Takové základy se vždy počítají pro konkrétní geodetické uložení. Pro zajištění správného zajištění geodetických parametrů jsou sledovány vertikální a horizontální výškové polohy šroubových spojů. Pro takové účely se výborně hodí hotové šablony nebo speciální vodič.
Šablony jsou kovové nebo dřevěné rámy konkrétních velikostí, ve kterých jsou již hotová hnízda pro budoucí kotvy. Jsou spojeny podél bednění s osami monolitického základu, pevné.
Šablony musí být instalovány naprosto rovnoměrně, takže dodatečné vertikální měření se provádí pomocí úrovně budovy nebo úrovně. V některých případech bude opodstatněné použití svařování, kdy jsou šablony pevně instalovány na výztuž monolitické betonové podložky.
Nyní, při vztyčování základů pro kovové sloupy, začali procvičovat kotevní spoje instalované ve studních. Taková vybrání se utěsňují jako poslední, protože hlava šroubu je měřena geodetickými přístroji, je specifikována její poloha a vodorovná poloha.
Všechny monolitické polštáře jsou spojeny se sloupy pomocí silných kotev, protože zatížení polštáře je obrovské kvůli velké vzdálenosti mezi sloupy. Proto se kromě spojů navíc používá speciální konstrukční páskování a spojování konstrukcí v horní poloze na roštu. Vazby jsou:
- Kovový rám pro upevnění šablon šroubů.
- kovové šablony. Používají se k přímému upevnění konstrukcí, montáži kotev a šroubových spojů.
Je také možné instalovat kovové rámy, obvody a svorky na betonový základ, spojovat je dohromady. Po propojení všech výztužných prvků se konstrukce nalije betonem a nechá se měsíc schnout. V tomto případě jsou demontovány všechny šablony a vodiče.
Jak probíhá výpočet založení sloupu
Monolitický sloupový základ pro kovový sloup
Výpočet základu pro kovový sloup zpravidla znamená, zda je půda schopna odolat návrhovému zatížení základu, s nímž bude působit na centimetr čtvereční plochy, a sběr všech údajů o budoucí výstavbě. Ve skutečnosti je nutné získat kompletní informace o budově, půdách a podzemních vodách, shromáždit a systematizovat získaná data a na jejich základě předat stavebníkům hotový projekt. K tomu potřebujete:
- získat od architekta projekt budoucí budovy, specifikaci stavebních materiálů a komunikací;
- vypočítat celkovou plochu podpory;
- vytvořit soubor všech parametrů, systematizovat je a získat skutečný návrhový tlak budovy jako celku.
Jak zjistit zátěž, kterou bude budova sama vytvářet? Chcete-li to provést, musíte získat podrobné údaje o samotné budově, shromáždit hmotnost a vlastnosti všech materiálů, které lze použít při její stavbě, a také navržené komunikace, budoucí nábytek a množství sněhu na střeše. Tento výpočet má několik částí:
- Výpočet podlah budov a ocelových sloupů. Nejprve musíte zjistit hmotnost samotného kovového sloupu, protože také, i když mírně, vytváří tlak na zem. Chcete-li to provést, musíte vypočítat objem konstrukce. To se provádí podle geometrického vzorce pro výpočet objemu válce. Tím se získá objem, který se pak vynásobí hustotou kovu, aby se získala hmotnost ocelového sloupce.
- Poté musíte zjistit hmotnost přesahů. Zpravidla se jedná o tovární výrobky a každý výrobce již uvádí jejich váhu. Proto stačí kontaktovat dodavatele.
- Existují případy, kdy je mřížová konstrukce instalována na kovových sloupech. Jeho hmotnost také není problém vypočítat, protože k tomu stačí vědět, kolik betonu nebo hotových betonových konstrukcí bude na stavbu mříže použito.
- Výpočet hmotnosti stěn. Zde hodně záleží na materiálu, protože cihla váží méně než beton, ale více než pěnové bloky. V souladu s tím se vyplatí shromažďovat údaje o všech stavebních materiálech použitých při stavbě budovy.
- Výpočet střechy. To zahrnuje specifikaci materiálů, ze kterých je půdní prostor vyroben, a také specifikaci všech střešních materiálů, až po vnější krytinu. Při návrhu konstrukce poskytuje architekt podrobnou specifikaci, takže nebude obtížné vypočítat celkovou hmotnost konstrukcí.
- Po sečtení všech obdržených údajů se vypočte údaj, který charakterizuje maximální povolené zatížení základových podpěr.
Chcete-li zjistit, jaká síla tlačí na jednotkovou plochu podpory, musíte znát její celkové rozměry. Pokud má ocelový sloup čtvercový průřez 50 x 50 cm, pak bude plocha podpěry 2500 cm². Poté se tlak, který bude působit na jednotku plochy půdy, vypočítá vydělením hmoty budovy plochou jedné podpěry.
Vždy však platí pravidlo: více podpěr nebude zbytečných, proto návrháři často instalují podpěry v intervalech přibližně 1,5 – 3 m. Děje se tak, aby byla zajištěna potřebná míra bezpečnosti pro konstrukce spojené s neoprávněným dokončením, uspořádáním prostory nebo instalace těžkého průmyslového zařízení . Zpravidla ve výpočtech poskytují povinnou 50% rezervu bezpečnosti pro každou podporu.
Použití kotev při pokládání podpěr
Základ pro kovový sloup je položen pomocí kotevních šroubů. Tyto kotvy se pokládají přímo do samotné podpěry. Pokládka musí probíhat pod přísnou kontrolou a s přesným rozčleněním. Přípustná odchylka je asi 2 mm.
Všechny kotvy jsou namontovány na osách a upevněny na samém vrcholu bednění. Důležitým krokem je kontrola instalace takových šroubů. Výška pozice musí být kontrolována. K tomu použijte šablonu nebo vodič. Pomáhá správně nainstalovat všechny šrouby. Šablona je speciální rám, který je vyroben z kovu nebo dřeva. Obsahuje speciální objímky pro uchycení šroubů. Má i speciální rizika, pomocí kterých se připevňuje k bednění k osám po celé podpěře.
Není to tak dávno, co se do jímek začaly umisťovat kotevní šrouby, které jsou ponechány v konstrukci a po celé instalaci utěsněny. Kotvy velkých rozměrů a se značnou hmotností jsou umístěny v podpěrách pod velmi vysokými budovami (používají se pod sloupy průmyslových budov). Chcete-li je zachovat, vyrobte si nějaká zařízení. Při instalaci takových zařízení se používají rámy, které se používají k podepření šablon s kotevními zařízeními v požadované poloze při lití betonu, a šablony, které se používají k upevnění kotev.
Kotevní zařízení se velmi obtížně instaluje. Upevnění je vyrobeno s vysokou přesností a je vyrobeno velmi spolehlivě. Při pokládce se za nejtěžší úkol považují měření a značení. Pro spolehlivost a větší přesnost jsou vyrobeny speciální šablony, které se nazývají vodiče. Jedná se v podstatě o taková zařízení ve formě rámů, které jsou vyrobeny z kovových kusů. Na tomto rámu jsou přesně nakresleny osy, jsou vytvořeny otvory pro označení budoucích spojovacích prvků. Pokud se při práci používají světelné šrouby, může být takový vodič vyroben ze dřeva.
Výpočet kovového sloupu musí být přesný. Takové struktury jsou velmi pevné a pokud se vyskytnou chyby nebo odchylky od požadovaných rozměrů, je velmi obtížné je opravit.
Vlastnosti základů pro kovové sloupy
Existují budovy, ve kterých jsou zvýšené požadavky na pevnost. Jedná se o stavby související s průmyslovými objekty, energetikou.
Sloupový základ se zde zpravidla používá pro kovový sloup rámového typu, kdy zatížení z budovy dopadá na kovové sloupy instalované uvnitř mísy z betonu. Charakteristickým rysem základů pro ocelové sloupy je, že je předběžně připraven polštář, uvnitř kterého je vytvořeno vybrání. Zde bude sloup uchycen kotvením.
Stavební etapy
Použití kovových sloupků neznamená přítomnost prefabrikovaných konstrukcí. V opačném případě by musel být proveden dodatečný výpočet nosných charakteristik konstrukce.
Nejlepší možností je použít monolitický betonový základ. Uvedený typ základny je pevnější, rychle se nalévá. Proces výstavby je rozdělen do následujících fází:
Předem vypočítejte maximální přípustné zatížení působící na základní polštář;
Provádí se značení bodů, kde budou sloupy instalovány. Poté se provádějí zemní práce;
Kope se studna. Délka a velikost jámy závisí na úseku kovového sloupu a odhadované hloubce;
Nyní je třeba vyrobit vnější bednění. K tomu se odebírají desky, doporučuje se použít překližku s povlakem odolným proti vlhkosti. Takové bednění je zpravidla pevné;
Polštář je vyroben z písku a štěrku. Povrch půdy je předběžně vyrovnán, poté se nalije písek. Vrstva není větší než 15 cm, pečlivě naražená. Štěrk se nalévá shora. Vrstva není větší než 20-25 cm. Je také pečlivě naražena a vyrovnána vodorovně;
Dalším krokem je vytvoření výztužného pásu, který bude hlavní. Po obvodu polštáře jsou instalovány kovové tyče. Kování je umístěno svisle i vodorovně;
Nyní je připravená jáma vyplněna betonovou maltou
Je důležité použít beton třídy 200M. Před zahájením řešení je nutné zřídit geodetické úrovně a také výškové značky
Budou to ukazatele, kam budou umístěny kovové sloupy. Tyto ukazatele také pomohou při provádění opravných prací na základu kvůli poklesu.
Uvnitř vybrání jsou instalovány kotevní spoje, pomocí kterých jsou upevněny ocelové prvky. Ale i zde jsou některé zvláštnosti.
Spolehlivost a pevnost upevnění se kontroluje následovně: po přivaření kotev k výztužné vrstvě se betonová základna rozbije a zkontroluje se stav šroubů. Pokud druhý zůstal na místě, instalace byla provedena správně a stavba může pokračovat. V případě, že se konstrukce odchýlila od středu i o 2 milimetry, je nutné vyměnit kotevní šrouby. Po každé instalaci se provádí kontrola. V opačném případě bude postavená konstrukce nestabilní a může vést ke zničení budovy.
Významné požadavky na základy
V typické konstrukci se rámové budovy staví pouze pro průmyslové účely. S rozvojem segmentu jednotlivých budov o několika podlažích velké plochy se nosné podpěry ve formě sloupů staly poptávkou jak v domech samotných, tak v přilehlých konstrukcích (balkony, ploty, kůlny, garáž pro několik auta).
Rámová konstrukce vnějších stěn, podlahová podpora je často vyrobena ve formě vyztužených monolitových pilířů s vyplněním mezery mezi nimi lehkými pórobetonovými bloky. Nerovnoměrné sesedání betonových pilířů povede k praskání materiálu stěny. Proto je nutné zodpovědně přistupovat ke správnému uspořádání základu pod nosnými prvky, které jsou vyrobeny ve formě pilířů.
Hlavním dokumentem pro takovou výstavbu budou “Směrnice pro navrhování základů na přírodní bázi pro sloupy budov a konstrukcí průmyslových podniků.”
Hotové železobetonové výrobky
Při návrhu nosné části budovy lze do výpočtu zahrnout standardní továrně vyrobené prvky s již známými charakteristikami a montážními smyčkami pro rychlou instalaci.
Hlavní vlastnosti jeřábů
Při projektování nových budov je hlavní
charakteristiky jeřábů by měly být brány podle norem typů, hlavní
parametry a velikosti (zatím jsou takové normy k dispozici pouze pro speciální
jeřáby s pružným traverzovým závěsem a pro několik typů (hutní
jeřáby) nebo podle specifikací továren manipulační techniky
(ZPTO), vyrábějící jeřáby: univerzální – stolní. a speciální – tab. . Na
rekonstrukci, tyto charakteristiky by měly být brány podle údajů z pasu
instalované jeřáby. Dále jsou uvedeny vlastnosti dříve vyráběných jeřábů
v Příručce jeřábu. T. 2. Charakteristika jeřábů, jeřábové mechanismy, jejich
uzly a díly, technický provoz (L., 1973).
Nová služba – Stavební kalkulačky on-line
prefabrikované základy železobetonové sloupy
Typické výkresy základů pro řady 1.412-1, 1.412-2 jsou určeny pro prefabrikované betonové sloupy libovolného typu a velikosti při standardním zemním tlaku 0,15-0,45 MPa.
Nadace provést na staveništi zpravidla pomocí dřevěného bednění.
Nadace jsou složeny z podsloupu a jedno-, dvou- nebo třístupňové deskové části.
Nadace navržen ve výšce 1,5 m a v rozmezí 1,8-4,2 m s rozestupem 0,6 m.
Hrana základů pro železobetonové sloupy je nejčastěji umístěna pro jednopatrové budovy na úrovni minus 0,15 m, pro vícepodlažní budovy – na úrovni minus 0,2 m.
Základy jsou provedeny římsami, jejichž výška je 0,3 a 0,45 m.
vše Rozměry je v termínech sjednocený a jsou násobky modulu 0,3 m.
Plocha podsloupků je brána v šesti variantách v rozsahu od 0,9 x 0,9 m (aк x bк).
V dalších verzích velikost podsloupce ve směru rozteče sloupců Ьк nastavena na 1,2 m a velikost ve směru rozpětí mezi sloupy je aк je 1,2; 1,5; 1,8; 2,1 a 2,7 m.
Základy prefabrikovaných betonových sloupů:
(1-skleněný sloup; 2-železobetonový sloup; 3-desková část; 4-základna)
Размеры je zvolen konkrétní základ závislé na zatíženípřenášené sloupem, charakteristiky zeminy a řešení konstrukční části budovy pod 0.000.
Mezera mezi stranami kolony a stěnou skla je 75 mm v horní části skla a 50 mm podél dna a 50 mm mezi dnem kolony a dnem skla. Minimální tloušťka stěny nahoře 175 mm.
Sklo pro větve dvouramenného sloupu je uspořádáno jako společné.
Třída betonu základy B10-B12 (M150 nebo M200).
Po instalaci sloupků se skla zalijí betonem třídy B20 nebo B25 na jemný štěrk.
Pod železobetonovými základy obvykle ano přípravku tloušťky 100 mm z drceného kamene s litou cementovou maltou nebo z betonu třídy B7,5.
U silně slabě filtrujících půd není potřeba preparační zařízení.
Nadace pod dvojité sloupy v dilatačních spárách jsou obecně splněny, i když jsou sloupy podél sousedních středových os navrženy jako ocelové a železobetonové.
Základové nosníky pro vnější stěny jsou určeny pro zatížení z plných stěn a stěn s okenními nebo dveřními otvory umístěnými nad středem základového nosníku.
Pro podporu základové nosníky na základech sloupů se doporučuje instalovat slapy (betonové sloupy), jejichž šířku je třeba brát minimálně jako maximální šířku nosníku a okraj minus 0,45 nebo 0,6 m v závislosti na jeho výšce.
Ve vícepodlažních rámových budovách se suterény mohou být stěny těchto budov vyrobeny na místě, z prefabrikovaných železobetonových panelů (podobných panelům vnějších stěn budov) nebo ze stěnových bloků a desek.
Značka dna základů sloupů a stěn suterénu umístěná mezi sloupy se zpravidla bere stejně.
Hydroizolace se provádějí v souladu s materiály v závislosti na podzemní vodě a hloubce překrytí suterénu.
V suchých půdách je třeba vzít v úvahu možnost dočasného výskytu podzemní vody, například na jaře.
Umístění základových trámů:
a – boční pohled; b – plán; c – řez; 1 – základový nosník; 2 – příliv nebo betonový sloup; 3 – obyčejný sloupec; 4 – sloup u dilatační spáry; 5 – sloupec sousedního pole; 6 – stěna; 7 – plnění struskou; 8 – slepá oblast
Ve vícepodlažních rámových budovách se suterény mohou být stěny těchto budov vyrobeny na místě, z prefabrikovaných železobetonových panelů (podobných panelům vnějších stěn budov) nebo ze stěnových bloků a desek.
Značka dna základů sloupů a stěn suterénu umístěná mezi sloupy se zpravidla bere stejně.
Hydroizolace provést v souladu s materiály, v závislosti na podzemní vodě a hloubce překrytí suterénu.
V suchých půdách je třeba vzít v úvahu možnost dočasného výskytu podzemní vody, například na jaře.
Základy ocelových sloupů
Nadace pod ocelovými sloupy vezměte typ základů pro železobetonové sloupy. V tomto případě je podsloup uspořádán pevný (bez skla) a má kotevní šrouby zalité v betonu.
Ocelová sloupová základna připevněné k základu maticemi našroubovanými na horní konce kotevních šroubů vyčnívajících z betonu.
Rozměry základů je zvolen jako pro prefabrikovaný železobetonový sloup s rozměry průřezu blízkými rozměrům ocelového sloupu.
Pro prohloubení rozvinutých patek ocelových sloupů (s traverzami) jsou odřezky základů umístěny v úrovni -0,7 nebo -1,0m.
Pro ocelové sloupy, které nemají traverzy, je značka vrcholu podsloupu přiřazena asi – 0,25 m.
Řez podsloupků pro patky ocelových sloupů se volí tak, aby vzdálenost osy kotevních šroubů k okraji podsloupku byla minimálně 150 mm.
Monolitické železobetonové základy pro ocelové sloupy:
(1-ocelový sloup; 2-kotevní šroub; 3-kotevní deska; 4-základní deska; 5-cementová zálivka; 6-železobetonový základ)
Pilířové základy
Konstrukce monolitických základů železobetonových a ocelových sloupů lze použít ve spojení s pilotami.
Při uspořádání základů použití pilot vhodné v případech, kdy slabé zeminy leží přímo pod konstrukcí a nejsou schopny odolat zatížení od konstrukce, nebo kdy použití pilot představuje nejekonomičtější řešení.
V domácí praxi je známo více než 150 druhů pilot, které klasifikovaný podle materiálů (železobeton, beton, dřevo atd.), konstrukcí (plné, kompozitní, čtvercové, kruhové, s rozšířením a bez něj atd.), typu výztuže, způsobu výroby a zapuštění (prefabrikované, monolitické, ražené, šroubované , vyvrtané, vibroražené atd.), povaha práce v zemi (věšákové hromady, závěsné hromady).
Masivní železobetonové hnané piloty plného čtvercového průřezu podle GOST 19804.1-79* a GOST 19804.2-79* se doporučují pro všechny budovy a konstrukce v jakýchkoli stlačitelných zeminách (kromě zemin s neprostupnými vměstky).
Hromady se hromadí designové značky.
V případě, že se značky vlasu z nějakého důvodu liší, jsou piloty řezány ručním nebo mechanickým nářadím na určené konstrukční značky.
Pilotové základy:
1-železobetonový sloup; 2-podsloupec; 3-desková část základu; 4-hromady