Samling af belastninger på fundamentet: det bedste beregningssystem

Indsamling af belastninger på fundamentet er et af de vigtige designfaser. Det vil give dig mulighed for at vælge den bedste fundament mulighed med hensyn til jordens egenskaber på stedet, udformningen af ​​den fremtidige struktur, dens funktioner, antal etager, byggeri og efterbehandling materialer. Dette vil medvirke til at øge bygningens levetid og undgå dens deformation.

Egenskaber

Belastningen på fundamentet selv varierer i varigheden af ​​eksponeringen og kan være midlertidig eller permanent. Konstante belastninger omfatter vægge, skillevægge, gulve, tagdækning. Midlertidig omfatter møbler, udstyr (tilhører undergruppen af ​​langvarige belastninger) og vejrforhold - virkningerne af sne, vind (kortsigtet).

Før der indsamles belastninger, er det nødvendigt at udføre nogle aktiviteter, nemlig:

  1. at udarbejde en detaljeret plan for den fremtidige konstruktion, at inkludere alle væggene i den;
  2. beslutte, om huset vil blive udstyret med en kælder, og i så fald hvad dens dybde skal være;
  3. klart bestemme højden af ​​kælderen og vælg de materialer, der skal anvendes ved fremstillingen;
  4. Afgør om isolering, vandtætning, beskyttelse mod vind, efterbehandling materialer - både internt og eksternt, og med tykkelsen.

Alt dette vil medvirke til præcist at beregne alle belastninger og dermed undgå skævhed, bøjning, hævning, bøjning, rulle eller forskydning af bygningen. Forøgelsen af ​​levetiden, bygningernes holdbarhed og pålidelighed bør ikke nævnes - det er klart, at alle disse indikatorer kun vil være til gavn, hvis beregningerne udføres korrekt.

Herudover vil beregningen af ​​belastningen hjælpe med at vælge den rigtige geometriske form, basisen af ​​fundamentet og dens område.

Hvad afhænger det af?

Belastningen på fundamentet er en kombination af flere faktorer.

Disse omfatter:

  • hvilken region vil blive bygget i;
  • hvad er jorden på det valgte område;
  • hvor dybt grundvandet er;
  • hvilke materialer elementerne vil blive lavet af;
  • hvad er udformningen af ​​den fremtidige bygning, hvor mange gulve der vil være, hvad bliver taget.

Det er vigtigt at bestemme jorden på stedet for fremtidig konstruktion.Da det har en direkte indvirkning på fundamentets holdbarhed, er det bedre at vælge den type understøttende struktur og dybden af ​​fundamentet. For eksempel, hvis stedet er ler, loamy jord eller sandy loam, skal fundamentet lægges på den dybde, som jorden fryser gennem vinteren. Hvis jorden er grov eller sand, er det ikke nødvendigt.

Du kan korrekt bestemme jordens jord ved hjælp af JV "Belastninger og virkninger" - et dokument, der er nødvendigt ved beregning af vægten af ​​en struktur. Den indeholder detaljerede oplysninger om, hvilke belastninger fundamentet oplever, og hvordan man bestemmer dem. Kort i byggeri og anlægs klimatologi SNiP vil også hjælpe med at bestemme typen af ​​jord. Selv om dette dokument er annulleret, kan det være meget nyttigt i privat konstruktion som referencemateriale.

Ud over dybden er det vigtigt at bestemme den nødvendige bredde af understøtningsstrukturen korrekt. Det afhænger af typen af ​​fundament. Bredden af ​​strimlen og de kolonneformede fundamenter bestemmes ud fra vægernes bredde. Støtteelementets understøtningsdel skal strække sig ud over de ydre grænser af væggene med ti centimeter. Hvis pælfundamentet - sektionen bestemmes ved beregning og dens overdel - en grillning - vælges ud fra hvilken belastning der vil blive lagt på fundamentet og hvilken vægtykkelse der er planlagt.

Derudover er det nødvendigt at tage højde for egenvægt af støttestrukturen, som beregnes under hensyntagen til dybden af ​​frysning, grundvandet og tilstedeværelsen eller fraværet af en kælder.

Hvis kælderen ikke er til rådighed, skal fundamentet af fundamentet være placeret mindst 50 centimeter over grundvandet. Hvis der er en kælder, skal basen være placeret 30-50 centimeter under gulvet.

Også vigtige er de dynamiske belastninger. Dette er en undergruppe af midlertidige belastninger, der har en øjeblikkelig eller periodisk virkning på fundamentet. Forskellige maskiner, motorer, hammere (for eksempel stempling) er eksempler på dynamiske belastninger. De har en ret kompliceret effekt både på bærestrukturen selv og på jorden under den. Hvis det antages, at fundamentet vil opleve sådanne belastninger, skal de specielt tages i betragtning ved beregningen.

Hvordan beregnes?

Belastningen på fundamentet bestemmes af de samlede belastninger af alle bygningskomponenterne. For at kunne beregne denne værdi korrekt skal du beregne belastningen på vægge, tage, gulve, virkningen af ​​naturlige faktorer, såsom sne, sætte det sammen og sammenligne det med den værdi, der anses for acceptabel.

Glem ikke om den type jord, som har en direkte indflydelse på, hvilken type fundament der skal vælges og hvor dybt at lægge det. For eksempel, hvis området er meget mobil og ujævnt komprimerbar jord, kan du bruge bundpladen.

For at bestemme belastningen så præcist som muligt, skal følgende oplysninger indsamles:

  • Hvad er formen og størrelsen af ​​det fremtidige hjem.
  • Hvilken højde vil være basen, fra hvilke materialer det er planlagt at gøre det, hvad bliver dens ydre finish.
  • Data på bygningens ydre vægge. Det er nødvendigt at tage hensyn til højden, området, der besættes i væggene ved gavl, vindue og døråbninger, fra hvilke materialer de bliver foldet, hvilke materialer vil der blive brugt til udvendig og indvendig dekoration.
  • Skillevægge inde i bygningen. Bestem deres længde, højde, areal, der vil blive besat af døråbninger, det materiale, hvorfra partitionerne skal laves, og hvordan de vil blive færdige. Separat indsamles data på understøttende og ikke-støttende strukturer.
  • Tag. Tag højde for typen af ​​tag, dens længde, bredde, højde, materialeproduktion.
  • Isoleringssted - på loftet på loftet eller i mellemrummet mellem bjælkerne.
  • Kælderoverlapning (stueetage). Hvilken type vil det være, hvad har en kobler.
  • Overlapningen mellem første og anden etage - samme data som kældergulvet.
  • Overlapningen mellem anden og tredje etage (hvis en fleretagesbygning er planlagt).
  • Loftet overlapper hinanden.

Alle disse data vil bidrage til at foretage en nøjagtig beregning af belastningerne og afgøre, om den opnåede værdi opfylder kravene til GOST, eller ej.

Et præplanlagt layout af bygningen, som vil indikere bygningens dimensioner og alle strukturer, vil bidrage til beregning. Derudover er det nødvendigt at tage højde for den mængde materialer, hvorfra vægge, lofter, skillevægge og efterbehandling er konstrueret.

Du vil blive hjulpet af et bord, hvor vægtværdien gives til de materialer, der oftest anvendes i byggeri.

Type konstruktion

Hendes vægt

vægge

Keramisk eller silicatformet mursten 380 mm tykt (1,5 stk)

684 kg pr. M2

510 mm (2 stk.)

918 kg pr. M2

640 mm (2,5 stk)

1152 kg pr. M2

770 mm (3 stk.)

1386 kg pr. M2

Keramisk hul mursten. Tykkelse - 380 mm

532 kg pr. M2

510 mm

714 kg pr. M2

640 mm

896 kg pr. M2

770 mm

1078 kg pr. M2

Silikat hul mursten. Tykkelse - 380 mm

608 kg pr. M2

510 mm

816 kg pr. M2

640 mm

1024 kg pr. M2

770 mm

1232 kg pr. M2

Pine tømmer tykkelse 200 mm

104 kg pr. M2

300 mm

156 kg pr. M2

Ramme med isolering 150 mm

50 kg m2

Skillevægge og indvendige vægge

Keramisk og silikat fast mursten. Tykkelsen er 120 mm (250 mm)

216 (450) kg pr. M2

Keramisk hul mursten.Tykkelsen er 120 (250) mm

168 (350) kg pr. M2

Gipsplader. Tykkelse 80 mm uden isolering (med isolering)

28 (34) kg pr. M2

overlappende

Fast beton. Tykkelse 220 m. Skræl - cement-sand (30 mm)

625 kg pr. M2

Forstærket beton fra hule plader. Tykkelsen er 220 mm, en kobling - 30 mm

430 kg pr. M2

Wood. Bjælkens højde er 200 mm. Med isolering, hvis tæthed ikke er mere end 100 kg pr. M3. Gulvet er parket, laminat, linoleum, tæppe.

160 kg pr. M2

tag

Keramiske fliser

120 kg pr. M2

helvedesild

70 kg pr. M2

Metal tagsten

60 kg pr. M2

Derefter skal du beregne, hvad belastningen udøves separat af et eller andet strukturelt element. For eksempel tagdækning. Dens vægt er jævnt fordelt på de sider af fundamentet som bjælkerne hviler på. Hvis arealet af tagprojektionen er divideret med arealet af siderne, hvor belastningen er anbragt og multipliceret med vægten af ​​de anvendte materialer, vil den ønskede værdi blive opnået.

For at bestemme, hvilken slags belastning væggene har, skal du formere deres samlede volumen efter vægt af materialerne og opdele det hele med produktet af længden og tykkelsen af ​​fundamentet.

Den belastning, der udøves af pladerne, beregnes under hensyntagen til arealet af de modsatte sider af basen, hvorpå de hviler. Man bør huske på, at gulvområdet og selve bygningsområdet skal være lig med hinanden. Det er ligeledes vigtigt, at antallet af etager i bygningen og hvilket materiale gulvet på første sal er lavet af - kælderenes loft. For at beregne belastningen skal du multiplicere arealet af hvert af gulvene ved hjælp af vægten af ​​de anvendte materialer (se tabel) og opdele efter området af de dele af fundamentet, som er belastninger.

Lige vigtige er belastningerne udøvet af naturlige klimaforhold - nedbør, vind osv. Som et eksempel - belastningen fra sne. Indledningsvis påvirker det tag og vægge, og gennem dem - på fundamentet. For at beregne snebelastningen skal du bestemme, hvor meget sne der er dækket af. En værdi svarende til tagområdet er taget.

Denne værdi skal divideres med arealet af siderne af basen, oplever lasten og multipliceres med værdien af ​​den specifikke snebelastning, som bestemmes af kortet.

Du skal også beregne din egen belastning af fundamentet. For at gøre dette er dens volumen taget multipliceret med densiteten af ​​de materialer, der anvendes i præstationen, og divideret med kvadratmeteret af basen. For at beregne lydstyrken skal du formere dybden efter tykkelsen, hvilket svarer til bredden af ​​væggene.

Når alle nødvendige værdier beregnes, opsummeres de. Resultatet bliver den ønskede belastning på fundamentet. I dette tilfælde bør den tilladte værdi af denne værdi under ingen omstændigheder være lavere end resultatet opnået i løbet af beregningerne. Ellers er det sandsynligt, at lastområdet ikke modstår belastningen, og bygningen eller fundamentet vil blive deformeret.

Tips

Beregningen af ​​belastningen på fundamentet - ikke en simpel, men nødvendig begivenhed. Derfor er det nødvendigt at omhyggeligt beregne alle komponenter, kontrollere alle værdier. Men i tillæg til byggematerialer, gulve, vægge og så videre vil alle genstande i huset have en belastning. Denne møbler, og alle slags apparater, og folk i bygningen.

Det er ret problematisk at beregne alle disse værdier, da det ved beregning af lastbelastningen af ​​en bygning anses at 180 kg er en kvadratmeter. For at finde ud af, hvad nyttelasten er på hele bygningen, skal du multiplicere det samlede areal med denne værdi.

Desuden har hvert design en sådan karakteristik som pålidelighedskoefficienten. For hvert materiale har den sin egen. Så for metal er denne værdi lig med 1,05, armeret beton og forstærkede stenstrukturer har en sikkerhedsfaktor på 1,2 (hvis de fremstilles på fabrikken). Hvis armeret beton fremstilles direkte på byggepladsen, er koefficienten 1,3.

Bekendtgørelse med de nødvendige dokumenter, såsom JV "Loads and Impacts", byggekonstruktionskonstruktionskonstruktionen (selv den sidste er blevet annulleret), vil bidrage til at beregne belastningen på fundamentet så præcist som muligt og få alle de nødvendige oplysninger.

Det er ikke nødvendigt at starte konstruktionen uden at udføre beregningerne. Det drejer sig ikke kun om en forsigtig og ansvarlig holdning til arbejde, men også for sikkerheden hos de mennesker, der senere vil bo i huset. Forkert beregning af belastningen eller endda afvisning af at udføre dem kan føre til deformation, ødelæggelse af både fundamentet og bygningen selv.

Om systemet til beregning af belastningen på fundamentet, se følgende video.

Kommentarer
 Forfatter
Oplysninger til reference. Ved byggeproblemer skal du altid konsultere en specialist.

Entré

Stue

soveværelse