Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Строительство деревянного дома

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
положенным сверху. В этот паз шипом устанавливаются бревна забирки. На верхние шипы бревен забирки наса живают бревно (посадка), которое должно быть припазо вано с первым венцом сруба. Такая конструкция примени ма только для зданий с полами на балках, врубленных в венцы, так как при полах на лагах деревянная забирка должна будет выдерживать засыпку подпольного прост ранства. Такая забирка может в короткое время сгнить, и ее придется часто ремонтировать.
К строительству цокольного этажа прибегают на участ ке со сложным рельефом, врезаясь цокольной частью в грунт. Наличие под домом подполья или цокольного этажа дает возможность контролировать состояние перекрытия и инженерных коммуникаций под домом, своевременно принимать меры по их ремонту и поддержанию в рабочем состоянии.
Расчет фундаментов
Решающими факторами при выборе типа фундамента и глубины его заложения должны стать: вид грунта, глуби на промерзания, уровень грунтовых вод и нагрузки, кото рые будут действовать на фундамент в процессе его экс плуатации. В зависимости от этих нагрузок подбирают площадь основания фундамента и глубину его заложения. Нагрузки бывают временными и постоянными.
К постоянными нагрузками относят:
— вес строительных конструкций (самих фундаментов, стен и перекрытий, в том числе и кровли);
— эксплуатационные нагрузки (вес мебели, оборудо вания и проживающих людей и т.д.).
К временным нагрузкам относят:
— вес снежного покрова, присущего для данного реги она;
— ветровые нагрузки.
Площадь основания фундамента выбирают из такого рас чета, чтобы на каждый ее квадратный сантиметр приходилась нагрузка, не превышающая критическое значение. Расчетное сопротивление грунтов выбирают, исходя из таблицы №8.
71
Следует отметить, что при строительстве дома и в пер вые годы его эксплуатации грунты сжимаются под дейст вием прилагаемых нагрузок. В результате этого фунда мент опускается на определенную величину, называемую осадкой. Большие, а главное, неравномерные осадки яв ляются основной причиной трещин, деформаций и других разрушений здания. Несущую способность основания оп ределяют величиной нагрузки, при которой не превышена установленная нормативами осадка.
Нагрузки от строительных конструкций рассчитыва ют, исходя из удельного веса материалов, используемых для их сооружения. Для этого проще всего воспользовать ся нижеприведенными таблицами.
72
Таблица 8. Значения расчетных сопротивлений основных
видов грунтов
Грунт
Пески гравелистые и крупные не зависимо от их влажности
Пески средней крупности неза висимо от их влажности
Пески мелкие : маловлажные очень влажные и насыщенные во дой
Пески влажные: маловлажные очень влажные насыщенные водой
Глины твердые и пластичные : глины твердые то же, пластичные
Крупнообломочные, щебень, галька, гравий
Средней
плотности
3,5
2,5
2,0 2,5
2,0 1,5 1,0
3,0 1,0
5,0
Плотных
4,5
3,5
3,0 2,0
2,5 2,0 1,5
6,0 3,0
6,0
Расчетное сопротивление
грунтов (кг/см
2
)
73
Таблица 9. Удельный вес 1 м3фундамента
Материал фундамента
Бутовый камень
Бутобетон, кирпич
Бетон, железобетон
Удельный вес, кг/м
3
1600 – 1800
1880 – 2200
2200 – 2500
Таблица 10. Удельный вес 1 м2стен
Тип стен
Деревянные каркаснопанельные толщи
ной 150 мм с утеплителем
Бревенчатые, брусчатые
Удельный вес, кг/м
2
30 – 50
70 – 100
Таблица 11. Удельный вес 1 м2перекрытий
Тип перекрытий
Чердачное, по деревянным балкам с утеп лителем, плотностью до 200 кг/м
3
То же, с плотностью утеплителя до 500 кг/м
3
Цокольное, по деревянным балкам с плот ностью утеплителя до 200 кг/м
3
То же, с плотностью утеплителя до 500 кг/м
3
Железобетонное монолитное
Плиты перекрытия бетонные пустотные
Удельный вес, кг/м
2
70 – 100
150 – 200
100 – 150
200 – 300
500
Таблица 11. Нагрузка от элементов крыши
Вид кровли
Кровля из листовой стали
Рубероидное покрытие (2 слоя)
Кровля из асбоцементных листов
Кровля из черепицы гончарной
нагрузка кг/м
2
20 – 30 30 – 50 40 – 50 60 – 80
Глубина заложения фундамента. Грунт, являющийся основанием для фундамента дома, должен обладать до статочной прочностью и несжимаемостью. Однако этим требованиям отвечают далеко не все грунты.
В скальных и полускальных породах котлованы под де ревянные дома не делают, ограничиваясь снятием проса дочного верхнего слоя грунта.
В непучинистых грунтах при достаточно большом (2 м и более) промерзании глубину заложения фундаментов вы бирают не менее расчетной глубины промерзания грунта. Но в любом случае эта глубина должна быть не менее 0,5 м.
Зимой, в зависимости от природноклиматических ус ловий, грунты промерзают на различную глубину. Промер зание грунтов приводит к вспучиванию пучинистых грун тов, которые впоследствии оседают неравномерно, что может вызвать появление трещин в фундаментах и стенах. Для исключения этих негативных явлений необходимо за ложить фундамент ниже точки промерзания грунта. В большинстве регионов РФ глубина промерзания грунта лежит в пределах 1,2 м, поэтому достаточно заложить фундамент на глубину 1,5 м. Под жилым домом, который эксплуатируют постоянно, грунт не промерзает. Поэтому
74
Таблица 12. Эксплуатационные нагрузки
Вид перекрытия
Для цокольного и межэтажного
перекрытия
Для чердачного перекрытия
Величина нагрузки, кг/м
2
Для цокольного и межэтажного
перекрытия
Для чердачного перекрытия
Таблица 13. Нагрузки от снегового покрова
Регион застройки
Для средней полосы России
Для Юга России
Для севера России
Величина нагрузки, кг/м
2
100
50
190
если между заложением фундамента и заселением дома не будет холодного периода (строительство завершают в сезон весна – осень), то глубину промерзания грунта мож но не брать в расчет. Однако при этом следует учитывать, что основанием фундамента должен быть слежавшийся материковый грунт и глубина заложения фундаментов не должна быть меньше 0,5 – 0,7 м. Для уменьшения осадки слой относительно рыхлого грунта, залегающего непо средственно под фундаментом, часто заменяют более плотным, а значит, менее сжимаемым. В этом случае де лают подушку из крупно или среднезернистого песка без глинистых примесей. Засыпанный песок уплотняют трам бовками.
Земляные работы
Перед началом подготовки основания для фундамен тов должны быть четко обозначены границы участка, про ложены подъездные пути и при необходимости оборудо вана площадка для разворота транспорта. Кустарник и де ревья вырубают в соответствии с намеченным планом строительства, после чего выполняют привязку дома.
Вдоль внешнего периметра дома (на расстоянии 1,5 м от краев будущего котлована) устанавливают так называе мую обноску из столбиков, сверху соединенных досками (рис. 25). На обноску натягивают шнур, обозначающий оси фундаментов. Прямые углы определяют при помощи "египетского треугольника", стороны которого кратны 3:4:5 (рис. 26). При таком соотношении сторон треуголь ника один из углов – прямой. Контрольный замер выпол няют промером диагоналей, и если они равны, то все углы дома прямые.
Под всей площадью, обозначенной обноской, снимают растительный слой, который используют в благоустройст ве участка. Для засыпки котлованов и траншей этот грунт применять нельзя. Земляные работы выполняют в зависи мости от вида устанавливаемых фундаментов.
Под столбчатые и буронабивные фундаменты грунт лучше бурить, так как разработка котлованов (тем более,
75
76
2
6080
1
2
Ф 610
15
1
2
3
4
Рис. 25. Конструкция обноски:
1  угловая обноска; 2  обноска для стены; 3  отвес;
4  проволока, указывающая края траншей под фундамент
Рис. 26. "'Египетский треугольник"
4 метра
3 метра
5 метров
механизированная) нарушает структуру грунта и его несущую способность. При отсутствии бура можно изготовить приспо собление, напоминающее две лопаты, соединенные в виде ножниц (рис. 27).
Под ленточные фундаменты разрывают траншею необходи мой глубины. Если фундамент неглубокий, то грунт лучше раз рабатывать вручную, так как при этом не нарушается струк тура грунта. На заполнение та кого котлована потребуется значительно меньше строи тельных материалов, а его стенки послужат естественной опалубкой. Если для земляных работ используется экскава тор, то механизированную раз работку грунта выполняют не на полную глубину, оставив для зачистки 15 – 20 см. Если же случайно глубина траншеи превысила желаемый размер, то фундамент лучше закладывать на полученной отметке. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. Ес ли строительство ведут на откосе, дно может состоять из горизонтальных и вертикальных участков, расположенных под углом 45°. В этом случае не рекомендуют делать вер тикальные переходы, в которых могут образоваться тре щины при кладке.
В зданиях с подвалом под фундамент вырывают сплошной котлован. Для сглаживания неровностей дна котлована можно использовать утрамбованную песчаную подсыпку. Если на незначительном участке котлована бы ла допущена перекопка, основание восстанавливают, под сыпая гранитный щебень (иногда с добавлением кварце вого песка), который уплотняют трамбовками. По краям котлована оставляют свободную от нагрузок полосу, на ко
77
Рис. 27. Простейшее
приспособление, заменяющее бур
торую нельзя складывать вырытый грунт или строитель ные материалы.
Извлеченный из котлована грунт увеличивается в объе ме примерно в 1,2 – 1,3 раза, поэтому следует заранее продумать место его складирования. Можно сэкономить на транспортных расходах, применив обваловку цоколя. В этом случае котлован отрывают на глубину несколько меньшую от запланированной, а извлеченный грунт насы пают вокруг здания, так что дом приподнимается относи тельно общего уровня участка.
Гидроизоляция фундаментов
Гидроизоляцию фундаментов выполняют для их защи ты от поверхностных и грунтовых вод и атмосферных осадков. Одним из эффективных методов защиты фунда ментов от атмосферной влаги является сооружение по пе риметру здания отмостки шириной 700 – 800 мм (рис.28). Конструкции наиболее часто встречающихся отмосток по казаны на рис. 29. Под ней рекомендуем проложить ми нидренаж, который отведет "верховодку" и снизит на грузку на гидроизоляцию подземной части. В месте пере
78
Рис. 28. Отмостки с желобом для отвода атмосферных осадков:
1  цоколь; 2  отмостка; 3  желоб для отвода атмосферных
осадков; 4  стена
4
1
2
3
79
Рис. 29. Отмостки (А  булыжная, Б  кирпичная, В  асфальтовая,
Г  бетонная, Д  из бетонных плит, Е  грунтовая):
1  грунт материковый; 2  дерн; 3  глина; 4  песок; 5  булыжник;
6  цоколь; 7  кирпич; 8  камень бетонный бордюрный;
9  щебень (гравий); 10  асфальт; 11  лоток для отвода воды;
12  бетон или железобетон; 13  плиты бетонные
(железобетонные); 14  стена наружная
а б
в
г
е
д
6
5
4
3
2
1
7
6
9
6
12
11
6
10
8
9
14
6
6
13
9
9
9
сечения фундамента со стенами дома, по всему сечению наружных и внутренних стен прокладывают гидроизоля цию из рулонных материалов (толь, битум, гидростекло изол на битумной мастике и др.).
При строительстве дома с подвалом всю наружную по верхность фундаментов изолируют. Традиционная мето дика предусматривает обмазку верхних поверхностей фундаментов готовыми к употреблению битумнополи мерными мастиками промышленного изготовления или горячим битумом в два слоя. Однако долговечность обма зочной гидроизоляции желает быть лучшей. Поэтому об мазочную гидроизоляцию часто заменяют оклеечной.
Современные строительные технологии обладают большим спектром защиты фундаментов от проникающей или капиллярной влаги гидроизоляцией, основанной на применении специальных составов и добавок. Хороших результатов можно добиться применив состав, представ ляющий собой смесь специального цемента, кварцевого песка и активных добавок. При нанесении приготовленно го раствора на влажную поверхность активные компонен ты под действием осмотического давления проникают в капилляры и вступают в реакцию с известью, содержа щейся в бетоне. В результате образуются нерастворимые кристаллические соединения, которые плотно заполняют поры и микротрещины по всему объему материала, вы тесняя при этом воду. Если влага отсутствует, то действие компонентов временно приостанавливается. Реакция кристаллизации автоматически возобновляется при по ступлении воды. При этом прочность и морозоустойчи вость бетона повышается.
Наиболее известной маркой проникающей гидроизо ляции, представленной на отечественном рынке, является система "Пенетрон" производства компании ICS/ PEN ETRON INTERNATIONAL LTD (США). Система включает ряд гидроизолирующих веществ, из которых основным явля ется материал с тем же названием. "Пенетрон" можно на носить на наружную и внутреннюю поверхности, на свеже уложенный или старый бетон. Он защищает железобетон ные конструкции от действия растворенных в воде хими
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]