Beregning af forstærkning til fundamentet: hvordan man producerer

Beregningen af ​​forstærkning til fundamentet foregår allerede i designfasen og er dens vigtigste komponent. Den er produceret under hensyntagen til SNiP 52 – 01 – 2003 i udvælgelsen af ​​klassen af ​​forstærkning, dens mængde og tværsnit. Forstærkning af monolitiske strukturer er lavet for at forbedre trækstyrken af ​​betonstrukturen. Ikke desto mindre kan ustyret beton falde sammen, når man svulmer jorden.

Beregning af forstærkning til fundamentet: hvordan man producerer

Beregning af forstærkning til grundlæggelse af slab type

Slab foundation bruges til opførelse af hytter og forstæder boliger, samt andre bygninger uden kælder. Denne base er en monolitisk betonplade, som er forstærket med en stang i to vinkelret retninger. Tykkelsen af ​​dette fundament er mere end 20 cm, og masken strikkes både fra oven og nedenunder.

Gør-det-selv fundament footsteps: trin for trin instruktioner. Beregning, omkostninger ved arbejde. Den lave kolonne kælder, grundlaget for et rammebolig, grundlaget for et badhus, foto og video.

Først bestemt med typen af ​​stangstænger. For monolithic kælder, der udføres på faste, tætte og ikke-fossile jordarter, som har en meget lav sandsynlighed for vandret forskydning, er det muligt at tillade brugen af ​​en ribbet forstærkningsstang med en diameter på 10 mm og med klasse A-I. Hvis jorden er temmelig svag, bliver hævning eller bygningen anbragt i en skråning – armeringen skal være mindst 14 mm tykk. Lodrette forbindelser mellem forstærkningsnetets nedre og øvre rækker vil være tilstrækkelige til at anvende en glat 6 mm bar klasse A-I.

Beregning af forstærkning til fundamentet: hvordan man producerer

Materialet i fremtidens vægge er også meget vigtigt. Efter alt har belastningen på fundamentet betydelige forskelle i rammen samt træhuse og bygninger af mursten eller luftbetonblokke. Som regel er det muligt for lette bygninger at anvende en armaturstav med en diameter på 10-12 mm og til vægge af mursten eller blokke – mindst 14-16 mm.

Gabet mellem stængerne i forstærkningsnet er normalt ca. 20 cm i længderetningen såvel som i tværretningen. Denne omstændighed forudsætter tilstedeværelsen af ​​5 forstærkningsstænger pr. 1 meter af kældervægslængden. Mellem hinanden er korsningen af ​​de vinkelrette stænger bundet med blød tråd ved hjælp af en enhed som en hækling.

Beregning af forstærkning til fundamentet: hvordan man producerer

Gode ​​råd! Hvis byggemængden er meget stor, kan der købes en speciel pistol til strikarmaturer. Det er i stand til automatisk at forbinde stænger med meget høje hastigheder.

Antag at vi skal udføre en beregning af forstærkningen til grundlæggelsen af ​​et privat hus af belukket betonblok. Dens installation på en fladfundament, der har en tykkelse på 40 cm, er projiceret. Geologiske undersøgelsesdata viser, at jorden under fundamentet er ujævn med medium hævning. Husets dimensioner – 9×6 m:

Beregning af forstærkning til fundamentet: hvordan man producerer

  • siden vi har udtænkt en tilstrækkelig stor tykkelse af fundamentet, skal vi fylde det med to vandrette net. Blokkonstruktionen på jord til jord kræver horisontale stænger med en diameter på 16 mm og ribbning, og lodrette stænger kan være glatte med en tykkelse på 6 mm;
  • For at beregne det nødvendige antal langsgående armering skal du tage længden af ​​kældervægens største side og opdele den ved gitterstrinnet. I vores eksempel: 9 / 0,2 = 45 tykke armeringsstænger, som har en standardlængde på 6 meter. Vi beregner det samlede antal stænger, hvilket svarer til: 45×6 = 270 m;

Beregning af forstærkning til fundamentet: hvordan man producerer

  • På samme måde finder vi antallet af forstærkningsstænger til tværgående ledbånd: 6 / 0.2 = 30 stykker; 30×9 = 270 m;
  • Ved at multiplicere med 2 opnår vi det nødvendige antal vandret forstærkning i begge net: (270 + 270) x 2 = 1080 m;
  • lodrette ledbånd har en længde svarende til hele højden af ​​fundamentet, det vil sige 40 cm. Deres tal beregnes ud fra antallet af vinkelrette tværsnit af de langsgående stænger med tværgående: 45 Hz30 = 1350 stk. Multiplicere 1350х0,4, vi får den samlede længde på 540 m;
  • det viser sig, at for opførelsen af ​​det krævede fundament skal du bruge: 1080 m stang A-III D16; 540 m stang A-I D6.

Beregning af forstærkning til fundamentet: hvordan man producerer

Gode ​​råd! For at beregne massen af ​​alle ventiler er det nødvendigt at bruge GOST 2590. Ifølge dette dokument er 1 rm. rebar D16 har en vægt på 1,58 kg og D6 – 0,22 kg. Baseret på dette er den samlede masse af hele strukturen: 1080×1.58 = 1706.4 kg; 540×0,222 = 119,9 kg.

For konstruktion af forstærkning kræves der også strikningstråd. Dens beløb kan også beregnes. Hvis du strikker med en regelmæssig hækling, vil en knude tage ca. 40 cm. En række indeholder 1350 tilslutninger og to – 2700. Derfor er det samlede trådforbrug til strikning 2700×0,4 = 1080 m. Samtidig vejer 1 m tråd med en diameter på 1 mm 6,12 g. Så dens fulde vægt beregnes som følger: 1080×6.12 = 6610 g = 6,6 kg.

Beregning af forstærkning til fundamentet: hvordan man producerer

Stribenes fundament er særegne, at dets brud er mest sandsynligt i længderetningen. På baggrund heraf beregnes behovet for styrkelse af fundamentet. Beregningen her er ikke meget forskellig fra den foregående, som blev lavet til et fladlignende fundament. Derfor kan tykkelsen af ​​stangen være til langsgående montering 12-16 mm, og for tværgående såvel som lodret 6 – 10 mm. I tilfælde af en båndbase vælges en hældning på højst 10-15 cm for at undgå et langsgående hul, da belastningen i den er meget større.

For eksempel, lad os beregne bundtype fundamentet som anvendt på et træhus. Antag at bredden er 40 cm, og dens højde er 1 m. Bygningens geometriske dimensioner er 6 x 12 m. Jordbunden er sandhøjende:

Beregning af forstærkning til fundamentet: hvordan man producerer

  • i tilfælde af strimler er installationen af ​​to forstærkende masker obligatorisk. Den nederste forhindrer det fysiske brud på det monolitiske bånd under jordbunden, og den øverste når jorden hæves;
  • gridsteget på 20 cm synes at være optimalt. Derfor er der behov for 0,4 / 0,2 = 2 bar af den langsgående armering i begge armeringslag for den korrekte placering af båndet på et sådant fundament.
  • For et træhus er diameteren af ​​spjældet 12 mm. For at udføre en to-lags forstærkning af de længste sider af basen, har du brug for 2x12x2x2 = 96 m af stangen. Korte sider kræver 2x6x2x2 = 48 m;

Beregning af forstærkning til fundamentet: hvordan man producerer

  • Til tværgående krydsninger tager vi en 10 mm bar. Pladsen er 50 cm.
    Bygningens omkreds: (6 + 12) x 2 = 36 m. Vi deler det med et trin: 36 / 0.5 = 72 forstærkende tværstænger. Da deres længde er lig med bredden af ​​fundamentet, er det samlede behov 72×0,4 = 28,2 m;
  • For vertikale forbindelser er stangen D10 også anvendelig. Da højden af ​​forstærkets vertikale komponent er lig med fundamentets fulde højde (1 m), bestemmes det nødvendige antal af antallet af kryds. For at gøre dette multipliceres antallet af tværgående stænger med antallet af længde: 72×4 = 288 stk. I en højde på 1 m vil den samlede længde være 288 m;
  • det vil sige for at fuldføre forstærkningen af ​​vores strimlerfod, har du brug for: 144 m A-III stang D12; 316,2 m stang A-I D10.

Beregning af forstærkning til fundamentet: hvordan man producerer

Gode ​​råd! I overensstemmelse med samme GOST 2590 er det muligt at bestemme massen af ​​al forstærkning på baggrund af det faktum at 1 rm. stang D16 har en vægt på 0,888 kg; D6 – 0,617 kg. Derfor er den samlede vægt: 144×0,8 = 126,7 kg; 316,2 x0,62 = 193,5 kg.

Gennemførte eksempler på beregning af forstærkning til fundamentet vil under alle omstændigheder hjælpe dig med at navigere i materialernes behov. For at gøre dette behøver du kun at erstatte dine data i formlerne.

Like this post? Please share to your friends: