Fundamentdybde: revisjon av betydningen av påvirkningsfaktorer. Et eksempel på å bestemme dybden på fundamentet

I denne artikkelen vil vi vurdere beregningen av dybden av fundamentet for et privat hus, i henhold til instruksjonene fra joint venture "Fundament av bygninger og strukturer".

Dybden av fundamenter avhenger av mange faktorer, som overflatetopografi, ingeniørmessige og geologiske forhold på byggeplassen, husets designfunksjoner, dybden av jordfrysing, dybden på grunnvannet og mer.

Betydningen av tekniske og geologiske undersøkelser er ubestridelig, men for mange private utbyggere er denne prosedyren kostbar. Artiklene våre vil være rettet mot personer som uansett grunn ikke har råd til å ansette geologer og designere, men som ønsker å forstå beregningene av fundamenter, så vel som andre elementer i deres fremtidige hjem, ved hjelp av ferdige eksempler.

Så la oss komme i gang.

Bestem dybden av fundamentet i Moskva. Vurder flere alternativer: uoppvarmet hus; et oppvarmet hus uten kjeller med en romtemperatur på 20 ° C og et oppvarmet hus med en uoppvarmet kjeller.

1. Først av alt må vi bestemme standarddybden for sesongmessig jordfrysing (d fn), i meter, som bestemmes av formelen:

der d 0 er verdien, i meter, for:

Leire og leirjord - 0,23

Fin og siltig sand, sandholdig leirjord - 0,28

Sander gruset, stor og middels størrelse - 0,3

Grov klastisk jord - 0,34

For heterogen jordsammensetning bestemmes d 0 som et vektet gjennomsnitt innenfor frysedybden.

M t - koeffisient lik summen av de absolutte verdiene av de gjennomsnittlige månedlige negative temperaturene for vinteren i dette området, tatt i henhold til tabell 5.1 JV "Konstruksjonsklimatologi"

For Moskva:

Vi definerer Mt:

M t \u003d 7,8 + 7,1 + 1,3 + 1,1 + 5,6 \u003d 22,9

Da vil standard frysedybde for Moskva, der leire og leire dominerer, være:

d fn =0,23 √22,9= 1,1m

Hvis du ikke vet hvilken jord som ligger på nettstedet ditt, så ta en vanlig håndbor, som selges i jernvareforretninger, og bor 1 hull i midten, og helst 4 i hjørnene av den fremtidige bygningen. I utgangspunktet er det heving loams og leire som finnes på den russiske føderasjonens territorium. I SNiP av 1962 var det ingen verdi d 0 , i stedet for den var det en verdi på 23 cm, dvs. 0,23 meter, så det blir ikke en grov feil om du godtar det.

2. Etter at standard frysedybde er bestemt, er det nødvendig å beregne estimert frysedybde (d f).

For dette brukes formelen:

k h for utvendig og innvendig fundamentering av uoppvarmede bygninger er 1,1, bortsett fra områder med negativ gjennomsnittlig årstemperatur. I vårt tilfelle er årstemperaturen +5,4 o. Hvis du har en negativ årlig temperatur, må den estimerte frysedybden for uoppvarmede bygninger bestemmes i henhold til SNiP "Fundamenter og fundamenter på permafrostjord."

k h for oppvarmede bygninger bestemmes fra tabellen:

Funksjoner ved bygningen

Koeffisient k h ved den beregnede gjennomsnittlige daglige lufttemperaturen i rommet ved siden av de ytre fundamentene, о С

20 eller mer

Uten kjeller, med regulerbare gulv:

på bakken

på bjelkelag på bakken

på isolert kjeller

Med kjeller eller teknisk undergrunn

Merk: I oppvarmede bygg med kald kjeller med negativ gjennomsnittlig vintertemperatur k h =1

Vi vurderer den estimerte frysedybden:

Uoppvarmet bygning om vinteren d f \u003d 1,1 * 1,1 \u003d 1,21m. Vi runder opp og tar d f \u003d 1,25m

Oppvarmet bygning uten kjeller, med gulv langs en isolert kjeller: d f \u003d 0,7 * 1,1 \u003d 0,77m. Vi aksepterer d f \u003d 0,8 m

Oppvarmet bygning med kald kjeller med negativ temperatur d f \u003d 1 * 1,1 \u003d 1,1 m. Vi aksepterer 1,1 m.

3. Vi bestemmer dybden på fundamentet under betingelsene for å forhindre frostheving i henhold til tabellen nedenfor, avhengig av plasseringen av grunnvannstanden (UHG).

Jord under bunnen av fundamentet

Dybde av fundamenter avhengig av grunnvannsdybde d w , m, kl

Steinete, grovkornet med sandfyll, gruset sand, stor og middels størrelse

Informasjon om fundamentets dybde, beregning av fundamentets dybde, SNIP, du vil lære hvordan du bestemmer fundamentets dybde, grunne og stripefundamenter og dybden av deres legging. Spørsmål fra en kunde:

Vi bestemte oss for å svare på kundens spørsmål i detalj, og tilby ham en hel informativ artikkel om dette emnet.

Å bestemme fundamentets dybde er det første trinnet i utformingen av alle typer armert betongfundament.

Fra denne artikkelen vil du lære hva som må tas i betraktning når du bestemmer dybden på fundamentet, til hvilken dybde det er vanlig å begrave båndbaser av forskjellige typer og hvordan du uavhengig beregner GZF i samsvar med kravene i gjeldende "Byggekoder" og regler".


Ris. 1.1

Hva du bør vurdere når du beregner dybden på fundamentet

I byggepraksis beregnes dybden av legging av armert betongfundament - tape, plate og søyle basert på tre avgjørende faktorer:

  • Geologiske forhold på byggeplassen;
  • Designfunksjoner til bygningen under bygging;

Beregningen av leggingsdybden utføres for hver av de 3 faktorene som er oppført ovenfor, og den største av de oppnådde GZF-verdiene tas som designdybde.

Geologiske forhold på byggeplassen

En analyse av de geologiske forholdene på byggeplassen er nødvendig for å bestemme dybden på det bærende jordlaget, som sålen til fundamentet skal hvile på.

  • I det bærende jordlaget må sålen på basen utdypes med minst 20 centimeter;
  • Den totale dybden på fundamentet, under alle forhold, bør ikke være mindre enn 50 centimeter;

Nivået på grunnvann er også bestemt. Ideelt sett bør grunnlaget legges over dette nivået, men det er ofte situasjoner når dybden av jordfrysing og GWL er den samme, eller grunnvann generelt stiger over frysenivået.


Ris. 1.2

Hvis det er umulig å legge et fundament over GWL, bygges et dreneringssystem rundt fundamentet fra rør som omkranser fundamentets omkrets. Tilstedeværelsen av et dreneringssystem lar deg avlede vann fra jorda som ligger ved siden av fundamentet, og dermed redusere kreftene til frostheving av jorda som oppstår i den kalde årstiden.

Jordfrysedybde

Nøkkelfaktoren som påvirker verdien av GZF er dybden av jordfrysing. Denne faktoren blir spesielt viktig under konstruksjonsforhold på jord som er utsatt for heving, som inkluderer:

  • Fuktighetsmettet sandjord;
  • Støvete og fin sandjord;
  • Svært plastisk leirjord;
  • Leir leire.



Ris. 1.3

I den kalde årstiden, når jorda fryser, blir fuktigheten som den er mettet med til is, og øker volumet med 3-9%.

På grunn av den enorme tettheten til de nedre lagene av jorda, kan ikke jorden som har økt i volum utvide seg nedover, og den begynner å presse seg oppover, og utøver vertikale og tangentielle oppdriftsbelastninger på basen.

Hivningen resulterer i deformasjoner av underlagene - bånd- og platefundamenter deformeres, vegger blir dekket av sprekker, vindus- og dørkarmer buler.


Designfunksjoner til bygningen under oppføring

Dybden på fundamentet bestemmes under hensyntagen til følgende designfunksjoner til strukturen som bygges:

  • Tilstedeværelsen av en kjeller eller kjeller;
  • Tilgjengelighet av grunnlag for frittstående utstyr;
  • Arten og styrken til belastningene som bygningen vil utøve på det bærende fundamentet (vind, snø og fra strukturens masse);


Ris. 1.4

Foundation dybde SNIP

Krav og regler for å bestemme dybden av legging av armert betongfundament er gitt i den normative referanseboken SNiP nr. 20201-83 "Fundamenter av bygninger og konstruksjoner".

Avsnitt 2.25 i dette dokumentet inneholder formler og tabeller ved hjelp av hvilke det i praksis er mulig å beregne dybden på legging av armert betongfundament. Dette vil kreve følgende innledende data:

  • jordtype;
  • Månedlig og gjennomsnittlig årlig temperatur i regionen;
  • Teknisk design av bygningen;
  • Dybde av grunnvannsplassering.

Ris. Dybden av å legge strimmelfundamentet basert på frysedybden

Hvordan og med hva du skal bestemme dybden på fundamentet

Jordfrysedybden har hovedinnflytelsen på GZF, så beregninger for identifisering av GZF krever en foreløpig bestemmelse av denne verdien og en sammenligning av resultatet med standardtabellen.


Ris. 1.5

For eksempel, la oss beregne dybden av å legge grunnlaget for et tømmerhus, byggeplassen er Moskva.

Vi beregner standardindikatoren for dybden av jordfrysing

Dette gjøres i henhold til formelen:

  • Dfn = d0√Mt

Hvor d0- koeffisient, hvis verdi er forskjellig for forskjellige typer jord:

  • Leire og leirholdig jord - 0,23;
  • Sandholdig leirjord, fin sandjord - 0,28;
  • Middels og stor sandjord - 0,30;
  • Steinete jord - 0,34;

√Mt er kvadratroten av alle månedlige temperaturer under null i en region i ett kalenderår. Du kan finne ut gjennomsnittlige månedlige temperaturer i bestemte regioner i Russland i vedlegg 5.1 til SNiP nr. 23-01-99 "Construction Climatology".

For Moskva vil de gjennomsnittlige månedlige temperaturene være som følger:

Basert på tabellen bestemmer vi √Mt(vi oppsummerer kun minusgrader): √5,6+1,1+1,3+7,1+7,8 = 4,78.

  • Dfn \u003d d0√Mt \u003d 0,23 * 4,78 - 1,1 m.

En koeffisient på 0,23 ble tatt for leirjord og leirjord, som råder i Russlands hovedstad.

Vi bestemmer den estimerte dybden av jordfrysing under en bestemt bygning

Den beregnede GPP, på grunnlag av hvilken dybden av fundamentet vil bli bestemt, beregnes av formelen:

  • Df = Kh*Dfn

hvori, Dfn- verdien av standard frysing allerede beregnet av oss, og Kh- en koeffisient som er forskjellig for oppvarmede og uoppvarmede bygninger.

For uoppvarmede lokaler, hvis de ligger i regioner med en positiv gjennomsnittlig årlig temperatur (+5,4 i Moskva), er den alltid lik 1,1.

Koeffisient Kh for oppvarmede rom, kan du finne ut av tabellen nedenfor.


Tabell 1.2

Nå kan vi bestemme den estimerte dybden av jordfrysing i Moskva under forskjellige strukturer:

  • Oppvarmet bygg med uoppvarmet kjeller: Df = 1 x 1,1 = 1,1 m;
  • Oppvarmet bygg med isolert kjeller, uten kjeller: Df = 0,7 x 1,1 = 0,8 m;
  • Uoppvarmet bygning, uten arkivering: Df = 1,1×1,1 = 1,21 m.

Bestem dybden på fundamentet

Ved å bruke dataene i tabellen over forholdet mellom grunnvannsnivå og GPG, kan vi bestemme den optimale dybden for å legge det armerte betongfundamentet, noe som vil minimere hivkreftene som påvirker fundamentet i den kalde årstiden.


Tabell 1.2


Stripfundament leggedybde

Avhengig av leggingsdybden klassifiseres to typer stripefundamenter - dype og grunne.

Et dypt stripefundament er bygget på jord som er utsatt for frostheving, på grunn av oppdriftsbelastningene som ethvert annet fundament vil bli deformert av. På et slikt fundament kan det reises tunge murhus, tømmerbygninger eller fleretasjes porebetongbygg.


Ris. 1.6

Dybden på husets fundament avhenger av flere viktige komponenter. En betydelig sum penger brukes på byggingen av fundamentet til bygningen.

Riktig beregnet fundamentdybde garanterer kvaliteten og holdbarheten til bygningen, derfor er det svært viktig å utføre alle beregninger riktig.

Besparelser på et så viktig stadium kan føre til ekstra kostnader for å rette feil i fremtiden. Men dypere er ikke bedre, og noen ganger er det bedre å komprimere bakken enn å utdype bunnen av en bygning for dyp.

Hva bestemmer dybden

Riktig beregning av utdyping av bygningens base er en garanti for at bygningen vil stå i mange år uten krymping og sprekker.

Når du planlegger størrelsen på fordypningen av fundamentet, spiller følgende faktorer en viktig rolle:

  • Belastningen på basen fra bygningen og tilstedeværelsen av underjordiske strukturer (kjellere, garasjer). Det er nødvendig å ta hensyn til byggeplanen og ta hensyn til alvorlighetsgraden av materialene som huset skal bygges fra.
  • Sammensetningen av jordkomponenter, nivået av frysing av jorden.
  • Graden av avlastning av stedet for bygging.
  • Nivået av forekomst av underjordiske kilder, avhengig av årstid og vær.
  • Hvilken kommunikasjon vil bli lagt under bygningen (de skal ikke være plassert under bunnen av fundamentet).

Hvordan påvirker sammensetningen av jorda dybden av å legge grunnlaget


Sandjord krever ikke en stor dybde av fundamentet

Det er bra hvis stedet har en homogen jordsammensetning. Stabiliteten til strukturen avhenger direkte av denne faktoren, den vil være sterk og holdbar. Du kan velge en tilstrekkelig liten dybde av bunnen av bygningen på steinete, steinete jord, etter å ha fjernet det øverste jordlaget.

Basen med en dybde på mer enn 500 mm helles på en "brusk" jord, bestående av grus og store steiner. Graden av frysing av jorden i dette tilfellet vil ikke påvirke grunnlaget for huset. Men det er også viktig å bestemme nivået av grunnvann og belastningen fra bygningen riktig.

Grunnlaget i en dybde på 500-700 mm legges på sandjord, mens det tas hensyn til mengden jordfrysing. Hvis jorda er veldig fin og støvete, fryser den til mye større dybde. På grunnlag av dette må grunnlaget legges dypere.

På sandjord kan huset krympe. Derfor må du enten styrke bakken, eller lage en høy base. Kostnadene ved disse arbeidene vil rettferdiggjøre seg i fremtiden.

Fra 700 mm til 1 meter bør dybden av fundamentet på leirsandjord (sandjord) tilordnes. Pass på å ta hensyn til frysedybden.

På leirjord er det nødvendig å gå dypt under jordens fryselinje, siden jorden sveller ved minusgrader og krymper fra tyngdekraften, som om du skyver alt som er inni den ut. For å bestemme sammensetningen av jorda, kan du kontakte byggeorganisasjonen eller lage flere hull selv med en bor og bestemme den rådende jorda.

Påvirkning av grunnvannstand


Grunnvannsnivået kan påvirke dybden på husets fundament betydelig

Dybden på fundamentet avhenger av grunnvannsnivået i byggeområdet. Leggingen av fundamentet til bygningen med 500 mm utføres med en dyp forekomst av underjordiske kilder, men mengden jordfrysing tas også i betraktning.

Fundamentet til bygningen må arrangeres under fryselinjen til jordens lag, hvis det ikke er plassert på samme punkt med grunnvannsnivået. Hvis disse verdiene er de samme, må nivået på fundamentet velges under frostlinjen med mer enn 100 mm.

Hvis underjordiske kilder er plassert nær overflaten, anbefales det å invitere spesialister som profesjonelt kan utføre drenering rundt bygningen. Denne typen arbeid vil spare penger på å legge grunnlaget. Levetiden til bygget avhenger av profesjonaliteten til arbeiderne som utfører dreneringsarbeid.

Effekt av jordfrysing

I nærvær av heving jord legges grunnlaget under fryselinjen, som i et temperert klima er fra 1 til 1,5 m. Mot nord og øst øker dybden, og mot sør og vest avtar den. Frysepunktet i en bestemt region kan finnes i store byggeorganisasjoner.

Hva du bør vurdere når du beregner leggingsdybden

Når du beregner dybden, er det nødvendig å ta hensyn til vekten av byggematerialer

Arealet og dybden til fundamentet beregnes som følger: vekten av hele bygningen må ha mindre masse enn arealet av fundamentets bunn (i kvadratcentimeter) multiplisert med jordens bæreevne (i kg per kvadratcentimeter).

Når du beregner vekten til et hus, er det nødvendig å ta hensyn til ikke bare massen av materialer som boligen skal bygges fra. Dette tar hensyn til vekten av møbler, folk som kan være i huset, og til og med snø på taket om vinteren. Gjennomsnittsvekten av snø kan nå 100 kg per kvadratmeter.

Graden av svinn avhenger av kvaliteten på jorda og nærheten til vannkilder. Innen to år etter bygging krymper grunnen under bygget på grunn av frysing av jord og tining av underjordiske kilder, og krymping av strukturen kan forekomme.

Ved ujevn krymping kan det oppstå sprekker i bygget. Vinterhevelse, lav jordtetthet og en veldig stor belastning fra huset fører til ujevn krymping.

Hvis landet i byggeområdet er utsatt for skred, er det nødvendig å styrke jorda. For å gjøre dette helles en blanding av flytende glass med vann rundt fundamentet, eller det er arrangert små brønner, og harpiks helles i dem. En økning i stiftelsens egenvekt vil i dette tilfellet ikke spille noen rolle.

Hvis bygningen ikke vil bli oppvarmet i lang tid (for eksempel et landsted), helles fundamentet 10% under jordens frysepunkt. Dybden på fundamentet i boligbygg der det ikke er avbrudd i oppvarmingen kan være 20-30 % høyere enn frysepunktet. Under de indre veggene er fundamentets dybde foreskrevet minst 400 mm, under de bærende veggene - mer enn 500 mm.

Se en video om hvilke metoder for å bekjempe jordheving som finnes i dag.

Hvis det er vannkilder i nærheten, vil vinterhevingen av jorda være mye høyere. Frysende grunnvann fører til heving, som i henhold til fysikkens lover øker i volum og skyver alt som er i det ut av jorden. Ved smelting avtar vannvolumet og det oppstår krymping.

Tabell for beregning av leggedybden

Ideell for å legge grunnlaget for et hus er plasseringen av grunnvann over frysedybden til jordlagene.

For at bygningen skal brukes så lenge som mulig, før du starter byggearbeid, er det nødvendig å beregne alle parametrene nøye. Det er bedre at dette gjøres av spesialister med profesjonelt utstyr og erfaring.

For å gjøre dette bør du velge et byggefirma med et godt rykte. Arbeidet til høyt kvalifiserte spesialister vil kreve ytterligere investeringer, men for det meste rettferdiggjør det seg selv.

Artikkelplan

Allerede på stadiet med å vurdere jordens natur, er det verdt å vurdere hva dybden på fundamentet vil være. Ikke bare volumet av jordarbeid avhenger av dette, men også fremtidige kostnader for byggematerialer. I denne artikkelen vil vi snakke om hvor dypt du skal grave fundamentet, hva som bør tas i betraktning når du velger spesifikke parametere for det fremtidige fundamentet til huset. Når vi gjør det, vil vi la oss lede av det normative dokumentet SNiP 2.02.01–83, som vi anbefaler våre lesere å gjøre seg kjent med.

Bestemme dybden på fundamentet for huset

Hvis inntil nylig flertallet av individuelle utbyggere søkte å bygge landsteder, i prosjektet som det må ha vært enten en underjordisk garasje eller en kjeller (som i seg selv krevde en stor utdyping av fundamentet), er det i dag ikke nok å overbetale $ 15-20 tusen for en slik glede som vil. La oss anta at du kan tåle den høye høyden på fundamentet over bakken - tross alt er det allerede en del av bygningen over bakken, men du vil ikke alltid begrave penger i bakken. Derfor handler det i de fleste tilfeller om å utdype fundamentet til en tilstrekkelig minimumsdybde. Hva er det avhengig av?

Hva tas hensyn til ved beregning av fundamentets dybde

Alle de samme SNiP 2.02.01–83 bestemmer hva du bør være oppmerksom på når du velger dybden på fundamentet for et hus:

  • først og fremst for prosjektet til et hus under bygging. For eksempel er det verdt å beregne belastningen på fundamentet fra siden av huset. Vi skrev om hvordan du gjør dette i denne artikkelen;
  • selvfølgelig krever jordsmonnet på byggeplassen, dybden av jordfrysing (SGR), samt grunnvannsnivået (GWL), som endres sesongmessig, den nærmeste oppmerksomheten;
  • hvis det er planlagt å reise en annen bygning ved siden av en allerede bygget bygning, må du bli veiledet av andre regler for valg av dybden på fundamentet. I artikkelen "Fundament for en utvidelse av huset"Dette problemet er beskrevet i tilstrekkelig detalj. De legger også stor vekt på dybden av legging av ingeniørkommunikasjon, som ikke bør være plassert under bunnen av fundamentet;
  • Mye avhenger av topografien til området der byggeplassen ligger.

Beregning av den normative dybden av sesongmessig jordfrysing

I prinsippet er det ikke nødvendig å beregne den normative GIP i det hele tatt. Du kan for eksempel bruke informasjonen presentert i figuren nedenfor og beregne GIP for nettstedet ditt med en rimelig grad av nøyaktighet.


Eller du kan gå den mer kompliserte veien og bruke følgende formel:

d 1 =d 0 √M, hvor
d 1 - ønsket verdi av standard sesongbasert GIP;
d 0 er en verdi som avhenger av jordens natur. Så, for steinete og grovkornede jordarter, tar det en verdi på 0,34 m, for grov og middels sand - 0,3, for sandholdig loam og fin sand - 0,28, for leire og loams - 0,23;
M er en koeffisient som tar verdien av modulen til den gjennomsnittlige månedlige negative temperaturen for vinteren. For eksempel, i desember var gjennomsnittstemperaturen -10 ° С, i januar -16 ° С, i februar -18 ° С. Da vil vår koeffisient M ta verdien av 14,7.
For leirjord, ved å bruke verdien av M-koeffisienten oppnådd tidligere, får vi:
d 1 \u003d 0,23 × √ 14,7 \u003d 0,88 m

Estimert GIP-verdi

Den oppnådde verdien av den normative HGT tar imidlertid ikke hensyn til påvirkningen av det termiske regimet til den oppvarmede strukturen. Men i halvparten av tilfellene brukes forstadseiendom om vinteren. For å beregne en mer nøyaktig HIP-verdi introduseres en passende koeffisient, hvis verdi avhenger av en rekke faktorer (se tabellen nedenfor).


Deretter vil verdien av den beregnede GIP bli bestemt av følgende formel:
d=k×d 1
Vær oppmerksom på at for uoppvarmede bygninger tas koeffisienten k lik 1,1. Dette gjelder for sommerhus og bad, som bare brukes i den varme årstiden.

Fundamentleggingsdybde avhengig av GWL og GPG

Dybden på fundamenter for utendørstyper bestemmes fra planleggingsnivået i henhold til tabellen nedenfor. I dette tilfellet tas verdien av den beregnede GIP og GWL i betraktning.


I noen tilfeller, når det fastslås at jorda på stedet ikke er forskjellig i hivegenskaper, for eksempel steinete eller sandholdig jord på byggeplassen, bestemmes dybden på fundamentet basert på prosjektet til huset (med eller uten kjeller). Generelt, selv for heving jord, er det mulig å gi slike forhold at om vinteren vil jorda under huset ikke fryse, og følgelig vil det ikke være noen negative konsekvenser for strukturen.


Dybden på fundamentene er valgt under hensyntagen til følgende faktorer:

    Designtrekk ved bygninger og konstruksjoner.

    Arten av stratifisering, type og tilstand av jord.

    Grunnvannstandens plassering.

    Størrelsen og arten av lastene som virker på basen og fundamentene.

    Dybder av sesongmessig frysing og tining.

    Dypet av å legge grunnlaget for tett avstander betydelige bygninger og strukturer.

Den underjordiske delen av de bærende konstruksjonene som inngår i nullsyklusen under byggingen består av betongblokker av kjellervegger og fundamentplater av armert betong. Lag II ble vedtatt som grunnlaget for fundamentene.

Vi bestemmer dybden på fundamentet fra følgende parametere:

når vi velger dybden på fundamentet, bruker vi en analyse av de tekniske og geologiske forholdene på byggeplassen. På grunn av det faktum at det er mange organiske stoffer i plantelaget, har det en høy komprimerbarhet, det er et lag med frysedybde, det er umulig å ta dette laget som et fundament. Dette laget må kuttes og legges et fundament. Tatt i betraktning at nivået på sålen skal være minst 1m over grunnvannstanden (108,4m).

I henhold til forholdene til SNiP, bør dybden av fundamentet være minst den estimerte dybden av jordfrysing. Koeffisienten k n \u003d 0,6 for bygninger med kjeller og en gjennomsnittlig lufttemperatur i rommet på +10 0 С vil være lik 0,6.

Estimert frysedybde:

d \u003d k n * d n \u003d 0,6 * 0,9 \u003d 0,54 m

Høyden på fundamentputen er 0,3 m.

Grunnlaget hviler på tett siltig sand.

Konklusjon: vi aksepterer fundamentets dybde - 2,0 m

Før du legger grunnlaget, vil det være nødvendig å ordne arbeid for å forsterke fundamentet og utføre dreneringsarbeid.

4. Bestemme dimensjonene til bunnen av fundamentet

Hoveddimensjonene til små fundamenter bestemmes i de fleste tilfeller basert på beregningen av fundamentene for deformasjoner. Samtidig tas det hensyn til design, arten av de virkende belastningene, driftsforholdene til jordbasen, samt deres styrke og deformasjonsegenskaper.

I samsvar med strukturelle designstandarder anses alle belastninger å være påført i tyngdepunktet til fundamentets base. Hovedberegningsmetoden er deformasjonsberegning, d.v.s. i henhold til den andre gruppen av grensetilstander. Ved beregning av deformasjonene til basen ved hjelp av designskjemaer, gjennomsnittstrykket under fundamentets base bør ikke overskride den utformede jordmotstanden til basen .

1 - vegg; 2 - grunnblokk;

3 - base; 4 - fundamentpute;

5 - vanntetting; 6 - blindt område;

7 - bærerlag; 8 - underliggende lag.

Kriteriene for å velge dimensjonene til fundamentets base er basert på betingelsene for å beregne det grunnleggende om grensetilstander. Beregningen utføres i et lineært deformert grunnlag, som brukes når følgende betingelser er oppfylt:

For sentralt komprimert (dvs. for våre fundamenter) Р ≤ R.

Hvor P er gjennomsnittstrykket under bunnen av det ytre spenningsfundamentet;

R er den utformede jordmotstanden til basen.

Det gjennomsnittlige trykket under fundamentet er funnet av formelen:

Hvor N er den resulterende vertikale kraften på kanten av fundamentet, kPa;

A - arealet av fundamentets base, m 2;

Estimert jordmotstand:

γ c 1 og γ c 2 - koeffisienter for arbeidsforhold, tatt i betraktning særegenhetene ved arbeidet til forskjellige jordsmonn i bunnen av fundamentene;

\u003d 1,25 - (fordi
);

=1,2 (fordi L/N<1,5)

k - 1,1 (fordi de fysiske og mekaniske egenskapene til jorda er tatt i henhold til SNiP 2.02.01-83);

=1 (hvis sålebredden er mindre enn 20m);

Mγ, Mq, Ms - dimensjonsløse koeffisienter i henhold til SNiP, avhengig av .

=
γ=0,69

=25 kPa - spesifikk kohesjon av jorda, kPa;

=0,57 ;

d 1 \u003d 2,0m (dybde på fundamentet);

γ / - egenvekt av jorda som ligger over bunnen av fundamentet.

γ er den spesifikke vekten til jorda som ligger under fundamentet.

kN/

Aksepterer

R = 371,59

La oss definere R:

For en selvbærende vegg:

(på
)

< R=371,59

Under en utvendig bærende vegg:

(på
)

< R=371,59

For innvendig vegg:

(på
)

< R=371,59

Fordi alle betingelser er oppfylt, aksepterer vi bredden på fundamentets base
, vi aksepterer grunnputer merke Fl 12.12.

Hva annet å lese