
- •Универсальный фундамент Технология тисэ введение
- •Из дачной жизни
- •Из опыта
- •Что общего межу медициной и строительством?
- •Часть I. Фундаменты и бетонирование. Обзор
- •Глава 1. Грунты и основания
- •1.1. Общие сведения о грунтах
- •1.2. Грунтовые воды
- •На заметку застройщику
- •Из дачной жизни
- •1.3. Расчет фундамента
- •Вопрос застройщика
- •Это следует учитывать
- •Всемирное потепление и глубина промерзания
- •Пример расчета фундамента по несущей способности грунта
- •На заметку застройщику
- •Из городской жизни
- •Из практики тисэ
- •Это было в Санкт–Петербурге
- •Как можно уменьшить изгибную жесткость дома
- •1.4. Подготовка оснований
- •1.4.1. Осушение участка застройки
- •1.4.2. Устройство грунтовых подушек
- •1.4.3. Уплотнение грунтов
- •1.4.4. Закрепление грунтов
- •1.5. Динамика пучинистых грунтов
- •Из опыта
- •Из практики
- •Глава 2. Типовые фундаменты
- •2.1. Схемы фундаментов
- •Из жизни
- •2.2. Связь конструкции фундамента с грунтовыми условиями
- •2.2.1. Инженерно–геологические и гидрогеологические условия
- •2.2.2. Особенности возводимого и смежного сооружений
- •Из городской жизни.
- •2.2.3. Способ производства работ при рытье котлована и возведении фундамента
- •2.2.4. Иные факторы, влияющие на глубину закладки фундамента
- •2.2.5. Фундамент по технологии тисэ
- •Внимание!
- •2.3. Незаглубленный фундамент
- •Внимание!
- •2.4. Мелкозаглубленный фундамент
- •Застройщик почти построил дом и пришёл за советом…
- •2.5. Заглубленный фундамент
- •Внимание!
- •Из опыта "строителей"
- •Внимание!
- •Для справки
- •Внимание! Распространенная ошибка!
- •Для тех, кто строит дом по готовому проекту
- •2.6. Устройство подвала
- •Внимание!
- •Из практики речного флота
- •Из практики индивидуального застройщика
- •Это интересно
- •Из строительной практики
- •2.7. Отмостка
- •Полезно знать.
- •Внимание!
- •Глава 3. Бетон и бетонирование
- •3.1. Общие сведения о бетонах
- •3.2. Цемент
- •3.3. Заполнители для бетонов
- •Хранение материалов
- •3.4. Состав бетонной смеси и свойства бетона
- •Внимание! Высолы
- •3.5. Состав и свойства пескобетона
- •Львович к. Песчаный бетон: родина — Россия. — м.: ниижб. Стройинформ, 2001.
- •Между прочим…
- •Афанасьев а. А. Бетонные работы. М.: Высшая школа, 1991.
- •Внимание
- •3.6. Приготовление бетонной смеси
- •3.7. Уход за созревающим бетоном
- •3.8. Армирование железобетонных конструкций
- •Немного истории
- •Немного "сопромата"
- •Внимание!
- •Это интересно
- •Часть 2. Фундаменты по технологии тисэ глава 4. О технологии тисэ
- •Из письма
- •Глава 5. Подготовка к созданию фундамента
- •5.1. Планировочное решение участка
- •Из жизни
- •5.2. Разбивка опор
- •Сказочные возможности опор тисэ
- •5.3. Подготовка участка
- •5.4. Устройство обноски
- •Внимание!
- •Глава 6. Создание фундаментных опор
- •6.1. Фундаментный бур тисэ–ф
- •Внимание
- •6.2. Бурение скважины
- •Из личного опыта
- •Внимание
- •6.3. Бетонирование опоры
- •Внимание!
- •Глава 7. Устройство ростверка
- •7.1. Конструктивные особенности
- •Внимание! Распространенная ошибка
- •7.1. Устройство опалубки
- •7.3. Армирование и бетонирование
- •Из личного опыта
- •7.4. Фундамент после бетонирования
- •Ошибочное мнение
- •На заметку экономным застройщикам
- •7.5. Утепление ростверка
- •Застройщик, не забудь!
- •Глава 8. Механизация фундаментных работ
- •Из интернет–письма
- •Глава 9. Особые случаи возведения фундамента
- •9.1. Строительство на склоне
- •Внимание!
- •Это Вы можете…
- •9.2. Комбинированный фундамент
- •9.3. Фундамент около смежного строения
- •9.4. Фундамент в условиях вечной мерзлоты Из почты
- •9.5. Повышенная сейсмичность региона Из газеты "Строительный эксперт", декабрь 1998 г., №23
- •Это интересно
- •Это не фундамент, но…
- •9.6. Восстановление фундамента под существующим домом
- •Глава 10. Подвалы
- •10.1. Возведение стен по технологии тисэ
- •10.2. Особенности возведения подвалов по тисэ
- •Глава 11. Фундаменты под вспомогательные строения
- •11.1. Легкие ограждения
- •Распространенная ошибка
- •Ошибка в бетонировании
- •11.2. Навесные ограждения на каменных столбах
- •Внимание!
- •11.3. Каменное ограждение
- •11.4. Создание подпорных стенок
- •11.5. Возведение зданий с протяженными стенами
- •11.6. Гаражные постройки и мастерские
- •Вопрос застройщика
- •Выводы и рекомендации
- •Список литературы
Это интересно
Идея сейсмоизоляции зданий и сооружений возникла в далекой древности. При археологических раскопках в Средней Азии были обнаружены под стенами зданий Хека камышитовые маты. Аналогичные конструкции применялись в Индии. Известно, что землетрясение 1897 г. в районе Шиллонга разрушило почти все каменные здания, кроме тех, которые были построены на сейсмоамортизаторах, хотя и примитивной конструкции.
Строительство зданий и сооружений в сейсмоактивных регионах требует выполнения сложных инженерных расчетов. Сейсмостойкие строения, возводимые индустриальными методами, проходят глубокие и всесторонние проработки и сложные расчеты с привлечением большого числа специалистов. Индивидуальному застройщику, решившему построить свой домик, такие дорогостоящие методы недоступны.
Технология ТИСЭ предлагает повышение сейсмоустойчивости зданий, возводимых в условиях индивидуального строительства, сразу по трем направлениям: снижение инерционных нагрузок, повышение жесткости и прочности стен, а также введение механизма сейсмоизоляции.
Высокая степень пустотности стен позволяет значительно снизить инерционные нагрузки на здание, а наличие сквозных вертикальных пустот дает возможность вводить вертикальное армирование, органично вписанное в конструкцию самих стен. По иным технологиям индивидуального строительства это выполнить довольно сложно.
Механизмом сейсмоизоляции является столбчато–ленточный фундамент, возведенный по технологии ТИСЭ.
В качестве вертикальной арматуры фундаментного столба используется пруток диаметром 20 мм из углеродистой стали, который проходит через ростверк. Пруток имеет гладкую поверхность, покрытую гудроном. Снизу он снабжен законцовкой, заделанной в тело столба, а сверху — законцовкой, выступающей из ростверка и снабженной резьбой М20 под гайку (патент РФ № 2221112 от 2002 г.). Сама опора входит в массив ростверка на 4…6 см (рис. 182, а).
Рис. 182. Сейсмоизолирующий фундамент с центральным прутком: А — нейтральное положение опоры фундамента; Б — отклоненное положение опоры фундамента; 1 — опора; 2 — пруток; 3 — законцовка нижняя; 4 — гайки; 5 — ростверк; 6 — полость с песком; 7 — отмостка; 8 — направления колебаний грунта
После бетонирования вокруг каждой из опор тем же фундаментным буром делают три–четыре полости глубиной 0,6…0,8 м и заполняют их или песком, или смесью песка с керамзитом, или шлаком. В песчаном грунте такие полости можно не выполнять.
По окончании строительства гайки прутков затягиваются тарированным ключом. Так в зоне стыка столба с ростверком создается "упругий" шарнир.
При горизонтальных колебаниях почвы столбы отклоняются относительно упругого шарнира, пруток растягивается, при этом ростверк со зданием по инерции остаются неподвижными (рис. 182, б). Упругость почвы и прутков возвращает столбы в исходное вертикальное положение. В течение всего срока эксплуатации здания к узлам натяжения арматуры столбов должен быть обеспечен свободный подход как по внешнему периметру дома, так и под внутренними силовыми стенами. После завершения строительства и после значительных сейсмических колебаний затяжку всех гаек восстанавливают тарированным ключом (М = 40 — 70 кг/м). Такой вариант сейсмо–изолирующего фундамента можно считать в какой‑то степени индустриальным, так как он включает прутки и гайки, которые проще изготовить на производстве.
Технологией ТИСЭ предусмотрено выполнение сейсмоизолирующих опор и более демократичным способом, доступным застройщикам с ограниченными производственными возможностями. В качестве армирующего упругого элемента используют две скобы из прутка арматуры диаметром 12 мм с загнутыми законцовками (рис. 183). Средняя часть ветвей арматуры на длине около 1 м смазывается гудроном или битумом (в равном удалении от краев), чтобы исключить сцепление арматуры с бетоном. При сейсмических колебаниях почвы прутки арматуры в средней своей части растягиваются. При горизонтальных смещениях почвы в 5 см арматура растягивается на 3…4 мм. При длине зоны растяжения 1 м в арматуре возникают напряжения 60…80 кг/мм2, что лежит в зоне упругих деформаций материала арматуры.
Рис. 183. Сейсмоизолирующий фундамент с арматурными скобами: 1 — опора; 2 — скоба; 3 — ростверк; 4 — полость с песком
При строительстве дома в сейсмоактивных зонах гидроизоляцию по соединению ростверка со стенами не делают (для исключения их относительного смещения). По технологии ТИСЭ гидроизоляцию выполняют по стыку ростверка с фундаментными столбами (два слоя рубероида на битумной мастике).
При строительстве смежных сооружений, крыльца, элементов отмостки и т. п. следует постоянно обращать внимание на то, чтобы лента фундамента не касалась их своей боковой поверхностью. Зазор между ними должен быть не менее 4 — 6 см. При необходимости допускается подобный контакт (с крыльцом, каркасом легких щитовых пристроек, веранды) из соображения, что после разрушения землетрясением они будут восстановлены.