
- •Конструкции фундаментов гражданских зданий
- •Их проектирование
- •1. Грунты
- •Основные сведения об основаниях и фундаментах
- •Происхождение и состав грунтов
- •1.3. Физические свойства и классификация грунтов
- •2. Инженерно-геологические изыскания
- •Основные понятия, классификация оснований и фундаментов
- •Требования, предъявляемые к основаниям и фундаментам
- •5. Методы искусственного закрепления грунта
- •6. Глубина заложения фундамента
- •7. Воздействия на фундамент
- •8. Конструкции фундаментов
- •8.1 Ленточные и прерывистые фундаменты
- •8.2. Отдельностоящие (столбчатые) фундаменты
- •8.3. Сплошные (плитные) фундаменты
- •8.4. Свайные фундаменты
- •8.5. Фундаменты на песчаных подушках
- •8.6. Деревянные стулья
- •9.1. Бутовые фундаменты
- •9.2 Бетонные фундаменты
- •9.3 Бутобетонный фундамент
- •11.2. Пропуск коммуникаций
- •11.3. Гидроизоляция фундаментов
- •11.4 Виброизоляция фундаментов
- •11.5 Отмостка
- •11.6 Пандус
- •11.7 Деформационные швы
- •Деформационные швы - соотнести с написанным сверху
- •12. Приямки и спуски в подвал
- •13. Прочее
- •13.1 Фундаменты под крыльцо
- •13.2 Фундаменты под лифты
- •14. Подземные каналы и тоннели
- •15. Подпорные стенки
- •16. Особенности проектирования некоторых фундаментов
- •17. Защита от коррозии (общие сведения)
- •18. Библиографический список
- •18. Фотографии некоторых фундаментов
Деформационные швы - соотнести с написанным сверху
Здания большой протяженности подвержены деформациям под влиянием колебаний температуры наружного воздуха в течение года, неравномерных осадок грунта основания, сейсмических явлений и других причин. Во всех этих случаях в стенах, перекрытиях, покрытиях и других частях здания могут появиться трещины, резко снижающие прочность и эксплуатационные качества здания. Для предупреждения появления трещин в несущих и ограждающих конструкциях предусматривают деформационные швы, разрезающие здание на отсеки. В зависимости от назначения применяют следующие деформационные швы: температурные, осадочные, антисейсмические и усадочные.
Температурные швы делят здание на отсеки от уровня земли до кровли включительно, не затрагивая фундамента, который, находясь ниже уровня земли, испытывает температурные колебания в меньшей степени и, следовательно, не подвергается существенным деформациям. Расстояние между температурными швами принимают в зависимости от материала стен и расчетной зимней температуры района строительства.
Отдельные части здания могут быть разной этажности. В этом случае грунты основания, расположенные непосредственно под различными частями здания, будут воспринимать разные нагрузки. Неравномерная деформация грунта может привести к появлению трещин в стенах и других конструкциях здания. Другой причиной неравномерной осадки грунтов основания сооружения могут быть различия в составе и структуре основания в пределах площади застройки здания. Тогда в зданиях значительной протяженности даже при одинаковой этажности могут появиться осадочные трещины. Во избежание появления опасных деформаций в зданиях устраивают осадочные швы. Эти швы, в отличие от температурных, разрезают здания по всей их высоте, включая фундаменты.
Если в одном здании необходимо использовать деформационные швы разных видов, их по возможности совмещают в виде так называемых температурно-осадочных швов.
Антисейсмические швы применяются в зданиях, строящихся в районах, подверженных землетрясениям. Они разрезают здание на отсеки, которые в конструктивном отношении должны представлять собой самостоятельные устойчивые объемы. По линиям антисейсмических швов располагают двойные стены или двойные ряды несущих стоек, входящих в систему несущего остова соответствующего отсека.
Усадочные швы делают в стенах, возводимых из монолитного бетона различных видов. Монолитные стены при твердении бетона уменьшаются в объеме. Усадочные швы препятствуют возникновению трещин, снижающих несущую способность стен. В процессе твердения монолитных стен ширина усадочных швов увеличивается; по окончании усадки стен швы наглухо заделывают.
12. Приямки и спуски в подвал
Подвал – подземный объем, образованный подземным этажом. Подвальным называется этаж, заглубленный ниже поверхности земли более чем на ½ высоты помещения.
Наружные стены подземной части подвалов обычно выполняют из тех же материалов, что и фундаменты бесподвальных зданий. Они должны обладать достаточной устойчивостью против горизонтального давления грунта, а при отапливаемых подвалах – и надлежащими теплозащитными качествами. Т.е. при наличии в здании подвала (или техподполья или цокольного этажа) фундаменты становятся еще и ограждающими конструкциями.
Подвальные этажи должны быть защищены от грунтовой сырости, а иногда и грунтовых вод в случае расположения их уровня в зоне подвала. Конструкцию гидроизоляции выбирают в зависимости от характера грунтов основания, типа фундаментов, допустимой сырости в подвале и превышения уровня грунтовых вод над отметкой пола подвала. В связи с этим гидроизоляцию проектируют одновременно с проектирование фундамента.
Подвальные этажи освещаются окнами с устройством перед ними заглубленных в грунт световых приямков. Стенки приямков выполняют из сборных железобетонных элементов или кирпича. Днище делается бетонным с уклоном к выпускным отверстиям для стока воды. Приямки сверху закрываются стальными решетками (рис.39а).
Рис.39 Устройство внешних приямков
рис…. Световой приямок
Наружные сходы в подвал решаются в виде одномаршевых лестниц, расположенных в приямках, примыкающих к наружным стенам здания и огражденных подпорными стенками. Ступени этих лестниц укладываются на грунт по бетонной подготовке. В зависимости от климатических условий над приямком или возводят пристройку со стенами, крышей и входной дверью, или же ограничиваются устройством зонта (навеса) и низкой бортовой стенкой.
Рис.40 Вариант решения входа в подвал
При необходимости спуска в подвал тяжелых элементов (или загрузки, например, топлива при расположении в нем котельных) устраивают наклонные бетонные приямки, закрываемые крышками чугунными или металлическими.