Бетон, вероятно, является самым распространенным среди всех строительных материалов из-за своей универсальности. Чаще всего его производство выполняется на специализированных растворно-бетонных установках (РБУ) из-за высокой потребности застройщиков в больших объемах бетонной смеси. Какой состав требуется для приготовления 1 м³ бетона для фундамента?

Пропорции состава бетона на 1 м³, технология приготовления, таблицы

Состав смеси и ее характеристики

Бетонная смесь состоит из нескольких компонентов. Четыре из них являются обязательными:

  1. Вода.
  2. Цемент.
  3. Крупный заполнитель — щебень.
  4. Мелкий заполнитель — песок.

По мере необходимости в бетон вводятся специальные добавки — противоморозные, пластифицирующие, газообразующие, ингибирующие, катализирующие, гидроизолирующие, пигментные, увеличивающие прочностные характеристики.

Но все они имеют ограниченное применение и в частном домостроении используются редко.

Вяжущее и заполнители

Состав бетона и его характеристикиЦемент является самым применяемым видом вяжущего в строительстве. Этот порошок, произведенный при помощи совместного обжига известняка и глины, связывает воду, образуя твердые соединения. В чистом виде цемент не применяется — при схватывании он трескается. Зато в сочетании с заполнителями он проявляет свои качества.

Характеризуется цемент маркой и классом. Марка — это усредненный предел прочности образца из нормативного состава смеси, приготовленной на основе цемента, а класс — гарантированная прочность такого образца.

Марка бетона, который получится при использовании цемента, зависит от характеристики как самого вяжущего, так и от водоцементного соотношения, являющегося базовым при расчете состава бетона.

Заполнителем чаще всего служит известковый щебень, хотя в ряде случаев используется гранитный. Мелким заполнителем служит песок. К их качеству есть определенные требования. Так, они не должны содержать глинистых частиц, органических загрязнений, химических примесей. Перед замесом все это нужно удалить, промыв заполнитель.

Параметры готовых составов

Замес бетона рассчитывается заранее, потому что от пропорций составляющих будут зависеть характеристики готовой конструкции. К ним следует отнести следующие параметры:

  • марка бетона;
  • морозостойкость;
  • водопроницаемость;
  • удобоукладываемость;
  • время затвердевания.

Класс получившегося бетона можно будет оценить позже, по истечении 28 дней.

Вяжущее и заполнители для бетона

Но запланировать соответствующую прочность можно и даже нужно. Если планируется бетонировать конструкцию при помощи бетононасоса, следует подумать о том, чтобы бетон имел хорошую осадку конуса, то есть был подвижным. В противном случае насос либо не станет работать, либо засорится.

Соблюдение технологии

При самостоятельном замесе бетона следует придерживаться правил по приготовлению смеси и ее укладке. Помнить нужно и о создании условий для отвердевания, особенно если это делается в жаркую сухую или напротив, морозную погоду. Последовательность действий при замесе будет следующая:

  1. Параметры готового бетонаОтмерить нужное количество ингридиентов.
  2. Залить в бетономешалку воду.
  3. Добавить туда весь цемент.
  4. Если планируется введение добавки, то ее добавляют в водоцементную смесь.
  5. Засыпать в смесь песок и щебень.
  6. Тщательно перемешать до получения однородной массы.

После замешивания бетон нужно проверить мастерком или лопатой. Он не должен расслаиваться, содержать в себе неперемешанные комки песка или цемента. Добавлять воду больше нежелательно, поскольку это снизит прочность.

Укладывается бетон в опалубку сразу. Не стоит делать большие перерывы, поэтому крупные конструкции лучше заливать товарным бетоном с миксера. Во время укладки залитую смесь нужно вибрировать. Для этого существуют специальные инструменты — вибраторы. Небольшие объемы можно утрамбовать лопатой или постучать молотком по опалубке. Несоблюдение этого правило снизит качество бетона — в нем образуются пузырьки воздуха, что негативно скажется на прочностных и других характеристиках застывшего бетона.

Приготовление и пропорции

Соблюдение технологии изготовления бетонаЖелающим приготовить бетон самостоятельно можно порекомендовать воспользоваться таблицами. Хотя для расчета состава существуют довольно простые формулы, вряд ли кто-то будет ими пользоваться — в конце концов далеко не все люди занимаются стройкой ежедневно. Поэтому таблица пропорций бетона на 1 м³ будет весьма кстати.

Табличные данные

В литературе можно встретить различные рекомендации по расчету пропорций. Кто-то дает их в массовых долях, кто-то в объемных, но чаще используются и те и другие. Для примера можно привести универсальную таблицу:

М бетона М цемента размер щебня, мм цемент, кг цемент, литры песок, кг песок, л щебень, кг щебень, л вода, л
100 300 40 760 528 1132 839 208
100 300 20 760 704 1117 827 208
150 300 40 680 472 1211 816 211
150 300 20 671 465 1200 889 211
200 300 40 665 463 1173 869 205
200 300 20 640 444 1173 869 208
150 400 40 1165 532 1132 833 205
150 400 20 760 528 1123 831 208
200 400 40 751 521 1111 823 208
200 400 20 680 472 1211 896 211
300 400 40 655 455 1125 833 211
300 400 20 620 431 1131 837 211
150 500 40 811 563 1191 881 211
150 500 20 811 563 1180 881 200
200 500 40 755 524 1132 839 208
200 500 20 715 497 1175 871 211
300 500 40 660 459 1151 852 211
300 500 20 720 500 1111 889 211
400 500 40 625 435 1131 837 211
400 500 20 615 427 1115 827 211

Таблица 1. Бетон, состав и пропорции на 1 м³.

В таблице представлен распространенный в частном домостроении бетон с маркой подвижности П2. Вариантов, как видно выше, много. Учтен и размер щебня, и марки цемента. Если в хозяйстве есть весы, то можно пользоваться ими, но их отсутствие неплохо компенсируется ведрами, объем которых составляет 12 л.

Встречаются и более детализированные таблицы, по которым можно рассчитать пропорции состава для определенной марки смеси. Например, состав бетона М300 на 1 м³ в таблице ниже дан в зависимости от степени подвижности:

осадка конуса (подвижность), см цемент М400 щебень песок вода
1−2 335 1220 636 155
3−5 360 1202 630 165
6−8 380 1215 588 175
9−12 400 1200 560 185

Таблица 2. Состав бетона М300 разной степени удобоукладываемости. Все данные – в килограммах.

Часто можно встретить пропорции, выраженные в массовых или объемных долях. Главное здесь — уточнить, о массе речь идет или об объеме, поскольку только у воды 1 л весит 1 кг. Вот пример такой рекомендации в долях:

марка цемента Ц, кг П, кг Щ, кг Ц, л П, л Щ, л
М400 1 1.2 2.7 10 11 24
М500 1 1.6 3.2 10 14 28

Таблица 3. Состав бетона М400 на 1 м³.

Приготовление и пропорции бетона

Таблица, к сожалению, не показывает, сколько воды требуется для замеса. Но зато она дает наглядное представление о том, как марка цемента влияет на необходимое количество заполнителя. Все данные в таблицах, касающиеся заполнителей, даны для сухого материала. Если у последнего присутствует влажность, то ее обязательно учитывают при определении количества воды.

Самостоятельный расчет

Рассчитать пропорции компонентов смеси можно и самостоятельно. Для этого существует отработанная методика, в которой учтены качественные показатели всех составляющих. Последовательность расчета проста и включает в себя следующие пункты:

  1. Определение соотношения воды и портландцемента.
  2. Расчет необходимого расхода воды.
  3. Расчет количества цемента.
  4. Нахождение коэффициента раздвижки щебня.
  5. Определение пустотности щебня.
  6. Нахождение массы щебня.
  7. Нахождение массы песка.
  8. Корректировка.

В расчетах будут использованы таблицы. Для иллюстрации удобнее всего воспользоваться практическими примерами приготовления бетона. Пропорции из таблицы на 1 м³ не всегда учитывают реальное положение вещей.

Задача: определить расход компонентов для заливки подготовки под ленточный фундамент. Требуемая марка бетона — М200. На участке имеются: мелкий не очень качественный песок (размер зерен 1,5 мм) влажностью 3%, гравий фракции 20 мм, цемент М300, пролежавший под навесом месяц. Количество полученного бетона должно быть 6 м³, подвижность — 5−7 см (показатель осадки конуса).

Для начала рассчитывается водоцементное соотношение. Для бетонов с низкой прочностью его формула будет такой:

В/Ц=АR₀/(R+А*0,5R₀)

Здесь R — планируемая марка бетона, R₀ – марка цемента, А — коэффициент из таблицы. Если нужно замесить бетон высокой марки, то вместо значка «+» в формуле ставится «-», а в качестве коэффициента используется А₁. Таблица этих коэффициентов учитывает качество исходных материалов:

качество сырья А₁ А
высококачественное 0,43 0,65
среднее 0,4 0,6
низкокачественное 0,37 0,55

Гравий опускает расчет на позицию сырья среднего качества, а песок, указанный в задании, и залежавшийся цемент относят материалы к низкокачественным. Поэтому А=0,55. Высчитать предполагаемое водоцементное соотношение теперь просто:

В/Ц=0,55*300/(200+0,5*300)=0,47

Расход воды можно найти в соответствующих таблицах, иногда можно воспользоваться и графиками.

В ряде случаев приходится проводить интерполяцию по соседним значениям, после чего вносить коррективы. Так, в следующей таблице ниже дана водопотребность при условии, что используется песок с размером песчинок 2 мм. Когда его размер меньше на полсантиметра, то на каждый кубометр бетона воды требуется на 3−5 л больше, чем в таблице.

Табличные данные расчета бетона

Количество цемента будет определить несложно. Для этого нужно известное количество воды поделить на ранее полученное соотношение воды и цемента. Поскольку в задании дан гравий среднего размера 20 мм, то на каждый куб бетона потребуется 185 л воды. На мелкий песок прибавляется еще 5 л, а на 6 м³ бетона нужно всего 1140 л.

Ц=1140/0,47=2425,53

На каждый кубометр приходится 404 кг цемента. Это намного больше минимального предела, указанного в СНиП 82−02−95. Зная эту массу, можно найти показатель раздвижки а. Это тоже табличная величина.

Состав бетона М400

Щ=1000/(aП₀/ρ+1/ρ₀)

Методом интерполяции можно рассчитать раздвижку и получить число 1,446. Его в дальнейшем можно применить при расчете количества щебня. В качестве такового в задаче используется гравий фракции 20 мм. Его плотность зависит от породы, которой он представлен, но чаще всего это смесь природных обломков. Можно принять его насыпную плотность (ρ) по средней величине — 1430 кг на кубометр. Истинная плотность (ρ₀) колеблется в пределах 2,5−2,7 тонны на кубометр. Можно принять усредненное значение 2,6. Исходя из этого, можно рассчитать количество щебня:

В формуле П₀ – это пустотность. Ее можно рассчитать, зная истинную и насыпную плотность:

П₀=1−1,43/2,6=0,45

Щ=1000/(1,446*0,45/1,43+½, 6)=1191 кг/м³, на 6 кубометров нужно, таким образом, 7146 килограммов.

Остается вычислить количество песка. Это делается по остаточному принципу:

П=ρ₁(1000-Ц/ρ₂-В-Щ/ρ₀),

где ρ₁ и ρ₂ – истинные плотности песка и цемента. Они равны соответственно 2,62 и 3,1 тонны на кубометр. Исходя из условий задачи, получается:

П=2,62 (1000−404/3,1−190−1191/2,6)=643 кг/м³.

На 6 кубических метров нужно в 6 раз больше, то есть 3858 кг. Зная, что в песке содержится 3% воды, следует скорректировать объем последней и учесть ее массу в массе песка. Вместе с водой его масса будет составлять 3977 кг. Это на 119 кг больше, чем сухой песок. Это же количество воды нужно вычесть из исходного, и получается 1021 л.

Технология приготовления бетонаИтак, задача решена. На 6 м³ бетона марки 200 понадобится 1021 л воды, 3977 кг песка, 7146 кг гравия и 2425 г цемента М300. Суммарный объем всех компонентов будет больше требуемых 6 м³, но поскольку сыпучие материалы содержат пустоты, то они равномерно заполнятся. Если ввести в условия задачи насыпную плотность цемента (1,2) и песка (1,4), можно посчитать коэффициент выхода бетона:

β=100/(404/1,2+1191/1,43+643/1,4)=0,61.

Это число укладывается в норму. Коэффициент выхода должен находиться в интервале 0,6−0,7.

Если это условие не соблюдается, рекомендуется воспользоваться добавками, пользоваться которыми следует согласно инструкции на упаковке.

Какие пропорции раствора для стяжки пола?


Пропорции раствора для стяжки пола зависят от типа используемых компонентов. Обычно для стяжки пола используется цемент, песок и вода. Вот несколько распространенных вариантов пропорций раствора:

  • 1:3:0,5 – 1 часть цемента, 3 части песка и 0,5 части воды. Такой раствор подходит для стяжки пола на бетонном основании.
  • 1:4:0,5 – 1 часть цемента, 4 части песка и 0,5 части воды. Такой раствор также подходит для стяжки пола на бетонном основании.
  • 1:5:0,5 – 1 часть цемента, 5 частей песка и 0,5 частей воды. Такой раствор подходит для стяжки пола на бетонном основании или на песчаном грунте.
  • 1:6:0,5 – 1 часть цемента, 6 частей песка и 0,5 частей воды. Такой раствор подходит для стяжки пола на песчаном грунте.

Перед началом работ необходимо учитывать состояние основания и его подготовку, а также конкретные требования к стяжке, которые могут быть определены строительными нормами и правилами. Точные пропорции раствора и объемы материалов для стяжки следует уточнять у профессиональных строителей или в строительных магазинах.


Применение бесшовных пластиковых панелей для отделки — это быстрый, привлекательный, удобный и бюджетный способ улучшить интерьер. Широкий выбор текстур и цветовых решений в пластиковых панелях ПВХ позволяет гармонично сочетать отделку потолка с обшивкой стен. Если вас интересует дизайн потолков, выполненных из пластиковых панелей, вы можете ознакомиться с соответствующими фотографиями для вдохновения.

Pin on ModernPlace.ru

Потолок из пластикового бесшовного профиля – отличная идея для дизайна интерьера

На изображении четко прослеживается отсутствие шва. Потолок из пластиковых панелей, монтаж которого не вызовет сложностей, выглядит эстетически привлекательно.

Виды потолочных панелей ПВХ

Конструктивные особенности и физические свойства панелей пвх для потолка

Основу отделочных элементов составляет поливинилхлорид, а их внешний вид представлен двумя пластинами, соединенными друг с другом. Каждая деталь сбоку имеет шип и ребра жесткости, которые делают готовую конструкцию прочной и твердой, а также создают внутри нее воздушную изоляцию.

Производители дают гарантию на сохранение панелями пвх для потолка своего внешнего вида и первоначальных характеристик в течение 10 лет, при соблюдении температурного режима в пределах от -50 до +50 градусов. Для отдельных типов потолочных панелей верхняя граница может достигать +110 градусов.

Панели пвх для потолка — виды

По типу соединения потолочные панели делятся на:

  • Шовные.
  • Бесшовные.

Для шовных ПВХ панелей характерно наличие видимого стыка после монтажа между отдельными элементами, внешне напоминающими вагонку. На бесшовных — стыки после установки остаются едва заметными.

В свою очередь шовные и бесшовные изделия делятся на глянцевые и матовые.

Панели пвх для потолка — цветовые решения

Стандартный цвет такого ПВХ панелей – белый. Данный оттенок прекрасно подойдет к любому интерьеру, визуально приподнимет потолок. Также есть масса других цветовых вариаций, которые можно использовать по отдельности или комбинировать на одной плоскости.

В зависимости от способа окрашивания панели делятся на:

  • Однотонные – простые, но практичные изделия. Обладают повышенной устойчивостью к механическим воздействиям и УФ-излучению.
  • Лакированные – их поверхность защищена специальным укрепляющим лаком. Недостаток – появление царапин от малейшего механического воздействия.
  • С печатным рисунком – на наружную сторону наносится узор. В данном случае используется мягкий пластик, поэтому такие панели стоят дешевле остальных, но и являются менее долговечными. Их альтернатива – планки с термопечатью. По прочности оба варианта одинаковы, но термопечать дает больше вариаций декора.
  • Ламинированные, имитирующие натуральные материалы. Их необходимо защищать от воздействия УФ-лучей, в противном случае ламинат начнет отслаиваться.

Плотность

Несмотря на малый вес пластиковых потолочных панелей, выбирая изделие, следует отдавать предпочтение плотным элементам. Это связано с тем, что тонкостенные детали будут пропускать свет, открывая недостатки чернового потолка или огрехи базовой отделки.

Потолок Из Пластиковых Панелей: 250+ ...

Особенности ПВХ панелей в сравнении с разными отделочными материалами

Срок службы панелей ПВХ гораздо выше, чем у материалов природного происхождения. Поддерживая оптимальную влажность в помещении и допустимую температуру, удастся продлить этот показатель до 50 лет. При этом не потребуется тратить время на замену или восстановление отдельных деталей.

Панели ПВХ хорошо защищают потолочную поверхность от вредного воздействия окружающей среды. За ними легко ухаживать – можно проводить влажную уборку, что недопустимо, например, для оштукатуренных или побеленных потолков.

Основные типоразмеры потолочных панелей ПВХ

Стандартные панели ПВХ представлены к продаже в заводских упаковках по шесть штук в каждой, и имеют разные размеры:

  • Длина панелей ПВХ для потолка составляет 270 см, 300 см, 400 см, 600 см.
  • По ширине потолочные панели ПВХ бывают 10 см, 20 см, 25 см.
  • Толщина равна 10 мм.

Самые длинные можно использовать для отделки потолков в слишком больших помещениях (гаражах, промышленных блоках). Для квартиры или дома лучше покупать короткие элементы – 2,7 или 3 м.

Преимущества и недостатки

Среди достоинств наибольший интерес представляют следующие моменты:

  • Устойчивость к влаге и УФ-лучам. Устанавливать их можно в помещениях с повышенной влажностью, и не опасаться за изменение оттенка изделий от яркого солнца.
  • Низкая цена.
  • Повышенная шумоизоляция.
  • Простота монтажа и ухода.
  • Широкий цветовой ассортимент.

Недостатки:

  • Низкая экологичность, поэтому не рекомендуется отделывать панелями из пластика жилые комнаты.
  • Высокая горючесть. Под воздействием огня, пластик выделяет много едкого дыма, опасного для здоровья.
  • Запах. Особенно резкое амбре сохраняется на протяжении нескольких дней после установки такого потолка.

Особенности продукта

Подходящее панельное покрытие выбирается с учетом необходимой фактуры и цвета, которые гармонируют с интерьером. Потолочные панели представляют собой решетчатые плитки, которые продольно разграничены ребрами жесткости на ячейки одинакового размера. Чаще всего они изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ), так как он отлично переносит воздействие влаги и химических веществ. Поверхность бывает глянцевая или матовая, а цветовая гамма представлена в самых разных вариантах.

Большой популярностью пользуются панели на потолок с рисунком. Они красиво смотрятся в кухне или ванной, и не теряют привлекательный вид даже от постоянного воздействия влаги или копоти, с них легко удалить жирные пятна, пользуясь обычным средством для мытья посуды.

Выбор и приобретение

Покупая плиты для потолка, предпочтение отдавайте специальным строительным магазинам. Там вы можете купить все крепления для установки ПВХ панелей, а профессиональные консультанты расскажут о нюансах монтажа подвесных потолков.

Внимательно осмотрите поверхности плит на наличие, трещин, сколов, зазубрин и других повреждений.

Качественное изделие – геометрически правильной формы, без выступающих на поверхности ребер жесткости, не трескающееся при сгибании. После нажатия не должно оставаться следов.

Потолок Из Пластиковых Панелей: 250+ ...

Основу выбора и монтажа панелей составляет планировка комнаты. Если помещение небольших размеров, используйте изделия минимальной длины и ширины. Для просторных комнат необходимо приобрести трехметровые рейки.

Лучшие производители панелей ПВХ для потолков

Покупая любой товар, мы большое значение отдаем выбору надежного производителя. На современном строительном рынке их фигурирует очень много. Остановимся на лучших:

  • Venta – компания из Бельгии, занимающая лидирующие позиции. Venta выпускает панели ПВХ для потолка с различными параметрами и дизайном. Не так давно наладили производство реек с нанесенной на поверхность цифровой печатью.
  • Forte – итальянский производитель, выступающий на рынке с 1969 года. Выпуск изделий основан на применении современного высокотехнологичного оборудования. Богатый выбор самых разных оттенков позволяет покупателям реализовать подходящий дизайн потолка из панелей ПВХ в своей квартире.
  • ООО «Планета Пластик» — фирма из Москвы, действующая с 2001 года. Производство осуществляется с применением зарубежного оборудования и на зарубежном сырье. Компания представляет потребителям более 150 различных вариаций отделочных элементов.
  • ООО «Урал-Пласт» — производитель из Магнитогорска, качественная продукция которого также является результатом использования зарубежного оборудования. Кроме стандартных панелей ПВХ, данная компания выпускает изделия с оригинальным дизайном.
  • ООО «АнВ-пласт» — компания из Краснодара. Свою деятельность она начала в 2001 году и за короткое время добилась успеха. Компания поддерживает отечественных производителей, приобретая у них исходное сырье для производства. Конкурентное преимущество ООО «АнВ-пласт» заключается в том, что цена на ее изделия гораздо ниже.

Стоимость и расчет панели ПВХ для потолка

Для определения нужного количества пластиковых панелей для потолка перемножьте показатели длины и ширины помещения. Полученную цифру разделите на площадь одной панели ПВХ для потолка. Вы получите количество планок на комнату. Добавьте к величине 10-15 % на возможную порчу материала во время транспортировки или монтажа.

Если говорить о цене, средняя стоимость за одну панель равна примерно 150 руб. Она зависит от внешних характеристик изделия. Так, панель ПВХ длиной 3000 мм и шириной 250 мм можно приобрети за 100 руб. , а планку длиной 6000 мм и аналогичной шириной – уже за 200 руб.

Оплата услуг мастеров, осуществляющих потолочную отделку составит примерно 450 руб. за 1 кв. м. Если вы решите самостоятельно отделать потолки в доме панелями ПВХ, вам придется понести затраты, связанные только с приобретением материалов.

Способы расположения плиток

Часто монтаж потолочных плит из пенопласта начинают с угла комнаты (гранями вдоль стен). Однако данный способ подходит только для помещений с идеально ровными потолками правильной геометрической формы. Для типовых квартир лучше применять диагональное расположение. С помощью этого способа получится зрительно увеличить пространство.

Видео. Потолок из ПВХ панелей. Простой монтаж без профилей

За отправную точку выбирают место крепления люстры на потолке. Так проще «вписать» сегменты, а подрезанные края можно замаскировать декоративным основанием прибора. Если же в вашей комнате вместо люстры установлены светильники, то плитку лучше клеить от угла вдоль стены противоположной входу.

Краткая технология монтажа панели ПВХ для потолка

Крепить пластиковые панели нужно на конструкции из металлического профиля и металлических подвесов, включающие каркас и обрешетку.

На заметку! Основу конструкции также может составлять деревянная обрешетка. Однако от такого способа лучше отказаться в ванной комнате, поскольку для дерева губительна повышенная влажность.

Монтаж каркаса начинается с разметки. От нее зависит качество и успех проведенных работ.

Потолок Из Пластиковых Панелей: 250+ ...

По нанесенным меткам к стене фиксируется профиль, затем устанавливаются поперечные элементы для последующего крепления ПВХ панелей.

Панели пвх для потолка на каркас для потолка монтируются следующим образом:

  • Ножовкой изделия нарезаются до необходимой величины.
  • Первая панель крепится параллельно стеновой поверхности и обрешетке.
  • Следующая делать монтируется в другой паз предыдущей планки. В таком порядке собирается весь потолок.
  • Последнюю рейку аккуратно подгоняют под расстояние стены.

Все элементы должны плотно прилегать друг к другу, а на поверхности не оставаться щелей.

Процесс установки пластиковых панелей не отнимет у вас много времени. Зато потолки, отделанные ими, будут долгое время радовать своим внешним видом.

Как производится обшивка пластиком?

Отрезая первую полосу пластика, принимайте во внимание ровность стен и в комнате, где ведутся ремонтные работы и постарайтесь скрыть все заметные недостатки. Отмеряйте профили таким образом, чтобы они фиксировались к профилю под прямым углом. Панели можно устанавливать не только вдоль, но и поперек. При желании воплотить оригинальные идеи, монтируйте их по диагонали, и в результате получится интересный рисунок. При работе с тонким пластиком, согните его при отделке углов. Этот материал также можно применять для создания многоуровневых конструкций.

Монтируйте панели от одной стены, нарезая по длине поверхности. Первый элемент должен быть на пару миллиметров короче ширины помещения. Перед установкой каждую панель нужно очистить от пленки, а ее края можно зашкурить. Закрепите элемент саморезами на профилях, а последующие – к рейкам монтажных изделий. Длина последней панели должна быть на миллиметр меньше расстояния между одной стеной и стартовым профилем противоположной плоскости.

Монтаж осветительных приборов предполагает предварительное нанесение разметки. Отверстие вырезается канцелярским ножом. Вставьте аппарат в отверстие и соедините его с проводом. При необходимости установки нескольких элементов, осуществляйте параллельное подключение.

В финале монтажа используйте фриз. Нанесите его по периметру для устранения зазоров в местах фиксации панелей.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Чем ПВХ плитка отличается от ламината?


ПВХ плитка и ламинат — это два разных вида напольных покрытий, которые имеют свои особенности и преимущества.

ПВХ плитка, как правило, состоит из нескольких слоев, включая верхний защитный слой, декоративный слой с изображением текстуры дерева или камня и слой из ПВХ материала. ПВХ плитка обычно более влагостойкая и устойчива к повреждениям, чем ламинат, и может использоваться в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и кухни. Также, ПВХ плитка обладает более широкой цветовой гаммой и может имитировать различные материалы, не только дерево и камень, но и плитку и ковровое покрытие.

Ламинат, с другой стороны, состоит из древесных волокон, сжатых в плотные плиты, покрытых декоративным слоем, имитирующим текстуру дерева или камня. Ламинат также имеет защитный слой, который делает его более устойчивым к повреждениям, но он менее влагостойкий, чем ПВХ плитка, и не рекомендуется использовать его в помещениях с высокой влажностью.

Таким образом, выбор между ПВХ плиткой и ламинатом зависит от ваших конкретных потребностей и условий эксплуатации помещения. Если вы ищете напольное покрытие для ванных комнат, кухонь и других помещений с высокой влажностью, то ПВХ плитка может быть лучшим выбором. Если же вам нужно покрытие для жилых или коммерческих помещений, где влажность не так высока, и вы хотите иметь широкий выбор отделок, то ламинат может быть более подходящим вариантом.

Видео. #Монтаж ПВХ панелей на клей пену#ремонт квартир

Что такое влажность

Видео. Поддержание влажности в зимний период. Часть 1 — теория и самодельный увлажнитель за 25$


Количество водяного пара в 1 кг воздуха
при 100% относительной влажности
Температура воздуха Количество пара
-10 °С 2,14 г
0 °С 4,8 г
10 °С 9,3 г
20 °С 17,4 г
30 °С 30,2 г

Количество водяного пара, которое воздух может вмещать, зависит от его температуры. Чем выше температура, тем больше влаги воздух способен содержать. Уровень влажности в воздухе характеризуется двумя параметрами: относительной и абсолютной влажностью.

Влажность воздуха в помещении: нормы и ...
Относительная влажность воздуха или RH ...
Влажность воздуха в помещении: нормы и ...

О причинах низкой влажности зимнего воздуха

Относительная влажность наружного воздуха в зимний период может быть достаточной высокой — 60 — 70%. В то же время абсолютная влажность будет низкой, поскольку холодный воздух не может содержать большое количество водяного пара. При проветривании теплого помещения, холодный воздух с низким содержанием влаги попадает внутрь и нагревается. При этом количество водяного пара в воздухе (абсолютная влажность) не изменяется, но в теплом воздухе могло бы содержаться значительно больше водяного пара, чем в холодном, и относительная влажность уменьшается. Например, если температура воздуха на улице -10°С при 90% относительной влажности, то в 1 кг воздуха содержится 2,14 г * 0,9 = 1,9 г влаги. Когда этот воздух попадает в помещение и нагревается, его влажность падает до 1,9 г / 17,4 г = 11%. Таким образом, вследствие естественной вентиляции, зимой в отапливаемых помещениях влажность воздуха становится ниже нормы в 2 — 4 раза.

Зачем нужно увлажнять воздух

Помимо создания комфортных условий для людей, домашних животных и растений, поддержание нормального уровня влажности бывает необходимо в промышленности и торговле. Многие материалы, такие как бумага, ткани, некоторые виды пластмасс, а также фрукту и овощи являются гигроскопичными, то есть стремятся выровнять уровень своей влажности с окружающей средой. Другими словами, в сухом воздухе они меняют свои свойства, что приводит к нарушению технологических процессов или к преждевременной порче продуктов питания. Другой проблемой, которую создает сухой воздух, является статическое электричество. При падении относительной влажности ниже 35%, предметы начинают накапливать статическое электричество, к которому особенно восприимчивы электронные приборы.

Таким образом, увлажнители воздуха используются на промышленных объектах (производство компакт-дисков и микросхем, химическая обработка материалов, покрасочные камеры, деревообработка), при хранении готовой продукции (холодильные склады и овощебазы), а также в музеях, библиотеках, оранжереях и других объектах. Далее мы расскажем о том, как рассчитать и выбрать увлажнитель воздуха в зависимости от типа обслуживаемого объекта.

Сколько ватт в одном квадратном метре водяного теплого пола?


Мощность водяного теплого пола измеряется в ваттах на квадратный метр (Вт/м²) и зависит от нескольких факторов, включая тип системы, температуру подачи теплоносителя, изоляцию пола и требуемый уровень комфорта. Вот некоторые общие рекомендации:

  1. Стандартные значения: Обычно рекомендуется поддерживать мощность водяного теплого пола в диапазоне от 80 до 120 Вт/м². Это обеспечивает комфортную температуру поверхности пола.

  2. Тип пола: Мощность теплого пола может варьироваться в зависимости от типа пола. Например, для деревянного пола может потребоваться меньшая мощность, чем для каменного.

  3. Температура подачи: Чем ниже температура подачи теплоносителя, тем выше может быть мощность теплого пола. Однако необходимо учитывать, что слишком высокая мощность может привести к перегреву пола и некомфортным условиям.

  4. Изоляция: Качество изоляции пола также влияет на мощность теплого пола. Хорошая изоляция может позволить снизить мощность, так как тепло будет более эффективно распределяться.

  5. Климатические условия: В холодных климатических условиях может потребоваться более высокая мощность для обеспечения комфортной температуры пола.

  6. Индивидуальные предпочтения: Индивидуальные предпочтения по комфорту также могут влиять на выбор мощности. Некоторые люди предпочитают более теплые полы, в то время как другим комфортно на более низкой температуре.

Перед установкой водяного теплого пола рекомендуется проконсультироваться с профессиональным инсталлятором или инженером, который сможет рассчитать оптимальную мощность и параметры системы на основе конкретных условий вашего помещения и предпочтений.

Видео. Урок 189. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность

В период Великой Отечественной войны в СССР фактически не вели капитальное строительство, поскольку все усилия страны были направлены на нужды армии и промышленности. После войны начался активный процесс строительства, в основном возводились двух-пятиэтажные дома из кирпича и шлакоблока. Планировка 9-этажного панельного дома — это совершенно другой этап в развитии жилищного строительства.

В начале 60-х появились некоторые, весьма популярные серии панельных домов 9 этажей.

В те годы произошёл переход с кирпичного на крупнопанельное домостроение, позволившее увеличить площадь комнат за счёт уменьшения вспомогательных помещений (коридоров, кухонь).

Серия Э-600

Как начиналось панельное домостроение

Большую проблему послевоенных лет составляли коммунальные квартиры, в которых проживало сразу несколько семей.

Перед строительным ведомством тогда была поставлена задача создания проекта жилого дома, который был бы максимально бюджетным и позволял бы заселять квартиры посемейно.

В рамках её выполнения была внедрена идея строительства на основе несущего каркаса. В 1951 г. в столице по каркасно-панельной технологии застроили десятиэтажными домами первый микрорайон. Параллельно велись разработки и бескаркасных домов, первый из которых возвели уже через три года.

В 1955-м вышло поистине историческое постановление тогдашнего лидера коммунистов Хрущёва Н.С. В нём говорилось об устранении в строительном проектировании излишеств. Характерная для лет сталинского правления «показная» архитектура перестала соответствовать представлениям партии о том, как должны выглядеть здания в стране.

Сталинская архитектура при Хрущёве впала в немилость

Партия взяла новый курс, обоснование которого сводилось к следующему: заселение нескольких семей в одну квартиру представляет социальную проблему. Коммуналки – невыгодное с экономической точки зрения жильё.

Строителям дали задание разработать проекты, которые за счёт своей дешевизны помогут за короткий срок обеспечить трудящихся жильём. Планировалось, что к 1980 г. каждая советская семья получит отдельную квартиру.

Вот так и появились пресловутые малогабаритные «хрущёвки», которые до наших дней заставляют их владельцев ломать голову над тем, как хоть немного расширить пространство (идеи планировки и дизайна «хрущёвки» смотрите по ссылке).

К указанному году обеспечить всех отдельными квартирами не удалось, и уже другому лидеру в иерархии советских партийных правителей – Горбачёву, пришлось, выдвинув новый лозунг, сдвигать срок до 2000 года.

Функциональные зоны

Идеальная планировка двухкомнатной квартиры предполагает гармоничное распределение зон. Функциональность определяется наличием следующих факторов:

  1. Кухня – место для приготовления и приема пищи. Женская часть нашего общества проводит там много времени и поэтому особо трепетно относится к выбору кухонного пространства. Если размеры и планировка квартиры позволяют (53 кв. м. и больше), то стоит учесть ряд факторов при выборе кухни. Подробнее об этом в статье: планировка кухни.
  2. Спальная зона – место для отдыха и восстановления после рабочего дня. Если в семье дети и планировка жилья удачная – организация нескольких спальных зон будет разумным решением.
  3. Санузел – разделенный или совмещенный. Чаще люди склоняются к первому варианту, если квартира просторная, то попробуйте разместить отдельную раковину для мытья рук в туалете.

Грамотная планировка кухонного пространства с учетом коммуникаций и зонирования помещения

Если все зоны присутствуют, но такое расположение не дает достаточного объема пространства для комфортного проживания – смело переходите к рассмотрению от двушки к трешке либо заранее обдумайте варианты перепланировки будущего жилья. Подробнее об этом в статье: перепланировка двухкомнатной квартиры.

Типовые серии панельных домов

В начале 60-х в стране повсеместно стали строить комбинаты, выпускающие железобетонные изделия для крупноблочного домостроения. На этой волне и появились некоторые весьма популярные серии панельных домов 9 этажей.

Эту серию разработали в 1971 году. Девятиэтажки по ней строят и сейчас. Собирают их из типовых панелей шириной 3 и 4,5 м, благодаря чему в одном подъезде можно расположить два варианта однокомнатных квартир – 34 и 43 кв. м.

На первых этажах балконов нет, в 4-комнатных квартирах их два. Санузел располагается через перегородку с кухней. Её размер в 1-комнатных квартирах – порядка 9 кв. м, в остальных – 13 квадратов. В подъезде есть мусоропровод и лифт, который ходит только до 8 этажа. На чердаке дома технический этаж.

Типы панельных домов 9 этажей: серия 111-97

Дома этой серии строят не только в 9-этажном исполнении. Пятиэтажка – не менее распространённый вариант, хотя встречаются и другие решения (6, 7, 10 и даже 11 этажей). Но в пяти- и шестиэтажках из-за отсутствия лифта планировка отличается.

Архитектурно-строительсные решения

10-ти, 5-ти этажный жилой дом, из изделий по серии 97, состоящий из четырёх блок-секций: в осях I-II – рядовая блок-секция (повторно применяемая блок-секций жилого дома), набор квартир типового этажа 3-2-2-3, первого этажа 4-2-3; в осях II-III – рядовая укороченная блок-секция (длиной 21 м) со сквозным проходом и поворотным элементом блокировки, набор квартир типового этажа 2-1-1-2, первого этажа 2-3-1; в осях V-VI – рядовая укороченная блок-секция (длиной 21 м) с двумя поворотными элементами блокировки, набор квартир типового этажа 2-1-1-2, первого этажа 3-3. На первом этаже, по всем блок-секциям, предусмотрены квартиры с индивидуальными летними выходами на главный фасад здания. Высота типового и первого этажа в жилой части домов – 2,8 м. Предусмотрены необходимые помещения: электрощитовых на первом этаже; ИТП в тех-ническом подполье. Общее количество квартир в жилом доме представлено в табл. 5.1. (более подробно см. компоновочный чертёж). Строительный объём рассчитан до верхней отметки теплоизоляционного слоя кровли. Площадь застройки и строительный объём рассчитаны с учётом элементов блокировки. Планировочными решениями жилого дома обеспечиваются функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры. Проектируемый жилой дом имеет технический чердак и подполье, оборудуется мусоро-проводами с механизмами зачистки и промывки стволов, пассажирскими лифтами г/п = 1000 кг, с габаритами 2200х1080х2100 мм. Машинное отделение лифта в уровне 10-го этажа. Наружная отделка жилого дома – многоцветная. Стенки лестничных клеток окрашивают водно-акриловыми составами на высоту 1,5 м. Внутренняя отделка квартир предусматривается в соответствии с их функциональным назначением. Двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88. Полы в жилых помещениях квартир, кухнях, коридорах покрываются линолеумом на теплозвукоизолирующей подоснове (в квартирах на первых этажах полы деревянные с утеплителем «Изовер»), в санузлах, ванных полы бетонные с окраской масляной краской. Отделка стен жилых помещений, коридоров, кладовых, кухнях предусмотрена оклейкой обоями улучшенного качества, в санузлах – окраской масляной краской на высоту 1,8 м, выше – окраска ВА за 2 раза, цвет белый. Потолки – улучшенная окраска ВА, цвет – белый. Стены лестничных клеток, тамбуров, лифтовых холлов окрашиваются на всю высоту водно-дисперсионной краской, полы бетонные мозаичные. Имеется возможность проветривания жилых помещений квартир за счёт поворотно-откидных створок окон, а так же форточек (для кухонь). Жилой дом оборудуется мусоропроводом. Стволы мусоропровода устанавливается над мусороприёмными камерами, располагаемыми на первых этажах. Мусороприёмные камеры обеспечиваются холодным и горячим водопроводом для мытья помещения, канализацией с трапом в полу, отоплением, системой пожаротушения. Стены на всю высоту облицовываются керамической плиткой, потолок – ВА побелка, на полу в мусоркамере предусмотрена керамическая плитка. Сбор бытовых отходов – в контейнер для сбора мусора и бытовых от-ходов КМ-0,6. Мусоропровод жилого дома оборудуются механическим устройством прочистки, промывки и дезинфекции СУБО. Загрузочные клапана мусоропроводов крепятся к стволу мусоропровода хомутом с установкой резиновых уплотнителей. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов имеют плотный притвор, снабжены резиновыми прокладками. В местах прохода мусоропровода через плиты перекрытия предусматриваются резиновые уплотнители. Стволы мусоропроводов – из железобетона марки В-25, пригодные для регулярной очистки и дезинфекции. Внизу мусоропровода устанавливается автоматический огнезадерживающий клапан.

Конструктивные решения

Жилой дом разработан с учетом применения изделий высокой заводской готовности. Конструктивная схема дома решена с несущими поперечными и продольными стенами, при шаге поперечных стен 3.0 и 4.5 м, с опиранием перекрытия на стены по контуру. Модульная сетка 1,5х1,5 м. Прочность и устойчивость конструкций обеспечивается работой коробки блок-секции как пространст¬венной неизменяемой системы, образуемой жесткими вертикальными и горизонтальными диафрагма¬ми, расположенными в трёх взаимно перпендикулярных направлениях и соединяемыми между собой в местах их взаимного пересечения. За относительную отметку 0.000 принята лицевая поверхность площадки лифтового холла 1-го этажа. Полы в квартирах первого этажа на отм. +0.080. Тюбинги лифтовых шахт, вентблоки – из объемных железобетонных блоков заводского изготовления. Лифтовые шахты изготовлены вместе с каналами мусоропроводов из бетона класса В25 (300 кг/см3). Санитарно-технические кабины – сборные из листовых материалов (далее кабина). Кабина изготовлена в варианте без вентиляционного блока в левом и правом исполнении. Несущим основанием кабины является санитарно-технический железобетонный поддон. Несущим каркасом кабины является жесткая металлическая конструкция из уголка обеспечивающая жесткость сборной конструкции, одновременно являясь несущим элементом листовых облицовочных материалов, воспринимающая нагрузки при транспортировке и монтаже. Для подъема кабины предусмотрены монтажные петли в количестве 3-х штук. Повышенная заводская готовность кабины обеспечивается улучшенной поверхностью стен кабины с категорией поверхности не ниже А-2, смонтированными дверными блоками, наличием вмонтированной электрической разводки, наличием розеток и выключателей, светильников. В стенах кабины предусмотрены отверстия под санитарно-техническое оснащение и вентиляцию. В комплект поставки входят 2 шт. вентиляционных пластмассовых решеток, устанавливаемые при отделочных работах. Для крепления кронштейнов навесной раковины предусмотрена деревянная закладная деталь. Стеновые панели кабины выполняются из листовых материалов по металлическому каркасу оцинкованных профилей типа «КНАУФ». В качестве облицовочных листовых материалов используется ГКЛОВ. В качестве среднего слоя используются плиты пенополистирольные и минераловатный утеплитель. В качестве временной упаковки кабины используется полиэтиленовая пленка, предохраняющая кабину от загрязнения и осадков. Фундаменты – свайные. Наружные цокольные панели выполняются из керамзитобетона В15. Внутренние цокольные панели – толщиной 160 мм из тяжёлого бетона В15. Наружные стены надземной части здания – трехслойные керамзитобетонные с дискретными связями, несущие. Стены внутренние надземной части здания – несущие, железобетонные панели, толщиной 160 мм, класс бетона В15 Перекрытия – плоские железобетонные панели толщиной 160 мм, класс бетона В15. Балконы – железобетонные плоские плиты, класс бетона В25. Ограждение балконов – состоит из двух частей: декоративная – светопрозрачное ограждение из металлических профилей с заполнением стеклом и окрашенными асбестоцементными листами; конструктивная – внутреннее ограждение, представляющее собой перила на собственных стойках, выполненное из стальной прямоугольной трубы. Ветровые нагрузки воспринимаются декоративным ограждением и передаются на алюминиевые стойки и внутреннее ограждение. Эксплуатационные нагрузки воспринимаются внутренним ограждением, выполненным из прямоугольной трубы сечением 60х40х3 по ГОСТ 8645-68. Материал труб – Сталь С245 по ГОСТ 27772-88. Неизменяемость системы обеспечивается жёстким соединением элементов внутреннего ограждения между собой и с балконной плитой. Декоративная часть монтируется на собственные кронштейны и соединяется со внутренним ограждением. Для предотвращения электрохимической коррозии соединения стальных и алюминиевых элементов выполняется саморезами из нержавеющей стали через полимерную прокладку. Для компенсации температурных деформаций в узле стыковки стоек декоративного ограждения предусмотрены овальные отверстия. Монтаж каркаса производится с использованием анкерных болтов и саморезов. Расчётная высота стоек декоративного ограждения – 2,85 м, внутреннего ограждения – 1,2 м. Шаг стоек декоративного ограждения – 620-1060 мм, внутреннего ограждения – 750-1500 мм. Крыша – сборная безрулонная железобетонная с внутренним отводом воды раздельной конструкции с проходным подкровельным пространством. Предварительно напряжённые ребристые кровельные панели, корытообразные водосбросные лотки. Ограждение кровли – металлическое по периметру кровли, высотой 1200 мм. Ограждение выполняется по стойкам из металлической трубы ø40х2,5 мм, арматурой ø 18 АI в три ряда. Шаг стоек – 1,5 м. Перегородки внутренние – железобетонные панели толщиной 60 мм. Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки. Шахты лифтов – самонесущие железобетонные тюбинги. Козырёк над входом – железобетонная плита. Плита входа – железобетонная плоская плита с мозаичным покрытием. Двери наружные по ГОСТ 24698-81. Двери внутренние по ГОСТ 6629-88. Двери в электрощитовую, узлы управления, выходе на чердак изготавливаются противопожарными 2 типа, сертифицированными. В проекте мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза. Все цокольные панели устанавливаются на растворе по свежеуложенному цементному раствору состава 1:2 толщиной 20 мм. Для защиты оснований стен от замачивания вокруг стен устраивается асфальтобетонная отмостка толщиной 30 мм, шириной 1.2 м, по песчанно-гравийной смеси, толщиной 120 мм, на уплотнённом грунте (Е=28 МПа). Конструкции жилого дома выполнены из материалов, устойчивых к воздействию окружающей среды и соответствующих II степени огнестойкости здания. Монтажные элементы соединений наружных стен между собой, с внутренними стенами, балконных плит с панелями перекрытий и панелей перекрытий между собой покрываются протекторным грунтом и заделываются цементно-песчанным раствором. Все металлические изделия покрываются эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунту ПФ-20.

Роль цвета в дизайне

Если у вас кухня 9 квадратов, то при выборе отделочных материалов предпочтение нужно отдать материалам светлых оттенков. Светлые цвета визуально увеличат маленькое пространство, оно будет выглядеть просторнее и уютнее. Можно выбрать цвет в холодной или теплой цветовой гамме, здесь все будет зависеть от вашего вкуса и желания. Белый цвет стен идеально подойдет для маленькой кухни. Если вы отдаете предпочтение теплым оттенкам, то можно выбрать для стен пастельно-желтые или кремовые тона. Не бойтесь, что интерьер кухни при этом может стать однообразным и безликим. Вы всегда сможете подобрать яркие стильные аксессуары, текстиль и выгодно преобразить пространство.

Цветовые решения для кухни 9 кв м

Планировка кухни

При расстановке мебели на маленькой кухне следует придерживаться определенных правил. Мебель, расставленная вдоль стены в одну линию зрительно увеличит пространство. Подойдет для такой кухни и г-образная расстановка. Расставляйте мебель и бытовую технику в таком порядке, чтобы вам было удобно работать и комфортно отдыхать. Но в целях безопасности никогда не располагайте плиту рядом с мойкой. Большим преимуществом обладают кухни с выходом на балкон. За счет него можно расширить пространство и использовать его как зону отдыха. Большой стол на маленькой кухне разместить сложно, лучше здесь подойдет выдвижной или раскладной стол.

Планировка кухни 9 кв м

Стили в дизайне

Прежде чем определиться с общим дизайном кухни, необходимо подобрать мебель. В мебельных салонах представлен огромный ассортимент кухонных гарнитуров, выполненных в различных стилях. В зависимости от ваших предпочтений вы сможете выбрать кухни либо в классическом стиле, либо в стиле модерн, эклектика или кантри. Классические кухни смотрятся особенно красиво и комфортно. Материалом для изготовления таких кухонных гарнитуров служат натуральное дерево или древесно-стружечные плиты, стилизованные и украшенные под дерево. В интерьер классической кухни могут добавляться арки и разнообразные балюстрады.

Дизайн кухни 9 квадратов в стиле кантри будет выглядеть не менне интересно. Как правило, кухни выполненные в этом стиле стоят недорого. Но от этого удобства и уюта на вашей кухни не станет меньше. Для изготовления кухонных гарнитуров в стиле кантри выбирают те же материалы, что и для классических. Но в оформлении кухни в этом стиле чаще используется стеклянные дверцы. Кухни в классическом стиле и стиле кантри предпочитают покупать люди более старшего возраста.

Молодые люди и люди среднего возраста больше предпочитают кухни в стиле модерн. Их изготавливают из МДФ, пластика и металла. Для оформления дверных фасадов часто используют стекло. Внешний вид кухонных гарнитуров этого стиля оформляется без излишеств, отличается строгостью и простотой. Как правило, эти кухни снабжаются большим количеством современной бытовой техники и очень функциональны.

Если вы не можете определиться со стилем, то остановите свой выбор на эклектике, которая гармонично сочетает в себе несколько стилей.

Выбирая мебель для кухни, отдавайте предпочтение светлым тонам и учитывайте, что открытые полки и шкафы также помогут визуально облегчить интерьер.

Классическая кухня 9 кв м

Дизайн кухни 97 серии: модно и стильно

Если есть возможность перенести обеденную зону в другую комнату, то очень интересным будет дизайн кухни 97 серии, который является особенно актуальным для типовых домов с небольшими кухнями. Преимущество этого дизайна в том, что он позволит без перепланировки обеспечить вашей кухни большую функциональность. Сама кухня при этом отводится под зону приготовления пищи, а обеденный стол переноситься в другую комнату. Самостоятельно продумать такую перестановку смогут не все, поэтому лучший вариант при планировке и обустройстве такого дизайна заранее подготовить схему всей жилплощади и обратиться за помощью к специалистам. Они профессионально оценят возможности вашего помещения и при выполнении проекта учтут все ваши пожелания. Использование дизайна 97 серии сделает вашу квартиру модной и стильной.

Что такое Г образная кухня?


Г-образная кухня — это планировка кухни, которая имеет форму буквы «Г» или обратной «Г». Эта планировка включает в себя кухонные шкафы и рабочие поверхности, размещенные вдоль двух стен и углового участка, создавая внешний вид буквы «Г».

Основные характеристики Г-образной кухни:

  1. Два параллельных ряда: Г-образная кухня имеет два параллельных ряда кухонных шкафов и столешниц, расположенных вдоль противоположных стен кухни.

  2. Угловая область: Угловой участок, соединяющий два параллельных ряда, создает форму буквы «Г». Этот угол может использоваться для размещения раковины, плиты или дополнительных шкафов и столешниц.

  3. Оптимизация пространства: Г-образная кухня отличается тем, что она хорошо использует доступное пространство, особенно в небольших кухнях. Она обеспечивает большое количество рабочей поверхности и хранения.

  4. Удобство работы: Эта планировка позволяет легко организовать рабочие зоны кухни, такие как зона приготовления пищи, зона мойки и зона хранения продуктов.

  5. Варианты дизайна: Г-образные кухни могут иметь различные дизайнерские решения и стили в зависимости от ваших предпочтений. Вы можете выбрать современный, классический, минималистический или другой стиль, который соответствует вашему интерьеру.

Г-образные кухни часто выбираются для максимального использования пространства и удобства в кулинарных задачах. Они могут быть адаптированы под различные размеры и формы помещения, что делает их популярным выбором для многих домов и квартир.

Сверла по металлу, как и любые другие режущие инструменты, со временем изнашиваются при использовании, что делает их непригодными для дальнейшей работы. Однако в большинстве случаев углы заточки сверла по металлу можно восстановить, выбрав соответствующие значения согласно специальной таблице и проведя процедуру заточки.

Как заточить сверло по металлу своими ...

Таблица углов заточки сверла для разных материалов: работаем по меди, алюминию, пластмассе

Общие рекомендации:

  1. Если вы имеете дело со сталью, необходимо смотреть на ее состав. Обычные и низколегированные сплавы требуют диапазон от 116 до 118 градусов. Таким же образом стоит затачивать оснастку для чугуна. Если это более прочные стальные заготовки, то они требуют 130-140°.
  2. Титан можно резать в большом спектре – от 90° до 120°, это зависит уже от конкретной марки, величины присадок.
  3. Алюминиевые, латунные сплавы и другие мягкие металлы стоит обрабатывать в диапазоне углов 120-130°. Допустимо отклонение на 2 единицы в одну или другую стороны.
  4. Дерево или некоторые тонкие листы пластмассы не любят таких больших значений, 90-100° им вполне хватит, а то и меньше.
  5. И всего от 50 до 70 градусов нужно для оргстекла или эбонита.

Виды заточки сверл

Выбор определенного вида заточки сверла зависит от ряда факторов (диаметра инструмента, характеристик обрабатываемого металла).

Наиболее универсальной является нормальная заточка (Н), при выполнении которой на рабочей части сверла формируются одна поперечная и две режущие кромки. Угол заточки сверла в данном случае составляет 118–120°. Выбирая такой вид заточки сверл, следует иметь в виду, что использовать его можно по отношению к инструментам, диаметр которых не превышает 12 мм.

Все остальные виды заточки, которые обозначаются буквосочетаниями НП, НПЛ, ДП, ДПЛ, можно применять для инструментов с диаметром до 80 мм. Каждый из указанных типов заточки предполагает доведение геометрии сверла по металлу до требуемых параметров.

НП

Такая заточка подразумевает подточку поперечной кромки, что делается для уменьшения ее длины и, соответственно, для снижения нагрузок, воспринимаемых инструментом в процессе сверления.

НПЛ

В данном случае кроме поперечной кромки подточке подвергается и ленточка, что позволяет уменьшить ее ширину в области режущей части. Подточка ленточки помимо уменьшения силы трения, создаваемой при сверлении, позволяет сформировать дополнительный задний угол сверла, что способствует облегчению процесса обработки.

ДП

Это двойная заточка, совмещенная с подточкой поперечной кромки. Выполнение заточки данного вида позволяет сформировать на рабочей части сверла по металлу одну поперечную и четыре режущие кромки, имеющие вид ломаных линий.

ДПЛ

Это аналогичный предыдущему вид заточки, при котором дополнительно подтачивают ленточку. Создание четырех режущих кромок при выполнении двойной заточки необходимо для того, чтобы уменьшить угол между периферийными участками режущих кромок. Такой подход позволяет улучшить отвод тепла от режущей части инструмента и, соответственно, значительно повысить его стойкость.

Как точить сверла по металлу

Традиционно заточка сверл по металлу спирального типа выполняется на наждачном станке, оснащенном точильным кругом соответствующей твердости. Начинать затачивать их следует с обработки задней поверхности. Прижимая инструмент данной поверхностью к вращающемуся точильному кругу под определенным углом, надо следить за тем, чтобы на ней формировался правильный уклон.

При заточке передней режущей поверхности необходимо контролировать не только угол, под которым выполняется операция, но и размер перемычки. Очень важно, чтобы при заточке на рабочей части сверла по металлу были сформированы режущие кромки равной длины, расположенные под одним углом. Если просверлить отверстие сверлом, при заточке которого не соблюдены эти важные требования, то диаметр такого отверстия будет больше, чем поперечный размер самого инструмента.

Алгоритм затачивания сверла:

  • Обрабатываем заднюю поверхность под правильным уклоном.
  • Переходим к передней плоскости, контролируя размер получаемой перемычки.
  • Если заходов несколько, очень важно собрать одинаковые по ширине и остроте витки.
  • Проверьте заточку с помощью шаблона – его можно приобрести или изготовить своими руками.

Правила заточки

При заточке придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Процедуру нужно выполнять регулярно для постоянного поддержания нужной остроты;
  • Обязательно используйте охлаждение — достаточно просто окунуть готовый инструмент в емкость с водой;
  • Делайте перерывы, чтобы не перегревать кромки.

Обязательно соблюдайте требования безопасности, чтобы не повредить оснастку, точильный станок, а также собственное здоровье:

  • Надевайте прочные перчатки;
  • Все части тела защищайте от искр;
  • Одевайте защитные очки;
  • Рядом должна находиться вода или другая охлаждающая жидкость.

Проанализировать соответствие геометрических параметров можно двумя способами:

Угол заточки сверла по металлу: таблица ...
  • Воспользовавшись шаблоном – это небольшая плашка под определенным наклоном сторон друг к другу;
  • Прибором Слепнина — это два вращающихся диска, которые находятся под регулируемым уклоном.

Приспособление для заточки сверл Graf 2

Приспособление для заточки спиральных сверл «Graf 2» позволяет затачивать сверла диаметром от 3 мм. до 20 мм. С углом при вершине от 90° до 150°. На поворотном основании есть шкала со стандартными углами заточки 90°, 105°, 118°,137° и 150°.

Равенство режущих кромок обеспечивается конструкцией направляющей призмы.   

Параллельность режущей кромки и задней поверхности (затыловки) обеспечивается правильной установкой сверла в зажиме.

Профиль задней поверхности (затыловки) обеспечивается опусканием задней части направляющей призмы относительно оси поворота.

Порядок заточки режущей кромки сверла:

Видео. Как ПРАВИЛЬНО ЗАТОЧИТЬ СВЕРЛО не имея специальных навыков / Приспособление для заточки свёрл

  1. Выставление и фиксация сверла в зажиме.
  2. Разворот приспособления на выбранный угол заточки сверла (от 90° до 150°). Наиболее распространены углы заточки 118°и 137°.
  3. Установка зафиксированного сверла вместе с зажимом в направляющую призму.
  4. По V-образному вырезу призмы перемещаем сверло вместе с зажимом подводя режущею кромку к абразивному кругу. Подвод сверла осуществляется кратковременными движениями, следим чтобы не перегреть режущую кромку. Перемещение сверла к точилу ограничивается призмой.
  5. Произведя заточку одной режущей кромки, переворачиваем зажим со сверлом (относительно оси сверла) на 180° и производим заточку второй режущей кромки.

Порядок заточки задней поверхности (затыловки) сверла:

  1. Производится ослабление зажимных гаек и опускание задней части направляющей призмы с одновременной подачей призмы к точилу. Фиксация (зажим) призмы.

Процесс заточки задней поверхности сверла аналогичен пунктам 4 и 5 заточки режущей кромки сверла, с той лишь разницей, что теперь призма установлена на больший, относительно точила, угол.

Читайте также:

Классы прочности Болтов, Винтов, Шпилек, Гаек. Маркировка прочности крепежа

Маркировка болтов и гаек с расшифровкой

Слесарные тиски и их виды

Если нет шуруповерта. Как правильно монтировать гипсокартон электродрелью

Как отличить саморезы для дерева

Чем можно заточить сверло?


Сверла можно заточить с помощью специальных инструментов — точильных станков, а также вручную, используя точильный камень или шлифовальный инструмент.

Для заточки сверла вручную с помощью точильного камня нужно выполнить следующие действия:

  1. Закрепить сверло в зажиме и закрепить его в неподвижном положении.

  2. Начать заточку с кончика сверла, перемещая камень по краю режущей кромки вдоль угла наклона.

  3. Постепенно перемещать камень вдоль всей режущей кромки сверла, сохраняя одинаковый угол наклона и равномерное давление на камень.

  4. Проверить заточку, нанеся легкие отметки на поверхность металла и проверив их на ровность и остроту.

Для заточки сверла на точильном станке следует:

  1. Установить сверло в зажим и закрепить его на точильном станке.

  2. Выбрать нужный угол наклона и установить соответствующий угол на точильном станке.

  3. Включить точильный станок и начать заточку сверла, перемещая его вдоль режущей кромки.

  4. Постепенно увеличивать скорость вращения сверла и периодически останавливать станок, чтобы проверять заточку.

В любом случае, перед заточкой сверла рекомендуется ознакомиться с инструкцией для использования точильного станка или точильного камня и соблюдать все меры предосторожности для предотвращения травм и повреждения инструментов.

Видео. Сделал устройство для заточки сверла..Даже девушка справится.

Сбор нагрузок

Для определения нагрузок выполняется процесс суммирования нагрузок каждого типа (постоянных, длительных и кратковременных), умноженных на грузовую площадь, с учетом коэффициентов надежности, связанных с этими нагрузками.

Значения коэффициентов надежности по нагрузке согласно СП 20.13330.2011.

Нормативные значения полезных нагрузок в зависимости от назначения помещения согласно СП 20.13330.2011.

Нормативные значения полезных нагрузок в зависимости от назначения помещения согласно СП 20.13330.2011.

К постоянным нагрузкам относят собственный вес конструкций. К длительным – вес не несущих перегородок (применительно к частному строительству). Кратковременными нагрузками является мебель, люди, снег. Ветровыми нагрузками можно пренебречь, если речь не идет о строительстве высокого дома с узкими габаритами в плане. Разделение нагрузок на постоянные/временные необходимо для работы с сочетаниями, которыми для простых частных строений можно пренебречь, суммируя все нагрузки без понижающих коэффициентов сочетания.

По своей сути сбор нагрузок представляет собой ряд арифметических действий. Габариты конструкций умножаются на объемный вес (плотность), коэффициент надежности по нагрузке. Равномерно распределенные нагрузки (полезная, снеговая, вес горизонтальных конструкций) формируют опорные реакции на нижележащих конструкциях пропорционально грузовой площади.

Сбор нагрузок разберем на примере частного дома 10х10, один этаж с мансардой, стены из газоблока D400 толщиной 400мм, кровля симметричная двускатная, перекрытие из сборных железобетонных плит.

Схема грузовых площадей для несущих стен в уровне перекрытия первого этажа (в плане).

Схема грузовых площадей для несущих стен в уровне перекрытия первого этажа (в плане.

Схема грузовых площадей для несущих стен в уровне кровли (в разрезе).

Схема грузовых площадей для несущих стен в уровне кровли (в разрезе.

Некоторую сложность представляет собой сбор снеговой нагрузки. Даже для простой кровли согласно СП 20.13330.2011 следует рассматривать три варианта загружения:

Схема снеговых нагрузок на кровлю.

Схема снеговых нагрузок на кровлю.

Вариант 1 рассматривает равномерное выпадение снега, вариант 2 – не симметричное, вариант 3 – образование снегового мешка. Для упрощения расчёта и для формирования некоторого запаса несущей способности фундаментов (особенно он необходим для примерного расчёта) можно принять максимальный коэффициент 1,4 для всей кровли.

Конечным результатом для сбора нагрузок на ленточный фундамент должна быть линейно распределенная (погонная вдоль стен) нагрузка, действующая в уровне подошвы фундамента на грунт.

Таблица сбора равномерно распределенных нагрузок

Наименование нагрузкиНормативное значение, кг/м2Коэффициент надежности по нагрузкеРасчётное значение нагрузки, кг/м2

Собственный вес плит перекрытия 275 1,05 290
Собственный вес напольного покрытия 100 1,2 120
Собственный вес гипсокартонных перегородок 50 1,3 65
Полезная нагрузка 200 1,2 240
Собственный вес стропил и кровли 150 1,1 165
Снеговая нагрузка 100*1,4 (мешок) 1,4 196

Всего: 1076 кг/м2

Нормативное значение снеговой нагрузки зависит от региона строительства. Его можно определить по приложению «Ж» СП 20.13330.2011. Собственные веса кровли, стропил, напольного перекрытия и перегородок взяты ориентировочно, для примера. Эти значения должны определяться непосредственным вычислением веса того или иного конструктива, или приближенным определением по справочной литературе (или в любой поисковой системе по запросу «собственный вес ххх», где ххх – наименование материала/конструкции).

Рассмотрим стену по оси «Б». Ширина грузовой площади составляет 5200мм, то есть 5,2м. Умножаем 1076кг/м2*5,2м=5595кг/м.

Но это ещё не вся нагрузка. Нужно добавить собственный вес стены (надземной и подземной части), подошвы фундамента (ориентировочно можно принять её ширину 60см) и вес грунта на обрезах фундамента.

Для примера возьмем высоту подземной части стены из бетона в 1м, толщина 0,4м. Объемный вес неармированного бетона 2400кг/м3, коэффициент надежности по нагрузке 1,1: 0,4м*2400кг/м3*1м*1,1=1056кг/м.

Верхнюю часть стены примем в примере равной 2,7м из газобетона D400 (400кг/м3) той же толщины: 0,4м*400кг/м3*2,7м*1,1=475кг/м.

Ширина подошвы условно принята 600мм, за вычетом стены в 400мм получаем свесы общей суммой 200мм. Плотность грунта обратной засыпки принимается равной 1650кг/м3 при коэффициенте 1,15 (высота толща определится как 1м подземной части стены минус толщина конструкции пола первого этажа, пусть будет в итоге 0,8м): 0,2м**1650кг/м3*0,8м*1,15=304кг/м.

Осталось определить вес самой подошвы при её обычной высоте (толщине) в 300мм и весе армированного бетона 2500кг/м3: 0,3м*0,6м*2500кг/м3*1,1=495кг/м.

Суммируем все эти нагрузки: 5595+1056+475+304+495=7925кг/м.

Более подробная информация о нагрузках, коэффициентах и других тонкостях изложена в СП 20.13330.2011.

Метод и последовательность расчета

Рассчитать данные можно, используя ленточный фундамент калькулятор онлайн, или произвести всё своими руками. Существуют два основных способа: по деформации грунта и по их несущей способности. Для самостоятельного расчета фундамента больше всего подходит второй вариант.

расчет ленточного фундамента
Расчет ленточного фундамента

Здесь возникает довольно интересная ситуация. Каждый знает, что основание возводится в самом начале. Однако мало кто знает точную последовательность, как рассчитать ленточный фундамент.

Для начала расчета ленточного фундамента нужна следующая информация:

  • план будущего дома со всеми несущими внутренними перегородками;
  • будет ли подвал и какой глубины;
  • определиться с высотой цокольного этажа и из какого материала он будет сделан;
  • тип и толщина наружного и внутреннего гидроизоляционного и утеплительного материала.

Для удобства расчета все данные лучше свести в таблицу и использовать онлайн калькулятор. После того, как вся предварительная информация будет обработана, можно осуществлять непосредственно расчет фундамента. Облегчить задачу в этом плане может ленточный фундамент калькулятор онлайн.

Для понимания всего процесса, полный пример расчета фундамента можно разбить на последовательные этапы:

  • определение действующих нагрузок;
  • выбор типа основания;
  • доработка и корректировка полученных данных, в зависимости от природных условий.

Пример расчета при строительстве ленточного основания

В процессе расчета фундамента необходимо учесть все факторы, которые будут нагружать его и сам дом. Сам расчет лучше всего производить, используя онлайн калькулятор.

Далее мы разберём пример расчета ленточного фундамента. Он будет возводиться на «подушке» из щебня. Предварительные размеры основания:

  • 12 метров в длину и 6 метров в ширину;
  • внутренних перегородок нет;
  • форма в разрезе – трапеция (ширина в нижней части – 0,5 м, в верхней – 0,4 м.).

Характеристики дома выглядят следующим образом:

  • материал несущих стен – газоблок;
  • толщина стен – 0,4 м;
  • этажность – 2;
  • материал перекрытия – железобетонная плита;
  • покрытие первого этажа наливается прямо по грунту;
  • подвала нет;
  • крыша – скатная, лаги изготовлены из дерева, наружный материал – черепица;
  • почва – глина средней влажности;
  • участок находится на территории в средней полосе России.

Очень часто, чтобы несколько упростить весь процесс, используют калькулятор для расчета ленточного фундамента. Для этого своими силами осуществляют расчет участка основания, на который приходятся самые максимальные нагрузки. В большинстве случаев, им оказывается боковая стена. В указанном примере, на неё будут воздействовать плиты перекрытия и крышные лаги. Исходя из этого, для определения максимального воздействия на 1 метр нижней поверхности основания, определяют сумму следующих параметров:

  • весовые характеристики стен;
  • весовые характеристики крыши;
  • весовые характеристики перекрытий;
  • нагрузка от снега и осадков;
  • материал основания.

После сложения всех этих параметров, мы получим максимальное давление, которое будет оказывать конструкция дома на самую нижнюю точку фундамента.

Вес многих параметров фундамента рассчитывается своими руками, некоторые из них определяются из справочных данных. Рассматривая наш пример, давление снега находится из СНиП, где указаны усреднённые показатели для каждого региона.

расчет ленточного фундамента
расчет ленточного фундамента

Для того, чтобы своими руками рассчитать нагрузку от кровли, которая приходится на 1 метр основания, следует поделить всю площадь крыши на протяжённость фундамента. В конкретном случае, в расчет мы не включаем торцевые части. Это связано с тем, что фундамент устанавливается по периметру здания, а крышные балки опираются исключительно на боковые стены. Поэтому рассматривая указанный пример: общая протяжённость основания 24 метра (12+12). Расчет ленточного фундамента онлайн калькулятор может значительно упростить задачу.

B = 1,3×Р/(L×Rо) ,

где 1,3 — коэффициент запаса несущей способности;

Р — общий вес дома с фундаментом (пункт III), кг;

L — длина ленты (переведена в сантиметры), см;

Rо — сопротивление несущего грунта, кг/см². Значение его ориентировочно принимаем по таблице ниже: несущая способность грунтов

Ещё раз отметим, что значения несущей способности в таблице приведены для грунтов нормальной влажности. При повышении уровня грунтовых вод до несущего слоя, значения Rо будут сильно меняться (например, у жирной глины может снизиться почти в 6 раз, а у мелкого песка — почти в 4).

V) Если полученное значение ширины ленты оказалось меньше выбранных в начале 20 см, то принимаем итоговую ширину равной именно 20 см. Меньше делать нельзя, т.к. не будет обеспечена прочность фундамента на сжатие.

Если же мы получили ширину превосходящую изначально выбранные 20 см более, чем на 5 см, то нужно повторить расчёт, начиная с III пункта, подставляя при определении массы фундамента уже новую ширину.

Такие повторные расчёты выполняются до тех пор, пока прирост ширины ленты не окажется менее 5 см. Для тех, кто немного запутался, приведём небольшой пример.

Пример упрощённого расчёта ленточного фундамента.

расчет ленточного фундамента
Определим минимально допустимую ширину основания заглубленного ленточного фундамента для 2-х этажного кирпичного дома (см. рис.) размером 10×8 метров с одной несущей перегородкой посередине длинной стороны. Высота стен 5 м, высота фронтонов 1,5 м. Толщина стен 380 мм (полтора кирпича), цокольное и межэтажное перекрытия из пустотных плит, кровля — металлочерепица. Несущий грунт — суглинок с расчётной глубиной промерзания 1,1 метра.

I) Исходя из глубины промерзания принимаем глубину заложения ленты раной 1,6 метра. Ширину ленты для начала берём равной 20 см.

II) Рассчитываем вес дома:

1. Суммарная площадь стен дома вместе с фронтонами и с внутренней несущей перегородкой (также сложенной в полтора кирпича) за вычетом оконных и дверных проёмов в нашем случае будет равна 212 м², а масса их 212 × 200 × 3 = 127 200 кг.

2. Общая площадь цокольного и межэтажного перекрытий 160 м², а масса их с учётом эксплуатационной нагрузки 160 × (350+210) = 89 600 кг.

3. Крыша в нашем примере имеет площадь около 185 м² . Масса её при кровле из металлочерепицы и снеговой нагрузке для средней полосы России будет равной 185 × (30 + 100) = 24 050 кг.

4. Суммируем полученные цифры и получаем 240 850 кг.

Примечание! Теперь рассчитать вес дома с большей точностью можно с помощью нашего онлайн-калькулятора, расположенного здесь…

III) Вес самого фундамента высотой 1,6 м, общей длиной ленты 44 м и с предварительно принятой шириной 0,2 м будет равен 1,6 × 44 × 0,2 × 2500 = 35 200 кг.

Общий вес дома составит 276 050 кг.

IV) Приняв значение Rо для суглинка равным 3,5 кг/см² и переведя общую длину ленты фундамента в сантиметры, рассчитываем искомую ширину:

В = 1,3 × 276 050 / (4400 × 3,5) = 23,3 см

V)  Мы видим что полученное значение не превышает принятые изначально 20 см более чем на 5 см. Поэтому расчёт на этом можно закончить и принять округлённо минимально возможную ширину подошвы фундамента 24 см.

Вывод: сделав ширину подошвы фундамента более 24 см, мы можем рассчитывать, что данный грунт выдержит дом по своей несущей способности.

Теперь в двух словах о том, что было бы если, несущая способность грунта равнялась, например, 2 кг/см². Тогда ширина ленты получилась бы равной 40,8 см. После этого мы возвращаемся к пункту III. Масса ленты становится равной уже 71 800 кг, следовательно общий вес дома 312 650 кг, а уточнённая ширина ленты В = 1,3 × 312 650 / (4400 × 2) = 46,2 см.

Мы видим, что расхождение с предыдущим значением в 40,8 см вновь составило больше 5 см, поэтому снова возвращаемся к пункту III, считаем массу фундамента, всего дома и ещё более уточнённую ширину ленты фундамента. Она, кстати говоря, в этот раз получится равной уже 47,6 см. Расхождение с предыдущим значением всего 1,4 см, поэтому расчет можно остановить и округлённо принять минимально возможную ширину подошвы фундамента 48 см.

Обратите внимание, что 48 см это именно ширина подошвы, а не всей ленты. Её можно заузить, вплоть до 20 см (зависит от толщины стены и конструкции перекрытий), а внизу лишь делается расширение (см. рисунки ниже). По такому же принципу делают сильнонагруженные сборные фундаменты из блоков ФБС. Сначала кладут широкие фундаментные подушки, а уже на них более узкие фундаментные блоки.

сечение ленты фундамента

В начале статьи упоминалось, что на заглубленном ленточном фундаменте можно построить практически любой малоэтажный дом, но не всегда это целесообразно. Давайте посмотрим — почему? Возьмём для примера небольшой деревянный дом для которого рассчитывался фундамент в статье «Столбчатый фундамент — расчёт и строительство своими руками» и попробуем посчитать для него ленту. Получится, что её минимально допустимая ширина составит всего лишь 7,1 см.  А делать придётся минимум 20 см. Перерасход только одного бетона составит почти 200%, не говоря уже о всех сопутствующих материалах и работах. Очевидно, что столбчатый фундамент в данном случае будет более правильным выбором.

Таким образом, с расчётом мы более или менее разобрались, теперь непосредственно о самой технологии.

Корректировка параметров

foto13792-9
В некоторых случаях, если изначально планируется строительство из тяжелых материалов, а грунт характеризуется слабой сопротивляемостью, при расчетах получается, что лента фундамента будет слишком широкой.

Ленточный фундамент с шириной более 60 см выходит неоправданно дорогостоящим. В таких случаях проектировщику приходится пересчитывать проект, принимая за основу другие стройматериалы.

Например, вместо кирпичного дома может оказаться целесообразнее строить пенобетонный или каркасный. Сам фундамент иногда рациональнее делать другой конструкции – столбчатым или свайным.

Расчёт несущей способности грунта

Для расчёта несущей способности грунта понадобятся физико-механические характеристики инженерно-геологических элементов (ИГЭ), формирующих грунтовый массив участка строительства. Эти данные берутся из отчета об инженерно-геологических изысканиях. Оплата такого отчёта зачастую окупается сторицей, особенно это касается неблагоприятных грунтовых условий.

Среднее давление под подошвой фундамента не должно превышать расчётное сопротивление основания, определяемого по формуле:

Формула определения расчетного сопротивления грунта основания.

Формула определения расчетного сопротивления грунта основания.

Для этой формулы существует ряд ограничений по глубине заложения фундаментов, их размеров и т.д. Более подробная информация изложена в разделе 5 СП 22.13330.2011. Ещё раз подчеркнем, что для применения данной расчётной методики необходим отчет об инженерно-геологических изысканиях.

В остальных случаях с некоторой степенью приближенности можно воспользоваться усредненными значениями в зависимости от типов ИГЭ (супеси, суглинки, глины и т.п.), приведенными в СП 22.133330.2011:

Расчетные сопротивления крупнообломочных грунтов.

Расчетные сопротивления крупнообломочных грунтов.

Расчетные сопротивления песчаных грунтов.

Расчетные сопротивления песчаных грунтов.

Расчетные сопротивления глинистых грунтов.

Расчетные сопротивления глинистых грунтов.

Расчетные сопротивления суглинистых грунтов.

Расчетные сопротивления суглинистых грунтов.

Расчетные сопротивления заторфованных песков.

Расчетные сопротивления заторфованных песков.

Расчетные сопротивления элювиальных крупнообломочных грунтов.

Расчетные сопротивления элювиальных крупнообломочных грунтов.

Расчетные сопротивления элювиальных песков.

Расчетные сопротивления элювиальных песков.

Расчетные сопротивления элювиальных глинистых грунтов.

Расчетные сопротивления элювиальных глинистых грунтов.

Расчетные сопротивления насыпных грунтов.

Расчетные сопротивления насыпных грунтов.

В рамках примера зададимся суглинистым грунтом с коэффициентом пористости 0,7 при значении числа пластичности 0,5 – при интерполяции это даст значение R=215кПа или 2,15кг/см2. Самостоятельно определить пористость и число пластичности очень сложно, для приблизительной оценки стоит оплатить взятие хотя бы одного образца грунта со дна траншеи специалистом лаборатории, выполняющей изыскания. В общем и целом для суглинистых грунтов (самый распространенный тип) чем выше влажность, тем выше значение числа пластичности. Чем легче грунт уплотняется, тем выше коэффициент пористости.

Расчет ленточного фундамента: определяем ширину подошвы

При расчете ленточного фундамента необходимо будет определить два его параметра:

  • глубина заложения + высота цоколя = высота;
  • ширина ленты;

Третий — длина — известен. Это сумма длин всех стен, под которыми будет закладываться фундамент.

Глубина заложения во многом определяется в зависимости от типа находящихся под подошвой грунтов. Общие рекомендации можно найти в таблице, а описание определения глубины заложения  читайте в статье «Какой глубины должен быть фундамент».

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод
Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Пусть мы примем, что глубина залегания фундамента для наших условий — ниже уровня промерзания грунта, высота цоколя — 20 см. Грунт промерзает в нашем регионе на 1,4 м. По рекомендациям фундамент должен находится на 15 см ниже уровня промерзания. Получаем общую высоту: 1,4 м + 0,2 м + 0,15 м = 1,75 м.

Теперь нужно рассчитать ширину ленточного фундамента. Она зависит от расстояния, на котором находятся стены и материала, из которого будем его строить. Рекомендованные значения  приведены в таблице.

Выбираете ширину фундамента в зависимости от материала и расстояния между стенами
Выбираете ширину фундамента в зависимости от материала и расстояния между стенами (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Расчет нагрузки на фундамент

Теперь нужно найти, с какой силой будет давить дом на фундамент. Для этого общую массу дома (масса всех элементов + полезная нагрузка + снеговая) делим на площадь фундамента.

Площадь ленточного фундамента находим умножив ее длину на выбранную в предыдущем пункте ширину. Потом общую нагрузку от дома делим на площадь фундамента в квадратных сантиметрах. Получаем удельную нагрузку на каждый квадратный сантиметр ленточного фундамента.

Пример. Пусть нагрузка от дома 408000 кг, площадь ленточного фундамента (длинна 4400 см, ширина 30 см)  — 132000 см2. Разделив эти значения, получаем: на каждый сантиметр давит 3,09 кг.

Теперь необходимо узнать, выдержат ли грунты под подошвой фундамента это значение. Любой грунт в состоянии выдержать какое-то давление. Эти значения просчитаны и занесены в таблицу. Находим тип грунта под подошвой фундамента (определяется геологическими исследованиями) и смотрим его удельную несущую способность.

Несущая способность грунтов - сравниваем найденную нагрузку от дома с нормативной для вашего грунта
Несущая способность грунтов — сравниваем найденную нагрузку от дома с нормативной для вашего грунта

Если несущая способность грунта больше чем нагрузка от дома, все выбрано правильно. Если нет, необходимо вносить корректировки.

Специальные программы

foto13792-4
Чтобы рассчитать при проектировании фундамент, можно использовать специальные строительные формулы. Но проще это сделать с применением онлайн-калькуляторов или приложений.

В них уже заложены определенные методики расчетов, пользователю следует только ввести свои данные:

  • длина ленты,
  • вес здания,
  • тип грунта и т. д.

Для разового расчета удобнее калькуляторы, профессиональные проектировщики используют приложения, которые можно точнее настроить, они сохраняют историю расчетов, более надежно работают.

Согласно отзывам профессиональных строителей и частных застройщиков самый удобный и информативный калькулятор расчета ленточного фундамента по этой ссылке.

С его помощью можно легко рассчитать:

  1. Размер ленты.
  2. Параметры опалубки.
  3. Диаметр и количество арматуры.
  4. Объем бетона для заливки.

Для расчетов по материалам, с учетом их стоимости, рекомендуют этот сервис. В данном случае в форму вносятся такие данные как пропорции бетона, вид арматуры, размеры досок для опалубки и другая информация, которую можно взять из пояснительной записки архитектора.

Надежных сервисов, позволяющих рассчитать одним шагом и параметры ленты, и ее стоимости нет. Нужно сначала просчитать и продумать проект фундамента, и только потом высчитывать смету.

Как правильно все рассчитать

Формула расчета площади основания выглядит следующим образом S>γn F/γc R0, где

  • γn — коэффициент надежности, равный 1,2.
  • F — нагрузка на основание, т.е. общий вес дома, фундамента, снеговая нагрузка, вес имущества, людей и т.д., воздействующий на подстилающие грунтовые слои.
  • γc — коэффициент условий работы. В зависимости от типа грунта он составляет от 1 (глина) до 1,4 (песок).
  • R0 — условное сопротивление грунта. Табличное значение, находится в приложениях СНиП для данного типа грунта.

В результате этого расчета будет получена величина общей площади ленты. Для определения ширины основания (средней) полученное значение S надо разделить на общую длину ленты, включая внутренние стены и прочие участки периметра. Полученное значение покажет расчетную толщину основания ленты.

Это значение является минимальным. На практике его увеличивают, иногда в несколько раз.

Следует учесть, что приведенная формула дается лишь для ознакомления с методикой расчета. В любом случае эту работу должен выполнить грамотный и опытный специалист. Расчет фундамента — важная и ответственная процедура, обладающая большим количеством сложностей и специфических моментов.

Неподготовленный человек не может рассчитать такой проект, не допустив ряд грубых ошибок, следствием которых может оказаться разрушение дома. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, который позволяет получить параметры ленты по известным данным (тип грунта, расчетное или табличное значения сопротивления и т.д.).

Для уточнения полученных данных следует перепроверить полученные результаты на других подобных ресурсах.

Как правильно сделать ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Когда все расчеты произведены и выбран желаемый тип основания, важно уделить внимание предполагаемым затратам. В частном строительстве нередко возникает ситуация, когда хорошо спроектированный чертеж имеет 1 недостаток – отсутствие денег для его реализации.

Затраты
После проведения расчетов важно обратить внимание на затраты.

Если работы по возведению фундамента начаты, то их необходимо заканчивать в ближайшее время.

Важно учитывать, что не получится сделать отсрочку и отложить процесс заливки бетона в связи с нехваткой материала или поломкой нужного инструмента.

Подготовительные работы

Мероприятия по подготовке основания отнимают почти треть всего бюджета строительства.

Перед возведением фундамента нужно:

  1. Расчистить участок от мусора, веток, кустарников, деревьев.
  2. Искусственно снизить либо осушить грунтовые воды.
  3. Разметить участок с помощью веревки, клиньев. На земле нанести внешние и внутренние границы фундамента.
  4. Определить неровности на поверхности, найти самую низкую точку. Дно траншеи везде должно иметь одинаковую глубину (ровность определяют при помощи уровня).

Разметка участка: как сделать ровно

Правильно проведенная разметка упрощает работы по возведению основания для дома и гарантирует его надежность.

Разметка участка
Хорошая разметка участка гарантирует надежность фундамента.

Среди инструментов для разметки фундамента используют:

  1. Металлическую рулетку (длиной не менее 10 м).
  2. Шпагат, шнур, леску.
  3. Деревянные колья, бруски, П-образную арматуру.
  4. Гидроуровень.

Чтобы разметить фундамент максимально ровно, лучше использовать лазерный нивелир.

Этот прибор обладает высокой точностью (погрешность – 3–7 мм) и простотой в использовании.

При разметке нужно соблюдать такие требования:

  1. Часто сверять длины сторон фундамента.
  2. Установить ось будущей постройки.
  3. Правильно выставить углы будущего основания.
  4. Выдерживать геометрию фундамента, которая прописана в чертеже.
  5. Определить первый угол отвесом. От него натянуть веревку к 2 другим углам, расположенным перпендикулярно к нему.
  6. Между углами натянуть веревку.

Геометрия фундамента
Важно выдерживать геометрию фундамента по чертежу.

Внутреннюю разметку делают так же, как и внешнюю (размер отступа – от 40 до 90 см).

Разработка грунта

Мероприятия включают в себя земляные работы – выравнивание участка вручную или с помощью техники, копание канав и траншей, разработку котлована под фундамент. К этому времени на участок уже должны быть доставлены все материалы, собраны все щиты опалубки и секции арматуры.

Для фундамента неглубокого типа траншея может быть выкопана вручную. Если постройка предполагает наличие цоколя или подвала, без спецтехники не обойтись.

Опытные строители советуют:

  1. Разрабатывать грунт под основание летом и в первые осенние месяцы.
  2. Начинать копать с самого высокого угла. При этом заглубление делать постепенно, по всей площади траншеи.
  3. По мере увеличения глубины укреплять стенки боковыми щитами.
  4. После выемки земли из траншеи заранее найти место, куда ее складывать.

Разработка грунта
Разработка грунта включает копание канав и траншей.

Дно котлована должно быть только горизонтальным.

Создание песчаной подушки

Цель подушки – заменить рыхлый грунт на крепкое основание, способное выдержать нагрузку здания. В состав слоя могут входить гравелистая почва, песчано-щебневая смесь, песок средней либо крупной зернистости. Его толщина зависит от веса постройки и составляет от 10 до 25 см.

Главное требование при создании подушки – плотная трамбовка ее поверхности.

Процесс монтажа:

  1. Выровнять дно котлована.
  2. Устроить дренаж из щебня или гравия (если рядом расположены грунтовые воды).
  3. Уложить ровным слоем материал подушки поверх дна котлована.
  4. Утрамбовать слой песка виброплитой. Для эффективности засыпать несколько слоев песка, каждый из которых утрамбовать отдельно.
  5. Проверить качество трамбовки. На песке не должен оставаться след от обуви стоящего на нем человека.

Создание песчаной подушки
Создание песчаной подушки нужно для выдерживания нагрузки.

Дренажная система

Качественно выполненный отвод грунтовых вод предотвращает подтопление основания и увеличивает его срок службы. В некоторых случаях достаточно ливневой канализации рядом с фундаментом, однако чаще всего требуется монтаж полноценной дренажной сети.

Пошаговая технология установки дренажа:

  1. Укрепление стенок фундамента и дома при помощи строительной сетки.
  2. Обработка стенок основания мастикой на основе битума или любым другим гидроизоляционным веществом.
  3. Копание траншеи глубиной не менее 0,5 м ниже фундамента.
  4. Создание уклона и подушки. Засыпание и утрамбовывание песка на дне траншеи.
  5. Выстилание ее дна и стенок технической тканью (геотекстильным фильтром).
  6. Укладка щебня (1 слой – 10 см).
  7. Выкладка дренажных труб.
  8. Засыпка траншеи слоем щебня в 10 см.
  9. Ее укутывание с помощью геополотна.
  10. Врезка и монтаж системы.
  11. Засыпка, утрамбовка ее землей.

Дренажная система
Дренажная система предотвращает подтопление основания.

Монтаж опалубки

Конструкция определяет форму фундамента. В частном домостроении чаще всего применяют деревянную конструкцию.

Для ее монтажа необходимо:

  1. Сколотить из деревянных брусков толщиной 25 мм щиты (шириной, равной сумме цоколя и глубины траншеи).
  2. Забить вертикальные клинья по всей территории участка. Шаг равен 1 м.
  3. Прикрепить щиты к клиньям (использовать саморезы либо гвозди).
  4. Укрепить щиты поперечинами и распорками.
  5. Убедиться, что вся конструкция стоит по уровню.

Установка арматуры

Основной материал – стальные стержни с выступающими продольными и косыми ребрами (диаметром от 12 до 20 мм).

Установка арматуры
Для установки арматуры используют стальные стержни.

Дно траншеи выкладывают кирпичами. Нижний ряд стержней (2–3 прутка) располагают на высоте 5–10 см от дна траншеи. Шаг поперечной арматуры – 0,5 м.

Чтобы изготовить металлическую сетку, необходимо связывать стержни специальной проволокой, чтобы получился квадрат со стороной 40–50 см. Не рекомендуется сваривать места стыков стержней, т.к. они уязвимы для коррозии.

Для армирования углов фундамента удобнее всего использовать Г-образные стержни.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

утепление ленточного фундамента
Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Пример самостоятельного расчёта ширины ленточного фундамента

Чтобы лучше понять, как рассчитать ширину монолитной ленты, нужно рассмотреть это на примере. Первоначально нужно систематизировать исходные данные необходимые для расчёта.

  • размер дома в плане – 10 м х 10 м. Площадь застройки – 100 м 2 ;
  • внутри дома посередине расположена несущая стена;
  • стены кирпичные, толщиной в 1 кирпич – 250 мм и высотой 2,7 м. Удельный вес кирпичной кладки – 1600 кг/м 3 ;
  • кровля из шифера – 40 кг/м 2 ;
  • перекрытие из железобетонных плит – 500 кг/м 2 ;
  • глубина промерзания почвы – 700 мм;
  • уровень грунтовых вод – 2,2 м;
  • грунтовое основание – сухой суглинок средней плотности с расчётным сопротивлением 2 кг/см 2 ;
  • снеговая нагрузка – 50 кг/м 2;
  • полезная нагрузка – 20 кг/м 2 .

Определение суммарной нагрузки от дома на ленточный монолитный фундамент

На основе имеющихся исходных данных делают расчёт суммарной нагрузки на фундамент. Также определяют габариты монолитной ленты. Необходимо, чтобы застройщики сделали расчёт в следующем порядке:

Кровля

Крыша из шифера двускатная. С учётом уклона кровли и её свесов применяют коэффициент 1,1. Нагрузка от кровли составит: 100 м 2 х1,1х40 кг/м 2 = 4000 кг.

Кирпичные стены

Чтобы определить нагрузку от стен, зная их толщину, нужно подсчитать их длину. Длина стен по периметру составит: (10 х 4) – (0,25 х 4) = 39 м. Вычет удвоенной толщины кирпичной кладки сделан потому, что оси плана дома проведены посередине толщины стен. Длина внутренней несущей стены составит 10 – 0,25 = 9,75 м. Общая длина несущих стен будет равна 48,75 п.м.

Объём кирпичной кладки составит: 48,75 х 0,25 х 2,7 = 32,9 м 3 . Полная нагрузка от кирпичных стен равна: 32,9 х 1600 = 52 670 кг.

Перекрытие из железобетонных плит

Одноэтажный дом имеет перекрытия в двух уровнях. Это перекрытие цоколя и потолок в доме. Площадь перекрытий равняется: 100 х 2 = 200 м 2 . Соответственно нагрузка от плит перекрытий будет равна: 200 м 2 х 500 кг/м 2 = 100000 кг.

Снеговая нагрузка

Для расчёта снеговой нагрузки берут общую площадь кровли дома – 100 х 1,1 = 110 м 2 . Снеговая нагрузка составит: 110 м 2 х 50 кг/м 2 = 5 500 кг.

Полезная нагрузка

Норма этой нагрузки рассчитана на основе усреднённых величин веса технического оборудования, внутренних коммуникаций, отделки помещений, мебели и прочего. Удельный вес полезной нагрузки колеблется в пределах 18 – 22 кг/м 2 .

Расчёт полезной нагрузки производят на основе среднего показателя – 20 кг/м 2 . Вес составит: 100 м 2 х 20 кг/м 2 = 2000 кг.

Итого суммарная нагрузка на фундамент будет равна: 4 000 + 52670 + 100 000 +2 000 = 159 000кг.

Расчёт ширины монолитной ленты

Согласно вышеуказанной формуле определяют минимальную площадь подошвы фундамента:

(1,2 х 159 000 кг) : 2 кг/см 2 = 95 400 см 2 . То есть минимальная допустимая площадь подошвы основания дома будет равняться 10 м 2 .

Общая опорная площадь кирпичных стен определяется произведением длины в плане несущих стен на их толщину: 48,75 м х 0,25 м= 12,18 м 2 .

В результате видно, что расчётная опорная площадь меньше минимальной опорной площади стен. Следовательно, ширина ленточного фундамента должна быть равна 250 мм + 100 мм = 350 мм.

Потребность в материалах для устройства монолитной ленты

Учитывая толщину промерзания грунта (0,7 м) и глубину уровня грунтовых вод (2,2 м), монолитную ленту делают мелко заглублённой – 1 м.

Для заливки опалубки используют бетон М 300. Объём потребности в бетонном растворе равен: 0,35 м х 1 м х 48,75 м= 17 м 3. . С учётом непредвиденных потерь потребность в бетоне составит 17,3 м 3 .

Арматурный каркас состоит из 4-х продольных арматурных стержней периодического профиля диаметром 12 мм. Так как поперечные стержни каркаса делают из тех же стержней, то общая потребность в арматуре составит: 50 м х 4 = 200 м.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что высчитать ширину, высоту и длину ленточного фундамента для своего дома вполне под силу мало-мальски сведущим в строительном деле людям.

Что нужно знать?

Для расчетов ленточного фундамента необходимо знать несущую способность грунта под подошвой. Исследуют слой почвы, который находится на 50 см ниже основания будущего фундамента.

Каждый тип грунта имеет свою несущую способность. Это можно увидеть в таблице:

Типы плотный средней плотности
Крупный гравелистый песок 6 кг/см² 5 кг/см²
Песок средней дисперсии 5 кг/см² 4 кг/см²
Мелкий маловлажный песок 4 кг/см² 3 кг/см²
Мелкий влажный песок 3 кг/см² 2 кг/см²
Супеси сухие 3 кг/см² 2,5 кг/см²
Супеси пластичные влажные 2,5 кг/см² 2 кг/см²
Суглинки сухие 3 кг/см² 2 кг/см²
Суглинки пластичные влажные 3 кг/см² 1,5 кг/см²
Глины сухие 6 кг/см² 2,5 кг/см²
Глины пластичные влажные 4 кг/см² 1 кг/см²

Кроме этого нужно знать глубину промерзания почвы в данной местности (для определения точки заглубления ленты), а также:

  • параметры допустимой деформации грунта,
  • длину ленты (в зависимости от архитектурного решения),
  • общий вес здания,
  • временную нагрузку на него в разные сезоны.

Все перечисленные данные необходимо собрать еще до начала расчетов. На основании необходимых данных составляется проект фундамента.

В нем указываются параметры ленты, а также материалы, которые должны будут применить рабочие при его возведении. Проектировщик определяет, какая арматура будет использована для армирования ленты, и какой маркой бетоном ее следует залить.

Определение требуемой ширины подошвы («подушки») ленточного фундамента

Требуемая ширина подошвы определяется отношением расчетного сопротивления основания к линейно распределенной нагрузке.

Ранее мы определили погонную нагрузку, действующую в уровне подошвы фундамента – 7925кг/м. Принятое сопротивление грунта у нас составило 2,15кг/см2. Приведём нагрузку в те же единицы измерения (метры в сантиметры): 7925кг/м=79,25кг/см.

Ширина подошвы ленточного фундамента составит: (79,25кг/см) / (2,15 кг/см2)=36,86см.

Ширину фундамента обычно принимают кратной 10см, то есть округляем в большую сторону до 40см. Полученная ширина фундамента характерна для легких домов, возводимых на достаточно плотных суглинистых грунтах. Однако по конструктивным соображениям в некоторых случаях фундамент делают шире. Например, стена будет облицовываться фасадным кирпичом с утеплением толщиной 50мм. Требуемая толщина цокольной части стены составит 40см газобетона + 12см облицовки + 5см утеплителя = 57см. Газобетонную кладку на 3-5см можно «свесить» по внутренней грани стены, что позволит уменьшить толщину цокольной части стены. Ширина подошвы должна быть не менее этой толщины.

Особенности для разных построек

Обустройство фундамента под дом и его конструкции зависит от типа почвы и нагрузки здания. При возведении малогабаритных построек используют малозаглубленное основание (глубина залегания – 70 см). Если они выполнены из камня или кирпича, то рекомендуется фундамент глубокого залегания.

Существуют и другие особенности, о которых нужно знать:

  1. В северных регионах, где зимние температуры опускаются ниже -20…-30 °С, основное внимание уделяют теплоизоляции блоков (особенно если почва слабопучинистая).
  2. Предпочтительная форма кладки фундамента для небольших зданий – трапеция либо прямоугольник с лабиринтом внутри. В последнем случае кладка расширяется книзу.
  3. Чем тяжелее здание, тем обширнее должны быть подготовительные работы на участке.
  4. Если строят загородный дом с цоколем, то используют фундаментальные железобетонные блоки. При этом важной задачей является обеспечение гидроизоляции, утепления и вентиляции. Даже на участке с сухой почвой и при малом количестве осадков необходимо защитить фундамент от подземных вод.
  5. Для построек, которые нагружаются от движения (гаража, ворот, качелей, горок, аттракционов), хорошо подходит ленточное основание.

Обустройство фундамента зависит от типа почвы.

Как рассчитать кубатуру ленточного фундамента?


Для расчета кубатуры ленточного фундамента необходимо знать его длину, ширину и глубину.

  1. Длину ленточного фундамента можно определить путем измерения длины стены, на которую он будет устанавливаться. Необходимо учитывать, что ленточный фундамент должен выступать за пределы стен на 10-15 см с каждой стороны.

  2. Ширину ленточного фундамента можно определить, учитывая тип грунта, на котором будет устанавливаться фундамент, а также вес здания и нагрузку на фундамент. Обычно ширина ленточного фундамента составляет от 30 до 50 см.

  3. Глубину ленточного фундамента можно определить, учитывая глубину замерзания грунта, тип грунта, на котором будет устанавливаться фундамент, а также вес здания и нагрузку на фундамент. Обычно глубина ленточного фундамента составляет от 50 до 100 см.

После определения длины, ширины и глубины ленточного фундамента можно рассчитать его объем по формуле: объем = длина х ширина х глубина.

Например, если длина ленточного фундамента равна 10 метрам, ширина — 0,5 метра, а глубина — 0,8 метра, то его объем будет равен 4 кубическим метрам (10 м x 0,5 м x 0,8 м = 4 м³).

Процесс химического удаления пней (комолей и корневищ) базируется на химических реакциях, которые происходят в древесине под воздействием различных химических веществ. Эффективное воздействие правильным химическим реагентом не только позволяет уничтожить всю древесину, включая даже небольшие корни, но и эффективно устраняет возбудителей болезней ствола и корней.

При этом каждый из способов оказывает то или иное негативное влияние на почву, поэтому способ химического воздействия необходимо выбирать с учетом этого влияния, чтобы свести к минимуму вред для последующего применения этого участка земли.

К сожалению, химическое воздействие не может уничтожить пень и корневую систему, из-за чего мертвую древесину нужно будет сжигать или корчевать.

Поэтому химическое воздействие чаще всего применяют при борьбе с возбудителями болезней и в тех случаях, когда нужно не только вытащить комель с корнями, но и предотвратить прорастание остатков корневой системы.

Более подробную информацию о том, как удалить пеньки от деревьев различными способами, включая корчевание и выжигание, вы найдете тут.

Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?

Фото 2В результате удаления древесины химией без корчевания в грунт поступают агрессивные вещества, которые негативно влияют на многие растения.

Часть этих веществ можно нейтрализовать различными способами, сделав почву пригодной для высадки растений, если же на очищенном участке планируется строительство, то эти вещества никак не повлияют на свойства грунта.

Поэтому применять химическое разрушение и удаление пней стоит лишь в том случае, если побочные эффекты никак не повлияют на дальнейшее использование земли или их можно будет нейтрализовать.

Наиболее эффективно химическое корчевание в отношении дикорастущих и расположенных рядом со строениями деревьев. Многие дикорастущие породы отличаются живучестью, поэтому даже после механического удаления большей части корня выпускают побеги и продолжают рост.

Используя правильные препараты, вы сможете полностью прекратить их рост и разрушить большую часть корневой системы, после чего участок можно будет использовать любым образом.

Химическое корчевание также максимально эффективно по отношению к корневой системе больных деревьев. Все дело в том, что возбудители болезни заражают грунтовые воды, что может привести к эпидемии среди других растений.

Механическое или ручное корчевание удаляет не все корни, а выжечь остатки не всегда возможно, поэтому единственным надежным способом борьбы с такими болезнями является химическое разрушение корней. О том, как именно можно убрать пни и корни химическим способом, узнаете дальше.

Популярные препараты и их применение

Вот список наиболее популярных реагентов, которые используют для разрушения пней и корневой системы деревьев:

  • селитра и мочевина;
  • медный или железный купорос;
  • поваренная соль.

Селитра и мочевина

Фото 3

Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.

Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.

Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.

На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.

Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.

В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.

Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.

Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.

Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.

Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.

Фото 4Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер.

Если вы не знаете, как обкапывать корни, рекомендуем прочитать статью Ручное корчевание.

Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.

Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.

После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.

На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.

Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.

Медный или железный купорос

Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.

Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.

Фото 5Эти реагенты нельзя применять рядом с металлическими трубами, ведь они резко усилят все коррозионные процессы.

Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.

Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.

Поваренная соль

Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.

Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.

Когда лучше проводить обработку?

Если в сломанном дереве есть гниль, или корни поражены какой-то болезнью, то вносить купорос или соль можно в любое время года, ведь на первое место выходит борьба с болезнью и предотвращение эпидемии деревьев.

Если же срочности нет, то все виды реагентов желательно вносить после окончания осеннего сезона дождей, за 1–3 недели до наступления морозов.

За это время реагенты проникнут ниже уровня почвы и будут пропитывать древесину даже во время морозов. Кроме того, отсутствие дождей не приведет к вымыванию реагента и снижению эффективности его воздействия.

Меры безопасности

Аммиачная и калийная селитры – взрывоопасные горючие вещества, поэтому применять их необходимо с особой осторожностью.

Фото 6

Во время работы с ними нельзя курить. 1–3 месяца после закладки селитры в древесине происходят активные процессы, связанные с выделением горючих газов, поэтому нельзя курить или разводить огонь возле обработанного этими реагентами пня.

Медный и железный купорос в сухом состоянии безопасны для кожи человека, однако при работе с ними необходимо использовать респиратор, очки и перчатки.

Ведь после добавления воды кристаллы купороса быстро превратятся в токсичную жидкость, которая может обжечь кожу. Особенно опасно попадание кристаллов и капель на слизистые части тела.

Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и довольно долго растворяется в воде. При работе с крупной солью никаких мер безопасности принимать не требуется, однако при работе с мелкой солью нужно воспользоваться очками, ведь неожиданный порыв ветра может занести ее в глаз.

Чтобы снизить опасность пожара во время сжигания пня и корней, вокруг ямы необходимо насыпать круговой земляной вал высотой ≥50 см. Нельзя оставлять горящую древесину без присмотра, ведь она может выстрелить довольно крупными искрами, которые летят на 5–10 метров и тухнут только через несколько минут.

Фото 7Кроме того, под рукой всегда должен быть огнетушитель и, желательно, подключенный к водопроводу шланг — это поможет погасить начинающееся возгорание вдалеке от пня.

Нельзя стоять с подветренной стороны горящей древесины, ведь она, пропитанная селитрой или мочевиной, при сгорании выделяет токсичные вещества.

Кроме того, желательно получить в ближайшем отделе МЧС разрешение на сжигание пня, ведь в противном случае могут выписать крупный штраф. Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете в этой статье (Сжигание).

Не используйте для химического воздействия другие вещества, особенно на основе глифосата (Раундап, Тайфун, Санти). Они эффективно убивают древесину, но не разлагаются в земле, поэтому попадают сначала в новые растения, затем с их плодами в организм человека.

Видео по теме

В своем видео автор показывает, как убрать пни на своем участке с помощью аммиачной селитры:

Вывод

Химическое воздействие не может полностью заменить корчевание, зато является наиболее надежным способом борьбы с корневыми инфекциями и дикорастущими деревьями.

Теперь вы знаете:

  • какие препараты применяют для химического воздействия;
  • как они влияют на древесину;
  • как правильно применять селитру и другие реагенты, чтобы уничтожить пень;
  • какие дополнительные мероприятия нужно провести, чтобы полностью удалить остатки дерева.

Чем лучше обрабатывать древесину?


Обработка древесины может производиться различными способами, в зависимости от цели обработки и желаемых результатов. Некоторые из наиболее распространенных методов обработки древесины включают:

  1. Шлифование: Шлифование — это процесс удаления верхнего слоя древесины, который может быть поврежден или содержать дефекты. Шлифовка может быть выполнена с помощью различных инструментов, таких как шлифовальные машины, абразивные бумаги или стругов.

  2. Покрытие: Покрытие — это процесс нанесения защитного покрытия на поверхность древесины, чтобы защитить ее от воздействия окружающей среды и повысить ее долговечность. Наиболее распространенные виды покрытия включают лаки, краски и масла.

  3. Импрегнирование: Импрегнирование — это процесс пропитывания древесины химическими реагентами, чтобы увеличить ее стойкость к воздействию воды, насекомых и грибков. Импрегнированная древесина используется часто в наружных конструкциях, таких как заборы, террасы и деревянные каркасы.

  4. Термическая обработка: Термическая обработка — это процесс обработки древесины при высокой температуре, который улучшает ее характеристики, такие как стойкость к воде, стабильность и стойкость к деформации. Термически обработанная древесина используется для создания деревянных полов, облицовки стен, мебели и других изделий.

Выбор оптимального метода обработки древесины зависит от типа древесины, ее назначения и предполагаемой эксплуатации. Поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам для получения рекомендаций по выбору наиболее подходящего метода обработки древесины.

Видео. Проверка двух способов из интернета избавиться от пня. При помощи огня и калиевой селитры.

Плитный фундамент считается наиболее надежным и прочным из всех существующих видов фундаментов, но, к сожалению, он также является самым затратным в плане финансов. Это обусловлено высокими расходами на бетон и изоляционные материалы, так как размеры такого фундамента должны соответствовать площади основания дома. Если интересует вопрос, как построить плитный фундамент своими руками, вам пригодится видеоинструкция.

плитный-фундамент

[contents]

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

  1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
  2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
  3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
  4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

  1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
  2. Если вы вдруг захотите перенести  каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

основание-под-плитный-фундаментЗасыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

плитный-фундамент-пошагово
3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента. опалубка-плитного-фундамента

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

ячейки-плитного-фундаментаПодготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

заливка-фундамента-своими-рукамиЗаливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

плитный-фундамент-своими-руками
Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

( 6 оценок, среднее 2.83 из 5 )

Как можно пристроить веранду к дому?


Пристройка веранды к дому — это отличный способ создать дополнительное пространство для отдыха, общения и релаксации. Вот базовые шаги и рекомендации, как можно пристроить веранду к дому:

1. Планирование:

  • Определите местоположение веранды. Рассмотрите доступное пространство и определите, где она будет наиболее удобной и функциональной.
  • Разработайте чертежи и планы для веранды. Определите ее размеры, форму, высоту и другие характеристики.

2. Получение разрешений:

  • Перед началом строительства уточните строительные нормы и требования вашего региона. В некоторых случаях может потребоваться получение разрешений или согласование с местными органами.

3. Материалы:

  • Выберите материалы для конструкции веранды. Для каркаса могут использоваться дерево, металл или композитные материалы. Пол может быть выполнен из деревянных досок, декинга или других подходящих материалов.

4. Каркас и фундамент:

  • В зависимости от размеров веранды и типа грунта, могут потребоваться подходящий фундамент или опоры. Установите каркас веранды, следуя планам и чертежам.

5. Крыша и навес:

  • Если вы хотите, чтобы веранда была защищена от погоды, предусмотрите крышу или навес. Это может быть скатная крыша, навес или более сложная конструкция.

6. Окна и двери:

  • Решите, нужны ли вам окна или двери на веранде. Они могут обеспечить вентиляцию, естественное освещение и удобный доступ.

7. Электрика и освещение:

  • Если планируете использовать веранду вечером, учтите размещение розеток и осветительных приборов. Разведите электропроводку, если это необходимо.

8. Отделка:

  • Завершите веранду отделкой, выбрав подходящие материалы для пола, стен и потолка. Покрасьте, обработайте деревянные поверхности для защиты от влаги и вредителей.

9. Мебель и декор:

  • Разместите на веранде удобную мебель, рассмотрите возможность создания зоны для обедов, отдыха или барбекю. Добавьте декоративные элементы, чтобы создать уютную атмосферу.

10. Безопасность:

  • При строительстве веранды обращайте внимание на безопасность. Все конструкции должны быть надежно закреплены и выдерживать нагрузку.

Не забывайте, что конструкция веранды может требовать определенных навыков и знаний. Если у вас нет опыта, рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы обеспечить качественное и безопасное выполнение работ.

На чтение 4 мин. 27.02.2020

Очистка утюга в домашних условиях является важной процедурой, которая не только обеспечивает качественное глажение, но также поддерживает в порядке этот бытовой прибор. Для выполнения данной процедуры вам потребуется знать, как правильно провести чистку утюга с использованием лимонной кислоты.

Со временем эксплуатации происходит скапливание накипи в отверстиях на подошве утюга. Это причиняет массу неудобств. Крошки накипи могут повредить деликатную ткань, а светлую попросту испачкать, оставить пятна после глажки.

  1. Как приготовить раствор лимонной кислоты
  2. Как почистить утюг
  3. Снаружи
  4. Внутри
  5. Профилактика появления накипи в утюге

Как приготовить раствор лимонной кислоты

Готовить раствор в домашних условиях нужно, соблюдая пропорции воды и лимонной кислоты. Все дело в том, что излишняя концентрация чистящей смеси не приведет к лучшему результату, а навредить может.

Важно! Прокладки деталей внутри утюга, обеспечивающие герметичность конструкции, под воздействием кислоты могут потерять эластичность, на их поверхности образуются трещины. Это приведет к тому, что резервуар для жидкости станет подтекать.

Для приготовления чистящего средства необходимо взять стакан воды, всыпать в нее маленький пакетик лимонной кислоты весом 25 г, и перемешать до исчезновения кристаллов.

Как почистить утюг

Для процедуры чистки от накипи потребуется в резервуар утюга залить подготовленный раствор и закрыть крышку. Дополнительно нужно подготовить кусок ткани (марли) и тазик для сбора отработанной жидкости.

Пятно на утюгеПятно на утюге

Снаружи

Утюг включить в сеть и поставить регулятор на максимум. Далее понадобится подождать 2 – 3 мин, чтобы нагревательный элемент прогрелся и отключить питание.

Затем удерживая утюг в горизонтальном положении над подготовленной емкостью, нажать на кнопку подачи пара. Сначала из отверстий будет выделяться пар, а затем жидкость, вместе с которой будут выходить частички загрязнений и накипи.

Спустя 2 – 3 минуты потребуется вторичное включение утюга в сеть, чтобы разогреть остывшую поверхность. Всю процедуру повторять до тех пор, пока не выйдет вся накипь.

После проведения чистки резервуар требуется промыть водой. Включить утюг и прогладить им ткань при максимальном нагреве с парообразованием.

В тех случаях, когда подающие каналы на подошве слишком забиты накипью, можно подать в них чистящий компонент с помощью медицинского шприца с иглой. Дать немного постоять, и произвести чистку по тому же алгоритму.

Очистка утюгаОчистка утюга

Внутри

Как почистить утюг лимонной кислотой, если загрязнился резервуар внутри, также полезно знать каждой хозяйке. Для этого понадобится жаропрочная, достаточно вместительная посуда, две деревянные рейки и смесь лимонной кислоты с водой в качестве чистящего средства.

Алгоритм действий:

  1. На дно емкости укладывают рейки, ставят на них утюг. В сеть при этом его включать не нужно! Между подошвой прибора и дном емкости должно быть расстояние примерно в 1 см.
  2. Вскипятить подготовленный раствор для чистки с лимонной кислотой.
  3. В емкость вливают средство так, чтобы подошва была покрыта им на 1 – 1,5 см.
  4. Поместить емкость на плиту, и поддерживать кипение на слабом огне 10 – 15 минут.
  5. После очистки хорошо промыть снаружи подошву и резервуар изнутри.
  6. Обтереть прибор мягкой сухой салфеткой.

Можно ли удалить накипь с помощью уксуса?


Да, уксус — это один из наиболее распространенных и доступных способов удаления накипи в домашних условиях. Накипь обычно образуется в результате долгосрочного накопления минеральных отложений, которые остаются после испарения воды.

Уксус содержит уксусную кислоту, которая может растворять накипь. Для удаления накипи с помощью уксуса, можно следовать следующим шагам:

  1. Залейте уксус в кастрюлю и нагрейте его на плите или в микроволновой печи до тех пор, пока он не станет горячим (но не до кипения).

  2. Перелейте горячий уксус в контейнер или миску, достаточно большой, чтобы вместить предмет, который вы хотите очистить от накипи.

  3. Погрузите предмет в горячий уксус и оставьте его на несколько часов или на ночь (в зависимости от толщины накипи). Уксус должен покрыть накипь полностью.

  4. После этого достаньте предмет из уксуса и промойте его водой, чтобы удалить оставшийся уксус.

  5. Если накипь не удаляется с первого раза, повторите процесс еще раз.

Некоторые люди также добавляют в уксус немного соды, чтобы усилить его действие и ускорить процесс удаления накипи.

Не забывайте, что уксусная кислота может быть опасной для кожи и легких, поэтому следует использовать перчатки и маску при работе с уксусом в закрытом помещении.

Мы слышали такие вопросы, сопровождаемые удивленными взглядами, типа: ‘Ого! Ты разбираешься в армировании фундамента?’ Но мы уверены, что если у вас нет навыков в каком-то деле, это еще не означает, что вы не можете их освоить.

Мы строим дом своими руками, поэтому на нас лежит функция не только строительства, но и проектирования, изучения нормативов и опыта самостройщиков, подсчет необходимых материалов, закупки и многое другое. В этой статье делимся тем, что узнали про правила армирования фундаментной плиты, а так же рассказываем о приключениях, связанных с этим этапом.

Зачем производят армирование

В основу фундамента входит бетон, который способен выдерживать сжатие, но при этом имеет низкую прочность при изгибах и растяжениях. При постройке здания на бетонном основании нагрузка по нему будет распределена неравномерно – это способствует возникновению изгибающих моментов. Данная особенность очень опасна для бетонных конструкций, поэтому установка арматуры или армирующих сеток призваны нейтрализовать негативное влияние этих сил. Сочетание бетона, который принимает на себя сжимающие нагрузки с арматурой, воспринимающей изгибы, обеспечит надежность конструкции.

На заметку! Чтобы усилить конструкцию, потребуется арматура из стали, которую необходимо объединить в жесткий каркас. Армирование стены из бетона таким способом повысит прочностные характеристики основания, увеличит эксплуатационные сроки постройки.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

  1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
  2. Форма плиты может быть любой!
  3. Целостность конструкции.
  4. Распределение нагрузки.
  5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
  6. Срок службы.
  7. Самостоятельное строительство.

монолитное строительство

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

  1. Стоимость.
  2. Трудоёмкость строительных работ.
  3. Время строительства.



Технология возведения фундамента

Надежность монолитного основания зависит от качества бетонной смеси и грамотно выполненного усиления. Армирование плитного фундамента – это очень ответственный и сложный процесс, который выполняется непосредственно перед заливкой фундамента. Полностью все работы по изготовлению бетонного основания производят по таким этапам:

  • Очищается площадка, и производится разметка.
  • Выкапывают котлован нужного размера.
  • Формируют дренажную систему.
  • Засыпают и уплотняют основу из песка с гравием.

армирование плитного фундамента

  • Укладывают гидроизоляцию.
  • Собирают и фиксируют опалубку.
  • Устанавливают арматурный каркас и производят армирование основания.
  • Конструкцию заливают бетоном.

Действующие нормы регламентируют схемы обвязки монолитных фундаментов, которые применяют для постройки различных зданий. Усиленное бетонное основание стальными прутками – залог надежности будущей постройки. Прокладка арматуры улучшит такие характеристики фундамента:

  • усиливает прочность монолитного основания, дает способность воспринимать повышенные нагрузки;
  • предотвращает риски усадки постройки, которые связаны с недостаточной прочностью основы;
  • не допускает деформацию монолитного бетонного основания под воздействиями негативных факторов высокого уровня грунтовых вод.

Начальный цикл

К строительству непосредственно фундамента приступил в августе 2018 года – экскаватором выкопал котлован под плиту. Несмотря на контроль уровня посредством ротационника, ровного основания не получилось, в результате пришлось заниматься ручной доводкой и снять лопатой около 10 м³. Параллельно закончил с устройством дренажа, начатого еще с весны – перфорированная труба в обсыпке щебнем, с защитой канавы геотекстилем и досыпкой песком до верхнего уровня в плоскость с карьером.

Далее застелил котлован геотекстилем и подготовил к засыпке щебня. Работы с целью экономии велись в одну каску, скорость соответствующая, поэтому сезон было решено закончить на этапе устройства подушки под плиту. На саму подсыпку ушло 18 м³ щебня и 110 м³ песка, трамбовка виброплитой на 120 кг. Последним слоем использовал крупный намывной карьерный песок (60 м³), благо, из-за высокой влажности он отлично трамбовался.

Thunder999Участник FORUMHOUSE

Максимальный перепад в итоге получился не больше 3 см. Шпилькой на 10 под моим весом – 86 кг, не смог продавить до щебня. Оставлю на зиму, потом посмотрю или подсыплю или сниму лишнее. А пока зимой планирую закупить арматуру, пенополистирол, и другие стройматериалы.



Схема армирования

Когда выполняется армирование плитного фундамента, схема расположения арматуры должна составляться строго по технологии. Кроме того, схемы армирования монолитной плиты перекрытия фундамента, при необходимости, предполагают неравномерный порядок размещения прутков. Участки, где планируется возведение несущих перегородок и колонн дополнительно усиливаются. Такие места называют зонами продавливания. Арматуру укладывают в один слой при толщине железобетонной плиты 15 см и меньше. Если план монолитного фундамента предполагает величину слоя больше 15 см, рекомендуется производить армирование каркасами. Для плитно-свайного фундамента расчеты нужно производить отдельно — в зависимости от расположения и материала свай. В любом случае, чтобы правильно выполнить армирование фундаментной плиты, чертеж надо составлять на основании тщательных предварительных расчетов.

схема армирования монолитной плиты перекрытия фундамента

Смотрите также: Контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта фундамента.

Основные параметры плиты

Рассмотрим на примере основные узлы конструкции. На схеме изображена сетка с постоянными размерами ячеек. Расстояние между прутками должно быть одинаковым. С расчетом нагрузок, шаги прутьев делают через каждые 20-40 см. Для построек из кирпича подходит 20 см, а для легких каркасных домов допускается делать укладку арматуры реже. В любом случае, по строительным правилам из пункта про «бетонные и железобетонные конструкции» указано, что расстояние между прутьями не должно превышать толщину основания в 1,5 раза.

Распространенный метод укладки – в два ряда. Их совместное действие будет обеспечено монтажом вертикальных стержней. Отступы между такими прутами должны равняться шагам основной стальной конструкции также допускается в два раза большее расстояние. По правилам плиту перекрытия на торцах следует армировать П-образными хомутами, длина которых должна равняться двум толщинам основания и более. Обвязка стержней должна охватить верхние и нижние ряды. Такая методика обеспечивает надежное восприятие крутящих моментов у края фундаментной основы и позволит произвести анкеровку концов продольных прутков.

армирование плиты фундамента

Это важно! Всю арматурную конструкцию следует утопить в бетонный раствор примерно на 2-3 см со всех сторон – внизу, вверху, с боков. В противном варианте происходит ускоренный процесс коррозии арматуры, что впоследствии приведет к разрушениям конструкции.

Зоны продавливания

В местах, где об фундамент будут опираться несущие вертикальные конструкции, раскладку следует производить, уменьшив шаги армирования. В случае, когда по основной ширине плиты арматура укладывается через 20 см, значит, под перегородками следует перейти на расстояние в 10 см. Такой метод позволяет предупредить возникновение продавливания и образования трещин.

Если зона сопряжения совпадает с монолитной стеной подвала, глубина закладки будет производиться в соответствии с высотой планируемого помещения. В таком варианте работы ведутся с привязкой основания к стенам.

При армировании фундаментов, рекомендуется производить совместную обвязку каркасов монолитных стен и плиты. Во время заливки фундаментного основания нужно оставить части вертикальных стержней, которые послужат связующими звеньями. Эти концы запускают в основу, производят загиб края, примерно на две части высоты плиты, после осуществляют привязку к основной части каркаса.

армирование плитного фундамента схема

Чтобы произвести грамотный расчет стройматериалов и армирование плитного фундамента понадобится схема и чертеж. Должны быть внесены данные о шагах между рядами арматуры и ее диаметр.

Заливка и заземление плиты своими руками

Заземление проводят после проведения работ по установке каркаса. Для этого устанавливается кольцо, сделанное из оцинкованного материала. Оно располагается с внешней стороны основания и снабжается присоединительными шинами для крепления элементов громоотвода, слива осадков.

Затем заливают бетонный раствор. Процесс проводится непрерывно до окончательного заполнения опалубки. С помощью вибропрессования смесь освобождается от воздушных пузырьков. Набор прочности конструкции происходит в течение 28 дней.

Какую арматуру лучше выбрать

Стальная арматура изготавливается соответственно ГОСТу 5781-82, с различными типами профиля. Для железобетонных монолитных плит перекрытия используют стержень класса А400. Пруты имеют визуальные отличительные особенности, а именно:

  • А 240 – изделие с гладкой поверхностью;
  • А 300 – имеет на поверхности периодический профиль с кольцевым узором;
  • А 400 – имеется серповидный узор на профиле в форме «елочки».

Важно! Использовать арматуру низких категорий не допустимо.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

  1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
  2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Виды бетонных перекрытий

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Видео описание

Как выполняется ручная вязка арматурного каркаса, смотрите в видеоролике:
Готовые сваренные сетки монтировать быстрее и проще, чем при методике связывания. Единственный минус – это трудность, возникающая при подборе необходимого типоразмера.

армирование плитного фундамента

При применении сварочного аппарата, рекомендуется в важных зонах – угол постройки и прочие участки, где массивные стены будут создавать нагрузку на конструкцию, арматуру следует в обязательном порядке соединять проволокой.

Метод сварки применяется в редких случаях, так как главный недостаток такого варианта – жесткое и неподвижное соединение. Это плохо сказывается на качестве монолитного фундамента. При сваривании металлические элементы расплавляются, после чего снижаются показатели прочности арматурных элементов.

Для чего нужен армопояс?

На фундаментную плиту действуют преимущественно растягивающие нагрузки от веса здания, мебели, жильцов, ветра, снега. Однако присутствуют и сжимающие усилия. Бетон работает исключительно на сжатие, причем подобным нагрузкам этот материал противостоять не может. Поэтому в нижней части плиты у подошвы помещают арматурную сетку, компенсирующую сжатие. В верхней части уложена вторая сетка, воспринимающая усилия растяжения.

Как рассчитать арматуру на монолитную плиту.

Работы по укладке арматуры

При укладке армирующей конструкции в опалубку следует рассчитывать все так, чтобы все стержни после заливки были покрыты защитным бетонным слоем в 2-3 см. Для соблюдения необходимого расстояния используют специальные пластиковые фиксирующие элементы, металлические «лягушки или «стульчики».

В случае, когда длина прута короче, чем вся ширина фундамента, делают нахлест не меньше 40 диаметров рабочих стержней. Например, для прута 1,2 см, рекомендованный нахлест 48 см.

Армирование монолитного фундамента в предварительно подготовленном приямке сократит продолжительность работ и поможет без сложностей произвести укладку непосредственно на месте.

схема армирования монолитной плиты фундамента

Минусом такого монтажа является риски повреждения уложенной уплотненной подушки и гидроизоляционного материала. Укладку каркаса лучше проводить в таком порядке:

  1. Собранный нижний пояс укладывают на подпорки.
  2. Устанавливают поперечные прутки.
  3. Собирают верхнюю часть конструкции, методом связывания проволокой соединяют стойки и верхний пояс.

Армированный каркас

Полностью закончив работу по возведению армированного каркаса, можно приступать к его заливке. Но учитывайте, что каркас не должен лежать прямо на грунте, расстояние от него до поверхности стяжки должно равняться примерно 50 см.

Можно использовать специальные тарельчатые фиксаторы, но это не единственный вариант. Создайте своими руками опоры-распорки, используйте рельсы или другие направляющие. В общем, вариантов много, самое главное – не укладывать каркас прямо на стяжку. Лучше всего создавать каркас уже на месте.

Установив и закрепив каркас, самое время вспомнить о коммуникациях, и только проведя все необходимые работы, можно приступать к заливке фундамента, для крепости и надежности которого обязательно нужно использовать вибратор для бетона.

При армировании плитного фундамента, даже по схемам можно сделать примерные расчеты материала. Общую площадь сечения арматуры для монолитного основания в одном направлении берут не меньше 0.3 % от общих показателей сечения фундамента. Если длина стороны плиты меньше 3 м, подойдет диаметр стержня 1 см, при большей длине – 1,2 см. Вертикальные прутки должны быть не менее 6 см. Максимальные размеры изделий 4 см, в практическом применении используют 1.2, 1.4, 1.6 см.

Пример расчета

В исходных данных указана железобетонная поверхность 8х8 м. Рекомендованный размер шага для частных домов 20 см. В данном примере не рассматривается усиление зон, где будут расположены несущие стены. Для определения диаметров следует учитывать, что укладка будет производиться в два ряда. Потому что толщина конструкции превышает 15 см.

армирование плитного фундамента схема

Расчет нужной площади металлических стержней производят по такой последовательности:

  • вычисление площади поперечного сечения фундаментного основания: 8 м * 0.2 м = 1.6 м2;
  • расчеты минимальной площади всего арматурного материала: 1.6 м2 * 0.3 % = 0.0048 м2 (36см2);
  • показатели минимальной площади арматуры, одно направление, один ряд: 48 см2/2 = 24 см2.

Для того чтобы правильно рассчитать количество стройматериалов рекомендуется использовать схему. При вычислении длины прутков также следует учесть:

  • толщину бетонного слоя предназначенного для защиты – 2-3 см с двух сторон;
  • допустимый нахлест;
  • вертикальное армирование;
  • количество стержней для П-образных хомутов.

Ошибки при монтаже армирующей конструкции

Даже мелкие недочеты могут повлечь разрушение фундамента или привести к усложнению процесса бетонирования. Распространенные ошибки при создании каркаса и как их избежать:

  • стержни соединенные встык, приведут потере прочности каркасной конструкции;
  • при монтаже армирующего каркаса прутья расположены в непосредственной близости к грунту либо воткнуты в него. Когда произойдет подвижка почвы, арматура врежется в грунт и при таком взаимодействии образуется коррозия металла, а это в свою очередь снизит прочность всего основания;

армирование плиты фундамента

  • несоблюдение рекомендаций по расположению арматуры влечет за собой разрушение плиты;
  • если у торцов стержней нет защитного покрытия, под влиянием влаги из бетонной смеси образуется коррозия изделий;
  • особое внимание следует уделять правильному армированию в углах постройки и в зонах под несущей стеной;
  • установка каркаса была произведена на деревянные бруски или прочие неподходящие элементы – это грубая ошибка. Использовать нужно только специальные фиксаторы. В противоположном случае влага проникнет к металлическим частям, что в свою очередь приведет к нарушению целостности бетонной основы.

Правила выбора материала

От типа арматуры и качества сборки армирующего каркаса напрямую зависит срок службы плитного основания. В задачи инженера при проектировании фундамента входит выбор материала арматуры, а также ее типа и размера сечения. Между стальными и композитными прутьями эксперты советуют делать выбор в пользу первых изделий, поскольку технология их использования достаточно изучена и проверена временем.

Композитные аналоги начали использовать при закладке плитных фундаментов не так давно, при этом производители гарантируют высокие прочностные характеристики изделий, несмотря на их легкий вес. Особого внимания заслуживает стеклопластиковая арматура с поперечными надсечками, прочность которой, согласно заявленным качествам, в 10 раз превышает стальные стержни.

Практикующие инженеры и конструкторы не решаются заменить металл на композитный материал и поэтому рекомендуют частным строителям придерживаться традиционной схемы изготовления стального арматурного каркаса.

Металл

Основные преимущества стали доказаны временем, поэтому большинство строителей отдают предпочтение этому варианту. Качество металлопроката регламентируется правилами ГОСТ 5781-82.

  1. Рифленые прутки – за счет наличия выпуклых элементов, расположенных под углом, поверхность металла надежно схватывается с бетоном.
  2. Гладкие прутки – изделия имеют одинаково круглое сечение по всей длине.

По способу изготовления арматура может быть напрягаемой и ненапрягаемой. В первом случае в процессе изготовлены арматуру подвергают предварительному растяжению. Это позволяет частично или полностью устранить растягивающее напряжение от нагрузки.

При проектировании основания сооружения уточняют состав и класс стали. Так, рифленую ненапрягаемую арматуру класса Alll используют в качестве продольных элементов каркаса. При монтаже силовой конструкции напрягаемую гладкую арматуру класса Al применяют в качестве поперечных и П-образных конструктивных элементов.

Помимо класса, учитывают марку арматуры, которая может быть от С1 до С8. Увеличение марки свидетельствует о росте прочностных характеристик за счет добавления легирующих компонентов в состав стали.

Диаметр прутков выбирают, исходя из проектных нагрузок:

  • от 10 до 12 мм – при проектировании каркасно-щитовых, деревянных сооружений и домов из пенобетона;
  • от 14 до 16 мм – при возведении тяжеловесных конструкций.

Композит

Композитный материал состоит из волокон различного происхождения, которые связаны в одну структуру за счет полимерной пропитки.

По типу задействованного сырья арматура для фундамента может быть таких типов:

  • стекловолоконной;
  • базальтопластиковой;
  • углеводородной;
  • арамидной и т.д.

Поверхность композитной арматуры может быть двух типов:

  • условно гладкой – с нанесением мелкозернистого кварцевого песка;
  • периодической – с обмоткой стержня полимерным канатам с последующим покрытием термореактивной смолой.

Состав и механические свойства композитной арматуры регламентируются нормативами ГОСТ 312938-2012, но, несмотря на общие требования, производители продолжают экспериментировать с составами, поэтому проектировщикам остается ориентироваться только на заявленные свойства материала.

Как рассчитать арматуру на фундамент плиту?


Расчет арматуры для фундаментной плиты включает в себя определение необходимого количества и диаметра стержней, а также их размещения для обеспечения достаточной прочности и устойчивости фундамента. Важно учитывать нагрузки, тип грунта и другие факторы. Вот общие шаги для расчета арматуры на фундаментную плиту:

  1. Определите нагрузки:

    • Учитывайте вертикальные нагрузки от самой плиты, строения, которое она поддерживает, а также другие нагрузки, например, от снега и ветра.
  2. Изучите характеристики грунта:

    • Тип грунта и его несущая способность влияют на дизайн фундамента и армирование.
  3. Рассчитайте прочность бетона:

    • Определите требуемую прочность бетона в фундаментной плите. Это может потребовать консультации с инженером.
  4. Выберите диаметр и тип арматурных стержней:

    • Исходя из нагрузок и прочности бетона, определите необходимый диаметр и тип арматурных стержней (обычно используются стальные стержни с продольными ребрами для лучшей адгезии с бетоном).
  5. Размещение арматуры:

    • Разместите продольные и поперечные арматурные стержни в соответствии с требованиями. Продольные стержни располагаются вдоль плиты, а поперечные — поперек.
    • Обычно продольные стержни размещаются на верхней и нижней поверхностях плиты, а поперечные — вдоль её ширины.
  6. Рассчитайте количество стержней:

    • Определите, сколько арматурных стержней вам понадобится для каждой строки (или слоя) исходя из нагрузок и размеров фундаментной плиты.
  7. Обеспечьте защиту арматуры:

    • Предусмотрите покрытие арматурных стержней бетоном (защитный слой) для защиты от коррозии.
  8. Создайте чертеж армирования:

    • Создайте подробный чертеж с указанием типов, диаметров и размещения арматурных стержней.

Важно отметить, что расчет арматуры для фундамента является сложным инженерным процессом, и неправильный расчет может привести к недостаточной прочности фундамента. Рекомендуется проконсультироваться с профессиональным инженером или структурным дизайнером, чтобы обеспечить безопасность и надежность вашего фундамента.