 М 400 Серия 3.407-115, в 2
6
ФПС6-2 450 2700 3200 6,3 6
ФПС6-4 450 2700 3200 6,3 6

smetsnab.ru

Основные особенности фундаментов под опоры линий электропередач

 Основные особенности фундаментов под опоры линий электропередач

На данный момент электричество является важным ресурсом для жизнедеятельности нашей планеты. Представить себе жизнь людей без электричества уже не возможно.

Данный тип энергии безопасен и экологически чист.

При помощи специальных опорных конструкций и линий, которые монтируются повсеместно и не только на территории России, электрифицируются любые стратегически важные объекты, включая железную дорогу.

Чтобы данные конструкции имели прочную основу, применяются специальные фундаменты ЛЭП, обладающие винтовыми сваями, которые служат долгий срок.

Разновидности материалов, из которых производятся опоры ЛЭП

Для различных видов опор, используются лишь материалы высокого качества:

1) Конструкции из железобетона.

Обладают дополнительным армированием, что обеспечивает из устойчивость к коррозийным явлениям.

Применяется сваевый фундамент, обеспечивающий защиту при некачественном грунте и быстрый процесс монтажа.

2) Опоры с применением стали.

Здесь применяется особый тип стального сплава, с соединением основных частей конструкции при помощи сварочного аппарата, либо болтов.

Если монтируются воздушные ЛЭП до 500 КилоВатт, конструкции принято устанавливать на фундамент с маркировкой Ф-Ам, обладающий железобетонной основой и грибовидной формой.

3) Композитные опорные конструкции.

Малогабаритные опоры, выдерживающие любые атмосферные условия, являются самыми популярными сегодня, в виду их безупречным качествам. Каковы преимущества фундаментов для опорных конструкций ЛЭП

Основными типами фундаментов являются следующие:

- стандартный тип, подразумевающий использование свай из бетона и армированного каркаса. Также очень часто используется утяжеляющий состав из гравийно-песчаной смеси.

- Фундамент с базами под узкие опоры.

- Грунтовая основа для специальных конструкций.

В случае, когда ЛЭП проходит через болотистую местность, требуется особый тип фундамента со сваями с маркировкой Ф-А.

Данный вариант основания предназначен специально для монтажа в грунтах с любой степенью агрессивности, в том числе и насыщенных водой. Для этого фундамент покрывается специальными изоляционными средствами.

Данный класс фундаментов имеет высоту в 3,4 метров и грибовидную форму с квадратным основанием.

Размеры основной плиты рассчитываются в зависимости от особенностей земли и степени силовых нагрузок на основание.

 Основные особенности фундаментов под опоры линий электропередач

02.06.2017 17:53

www.kremlinrus.ru

Фундаменты | Линии электропередачи | Линии электропередачи

Фундаменты

Конструкция фундаментов выбирается в соответствии с типом опоры, действующей на фундамент нагрузкой, а также характеристикой грунта, в который будет заделан фундамент.

В качестве фундаментов опор применяются монолитный бетон, сборный железобетон, сваи и в некоторых случаях – металлические фундаменты. У железобетонных опор, нижний конец стойки которых заделывается в грунт, фундаментом служит низ стойки, иногда усиленный ригелями.

Деревянные опоры всех типов устанавливаются без фундаментов.

Для стальных и некоторых видов железобетонных опор на оттяжках наибольшее распространение получили железобетонные сборные фундаменты, устанавливаемые в котлованы. При изготовлении на заводе фундаменты поступают на линию или в виде готовых к установке конструкций (подножников, свай, плит, ригелей, ростверков), или в виде отдельных деталей (1).

Широкое применение железобетонных подножников заводского изготовления возможно в грунтах почти всех категорий, что резко снижает трудоемкость устройства фундаментов, а также объемы земляных работ, расход бетона и в конечном счете стоимость сооружения. Применение железобетонных подножников заводского изготовления позволяет выполнять сооружение фундаментов под опоры ВЛ практически в любое время года.

1.2.1. Фундаменты

1. Детали сборных железобетонных фундаментов опор ВЛ: а – прямой подножник; б – наклонный подножник; в – пригрузочная плита; г – ригель; д – свая; е – ростверк; ж – анкерная плита для крепления оттяжек

С целью ограничения числа типов железобетонных подножников и свай, предназначенных для массового изготовления на заводе, они унифицированы. Шифровка фундаментов основной номенклатуры определяется буквой Ф – фундамент и цифрой, которая указывает типоразмер фундамента. Специальные фундаменты имеют после первой буквы в шифре дополнительную букву С, укороченные – К, повышенные – П. После цифры, обозначающей типоразмер фундамента, через дефис проставляется буква или цифра, указывающая на его применение:

А – под анкерно-угловые опоры; О – под стойки опор с оттяжками; 2 – под опоры с башмаками, имеющими два отверстия; 4 – под опоры с опорными башмаками, имеющими четыре отверстия. В случае установки на фундаментах неосновных вариантов наголовников (с болтами диаметром 48 мм или болтами длиной 350 мм) после буквы А основного шифра через дефис проставляются цифры соответственно 48 или 350.

Примеры шифровки:

Ф4-А – фундамент 4-го типоразмера под анкерно-угловую опору;

ФС 2–4 – фундамент специальный 2-го типоразмера под опору с башмаками, имеющими четыре отверстия, т. е. фундамент с четырьмя болтами;

ФК 1–0 – фундамент укороченный 1-го типоразмера под стойку опоры на оттяжках.

Для шифровки фундаментов дополнительной номенклатуры к шифру основного фундамента добавляют букву:

в шифре вариантов фундаментов с модернизированным оголовком после буквы А добавляется буква М – модернизированный, например Ф3-АМ, Ф5-АМ;

в шифре вариантов фундаментов со сварным или болтовым соединением стойки с нижней частью после букв ФП и ФС добавляется буква С, обозначающая сварной, или буква Б – болтовой вариант.

Например, ФПС5-А – вариант повышенного фундамента ФП5-А со сварным соединением стойки и нижней части; ФСБ2-4 – вариант специального фундамента ФС-4 с болтовым соединением стойки и нижней части.

Для изготовления железобетонных фундаментов применяется бетон марок 200, 300 и 400 (по прочности на сжатие), приготовленный на портландцементе. При наличии на трассе агрессивных к бетону грунтовых вод для приготовления бетона применяется цемент, стойкий к конкретному виду агрессии.

Для армирования железобетонных фундаментов применяется арматура из горячекатаной углеродистой или низколегированной стали. Для линий электропередачи, строящихся в районах с расчетной наружной температурой воздуха до —30 °C, разрешается применять арматуру из кипящих сталей; для линий, строящихся в районах с расчетной температурой воздуха от —30 до —40 °C, разрешается применение арматуры из полуспокойной стали, а для районов с температурой ниже —40 °C – только из стали спокойной плавки.

Для промежуточных и анкерно-угловых стальных опор основным конструктивным элементом фундаментов принят подножник грибовидной формы, а для анкерно-угловых опор и опор с оттяжками применяются подножники с наклонными стойками, ось которых является продолжением пояса опоры и оси оттяжки. Это резко снижает горизонтальные нагрузки на фундамент. Для крепления оттяжек вантовых опор применяются также составные фундаменты с навесными плитами прямоугольного сечения. Эти фундаменты получаются сочетанием грибообразного подножника и навесных плит.

Выбор типов фундаментов производится на основании установочных чертежей, разработанных для каждого типа опоры. На установочных чертежах приводятся: план расположения фундаментов; привязка ригелей, пригрузочных плит; район по гололеду и скоростной напор ветра, а для анкерно-угловых опор – угол поворота на линии. На чертежах фундаментов указывается степень уплотнения грунта засыпки.

Под анкерно-угловые опоры разработано семь типов фундаментов: Ф1-А; Ф2-А; Ф3-А; Ф4-А; Ф5-А; Ф6-А и ФС. Под промежуточные и промежуточно-угловые опоры разработаны шесть типов фундаментов: Ф1; Ф2; Ф3; Ф4; Ф5; Ф6 и фундамент типа ФС.

При прохождении трассы ВЛ в районах рек, болот, по косогорам применяются повышенные составные подножники типа ФП со сварным – С или болтовым – Б соединениями стойки с нижней частью. Основные типы, характеристики сборных железобетонных фундаментов и подножников для ВЛ 35—500 кВ приведены в табл. 1.18—1.21.

Таблица 1.18

Фундаменты под промежуточные опоры ВЛ 35—500 кВ

1.2.1. Фундаменты 1.2.1. Фундаменты

Таблица 1.19

Фундаменты под анкерно-угловые опоры ВЛ 35—500 кВ

1.2.1. Фундаменты 1.2.1. Фундаменты

Таблица 1.20

Фундаменты малозаглубленные высотой 0,7 м

1.2.1. Фундаменты

Таблица 1.21

Подножники

1.2.1. Фундаменты 1.2.1. Фундаменты

energy-ua.com

Фундаменты под металлические опоры ЛЭП

Наименование  вес, т   длина, м   цена с НДС, р 
Ригель Р1б 0,2 1,5 3 300
Ригель РФ-1,5 0,2 1,5 3 700
Ригель Р1А 0,5 3,0 7 600
Ригель АР-5 0,5 3,0 9 000
Ригель РФ-3,0 0,5 3,0 8 100
Ригель АР-6 0,76 3,5 12 300
Ригель АР-7 0,23 2,0 4 000
Ригель РЦ-3,5-6 0,76 3,5 14 700
Ригель АР-8 2,6 6,0 41 300
Приставка ПТ-43.2.4 0,33 4,25 4 100
Приставка ПТ-45 0,51 4,5 6 300
Приставка ПТ-60 0,68 6,0 8 600
Фундамент Ф3-АМ-Д35 4,3 3,115 55 700
Наименование  вес, т   длина, м   цена с НДС, р 
Фундамент Ф4-АМ-Д35 5,0 3,115 65 500
Фундамент Ф5-АМ-Д35 6,3 3,115 78 400
Фундамент Ф6-АМ-Д35 6,9 3,115 85 000
Фундамент Ф1-2 1,5 2,7 19 100
Фундамент Ф2-2 2,4 2,7 31 100 
Фундамент Ф3-2 2,9 2,7 33 100 
Фундамент Ф4-2 3,4 2,7 38 900
Фундамент Ф5-2 4,5 3,2 55 800
Фундамент Ф5-4 4,5 3,2 56 000
Фундамент Ф1-A 2,5 3,2 35 600
Фундамент Ф2-А 3,0 3,2 36 600
Фундамент Ф3-А-Д7 4,3 3,4 55 900
Фундамент Ф4-А-Д7 5,0 3,4 68 500
Наименование  вес, т   длина, м   цена с НДС, р 
Фундамент Ф5-А-Д7 6,5 3,4 82 400
Фундамент Ф6-А-Д7 6,8 3,4 96 100
Фундамент Ф5-АР* 6,5 3,4 71 800
Фундамент Ф6-АР* 6,8 3,4 78 000
Фундамент ФП5-А-350 7,5 5,4 118 400
Фундамент ФП5-АМ 6,3 5,1 103 800
Плита навесная ПН-1А 1,9 3,0 28 600
Плита навесная ПН-2А 2,4 3,0 35 600
Плита опорно-акерная П-3и 0,11 d=0,62 1 600
Плита анкерная ПА2-1 1,6 2,0 18 600
Плита анкерная ПА2-2 2,2 3,0 25 400
Плита анкерная ПА3-2 3,7 4,0 44 300

www.lep-energo.ru

Сооружение сборных фундаментов | Сооружение воздушных линий электропередачи

На строительстве воздушных линий электропередач наибольшее распространение получили сборные железобетонные фундаменты, монтируемые в котлованах из готовых деталей заводского изготовления либо устанавливаемые на поверхности земли.

"Мокрое" бетонирование весьма трудоемко, так как связано с доставкой на трассу больших количеств гравия, песка, цемента и воды, приготовлением бетона с помощью бетономешалок, устройством опалубок, укладкой бетона с его уплотнением вибраторами и ожиданием, пока бетон наберет нужную прочность. Поэтому монолитные бетонные (железобетонные) фундаменты применяются лишь для особо тяжелых и сложных опор, например для переходов воздушных линий электропередач через водные преграды.

Сборные фундаменты, устанавливаемые в котлованах, вырытых в грунте, состоят в основном из железобетонных подножников, имеющих широкое основание, опирающееся на грунт (дно котлована) ниже уровня промерзания, что обычно предохраняет от сил пучения. Дополнительными элементами могут, при необходимости, служить подземные ригели и пригрузочные плиты, закрепляемые на подножнике до засыпки его грунтом. Такие элементы утяжеляют фундаменты, увеличивают сцепление с грунтом и, таким образом, увеличивают их устойчивость. В многолетнемерзлых грунтах подножники применяют там, где их нижняя плита (основание) располагается в основном грунте, т. е. ниже границы деятельного оттаивающего слоя.

Особый интерес, особенно для применения в зимний период и для многолетнемерзлых грунтов с большой глубиной сезонного оттаивания, а также для применения на курумах (каменных осыпях) и в слабых грунтах, представляют собой поверхностные фундаменты. В отличие от других конструкций поверхностные фундаменты имеют столь большую площадь основания, составляемого из горизонтально уложенных свай или плит, что их можно устанавливать на самые различные грунты, в том числе даже непосредственно на торф. Правда, в этом случае фундамент будет по существу не "поверхностным", а, скорее, "плавающим", так как погрузится немного ниже поверхности. Однако осадка прекратится, и фундамент будет служить надежно.

Проверка фундаментов лежневого типа из свай на воздушной линии электропередач 110 кВ в районе г. Надыма через 3 года эксплуатации показала, что конструкции находились в хорошем состоянии и оставались надежными. Осадки фундаментов составили в первый год 25-30 см и далее не возрастали. Крены были обнаружены там, где фундаменты находились на разных основаниях, например один край фундамента уложен на песке, а другой - на торфе.

Во время урагана в районе г. Новый Уренгой в 1985 г., когда были случаи разрушения свайных фундаментов с выдергиванием свай, погруженных на глубину 6 м, повреждений поверхностных фундаментов не было.

На Крайнем Севере поверхностные фундаменты широко применяются при ремонтах и аварийно-восстановительных работах на воздушных линиях электропередач. Основной их недостаток - большой расход материалов. Ведь они должны быть гораздо тяжелее, чем фундаменты, расположенные в грунте, где устойчивость фундамента определяется суммарной тяжестью его и связанного с ним грунта. В поверхностный фундамент каждой промежуточной металлической опоры воздушной линии электропередач 110 кВ нужно уложить от 18 до 23 т свай, что по крайней мере втрое превышает расход железобетона на обычные свайные фундаменты.

Однако сооружение лежневых фундаментов незначительно дороже забивных, упрощается их проектирование - не нужны подробные геологические изыскания - и монтаж с помощью небольшого грузоподъемного механизма, отпадает необходимость в доставке на трассу тяжелых и дорогих специальных машин, необходимых для погружения свай. К тому же расход материалов и стоимость сооружения можно резко снизить за счет применения усиливающих элементов в виде вмораживаемых анкеров либо сборкой поверхностного фундамента не из свай, а из плит с вертикальными стенками, образующими ячейки, которые засыпаются дополнительным грунтом для пригрузки.

www.stroitelstvo-new.ru

фундамент опоры ЛЭП - это... Что такое фундамент опоры ЛЭП?

 фундамент опоры ЛЭП
  1. transmission tower footing

 

фундамент опоры ЛЭП —[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]

Тематики

  • электротехника, основные понятия

EN

  • transmission tower footing

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии. academic.ru. 2015.

  • фундамент мелкого заложения
  • фундамент плитный

Смотреть что такое "фундамент опоры ЛЭП" в других словарях:

  • фундамент опоры ЛЭП — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN transmission tower footing …   Справочник технического переводчика

  • ЛЭП — Линии электропередачи Линии электропередачи город Шарья Линия электропередачи (ЛЭП)  один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии. Согласно МПТЭЭП (Межотраслевые правила …   Википедия

  • Опоры — Опора ЛЭП. Опоры моста: устои жёлтые, быки  красные. Опоры  элементы строения, служащие для установки аппаратов на фундаменты и несущие конструкции. Основная функция  передача усилия от одной части конструкции на другие или на фундамент.… …   Википедия

  • Линия электропередачи — Линии электропередачи …   Википедия

  • Воздушная линия электропередачи — Линии электропередачи Линии электропередачи город Шарья Линия электропередачи (ЛЭП)  один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии. Согласно МПТЭЭП (Межотраслевые правила …   Википедия

  • Линия электропередач — Линии электропередачи Линии электропередачи город Шарья Линия электропередачи (ЛЭП)  один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии. Согласно МПТЭЭП (Межотраслевые правила …   Википедия

  • Эйфелева башня — Координаты: 48°51′29″ с. ш. 2°17′40″ в. д. / 48.858056° с. ш. 2.294444° в. д.  …   Википедия

  • Алматинская телебашня — Телебашня «Коктобе» Местонахождение Алма Ата, Казахстан Строительство …   Википедия

  • ГКИНП 02-121-79: Руководство по дешифрированию аэроснимков при топографической съемке и обновлении планов масштабов 1:2000 и 1:5000 — Терминология ГКИНП 02 121 79: Руководство по дешифрированию аэроснимков при топографической съемке и обновлении планов масштабов 1:2000 и 1:5000: 7.8.43. «Кусты» свай в воде остатки свайных мостов, некоторых плотин и других сооружений на реках с… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Опора — ЛЭП …   Википедия

  • Ветроэнергетика — Ветроэнергетика  отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном… …   Википедия

normative_ru_en.academic.ru

фундамент опоры ЛЭП - это... Что такое фундамент опоры ЛЭП?

 фундамент опоры ЛЭП

 

фундамент опоры ЛЭП —[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]

Тематики

  • электротехника, основные понятия

EN

  • transmission tower footing

Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013.

  • фундамент мелкого заложения
  • фундамент опоры контактной сети (железной дороги)

Смотреть что такое "фундамент опоры ЛЭП" в других словарях:

  • ЛЭП — Линии электропередачи Линии электропередачи город Шарья Линия электропередачи (ЛЭП)  один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии. Согласно МПТЭЭП (Межотраслевые правила …   Википедия

  • Опоры — Опора ЛЭП. Опоры моста: устои жёлтые, быки  красные. Опоры  элементы строения, служащие для установки аппаратов на фундаменты и несущие конструкции. Основная функция  передача усилия от одной части конструкции на другие или на фундамент.… …   Википедия

  • Линия электропередачи — Линии электропередачи …   Википедия

  • Воздушная линия электропередачи — Линии электропередачи Линии электропередачи город Шарья Линия электропередачи (ЛЭП)  один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии. Согласно МПТЭЭП (Межотраслевые правила …   Википедия

  • Линия электропередач — Линии электропередачи Линии электропередачи город Шарья Линия электропередачи (ЛЭП)  один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии. Согласно МПТЭЭП (Межотраслевые правила …   Википедия

  • Эйфелева башня — Координаты: 48°51′29″ с. ш. 2°17′40″ в. д. / 48.858056° с. ш. 2.294444° в. д.  …   Википедия

  • Алматинская телебашня — Телебашня «Коктобе» Местонахождение Алма Ата, Казахстан Строительство …   Википедия

  • ГКИНП 02-121-79: Руководство по дешифрированию аэроснимков при топографической съемке и обновлении планов масштабов 1:2000 и 1:5000 — Терминология ГКИНП 02 121 79: Руководство по дешифрированию аэроснимков при топографической съемке и обновлении планов масштабов 1:2000 и 1:5000: 7.8.43. «Кусты» свай в воде остатки свайных мостов, некоторых плотин и других сооружений на реках с… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Опора — ЛЭП …   Википедия

  • Ветроэнергетика — Ветроэнергетика  отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном… …   Википедия

technical_translator_dictionary.academic.ru


Смотрите также


loft абиссинка абиссинская скважина автономная канализация автономное водоснабжение автономное газоснабжение автономные газовые системы анализ воды арболит арболит достоинства арболит недостатки арболит своими руками артезианская скважина бетонный септик блок-хауз блок-хаус блокхауз блокхаус брама винтовой фундамент винтовые сваи выбор пиломатериалов выбор фундамента газгольдер Газобетон газобетон достоинства газобетон минусы газобетон недостатки газобетон это греющий пол деревянные окна деревянные фасады дизайн интерьеров дизайн хай-тек дома из арболита доркинг достоинства артезианских скважин евроокна. жб кольца забивная скважина звукоизоляция полов звукоизоляция помещений звукоизоляция своими руками звукоизоляция стен звукопоглощающие материалы имитация бревна имитация бруса интерьер в стиле хай-тек интерьеры инфильтратор инфильтратор для септика каменные стены канализация своими руками каркасник каркасный дом каркасный дом своими руками качество воды классицизм клеёный брус клееный брус клееный брус минусы клееный брус плюсы колодец куры брама видео лофт фото мансарда своими руками мансарда это минусы арболита мясные породы кур недостатки артезианских скважин недостатки клееного бруса объем инфильтратора огород в октябре окна ПВХ октябрьские работы в саду опилкобетон осенние работы в саду особенности стиля хай-тек отопление полами пиломатериалы плавающий пол Пластиковые окна плюсы газобетона поля фильтрации постройка фундамента пробковое покрытие пробковые полы размер септика расстояние от септика самодельный арболит самодельный септик санитарная зона септик септик из колец сибирская лиственница скважина скважина-игла сорта пиломатериалов стиль классицизм в интерьерах стиль лофт стиль хай-тек строим мансарду строительство фундамента таунхаус тепловой насос теплый пол типы фундаментов установить инфильтратор устройство каркаса устройство мансарды устройство септика устройство стен утепление утепление полов утепление стен утепление фасада фото интерьеров фундамент фундамент на сваях фундамент ошибки фундамент своими руками химический анализ воды хранение пиломатериалов электрический пол Электропол
 

ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта