スラブ基礎。 非埋設基礎 - 設計上の特徴 非埋設スラブ基礎 厚さ150 mm

ライトハウスを建てる場合、家を建てるための可能なオプションの1つは、非埋設基礎です。

盛り上がる土壌上の灯台に特にその選択が選ばれたのは、フレームの変形が許容される可能性があり、それが家の操作性や外観の品質に影響を与えてはならないという事実によるものです。 浅いまたはわずかに埋められた基礎の基礎となる土壌が岩が多いまたは粗い場合は、重い石造りの家を建てることも可能です。 このような基礎は、柱状の形状、格子またはモノリシックスラブの形状で存在することができる。

柱基礎

非埋設柱状基礎は、パネルや小さな木造住宅、別棟、または浴室の建設において、わずかに隆起している土壌または隆起していない土壌での使用に最適です。 基礎となる岩が岩が多い土壌または粗粒土壌で表されている場合は、木造(梁または丸太)の家を建てることも可能です。

柱状の非埋設基礎は、建物の周囲に沿って1.5〜2.5 mの距離に位置する支柱(椅子)です。 このような基礎は、個々の建設で非常に頻繁に使用されます。 多くの場合、基礎ブロックは地面に直接置かれる支柱として使用されます。 家自体はブロックの上にあります。 ただし、隆起した土壌の上に建物を建てる場合は、建物の変形を軽減するためにサポートの下に砂のクッションを配置する必要があります。

ほとんどの場合、土壌、基礎、壁ブロック、レンガ積み、またはコンクリートや砂コンクリートで作られた柱を支持体として使用できます。 耐凍害性が低いため、盛り上がった土壌の支持体としてセラミックまたはケイ酸塩レンガを使用することは受け入れられないことに注意してください。

岩石または粗粒の岩石が下地に存在する場合、支持体を地面に直接設置し、そこから弱い成分を除去することができます。 この場合、サポートとして、砂セメントモルタルで結合され、モノリシック構造を表す採石場を使用できます。

場合によっては、基礎に木製の支柱を使用できる場合もあります。 このような支柱は、直径30 cmまでのオークまたは松の丸太の尻から作られ、ピットに設置され、コンクリートが注がれます。 この方法の最大の欠点の 1 つは、そのようなサポートが壊れやすいことです。 彼らはわずか10〜15年間、パフォーマンスを損なうことなく奉仕することができます。 この期間を長くするには、支持体に使用済みの油、タールを含浸させるか、火で燃やすことができます。

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柱基礎の作成

サポートの建設を開始する前に、家を過剰な湿気から保護するために、サポートの防水性を考慮する必要があります。 防水塗装に注意を払わないと、毛細管効果によりレンガ、コンクリート、または木材の構造を通って水が上昇します。 これにより、カビや腐敗が発生します。 防水は、基礎と家の境界に屋根材、屋根ふきフェルトまたは瀝青マスチックが装備されています。

発泡粘土コンクリートブロックを支持体として使用する場合は、耐凍害性が低いため、マスチックまたは他の同様の防水剤で完全に覆うことが最善です。 唯一の例外は、下地床の内側に面する基礎の側面です。 このような処理は、ブロックの浸水や凍結した水分の作用によるブロックの破壊を避けるのに役立ちます。

盛り上がった土壌の上に基礎を配置するときは、サポート上のクラウンの潰れと、サポートの間にぶら下がっているときの木の変形の両方を考慮する価値があります。 たとえば、それらの間の距離が 2.5 m を超える場合、サポートにかかる大きな力により下部クラウンが崩壊する可能性があります。 このような状況を避けるために、サポートの段差は必要な距離まで減らされ、家の下部のクラウンは直径の大きな木材または丸太で作られています。

下部クラウンとして耐久性のある岩で作られた丸太を使用するのが最適です。 オークやカラマツなど。

計画するときは、ピックアップ、つまり地下空間を閉じる構造に注意を払う価値があります。 建設エリアが高湿度であることが特徴の場合、ピックアップは耐湿性の素材で作られている必要があります。 このような場合に適した解決策は、壁に直接固定されるアスベストセメントまたは金属のシートです。 ファサード装飾パネル、耐霜性プラスチックまたはセメント結合パーティクルボードも適しています。

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サポートの浮き上がりからの保護

柱状基礎の建設中のサポートの高さによって、家の最初のクラウンの高さが決まります。 高さが不十分な場合、家はすぐに湿気を帯びて腐り、すぐに性能が低下します。 サポートの高さが高い場合、湿気の問題は解決されますが、土壌が隆起すると変形の危険性が高くなります。 このような土壌は凍結すると体積が増加し、全方向に広がります。 住宅の地下空間は盛り土の凹みであるため、建物周囲の土壌のこの方向への移動は最大となります。 土壌が強く盛り上がっている場合、変位は 10 ~ 15 cm に達する可能性があり、高すぎる位置にあるサポートが転倒する可能性があります。 盛り上がった土壌上で強化された非埋設または浅く埋設されたストリップ基礎を使用すると、このような結果が生じる可能性があります。

逆に、家の外に強力な積雪があり、地面が暖められると、地下内部の空間はさらに冷却されます。 下地床に隣接する土壌が凍結して支柱が外側に曲がり、建物が転倒する可能性もあります。

砂クッションはそのような状況を避けるのに役立ち、その上に家の支柱が置かれます。 砂は土壌を盛り上げる際の地面の動きを中和し、サポートを所定の位置に保つことができます。 さらに、サポートの安定性を高めるために、ベースの幅は高さの少なくとも半分である必要があります。 冬の間は、建物の下と建物の外の気温の差が大きくならず、地面の変位につながらないように、建物の地下の通気口を閉めることをお勧めします。 追加の保証は、家の周りに雪のクッションがあり、土壌を過度の凍結から保護します。

土壌内の隆起プロセスは、支持体の転倒だけでなく、垂直面内での支持体の移動にもつながります。 さらに、サポートが異なると、異なる高さに上昇したり下降したりするため、家の構造が変形する可能性があります。 多くの場合、下地床内の乾燥した空気と屋外の湿気により、サポートの外側が上昇しますが、内側は所定の位置に留まります。 これにより、出入り口と窓枠の位置がずれたり、壁にひびが入ったり、屋根の問題が発生したりすることがあります。 このような変形は季節性のものであり、表面の修復では取り除くことができません。

変形や歪みを避けるために、1階の床を注意深く断熱する価値があります。 これにより、家の下の地面も建物の外の地面と同じ程度に凍結します。 このような状況でのヒービング現象は、はるかに少ない程度で現れます。 さらに、屋根からの排水と家の近くの雪の保持を組織することにより、基礎からの高品質の湿気の除去を組織する価値があります。

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モノリシック基盤

沈下が弱い土壌、永久凍土状態、または隆起土壌では、柱状基礎の使用が不可能であり、モノリシック非埋設基礎が使用されます。 ただし、このような基礎は軽い建物や構造物にのみ使用することをお勧めします。 それらはスラブに大きな応力を引き起こさないため、スラブの破壊を引き起こすことはありません。 軽量の建物に加えて、スラブの曲げ剛性を高める硬い石の構造物を建てることも可能です。

モノリシック基礎(スラブ)は土壌の表面に直接置かれ、気候条件が変化するとその上に「浮かびます」。 スラブが家の1階の床の役割を果たす場合、土壌の不均一な凍結が発生します。 ストーブの下では、土は家の外よりも暖かいため、失敗します。 場合によっては、このような窪みが 10 ~ 15 cm に達することがあるため、このタイプの基礎には、十分な曲げ剛性があり、十分な補強と十分な厚さが必要です。

場合によっては、施工中にスラブにヒーターを使用することも可能です。 この場合、土壌とスラブ(厚さ約10〜15 cmのポリスチレンフォーム)の間に断熱材の層が置かれます。 これにより、基礎からの建物の熱損失を低減するとともに、建物の周囲と地下の地温差を低減し、地盤崩壊の可能性を低減します。 同時に、断熱材の下に30〜40cmの厚さの砂クッションを作る必要があり、地温の差を減らす別の方法は、家の周りに断熱材を敷くことです。

モノリシック非埋設基礎は、一定レベルの地下水が存在する土壌、弱い沈下または圧縮性の高い土壌(粘土または砂質ローム、粉塵の多い土壌、泥炭)、排水が困難な条件でのみ使用できます。水分。

建物の信頼性の高い基礎を構築するために、テープ、円柱、スラブ、格子付き円柱など、いくつかのタイプに分けられるさまざまなタイプの基礎が使用されます。 最も普及しているのはストリップ基礎で、建物の外壁と内部耐力壁のそれぞれの下に配置され、その輪郭を正確に繰り返します。 テープベースの壁は地面に埋められますが、地下室の建設中は同時に建物の外壁の役割も果たします。 このような基礎は、モノリシックまたはプレハブモノリシックのいずれかであるか、または個々のコンクリートまたは鉄筋コンクリート要素で構成されています。 場合によっては、瓦礫、瓦礫コンクリートを使用することもできますが、頻度は低くなりますが、レンガ造りですが、今日は浅いストリップ基礎について説明します。

ストリップ基礎は、さまざまなタイプの建物の建設に適用できます。 たとえば、コンクリートブロック、レンガ、またはレンガに面したその他の材料などの重い材料を使用する建物の建設には、巨大なストリップ基礎が不可欠であると考えられています。 この場合、基礎の深さは土壌の凍結の深さより0.2〜0.3 m高くする必要があります。

通常、ストリップ基礎は、柱状基礎を使用できない場合、つまり、起こり得る横方向の土圧を考慮することが重要である斜面または起伏地形での建設中に配置されます。 ストリップ基礎の装置は、その要素が横方向と縦方向の両方で互いにしっかりと確実に接続されているため、このような不均一な衝撃を補償する最も効果的な手段です。

さらに、重いレンガや石の家を建設する場合や、軟弱な地盤にあるモノリシック鉄筋コンクリートで作られた建物の場合には、ストリップ基礎の使用が不可欠です。 さらに、このタイプの基礎は、地下室と地下室を配置するのに最適です。 基礎が浅い基礎の場合にも使用することをお勧めします。

一般に、ストリップ基礎は 2 つのタイプに分類できます。

  • 浅い凹みがある(「埋められていない」と呼ばれます)-高さ2階以下の家の建設に適しています。
  • 凹型-最大1.4〜1.6 mの深さの巨大なコンクリート基礎)-大きくて重い建物に適しています。

原則として、ストリップ基礎は砂質、砂質ロームまたは粘土質の土壌に配置されますが、浅い基礎は水で飽和した土壌では許容されますが、軽量のフレームまたは木造の構造物を建設する場合に限ります。

季節変動の影響を受ける土壌上に家を建てる場合、非埋設ストリップ基礎は、土壌の変形の程度に応じて荷重を独立して再配分できる一種のフレームである必要があります。

ストリップ基礎は次の構造要素で構成されます。

  • 準備され計画されたサイト。
  • 外壁;
  • ベース;
  • 死角エリア。
  • 防水層。
  • きれいな床。

ストリップ基礎装置の技術は、溝を掘って底を敷き、コンクリートを流し込み、補強するという一連の作業にまとめられます。 基礎の幅と深さは、土壌の種類、土壌の凍結の深さ、建設される建物の質量によって決まります。

ブラインドエリアを備えた浅いストリップ基礎の装置のスキーム

種類

原則として、フレームおよび木造住宅の建設では、浅いストリップ基礎が使用されます。 専門家は、GOST 27751-88に従って、IIおよびIIIの責任カテゴリーに属する住宅の建設にそれを使用することをアドバイスしています。 このような基礎の人気は、その高い支持力だけでなく、合理的なコストによっても決まります。 以下では、さまざまなタイプの浅いストリップ基礎について検討します。

モノリシックグリル

テープモノリシックグリルは地面に直接配置されており、季節的な土壌の隆起の場合に現れる接線方向の力の影響を排除します。 季節的な土壌の隆起によって引き起こされる垂直方向の力の作用は、水平に強化されたモノリシック輪郭によって平準化され、変形の出現を防ぎます。

このような基礎を建設する前に、解凍や凍結の結果として変形しにくい、圧縮された砂または他の非多孔質土壌の数層からなる基礎が準備されます。 基礎の基礎の建設に中粒および粗粒サイズの砂を使用することは、GOST 8736-93で規定されています。 非埋設基礎を構築する場合、砂の代わりに、砂利と砂、または砂利と小石の混合物、および高炉スラグを使用できます。クッションの厚さは少なくとも0.2 mでなければなりません。

モノリシックテープグリルは、丸太小屋、フレームシールド構造の原理に基づいて建てられた家など、木製の梁から小さな家を建てるのに最適です。 モノリシックテープグリルは、サマーキッチン、ガゼボ、テラス、サマーガレージ、浴場、チェンジハウス、ユーティリティブロック、キャピタルシェッドなどの建設にも使用されます。 モノリシックグリルは、基礎を構築するためのかなり経済的で実用的なオプションです。

構造の種類に応じて、グリルの寸法は次のとおりです。

  • 200X300 mm - 軽い建物に使用されます。
  • 300X400 mm - 断面が200 mmを超えない木製材料で作られた軽量の建物に使用されます。
  • 400X500 mm - 断面が300 mmを超えない、木製の材料で作られた軽量の建物に使用されます。

プレハブモノリシックテープデザインシリーズ20

鉄筋コンクリート製のモノリシックストリップ基礎の装置は、いくつかの段階で構成されています。 プレハブモノリシック基礎の敷設深さは約0.4 mで、モノリシックグリルと同様に、深さ0.2 mの砂クッション上に配置されます。

強化されたモノリシックテープが準備されたベースに注がれ、その表面が地面と面一になるようにします。 このような装置は、季節的な土壌の隆起によって生じる接線力の構造への影響を最小限に抑えます。

地上に位置する基礎の地下部分は、通常、重さ約30〜40 kg、サイズ200X200X400 mmの既製のコンクリートブロックで形成されます。 この設計は、基礎デバイスを 2 つの段階 (モノリシック部品とブロック部品) に分割できるため、時間の経過とともに財務コストを分散できるという点でも利点があります。

20シリーズのプレハブモノリシックストリップ基礎は、その建設性と効率によって区別され、原則として次のサイズで作られています。

  • 20X60 cm (幅20 cm、高さ40 cmの台座付き) - フレームパネルタイプの軽量構造物に使用 - トイレ、浴室、サマーキッチン、テラス、ガレージ、温室など。 このサイズの基礎は、擁壁、フェンス、領土ゾーニング、ランドスケープデザイン要素 (花壇、前庭、花壇、ガゼボ) の基礎としてよく使用されます。
  • 20X40 cm および 30X40 cm - 軽量フレームパネル住宅、および木材や丸太で作られた住宅に使用されます。
  • 40X60 cm - 屋根裏部屋のある建物や丸太小屋に使用されます。

一体基礎ストリップ基礎シリーズ20

このような基礎を敷設する深さは0.4 m以内であり、上記で説明した同様の砂の基礎の上に敷設されます。 設置時には鉄骨補強フレームを設置し、その後モノリシック基礎テープを地中に0.2mの深さに敷設します。 その結果、シンプルな鉄筋コンクリート構造、つまり強度と剛性の高い水平方向のフレームが完成しました。

このタイプの非埋設基礎は、構造物から受ける荷重を​​均等に伝達する能力により、寒い季節に観察される土壌変形に対して十分な耐性を提供します。 このような基礎は、木の丸太や梁を使用した平屋建ての家や屋根裏部屋のある家の民間建設で最も需要があります。 同時に、テープ自体を拡張することにより、切妻を備えたより重い家を建てることが可能になります。

テープとベースの幅を同時に増やすと、地下室の土壌の凍結を大幅に減らすことができます。 20 シリーズのモノリシック ストリップ基礎は、多用途性と相対的な効率が特徴です。

最も一般的なのは次のサイズです。

  • 20X50 cm - 軽い別棟用。
  • 30X60 cm - 灯台用。
  • 40X70 cm - 断面が最大300 mmの丸太と梁で作られた構造物用。
  • 50X70 cm - 巨大な丸太と梁で作られた家用。

プレキャストモノリスストリップ基礎シリーズ 60

同様のタイプのプレキャストモノリシック基礎は、次の寸法で作成されます。 20X40cmと30X60cm。 40X100 cm. より大きな敷設深さがあります - 最大0.8 m. 同時に、砂クッションの厚さは変化しません - それは0.2 mです. モノリシック鉄筋コンクリートテープが、準備されたベースを持つトレンチに注がれます深さは約0.6メートルで、残りの地上地下部分は20×20×40センチメートルの既製コンクリートブロックで造られている。

このデザインの地下部分は、その巨大さによってより高い剛性を実現しています。 季節的な隆起の際に発生する浮力に対する抵抗を高めるために、トレンチの壁をハイドロイゾルで覆うことをお勧めします。 このような基礎の構造的特徴は、排水システムの配置および基礎自体の断熱と組み合わせることで、基礎の下の土壌の凍結を軽減するだけでなく、完全に防ぐことさえできます。

プレハブモノリシックストリップ基礎は、平屋の建物、丸太または梁の屋根裏部屋のある住宅、5度を超える傾斜の地域にあるフレームパネル住宅の建設に使用されます。 シリーズ 20 基礎と同様の設計は、財務投資を時間の経過とともにコンクリートやブロック部分に分散させるという点で利点があります。

モノリシックベースシリーズ60

前のセクションで説明したように、このタイプの非埋設ストリップ基礎は、厚さ 0.2 m の標準的な圧縮砂クッション上に、少なくとも 0.8 m の深さまで敷設されます。単一のモノリシック補強テープ、設置深さは約0.6 mこのような基礎の地下は約0.5 mであり、軽い建物の場合、20X60 cmのサイズが標準と見なすことができます。

モノリシックコンクリートテープは、信頼性、耐久性、季節的な土壌変化に対する耐性が特徴です。 排水システムを設置し、土壌と基礎基礎を断熱すると、基礎テープの領域で土壌が凍結するリスクを完全に排除できます。

同様の設計は、切妻を備えたものを含む、木製の梁と丸太からの1〜2階建ての家の建設にも使用されます。 テープを拡張することで、より重い 2 階建て住宅を建設できる可能性が得られます。 同時に、基礎の厚さが増加し、断熱および排水対策の実施により、基礎基礎の凍結の程度は減少します。

一体型補強非埋設基礎

このタイプのモノリシックストリップ基礎は、靴底のサポート面積を増やすことによって実現される強化構造が特徴です。 明らかに、面積が増加すると、補強されたストリップ基礎の支持力も大幅に増加します。 標準的な短冊浅基礎の装置と比較して、設置工事は非常に手間がかかるため、価格が上昇します。

強化モノリシックベースの寸法は次のとおりです。

  • ベース部分20x30cm、下部40x20cm。
  • ベース部分40x30cm、下部60x20cm。
  • ベース部分40x50cm、下部80x20cm。

強化モノリシックストリップ基礎の補強材は7〜8本のねじ山で作られており、十分な構造剛性が確保されています。 コンクリートを流し込むと、鉄筋コンクリートフレームは強固な鉄筋コンクリートフレームに変わり、基礎ベースに直接加わる接線力の影響を大幅に軽減し、さらには完全に中和することができます。

このような基礎の働きは浮遊スラブの特性に匹敵し、その上に置かれた構造物に高度の安定性をもたらします。 場合によっては、強化されたモノリシックストリップ基礎だけでなく、スラブ全体を充填することが推奨される場合があります。

粘土やロームの形で水が飽和しにくい土壌に住宅を建設する場合は、原則として、強化タイプの非埋設ストリップ基礎が使用されます。 強化モノリシックストリップ基礎は、斜面に家を建てる場合にも適用できます。

このような設計により、土壌にかかる圧力が大幅に軽減され、土壌の隆起中に発生する力が基礎だけでなく構造全体に及ぼす破壊的な影響も軽減されます。 強化されたモノリシック基礎の上では、丸太や断面の大きな木製の梁から巨大な 1 階建てや 2 階建ての家を建てることができます。テープを大幅に拡張すれば、耐力が十分にあるため、レンガやブロックから家を建てることもできます。基礎面積が増加すると、基礎の容量が大幅に増加します。

長所と短所

最終的に浅いストリップ基礎の設置を決定し、その建設を進める前に、そのような基礎の長所と短所をよく理解しておくことは場違いではありません。 欠点はそれほど多くはありません - そのうちの 2 つだけですが、それらは非常に重要です。

まず、非埋設帯状基礎は、地下水位が低く、土壌が少し盛り上がっている地域での住宅の建設に効果的です。 これらの条件が満たされない場合は、杭タイプの基礎を優先する必要があります。

そのような構造は、たとえ最高度の補強を行ったとしても、不均一に盛り上がった土壌に定性的に耐えることができず、最終的には必然的に基礎と構造自体の変形につながることは論理的です。

もう1つの欠点は、そのような基礎は軽い構造物しか運ぶことができず、レンガやブロックの家を建てる可能性は基礎を大幅に強化した場合にのみ達成され、その場合でも土壌が盛り上がっていないことです。

しかし、浅いストリップ基礎にはさらに多くの利点があります。

  • 費用が2倍かかる同様の埋設基礎と比較して、大幅な財務効率。
  • シンプルな建設技術、その耐久性、そして水で飽和した土壌、緩い土壌、隆起した土壌など、ほぼあらゆる種類の土壌で作業できる能力。
  • 浅いストリップ基礎の設置には特別な設備や機械は必要ありません。
  • 小さな家や建物には大きな耐力余裕があります。
  • 埋込型の基礎と比較して、土塁の体積を削減し、型枠の設置を簡素化することにより、作業前面の大幅な縮小が実現します。
  • 浅層ガス深基礎は深層基礎に比べて施工時間が大幅に短縮され、工期の短縮が可能となります。

まとめると、浅いストリップ基礎を建設する場合、季節的に盛り上がる土壌の悪影響をほぼ完全に中和し、施設の建設時間を短縮し、労働集約性と建物の消費量が少ないため財務コストを削減することが可能であると言えます。材料。

あらゆる建物の基礎は、 財団下の土も一緒に。 家の安定した空間形状、壁材の配置、不均一な荷重の分散を確保する必要があります。 基礎の上部は台座の代わりになることが多く、深いストリップ基礎の壁は地下床の壁になります。 スラブ基礎は、下位レベルのデフォルトの床です。

使用する建築材料に応じて 財団それはレンガ、瓦礫コンクリート、コンクリートまたは鉄筋コンクリートにすることができます。 柱状、杭、テープ、スラブタイプのプレハブモノリシック構造があります。 深い基礎では、靴底は氷点下にあり、浅い基礎では-0.4〜0.7 mのレベルで、埋まっていません-地表にあります。

リボン、ポール、スラブを膨張から保護できるため、表面に設置したり、最小限に埋めたりすることができます。 このために、次のテクノロジーが使用されます。

  • ブラインドエリア断熱 - 鉄筋コンクリート構造物に隣接する土壌の下層土の地熱の保存
  • 排水 - 閉じたリングの輪郭が靴底のレベルに配置され、余分な水分が除去されます。
  • ソール下の土の交換 - 非金属材料には粘土が含まれていないため、膨潤は不可能です
  • 副鼻腔の埋め戻し - 前のケースと同じ不活性物質(砕石、砂)を使用します。

杭基礎の場合、これらの対策はすべて役に立ちませんが、膨潤はこれらの構造に実質的に影響を与えず、杭は主に高い支持力が保証されている層まで下げられます。

注意:プレハブ構造は空間剛性、強度においてモノリシック構造より少なくとも30%劣るため、地下室で装甲ベルトで補強されています。

スラブ基礎

プライベートコテージとして最も信頼できる 財団- それは皿です。 ただし、最大支持力は考慮する必要すらありませんが、スラブ基礎には建築現場の凹凸に制限があります。 高低差1.5メートルの斜面には建てられません。 地下階は非常に高価な深いスラブでのみ可能です。

フローティングプレート

敷地の複雑な地質 (堤防、泥炭湿地、シルト質の湿った砂、高い地下水位) により、古典的な 財団- フローティングプレート 設計上の特徴は次のようになります。

断熱されたブラインドエリアの幅は、屋根の張り出し、この構造要素の庭の小道としての使用に応じて、0.6〜1.2 mです。 スラブ基礎の場合、直径 8 ~ 16 mm の周期的プロファイル(波形)の補強材 A400 が使用されます。 クランプは直径 6 ~ 8 mm の滑らかな強化材 A240 で作られています。

土工は、耕作可能な層(40〜60cm)を除去し、同じ厚さの砂/砂利を埋め戻すことから成ります。 建築位置のマーキングは非常に簡単で、型枠に使用する木材の消費は最小限です。

注意: 通信は、注入前に浅い/非埋設スラブ基礎に持ち込まれます。 エンジニアリング システムの保守性を向上させるために、配管、下水道が二重化されることがよくあります。

埋設スラブ

信頼性が保証されているにもかかわらず、特に深い基礎の場合、基礎スラブの予算は法外に高くなります。 主な設計機能は次のとおりです。

深いスラブの GWL が高い場合は、コンクリートに添加する (Admix) か、後で含浸に使用する (Penetron) 浸透性化合物を使用した体積防水処理が推奨されます。 これにより、無限のリソースを得ることができ、スラブの厚さ全体にわたってコンクリートの耐水性が保証されます。

スウェーデンプレート

フローティングスラブはデフォルトでは地上の床であるため、スウェーデンの断熱UWBスラブの技術が作成され、建設予算を節約できます。 USP の顕著な特徴は次のとおりです。

したがって、開発者は横方向の凍結を完全に排除し、仕上げの予算を削減します。

注意: 補強リブは、底部の固体 EPS カーペットの上に断熱材の最上層を定期的に敷くことによって得られます。 それらはスラブのグリッドに接続された別のフレームで強化されています。

ボウルスラブ

浮きスラブの主な問題は、地下室がないことです。 この問題は、この構造要素が存在するボウル型のデザインによって完全に解決されます。 スラブを注ぐ前に、それから垂直鉄筋が製造されます。 剥離後、型枠はストリップ基礎と同様に取り付けられ、混合物がその中に置かれ、振動圧縮されます。

必要に応じて、ボウルのセルを砂で覆って地面に床を作ることも、梁を重ねる技術を使用することもできます。 後者の場合、地下室に換気ダクトを設けて換気を確保する必要があります。

逆さボウルまたはリブ付きプレート

UWB と同様に、補強材を備えたスラブ基礎が作成されます。 ただし、建設予算を節約するために、ソールの下には断熱材はなく、リブは砂/砂利敷きの内側に作成されます。 これにより、構造の厚さを15〜20 cmに減らし、台座なしで床を必要なレベルまで上げることができます。

これは、隆起した弱い土壌上のレンガ、丸太、フレームプロジェクトに最も経済的なスラブ基礎です。 横方向の凍結は、補強材のソールのレベルにある環状排水システムと組み合わせたブラインドエリア断熱材によって補償されます。

注意: スラブは断熱材がなくても地熱を保持しており、下からの土壌の凍結はデフォルトでは不可能です。

ケーソンスラブ

ほとんどのスラブ基礎には地下床がないため、ケーソンを使用した設計が開発されました。 これにより、1つの部屋の下に地下室を作り、いくつかのステップで注ぐことができます。

技術は複雑で、予算は少なくとも 20% 増加し、型枠パネルや鉄筋にはより多くの木材が必要になります。 したがって、ケーソンプレートはあまり分布していませんでした。

注意: ケーソンは構造物を地面にしっかりと固定するため、スラブは浮いてしまいます。 通常の資源を確保するには、排水、砂敷き、ブラインドエリアの断熱など、腫れから保護するための複合体全体を完了する必要があります。

柱基礎

建設技術に依存し、柱状 財団構造強度を損なうことなく、低い建設予算を保証します。 非埋設プレハブモノリシック柱は、丸太小屋、地下水位の低い岩石や砂利の多い土壌上の枝肉にのみ適しています。

柱の底が2〜2.5 m(氷点下)深くなると、土塁の量が急激に増加します。 土壌の膨張を補うための複合的な対策全体が必須です。 そのほか:

  • 柱の空間剛性が不十分で、常に格子で縛られている
  • 結果として生じる地下はフェンスで保護する必要があります
  • 死角断熱は不要、排水は必ず必要

注意:柱の底はスラブで広げられ、その幅は構造の断面の2倍、高さは30〜60 cmです。

ポール上のロストベルク

空間剛性を確保し、土柱状の膨らみによる転倒力を補償する 財団グリルで縛られています。 モノリシック テクノロジーは最も信頼性が高いと考えられています。

70%の強度が得られた後、防水のために剥離が可能です。 最初の 28 日間はグリルに壁材を積み込むことは禁止されています。 地下室のサイディング、シート材料(アスベストセメントスラブ)、レンガ積みからのピックアップは、通常、ファサードに面するときに建てられます。 通信はボックスの建設前、下地床を敷設する前に開始されます。

この技術を使用すると、工場で製造された鉄筋コンクリートのカップを使用し、その中に柱が固定され、建設のペースを上げることができます。 必要に応じて、構造を単独で注ぐことができます。 すべてのガラスは水平に並べられ、幅がガラスのベースの 2 倍である基礎の上に取り付けられます。

注意:ガラス製の柱状基礎は、木骨造りの家やフェンスによく使用されます。 自分の手で注ぐ場合は、コンクリート表面の高品質な防水が必要です。

杭基礎

最小限の建設予算を杭によって提供します。 財団、壁の材質、コテージの階数に実質的に制限はありません。 さらに、これは急な斜面、海岸地帯、沼地に建物を建てることを可能にする唯一の技術です。

パイルは確実に支持層に到達し、常に凍結マークより下に位置し、引張力が最小限であるため、霜の膨張を補うための追加の措置を講じることなく行うことができます。

注意: 柱とは異なり、杭は表面からの高さが 0.7 m を超えない場合、グリルで結ぶ必要はありません。この構造要素は、垂直タイ、スペーサーとともに、高低差 1 メートルと 1 メートルの斜面でのみ必要になります。 0.5メートル、頭の高さ1メートル、小型の壁材(ブロック、レンガ)の使用。

退屈な杭

完全に製造するために 財団ボーリング杭は単独で、段階的に注入するか、または一度にコンクリートを打設して使用されます。 テクノロジーは次のようになります。

  • 井戸 - ハンドツールまたはモータードリルで掘削、直径は 30 cm、深さは凍結マークより下から支持層まで(通常 2 ~ 5 m)
  • 型枠 - 屋根材、アスベストセメント、適切な直径のポリエチレンパイプのシリンダー
  • 補強 - 周期セクションのロッド 8 ~ 16 mm (A400 波形補強) から接続されたフレーム、滑らかな 6 ~ 8 mm 補強 A240 (三角形、リングまたは正方形) からのクランプ、クランプ上に配置されたプラスチック リングによって保護層が提供されます。ロッド
  • グリル型枠 - H 型ラックをベースとして下部デッキにしっかりと取り付けられた 2 つのサイド パネル
  • グリル補強材 - 杭補強材に接続された長方形のクランプで結ばれた縦棒で作られたフレーム
  • コンクリート打ち - 混合物の敷設、振動圧縮、最初の 3 日間の湿布の形でのコンクリートケア

自分の手で混合物を作る場合は、最初に杭を注ぎ、硬化後に型枠を取り付け、グリルをコンクリートで固めます。 ミキサーを注文すれば一度で作業が完了します。

注意: TISE技術は井戸の深さが不十分なため、本格的なボーリング杭ではありません。 これらは支持力を高めるために底が広がった吊り杭であり、そのデフォルトのリソースは従来の掘削構造のリソースよりも低くなります。

杭ねじグリル

ボーリング杭と異なり、ネジ製品はさらに安価です。 コンクリートはパイプの内面の防食保護のためにのみ必要であるため、B7.5 の希薄混合物が選択されます。 ねじ締めを機械化するには、トルクを50〜70倍に高める乗算器を備えた電気ドリル(1.5 kWから)を使用できます。

支持層の深さを決定するには試しねじが必要であり、建築現場の地質調査に完全に取って代わられます。 SVF テクノロジーは次のようになります。

他の基礎とは異なり、SVF は 2 ~ 3 日で構築されるため、すぐに構築ボックスの構築を開始できます。

注意: スクリューパイルは、極端な地質条件下で既存の基礎を修復する必要がある、困難な地形でのプロジェクトに対する唯一の解決策です。

ストリップ基礎

低層建築の伝統により、テープ 財団どのプロジェクトでも 70% のケースで選択します。 ただし、使用には制限があります - 高低差1.5メートル、地盤沈下。

氷点下に埋められたテープの建設にかかる予算は、浮遊スラブの費用を超えています。 MZLF、非埋設改造は柱状基部よりも若干コストがかかります。

ほとんどの場合、耐力には 2 ~ 3 倍の余裕があり、屋根、壁、外装材、構造材の重量に制限はありません。

作業生産性を確実に向上させる凹型ベルト 財団多くの場合、PL スラブ上の FBS ブロックで構築され、地下室を装甲ベルトで強化しています。 ただし、最大の信頼性はモノリシックテープを使用した場合にのみ得られます。 ZLFの唯一の利点は、運営された地下階を配置できることです。

注意: 深さ 3 m までの土壌が沈下したままの場合、それ以上深くすることは不合理であると考えられ、プロジェクトに杭または浮きスラブが敷設されます。

浅テープMZLF

重い建物(レンガ、ブロック石積み)のかなり経済的な解決策は、浅いストリップ基礎です。 MZLF テクノロジーの形式は次のとおりです。

注意: 構造には、事前にすべての面を防水材で処理した後、29日目に丸太クラウン、石積みを取り付けることができます。

基礎を注いだ後、排水管がその周囲に沿って敷設されます-重力勾配が4〜7度の穴あき波形パイプです。 副鼻腔の埋め戻しは砂、ASGで行われ、ブラインドエリアは幅0.6〜1.2 m、深さ30〜40 cmの発泡ポリスチレンで断熱されます。

非埋設ストリップ基礎と MZLF の唯一の違いは基礎の深さです。 肥沃な層を除去し、排水溝を敷設した後、層ごとのランマーを使用してトレンチを非金属材料で覆います。 次に、基礎が注がれ、補強ケージ、型枠が取り付けられます。 テープをコンクリートで固めた後、デフォルトでは、構造物には高いリソースを備えた台座が含まれます。

建設者には次の選択肢があります。

最後の 2 つのオプションでは、テープ内に地下室面積の 1/400 の合計サイズの換気ダクトを残す必要があります。

注意: 非埋設テープの場合、ブラインドエリアは必然的に断熱され、建物の周囲に沿って排水が作成されます。

リボンベルト

テープベルトと非埋設基礎の唯一の違いは、鉄筋コンクリート構造物の断面です。 サポート面を増やすために、ベルトの幅は常に高さよりも大きくなります。 2 列の縦ロッドの代わりに、各ベルトに 3 本のバーが使用されています。

このデザインは、木造のコテージ、平らな場所の岩や砂利の多い土壌のレンガの壁専用に作成されました。

杭によるストリップ基礎の強化

支持力に余裕があるにもかかわらず、不安定な土壌では、ボックスの建設後にストリップ基礎が地面に沈む可能性があります。 土壌を強化できない場合は、不安定な地平線を突き抜けて支持層に到達することが保証されている、ねじや穴あき杭で構造を強化します。

初期段階の技術はMZLFに似ており、実物大の軸の除去と溝の製造です。 次に、掘削された SHS 杭用に、それぞれ井戸またはリーダー穴が掘削されます。 この技術は埋め込みグリルと可能な限り似ていますが、構造的には大きな違いがあります。

注意: テープは、地面とソールの間に常に 15 ~ 30 cm の空きスペースがあるグリルとは対照的に、非金属材料の埋め戻しの上にソールが完全に置かれます。

したがって、テクノロジーを独立して選択するための既存のすべてのタイプの基盤が考慮されます。 与えられた特性は、プロジェクト、建設予算を調整し、建築現場の地質、景観、建築ボックスの壁材を考慮するのに役立ちます。

このような基礎の特徴は、すべての耐力壁の輪郭に厳密に従っているため、構造の質量が基礎の領域全体に均等に分布していることです。 埋設されていない基礎は、コンクリートまたは鉄筋コンクリートブロック、瓦礫の石で作ることができますが、レンガで作ることはあまりありません。

ストリップファンデーションはどこで見つかりますか?

あらゆるタイプと高さの住宅の建設に使用されます。 モノリシック基礎は、コンクリートやレンガの耐力壁の質量に耐えることができる数少ない構造物の 1 つですが、土壌の凍結深さより十分に低い位置に設置する必要があります。

また、湿度が高く、地下の地下水が存在する、密で盛り上がった土壌でも使用されます。 長期間の使用のために、また構造物、特に地下への水の浸透を防ぐために、排水も使用されます。

自分の手で作るのは難しくありませんが、特に盛り土の上に建てる場合は、排水システムを構築するための技術とルールを知り、理解する必要があります。

ストリップ基礎は、横方向の土圧があり、緩んだ岩が移動する可能性がある斜面に住宅を建設する場合に使用する必要があります。

土壌露出の副作用を中和する最も効果的な方法は、鉄筋とコンクリート モルタルで相互に強固に接続されたモノリシック コンクリート構造物を使用することです。

このような基礎は、柔らかい土壌に重い石やコンクリートの家を建てる場合に最適であり、おそらく唯一の正しい解決策です。 これは、地下室と地表の下に位置する地下室の配置に使用される唯一のタイプの基礎です。

ストリップ基礎には主に 2 つのタイプがあります。

  • 埋設されていない基礎。数階の高さの民家の建設に使用されます。
  • 埋設基礎深さは最大1.5メートルです。 大型・巨大な建築物や高層建築物の建設には欠かせない設計です。

ストリップ基礎は、季節の変化を受けやすい砂質および粘土質の隆起土壌でほとんどの場合使用されます。 水で飽和した土壌で使用する場合、建物の最大許容高さは数階を超えてはならず、構造はすべてのベアリングブロックがしっかりと接続されているフレームタイプでなければなりません。

非埋設基礎の種類と特徴

盛り上がった土壌で使用することを考慮すると、特定の土壌ごとに個別に選択する必要があります。 これには、季節による土壌の変形と凍結による膨張、夏のにわか雨による水の飽和、および吸水の程度が考慮されます。

DIYのモノリシックグリル

これはベルト型の構造で、土壌の表面まで縮小され、基礎の下端の下に排水が提供され、構造自体に必須の補強が提供されます。 グリルは季節による水平方向の土壌の動きには影響を受けず、垂直方向のみに影響を受けます。

構造物の質量により、土壌の小さな垂直方向の動きは完全に補償され、補強材によって負荷がエリア全体に均等に分散されます。

テープグリルは砂のクッションの上にありますが、自分の手で作るのは難しくありません。 別のタイプの枕を使用することもできますが、素材が高度に膨らんだり、気候の影響にさらされたりしないようにしてください。 構造の寸法は特定の建物に合わせて選択されており、小さな家、浴場、ガレージ、その他の建物の建設に人気があります。


砂クッション(寝具)上のモノリシックグリル - モノリシックグリルの要素のレイアウトの仕様。

テーププレハブモノリシックデザインシリーズ20

このような基礎を敷設する深さは最大40 cmで、コンクリートブロックは砂または他の枕の上に置かれます。 建設中、コンクリート溶液が使用され、それは最大20 cmの深さまで注がれ、構造の剛性を高めるために補強テープが使用されます。

補強材は、垂直方向および水平方向の変位の可能性がある盛り上がった地盤上で建設が行われる場合に使用されます。

地面または雨システムからの水の侵入を排除するには、40 cm 以下のレベルでパイプ排水を実行することをお勧めします。

地上部分は20×20×40cmのコンクリートブロックで形成されています。 したがって、基礎の作成は条件付きでモノリシックとブロックの2つの部分に分割されます。

20シリーズのモノリシックテープベースはプレハブ構造とは作り方が異なります。 また、基礎レベルの下の排水も使用され、土壌を盛り上げる際に使用されますが、ここでは最初に強化テープが敷かれ、その後初めてコンクリートが注がれます。 建設コストは比較的安価であり、排水システムにより耐久性と湿気の欠如が保証されます。

このタイプの非埋設基礎には、強固な水平鉄筋コンクリートフレームがあり、土壌の不均一な変形を緩和します。 このモノリシック基礎は、ベランダやテラスを備えた天然木材からの平屋の建物の建設によく使用されます。 土壌が水で飽和している場合、または構造物の基礎のレベルより上の近くに人工または天然の貯水池がある場合、排水は必須です。

60 シリーズのテープ構造


モノリシック鉄筋コンクリートストリップ基礎を段階的に構築する装置。

このタイプの基礎は深さ60 cmに敷設され、さまざまなサイズのブロック構造があります。 ここでも砂のクッションと排水が使用され、トレンチにコンクリートが60 cmの深さまで注がれ、追加の補強テープが均等に敷かれます。

溝は機械的に作成でき、充填は手作業で行うことができます。 大量のコンクリートと構造物の均一な注入について覚えておく必要があるだけです。 地下部分は非常に大きくて硬いため、凍結深さが深い緩い土壌を盛り上げるのに最適です。

しかし、基礎が深く敷設されるほど、格子とフィルターを使用した断面パイプ排水に至るまで、基礎の高品質の防水を行うことがより重要になります。 このような基礎の人気は、任意のサイズのものを自分の手で作ることができることであり、軽量の建築材料が使用される高さ2〜3階までの民家の建設によく使用されます。

一体型ストリップ基礎シリーズ 80

盛り上がった土壌にも使用され、モノリシック部分の深さは80 cmで、コンクリートで強化された基礎が使用されますが、ここでは排水が必要であるため、高湿度の土壌での使用にはこのタイプの基礎のみが推奨されます。 深い溝を掘り、大量のコンクリートと補強材を使用する必要があるため、自分の手で作るのは非常に困難です。

しかし、モノリシックベースは季節的な気候の変化に耐性があり、防水が容易で、土壌の垂直方向の変位に耐性があります。 これは、凍結深度が高い盛り上がった土壌上に建物を建設する場合に理想的なソリューションです。

DIY モノリシック強化ストリップ基礎

このタイプの基礎は、コンクリートストリップの高さ全体に沿って補強構造を使用することにより、高い強度が特徴です。 ソール面積が広く、地面や構造自体からの垂直方向と水平方向の大きな荷重に耐えられるように設計されています。

自分の手で作るのは非常に難しく、さまざまな機械設備が使用されます。 ストリップ基礎の金属フレームは 6 ~ 8 本のねじ山で構成され、溶接によって相互接続されています。

フレームタイプの補強も可能です。 この基地は浮遊スラブの原理で動作するため、地震活動が活発な地域で人気があります。 粘土質、砂質、緩い多孔質の土壌など、移動が困難な土壌での構造物の建設に使用されます。


建設会社「Proekt」の基礎スラブの深化は、地下水位、土壌、建物の目的、地域、気候条件、壁や屋根の材質に応じて敷設の深さの設計を含む一連のサービスです。 。 当社のスペシャリストは、各申請に迅速に対応し、プロジェクトを準備し、関連当局との文書の調整を行います。 各サービスを個別の会社に注文するよりも費用対効果が高くなります。 サービスの品質と文化は向上しており、仕事に対して保証が発行され、財団のリソースが損なわれることはありません。 ベースは、地下室のレベルに置くことができ、凍結、地下室、地面に埋め込まれないままにすることができます。

基礎スラブの深さは多くの要因の影響を受けますが、主なものは次のとおりです。

  • GWLレベル
  • 土壌の種類 (凍結、隆起)
  • 屋根材、壁材
  • コテージの広さ、階数

非埋設基礎スラブの場合、適度なサイズのストリップベースに類似した下部リブが望ましい。 しかし、リブは製造が不便であるため、リブを犠牲にするか、所定の位置に流し込み、上部モノリスに補強材を接続して、建築現場の型枠に流し込みます。 このタイプのベースには、砂利を組み合わせたもの(下層 20 cm の砂、上層 15 cm の砂利を層ごとに圧縮したもの)のクッションが必要です。 プレートにリブがある場合、枕はその形状を繰り返します。 このテクノロジーの利点は次のとおりです。

  • 掘削作業の軽減による未埋設基礎スラブの低コスト
  • 高い施工スピード
  • ベース全域に均一な荷重分布
  • モノリス - 砂、粘土、ロームの数少ない選択肢の 1 つ

非埋設基礎スラブの断熱により、強度と耐用年数が向上し、運用コストが削減されます(暖かい家では必要な暖房装置が少なくなります)。 両方の層を砂利パッド上のモノリスの下に敷設することをお勧めします。 ロール防水は端から始まり、基部に沿って壁まで続きます。

深い浸透含浸は外側から適用でき、コーティングは構造の下面と上面に適しています。 押出発泡ポリスチレンフォームは、コンクリートの下の防水材の上に敷かれ、周囲0.5メートルにわたって引き出され、腸の熱を保持し、重力を防ぎます(凍結していない粘土は膨張しません)。 砂と砂利のクッション内の排水も、埋設されていない基礎スラブの資源を増加させます。

すべての通信は枕が作られる前にモノリスの下に運ばれ、パイプが通過する穴は特別な化合物で絶縁されます。 それを忘れた場合、ユーザーは家の近くに、ガス、下水道、水道管、電力ケーブルの配線を収容する地下室のある暖かい別館を建てる必要があります。 SNiPの基準が家に入るときのすべての種類の通信間の最小距離を決定することを考慮すると、デザインは全体的であり、建物のアーキテクチャを台無しにすることがわかります。 ラインが重複すると、エンジニアリング システムの保守性が向上します。

浅い基礎スラブ - 浅い

これはモノリシックベースの 2 番目のバージョンで、同様の床に高いベースとともに使用されます。 浅い基礎スラブの敷設は1〜0.7 mの深さで実行され、すべての土壌が建設現場から取り除かれ、敷地から取り出されます。 さらに、ピットの周囲に沿って、各辺約5メートルごとにさらにスラブが作られています。 製造技術は以前のものと似ていますが、いくつかの特徴があります。

  • 砂が地面に入り込まないジオテキスタイル床材
  • クッション構造(10mm打ち込み)
  • エンジニアリングシステムの設置、排水
  • コンクリート準備 10cm(セメントモルタルM100、砂コンクリートM300)
  • 浅い基礎スラブの圧延、コーティング、含浸防水、(最初のバージョンでは) スクリードを各端から 50 cm 超える
  • 発泡ポリスチレンによる断熱材
  • モノリスを注ぐか、既製の浅い基礎スラブ、プレハブ構造を使用し、続いてスクリードを使用します。

浅い基礎スラブは、地下室の下地床(断熱)で、硬い土壌に適しており、信頼性が高くなります。 セルフコンクリートを使用する場合は、専門家の推奨事項を考慮する必要があります。

  • 高GWLの場合、耐硫酸塩コンクリートを使用するか、改質剤を導入する必要があります。
  • 具体的な可動性はP-3である必要があります
  • 耐凍害性 F200
  • 透水性 W8
  • ブランド、強度 M 300、B22.5 それぞれ

埋設基礎スラブ

地下室のあるモノリスの上の家では、ピットの深さ2〜2.5 mが異なります。 凹型基礎スラブの装置には土塁の増加が必要ですが、通信は標準的な方法で、つまり基礎の側壁を通して導入されます。 この建設技術は、以前の製造技術を組み合わせたもので、埋設基礎スラブの周囲に沿って作成されます。 ケーキは同様の方法で作成されます:ジオテキスタイル、枕、スクリード、断熱材、モノリス。 側壁は外側から水力、断熱性が保たれています。 そうしないと、熱回路が変化し、内壁の湿気を取り除くことができなくなります。

埋設基礎スラブの構築は最も高価な技術ですが、イニシャルコストが高くなりますが、通信の維持性が高くなります。 ガレージ、サウナ、ユーティリティルーム、ワークショップ、ジム、ビリヤードルームを備えた本格的な地下フロアで、生活の快適さが増しています。