Pillar alapítvány: a számítás és a saját készítés

Az építés kezdete a ház alatti tartószerkezet kialakítása. Gyakran az alapítvány szolgál az oszlopokra. Minden felelős fejlesztő köteles pontosan tudni, hogy az ilyen munkát végzik - legalábbis a bérelt csapatok munkájának teljes ellenőrzése érdekében.

Mi az?

Intuitívan világos, hogy az oszlop alapja egy, a szerkezet alatt egymástól elkülönített támaszok halmaza. Könnyebb lesz megérteni, hogy milyen alapozószerkezetek vannak, ha összehasonlítjuk a jellemzőit a halom típusú támogatással egy olyan házhoz, amely a legközelebb van a megjelenéshez. Mindkét esetben monolit bázis helyett külön referenciapontok vannak.

De a különbség:

  • a halom akár 5 m-re is bejuthat a talajba, míg a pólus nem olyan mélyen eltemetve;
  • az oszlopokat csak a talpon tartják, és a cölöpök még mindig az oldalfelületeken vannak;
  • szinte mindig hasonló paraméterekkel rendelkező szerkezet esetén a halom szakasz alacsonyabb, mint az oszlopok átmérője;
  • bizonyos mértékű különbség van a használatukban.

A közös jellemzők a szakasz geometriája (kör vagy négyzet), a különálló támaszok kiválasztása és (opcionálisan) grillage. Az oszloptámogatások fő alkalmazásai:

  • egyszintes ipari és nyilvános jellegű épületek (szükségük van a legnagyobb tömegekre);
  • keretházak;
  • házak, amelyekben a keret és a pajzs kombinálva vannak;
  • fa és faházak;
  • különböző zárt elemek.

Jellemzők és specifikációk

Ahhoz, hogy a pillérek alapja valóban teljesítse a feladatot, szükség van számos fontos pontra, beleértve a zsaluzatot is. A hivatalos előírások szerint az árnyékoló zsalu helyett tartós műanyagból vagy azbesztcementből készült csövekből választhatunk. Egy ilyen megoldás gyakran kényelmesebb. Annak ellenére, hogy az unalmas cölöpökkel \ t A ruberoid nem használható zsaluzatra.

Mivel a fagypont alatti kimenet nem garantált, az oszlopokat nem fémes anyagokkal kell kitölteni. A tetőfedő anyagok tekercsei nem biztosítják a szükséges keménységet és védelmet a víz behatolásával szemben. Mindenesetre meg kell szervezni az akadálymentes hozzáférést a pillér bővülő helyéhez. Az előkészített árkot homokkal és törmelékkel kell borítani, a talpakat is ki kell önteni.

Annak érdekében, hogy a támasztó felületet kibővítsük, a pólusblokkot a lemezek rovására terjeszti ki, amelyeknek szükségszerűen zsaluzattal kell rendelkezniük.

Amikor a polietilén csövek az épület alapjainak zsaluzataként használatosak, a talaj fejlesztése nélkül megengedett az unatkozó technológia használata. A kutak elkészítése, a külső talp egy speciális szerszámmal bővíthető. Azonban az oszlop alapja klasszikus szerkezete a lemezlemez fokozatos előkészítését vonja maga után.

Hidraulikus szigetelés 2 vagy 3 rétegben., kiegészítve masztikus tömítéssel. A legmegfelelőbb és legmegbízhatóbb megoldás a hagyományos zsaluzatok pajzsok formájában. Mindenesetre a zsaluzatot úgy kell rögzíteni, hogy ne mozogjon oldalra. A kút 200 mm-rel szélesebb, mint a cső külső átmérője.

A pillérek geometriájának instabilitásának kompenzálása érdekében a nulla ciklus utolsó szakaszában kemény kötést hoz létre. A Rostverk a talaj fölött, hátra vagy elmélyülhet. A gerendáknak 70-150 mm-re kell lenniük a talajtól, a pontos értéket a talajban lévő agyag koncentráció határozza meg.

Az eszközoszlopos alapokon átgondolva nagyon fontos, hogy ne felejtsük el a GOST és SNiP ajánlásait. Az állami szabvány lehetővé teszi hasonló alapok kialakítását grillezővel és anélkül. A süllyesztett fajt stabilabbnak és stabilabbnak tekintjük, mivel a támasztók alsó részei mélyebbek, mint a talaj általában lefagy. Ezért az oszlopok nem tapasztanak nyomást a fagykeltés során.

Az Orosz Föderáció középső zónájában az építési munkák során a sekély behatolás megengedett.

A hivatalos előírásoknak megfelelően a talaj 0,2 m mélyebb, mint a fagyásvezetéknél, agyagrétegű, talajrétegű sekély mélységű alapítványok építése során ajánlott eltávolítani.

A mélyedés aljáról a tér nagy frakciójú homokkal van kitöltve, és a tömeg a pillér legalacsonyabb pontjához kerül. A homoktömeget a nedvesítés után alaposan meg kell szorítani. A technológia azt jelenti, hogy a sekély mélyítésű alapítványt a szerkezet tömegének és az oszlopok keresztmetszetének figyelembevételével alakítják ki. Ezek a mutatók befolyásolják az oszlopok közötti távolságot. De mindenesetre 150-nél kisebb és 300 cm-nél nem nagyobb.

Ha a zsaluzat műanyag csövekből vagy tetőfedő anyagokból készült, jelentősen megtakaríthat. Az öntést csak fokozatosan kell elvégezni, ezzel párhuzamosan létrejön a kialakított cső visszafolyása. Ez a technika elkerüli az átmérő kiterjesztését a folyamatban. A kerek zsaluzat megerősítése nem lehet kevésbé óvatos, mint négyzet alakú szerkezetek vagy pajzsok használata esetén.

A szerkezet megerősítő övének kerülete nem lépheti túl a kontúrját, továbbá a fém 15-20 mm-es betonba merül.

Az oszloprétegek kialakítása rácsokkal szükségszerűen az oszlopok felső részeinek hosszirányú megerősítő rúdjainak 0,25 - 0,35 m-es kivonásával történik. Az oszlopok készenléti ideje legkorábban 5 nap (száraz és meleg időben). Ha a csapadék esik vagy viszonylag hideg van, ajánlatos 20-25 napot várni. a zsaluzat eltávolítása előtt. A keményítéshez ajánlott csak acélrudakat használni. A hosszanti metszetben meg kell felelniük az AIII osztálynak és átmérőjük 1,2–1,6 cm, ha a keresztmetszetet meg kell erősíteni, célszerű 0,6 és 0,8 cm közötti sima külső oldallal ellátni.

Erősítő öv létrehozásakor ajánlott csak egy speciális acélhuzalt használni. Még a legprofesszionálisabb hegesztési munkák is rontják a fém tulajdonságait, és csökkentik a szilárdságot.

Telepítéskor a megerősítés kerek oszlopát 3 hosszirányú rúdból kell készíteni, \ t a szélek 0,15 és 0,2 cm közötti távolságban vannak elhelyezve. A négyszögű támaszokat négy rúd erősíti. A GOST szabványok szerint az alaplap területe nagyobb legyen, mint az oszlop alapja.

Kategorikusan nem engedhető meg, hogy mélyítse a halom kupakokat a talajba, és ne hajtsa végre őket a felületével.

Csak a szezonális mozgás megkezdése szükséges, mint az egész szerkezet, függetlenül attól, hogy milyen erős beton kerül felhasználásra, függetlenül attól, hogy milyen erősítő acél márka van. A homok házai esetében a talaj és a kábelköteg közötti távolságnak legalább 50 mm-nek kell lennie, és az aktív mozgásokra hajlamos sziklákon - legalább 150 mm. Különös figyelmet kell fordítani az ilyen részletekre, mint a zabirka. Ez csak az oszlopos alapítványokban van, ezért más struktúrák építésének tapasztalata nem segít a helyes döntés meghozatalában.

Az ok egyszerű: egyrészt a támaszokat az első réteg padlójától elválasztó rés nem rendelkezik a földtől elkülönítéssel, mintha vákuumban lógna. Bármely tervező számára az egyik leginkább kellemetlen helyzetet teremt. Ha mélyedés történik, a hőveszteség azonnal csökken, és megakadályozza a talaj és a talajvíz szivárgását.. Az övvisszahúzó sajátos paraméterei nagyon eltérőek lehetnek, de mindenképpen minimálisak magassága 50 cm a talaj felett. A munka kompetens végrehajtása lehetővé teszi, hogy ne csak egy másik hőszigetelő blokkot hozzon létre, hanem esztétikusan elegáns kialakítást is.

csinos A DSP-kből származó zspirovki széles körben elterjedtAz előre megtervezett méretű tömbökből kialakított, a fő részek beépítése előre elrendezett vezetőkön történik. Ennek a megközelítésnek az előnye a megnövekedett sebesség. De nagymértékben elrejti a termikus tulajdonságok csökkenése, ami szükségessé teszi a szigetelőanyagok használatát.

Ha a kerítés betonból, kőből készült, akkor ásni egy árkot, amelyben homokot adnak hozzá. Ezután öntött beton pad, amely a kőelem támogatását szolgálja.

Az ilyen manipulációk nagyfokú készségre és az építési szabályok aprólékos végrehajtására van szükségük. Ezért szükség van arra, hogy a professzionális kőművesekre forduljanak, ha nincsenek a szükséges szintű saját készségek. Ha csak betont kíván használni, homok hozzáadása nélkül is lehetetlen. A kerítés 0,3 m vastag.. Ezt a tervet a kéz meglehetősen gyorsan hozza létre, de óvatosnak és figyelmesnek kell lennie a munka során.

A 0,3 m magasságú pólustartók felmelegedése különösen gondosan történik. Kezdetben elkészített keret a fémprofil alapján. A hőszigetelő anyag a keret belsejéhez van csatolva, azon kívül egy profi padlóburkolatot helyez el, amely lefedi a hővédelmet a romboló hatásoktól. A föld felszínétől a ház aljáig terjedő rést telített szigetelőanyaggal kell felhordani.

Külső eleganciája, a telepítés sebessége és a szerkezet megbízhatósága miatt a profillapot gyakrabban használják a kerület körül, mint más opciókat.

típusok

A pilléralapozó eszköz rövid ismertetése azt is mutatja, hogy a teljesítmény nagyon változatos lehet. A hivatalos szabványok mellett a kreatív finomságok és előírások mellett általánosan elfogadott építési gyakorlat is létezik. Figyelembe kell venni a munka során, beleértve a műanyag csöveket is.

A tervezés előnyei:

  • hosszú ideig tartó használat;
  • kiváló hidegállóság;
  • a könnyűség és a szilárdság és a mechanikai merevség kombinációja;
  • a méretek széles skálája;
  • az intumens talaj csúszása a felszínre (ez elméletileg meg kell).

A háztartási szennyvíz építésére szánt szürke csövek használatával egy kicsit megtakaríthatnak, de a földön való élet nagyon kevés lesz. A polimer csövek drágábbak, mint a tetőfedő anyagokon alapuló megoldások.

Amikor az alulról bővülő pólust tervezi, a szemétzsákot a megfelelő helyre csatolják.. Ez egy betonból készült tartály lesz, amely a pillér sarka. A tágulás megerősítése az L. betű alakjában történik.

A pólusba öntött horgonyzó csapok segítenek a pilléralapú aljzat kialakításában, ha fűrészáru alsó burkolatot készítenek.

A PVC zsaluzat állandóvá válik, és csak azt követően készül, hogy elkészült. Minden oszlopot a többihez hasonló szinten kell elhelyezni. A vízszintes mérést lézer vagy hidraulikus szint határozza meg, a kötél a megjelölt vonal mentén húzódik.

Horgonycsapok
Támogatás-oszlop alapítvány

Radikálisan különbözik az alapítvány leírt támogatóoszlop típusától. Meg kell jegyezni, hogy csak ideiglenes vagy nagyon könnyű szerkezetek számára alkalmas. de Hasonló tervezést kaphat mindössze 2-3 nap alatt még akkor is, ha magad csinálod. És kezdje a fogadást a falak 10-14 nap alatt lehetnek a legtöbb esetben.Ha a munkákat helyesen szervezik, és figyelembe veszik az alapvető műszaki követelményeket, a költségek 50% -kal csökkenthetők a halom csavaros változathoz vagy a sekély mélységű szalaghoz képest. Egy másik kétségtelen előny a hő megőrzése, különösen az épületekben megfigyelhető különbség, ahol az emberek csak alkalmanként vannak.

Emlékeztetni kell arra, hogy a döntő válasz, hogy az alapítvány építése megbízható-e, csak egy adott területen szerzett tapasztalatok alapján szerezhető be. Ebben az esetben, ha ugyanazon a helyen van egy halom csavaros alapú épület, akkor a működtetés megkezdése után 3 vagy 4 évig ellenőrizni kell a tartók állapotát. Még a legfejlettebb és technikailag megerősített pilléralapítványok nem fogják megtartani a nehéz tégla házakat aszimmetrikus terheléssel. Ezen túlmenően a felülethez legközelebb eső talajrétegek mechanikai szilárdsága nem elegendő, viszonylag száraz helyen nedvességtartalmúak.

Mindenesetre a pillérek kiválasztása azt jelenti, hogy az alagsori, alagsori vagy egyéb lehetőségeket nem lehet létrehozni az alagsorban. Nem számít, mennyire keményen próbálták magukat a pilléreket felállítani, a technikai követelményeknek megfelelő gödör ásása és egy stabil doboz behelyezése lehetetlen.

A támogatási oszlop alapjainak végrehajtásához a négy rendszer egyikét használja:

  • oszlopok létrehozása a kődarab vagy a tégla alapján;
  • a szabványosított gyári beton blokkok használata;
  • csonkolt piramisok öntése az összes alkatrésznek a talajhoz való kötésével, további műszaki megoldások miatt;
  • öntés beton zsaluzathoz kapcsolódó kavics pad.

A pólusvédők kis mélyedése lehetővé teszi a kiváló víz elleni védelmet, a teljes vízelvezetés megszervezését, és bizonyos mértékig leegyszerűsíti az időjárási munkát.

Mennyire mélyen kell meghatározni az alapozó gödörét, a talaj teljes sűrűsége és hordozóereje határozza meg. Tehát a finom homok vagy köves kő tetején elegendő a kavics betöltése egy további homokréteg felett, amelynek vastagsága 100-150 mm. Szükséges annak biztosítása, hogy az oszlop magassága a keresztmetszetéhez minimális legyen.azonnal növeli az épület stabilitását A szitált kavicsfalak és a geológiai textíliák használata megakadályozza a víz bejutását még nagyon nedves vagy elárasztott talajokon is.

A végső döntést arról, hogy milyen mély és erős a párna legyen, az alsó felni merevségének figyelembevételével végzik, és a potenciális keresztirányú nyírás erősségére is összpontosít. Az azbesztcement csövekből kialakított legvékonyabb pillérek a legmélyebbek. De kész vasbeton blokkok használatakor a felszíni dömping megfelel az összes követelménynek. Ha a legegyszerűbb és legfejlettebb opciót kell választania, a vörös kerámia téglára épülő támaszok előnyösek.. Ezek alatt egy 250 mm-nél nem mélyebb gödröt öntenek, egy padot öntenek, és a téglaoszlop alatt a hordozófelület betonozására kerül sor; a felületnek 30 vagy 40% -kal nagyobbnak kell lennie, mint a tartó keresztmetszete.

Az öntéssel nyert támogatóoszlop alapítvány lehetővé teszi a költségek csökkentését, de több erőfeszítést kell tennie, és hosszabb ideig kell várnia az eredményre. Az oszlopot összecsukható zsaluzattal készítik, amelyhez a lapokat vagy forgácslapot használják. Az oszloptest öntésénél használt formát homokos párnára helyezik, 0,1-0,15 m vastag kavics hozzáadásával. A gödör 0,6-0,7 m-es méretű, az épület építési jellemzőire és a helyszín tényleges feloldására összpontosítva. . Mind a zsaluzat, mind a vasalás feszített zsinórokkal függőlegesen kell vízszintesen kiegyenlíteni, majd készítsünk nehéz betonokat.

Az eljárás során a bejövő tömeg tömörítővel van tömörítve.Amikor az utótámaszt betonra telíti a felső síkba, a menetes rudakat vagy a huzalerősítést azonnal behelyezzük. A tartók teteje egy kis nedves homokréteggel elalszik, és átfedik a fóliával, ami biztosítja a repedések megjelenését a kikeményedés során. 2-3 napig a pillér külső felülete eléri az elsődleges erődöt, ha még 5-7 napig tart, a zsaluzatot eltávolítjuk, vágja le és állítsa be a csapágyfelületet.

A zsaluzat szétszerelése után az első 24 órában:

  • vízszigetelő bevonatot kell alkalmazni;

  • használja a hengerelt anyagot a tartó alsó részének lefedésére;

  • töltse ki a betontömeget a gödör határáig, először a clayditával, majd agyag és homok kombinációjával.

Ha könnyű vagy közepesen nehéz házat szeretne építeni habbetonból, keretszerkezetből, vasbeton oszlop alapítványt ajánlunk grillezővel. Ennek az elemnek a szerepe a következő: a falakon levő terhelések diszperziója és fordítása a cölöpökre, amelyeken keresztül az energiát a talajba szállítják.

Egy ilyen megoldás lehetővé teszi, hogy sok éven át drámai módon növelje a stabilitást és biztosítsa a doboz stabil működését otthon.

Mivel a grillező, kivéve a mélyen végrehajtott eseteket, nem érintkezik a talajjal, a nedvességkárosodás és a korrózió előfordulásának veszélye rendkívül kicsi. De még mindig gondoskodnia kell a vízszigetelésről. A rácsos zsaluzatnak levehető alja van, aminek következtében az alsó felület egészen sík.

Az előregyártott monolit grillező fém I-gerenda vagy hegesztett típusú csatornarúddal van kialakítva. Egy ilyen szerkezet összeszerelése nagyon nehéz, és közvetlen értelemben, mivel a gerendák nagyon hatalmasak. Ezenkívül a hegesztett kötések gyengüléséhez kell kötni a gerendák fő részéhez képest. Ezért az alacsony emeletes épületekben nem ez a fajta, de nem bonyolultabb szerkezeti szerelvény, hanem egy grillező monolit formája.

Ha egy faház felépítését tervezi, ajánlott egy sekély pillérű alapítvány használata.

A választás előnyei:

  • a földmunkák megszervezésének minimális költségei (beleértve az építőipari berendezések szükségességének hiányát is);

  • maga a munka egyszerűsége;

  • megtakarítás a fémrudakon (használják, de viszonylag kis mennyiségek);

  • építési sebesség még hajlamos talajra is;

  • Kiváló talajfagyasztási tulajdonságok.

Ami a gyengeségeket illeti, az ilyen megoldás összeegyeztethetetlen a nagyon laza földdel, és nem alkalmas a vizes élőhelyekre.

Ezenkívül csak kisebb hibákra van szükség, mivel az épület további megsemmisülésének elkerülése érdekében szükség van a komoly javítások azonnal elvégzésére. A problémák megjelenésének elhalasztásához az alapítvány monolitikus részeinek megerősítése történik. Ez az egyetlen megoldás, amely a magánfejlesztők számára elérhető, mert nem tudnak előfeszített betonot vagy más bonyolult tartószerkezeteket előállítani.

A szelepek használata következtében:

  • a felületről a mélyebb rétegekre jelentős feszültségek kerülnek;

  • egy grillező jelenlétében biztosította a tökéletes oszlopot az oszlopokkal;

  • a szerkezet teljes élettartama többszöröse van, mint a szerelvényekkel nem felszerelt termékek.

Nem szabad próbálkozni a megerősített háló és az egyes elemek racionális paramétereinek meghatározására kész formulák használatával. Még a szakképzett mérnökök is elhagyják ezt a megközelítést, és speciális szoftvert használnak, mert túl sok paramétert kell figyelembe venni és magasabb matematikát kell használni. Mindenesetre, a betonnal való érintkezés előtt meg kell tisztítani a megerősítő rudakat az összes festékről, méretről és korrózióról.Ezenkívül korróziógátló kezelést végzünk foszforsavat tartalmazó keverékekkel.

De mindez, amit a fentiekben említünk, elsősorban a pillérszerű betonszerkezetekre vonatkozik. És a par velük is használható alapítvány építése tégla. A munka megfelelő teljesítésével egy ilyen alapítvány 30 vagy akár 50 évet is magabiztosan szolgál. Alapítványok esetében kivételesen magas színvonalú vörös tónusú kerámiaanyagot választanak ki. Ő a legkevésbé elnyeli a vizet, és nagyon erős terméknek bizonyul.

Javasoljuk, hogy vegye figyelembe a fagyasztási és leolvasztási ciklusok számát.

Elfogadhatatlan a legalább kis repedésekkel rendelkező tégla használata. A falazathoz a hidrofób adalékanyagok bevezetésével szigorúan 1 rész cement és 3 rész homokoldatot kell alkalmazni. Az alap talphoz betonozással történő előöntés és dömping történik, ami javítja a későbbi felhasználást és erősíti a tégla alapítványt.

A téglaoszlopokat nem lehet erősen mozgó, gyengített talajra helyezni vízszintesen, és ahol a magasság 2 m-es csepp.

Töltse ki a történetet az oszlop alagsorának típusairól, leírva a bázis érdekelt típusát. Szerkezete tartalmazza:

  • árok, homok vagy kavics töltéssel;

  • kályha

  • elem az oszloptámogatáshoz;

  • maguk az oszlopok.

Amikor mindent összeszerelnek, egy széles talpú alaplemez jelenik meg - a legtöbb esetben 15-50 m². Az oszlopüvegeket előregyártott (építési helyszínen) és monolitos (egyetlen szerkezet formájában) osztják. E fokozattól függetlenül nem szabad szemüveget engedni a talajon, amelyek hajlamosak felemelkedni és megereszkedni.

Mivel minden alkatrész az ipari termelés feltételei szerint készül, teljes mértékben megfelelnek a megállapított normáknak és szabványoknak. A telepítés jelentősen leegyszerűsödik, és a megbízhatóság növelhető. De mint minden soros termék, ez az alapítvány meglehetősen drága, nem szállítható speciális felszerelés nélkül.

Méretek

A 20x20x40 blokkok oszlopának méreteit kiszámítjuk:

  • Az oszlopok közötti távolság a függőleges és vízszintes síkokban.

  • Rúdhosszhoz.

  • Az alapítvány és a grillező beton mennyiségének meghatározása. Ha az összes paramétert meghatároztuk, csak egy speciális programba kell beírni őket, és gyors számítást kell készíteniük.

A méreteket úgy határozzák meg, hogy a biztonsági rés 20-40% legyen. A növekvő állomány az intumescent talajon lévő épületek számára történik.

Javasoljuk, hogy az alapot a talaj fagyásvonala alá merítse, amely közvetlenül befolyásolja annak értékét. Az egyes oszlopok alsó határa 0,2 m-rel alacsonyabb, mint maga a pillér alja - ez fontos a homok feltöltéséhez. A monolit vasbeton tartószerkezete 0,3 m, a kerámia tégla pedig nem kevesebb, mint 0,38 m, kőbéléssel 0,6 m.

Előnyök és hátrányok

De a blokkok méretének és az anyagok fogyasztásának meghatározása előtt fontos, hogy kitaláljuk, vajon egy ilyen alapot egyáltalán választunk-e. A pilléralap viszonylag olcsó, de nem az egyetlen előnye. Az épületnek egy kis vázlata lesz, és a talajra gyakorolt ​​nyomást 20% -kal, vagy egy kicsit tovább csökkenti. Mivel a teljes építési terület csökken, ami csökkenti a telepítési költségeket. A pólustartó minden előnyével nem lehet nehéz házba helyezni, és a vízszintes ollókra való hajlítás szilárd rostélyokat igényel.

Ha a támogatási oszlopalapról beszélünk, hangsúlyozni kell, hogy ugyanolyan pozitív és negatív oldala van, mint a többi struktúrának, még nagyobb mértékben.

A két emeletes épületben, még a nagy hatékonyság mellett, egy ilyen támogatás nem kerül elhelyezésre. Ez is összeegyeztethetetlen a talaj stabilitásának legkisebb megsértésével.

A grillező használatával növelheti az alap szilárdságát és stabilitását, csökkentheti a földmunkák szükségességét, de többet kell fizetnie, mint egy oszloptámogatási minta kiválasztásakor. Sok pozitív és negatív oldal közvetlenül függ az alkalmazott anyagoktól.

Így az azbesztcement csövek könnyen szállíthatók és telepíthetők, de ezek az alacsony költségű struktúrák előre fúrási kútra van szükségük. A fa a legolcsóbb, de nagyon keveset szolgál, könnyen érzékeny a tűzre, rothadásra, rovarok és rágcsálók elpusztítására. A tégla tartósabbá válik, jól használható, a használat tapasztalatai jól fejlettek. Ugyanakkor a behatoló földdel való összeegyeztethetetlenség és a magas költsége a téglaalapítványok hibáinak bizonyul. A vasbeton erősebb, mint minden más opció.Azonban ez drágább, mint náluk, nagyon nehéz felvenni és jelentős időt igényel.

Független termelés

Az építőiparban szokásos gyakorlat, hogy a pilléralapítványok alapjainak kiszámítása az üledék végső állapota (2. kategória) szerint történik, és a hajótest az 1. kategória szerint számítható ki. Először is becsüljük meg az építés helyszínének mérnöki és geológiai paramétereit, beállítjuk az alapítvány mélységét. Ezután meg kell becsülni a talp méretét és a szerkezet teljes tömegét, kiszámítani a terhelést és meg kell határozni az ellenállás értékét.

Ellenőrizni kell, hogy teljesülnek-e a deformációk számítási feltételei, ha szükséges, a talp értékét korrigáljuk. Ezenkívül ellenőrzik, hogy az alapítvány milyen erősen nyomódik a gyenge talajréteg felső vonalához.

Még a rajzok és diagramok elkészítése előtt is meg kell határoznia, hogy az átlagos statisztikai rendezés milyen legyen, milyen munkaterület legyen.

Minden tervezett munkát és konstrukciót egy tipikus esethez hasonlítanak, azt a következtetést vontuk le, hogy célszerű egyéni projektet használni. A rajzokhoz szükségszerűen csatolandó magyarázó megjegyzések, amelyek bemutatják a jövő építésének minden árnyalatait, és megalapozzák a meghozott döntéseket. A pólus lábától a talajvízig terjedő távolság legalább 50 cm lehet., mivel e szabály megsértése a fő struktúrák károsodását fenyegeti. Az egyszerűség kedvéért az alapozás becsült mélysége lekerekített.

építés

A pilléralapítvány saját kezű felépítésével kapcsolatos lépésenkénti utasítások lehetővé teszik a lyukak fúrását minden, az építést támogató helyszínen. A beton, tégla vagy gyárilag gyártott betonszerkezetek helyett gyakran rögzített zsaluzat helyett gyakran használják. A megoldás kiválasztását előre, a számítások szakaszában határozzák meg. A rácsos szerelt szerkezet jelenlétében, amely biztosítja a terhelés eloszlását. Vasbeton, fa vagy acél alkatrészekből van kialakítva. Ezután vízszigetelés történik, amely a profillapot vagy az iparvágányt használja.

A magánház alatt, függetlenül attól, hogy a grillező nem történt meg, a cölöpök a fagyasztás sora alatt vezetnek. A területnek a tervezett terveknek megfelelő jelölése tétekkel történik. A szokásos támasztó rés 150-250 cm. Nemcsak a belső falak metszéspontjain helyezkednek el, hanem minden kemencében és tágas kandallóban is. Ezekben a munkákban semmi sem nehéz.

javítások

Egyszerűen nem elég a ház alatti oszlopok kitöltése - néha idővel gyengülnek és kevésbé megbízhatóak, az azbesztcement csövek különösen gyorsan elvesztik jellemzőit. Ezek megerősítését gyakran úgy végezzük, hogy egy korábban felépített pilléralapítványt kis mélységű pontozott szerkezetvé alakítanak. Blokkok kerülnek elhelyezésre, amelyek magukban tartják a házat, 2 vagy 3 sorban tesszük ki őket, lyukakat ásunk kb. 150 mm mélyen az aljába, magasságuk kétharmadát homokkal töltik. A felső tömbektől a ház legalacsonyabb pontjáig vízszigetelés képződik önkényesen elfogadott minőségű ruberoidból.

Minden művelet végrehajtásakor rendkívül óvatosnak kell lennie, hogy kizárja a munkaidőt és az egyéb baleseteket.

A tulajdonságaik oszloposzlopának elvesztését a következő jelzi:

  • repedések megjelenése;

  • az ablakok és ajtók használatának nehézségei;

  • rothadás vagy korrózió a falak alsó részén.

Egy speciális beszélgetés megérdemli az oszlopalapítvány szigetelését. Ha egy korábban épített házzal együtt vagy hosszú ideig üzemel, szükséges a geológusokkal a fagyasztási adatok tisztázása. A legtöbb szakember úgy véli, hogy a külső szigetelés előnyösebb, mint a belső, mert védi a szerkezeti anyagot a káros mechanikai hatásoktól és a túlzott nedvességtől.

A szigetelés kiválasztásakor nem csak a hővezető képességre, hanem a fajlagos gravitációra, a vízzel való áztatásra kell összpontosítania.

Az alapítványt tégla, fa vagy más ház alatt építették - ugyanezzel a technológiával még melegszik.

Hasznos tippek

Amikor az oszlop alapjait a blokkokból helyezik el, a varratok kötelező kötés alá esnek. A szilárdság növelése érdekében az üregek acélrudakkal telítenek és megoldást találnak közöttük. Amikor az 1 m-es tartóelemek bevezetésének mélysége nem erősítheti meg a gödrök falát. Ha viszonylag nehéz házat akarunk építeni, a csövek átmérője megnő, a rések között csökken. Az acélgerendák Rostverkét nagyon óvatosan kell kezelni, különben a korrózió elpusztítja.

A Do-It-Yourself oszlopalapítvány a következő videóban található.

Comments
 szerző
Referencia célokra szolgáltatott információk. Az építési kérdésekben mindig forduljon szakemberhez.

Bejárat

Nappali

hálószoba