Fundament
Fundament ( lat. fundamentum ) är en byggnads bärande struktur , en del av en byggnad , en struktur som tar emot alla laster från överliggande strukturer och fördelar dem över basen [1] [2] [3] .
Grunden är vanligtvis gjord av betong eller armerad betong , samt sten , stål eller trä (stål eller träpålar ).
I regioner med stränga vintrar läggs grunden i allmänhet under markens frysningsdjup för att förhindra buckling . Grunda fundament används vanligtvis vid konstruktion av lätta byggnader.
För konstruktion av byggnader används remsor , fristående pelare, pål och platta eller kombinerade fundament. De är prefabricerade (solid monolitiska eller glastyp), monolitiska och prefabricerade-monolitiska. Valet av fundament beror på områdets seismicitet, underliggande jordar och arkitektoniska lösningar .
Betongfundament kan göras vid temperaturer över 5°C, vilket medför betydande begränsningar för säsongsvariationer av byggnadsarbeten. Arbete vid lägre temperaturer är möjligt med hjälp av elvärmeteknik .
Stiftelseklassificering
Enligt djupet
- Grund läggning på naturliga eller konstgjorda grunder;
- Djupläggning ;
Enligt överenskommelse
- Bärare;
- Kombinerat, det vill säga kan, förutom lagerfunktioner, även utföra seismiska skyddsfunktioner ;
- Speciella, till exempel, experimentella antiseismiska "svingande" fundament; "flytande" fundament, vars tryck är lika med trycket från den utgrävda jorden och andra.
Efter material
Efter typ av konstruktion
I ingenjörspraktik har flera huvudtyper av fundament blivit utbredda [4] :
- Kolumnformig - monolitisk av betong, bråtebetong eller murverk .
- direkt kolumnartad
- "glas typ"
- Tejp (prefabricerad eller monolitisk):
- genom att fördjupa
- begravd (under fryst djup);
- grunt (över fryst djup);
- genom design [5]
- Påle (prefabricerad eller sektionerad eller monolitisk):
- på drivna, rörbetong- , borrade, stoppade, skruv- och andra pålar .
- Pål-grillage
- platta
- Kombinerad pålplatta (KSPF)
En kontinuerlig grund är en mycket voluminös, stor, oftast nära formen av en cirkel eller kvadrat, som inte kan betraktas som en separat pelarformad, platta, remsa eller pålfundament. Vanligtvis är dessa: brostöd , silos, bunkrar, etc. (Se även fallbrunn ).
Deformation och förstörelse av fundament och grunder
Typer av deformationer och förstörelse av fundament och grunder
Det finns två huvudtyper av grundförstöring - mekanisk och korrosion. Mekaniska skador på fundament har formen av sprickor och sprickor. Korrosionsskador, beroende på tid och källa, kan leda till en minskning av dess styrka eller till fullständig förstörelse.
- skevhet - skillnaden mellan bosättningarna i två intilliggande fundament, relaterad till avståndet mellan dem (typiskt för byggnader i ramsystemet);
- rulla - skillnaden mellan avvecklingen av de två yttersta punkterna i fundamentet, hänvisade till avståndet mellan dessa punkter; karakteristisk för absolut stela strukturer av en kompakt form i plan;
- relativ avböjning eller böjning av fundamentet - förhållandet mellan avböjningspilen och längden på den krökta delen av byggnaden eller strukturen.
- vridning - rotation av fundamentet runt sin axel.
- skjuvning - horisontell förskjutning från seismiska och andra belastningar.
Vertikala deformationer av grunden för byggnader och strukturer är indelade i två typer:
- nederbörd - deformationer av jordkomprimering under belastning, inte åtföljd av en grundläggande förändring i jordens sammansättning;
- absolut avveckling av en separat stiftelse;
- den genomsnittliga bebyggelsen för en byggnad eller struktur, bestämd av den absoluta sättningen av minst tre av dess separata stiftelser eller tre sektioner av en gemensam stiftelse;
- ytterligare sediment från fuktning av grundjorden med regn och smältvatten, en minskning av deras bärförmåga, bristande planering av det intilliggande territoriet, felfunktion i det blinda området, frysning av grunden med otillräckligt grunddjup, förekomsten av gamla, slarvigt återfyllda arbete under fundamenten, jordskred och karstfenomen, ökat tryck på marken vid ytterligare belastning av fundament (installation av tyngre utrustning, överbyggnad av byggnader etc.), dynamiska effekter av stöt- eller vibrerande utrustning på fundament och baser i vatten- mättad sandjord, funktionsfel i vattenförsörjningsnät, avlopp, värmesystem, vattenläckage från dem och, som ett resultat, överdriven fukt eller erosion av basjorden, läckage under grunden för aggressivt industriellt avloppsvatten från felaktiga avloppsnät och andra faktorer.
- sättningar - deformationer av felkaraktär orsakade av en fundamental förändring i jordens sammansättning (komprimering av lössliknande jordar [6] under blötläggning av dem, packning av sandjordar med lös sammansättning under dynamisk påverkan, upptining av frusna jordar, etc. ).
Orsaker till förstörelse och skada
designfel
- förekomsten av bulkjord vid basen, vilket bidrar till uppkomsten av överskottsdeformationer;
- bristande efterlevnad av det fastställda läggningsdjupet;
otillfredsställande drift
- felfunktion av vattenförsörjningssystem , avlopp , värmeledning kan leda till tvättning ur basen;
- otillfredsställande skick på blindområdet, stuprör, trottoar längs byggnadens omkrets:
- att utföra underjordiska arbeten i förväg kan leda till en kränkning av markstrukturen. Lerjordar är särskilt känsliga;
- dynamisk påverkan, kan leda till störningar av markstrukturen. Vattenmättad siltig jord är särskilt känslig;
- utförandet av reparations- och konstruktionsarbeten i strid med tekniken;
- fylla gropen med vattentät jord.
designfel
- platsen för grunden intill den befintliga, med ett djup under fundamentet;
- en betydande minskning av grundens djup, mindre än 50 cm från basen av källargolven;
- omfördelning av belastningar på fundamentet utan att ta hänsyn till deras verkliga bärighet;
- byggandet av tillbyggnader eller en ökning av antalet våningar i en byggnad utan tillräckliga uppgifter om grunden;
- sänka nivån av grundvatten på grund av deras tillbakadragande;
- nära placering av nya fundament för pelare och pelare, utan ytterligare åtgärder:
Beräkning av fundament
Beräkningsteorier för stiftelseuppgörelser
För att beräkna designavvecklingen av grunderna för byggnader och strukturer väljs grundens beräkningsschema baserat på arten av skiktningen av jordar, strukturens designegenskaper och fundamentets dimensioner. Det finns två huvudtyper av fundamentberäkning - beroende på bärförmågan och enligt basens slutliga deformationer . Det finns mer än tvåhundra metoder (teorier) för att beräkna deformationer av fundament, alla har sina fördelar och nackdelar, här är några av dem:
- metod för linjärt deformerbart halvutrymme med en villkorlig begränsning av djupet av den komprimerbara tjockleken H med ;
- metoden för ett linjärt deformerbart lager med ändlig tjocklek (Egorova K. E.) , används i följande fall:
- om det inom den komprimerbara tjockleken H c , definierad som för ett linjärt deformerbart halvutrymme, finns ett jordlager med en deformationsmodul E 1 ≥ 100 MPa och en tjocklek h 1 ≥ H c (1 - ( E 2 / E 1 ) ^1/3), där Е 2 är deformationsmodulen för det underliggande jordlagret med modulen Е 1 (klausulerna 7, 8 [4]);
- fundamentets bredd (diameter) b ≥ 10 m och jorddeformationsmodulen för basen E 1 ≥ 10 MPa.
Notera. Enligt schemat för ett linjärt deformerat utrymme kan grundsättningen också bestämmas med ekvivalentskiktmetoden enligt N. A. Tsytovich .
Enligt regulatoriska dokument bör deformationen inte överstiga vissa värden, beroende på typen av strukturer.
- motsvarande jordlagermetod (N. A. Tsytovich)
- lager-för- lager summeringsmetod - noggrannheten i bosättningsprognosen minskar med en ökning av arean av fundamenten och djupet av den utgrävda gropen.
Allmänna teorier
Beräkningen av fundament för byggnader och strukturer börjar med valet av typ av fundament. Först och främst är det nödvändigt att bestämma geometrin (dimensionerna) för fundamenten, baserat på deras stabilitet och hållfastheten hos de använda materialen, för detta måste följande villkor uppfyllas:
- Ställ in grundsulans djup beroende på följande faktorer:
- uppskattat djup av jordfrysning;
- tekniska lösningar;
- konstruktiva lösningar (designegenskaper hos den underjordiska delen av strukturen: närvaron eller frånvaron av en källare ; separata fundament för kolumner , remsfundament för väggar eller en solid monolitisk platta för hela strukturen; monolitiska eller prefabricerade fundament, etc.);
- geologiska undersökningar (karaktären på strö och markens tillstånd : sättningar, höjningar, etc.);
- hydrogeologiska undersökningar (grundvattennivå - GWL);
- massiviteten hos byggnaden under uppförande (två våningar eller tjugo);
- speciella förhållanden på byggarbetsplatsen - områdets seismicitet (i seismiska områden är det vanligt att begrava upp till 10% av hela byggnaden i genomsnitt baserat på designerfarenhet och statliga föreskrifter);
- förekomsten av konstruerade byggnader och strukturer i närheten, underjordiska verktyg etc.;
- terräng (bergig terräng eller svagt sluttande slätt).
Obs ! Minsta djup av fundament är 0,5 m från planeringsnivån, i det bärande tekniska-geologiska elementet - EGE - 0,2 m. Det är önskvärt att installera fundament ovanför GWL, om möjligt, på samma höjd, särskilt i seismiskt farliga områden , och på samma EGE.
- Bestäm måtten på fundamentet :
- samla belastningar på fundamenten och på basen under dem - N (vertikal last), M (välningsmoment), Q (skjuvkraft);
- ta det preliminära området för basen av fundamentet A och dess dimensioner i planen ( b × l ) baserat på det accepterade värdet R 0 (se avsnitt 5.6.7 i SP 22.13330.2011), bestäm trycket längs basen av fundamentet ρ ( p = N / A ) och jämför det med det verkliga värdet av R 0 för de valda fundamentdimensionerna;
- beräkning av grundmaterialets hållfasthet
- utför en beräkning av fundament för stansning (beräkna tjockleken på fundamentkudden);
- beräkning av en sandkudde (för en konstgjord bas);
- beräkning av djuppackning etc.;
- kontrollera styrkan hos den svaga sub-basen, om det krävs av resultaten av bedömningen av teknisk-geologiska förhållanden;
- beräkning av stiftelsens slutavräkning
- beräkna värdet av stiftelsens slutliga avveckling (och jämför det med det högsta tillåtna värdet av den absoluta avvecklingen s maxU );
- beräkning av sättningen av två tätt belägna fundament.
- beräkning av absolut sediment;
- beräkning av genomsnittligt djupgående;
- beräkning av relativ djupgående.
Obs ! Jämförelse av de sättningar som erhållits genom beräkning med de gränsvärden som anges i SNiP , och besluta om det är nödvändigt att installera sättningsfogar eller ändra typ och design av fundament.
- Beräkna värdena för olika typer av deformationer av baserna (beräkning av fundamentets stabilitet)
- beräkning av fundament för vältning (separation av fundamentets bas är vanligtvis inte tillåten mer än 1/4 av arean, beror på varje specifikt fall, till exempel för fundamenten av överfarter, är separationen av fundamentets bas inte tillåtet);
- beräkning av fundament för skjuvning;
- beräkning av fundament för den relativa skillnaden i sättning, relativ nedböjning, böjning, krängning av fundament eller struktur, vridning.
Se även
- Grundvatten och avvattning
- Typer och typer av fundament
- Strukturella lösningar i grundkonstruktioner
- stiftelse stiftelser
- Strukturer
- Övrig
Anteckningar
- ↑ SP 50-101-2004. Design och arrangemang av baser och fundament för byggnader och strukturer . Hämtad 30 januari 2022. Arkiverad från originalet 21 januari 2022. (obestämd)
- ↑ SP 22.13330.2016 Grunder av byggnader och konstruktioner . Hämtad 30 januari 2022. Arkiverad från originalet 30 januari 2022. (obestämd)
- ↑ Shvetsov, 1991 , sid. 87.
- ↑ Avsnitt 2.1 "Typer av fundament" // "Design av grunderna för byggnader och underjordiska strukturer" / B. I. Dalmatov. - 2:a. - M., St. Petersburg: SPbGASU , 2001. - S. 26 . — 440 s. — ISBN 5-93093-008-2 .
- ↑ Olga Skibina. Tyumen-forskare har utvecklat en förbättrad modell av en remsa-membran foundation . www.scientificrussia.ru _ "Scientific Russia" (16 november 2021). Hämtad 24 februari 2022. Arkiverad från originalet 26 februari 2022. (ryska)
- ↑ Abelev Yu. M., Levchenko A. P. Foundation, fundament och markmekanik "Nr 6. - 2001. Arkiverad den 16 augusti 2016.
Litteratur
Normativ litteratur
samriskföretag
- SP 24.13330.2011 // Pålfundament. Uppdaterad utgåva av SNiP 2.02.03-85 (med feltryck, med ändringsförslag nr 1, 2, 3). - M. , 2011.
- SP 50-101-2004 // Design och arrangemang av fundament och fundament för byggnader och konstruktioner. - M. , 2004.
- SP 50-102-2003 // Projektering och montering av pålfundament. - M. , 2003.
- SP 25.13330.2012 // Fundament och fundament på permafrostjordar. Uppdaterad utgåva av SNiP 2.02.04-88 (med ändringsförslag nr 1, 2, 3). - M. , 2013.
- SP 22.13330.2011 // Grunder av byggnader och strukturer. Uppdaterad utgåva av SNiP 2.02.01-83*. - M. , 2011.
- SP 28.13330.2012 // Skydd av byggnadskonstruktioner mot korrosion. Uppdaterad utgåva av SNiP 2.03.11-85 (med ändringsförslag nr 1, 2). - M. , 2013.
- SP 14.13330.2018 // Byggande i seismiska områden. Uppdaterad version av SNiP II-7-81*. - M. , 2018.
- SP 26.13330.2012 // Fundament för maskiner med dynamiska belastningar. Uppdaterad version av SNiP 2.02.05-87 (med feltryck) (med ändringsförslag 1). - M. , 2013.
- SP 45.13330.2017 // Markarbeten, baser och fundament. Uppdaterad version av SNiP 3.02.01-87 (med ändringsförslag 1). - M. , 2017.
GOST
TSN
- TSN 50-302-96 (inställd) Installation av fundament för civila byggnader och strukturer i St. Petersburg och i de territorier som administrativt är underställda St. Petersburg.
- TSN 50-302-2004 Design av fundament för byggnader och strukturer i St. Petersburg.
MGSN
Guider, rekommendationer, handböcker och manualer
- Riktlinjer för utformning av fundament och grunder på häftiga jordar.
- Rekommendationer för beräkning, design och installation av pålfundament av ny typ i Moskva (1997).
- Manual för design av fundament för byggnader och strukturer på sättningsjordar (till SNiP 2.02.01-83).
Relaterad litteratur
Teknisk litteratur
- Zhuravlev I.P. , Lapshin P.A. Mason . - 2:a. — Rostov n/a. : "Phoenix", 2003. - 416 sid. — (Primär yrkesutbildning). — ISBN 5-222-03437-2 .
- Sugrobov N. P. Allmänna byggnadsarbeten / Teknisk redaktör N. I. Gorbacheva. - M . : "Akademin", 2003. - S. 251-307. — 422 sid. — (Primär yrkesutbildning). - 4000 exemplar. - ISBN 978-5-7695-2942-2 .
- Ponomarev A. B. Avsnitt 9 ”Design av pålfundament” // Fundament och fundament / Ofrihter V. G., Kleveko V. I .. - lärobok-metod. ersättning. - Perm : PNIPU , 2015. - S. 143-195. — 318 sid. - ISBN 978-5-398-01417-4 .
- Shvetsov G.I. Grunder och grunder: En handbok . - M . : Högre skola, 1991. - 383 sid.
Länkar
Ordböcker och uppslagsverk |
|
---|
I bibliografiska kataloger |
|
---|