- Пример расчета фундамента под оборудование
- Устройство фундамента под оборудование
- Требования к фундаментным конструкциям под оборудование
- Общие нормативные регламентации
- Разнообразие оборудования
- Разновидности оснований
- Индивидуальные и групповые фундаменты
- Используемые для возведения фундаментов материалы
- Проектирование фундаментных конструкций
- Основания под металлообрабатывающие станки
- Нормативная база для сооружения фундаментов под машины
- Технология строительства фундамента-плиты из железобетона
Пример расчета фундамента под оборудование
Рисунок 9 – Площадь подошвы фундамента
Данные для расчета.
Вес аппарата, кН | Gм = 14,7; |
Расстояние между осями фундаментных болтов, мм | А = 1880 В = 1300; |
Высота наземной части фундамента, мм | Н1 = 100; |
Глубина заложения фундамента, мм | Н2 = 500 |
Нормативное давление на грунт, кПа | Rн = 200; |
Коэффициент уменьшения* | α = 0,5; |
Удельный вес бетона, кН/м 3 | γ = 20. |
*Учитывают степень динамичности машин с помощью коэффициента «α», изменяющегося от 0,3 до 1. Чем выше степень динамичности, тем меньше значение коэффициента «α» (приложение В).
1. Фундамент не должен давать значительной осадки, что достигается, если фактическое давление на грунт Р, кПа, основания системы «аппарат + фундамент» будет меньше нормативного
Р = (Gм + Gф)/(α F) ≤ Rн , | (45) |
где Gм – вес фундамента:
Gм = V γ | (46) |
V – объем фундамента, м 3
V = F∙Н, | (47) |
Н – общая высота фундамента, м
Н = Н1 + Н2 | (48) |
Н = 100 + 500 = 600 мм = 0,6 м
F – площадь фундамента, м 2
F = (А + 2∆) (В + 2∆) | (49) |
∆ — припуск на каждую сторону, ∆ = 0,1 м
F = (1880 + 2∙0,1)(1300 + 2∙0,1) = 6,36 м 2
V = 6,36∙0,6 = 3,8м 3
Р = (14,7 + 76)/0,5∙6,36 = 28,5 кН
2. Определяем возможное отклонение оси аппарата от оси фундамента – эксцентриситеты е и е1, которые не должны превышать 5% от соответствующей стороны фундамента
Из пропорций находим предельные эксцентриситеты е и е1, мм
е = 2080∙5/100 = 104мм
е1 = 1500∙5/100 = 75 мм
Расчет приспособлений для монтажа оборудования.
Расчет строп.
Стропы из стальных канатов применяются для соединения монтажных полиспастов с подъемно-транспортными средствами, якорями и строительными конструкциями, а также для строповки поднимаемого или перемещаемого оборудования и конструкций с подъемно-транспортными механизмами.
Для строповки тяжеловесного оборудования преимущественно используются инвентарные витые стропы, выполняемые в виде замкнутой петли, путем последовательной параллельной укладки перевитых между собой витков каната вокруг начального центрального витка. Эти стропы имеют ряд преимуществ: равномерность распределения нагрузки на все ветви, сокращение расхода каната, меньшая трудоемкость строповки. Технические данные рекомендуемых типов канатов приведены в приложении Г (таблица 1).
Канатные стропы рассчитываются в следующем порядке (рисунок 10).
1. Определяем натяжение в одной ветви стропа, кН:
(50) |
где P – расчетное усилие, приложенное к стропу, без учета коэффициентов перегрузки и динамичности, кН;
m – общее количество ветвей стропа;
— угол между направлением действия расчетного усилия и ветвью стропа, которым задаемся исходя из поперечных размеров поднимаемого оборудования и способа строповки (этот угол рекомендуется назначать не более 45⁰, имея ввиду, что с его увеличением усилие в ветви стропа резко возрастает).
2. Находим разрывное усилие в ветви стропа, кН:
(51) |
где kз— коэффициент запаса прочности для стропа, в зависимости от типа стропа (приложении Г(таблица 2)).
3. По расчетному разрывному усилию, пользуясь таблицей 1.приложения Г, подбираем наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные: тип и конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и диаметр.
Рисунок 10. Расчетная схема.
Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме при подъеме горизонтального цилиндрического теплообменного аппарата массой Go=15000кг.
1. Определить натяжение одной ветви стропа, задаваясь общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их =45⁰ к направлению действия расчетного усилия P.
2. Находим разрывное усилие в ветви стропа.
3. По найденному разрывному усилию, пользуясь приложением Г (таблица 1), подбираем канат типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14) о.с. (ГОСТ7668-80) с характеристика:
временное сопротивление разрыву, МПа…………………..1960
масса 1000м каната, кг………………………………………. 2130
Расчет траверс.
В практике монтажа оборудования применяются траверсы двух видов – работающие на изгиб и на сжатие. Первые конструктивно более тяжелые, но обладают значительно меньшими высотными габаритами, что имеет существенное значение при подъеме оборудования в помещениях с ограниченной высотой, а также при недостаточных высотах подъема крюка грузоподъемного механизма.
Расчет траверс, работающих на изгиб.
1. Подсчитываем нагрузку, действующую на траверсу, кН
, | (52) |
где GO – масса поднимаемого груза, кг,
2. Определяем изгибающий момент в траверсе,
(53) |
где а – длина плеча траверсы, см.
3. Вычисляем требуемый момент сопротивления поперечного сечения траверсы, см 3 .
(54) |
где m и R выбирают по приложению Г (таблицы 3 и 4).
Рисунок 11. Расчетная схема траверсы, работающей на изгиб.
4. Выбираем для траверсы сплошного сечения одиночный швеллер, двутавр или сплошную трубу, и по приложению Г (таблицы 5, 6, 7) определяем момент сопротивления WX, ближайший больший к WТР. В случае невозможности изготовления траверсы большого сечения при больших значениях WТР балки траверсы изготавливаются либо сквозного сечения из парных швеллеров или двутавров, а также из труб, усиленных элементами жесткости, либо, наконец, решетчатой конструкции.
Подобрать и рассчитать сечение балки траверсы, работающей на изгиб, для подъема ротора турбины массой GO =24тонны с расстоянием между стальными подвесками l = 4м (рисунок 11).
1. Подсчитываем нагрузку, действующую на траверсу:
2. Определяем изгибающий момент в траверсе:
3. Вычисляем требуемый момент сопротивления поперечного сечения траверсы:
4. Выбираем по табличным данным конструкцию балки траверсы сквозного сечения, состоящую из двух двутавров, соединенных стальными мостиками на сварке.
5. Подбираем по таблице ГОСТ (приложение Г таблица 5) два двутавра №40 с =953 см 3 , определяем момент сопротивления сечения траверсы в целом:
> WТР=1624 см 3
что удовлетворяет условию прочности расчетного сечения траверсы.
Дата добавления: 2018-05-12 ; просмотров: 10226 ; Мы поможем в написании вашей работы!
Источник
Устройство фундамента под оборудование
Фундаменты под оборудование и под жилые или хозяйственные постройки отличаются друг от друга как размерами, так и конструкцией. Часто они кроме статической нагрузки должны быть рассчитаны на действие динамических сил, возникающих при работе механизмов. Также основания постоянно подвергаются действию разных химических веществ, которые оказывают на них разрушительное действие. Поэтому они должны быть прочными и устойчивыми к действию агрессивных сред. На предприятиях и в небольших мастерских эксплуатируются различные группы оборудования, имеющие разные характеристики. Фундаменты под каждую из них проектируются по соответствующим техническим условиям, соблюдение которых обеспечивает надежность возводимой конструкции.
Требования к фундаментным конструкциям под оборудование
Требования к фундаментам под промышленное оборудование выдвигаются высокие по разным критериям. Это связано с тем, что они испытывают разноплановые нагрузки и подвержены часто воздействию агрессивных веществ.
Фундамент с приямком
Фундаментная конструкция под оборудование должна обладать следующими свойствами:
- значительной прочностью, чтобы выдерживать динамические и статические воздействия со стороны установленного механизма;
- химической стойкостью (инертностью);
- значительной массой, обеспечивающей сопротивление вибрационным нагрузкам (гашение колебаний);
- минимальными отклонениями от плановых размеров, то есть габариты опоры должны практически полностью соответствовать расчетным параметрам;
- большей, чем у монтируемого агрегата, площадью опоры.
Высокая прочность и устойчивость к действию химически активных компонентов определяют в значительной степени срок службы основания и, в ряде случаев, рабочих установок.
Разрушающими опору агрессивными веществами являются:
- смазочные материалы;
- охлаждающие жидкости;
- различные технические масла;
- разное топливо и прочие.
Гашение вибраций массивным основанием от работы механизмов с динамическими нагрузками (пример таких агрегатов – прокатные клети, молоты) имеет большое значение. Это связано с тем, что колебания вызывают сокращение срока эксплуатации всей постройки и самого оборудования, а также соседних механизмов.
Вибрации возникают из-за наличия неравномерно вращающихся деталей в машине: режущих инструментов, роторов, шкивов и прочих.
Кроме размеров (длины, ширины, высоты) опорной конструкции, с чертежом должны совпадать и места расположения крепежных элементов. Допустимы только минимальные расхождения.
Если не предусмотрено конструктивными особенностями оборудования, то уклоны на установочной площадке должны отсутствовать, чтобы можно было правильно и быстро выполнить монтажные работы.
Агрегаты небольшой массы (до 2 т), которые не вызывают значительных динамических воздействий на опору, монтируют непосредственно на железобетонные полы либо межэтажные перекрытия. Если требуется, то их подготавливают соответствующим образом, усиливая основу путем армирования и заливки бетоном. Такие опорные конструкции выделяют в фундаменты первой группы.
Общие нормативные регламентации
Построенный фундамент под установку оборудования должен обеспечивать безопасность трудового процесса (соответствовать действующим нагрузкам по прочности) и удобство обслуживания смонтированных на нем механизмов. Для этого делают приямки (или подвалы), прокладывают прочие инженерные коммуникации.
Кроме рассмотренных критериев, которым должны соответствовать опорные конструкции под оборудование, к фундаментам с динамическими нагрузками и процессу их возведения предъявляются следующие требования:
- нужно, чтобы строительство и проектирование оснований выполнялось компетентными специалистами с высоким квалификационным уровнем, а также опытом проведения подобных работ;
- для создания проекта нужно, чтобы исходные данные имелись в требуемом объеме и интерпретировались только профессионалами;
- процесс строительства должен сопровождаться постоянным контролем качества проведения работ;
- нужно, чтобы действия всех участников строительного процесса были четко скоординированы;
- построенные фундаменты должны быть используемыми по назначению, соответствующему указанному в проектной документации;
- для строительства следует применять материалы, отвечающие нормативным требованиям;
- обслуживание оснований следует выполнять так, чтобы конструкция прослужила максимально возможный срок;
- надежность и максимально возможная простота крепления (как пример – анкерные болты, вмуровываемые в бетон).
В видеоролике далее даются рекомендации по обустройству фундаментов под станочное оборудование.
Все работы по проектированию и возведению опорных конструкций под механизмы должны выполняться специалистами для достижения соответствия построенной конструкции техническим условиям и действующим стандартам. Важным фактором является также экономичность воздвигаемой фундаментной конструкции, благодаря чему все расходы сводятся к минимуму.
Разнообразие оборудования
Когда речь идет об основаниях под оборудование, то следует учитывать, что существует большое его разнообразие, объединенное в отдельные группы. Нормативными документами предполагается расчет фундамента под каждую из них вести с учетом эксплуатационных особенностей механизмов.
Металлообрабатывающий станок
Фундаментные конструкции проектируют и возводят под следующие группы машин:
- с кривошипно-шатунными механизмами: компрессоры поршневые, рамы лесопильные, дизели, мотор-компрессоры;
- турбоагрегаты: турбовоздуходувки, турбокомпрессоры, турбогенераторы;
- электрические машины, такие как синхронные компенсаторы и мотор-генераторы;
- штамповочные или ковочные молоты кузнечные;
- прокатное оборудование (вспомогательного или основного типа);
- копры, предназначенные чтобы разбивать скрап;
- вращающиеся печи;
- дробилки (гирационные, трубчатые, щековые, валковые) и мельничные агрегаты;
- металлорежущие станки;
- прессы;
- машины формовочные (используемые как в литейном производстве, так и при изготовлении железобетонных блоков).
Каждая группа оборудования с динамическими нагрузками имеет свои особенности проведения расчетов оснований. Это связано с особенностями действия сил, возникающих при работе машин.
Разновидности оснований
Для установки агрегатов используют разные фундаментные конструкции, соответствующие выдвигаемым нормами требованиям.
На практике машины устанавливают в основном на разновидностях опорных конструкций, представленных в таблице далее.
№ | Тип фундаментной конструкции | Характеристика возведенной основы |
---|---|---|
1 | фундамент-плита без подвала | заливается только на первом этаже, обходится дорого из-за значительного расхода строительных материалов и больших трудовых затрат, но своей массивностью хорошо гасит возникающие вибрации |
2 | рамная основа, оснащенная ростверком из балок | способна без негативных последствий выдерживать колебания высокой частоты, поэтому часто используется под установку механизмов ударного принципа действия |
3 | стенчатая опорная конструкция (является модификацией оснований ленточного типа) | ее возводят со второго этажа, действующая нагрузка от агрегатов при таком строении опоры принимается внешними (несущими) стенами, а также внутренними перегородки |
4 | основание-перекрытие, имеющее подвал | устраивается выше первого этажа, передает (возникающие в процессе работы машин) вибрации межэтажным перекрытиям (каркасу постройки), способно выдерживать лишь нагрузки статического типа либо колебания с незначительной амплитудой |
Наиболее современный вариант под легкие или средней тяжести механизмы – это устройство оснований с пружинами или виброопорами других типов, гасящими возникающие во время работы агрегатов колебания. Демпферы (гасители вибраций) особенно легко можно устанавливать под основы рамного типа.
По своей сути основание-перекрытие, обустроенное подвалом – это та же плита, только построенная из готовых железобетонных блоков, укладываемых на балки перекрытия.
Приведенные фундаментные конструкции разделяют на 2 типа:
- бесподвальный (у него практически полностью отсутствует часть, располагаемая над полом);
- подвальный ( с хорошо развитым надземным отделом).
Последний вариант может иметь стенчатую либо рамную формы. Он характеризуется большой высотой над плоскостью пола.
Фундаменты по конструкции могут быть также сборными, монолитными, сборно-монолитными. По форме они бывают таких видов:
- прямоугольные;
- ленточные;
- ступенчатые;
- фасонные;
- трапециевидные.
В качестве фундаментов под агрегаты с периодическим характером действующих нагрузок возможно использование свай разных типов. Поверх опор обустраивают плитный или ленточный ростверк. Монтировать механизмы ударного типа работы нужно на сплошные железобетонные сваи.
Расстояния между устанавливаемыми столбами регламентируются СП 24.13330. Оно не должно превышать 10 их диаметров. Рассчитать колебания свайных оснований можно, руководствуясь соответствующими подразделами этого документа.
В качестве элементов сборных конструкций применяют разные блоки и плиты (пустотелые либо сплошные).
Самые массивные агрегаты, отличающиеся большим весом, монтируют только на фундаментной основе плитного типа. В плитах обустраивают выемки, отверстия вырезы, используемые для монтажа машин и их обслуживания во время эксплуатации.
Индивидуальные и групповые фундаменты
Оборудование монтируют на индивидуальные либо групповые фундаментные конструкции.
Групповое основание
Групповые фундаменты предназначены для установки на них нескольких механизмов легкого или среднего веса (до 8 т) с жесткой станиной и нормальной точностью работы, эксплуатируемые с преобладанием статических сил. Толщина их обычно составляет 150-250 мм. Они выполняют зачастую только роль оснований. Единой опорой выступают в основном бетонные (или железобетонные) полы. Но встречаются на практике и другие варианты конструкций.
Станины механизмов считаются жесткими при соотношении их длины к высоте, не более чем 2 к 1.
Основания индивидуального типа строят под точное оборудование, обладающее средней или тяжелой массой, которое работает с динамическими нагрузками умеренной либо значительной величины. Такие опоры кроме отведения вибраций от машин и обеспечения правильного их рабочего положения, еще и изолируют агрегаты друг относительно друга. Это препятствует передаче колебаний между ними.
Легкие машины, либо средней массы агрегаты с преобладающим статическим видом нагрузок, нередко монтируют непосредственно на пол или межэтажное перекрытие (так называемый фундамент первого типа). В случае необходимости такую основу усиливают бетонной стяжкой (с укладкой арматуры при этом), увеличивая также ее толщину.
Под крупные агрегаты фундаменты дают усадку. Этот процесс может продолжаться в течение длительного времени. Поэтому следует проверять уровень (горизонтальный и вертикальный) установки машин.
Используемые для возведения фундаментов материалы
Материалы для строительства фундаментов под машины различных габаритов и веса должны быть прочными и устойчивыми к действию разных агрессивных сред. Поэтому используют:
- готовые железобетонные блоки (их перевязывают друг с другом во время строительства);
- железобетон, получаемый заливкой арматурного каркаса, расположенного внутри опалубки;
- металл (для создания свайных конструкций с ростверком в виде рамы);
- железобетон с металлом (на блоки из бетона либо сваи устанавливают металлический ростверк).
Схема железобетонной монолитной плиты
Бесподвальные и подвальные основания возводят с применением бетона марок М200-М300 (для легких агрегатов) либо М400 (под тяжелые машины), классом В15
В частных цехах либо домашних мастерских используют также бутовый камень для строительства основ (получается бутобетон).
Использование определенных материалов под конкретные механизмы регламентируется строительными нормами.
Устройство фундаментов из кирпича, укладываемого на цементный раствор, также встречается, но редко. При этом грунтовые воды должны располагаться глубоко (ниже подошвы основы). В основном такие опоры делают под нетяжелые машины (весом, не превышающим 4 т), а их толщина составляет не меньше, чем 50 см. Силикатный кирпич при этом использовать нельзя.
Раньше монтировали легкие агрегаты на деревянные полы, но сейчас такое редко можно встретить. Это связано с тем, что дерево быстро коробится и меняет свою форму. Такие основы могут использоваться, только как временные опоры.
Монтируемое оборудование соединяется с основой при помощи болтов. Их параметры устанавливаются требованиями, регламентируемыми СП 43.13330. Если механизм создает во время своей работы ударную нагрузку либо сильные вибрации, требующие применения болтов более 42 мм диаметром, то используют их съемные типы.
Промежуток от нижнего конца крепежного элемента до фундаментной подошвы должно составлять более 10 см.
В последнее время для закрепления агрегатов набирает популярность применение химических анкеров.
Лучшим вариантом опоры под механизмы с динамическим видом нагрузок считаются железобетонные монолитные. При применении металлических конструкций либо готовых (заводских) блоков они должны отвечать всем требованиям, которые предъявляются к основаниям под оборудование.
Проектирование фундаментных конструкций
Проектирование фундаментов под оборудование – это первоначальный этап их строительства, который выполняется по техническому заданию. Все расчеты проводятся при этом согласно действующим строительным нормам и правилам.
Фундамент под группу механизмов
Исходными данными для проведения нужных вычислений для определения эксплуатационных параметров опорной конструкции являются:
- характеристика грунта (глубина промерзания, структура, расположение подземных вод, несущие способности и прочие параметры);
- действующая статическая нагрузка;
- расчетные динамические силы (величина вибраций);
- опорная площадь станины агрегата;
- температурный режим эксплуатации воздвигаемой основы;
- условия эксплуатации устанавливаемых механизмов, а также их рабочий режим;
- характер окружающей машину застройки (показывает действие внешних сил на создаваемую опору).
Проект также должен учитывать наличие агрессивных сред и мероприятия по защите основы от них.
Гидрогеологические свойства грунта определяются с помощью предварительного проведения соответствующих инженерных исследований. На рыхлых типах почв требуется возведение более массивных опор, чем на скальных породах.
Статическая нагрузка – это вес механизма, который указывается в паспорте к нему либо инструкции по эксплуатации. По расчетному значению давления на ростверк определяют величину динамических сил. Они возникают во время работы агрегатов из-за движения их узлов.
Найденную величину давление корректируют с учетом 2-х коэффициентов: постоянной осадки грунта (она составляет 0,7÷1,0) и условий работы (начиная с 0,5, применительно к кузнечному молоту, до 1,0 при монтаже токарно-винторезных агрегатов).
Значение первой константы зависит от степени влажности почвы.
Выполняя расчеты, необходимо учитывать то, что суммарная действующая (статическая и динамическая) нагрузка, передаваемая к подошве основы, должна быть меньше несущей способности грунта.
Основания, на которые планируется монтировать механизмы с дальнейшей подливкой бетонным раствором (что обязательно указывается в конструкторской документации), сдаются под установку высотой на 50-60 мм ниже ее проектного значения. Если бетонирование не предусмотрено, все параметры основы должны соответствовать рабочему проекту.
Принимаемые конструкторские решения должны обеспечивать долговечность, надежность, а также экономичность создаваемого фундамента. На практике часто создают несколько проектов, после чего проводят сравнение их с технико-экономической точки зрения. При этом выбирают оптимальный вариант.
Надежность создаваемой конструкции должна обеспечиваться на всех этапах ее строительства.
Рекомендации по расчету фундаментов для монтажа оборудования приводятся в видеоролике далее.
В общем случае, зная значение массы механизма, тип грунта под ним, а также условия его работы, можно рассчитать требуемые параметры опорной конструкции. Возводимое основание должно соответствовать техническим условиям на его сооружение. Также при проектировании учитываются санитарно-эпидемические и экологические нормативы.
Основания под металлообрабатывающие станки
Металлорежущие станки отличаются большим числом разновидностей. С помощью их выполняют самые разные операции. Обычно их масса не превышает 25 тонн. Только уникальные машины имеют больший вес.
Рассчитывать габариты оснований можно по специальным таблицам. Они ускоряют и упрощают выполнение вычислений. Пример такой таблицы представлен ниже. В ней приведены формулы расчета высоты фундаментной конструкции под разные группы металлорежущих станков в зависимости от длины (L) основы, выражаемой в метрах.
№ | Названия станков | Высота основания, м |
---|---|---|
1 | Токарные полуавтоматические и автоматические | 0,2*√ L |
2 | Токарные горизонтально-протяжные | 0,2*√ L |
3 | Карусельно-фрезерные и обычные фрезерные горизонтальные и вертикальные | 0,6*√ L |
4 | Карусельные (автоматы и полуавтоматы вертикальные) | 0,6*√ L |
Площадь основания в упрощенном случае под металлорежущие станки определяют по аналогичному параметру станины устанавливаемого механизма. Высоту бетонных конструкций рассчитывают по таблице выше. При этом для станков прецизионных вносят поправку в виде коэффициента 1,2. На него умножают рассчитанное табличное значение толщины основы.
Нужно учитывать, что расстояние от крепежных анкеров до граней основания, следует оставлять более 12 см, а от станины механизма – не меньше 10 см.
Если устанавливаются нетяжелые станки (массой максимум 4 т), например, сверлильные, зуборезные, фрезерные, то достаточно возвести под них основу 25 см высотой. При этом можно армирование не проводить.
Когда масса монтируемого оборудования составляет больше, чем 12 т или станки создают сильные динамические нагрузки во время своей работы (например, поперечно-строгальные, долбежные), то укладывают арматуру. Это делают перед заливкой бетона. Используют очень часто в работе прутья стальной арматуры (сечением 6-8 мм). Из них делают сетку с ячейками примерно 15 на 15 см. При этом расстояние от станины до арматуры должно быть около 5 см.
Нормативная база для сооружения фундаментов под машины
Проектирование оснований регламентируется рядом строительных нормативов, ГОСТов, правил. Соблюдение требований, представленных в них, приводит к получению качественного результата.
Выставленная опалубка с арматурным каркасом
Основным документом при конструировании фундаментов под машины с динамическими нагрузками является СП 26.13330.2012 (это новая редакция «СНиП 2.02.05-87»). Этот свод правил основывается на ряде других нормативных документов.
Технология строительства фундамента-плиты из железобетона
В каждом конкретном случае выбирают наиболее подходящий фундамент под оборудование. Очень часто при его больших габаритах и массе отдают предпочтение фундаменту плитного типа из железобетона.
По технологии строительство фундамента-плиты выполняют в следующей последовательности:
- выбирают подходящее (оптимальное) место для размещения одного механизма либо нескольких агрегатов;
- определяют положение крепежных элементов, примером которых служат фундаментные болты, предназначенных для жесткой фиксации станины;
- по разметке вырывают котлован требуемой проектной высоты и ширины, а глубиной, превышающей уровень промерзания грунта по региону в среднем на 0,5 м;
- засыпают дно выемки песчано-щебневой подушкой, требуемой по документам высоты;
- монтируют опалубку по периметру будущей основы;
- укладывают гидроизоляционный материал, например, рубероид;
- устанавливают каркас из арматуры;
- выполняют заливку цементным раствором собранной конструкции, укладывая его послойно (по 10-15 см толщиной);
- в последний слой монтируют крепежные болты, имеющие загнутые либо конические торцы;
- примерно через месяц (после набора бетоном полной прочности) приступают к монтажу оборудования.
Стенки выемок часто делают с уклоном в 45 градусов, чтобы они не осыпались. Вообще величина откоса определяется характеристиками грунта.
Опалубкой могут служить деревянные, металлические, пластиковые (при небольших габаритах основы) щиты.
Под нетяжелые механизмы допускается армирование не проводить. В некоторых случаях дно выемки застилают гасящими колебания материалами, например, деревянным брусом из дуба.
Каждый бетонный слой хорошо утрамбовывают.
Возводимая фундаментная конструкции не должна соприкасаться с основой строения, его внутренними перегородками, колоннами и наружными стенами. Следует выдерживать минимальное расстояние, равное 1 м. Нужно, чтобы сооружаемое основание выходило за станину минимум на 0,2 м с четырех сторон.
В ролике далее показана выемка с выставленными щитами и арматурным каркасом для заливки фундаментной плиты.
Возводить основания для установки агрегатов различных моделей следует согласно СП 26.13330.2012, регламентирующего строительство фундаментов под машины с динамическими нагрузками. Создаваемая конструкция должна соответствовать требованиям, изложенным в паспорте к монтируемому механизму. Важнейшим этапом является проектирование. От правильного расчета габаритов опоры будет зависеть ее прочность и надежность, а в конечном счете – долговечность. Подбирать подходящий вариант фундаментной конструкции следует, опираясь на гидрогеологические особенности местности, характер и величину действующих нагрузок.
Источник