Высота ленточного фундамента Максимальная высота надземной части монолитного ленточного фундамента при внутреннем заполнении ограниченного лентой пространства грунтом (песком) должна быть равна четырем размерам ширины ленточного фундамента. (Высота фундамента над землей = 4 x ширина фундамента) Таблица №19 Рекомендуемые размеры прямоугольных поперечных сечений ленты фундамента (балок).*
*Таблица приведена по данным таблицы 3.2 из пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», Москва, 2007. Например, общая высота подземной и надземной части ленточного фундамента шириной 40 см должна иметь оптимальную высоту от 80 см до 120 см. По английским рекомендациям, надземная часть монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента не может быть больше его подземной части, но может быть сколь угодно меньше подземной части фундамента. Самым распространенным вариантом является глубина заложения монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента и его высота над землей равные 50 см, то есть суммарной высотой ленты в 1 метр (если позволяют условия подлежащих грунтов). Если же вам нужен надземный цоколь высотой 80 см, то и подземную часть ленточного фундамента рекомендуется устраивать глубиной не менее 80 см. Эти английские рекомендации (как и многие другие) не подтверждается требованиями российских строительных нормативов, но могут оказаться полезными при конструировании надежных ленточных фундаментов. Длина здания на ленточном фундаменте Протяженные здания следует разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для слабопучинистых грунтов до 30 м, среднепучинистых - до 25 м и, сильнопучинистых - до 20 м, чрезмерно пучинистых - до 15 м. [ВСН 29-85]. Ширина ленточного фундамента Минимальная, конструкционно ограниченная, ширина ленты фундамента составляет 15 см, и не менее ширины выступающего из под ленты плеча бетонной подушки [BR 2010 A1/2, пункт 2E2-с], а для ленточных фундаментов для дачных домов минимальная ширина составляет не менее 25 см - 30 см. Ширина ленточного мелкозаглубленного фундамента не может быть меньше ширины опираемой на нее стены. Минимальная ширина ленточного фундамента для легких садовых построек (беседки, сараи, навесы, небольшие бани) должна быть не менее минимально допустимой ширины железобетонной балки, то есть 15 см. Кроме минимальных конструкционных ограничений есть еще и требования задаваемые несущими способностями подлежащих под фундаментами грунтов. Удельная нагрузка от здания на единицу площади не должна превышать 70%от несущей способности грунта. Регулировать величину нагрузки можно с помощью площади опоры фундамента на грунт. Чем больше площадь опоры - тем меньше удельная нагрузка, передаваемая на грунт. Для однокваритрных (индивидуальных) каркасных жилых домов, которые составляют довольно большую долю всех дачных построек, существуют отдельно прописанные нормы глубины заложения фундаментов в Своде Правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Они применимы при одновременном выполнении следующих условий: пролет балок перекрытия, опирающихся на фундаменты (стены подвалов), не превышает 4,9 м; расчетные равномерно распределенные нагрузки на перекрытия не превышают 244 кгс/м2; расчетное сопротивление грунтов составляет не менее 0,75 кгс/см2. Таблица №20. Минимальная ширина ленточного фундамента для индивидуального каркасного дома.*
* Таблица адаптирована с упрощением из Таблицы 5-1 Свода Правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» |
dom.dacha-dom.ru
Поиск
Фундаменты от А до Я.fundamentaya.ru
Содержание статьи
Ленточный фундамент – это одна из наиболее распространенных разновидностей фундаментов, используемых при возведении различных строений. Их долговечность определяется правильным подбором типа фундамента, его технически верным исполнением и, конечно, грамотным расчетом. Именно этому вопросу мы и намерены посвятить нашу сегодняшнюю статью.
Однако подробную информацию о расчетах мы хотим предварить некоторыми общими сведениями, которые позволят вам не совершить ошибку, сделав выбор в пользу фундамента ленточного типа.
Ленточный фундамент – это лентовидное основание, уложенное под все несущие, а иногда и ненесущие стены дома. Исходя из характера материалов, используемых для их обустройства, фундаменты могут быть:
В конструктивном отношении, различают ленточные фундаменты сборного типа и монолитные. Сборные фундаменты изготавливаются из отдельных готовых блоков и отличаются большой быстротой возведения, тогда как монолитные должны некоторое время выдерживаться для того, чтобы бетон смог набрать прочность. Важный недостаток сборных конструкций состоит в их меньшей прочности в сравнении с литой бетонной лентой.
Несмотря на быстроту возведения сборных конструкций, монолитные ленточные фундаменты относятся к значительно более распространенным. По материалу изготовления они могут быть бутового состава или, что случается значительно чаще, быть железо- или просто бетонными.
Если расчет ленточного фундамента выполнен правильно, он может являться надежным основанием для:
Кроме того, данный тип фундамента может успешно использоваться для бань и гаражей, заборов и пристроек и т.д.
К достоинствам ленточных фундаментов следует отнести:
Недостаток фундамента данного типа состоит в его относительно дороговизне. Однако он с лихвой перекрывается той надежностью, которую в состоянии обеспечить эта конструкция.
По степени заглубленности ленточные конструкции могут быть:
Как правило, мелкозаглубленные фундаменты укладываются на глубину 60 см и менее. Основанием для их укладки могут быть щебеночные и непучинистые песчаные и каменистые грунты.
Мелкозаглубленные фундаменты подходят там, где зеркало грунтовых вод находится ниже обычной глубины промерзания. Их не рекомендуется использовать на неровных участках, а также для тяжелых каменных строений.
Эти конструкции могут являться прекрасным основанием для легких каркасных построек, деревянных домов и пристроек к ним, гаражей и заборов.
Заглубленные фундаменты обустраиваются на любых надежных грунтах и закладываются ниже той глубины, на которую промерзает грунт в конкретной местности.
Фундаменты данного типа не рекомендуются в следующих условиях:
Заглубленные фундаменты ленточного типа являются отличной и надежной основой для любых тяжелых каменных построек.
А теперь мы можем рассказать вам и о том, как производится расчетных ленточных фундаментов. Причем делать это будем на основе личного опыта, полученного в ходе возведения бани.
Наиболее сложная стадия строительства бани – безусловно, создание нулевого уровня. С одной лишь сметы уходит на его больше 20%, и не меньшая часть времени и сил. С одной стороны, хорошо, если занимаются фундаментом нанятые строители, которых наняли вообще для всех этапов строительства – с другой стороны, наиболее серьёзные проблемы уже спустя 1-2 года начинаются у доверившихся им. Самое безобидное из возможных зол — это когда рабочие заместо бетона заливают неизвестного происхождения смесь либо «забывают» устроить гидроизоляцию.
Правильно просчитанный и спроектированный фундамент
Поэтому знание, как рассчитывать правильно стройматериалы для ленточного фундамента и как грамотно его строить, крайне полезным окажется для тех, кто делает всё своими руками, и для тех, кто только наблюдает за нанятой бригадой. Разумеется, на 100% точный расчёт выполнить не сумеет даже опытный архитектор либо прораб, однако достоверные примерные данные можно получить. Ведь основное – это верный расчёт ленточного фундамента относительно нагрузки на будущий фундамент, кубатура его, объём, геометрические размеры.
По стандарту во внимание берутся во время строительства 2 важные позиции – это расчёт деформации грунта и расчёт несущей способности его. В целом всё делиться на такие этапы:
Чтоб определить тип грунта, присутствующий на участке, ныне есть больше 10 надёжных способов, это и «дедовские», и предполагающие привлечение современной техники. Простейший из них таков – делаются несколько глубоких ям на всём участке и рассматривается так называемый срез почвы. При этом буквально в 2 метрах земля может быть уже иной – это нормально. По таким результатам надо сложить геологическую картину для себя, она и будет определять глубину закладывания фундамента и вид последнего.
Любой сухой грунт, будь он глинистый либо песчаный, обладает стандартной несущей способностью от 2кг/см2. На данную цифру и надо ориентироваться, делая расчёт ленточного фундамента. Тогда нагрузка и в случае бревенчатой, и в случае кирпичной бани останется всё же в пределах нормы, даже с некоторым запасом.
Если у вас выходит, что масса бани явно превышает данное значение, и вы не уверены, что фундамент выдержит нагрузку, необходимо простое увеличение ширины его ленты, это всё, поскольку надо будет учесть ещё с годами расчёт осадки ленточного фундамента. Лишь после этого снова следует пересчитать нагрузку на грунт – масса фундамента в таком случае изменится, общее значение станет иным.
К слову, тяжёлыми называют грунты, которые тяжело копаются, их ещё называют и «плотными», т.е. имеющими низкую пористость и неэластичность. А те, которые копаются легко, являются среднеплотными грунтами, которые могут также называться текучими, пористыми и пластичными.
Немаловажное значение имеет принадлежит глубине промерзания почвы. Ведь земля, находящаяся ниже данной точки, уже и так уплотнена, причём «дальше некуда» — в таком состоянии она пребывает сотни лет. А грунт, который выше данной точки, всегда насыщен влагой, он при сезонном размораживании увеличивает свой объём, т.е. пучится. Причём минимум на 10% — это для фундамента достаточно ощутимо, для стен бани также. Отсюда и возникло понятие максимальной деформации стройматериала, и поэтому столь важно вычисление характеристики почвы и её возможного пучения к весне, на основе этого делают расчёт ленточного монолитного фундамента – надёжный и точный.
Сюда непременно надо вписать вес мебели и прочих предметов, которые будут в бане, а ещё снег, который осядет на её крыше, — он может весить даже тонну (так наз. снеговая нагрузка).
Проверка выбранного типа фундамента проходит по 3-м параметрам:
Что представляет собою несущая способность грунтов? Данная характеристика выбранного участка показывает, какая именно нагрузка «под силу» единице площади грунта, а также какой должна быть суммарная площадь фундамента бани – оказывается, чем хуже грунт способен выдержать давление, тем больше нужна площадь нулевого уровня. Как определяется несущая способность грунта? На способность грунта «держать» фундамент влияет одновременно целый комплекс факторов. Это тип грунта основания, его плотность, сезонная влажность, близость подземных вод. И это лишь пример расчёта ленточного фундамента, поскольку для каждого участка необходим учёт природных и техногенных факторов.
Так, наиболее хрупки и наиболее склонны к трещинам блоки без армирования и кирпич. Показатель деформации для них не может быть выше 0,0005. Таким образом, в случае длины фундамента 15 м выгиб стены может быть не больше 7,5 мм, в зависимости от этого и делают расчёт арматуры для ленточного фундамента.
Итак, остался лишь расчёт бетона на ленточный фундамент – объём его будет равняться кубатуре самого фундамента. Как вычислить её? Всё просто – ширина ленты умножается на общую длину и на высоту. Ширина ленты обычно не выше 40 см, а длина составляет суммарную длину всех стен бани, являющихся несущими, высота – это сумма надземной и подземной части.
Конструктивно для железобетонной балки минимальная допустимая ширина — 15 см, для ленточного фундамента (представляющего собою, в сущности, свободно лежащие на упругом основании балки) рекомендуемая ширина — минимум 25 см для садовой лёгкой постройки, и минимум 30 см для дачного дома. Ширина мелкозаглубленного ленточного фундамента не должна превышать ширину стены, опираемой на неё.
Но, помимо конструкционных ограничений имеются также требования, которые задаются несущими способностями грунтов, подлежащих под фундаментами. Удельная нагрузка от здания, рассчитываемая на единицу площади, должна не превышать 70% несущей способности грунта. Величину нагрузки регулировать возможно при помощи площади опоры фундамента на почву. Чем эта площадь опоры больше, тем удельная нагрузка, которая передаётся на грунт, меньше.
Методика определения наименьшей достаточной ширины ленточного мелкозаглубленного фундамента основывается на представлении про то, что удельная нагрузка на единицу площади грунта, лежащего под фундаментом, должна быть меньше, чем несущая способность (т.е. расчётное сопротивление основания) грунта, лежащего под фундаментом. Разница между несущей способностью грунта и нагрузкой от дома должна быть минимум на 30% больше в сторону несущей способности грунтов (это коэффициент запаса прочности бетонных конструкций, которые отливаются на стройплощадках с удельном весом меньше 1600 кг/м3).
На этом всё: подготовка к созданию нулевого уровня бани, бесспорно, всегда кропотлива, отнимает немало времени, много сил, однако минимум 3 поколения будут париться в добротной парной со спокойной душою.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
www.allremont59.ru
Эскиз проекта ленточного фундамента для двухэтажного дома
Большинство частных застройщиков редко возводят жилые дома выше, чем в два этажа. Такая особенность частной застройки обусловлена финансовыми расходами на строительство дома, а также расходами на отопление, водоснабжение и внутреннюю отделку.
Фундамент для двухэтажного дома часто выбирают ленточный, так как возвести его можно в достаточно короткие сроки, а расходы при этом на материалы и работы минимальные. К тому же, такое основание рассчитано на большие нагрузки, глубина залегания подошвы часто незначительная и можно обустроить подвал или технический этаж для размещения инженерного оборудования и коммуникаций.
Виды ленточных оснований применяемых на различных грунтах
На выбор размеров ленточного фундамента для двухэтажного дома влияет несколько ключевых факторов:
Важный момент! Прежде чем определиться с глубиной установки подошвы ленточного фундамента, рекомендуется провести подробные геодезические изыскания или получить карту грунтов в соответствующих службах.
Ленточные фундаменты отличаются в своей конструкции от других тем, что толщина подошвы редко превышает ширину несущих стен дома, поэтому, основные нагрузки от дома распределяются на ограниченной площади подошвы, которая упирается на грунт. Выбор ширины подошвы фундамента зависит от несущих способностей грунта, к примеру, самые слабые почвы пучинистые, а прочные – скальные. Даже если сразу под рыхлым верхним слоем почвы есть скальная порода, то достаточно углубить котлован до ее уровня.
Определение состава почвы по цвету для правильного выбора толщины ленточного основания
Все грунты классифицируются по своей структуре и составу:
Также на высоту залегания ленточного фундамента влияют грунтовые водные горизонты. Чем они выше, тем больше вероятность сильного пучения почвы впоследствии воздействия климатических факторов. Также фундаменты, возведенные в зоне воздействия грунтовых вод, нуждаются в дополнительной гидроизоляции внутренней и внешней поверхности, обустройства дренажной системы и защиты подошвы от деформации. Это дополнительные финансовые расходы, но без них не обойтись в любом случае.
Стоит отметить, что важную роль играет высота зоны промерзания почвы. Некоторые частные застройщики считают, что независимо от глубины промерзания грунта, обустраивать подошву нужно как можно ниже. Но они не учитывают структуру почвы, ведь для скальных и полускальных пород глубина промерзания не играет существенной роли.
Эскиз устройства ленточного основания для двухэтажного дома
Как уже было отмечено, глубина фундамента и его тип зависит от особенностей почвы. Также на его размеры влияет и конструкция будущего здания. Основание может быть сборным, столбчатым или монолитным. Влияние типа здания на выбор фундамента:
При проектировании основания для будущего двухэтажного дома, характеристики здания и структура почвы играют не столь важную роль, как глубина промерзания и уровень залегания грунтовых вод. Поэтому глубина основания будет состоять из следующих параметров:
Минимальная глубина залегания любого ленточного фундамента должна быть не менее 0,5 м для скальных и полускальных пород и от 1 м для мягких пучинистых почв.
Таблица с указанием минимальной ширины ленточных оснований
Гидроизоляционный слой. Он наносится на внешнюю поверхность уже сооруженного основания. Учитывая, что гидроизоляция делается из различных материалов, дополнительная ширина котлована может отличаться. Самый тонкий слой гидроизоляции получится, если использовать обмазочные составы.
Теплоизоляция. Ее рекомендуется использовать, если будущий этажный дом проектируется с подвалом или техническим этажом, где прокладываются теплотрассы и канализация. Тогда теплоизоляция существенно снизит расходы на обогрев дома, но ее рекомендуется устанавливать на идеально выровненные поверхности основания. А это также дополнительная ширина ленты.
Считается, что минимально допустимая толщина ленточного сборного основания для двухэтажного здания не должна быть меньше ширины несущих стен дома. Частные застройщики, с целью увеличить прочность несущих конструкций, делают толщину ленты в полтора раза больше.
fundamentclub.ru
4.3. Монолитные фундаменты рекомендуется проектировать ступенчатого типа, плитная часть которых имеет от одной до трех ступеней.4.4. Все размеры фундамента следует принимать кратными 300 мм (3 М в соответствии с ГОСТ 23478-79) из условия их изготовления с применением инвентарной щитовой опалубки.При соответствующем обосновании в случае массового применения или для отдельных индивидуальных фундаментов разрешается принимать размеры, кратные 100 мм в соответствии с ГОСТ 23477-79.4.5. При центральной нагрузке подошву фундамента следует принимать квадратной.При внецентренной нагрузке, соответствующей основному варианту нагружения, подошву рекомендуется принимать прямоугольной с соотношением сторон не менее 0,6.4.6. Высота фундамента h назначается с учетом глубины заложения подошвы и уровня обреза фундамента. Обрез фундамента железобетонных колонн зданий следует принимать, как правило, на отметке 0,15 для обеспечения условий выполнения работ нулевого цикла.4.7. Рекомендуемые размеры сечений подколонников, высот фундаментов и плитной части, а также подошвы приведены в табл. 4.
Таблица 4
Эскиз фундамента | Р И С У Н О К | |||||||||
Модульные размеры фундамента, м, при модуле, равном 0,3 | ||||||||||
соответственно hpl | подошвы | подколонника | ||||||||
h | hpl | h2 | h3 | h4 | квадратной b □ l | прямоугольной b □ l | подрядовые колонныbcf□ lcf | под колонны в температурных швах bcf□ lcf | ||
1,5 | 0,3 | 0,3 | — | — | 1,5□1,5 | 1,5□1,8 | 0,6□0,6 | 0,6□1,8 | ||
1,8 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | — | 1,8□1,8 | 1,8□2,1 | 0,6□0,9 | 0,9□2,1 | ||
2,1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,1□2,1 | 1,8□2,4 | 0,9□0,9 | 1,2□2,1 | ||
2,4 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 2,4□2,4 | 2,1□2,7 | 0,9□1,2 | 1,5□2,1 | ||
2,7 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 2,7□2,7 | 2,4□3,0 | 0,9□1,5 | 1,8□2,1 | ||
3,0 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,0□3,0 | 2,7□3,3 | 1,2□1,2 | 2,1□2,1 | ||
3,6 | — | — | — | — | 3,6□3,6 | 3,0□3,6 | 1,2□1,5 | 2,1□2,4 | ||
4,2 | — | — | — | — | 4,2□4,2 | 3,3□3,9 | 1,2□1,8 | 2,1□2,7 | ||
Далее с | — | — | — | — | 4,8□4,8 | 3,6□4,2 | 1,2□2,1 | — | ||
5,4□5,4 | 3,9□4,5 | 1,2□2,4 | — | |||||||
шагом 0,3 м или 0,6 м | — | — | — | — | — | 4,2□4,8 | 1,2□2,7 | — | ||
— | — | — | — | — | 4,5□5,1 | — | — | |||
— | — | — | — | — | 4,8□5,4 | — | — | |||
— | — | — | — | — | 5,1□5,7 | — | — | |||
— | — | — | — | — | 5,4□6,0 | — | — |
4.8. Сопряжение фундамента с колонной выполняется монолитным для фундаментов под монолитные колонны (черт. 25, а) и стаканным для сборных или монолитных фундаментов под сборные колонны (черт. 25, б, в).
Черт. 25. Сопряжение фундамента с колоннойа — монолитной; б и в — сборной; 1 — колонна; 2 — подколонник; 3 — плитная часть фундамента
4.9. Стакан под двухветвевые колонны с расстоянием между наружными гранями ветвей не более 2400 мм выполняется общим под обе ветви, с расстоянием более 2400 мм — раздельно под каждую ветвь. Под колонны в температурных швах также рекомендуется выполнять раздельные стаканы.Размеры стакана для колони следует назначать из условия обеспечения необходимой глубины заделки колонны в фундамент и обеспечения зазоров, равных 75 мм по верху и 50 мм по низу стакана с каждой стороны колонны (см. черт. 25).4.10. Глубина стакана dp принимается на 50 мм больше глубины заделки колонны dс, которая назначается из следующих условий:для типовых колонн — по данным рабочей документации;для индивидуальных прямоугольных колонн — по табл. 5, но не менее, чем по условиям заделки рабочей арматуры колонн, указанным в табл. 6;для двухветвевых колонн:при ld □ 1,2 м dc = 0,5 + 0,33 ld , (109)
но не более 1,2 м,где ld — ширина двухветвевой колонны по наружным граням;при ld < 1,2 м как для прямоугольных колонн, с бульшим размером сечения lc, равно:lc = ld [1 — 0,8 (ld — 0,9)] , (110)но во всех случаях не менее величин, указанных в табл. 6 и не более 1,2 м.
Таблица 5
Отношение толщины стенки стакана к высоте верхнего уступа фундамента t/hcf | Глубина заделки колоннпрямоугольного сечения dcпри эксцентриситете продольной силы | |
или глубине стакана t/dp (см. черт. 7) | e0□ 2lc | e0□ 2lc |
□ 0,5 | lc | lc |
□ 0,5 | lc | lc + 0,33 (lc — 2t)(e0/lc — 2) ,причем lc□ dc□ 1,4 lc |
Таблица 6
Класс рабочей арматуры | Колонна | Глубина заделки рабочей арматуры dс при проектном классе бетона | |
В15 | В20 | ||
А-III | Прямоугольного сечения | 30d (18d) | 25d (15d) |
Двухветвевая | 35d (18d) | 30d (15d) | |
A-II | Прямоугольного сечения | 25d (15d) | 20d (10d) |
| Двухветвевая | 30d (15d) | 25d (10d) |
П р и м е ч а н и я: 1. d — диаметр рабочей арматуры.2. Значения в скобках относятся к глубине заделки сжатой рабочей арматуры.3. Длина заделки может быть уменьшена в случаях:а) неполного использования расчетного сечения арматуры длину заделки допускается принимать lanN/RsAs , но не менее чем для стержней в сжатой зоне, где N — усилие, которое должно быть воспринято анкеруемыми растянутыми стержнями, а RsAs — усилие, которое может быть воспринято;б) приварки к концам рабочих стержней анкерных стержней или шайб (черт. 26).
Черт. 26. Детали анкеровки рабочей арматурыа — анкеровка дополнительным стержнем; б — анкеровка шайбойПри этом шайбы должны рассчитываться на усилие, равное
N = 15dan Rs As / la / (111)
4.11. Глубину заделки двухветвевых колонн необходимо проверять также по анкеровке растянутой ветви колонны в стакане фундамента.Глубину заделки растянутой ветви двухветвевой колонны в стакане необходимо проверять по плоскостям контакта бетона замоноличивания:с бетонной поверхностью стакана — по формуле
dc □ Np / □[2 (ld + 0,1) + hc□ bc□] Ran□□ ; (112)
с бетонной поверхностью ветви колонны — по формуле
dc □ Np / 2 (bc□ + hc□) Ran□□ . (113)
В формулах (112), (113):dc — глубина заделки двухветвевой колонны, м;Np — усилие растяжения в ветви колонны, тс;hc□, bc□ — размеры сечения растянутой ветви, м;Ran□, Ran□□ — величина сцепления бетона, принимаемая по табл. 7, тс/м2.
Таблица 7
Опалубка | Величина сцепления по плоскостям контакта бетона замоноличивания с бетоном | |
стенок стакана Ran□ | ветви колонны Ran□□ | |
Деревянная | 0,35 Rbt | 0,40 Rbt |
Металлическая | 0,18 Rbt | 0,20 Rbt |
П р и м е ч а н и е. Величина Rbt относится к бетону замоноличивания.4.12. Минимальную толщину стенок неармированного стакана поверху следует принимать не менее 0,75 высоты верхней ступени (подколонника) фундамента или 0,75 глубины стакана dp и не менее 200 мм.В фундаментах с армированной стаканной частью толщина стенок стакана определяется расчетом по пп. 2.34, 2.35 и принимается не менее величин, указанных в табл. 8.
Таблица 8
Толщина стенок стакана t, мм | |||
Направление усилия | колонны прямоугольного сечения с эксцентриситетом продольной силы | двухветвевойколонны | |
e0□ 2lc | e0□ 2lc | ||
В плоскости изгибающего момента | 0,2 lc, но не менее 150 | 0,3 lc, но не менее 150 | 0,2 ld, но не менее 150 |
Из плоскости изгибающего момента | 150 | 150 | 150 |
4.13. Толщину дна стакана фундаментов следует принимать не менее 200 мм.4.14. Для опирания фундаментных балок на фундаментах следует предусматривать столбчатые набетонки, которые выполняются на готовом фундаменте. Крепление набетонок к фундаменту рекомендуется осуществлять за счет сцепления бетона с предварительно подготовленной поверхностью бетона фундамента (насечки) или приваркой анкеров к закладным изделиям, или с помощью выпусков арматуры, предусмотренных в теле фундамента (при отношении высоты набетонки к ее меньшему размеру в плане □ 15).
snip1.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта