Hoved / Pæling

Grunnleggende om forsterkning av en monolitisk fundamentplate med tegninger

Pæling

Pålitelig forsterkning av det monolitiske fundamentet

Ved å bruke bare en, til og med høy kvalitet betong, er det umulig å sikre konstruksjonens pålitelighet og holdbarhet. I det monolittiske fundamentet på betong er betong bare et byggemateriale, og optimal styrke, evnen til å nøytralisere ytre påvirkninger fra belastninger, er kun mulig på grunn av forsterkningsbeltet.

Derfor er pålitelige og holdbare monolitiske fundament, hvor høye betongbygg ofte er reist, kraftig forsterkning, og i dette tilfellet kan flere forskjellige typer armering ofte brukes på en gang, avhengig av tillatte belastninger, jordstruktur og platemått.

Hvilken forsterkning brukes til monolitisk plater?

Tegningsdiagram over forsterkningen av den monolitiske platen

Dette er betinget tegning av forsterkning av en monolitisk plate. Men i virkeligheten er ordningen betydelig forskjellig - det er mer detaljert, siden du må sørge for mange faktorer og parametere.

Gitt størrelsen og vekten av armert betongplater, er det bedre å bruke til forsterkning:

  1. For vertikale kileremmer med en utvendig diameter på opptil 10 mm.
  2. For horisontale bånd - opp til 14 mm.
  3. For hoppere og egnet til 8 mm.

Hvis komposittforsterkning brukes, kan diameteren av lagerelementene være mindre, men antall stenger må økes. I de fleste tilfeller innebærer armeringsarrangement bruken av stenger med en diameter på opptil 5% av tykkelsen av selve platen. Da oppnås maksimal effektivitet av strukturen med minimale finansielle utgifter.

Til forskjell fra stripfundamentene forsterkes den monolitiske platen ujevnt. I områder med minimal belastning vil rammen svekkes, men i hjørner av bygningen, ved kryssene på de bærende veggene, vil forsterkningen allerede være mye kraftigere, siden disse er gjennombruddssoner - det maksimale trykket der deformasjonsskift forekommer.

Platebreddeforsterkning

Skisse av gulvplateforsterkning

Standardplattformens størrelse på platen er tatt, hvor plassen på forsterkningsburet vil være det samme i alle retninger. For betongbygg er armering foretatt i intervaller på 200-400 mm, for mursteinbygninger, 200 mm er tilstrekkelig, tegningen vil ligne et sjakkbrett.

For lyse rammebygginger vil trinnet bli enda mindre, fordi belastningen på fundamentet er mye mindre, men her er også mye avhengig av jordtype og dens bæreevne. Men i henhold til joint venture "Betong- og armert betongkonstruksjoner" bør maksimal avstand mellom stengene ikke være 1,5 ganger tykkelsen på platen som helhet.

Hva er en sammenbruddssone og deres effekt på forsterkning?

Ordningen for beregning av sprengplaten med jevnt fordelt tverrforsterkning

På steder der fundamentet er påvirket av hovedbelastningen fra bygningens støttestrukturer, oppstår det ekstra stress. Det påvirker ikke bare fordelingen av betong, men også graden av avskrivninger. For å nøytralisere innflytelsen fra massen av understøttende strukturer, benyttes en kontinuerlig forsterkningsrad ved veikryssene til lagerveggene og underlaget.

Hvis forsterkningen i midten av platen har en bøyde på 200 mm, vil banen i punchingsområdet allerede være 100 mm og enda mindre. I beregningene og det fremtidige skjemaet for forsterkning av platen, vil den maksimale tillatte avstanden mellom de vertikale forsterkningslinkene angis.

Den beste løsningen i slike tilfeller ville være:

  1. Utvikling av en detaljert utforming av forsterkningsburet med de angitte avstandene mellom båndene.
  2. Gjennomføring av arbeidsplanen for armering.
  3. Bære vertikale stenger over bunnen for å koble de bærende veggene og fundamentet med et forsterkende belte, og ikke la kun betongforbindelsen gå.

For øyeblikket er det i henhold til GOST 5781-82 følgende typer stålventiler:

  • A240 (AI). Disse er glatte stenger, brukes mer til vertikal forsterkning, brukes ikke i monolitiske fundament.
  • A300 (AII). Stengene med en arbeidsdiameter på 10-12 mm, har en ekstern periodisk profil med ringformede hakk.
  • A400 (III). Den har en halvmåneformet profil, en stor arbeidsdiameter og optimal for en monolitisk plate.

Valget av forsterkning for et monolitisk fundament er avhengig av mange faktorer.

Slik knytter du armeringsburet

Skisser opprettelsen av den riktige bunten av forsterkning kjelleren

Noen tegninger gir allerede en tilkoblingsmetode, hvis beregningen av den tillatte belastningen på basen. Men de fleste byggere bruker en sveise- eller bindingsmetode. Sveising er nå lite brukt, fordi metallet på grunn av den langsiktige lokale oppvarmingen endrer strukturen og er litt deformert. Men bindingen gir tilstrekkelig fleksibilitet. For binding anbefales det å bruke en myk, holdbar ståltråd med en diameter på 3-4 mm, samt tau eller klemmer.

Prinsippet om forsterkning av monolitiske plater:

  1. Først må du lage et formverk, på innsiden av en 5 cm fra kanten for å installere rulle vanntett.
  2. Deretter installeres horisontal forsterkningsbelte i en avstand på opptil 5 cm fra sandkvern, forsterker den med pinn eller tetninger. Forsterkningen bør ikke komme i kontakt med puten og sideveggene på foringen.
  3. Med et intervall på 200-400 mm settes de vertikale stengene, i den nedre kanten som er tilknyttet det horisontale beltet. For å øke styrken i bygningen, er armering installert i hjørnene oftere, i tillegg forsterket med langsgående stenger.
  4. Horisontale belter er montert med et intervall på 15 cm, men ta hensyn til tykkelsen på platen. I noen tilfeller kan avstanden reduseres, men ikke økes. Sammenheng vertikalt med et horisontalt belte.
  5. Viser det vertikale forsterkningslaget over forekomsten av fundamentets øvre kant. Hun vil da kontakte den nedre kanten av lagerveggene.

På slutten av forsterkningen helles hele strukturen med betong.

Et typisk eksempel på beregning av forsterkningsburet for et monolitisk fundament

Tverrsnitt av en plate med dimensjoner

For beregningen blir det tatt en monolitisk plater med dimensjoner på 6x6 meter, plattetykkelsen for et privathus er 20 cm. I eksemplet blir beregningen av forsterkningsbeltet i krysssonen brukt:

  1. Stiftelsesareal: 1,2 kvadratmeter. m.
  2. Minimumsarealet av forsterkning 1,2 * 0,3% = 36 kvadratmeter. cm.
  3. Forsterkningsområdet for ett horisontalt belte, med tanke på intervallet mellom belter på 100 mm, vil være 36/2 = 18 kvadratmeter. cm.

I GOST 5781-82 er det et helt tillatt utvalg av forsterkningsstenger med tverrsnitt og tillatt lengde. Derfor, for dette eksempelet, anbefales det å bruke 12 stenger med en diameter på 14 mm hver. Deretter må du tegne en fremtidig ramme for å beregne det nødvendige antall forsterkning. For en sidelengde på 6 meter er det tilrådelig å ta et trinn med et horisontalt belte på 300 mm, og for vertikal en - 300 mm ved hjelp av forsterkning med en diameter på 8 mm.

Hvis du legger alle dataene i tabellen, tar du hensyn til bruken av U-formede forbindelsesarmeringsklemmer, deretter for forsterkning av et monolitisk plater på 36 kvadratmeter. m må kjøpe og investere 515,2 m av forsterkning med en diameter på 12 mm og 56 m med en diameter på 8 mm.

Kompetent forsterkning av monolittiske armert betongplater

Forsterkning av en monolitisk plate er en kompleks og krevende oppgave. Strukturelementet oppfatter alvorlige bøyelaster som betong ikke kan takle. Av denne grunn, når det helles, er det montert forsterkningsburer som forsterker platen og ikke tillater at den faller sammen under belastning.

Hvordan forsterker strukturen? Når du utfører en oppgave, må du følge noen regler. Når man bygger et privat hus, utvikler de vanligvis ikke et detaljert arbeidsprosjekt og gjør ikke kompliserte beregninger. På grunn av lave belastninger tror jeg at det er nok å oppfylle minimumskravene, som presenteres i reguleringsdokumenter. Også erfarne byggere kan legge ankeret etter eksemplet på allerede laget gjenstander.

Platen i bygningen kan være av to typer:

I det generelle tilfellet har forsterkningen av gulvplaten og fundamentplaten ingen kritiske forskjeller. Men det er viktig å vite at i det første tilfellet vil stenger med større diameter være påkrevd. Dette skyldes det faktum at det er et elastisk fundament under grunnelementet - jorden, som tar på seg noen av belastningene. Men ordningen med armeringsplater innebærer ikke ytterligere forsterkning.

Foundation Plate Reinforcement

Forsterkningen i fundamentet i dette tilfellet er ujevn. Det er nødvendig å styrke strukturen i de største brisstedene. Hvis tykkelsen på elementet ikke overstiger 150 mm, blir forsterkning av en monolitisk kjellerplate utført med et enkelt maske. Dette skjer under bygging av små konstruksjoner. Også tynne plater brukes under verandaen.

For en boligbygging er tykkelsen av fundamentet vanligvis 200-300 mm. Den nøyaktige verdien avhenger av egenskapene til jorda og bygningens masse. I dette tilfellet stables forsterkningsnettet i to lag over hverandre. Ved montering av rammer er det nødvendig å observere et beskyttende lag av betong. Det bidrar til å forhindre metallkorrosjon. Ved bygging av fundamentet antas verdien av beskyttelseslaget å være 40 mm.

Diameter av forsterkning

Før du strikker forsterkning for fundamentet, må du velge tverrsnittet. Arbeidsstengene i platen er ordnet vinkelrett i begge retninger. For å koble de øvre og nedre radene med vertikale klemmer. Det totale tverrsnittet av alle stenger i en retning skal være minst 0,3% av tverrsnittsarealet på platen i samme retning.

Hvis stiftelsens side ikke overstiger 3 m, er minimumsverdien for arbeidsstengene satt til 10 mm. I alle andre tilfeller er det 12 mm. Maksimalt tillatt tverrsnitt - 40 mm. I praksis brukes stenger fra 12 til 16 mm oftest.

Før du kjøper materialer, anbefales det å beregne vekten av nødvendig forsterkning for hver diameter. Omtrent 5% legges til verdien oppnådd for uregistrerte utgifter.

Legge metall i grunnbredde

Forsterkningsordninger av den monolitiske platen i kjelleren over hovedbredden antyder konstante celledimensjoner. Stengene til stengene antas å være de samme uavhengig av plasseringen i platen og retningen. Vanligvis er det i området 200-400 mm. Jo tyngre bygningen, jo oftere forsterker de monolitiske platene. For et murhus anbefales det å tildele en avstand på 200 mm, for en tre eller en ramme, kan du ta en større tonehøyde. Det er viktig å huske at avstanden mellom parallelle stenger ikke kan overstige tykkelsen til stiftelsen mer enn en og en halv gang.

Vanligvis brukes de samme elementene for både øvre og nedre forsterkning. Men hvis det er behov for å legge stenger av forskjellige diametre, er de som har et større tverrsnitt lagt nedenfra. Denne forsterkningsbunnplaten lar deg styrke strukturen på bunnen. Det er der at de største bøyningskrefter oppstår.

De viktigste forsterkende elementene

Fra endene av parringsforsterkningen til fundamentet inngår leggingen av U-formede stenger. De er nødvendige for å knytte de øvre og nedre delene av forsterkningen til ett system. De forhindrer også ødeleggelse av strukturer på grunn av dreiemomenter.

Bursting soner

Den bundne rammen bør ta hensyn til de stedene hvor bøyningen føltes mest. I et bolighus vil stanssonene være områder der veggene støttes. Legge metall i dette området utføres med et mindre trinn. Dette betyr at flere stenger vil være nødvendige.

For eksempel anbefales det å redusere denne verdien til 100 mm for stanszoner dersom en helling på 200 mm brukes til hovedkvalitetsbredden.
Om nødvendig kan rammens ramme være forbundet med rammen til monolitisk kjellervegg. For å gjøre dette, på grunnlaget for bygging av fundamentet inkluderer utgivelsen av metall stenger.

Forsterkning av monolitisk gulvplate

Beregningen av forsterkning for gulvplater i privat konstruksjon utføres sjelden. Dette er en ganske komplisert prosedyre som ikke alle ingeniører kan utføre. For å styrke platen må du ta hensyn til designen. Det er av følgende typer:

Det sistnevnte alternativet anbefales når du arbeider uavhengig. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å installere forskaling. I tillegg øker bruk av metallplater kapasiteten til konstruksjonen ved bruk av metallplater. Den laveste sannsynligheten for feil oppnås ved fremstilling av overlapping på fagbladet. Det er verdt å merke seg at det er en av varianter av den ribbede platen.

Overlapping med ribber kan være problematisk for en ikke-profesjonell. Men dette alternativet kan redusere betongforbruket betydelig. Designet i dette tilfellet innebærer tilstedeværelse av forsterkede kanter og områder mellom dem.

Et annet alternativ er å lage en kontinuerlig plate. I dette tilfellet, forsterkning og teknologi ligner prosessen med å lage en stablett. Hovedforskjellen er klassen av betong som brukes. For monolitisk overlapping kan den ikke være lavere enn B25.

Det er verdt å vurdere flere alternativer for forsterkning.

Profesjonelt ark overlapper

I dette tilfellet anbefales det å ta et profilert ark av merkevaren H-60 ​​eller H-75. De har god bæreevne. Materiellet er montert slik at formede kanter dannes nedover. Deretter er en monolitisk gulvplate utformet, armeringen består av to deler:

  • arbeidsstenger i ribbeina;
  • mesh på toppen.

Det vanligste alternativet er å installere en stang med en diameter på 12 eller 14 mm i ribbeina. For montering av stenger passende plastik klistremerker. Hvis det er nødvendig å blokkere et stort spenne, kan en ramme av to stenger installeres i ribben, som er sammenkoplet med en vertikal krage.

I den øvre delen av platen legges det krympbare nettverket vanligvis. Til fremstilling av elementer med diameter 5 mm. Celldimensjonene er tatt 100x100 mm.

Solid plate

Tykkelsen på overlappingen antas ofte å være 200 mm. Armeringsburet i dette tilfellet inkluderer to rister plassert over hverandre. Slike gitter må kobles fra stenger med en diameter på 10 mm. I midten av spenningen er det montert ytterligere forsterkningsstenger nederst. Lengden på et slikt element er 400 mm eller mer. Høyden til de ekstra stengene er den samme som tonehøyde på de viktigste.

På støtteområdet er det også nødvendig å gi ytterligere forsterkning. Men har det på toppen. På endene av platen trenger også U-formede klemmer, det samme som i basisplaten.

Et eksempel på forsterkningsplater

Beregningen av forsterkningen av gulvplaten etter vekt for hver diameter bør gjøres før du kjøper materialet. Dette vil unngå kostnadsoverskridelser. Til den resulterende tallet legger du til margin for uberegnede utgifter, ca 5%.

Strikkforsterkning monolitisk skive

For å koble elementene i rammen mellom seg, bruk på to måter: sveising og binding. Det er bedre å strikke forsterkning for en monolittisk flate, siden sveising i forhold til byggeplassen kan føre til svekkelse av strukturen.

Annealed wire med en diameter på 1 til 1.4 mm brukes til arbeid. Lengden på blankene er vanligvis tatt lik 20 cm. Det finnes to typer verktøy for strikkerammer:

Det andre alternativet vil betydelig akselerere prosessen, reduserer kompleksiteten. Men for å oppreise et hus med egne hender, fikk en krok mye popularitet. For å utføre oppgaven anbefales det å lage en spesiell mal på forhånd i henhold til arbeidsbenken. Et trebrett med en bredde på 30 til 50 mm og en lengde på opptil 3 m brukes som en blank. Hull og spor er laget på den, som tilsvarer den nødvendige plasseringen av forsterkningsstenger.

Slik forsterker du plattformen?

Hovedelementet som bestemmer styrken av strukturen er grunnlaget. Derfor er det nødvendig å fastslå hvilken type grunnlag, materialene som brukes, og utføre beregningene før byggingen starter. Foretrukket solid grunnlag for bygging av et fremtidig objekt, sørg for å forsterke den monolitiske kjellerplaten.

For gjennomføring av tiltak for å styrke strukturen trenger stålforsterkning, kombinert i en stiv ramme. Dette vil forbedre styrkeegenskapene til basen, øke levetiden til bygningen installert på et monolitisk fundament.

I artikkelen bor vi i detalj om hvordan du skal utføre forsterkningen av grunnplaten. Tenk på stadiene av byggaktivitetene for å danne en pålitelig og holdbar base av bygningen.

Konstruksjonen av ethvert hjem er umulig uten en enhet av solid og pålitelig grunnlag, som er grunnlaget for hele strukturen.

Monolittformasjonsteknologi

Komplekset av tiltak for arrangementet av den monolitiske basen omfatter følgende trinn:

  • merking og rengjøring av nettstedet;
  • utvinning av land under gropen av ønsket størrelse;
  • dannelsen av dreneringssystemet;
  • fylling og komprimering av sand og grusbase;
  • ytelse av vanntetting;
  • forankringsmontering og fiksering;
  • installasjon av armeringsbur og forsterkning av fundamentet;
  • støping.

Påliteligheten til den monolitiske basen bestemmer ikke bare kvaliteten på betongløsningen, men også den riktig utførte forsterkningen. La oss dvæle på denne operasjonen mer detaljert.

På behovet for forsterkning

Før du utfører byggevirksomhet, sørg for å forstå hvordan forsterkningen av fundamentets monolittiske plater utføres. Den feilaktige posisjonen til skeptikere og amatører, som tror at en herdet betongmørtel uten forsterkning har høy styrke og vil være i stand til å tåle massen av strukturen, er absolutt ikke begrunnet. Dette er absolutt ikke sant.

Stiftforsterkning med metallarmeringsstenger vil styrke støtter av fremtidig struktur og forhindre dannelse av sprekker i betongkonstruksjonen

Behovet for forsterkning er knyttet til egenskapene til betong, som perfekt oppfatter kompressive belastninger, men er utsatt for bøyemomenter, strekkstyrker.

Ved bygging av en bygning på et solid fundament er belastningen på fundamentet ujevnt fordelt. Resultatet er forekomsten av et bøyningsmoment som forårsaker sprekker, et brudd på integriteten til både basen og hele strukturen. Husk at kompresjonskreftene oppfatter betongmassen, og stålforsterkning kompenserer for bøyemomentet. Forsterkning av grunnplaten eliminerer effekten av negative faktorer.

Stålbearbeiding gir deg mulighet til å:

  • å øke styrkeegenskapene til en monolitisk base som er i stand til å oppleve økt innsats sammenlignet med en konvensjonell plate uten forsterkning;
  • hindre muligheten for å bygge krympe på grunn av utilstrekkelig grunnlagsstyrke;
  • Forhindre deformering av den faste betongplaten under påvirkning av jordreaksjonen.

De nåværende standarder regulerer mekanismen for forsterkning av monolitiske baser som brukes til konstruksjon av ulike objekter. Forsterkning av betong med stålforsterkning gir høy grad av pålitelighet av grunnlaget for den fremtidige konstruksjonen.

Enheten til monolittplaten må oppfylle alle kravene til last og jordtype på byggeplassen.

Beregningsdel

Endelbunnplaten sørger for at stabiliteten til bygningen blir reist, dersom armeringsskjemaet for den monolitiske basisplaten er riktig utarbeidet.

Korrekt beregnet monolitisk fundament vil sikre stabiliteten av strukturen på problemjord med tett avstandsdyktige akvatiske stoffer. Beregningen vil tillate å danne en pålitelig kjeller av bygningen. Etter å ha utarbeidet grunntrekket, etter å ha utført beregningene, er det mulig å bestemme parametrene til basen, beregne behovet for forsterkning. Foretrukket ikke dypt begravet plate, som ligger på jordens nivå, er det ikke nødvendig å grave en dyp pit, forbundet med betydelige økonomiske kostnader.

Spare penger, redusere lønnskostnader er gitt ved å danne grunnlag med følgende egenskaper:

  • Dybden av gropen er 0,3-0,5 m.
  • Tykkelsen på betongplaten - 0,15-0,3 m.

For konstruksjon av det nødvendige skjemaet med armeringsplattform. Det er enkelt å utvikle det selv, å vite dimensjonene og bygningens designfunksjoner. En selvutviklet tegning vil tillate å anslå kostnadene for byggevirksomhetene, til profesjonelt tilnærming til implementering av forsterkningsarbeid.

En slik plate er helt hellet med betongblanding, før det legges ut, blir det montert et forsterkningsbur, hvilket ofte forsterker strukturen

Å vite dimensjonene til basen og, med fokus på intervallet mellom stålstenger og massen på en meter forsterkning, er det ikke vanskelig å beregne antall stålstenger av ønsket måler.

Algoritmen for å beregne behovet for forsterkning, lokalisert i trinn på 20 cm, vurderes på grunnlag av et eksempel som har dimensjoner på 900 x 700 cm:

  • Behovet for langsgående stenger av samme nivå av rammen bestemmes ved å dele lengden på platen med avstanden mellom stengene - 900: 20 = 45 stenger (7 meter lange). Antall langsgående forsterkning på begge sider vil være 45x2 = 90 elementer;
  • Totalt antall transversale elementer bestemmes på samme måte: 700: 20x2 = 70 stenger (9 meter lang);
  • Vi beregner totalopptaket av forsterkningsstengene: 90x7 + 70x9 = 1260 meter;
  • Vi bestemmer massen som trengs for å styrke armeringsbasen, og vet vekten av løpemåleren på stålstangen. For eksempel, for en stang med en diameter på 14 mm, som har en løpemåler som veier 1,21 kg, får vi: 1260x1.21 = 1524.6 kilo.

Bar ordre utføres i tonn. Det er nødvendig, styrt av den oppnådde verdien, å bestille et litt økt antall stenger, med tanke på avfallet som er forbundet med å kutte materialet.

Ordning av armert monolitisk betongplate

Hva er nødvendig for forsterkning?

For å styrke den monolitiske platen av fundamentet, forberede følgende materialer, verktøy:

  • Stålstenger, hvorav tallet tilsvarer de tidligere utførte beregningene.
  • Grinder, utstyrt med en sirkel for skjæring av metall.
  • Sveiseutstyr eller strikkledning for å koble rammeelementene til en enkelt struktur.
  • Slitesterk ledning, tappepinner som kreves for merking.
  • Spesielle nippers for beslag.
  • Roulette, tang, hammer.
  • En enhet for å lage strikkebøyle.
  • Enheten for å bøye stålstenger.

Etter å ha utarbeidet nødvendige materialer, verktøy og utfør beregningene, kan du fortsette å jobbe.

Tilbakevendende utvalgsretningslinjer

For fremstilling av forsterkende bur, bruk stålstenger av følgende form:

  • stenger av klasse A300 (AII), med en ringformet profil;
  • rebar med en seglformet profilklasse A400 (AIII), som er preget av forbedret adhesjon til betongmonolitten.

Bruken av en monolitisk slab gjør at fundamentet kan tåle betydelige belastninger, som er jevnt fordelt over hele overflaten

Diameteren av stengene som brukes, avhenger av massen av bygningen som reist og er:

  • 10-12 mm - for lyse trehus, garasjer.
  • 14-16 mm - for private hus, ansvarlige bygninger.

Egenskaper av rammen

Armeringsskjemaet til den monolitiske kjellerplaten gir et komplett bilde av skjelettstrukturen, som er en romlig struktur bestående av to lag av stålnett. Det øvre og nedre forsterkende meshlag er sammenkoblet på forskjellige avstander, omfattende:

  • for ansvarlige bygninger (hus, hytter) - 25-35 cm;
  • for lysblokkkonstruksjon -15-25 cm.

Vinkelrett plasserte stålstenger er faste, og danner firkantede celler, hvorav den er 20-40 cm. Montering av det nedre laget av armeringsrammen utføres på spesialstøtter som gir en fast avstand fra metallkonstruksjonen til bakken.

Det er mulig å fylle ut stiftplaten etter at alt armeringsarbeidet er fullført.

Ved montering av forsterkningsburet i den tidligere forberedte formen av monolittbasen, sørg for at gapet mellom trerammen og stålforsterkningselementene er 4-5 cm. Dette vil tillate:

  • Plasser forsterkningen i betongmassen helt.
  • Beskytt monolitten mot sprekker i utgangssonene til stengene.
  • Forhindre korrosjon av forsterkning assosiert med inntrengning av fuktighet i betongmassen.

Før begynnelsen av betongarbeidet, kontroller tilstedeværelsen i forsterkningsburet for kommunikasjon beregnet for strømforsyning, vannforsyning og tilkobling til kloakkledninger. Separat vil vi fokusere på metoden for å koble stenger til et nett.

Hvor best er det å montere?

Fiksering av forsterkningselementene i stålrammen kan utføres som følger:

  • ved å bruke strikkertråd som forbinder stålstenger med en strikkeinnretning;
  • Metode for elektrisk sveising, slik at du raskt kan sveise elementer.

Til tross for muligheten for å redusere arbeidstiden på grunn av bruk av sveising, forårsaker det brudd på metallkonstruksjonen, som mister den nødvendige styrken, noe som kan føre til sprekkdannelse av betongbasen.

Det anbefales at du bruker strikketråd for å danne rammestrukturen. Forsterkning av basisplaten, laget på denne måten, har høy motstand mot jordreaksjoner, dagens belastninger.

Styling Funksjoner

Forsterkning av den monolitiske kjellerplaten i en tidligere forberedt pit gjør det mulig å redusere varigheten av arbeidet, for å unngå vanskeligheter knyttet til transport av rammen, legger den i fundamentet. Imidlertid er det mulig skade på den pre-komprimerte pute, brudd på vanntettingsgrunnlaget.

Det anbefales å legge rammen på følgende måte:

  • Legg sammen det nedre belte på støttene.
  • Sett tverrstubbe.
  • Monter det øverste laget av strukturen ved å koble sømmer med øvre belte til strikkledningen.

Oppsummering

Materialet i artikkelen vil tillate deg å uavhengig danner et pålitelig forsterkningsbur, som sikrer integriteten til fundamentet, en lang levetid for bygningen som reist. Det er viktig å ansvarsfullt nærme seg implementeringen av beregninger, bruke kvalitetsmaterialer og om nødvendig bruke kvalifiserte råd fra profesjonelle byggere.

Hvordan unngå feil når man forsterker slab foundation?

Byggingen av et hus er umulig uten en enhet av solid og pålitelig fundament, som er grunnlaget for hele strukturen. For at fundamentet skal være sterkt og holdbart, har det med hell hindret belastninger, ulike eksterne påvirkninger, er det nødvendig å forsterke det, det vil si å styrke det ved hjelp av metallarmerende stenger.

Forsterking av fundamentet med metallarmeringsstenger vil styrke pilarene i den fremtidige strukturen og forhindre dannelse av sprekker i betongkonstruksjonen.

En av de mest pålitelige typer fundamenter i dag regnes som monolitisk i form av en betongplate, som helles i en forhåndsinnstilt pit. Det er nødvendig å ordne sand og grusbelegg under basisplaten, og utfør deretter vanntett. Deretter kan du begynne å forsterke fremtiden, og gjøre stålstengene til den nødvendige diameteren av rammen i form av to rister, de såkalte belter, i de øvre og nedre delene.

Forsterkningsteknologi

Følgende teknologi er observert for forsterkning av fundamentplaten:

Skjold av trefoldsforming for fundamentet.

  • Forberedelse av det nødvendige antall armeringsstenger (glatt eller bølget), strikkertråd;
  • markering av territoriet for graving av gropen, enheten på den nedre sandkvalitetspute;
  • installasjon av forskaling;
  • enheten av et vanntett lag fra en spesiell polyetylen film;
  • gjør armering for en monolitisk plate i full overensstemmelse med prosjektet (vanligvis er det to bånd på stiver som er laget i form av metallgitter);
  • helling av betong kjelleren platene.

For å utføre arbeidet trenger du følgende materialer:

  • sand og grus for puter;
  • plastfilm for vanntetting;
  • kantede plater for montering av forskaling;
  • forsterkende stenger og strikkertråd;
  • Stiver i form av segmenter av metallskinner;
  • betongblanding for helling av plater.

Prosessen med forsterkning gjør det selv

Enheten til den monolitiske platen må oppfylle alle kravene til last og jordtype på byggeplassen. For å gjøre dette forsterkes strukturen med støping ved hjelp av stålbølgede og glatte stenger, hvor plasseringen er angitt av en spesiell ordning.

Monolitisk slab brukes i tilfelle når kjelleren ikke er planlagt under huset, eller byggingen vil bli utført på jord med mettet fuktighet.

Ordningen med armert monolitisk betongplate.

En slik tallerken er helt hellet med betongblanding, før det legges ut, blir det montert et forsterkningsbur, som mange ganger forsterker strukturen, gjør den mer pålitelig og holdbar. Bruken av en monolitisk slab gjør at fundamentet kan tåle betydelige belastninger, som er jevnt fordelt over hele overflaten. Denne varianten av basen er for tiden en av de beste og mest pålitelige, selv om kostnaden er høy på grunn av den store massen av materiale som trengs for å utføre helling.

Bruken av forsterkning gjør et monolitisk betong fundament med en kraftig struktur, som absolutt ikke er redd for nedbør av jord. Det er nødvendig å se nærmere på hvordan man skal forsterke slabfundamentet til huset.

For å lage en stiftfundament må du først arrangere et formverk av kantede brett, som er fast festet i bakken. Plater lar deg sikre riktig helling av betongblandingen, i henhold til størrelsene som er beregnet på forhånd. For å installere slike former, brukes vanlige kantede treplanker, som er festet med skruer og negler slik at det ikke er noen hull mellom dem. For å sikre jevnheten i strukturen, brukes et nivå og byggnivå.

Etter det, for å forsterke fundamentplaten, må du forberede forsterkningen. For å gjøre dette må du korrekt utføre alle beregningene på antall armering, strikkledning for feste av individuelle belter. Vanligvis brukes to bånd til fundamentet, men hvis forholdene er ganske kompliserte (vanligvis det er relatert til bakken), er det nødvendig med forsterket forsterkning. I den øvre tredjedel av bunnen er det nødvendig å lage et lag av gitteret av metallstenger, som er festet med strikkledning. For å gjøre dette, velg stengene uten spor av deformasjon, rust, fettfilm. Belter utføres i nedre del og øvre, innretningen innebærer bruk av et gitter med et tverrsnitt på 15 * 15 mm med en stangdiameter på 5-6 mm.

Mønsteret i seg selv er følgende:

Ordningen med den forsterkede basisplaten med lagervegger

  1. På bunnen av puten på det lagde laget av vanntettfilm må du sette en spesiell flatformet stiver (vanligvis er disse skinnprofiler). Støttens høyde skal være slik at deres topp ikke stikker ut over betongstøtens overflate, men synker inn i den. Dette vil skape det nødvendige beskyttende laget.
  2. Videre antar ordningen begynnelsen av leggingen av armeringselementer, som under ingen omstendigheter ikke skal ligge på bakken - bare på strutene! Det første laget er montert på underdelene av stengene, før du legger det andre laget av gitteret krever kretsen konstruksjonen av rammen av stålstengene, hvis diameter er fra 8 til 12 mm. Samtidig er det pågår arbeid på bygging av stivere for gitterets andre belte. De vil være i forskjellige høyder for å gi klaring mellom de enkelte lagene i rammen. De er vanligvis festet i form av spor, som garanterer stabiliteten til hele forsterkningen. Videre involverer ordningen implementeringen av dressingen, som bør være så sterk som mulig, da arbeiderne vil bevege seg langs rammen av rammen. Ordningen bør utformes på en slik måte at ingen metalldel stikker over overflaten etter helling.

Jording og potting

Jordingstekning av fundamentet.

Jording utføres etter at armeringen er installert for at plattformen er ferdig. Hva er jording som? Dette er installasjonen av en lukket ring som kan være laget av galvanisert metalltape. Ringen er innebygd i den fremtidige basisplaten på kanten, du kan gjøre det på utsiden. Tilkoblingsdekkene er fjernet, hvorpå de er bøyd i hjørnene der elementene i regntømmet vil passere, så er en lynstang koblet til. Ordningen omfatter også utgangsbussen på stedet der det elektriske nettverket vil være koblet til selve huset. Dermed vil det være mulig å skille alle metallelementer inne i bygningen på riktig måte (vannforsyning, bad, kraner, ledninger etc.).

Det er mulig å fylle inn grunnplaten etter at alt arbeidet på armeringen er fullført. For dette blir det betalt en konkret løsning, i tillegg kan du legge til en spesiell forsterkningsfiber avhengig av eksterne krav. På denne måten kan du få et grunnlag med de nødvendige kvaliteter, mer solid og holdbar. Fyllingen utføres kontinuerlig. Etter at det er ferdig, er det nødvendig å fjerne luftbobler fra blandingen ved hjelp av vibropressingsmetoden. Betong vil få styrke i ca 4 uker.

Feil ved forsterkning av fundamentet

Hvis forsterkningen av slab kjelleren utføres av eksperter med tvilsomt rykte eller nybegynnere, er det mulig å påta seg en rekke feil som kan være ganske dyre i fremtiden. Dette er de vanligste feilene:

  1. Etter støping er det ingen plastfilm som dekker strukturen. Uten en slik film begynner sementmelken å strømme gjennom sprekkene i formen, etter tørking oppstår sprekker på overflaten av betongen.
  2. Den knuste pute er ikke komprimert før den helles, det er heller ingen film for å forhindre lekkasje av sementjell. Som et resultat blir grunnlaget raskt deformert, sprekker vises.
  3. Når foringsinnretningen ikke eliminerer gapet, begynner løsningen å strømme når den helles, blir overflaten av platen ujevn.
  4. Det er ikke noe vanntett lag mellom bakken og fremtiden, noe som påvirker alle bygningskonstruksjoner negativt. I fremtiden kan det være nødvendig å utføre dyrt arbeid på ytterligere hydro- og termisk isolasjon.
  5. Stener brukes som fundamentavstandsstykker, som ikke kan gjøres kategorisk.
  6. Forsterkende stenger for stiftfunnet under installasjon sitter fast i bakken, noe som bare bidrar til tidlig korrosjon.
  7. Stiftpute blir ikke utført, noe som påvirker styrken. Det er nødvendig å bruke sand og knust steinblanding i forholdet 40% til 60%. Stor knust stein alene kan ikke brukes.
  8. Ikke opprettholdt avstand for stift av forsterkningsplater. Avstanden mellom de enkelte stengene skal ikke være mer enn 40 cm, i henhold til standardene. Men i praksis er det nødvendig å holde en avstand på 20 cm, spesielt hvis arbeidet utføres uten foreløpige beregninger av tillatt belastning på fundamentet;
  9. Endene på platens fundament har ikke et beskyttende lag, noe som fører til rask korrosjon av forsterkningen.
  10. Ytterligere stenger av stålforsterkning er ikke installert under kolonnene og veggene, noe som fører til feil fordeling av belastninger på basen.

Forsterkning av skivefunnet er en kompleks, ansvarlig prosess som krever forberedelse, utførelse av beregninger, minimal erfaring. Ofte anbefaler eksperter at du kontakter profesjonelle byggere som vil kunne utføre alt arbeidet, og unngå feil som fører til de mest uforutsigbare resultatene.

Forsterkning av skivefundamentet: hvorfor det utføres, valg av armering, armeringssystem, arbeidsstadiene

Monolittiske grunnfunn er utrustet på jord med dårlig bæreegenskaper, og er også egnet for områder med høyt grunnvann. Forsterkning av fundamentplaten er en obligatorisk fase av arbeidet som utføres umiddelbart før fundamentet helles med betong. Forsterkning sikrer opprettelsen av en pålitelig støtte som er i stand til å motstå flerdireksjonelle belastninger. Hvis ren betong tåler kompresjon, hjelper forsterkningen det til å takle strekk- og torsjonskrefter. Den nødvendige mengden materiale bestemmes ved bruk av en forsterkningskalkulator for en monolitisk plate.

Fylling av forsterket skivefundament med betong

Hvorfor gjøre forsterkning

Stiftelsens grunnlag omfatter betong, som er i stand til å motstå kompresjon, men samtidig har lav styrke når man bøyer og strekker seg. Ved bygging av en bygning på en betongbase blir lasten på den ujevnt fordelt - dette bidrar til forekomst av bøyningsmomenter. Denne funksjonen er svært farlig for betongkonstruksjoner, så installasjonen av forsterknings- eller forsterkningsnett er utformet for å nøytralisere den negative effekten av disse kreftene. Kombinasjonen av betong, som utgjør en kompressiv belastning med forsterkning, oppfatter bøyninger, vil sikre konstruksjonens pålitelighet.

Tips! For å styrke designen trenger du forsterkning av stål, som må kombineres til en stiv ramme. Forsterking av betongveggen på denne måten vil øke fundamentets styrkeegenskaper, øke driftstiden for konstruksjonen.

Grunnteknologi

Påliteligheten til den monolitiske basen avhenger av kvaliteten på betongblandingen og godt utført forsterkning. Forsterkning av skivefundamentet er en svært ansvarlig og kompleks prosess som utføres umiddelbart før stiftelsen blir hellet. Hele arbeidet med produksjon av betongbase produseres i følgende trinn:

Plattformen er ryddet, og merkingen er laget.

Grav en grop av riktig størrelse.

Lag et dreneringssystem.

Sovner og komprimerer sokkelen med grus.

Sand og murstein fundament pute

Samle og fikse formen.

Monter armeringsburet og produser forsterkningsbase.

Konstruksjonen helles med betong.

Eksisterende forskrifter regulerer strapping av monolitiske fundament, som brukes til bygging av ulike bygninger. Forsterket betongbasert stålstang - en garanti for pålitelighet av fremtidig konstruksjon. Legging av forsterkning vil forbedre følgende karakteristikker av fundamentet:

styrker styrken til den monolitiske basen, gir muligheten til å oppleve økt belastning;

hindrer risikoen for krymping av bygningen, som er forbundet med utilstrekkelig styrke av basen;

hindrer deformasjon av den monolitiske betongbasen under påvirkning av negative faktorer med høyt grunnvannsnivå.

Forsterkningsordning

Forsterkningen av den monolitiske platen (dwg tegninger kan finnes i store mengder på spesielle tekniske ressurser) må utføres strengt etter teknologi. Forsterkningsordninger av monolitisk kjellerplate, om nødvendig, innebærer en ujevn plassering av stolper. Områdene der det er planlagt å opprette lagerpartisjoner og kolonner styrkes ytterligere. Slike steder kalles burstsoner. Armatur er plassert i et enkeltlag med en tykkelse av armert betongplate 15 cm eller mindre. Hvis planen til det monolitiske fundamentet innebærer et lag på mer enn 15 cm, anbefales det å forsterke rammene. For slabfundamentet skal beregningene gjøres separat - avhengig av plasseringen og materialet av haugene.

Plassering av forsterkninger På vår nettside finner du kontaktpersoner til byggfirmaer som tilbyr fundamentreparasjonstjenester. Du kan kommunisere direkte med representanter ved å besøke "Low-Rise Country" -utstillingen av hus.

De viktigste parameterne på platen

Tenk på eksemplet på hovedkomponentene i strukturen. Diagrammet viser et gitter med konstante celle størrelser. Avstanden mellom stengene skal være den samme. Ved beregning av lastene er stavens trinn gjort hver 20-40 cm. For bygninger laget av murstein er 20 cm egnet, og for lyse rammehus er det tillatt å gjøre installasjonen av forsterkning sjeldnere. Under alle omstendigheter er det ifølge konstruksjonsreglene for gjenstanden om "betong og armert betongkonstruksjoner" indikert at avstanden mellom stolpene ikke skal overstige tykkelsen på bunnen 1,5 ganger.

En vanlig metode for legging er i to rader. Deres felles tiltak vil bli gitt ved montering av vertikale stenger. Innrykk mellom slike stenger skal være lik trinnene i hovedstålkonstruksjonen er også tillatt to ganger avstanden. I henhold til reglene skal platen på endene forsterkes med U-formede klemmer, hvis lengde skal være lik to eller flere tykkelser av basen. Tie stenger bør dekke de øvre og nedre rader. Denne teknikken gir en pålitelig oppfatning av dreiemoment ved kanten av fundamentet og vil tillate forankring av endene av de langsgående stenger.

Forsterkning rundt kantene og legging i to rader Dette er viktig! Hele forsterkningen skal senkes inn i betongløsningen med ca 2-3 cm fra alle sider - under, over, fra sidene. Ellers oppstår en akselerert prosess for korrosjon av forsterkningen, som senere vil føre til strukturelle skader.

Bursting soner

På steder der støtte vertikale strukturer hviler på fundamentet, bør oppsett gjøres ved å redusere forsterkningstrinnene. I tilfellet når armeringen legges 20 cm over platens hovedbredde, betyr det at skilleveggene skal flyttes en avstand på 10 cm. Denne metoden kan forhindre utbrudd og sprekker.

Hvis sammenføyningsområdet faller sammen med monolitisk kjellervegg, blir bokmerkeets dybde laget i samsvar med høyden på det planlagte rommet. I denne utførelsen utføres arbeid med en bindingsbase til veggene.

Ved forsterkning av fundamentet, anbefales det å knytte sammen rammene av monolitiske vegger og plater. Under stiftelsen av fundamentet, er det nødvendig å forlate delene av de vertikale stengene, som vil fungere som forbindelsesledd. Disse endene av løp inn i bunnen, gjør bendekanten, omtrent to deler av høyden på platen, og bind deretter til hoveddelen av rammen.

Etter å ha høstet og størknet betongen, brukes loddrette barer til å "binde" veggene til basen.

For å gjøre en kompetent beregning av byggematerialer og forsterkning av platen grunnlaget trenger et diagram og en tegning. Data skal legges inn på trinnene mellom armeringsrørene og dens diameter.

På vår nettside finner du kontaktpersoner til byggfirmaer som tilbyr tjenester for å designe stiftelser. Du kan kommunisere direkte med representanter ved å besøke "Low-Rise Country" -utstillingen av hus.

Hvilken ventil er bedre å velge

Stålforsterkning er produsert i henhold til GOST 5781-82, med forskjellige typer profiler. For monolittiske plater av armert betong, bruk stangklasse A400. Stenger har visuelle egenskaper, nemlig:

Og 240 - et produkt med en jevn overflate;

A 300 - har en periodisk profil på overflaten med et ringformet mønster;

Og 400 - det er et halvmåne mønster på profilen i form av "sildbein".

Det er viktig! Bruken av lavkategori ventiler er ikke tillatt.

Fremgangsmåten for fremstilling av forsterkende nett og ramme

Det er to alternativer for å koble stengene sammen - bindende og sveising. I bindende teknikk brukes en ledning med en diameter på 2-3 mm. Vinklingen gjøres manuelt eller ved hjelp av spesialutstyr som bidrar til å gjøre viklingen rundt stengene. Dette alternativet er tidkrevende, men gir pålitelige forbindelser.

Video beskrivelse

Hvordan er manuell binding av forsterkningsburet, se i videoen:

Ferdige sveisede masker er raskere og enklere å montere enn bindende teknikker. Den eneste ulempen er vanskeligheten som oppstår ved valg av ønsket størrelse.

Rebar for grunnplaten

Ved bruk av sveisemaskin anbefales det på viktige områder - konstruksjonsvinkelen og andre områder der massive vegger vil skape belastning på konstruksjonen, armeringen skal nødvendigvis være forbundet med en ledning.

Sveisemetoden brukes i sjeldne tilfeller, da den største ulempen ved dette alternativet er en fast og fast forbindelse. Dette har en dårlig effekt på kvaliteten på det monolitiske fundamentet. Når sveisemetallelementene smelter, blir styrkeindikatorene for forsterkende elementer redusert.

Det kan være interessant! I artikkelen på følgende lenke, les om forsterkningen av luftbetongblokker.

Monteringsarbeid

Når du legger armeringsstrukturen i formen, skal alt beregnes slik at alle stengene er dekket med et beskyttende betonglag på 2-3 cm etter helling. For å opprettholde den nødvendige avstanden, bruk spesielle plastfesteelementer, metall "frosker eller" stoler.

I tilfelle når lengden på stangen er kortere enn fundamentets hele bredde, er overlappingen ikke mindre enn 40 diametre av arbeidsstengene. For en stang på 1,2 cm er den anbefalte overlappingen 48 cm.

Forsterkning av den monolitiske kjelleren i en ferdig forberedt grop vil forkorte varigheten av arbeidet og hjelpe deg med å legge det på stedet uten vanskeligheter.

Manuell strikking av beslag

Ulempen ved denne installasjonen er risikoen for skade på det pakket komprimerte pute og vanntettmateriale. Å legge rammen er best gjort i denne rekkefølgen:

Det monterte nedre belte legges på støttene.

Installer tverrstengene.

Samle den øvre delen av strukturen, koble til rekkene og overbelte ved å binde ledningen.

Hvordan beregne ventilens diameter

Ved forsterkning av en plattform, selv i henhold til ordningene, kan omtrentlige beregninger av materialet gjøres. Det totale armerings-tverrsnittsarealet for en monolitisk base i en retning tar minst 0,3% av de totale fundament-tverrsnittindikatorene. Hvis sidelengden på platen er mindre enn 3 m, er en stengediameter på 1 cm egnet, med lengre lengde - 1,2 cm. Vertikale stenger skal være minst 6 cm. Produktets maksimale dimensjoner er 4 cm, 1,2, 1,4, 1,6 cm brukt i praktiske anvendelser.

Beregningseksempel

De opprinnelige dataene viser en armert betongflate på 8x8 m. Den anbefalte trinnstørrelsen for private hus er 20 cm. I dette eksemplet forsterkes ikke forsterkningen av de sonene hvor lagerveggene befinner seg. For å bestemme diametrene bør du være oppmerksom på at installasjonen vil bli gjort i to rader. Fordi tykkelsen på konstruksjonen overstiger 15 cm.

Beregningen av det nødvendige området av metallstenger produsert i følgende rekkefølge:

beregning av fundamentets tverrsnittsareal: 8 m * 0,2 m = 1,6 m 2;

beregninger av minimumsarealet av det totale forsterkningsmaterialet: 1,6 m 2 * 0,3% = 0,0048 m 2 (36 cm 2);

indikatorer på minimumsarealet av forsterkning, en retning, en rad: 48 cm 2/2 = 24 cm 2.

For å kunne beregne mengden byggematerialer på riktig måte, anbefales det å bruke ordningen. Ved beregning av lengden på stolpene bør også vurderes:

Tykkelsen på betonglaget til beskyttelse - 2-3 cm på begge sider;

Antall stenger for U-formede klemmer.

Video beskrivelse

Du kan også beregne grunnlaget ved hjelp av en online kalkulator. Bare det er nødvendig å ta hensyn til at det ikke er kjent hvilke toleranser og formler som er skjult bak grensesnittet, derfor kan slike tellere bare brukes til omtrentlige beregninger.

Feil ved montering av forsterkende strukturer

Selv mindre defekter kan føre til ødeleggelse av fundamentet eller for å komplisere prosessen med betong. Vanlige feil når du lager et skjelett og hvordan du unngår dem:

rumpestengte stenger vil føre til tap av styrke av rammestrukturen;

Ved montering av forsterkningsrammen er stengene plassert i nærheten av bakken eller fast i den. Når jorda beveger seg, vil armeringen krasje i bakken, og med denne interaksjonen vil det oppstå metallkorrosjon, og dette vil i sin tur redusere styrken til hele basen.

Fixerholder som er installert mellom gridene

manglende overholdelse av anbefalinger om plassering av forsterkning medfører ødeleggelse av platen;

Hvis endene av stengene ikke har et beskyttende belegg, dannes korrosjon av produkter fra betongblandingen under påvirkning av fuktighet;

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot riktig forsterkning i hjørnene av bygningen og i områdene under lagerveggen;

Monteringen av rammen ble laget på treblokker eller andre uegnede elementer - dette er en grov feil. Du må bare bruke spesielle låser. I motsatt tilfelle vil fuktighet trenge inn i metalldelene, noe som igjen vil føre til brudd på integriteten til betongbasen.

Video beskrivelse

Visuelt om fremstilling av forskaling og forsterkning av skivefundamentet, se i videoen:

konklusjon

Styrken og holdbarheten til livet til hele basen av huset ditt avhenger av den riktige ytelsen til forsterkningen av slabfundamentet. Derfor må alle beregninger, forberedelses- og installasjonsarbeid utføres av fagfolk som ikke bare vil gjøre alt raskt og effektivt, men vil også gi en garanti for deres arbeid.

Foundation Plate Reinforcement

Monolitisk plateforsterkning

Et viktig stadium i byggingen av huset er bygging av fundamentet. Denne hoveddelen tar på seg byrden av jordbevegelse, fra en rekke bygninger og andre eksterne faktorer. Derfor må stiftelsen være tilstrekkelig sterk og pålitelig. Forsterkning, det vil si forsterkning med metallstenger, bidrar til å styrke basen av huset.

Hva er formålet med armeringsplater

Forsterkende ramme er et nødvendig element i grunnplaten. Imidlertid forsømmer mange byggherrer dette stadiet, og tror at betong alene er i stand til å motstå belastninger. For å håndtere spørsmålet om hvorfor det er behov for forsterkning av fundamentet, må du vite hvilke problemer dette elementet løser. Spesielt handler det om følgende:

  • Armeringsrammen gjør stiftelsen sterkere, noe som gjør at du kan tåle masse mer enn en vanlig sementplate.
  • Ren betong er preget av høy trykkfasthet, men tåler ikke bøyninger. Metallstenger tillater ikke betongplaten å bøye på grunn av ujevnt trykk. Dette reduserer risikoen for ujevn krymping hjemme.
  • Armeringsrammen tillater ikke at betongplaten deformeres som følge av hevelse og jordbevegelser. I tillegg er det armerte fundamentet ikke redd for en skarp endring i temperatur og grunnvann. Derfor kan vi konkludere med at forsterkningen øker levetiden og fundamentet og hele konstruksjonen.

Opprettelsen av forsterkningsrammen styres av spesielle dokumenter, som angir de anbefalte reglene og dimensjonene av forsterkning.

Slab foundation forsterkning

Forsterkende monolittisk armert betongplater anbefales avhengig av forventet belastning, siden det på enkelte steder kan være betydelig, for eksempel under bærende vegger, kolonner eller i hjørner.

Forsterkningsordning

Legging av forsterkning utføres avhengig av tykkelsen på platen. Hvis denne parameteren ikke overstiger 15 cm, utføres forsterkning i et enkelt lag. Ellers er det nødvendig å forsterke den monolitiske platen ved hjelp av en ramme.

Rammen er et rutenett med celler som er de samme i alle retninger. Videre, for lette konstruksjoner, kan avstanden mellom stengene være opptil 40 cm, mens bygningsmurer av murstein eller betong, er avstanden redusert til 20 cm.

Generelt bør den regulerte størrelsen på cellene ikke overstige tykkelsen på platen mer enn 1,5 ganger.

I områder med pushing, det vil si under lagerveggene, blir cellestørrelsen redusert med 2 ganger. Dette gjør rammen og basen mer holdbar og pålitelig.

Beregning av forsterkningens diameter

Diameteren på forsterkningsstengene, som brukes til å styrke basisplaten, er en svært viktig parameter. Derfor er det nødvendig å forhåndsbestemme tverrsnittet av stengene av forsterkningen.

For å bestemme minimumsdiameteren på forsterkningsstenger, bør du bruke en bestemt metode:

  • Beregn tverrsnittet på platen, for denne lengden multiplisert med høyden. For eksempel kan du ta 6 og 0,3 meter: 6 * 0,3 = 1,8.
  • Beregn stativets tillatte tverrsnittsareal, for denne delen av platen er delt med den minste prosentvise forsterkning (i henhold til de regulerte dokumentene er denne parameteren 0,15%): 1,8: 0,15 = 27.
  • Bestem armeringsområdet i samme rad: 27: 2 = 13,5.
  • Beregn minimumseksjonen, kjennskap til lengden på platen og trinnet mellom stolpene: 13.5: 31 = 0.43.

Beregningen av stangens diameter

Du finner stangens diameter i henhold til den aktuelle delen i GOST 5781.

Generelt anbefaler erfarne byggere å bruke følgende indikatorer: Med en basislengde på mindre enn 3 meter kan du bruke stenger med en diameter på 10 mm. Ellers bør du ta tykkere elementer, opp til 12 mm. Oftest bruker byggere forsterkningsstenger med et tverrsnitt på 12-16 mm. I tillegg er det en begrensning av forsterkningens diameter: den kan ikke være mer enn 4 cm.

Beregn antall ventiler

Mengden armering som kreves beregnes i henhold til en ganske enkel skjema. For eksempel vil forsterkning utføres for en plate på 8 * 8 m.

  1. Ta hensyn til standardcellestørrelsen på 0,2 m, bestem antall stenger: 8: 0.2 = 40.
  2. Til denne figuren må du legge til en annen stang, resultatet er 41 barer.
  3. For å få tak i ruten, er det også nødvendig med vinkelrett stifter, derfor blir resultatet doblet: 41 * 2 = 82.
  4. Gitt at rammen består av minst to lag, doble denne verdien: 82 * 2 = 164.
  5. For forsterkning av en flate på 8 * 8 meter trenger du derfor 164 stenger.
  6. I de fleste tilfeller har forsterkningsstenger en standardlengde, som er lik 6 meter. Det betyr at det er nødvendig å beregne den totale metriske verdien av forsterkningen: 164 * 6 = 984 m.
  7. Antall vertikale koblingsstenger beregnes på tilsvarende måte. Hvis vi vurderer at forbindelsen er laget i krysset mellom horisontale elementer, kan vi få følgende: 41 * 41 = 1681.
  8. Nå er det nødvendig å bestemme lengden på forbindelsesstengene. Å vite at høyden av den monolittiske skive er 20 cm, og avstanden fra rammen til toppen og bunnen av basen bør ikke være mindre enn 5 cm, lengden av stangen er bestemt: 5/5/20 = 10 cm.
  9. Nå kan du bestemme total opptak av tilkoblingsstengene: 1681 * 0,1 = 168,1 m.
  10. Vi oppsummerer alle dataene og får resultatet: 984 + 168,1 = 1152,1 m.

Hvis materialet i en butikk er solgt i vekt, kan denne parameteren bestemmes. Gjennomsnittlig vekt på en enkelt meter stang er 0,66 kg. Derfor vil totalvekten av forsterkningen være som følger: 1152,1 * 0,66 = 760 kg.

Måter å lage en forsterkningsbur

For å montere armeringsrammen for basisplaten, er det nødvendig å koble sammen armeringsstengene. For dette formålet, bruk to alternativer: tilkobling sveising og viskøs.

Sveisemetoden brukes svært sjelden, men i dette tilfellet tar det mindre tid og krefter på å lage rammen. Den største ulempen ved denne metoden er en fast og fast forbindelse, som ikke har særlig stor innvirkning på kvaliteten på den monolitiske platen. I tillegg smelter metallet i sveiseprosessen, og dermed blir styrkeens egenskaper av forsterkningen redusert.

Tilkobling av stenger ved hjelp av strikkledning har ingen spesiell stivhet. Under virkningen av betongmassen kan man observere strekking av ledningen, men gapet i krysset vil ikke forekomme. En annen fordel ved tilkoblingen med ledning kan kalles energibesparelser, siden arbeidet gjøres manuelt uten bruk av sveising eller annet elektrisk utstyr.

Tidligere hadde vi allerede en artikkel som beskriver hvordan å strikke forsterkning.

Slik unngår du feil når du lager en forsterkende ramme

Feil kan gjøres på et hvilket som helst stadium av konstruksjon, forsterkning av fundamentet er ikke et unntak. Selv de minste feilene kan bidra til ødeleggelsen av platen eller komplisere prosessen med betong. Derfor er det nødvendig å finne ut mer om hvilke feil det gjør på forsterkningsstadiet for å unngå dem helt eller minimere dem.

  • Den viktigste feilen i forsterkningen av fundamentplaten kan kalles feilberegninger av den antatte belastningen på fundamentet eller deres fravær. På grunnlag av disse dataene, er størrelsen på forsterkningsstenger valgt, utformingen av forsterkningen bestemmes.
  • Armaturens stenger er koblet fra ende til ende. Denne metoden kan ikke garantere styrken på strukturen, så det anbefales å overlappe elementene, lengden skal ikke være mindre enn 15 diametre.
  • I ferd med å legge den forsterkende rammen ligger stengene i nærheten av jorden eller sitter fast i den. Som et resultat av heaving eller bakken bevegelse, styrker forsterkningen i bakken, noe som fører til dannelse av korrosjon på stolpene. Dette fenomenet reduserer rammens styrke og hele basen.
  • Manglende overholdelse av reglene for stangens plassering kan også føre til ødeleggelse av platen. Den anbefalte avstanden mellom stengene bør ikke være mer enn 40 cm, og i noen situasjoner reduseres denne parameteren til 20 cm.
  • Hvis endene av forsterkningen ikke har et beskyttende belegg, så under påvirkning av fuktighet fra betongoppløsningen, kan det oppstå korrosjon av elementene.
  • Av stor betydning er riktig forsterkning under lagerveggene og i hjørnene av strukturen.
  • Montering av rammen utføres ikke på låsene, men på trebjelker eller andre ikke-standardelementer. De bryter ikke bare betongens integritet, men bidrar også til at fuktigheten trer inn i metallelementene.

Foundation Plate Reinforcement

Forsterkningen av grunnplaten er et svært viktig og vanskelig stadium. Men underlagt reglene og nøyaktige beregninger kan du selvstendig gjennomføre denne prosessen.