Узел фундамента панельного дома

Содержание
  1. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Фундаменты
  2. Критически важные узлы ленточного фундамента
  3. Определение ленточного фундамента
  4. Ленточный фундамент в разрезе
  5. Описание узлов гидроизоляции фундамента
  6. Защитные материалы
  7. Фундамент панельного дома
  8. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки. Определение нагрузок, действующих на основание, глубины заложения и осадков фундамента. Расчет сборного ленточного фундамента и свайного фундамента с монолитным заглубленным ростверком.
  9. Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
  10. Преимущества покупки быстровозводимого дома
  11. Преимущества свайно-винтового фундамента
  12. Что представляет собой свайный фундамент для дома
  13. Где может использоваться свайный фундамент
  14. Установка свайного фундамента
  15. Виды свай

Архитектура гражданских и промышленных зданий. Фундаменты

Новый сервис — Строительные ка лькуляторы online

Требования предъявляемые к фундаментам :

— устойчивость, на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы фундамента;

— устойчивость к агрессивным грунтовым водам;

— стойкость к атмосферным факторам (морозостойкость; пучение грунтов при замерзании);

— соответствие по долговечности сроку службы здания;

По конструктивной схеме фундаменты разделяются на: ленточные, столбчатые или отдельно стоящие, сплошные и свайные.

Стоимость фундаментов от общей стоимости здания составляет: с бесподвальным решением 8-10%; с подвалом 12-15%, а трудоемкость составляет 10-15%

Ленточные фундаменты

Монолитные ленточные фундаменты

В простейшем случае — прямоугольные. В большинстве случаев для передачи давления на основание, не превышающего нормативного давления на грунт, приходится уширять подошву фундамента.

Глубина заложения фундаментов должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который можно принять за естественное основание.

Необходимо также учитывать глубину промерзания грунта.

Нормативная глубина промерзания указана в СниПе.

При пучинистых грунтах глубину заложения фундаментов следует считать ниже на 100 мм глубины промерзания.

В непучинистых грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания.

Фундаменты из бутового камня не отвечают требованиям индустриального строительства (затруднена механизация работ, снижаются темпы строительства, особенно в зимнее время).

Применение бутобетонных и бетонных фундаментов позволяют шире использовать механизацию при их возведении.

Сборные ленточные фундаменты

Для наружных стен 400, 500, 600мм;

Высота фундаментного блока — 580 мм;

Шов для блоков — 20 мм

От одной глубины заложения монолитного ленточного фундамента к другой переходят постепенно с устройством уступов.

Отношение высоты уступа к его длине должно быть не более 1:2, причем высота уступа должна быть не больше 0,5м, а длина — не менее 1м.

На более прочных грунтах отношение высоты уступа к его длине допускается не более 1:1, а высота уступа — не более 1м.

Если здание возводится на сборных фундаментах, высоту уступа можно принимать равной высоте унифицированного блока, т.е. 0,6м; в этом случае длина уступа должна быть не менее 1,2 м.

Расстояние между осями швов — 600 мм (по высоте).

Блоки укладываются с перевязкой швов в шахматном порядке.

Длина — 1180 мм; 2380 мм (собачки) дополнительная толщина — 180 мм.

Фундаментные блоки со швами с железобетонным раствором, на железобетонных подушках высотою — 300 мм, шириною до 2.80 м.

Прерывистые фундаменты под несущие стены

Монолитные железобетонные пояса в районах с повышенной сейсмичностью.

Арматурные стержни + заливка бетоном 5-6 см.

Фрагменты монолитных участков: на углах в местах расположения коммуникаций.

Ленточные панельные фундаменты

В крупнопанельных зданиях отдельные блоки фундаментов и стен подвалов целесообразно заменять крупноразмерными элементами.

Они состоят из сквозных бескаркасных ферм (панелей и блоков или ребристых панелей — подушек).

Столбчатые фундаменты

Когда давление на грунт меньше нормативного, ленточные фундаменты целесообразно заменять столбчатыми.

Фундаментные столбы (бетонные или железобетонные) перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводятся стены.

Чтобы устранить выпирание фундаментной балки при пучении грунта, под ней устраивают подушку из песка или шлака толщиной 0,5 м.

Сплошные фундаменты

При слабых или неоднородных грунтах, а также при очень больших нагрузках на колонны во избежание неравномерной осадки фундаменты объединяют систему (ребристой) железобетонной плиты.

При сплошных фундаментах обеспечивается равномерная осадка, что особенно важно для каркасно-панельных и крупнопанельных зданий повышенной этажности.

Кроме того, он хорошо защищает подвалы от проникновения грунтовой воды при высоком ее уровне, когда пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.

Свайные фундаменты

Они применяются, когда достижение естественного основания экономически или технически невыполнимо из-за большой глубины его заложения при значительных нагрузках, а также в других случаях.

Различают сваи-стойки (опирающиеся на толщину прочного грунта), висячие сваи, которые удерживаются в слабом грунте за счет его уплотнения и передают нагрузку на грунт трением, возникающем между сваей и грунтом.

В зависимости от способа погружения в грунт применяют забивные, набивные, буронабивные, сваи-оболочки, буроопускные и винтовые сваи.

Забивные железобетонные и деревянные сваи погружают с помощью копров, вибропогружателей и вибровдавливающих агрегатов.

Железобетонные сваи могут изготавливаться цельными и составными (из отдельных секций)

Деревянные забивные сваи устраивают там, где существуют постоянные температурно — влажностные условия.

Набивные сваи, устраивают методом заполнения бетонной или иной смесью предварительно пробуренных, пробитых или выштампованных скважин.

Нижняя часть скважин может быть уширена с помощью взрывов (сваи с камуфлетной пятой).

Буроопускные сваи отличает от набивных то, что в скважину устанавливают готовые железобетонные сваи с заполнением зазора между сваей и скважиной песчано-цементным раствором.

На верхние концы свай или на специальные уширения верхних концов (оголовки) укладывают «балки или плиты — ростверки.

Они применяются сборные (железобетонные) или монолитные.

В последнее время разработаны конструктивные решения свайных фундаментов «без ростверков.

В плане сваи могут состоять из одиночных свай — под опоры; лент свай — под стены с расположением в один или более рядов; кустов свай; сплошного свайного поля – под тяжелые сооружения.

Защита зданий от грунтовых вод

Для защиты стен бесподвальных зданий от капиллярной влаги во всех стенах в цоколе укладывают горизонтальную гидроизоляцию из 2-х слоев толя, рубероида или слоя жирного цементного раствора состава 1:2 толщиной 20-30 мм на 150-200 мм ниже уровня пола первого этажа и на 150-200 мм выше отметки тротуара или отмостки.

Фундаменты, находящиеся в агрессивной среде (при наличии в грунтовой воде агрессивных составов), выполняют из бетона на пуццолановом портландцементе и шлакопортландцементе, кроме случаев щелочной активности, когда можно применять цемент любых видов, кроме пуццоланового и шлакопортландцемента.

При напорах воды от 0,1 до 0,2 м для защиты подвала от проникновения воды под пол подвала укладывают слой мягкой жирной глины толщиной 250 мм и бетонную подготовку толщиной 100-200 мм.

Наружную поверхность стен изолируют штукатуркой цементным раствором с последующей обмазкой горячим битумом за 2 раза и забивкой слоем мягкой жирной глины толщиной 200-250 мм.

При напорах воды от 0,2 до 0,8 м возникает опасность всплывания пола, поэтому пол искусственно утяжеляют.

В этих случаях на грунт укладывают бетонную подушку толщиной 100-150мм, поверхность которой выравнивают цементным раствором или слоем асфальта толщиной 20-25 мм с последующей наклейкой по битумной или асфальтовой мастике гидроизоляционного ковра из 2-х или 3-х слоев рубероида, гидроизола, бризола.

Для предохранения этой части гидроизоляционного ковра от механических повреждений устраивают защитную стенку толщиной 120 мм из хорошо обожженного кирпича, выкладываемую на цементном растворе.

При больших напорах воды, когда уровень грунтовых вод превышает уровень пола подвала более чем на 0,8 м, пол устраивают в виде плоской железобетонной плиты, загруженной стенами дома, или в виде плиты с ребрами верх.

На плоскую железобетонную плиту, (а при ребристой — в промежутках между ребрами), укладывают тяжелый бетон, по которому устраивают чистый пол.

Эффективность применения того или иного типа фундаментов зависит от объема, стоимости, трудоемкости и расхода материалов

Свайные фундаменты экономичнее ленточных на 32-34% по стоимости, на 40% по затрате бетона и на 80% по объему земляных работ. Такая экономия позволяет снизить затраты стали увеличиваться — 1 — 3 кг на 1 м 2 .

Источник

Критически важные узлы ленточного фундамента

Каждый узел ленточного фундамента влияет на степень надежности итоговой постройки. При обустройстве основания важно уделить внимание и гидроизоляции.

Определение ленточного фундамента

Данный тип фундамента имеет форму замкнутой конфигурации (ленты) из железобетона. Она выполняет функцию передачи нагрузки от стен помещения почве. На сторонах основания возводятся стены постройки. Применяют такой фундамент чаще в индивидуальном частном строительстве, нежели в промышленном. Если сравнивать с плитными основаниями, материальных и трудовых ресурсов уходит намного меньше, что обусловливает популярность железобетонных лент в дачном секторе. Это одна из наименее дорогостоящих разновидностей фундамента. На нем можно возводить здания, имеющие подвал или цокольный этаж.

Такое основание подходит только для устойчивых непучинистых грунтов. В случае с «проблемными» почвами лучше предпочесть сваи или плиту.

Ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент в разрезе

На ленте можно построить хозяйственную постройку небольшого размера, деревянный, каменный или кирпичный дом. Во втором случае основание создается на прослойке из песка и гравия, покрытой гидроизоляционным материалом, чтобы насыпь не размывалась грунтовыми водами). Если строится сарай или баня, подушку можно не использовать. Заранее нужно подготовить чертежи с описаниями.

Разрез фундамента определяется его строением. Содержит армированные бетонные секции, обложенные гидроизоляционным слоем. Над уровнем грунта располагается отмостка, предназначенная для предохранения ленты от воздействия влаги. Расширенная часть, находящаяся на насыпной подушке – подошва основания.

Каждый узел фундамента несет важную функциональную нагрузку. Пренебрежение теми или иными компонентами отрицательно скажется на эксплуатационных характеристиках.

На вид ленточного фундамента в разрезе влияет и уровень заглубления. Если он небольшой (0,5-0,7 м), основание сможет выдержать лишь легкую постройку. Для строительства кирпичного дома оно не годится. В этом случае заглубление должно быть на 0,3 м ниже точки промерзания почвы.

Если основание решено делать монолитным, каркас из арматуры вяжут непосредственно на объекте и затем заливают бетонной смесью. Такая конструкция отличается прочностью, но долго застывает. Этот вид проще всего сделать своими силами.

Бывают основания, состоящие из отдельных блоков железобетона промышленного производства. Монтируется такой фундамент быстро, но прочность конструкции ниже, чем у цельных вариантов. Кроме того, процесс потребует найма рабочих и аренды специального оборудования.

Описание узлов гидроизоляции фундамента

Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция

Перед обустройством основания нужно проанализировать особенности почвы, в частности, грунтовых вод и других источников жидкости. Иногда влага поступает в грунт из фильтрационных вод. Избыточное содержание жидкости в близлежащих участках земли постепенно разрушает основание. Чтобы предотвратить это, нужно правильно организовать защиту. Для этого может использоваться дренажная система, уводящая воды от постройки. Также необходим гидроизоляционный фундаментный узел, защищающий толщу основания от попадания влаги. Проводится обкладывание слоями специальных материалов.

Распространенный вариант – окрасочные составы. Щебенку, пропитанную битумом (слой в 10 см) выравнивают раствором цемента марки 100. Затем поверхность грунтуют и наносят окрасочную изоляцию вида 1-5. Прежде чем укладывать конструкцию, делается цементная стяжка из того же раствора. Используют для изоляции и асфальтовые составы. В этом случае щебенку грунтуют битумом.

Защитные материалы

Узел гидроизоляции фундамента может быть выполнен из разных материалов. Их выкладывают на защищаемую поверхность послойно в 2-4 приема. Примерами могут быть:

  • окрасочная изоляция с применением материала вида 1-5;
  • оклеечная прослойка 7 либо 8 типа;
  • литая с сырьем типа 4.

Иногда практикуется комбинация разных видов материалов. Например, на загрунтованную щебенку с битумной пропиткой наносят асфальтную изоляцию типа 5. Затем на стяжку (3 см) и затирку (1 см) из цемента помещают материал для армирования (стеклоткань). Сверху наносится окрасочная изоляция 2 вида.

Источник

Фундамент панельного дома

Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки. Определение нагрузок, действующих на основание, глубины заложения и осадков фундамента. Расчет сборного ленточного фундамента и свайного фундамента с монолитным заглубленным ростверком.

Рубрика Строительство и архитектура Вид курсовая работа Язык русский Дата добавления 24.03.2015 Размер файла 535,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

1. Исходные данные для проектирования

2. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки

3. Определение нагрузок, действующих на основание

4. Определение глубины заложения фундамента

5. Расчет центрально нагруженного ленточного фундамента под внутреннюю стену здания без подвала

6. Расчет центрально нагруженного ленточного фундамента под наружную стену здания без подвала

7. Определение осадков фундамента

8. Расчет внецентренно нагруженного фундамента

9. Расчет фундаментов из призматических свай с монолитным заглубленным ростверком

10. Определение осадки свайного фундамента

11. Технико-экономическое сравнение ленточного и свайного фундаментов

1. Исходные данные для проектирования

В данном курсовом проекте предусматривается проектирование фундаментов для 5-этажного панельного бескаркасного жилого дома: сборного ленточного фундамента и свайного с монолитным заглубленным ростверком.

Проектом предусмотрено строительство в следующих условиях:

Место строительства — г. Москва

Температура наиболее холодных суток — 32?

Температура наиболее холодной пятидневки — 28?

Температура абсолютно минимальная — 42?

Скорость напора ветра для 1 географического района — 23 кгс/

Вес снегового покрова для 3 географического района — 180 кгс/

Класс сооружения — II

Степень долговечности и огнестойкости — II

Грунтовые воды расположены на глубине 2,0 м от поверхности грунта

5-этажный жилой дом имеет прямоугольную конфигурацию и размеры в плане: 11,52 х 56,80 м

Высота здания: 14,50 м

Высота этажей: 2,70 м

Высота подвала: 2,50 м

Среднесуточная температура в помещении более 20?

Нагрузка от перекрытия над подвалом Р=50 кН при эксцентриситете е=0,15 м

Конструктивный тип — бескаркасное крупнопанельное здание

Конструктивная схема с несущими панелями внутренних продольных стен с самонесущими панелями наружных стен

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой внутренних несущих стен и жестким диском перекрытия и покрытия. строительный фундамент монолитный ленточный

Наружные стеновые панели продольные самонесущие керамзитобетонные толщиной 350 мм плотностью 1200 кг/ , торцевые самонесущие керамзитобетонные толщиной 350 мм плотностью 1200 кг/, внутренние — железобетонные толщиной 300 мм и плотностью 1600 кг/, перегородки — железобетонные толщиной 80 мм. Междуэтажные перекрытия — железобетонные беспустотные плиты толщиной 160 мм, размер плиты: 5,7 х 1,5 м, плотностью 2500 кг/. Полы деревянные, устраиваемые на лагах.

Нагрузка на обрез фундамента N= 250 кН/м (меняем в случае большей величины при самостоятельном сборе нагрузок).

2. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки

Площадка строительства находится в г. Москве. Рельеф спокойный.

Инженерно-геологические условия строительной площадки выявлены бурением 5 скважин на глубину 14-15 м. При бурении вскрыто следующее напластовывание грунтов (сверху вниз):

Слой 1 — насыпной слой: супесь с включением растительныхо остатков и строительного мусора — 0,3 м.

Слой 2 — суглинок — 14 м и ниже

Подземные воды наблюдаются на глубине 2,0 м от поверхности грунта.

Суглинки (по условию):

— коэффициент пористости — е=0,70

— угол внутреннего трения ц=30є

— удельный вес г=1850 кг/

— модуль деформации грунта Е= 30 МПа

Исходя из условий исследуемый грунт содержание глинистых частиц 30-70% по массе, содержание частиц размером ?0,1 мм по массе составляет 75 %.

Показатель текучести — Il=0,50

Удельное сцепление — С=20,0 кПа

Суглинок является водоупором. Мощность водоносного горизонта 100 мм. Суглинок может служить естественным основанием.

3. Определение нагрузок, действующих на основание

Найдем нагрузку, действующую на фундамент от наружной стены в осях А-2.

Грузовая площадь: А= 3,025 • 3,15= 9,53 , где 3,025 м — расстояние между осями оконных проемов; 3,15 м — половина расстояния (в чистоте) между наружной и внутренней стенами;

Возможность неодновременного загружения всех 5 этажей временной нагрузкой учитываем, вводя понижающий коэффициент, вычисленный по формуле:

n- число загруженных перекрытий, нагрузка от которых передается на фундаменты и основания;

А — грузовая площадь (А ?= 9 , следовательно = 1).

Находим нормативную и расчетную нагрузки на обрез фундамента на 3,025 м длины фундамента по наружную стену здания (таблица 1).

Коэф. надежности по нагрузке

Расчетная нагрузка, кН

На единицу площади, кН/

От грузовой площади (9,53 ), кН

От плиты междуэтажных перекрытий (6 шт.)

От перегородок межкомнатных железобетонных (80кг/=0,8 кН/)

От деревянного пола на 5 этажах (доска+лаги)

Лаги: 0,05•0,06•600•2=3,6 кг/

От стен 5 этажей за вычетом оконных проемов

(0,35•14•3,025•0,5- 1,5•1,2•5•0,35•0,5 — 1,5•1,8•0,35•0,5) • 12,00 = 130,7

Кирпичный или панельный дом?

Знаете, я жил и в панельных домах, и в хрущевках кирпичных, и в новых кирпичных домах.

Есть с чем сравнивать, поэтому пришел к выводу, что старые кирпичные дома (в моем случае хрущевка) намного лучше, теплее.

В панельных домах высокая слышимость, такая же, как и в новых кирпичных. Слышно, как ходят и разговаривают на нижних этажах. Слышно, как работает телевизор и холодильник у соседей. Это просто невыносимо. Хотя в кирпичных намного теплее, чем панельных. Да и проблем с полками в кирпичных домах не возникало.

Новые дома — вообще отдельная история. Сейчас все построено на коммерции. Чем дешевле застройщику, тем лучше. Экономия на материалах начинается с производителей. Поэтому нам достаются новые дома кирпичные из тонких кирпичных стен, кирпич при этом непрочный, крошится.

Если бы я покупал квартиру, то однозначно в кирпичном доме.

Кирпичный дом лучше по многим характеристикам, всех перечислять не буду, а отмечу только самые важные:

в отличии от бетонной панели кирпич легко впитывает лишнюю влагу в квартире и также легко отдает ее наружу (в народе говорят, что такая стена «дышит»)

кирпичная стена имеет лучшую теплоизоляцию

в кирпичном доме летом в квартире будет прохладнее, а зимой стены не будут промерзать так, как это будет происходить с панельными.

Основная причина промерзания панельных стен — это повышенная влажность стены и «дорожки холода» — соединения панелей, которые очень часто плохо заделываются строителями, но даже при качественном монтаже со временем в них появляются трещины, которые увеличиваются с возрастом дома.

Как следствие с выше перечисленного — в панельном доме намного чаще образуются плесень и грибки

Конечно же, перед продажей квартиры хозяин сделает косметический ремонт и плесени видно не будет, но по истечении определенного времени она появится опять.

Звукоизоляция в кирпичном здании намного лучше чем в панельном.

Это происходит сразу по двум причинам:

кирпич имеет большую звуконепроницаемость­ ;

внутренние стены в кирпичном доме намного толще тех же самых стен в панельном доме:

в панельном доме капитальная стена не толще 20 см, в кирпичном доме обычно 1,5 кирпича (38 см), но может быть и толще (капитальные стены толщиной 1 кирпич (25 см) разрешено применять в одно этажных зданиях и на верхних этажах)

На самом деле рассматривать кирпичные и панельные дома надо в разных плоскостях.

Жить в панельном доме при наличии нормального отопления и загерметизированных швах лучше чем в кирпичных. Так как микроклимат более сбалансирован. Такие как параметр влажности например в панельке влажность 40-45 процентов т.е. комфортная для проживания. В такой квартирке прекрасно будут чувствовать и домочадцы и растения и деревянная мебель. В кирпичном доме напротив при тех параметрах влажность 18-20 процентов (в пустыне сахара 23) это очень плохо. Летом в панельках с пенопластом меж плит прохладно, а зимой тепло. В кирпичном зимой и летом жарко.

В новом кирпичном доме стенки также промерзают стенки как и в панельке.

Высота потолков особенно угнетает в кирпичном доме 2,45. В последних панельных домах высота 2,85 и это эконом класс.

Перепланировка в кирпичном доме также проблемно как и в панельке.

Стоят по времени дома примерно одинаково.

Ну и чем панель хуже кирпича ни ЧЕМ. Сверлить в панели тяжело, но повесил так повесил на всегда.

Сам живу в кирпичном и есди бы была возможность уехал бы в монолит или новую панельку.

НОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ ДОМА ТИХИЙ УЖАС НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

В кирпичном! Сам живу в таком и в панельный дом не хотел бы переселиться! Ночевал недавно в гостях в панельном 22 этажном доме, воздух там совсем другой, какой- то влажный. У нас сухой воздух, даже увлажнитель включаем.

Жила и в панельном, и в новом кирпичном, и в старом кирпичном, и даже в деревянном бараке.

О бараке сложно говорить, т. к. он был уже аварийным, сыпалась штукатурка, периодически протекал потолок, жутко скрипели половицы. Ремонт был вообще бессмысленен, на следующий год приходилось делать всё заново. Да и соседей было слышно прекрасно. Постоянные перебои электроснабжения. Зато сверлить, приколачивать, да просто кнопки втыкать в стену, проблем не возникало.

Торцевая квартира в панельном доме мне запомнилась теплом. Торцевые по правилам должны отапливать лучше, чем другие. И мне в этом плане повезло: стабильно температура держалась 25-27 градусов. Зато летом духота! А слышимость. Слышно и как ходят соседи сверху, и как играет музыка у нижних, и как ругаются сбоку. О туалете с ванной вообще молчу: стена выходила на лестничную площадку. Ощущение, что кто-то поднимается прямо к тебе. Просверлить стену — это подвиг. В ванной вечно приходилось убирать плесень. Запахи из вентиляции поражали своим разнообразием и интенсивностью. Сотовая связь ловила хорошо только у окна.

Новый кирпичный 18-этажный дом оставил неоднозначное впечатление. Квартира была полгода как сдана в эксплуатацию. В первый год пришлось поменять всю установленную сантехнику, китайская отказала. Сотовый телефон связь брал, но почему-то не везде. Просторная квартира, удобная планировка. Но снова прекрасная слышимость благодаря тонкой межквартирной стене и потолочным плитам. Ощущение, что живёшь в улье или, как выразился один из жильцов в «многоквартирном курятнике». Каждый из новых соседей начинал жизнь с ремонта. Не знаю закончилось ли это. Я оттуда с радостью уехала.

Старый кирпичный дом оказался самым уютным. Ни плесени, ни неожиданных проблем с ремонтом за 3 года не обнаружено. На верхнем этаже прекрасная вентиляция. Соседей по подъезду и улицу (при закрытых окнах) не слышно. Несущая внешняя стена 70 см. (Измерено на балконе.) Проблема в тонкой стене отделяющей от соседей в другом подъезде. По плану она самая тонкая. Придётся устанавливать звукоизоляцию, потому что остальное очень даже устраивает. В любом уголке квартиры с сотовой связью проблем нет. Комаров вообще не видела, но, может это оттого, что цокольный этаж занят магазинами. Подвала как такового у нас не предусмотрено изначально. Все коммуникации под полом магазина.

Компания ТАМАКМОНТАЖ занимается строительством быстровозводимых домов из цементно-стружечных плит под ключ в Тамбове.

Небольшие, уютные и теплые дома каркасно-панельные дома сегодня набирают всё большую популярность. И это неудивительно, ведь сборные дома ничуть не уступают (а во многих аспектах и превосходят) по качеству деревянные или кирпичные, но при этом стоят в несколько раз дешевле!

К тому же, при покупке готового домокомплекта от производителя Вы полностью ограждаете себя от дополнительных трат, в то время как смета на строительство обычных домов постоянно растет! А большой опыт производителя – АО ТАМАК с 1986 года производит и строит быстровозводимые каркасно-панельные дома и здания по немецкой технологии – дает гарантию качества и долговечности.

Преимущества покупки быстровозводимого дома

1. производство осуществляется с использованием сухого пиломатериала в заводских условиях, на стройплощадку отправляются готовый комплект дома — стены, плиты перекрытия, фронтоны, элементы стропильной системы

2. Заводская сборка обеспечивает высокую скорость монтажа и значительно снижает риск ошибок на строительной площадке

3. Монтаж быстровоспроизводимых домов под ключ осуществляется круглогодично! И занимает совсем немного времени.

4. Энергосберегающие характеристики такого дома позволяют экономить расходы на отопление и кондиционирование.

5. Долговечность. Расчётная долговечность – не менее 75!

6. Экологичность. Основа материала — переработанная древесина.

7. Точная цена. Вы сразу можете оценить стоимость и подобрать дом, исходя из своих возможностей.

В этом разделе представлены проекты каркасно-панельных домов, площадью от 40 кв.м. до 300 кв.м от производителя АО ТАМАК . Двухэтажные и одноэтажные, с самой различной планировкой — вы всегда сможете решение на свой вкус! А компания ТАМАКМОНТАЖ осуществит монтаж выбранного домокомплекта с завода с отделкой под ключ.

Мы работаем с Вами от зарождения вашей мечты до воплощения её в реальность.

Одним из безусловных преимуществ малоэтажных домов, построенных из СИП, является лёгкость конструкции. Такие строения легче аналогов, возведенных из кирпича или бетона, во много раз. Небольшой вес домов из сэндвич-панелей позволяет применять при их строительстве передовые технологии, в частности, использовать современные и экономичные свайно-винтовые фундаменты. Свайные фундаменты для дома весьма популярны также при строительстве из древесины и пенобетона.

Применение винтовых свай позволяет не просто экономить время на возведение фундамента, но и существенно сократить затраты на строительство. В России в предыдущие десятилетия винтовые сваи использовались, в основном, в военной промышленности, при строительстве мостов, маяков, высоковольтных линий электропередач и прочих сооружений на неустойчивых грунтах. В наши дни эта технология стала доступна для всех, и свайный фундамент широко применяется в малоэтажном строительстве. В компании TERMOVILLA отдается предпочтение именно этой технологии устройства фундамента и считает ее оптимальным решением для каркасно-панельных домов.

Преимущества свайно-винтового фундамента

Свайно-винтовые фундаменты имеют следующие преимущества:

  • Возводятся удобно и легко — создание фундамента осуществляется за пару дней, обязательные предварительные земляные работы не требуются.
  • Экономичны — прямая экономия, по сравнению с фундаментом из бетона, составляет от 30 до 50%.
  • Универсальны — применяются в самых разных областях, на участках любого типа и конфигурации, к строениям на таком фундаменте легко достраиваются дополнительные фрагменты.
  • Надёжны — прочны и имеют долгий срок эксплуатации.
  • Ремонтопригодны — по этому параметру свайный фундамент выгодно отличается от всех других видов фундаментов.
  • Всесезонны — свайно-винтовой фундамент можно возводить вне зависимости от погодных условий.

Что представляет собой свайный фундамент для дома

Винтовая свая представляет собой металлическую трубу, на нижнем конце которой крепится буровая лопасть. Снаружи свая защищена от неблагоприятного воздействия природных факторов мощным антикоррозийным покрытием. Несущая нагрузка на сваю зависит от диаметра лопасти — чем больше диаметр, тем большую нагрузку выносит свая, а значит и свайный фундамент под дом. При этом особенности конструкции лопастей позволяют при закручивании не разрыхлять грунт, а наоборот, уплотнять его. Благодаря этому, фундаменты на винтовых сваях могут принимать расчётные нагрузки сразу же, по мере установки.

Где может использоваться свайный фундамент

Винтовые сваи могут использоваться при разнородных грунтах — в суглинках, водонасыщенных глинах, торфяниках, на заиленных участках и т. д. Исключением являются только скальные грунты. Свайный фундамент позволяет строить дома даже на очень неровных участках, на склонах, вблизи воды и крупных деревьев. Такие фундаменты практически не имеют альтернативы при возведении прибрежных строений, причальных сооружений. Даже зимой монтаж винтовых свай осуществляется всего за 1–2 дня, плюс они не боятся деформации под воздействием отрицательных температур. Благодаря относительно стабильной температуре под землёй, а также незначительному содержанию там кислорода, винтовые сваи отличаются большой долговечностью и могут служить не менее 70–100 лет.

Установка свайного фундамента

Перед началом строительства фундамента на винтовых сваях производится ряд подготовительных работ. Проводится расчет свайного фундамента, специалистами TERMOVILLA определяется требуемое количество свай и расстояние между ними. При этом необходимо учитывают массу и конструкцию перекрытия, характер грунта, его водонасыщенность, мощность слоёв, уровень грунтовых вод и множество других факторов. После расчетов определяется стоимость свайного фундамента для данного дома. Перед началом работ рекомендуется произвести геологические изыскания на участке, но эти рекомендации не носят обязательный характер.

По окончании расчётов и исследований приступают к монтажу свай, который можно производить не только с помощью спецтехники, но и вручную. Это очень удобно, так как не все участки имеют удобный для техники подъезд. Согласно схеме установки фундамента, нужной длины сваи завинчивают в грунт, обрезают в уровень и бетонируют. Также возможно армирование полости сваи — это добавляет прочности конструкции сваи и увеличивает срок службы фундамента. При необходимости, для придания фундаменту большей целостности, винтовые сваи скрепляют между собой при помощи швеллера. При обвязке свайного фундамента брусом, на сварное соединение крепятся оголовки.

Виды свай

По конструкции винтовые сваи делятся на два вида:

  • сваи с литым наконечником,
  • сваи с наварной лопастью.

При изготовлении сваи с литым наконечником, цельный наконечник отливается отдельно. Затем к нему приваривают трубу с толщиной витка в 7 мм. Свая с наварным наконечником имеет на специально заострённом краю трубы виток спирали толщиной в 5 мм, изготовленный из листа железа. Сваи с литым наконечником считаются более качественными, но стоимость свайного фундамента такого типа будет несколько выше.

По материалу винтовые сваи также делятся на:

  • металлические,
  • оцинкованные,
  • из нержавеющей стали,

Толщина стенки стандартной металлической сваи — 4мм, толщина стенки лопасти — 5мм. Для продления срока службы свай, на производстве их покрывают двухкомпонентным антикоррозийным покрытием.

Защита сваи от агрессивного воздействия влаги, щелочей, солей, содержащихся в почве, является крайне актуальной задачей при устройстве свайных фундаментов. Поэтому важно либо либо наносить защитное покрытие на сваю, либо использовать для изготовления сваи сталь, которая не подвержена коррозии.

В первом случае для оцинковки свая погружается в расплавленный цинк, имеющий температуру около 430°С. Слой цинка отлично защищает сваю от неблагоприятного воздействия окружающей среды на протяжении 50–70 лет. Сваи из оцинкованной стали привлекают хорошим сочетанием цены и качества.

Нержавеющая сталь — сплав, вся структура которого имеет антикоррозийные свойства. При монтаже фундамента из таких свай нет риска повреждения антикоррозийного покрытия и в целом срок службы свай из нержавеющей стали составляет не менее 100 лет. Однако стоят сваи из нержавеющей стали дороже оцинкованных.

Специалисты компании TERMOVILLA профессионально консультируют заказчика по поводу целесообразности использования того или иного вида свай в зависимости от специфики участка, и совместно с клиентом выбирают оптимальный вид свай свайного фундамента.

Когда фундамент дома готов, переходят уже непосредственно к монтажу стен и перегородок дома.

Источник

Читайте также:  Фундамент под административное здание
Оцените статью