Основния и фундаменты. Сплошной фундамент: виды, классификация, необходимость применения, состав, расчет и применение Устройство дренажной системы

Обустройство монолитных фундаментов при строительстве дачных домов и загородных коттеджей имеет постоянное применение благодаря показателям надежности, хорошей несущей способности и длительному сроку эксплуатации. Обычно монолитный фундамент возводят при монтаже строений с тяжелой конструкцией, железобетонными перекрытиями и при сложных грунтах. Наиболее эффективно этот тип основания себя показывает при строительстве домов и зданий, которые еще планируется достраивать. Хорошо зарекомендовали они себя также при возведении каркасов построек многофункционального назначения (крытых бассейнов, зимних садов и других строений), которые будут нести существенные нагрузки и в которых гарантированно необходимо исключить появление трещин в стенах и фундаментах. Конструктивная особенность данного строения заключается в отсутствии возникновения и развития опасных деформационных процессов в несущих и ограждающих конструкциях здания. В данной статье мы рассмотрим, как правильно сделать монолитный фундамент своими руками.

Начиная строительство частного дома или любого другого сооружения, нужно обратить внимание на грунты на участке и общий вес будущей конструкции. После выбора проекта строения и исследования грунтов выбирают наиболее подходящий вид основания для возведения нулевого цикла.

По способу устройства существуют следующие типы монолитных фундаментов:

  • Сплошной фундамент . Устраивают в виде монолитной плиты под всей площадью строения. Обычно толщина этого вида основания не менее 400 мм, однако для небольших строений она может составить и 300 мм. За счет значительной площади опоры, этот тип фундамента обеспечивает зданию устойчивость на сложных грунтах и надежность в проблемных зонах.
  • Ленточный фундамент . Такую конструкцию в виде ленты разной ширины и глубины выполняют по периметру здания и под несущими стенами и перегородками строения. На пучинистых грунтах используют монолитноемелкозаглубленное ленточное основание, которое работает как жесткая рама, и обеспечивает устойчивость легким деревянным и каркасным домам. Для строений с тяжелыми стенами или при обустройстве под домом подвала, гаража или цокольного этажа проектируют заглубленное монолитное ленточное основание.
  • Столбчатый фундамент . Основание из монолитных столбов обустраивают под углами строения, пересечениями несущих стен и под другими конструкциями здания. Этот тип фундамента применяют при строительстве домов из легких материалов (деревянные, каркасные, щитовые и сборные).

По технологии строительства бетонных оснований, перед тем как построить монолитный фундамент, обязательно предполагается использование съемной или несъемной опалубки (из досок деревянных, сборных щитов или специальной фанеры). Если роль опалубки выполняют стены котлована (земля) предварительно выполняют гидроизоляцию наружных поверхностей фундамента из поливинилхлоридной пленки или рубероида, иначе в результате впитывания цементного раствора в грунт может существенно снизиться прочность конструкции нулевого цикла.

По технологии производства различают два вида монолитных фундаментов:

  • бетонный бутовый
  • железобетонный фундамент

Для обустройства бетонного фундамента используют бетон марки 100 и выше. Для уменьшения расхода цемента и сокращения основания, в бетонный фундамент добавляют бутовые камни. Полученный бутобетонный фундамент имеет отличные прочностные характеристики.

Железобетонные фундаменты армируют сетками, которые вяжут или соединяют в каркасы со стержнями. Этот тип основания для любого строения читается наиболее надежной и долговечной конструкцией, стойкой к воздействию влаги, отлично воспринимающей боковые и вертикальные нагрузки. По техническим и экономическим показателям применяют монолитные железобетонные фундаменты при многоэтажном строительстве или возведении тяжелых частных домов, например, для загородного дома из кирпича.

Для обустройства монолитных фундаментов характерен большой срок строительства за счет значительных объемов подготовительных и земляных работ, массивность конструкции и высокая трудоемкость, а также большой расход материалов. Однако, исходя из современных требований и нормативов к строительству зданий и сооружений различного назначения, монолитные фундаменты обладают приоритетными преимуществами – максимальной надежностью и долговечностью.

Обычно раньше обустройство монолитного основания выполняли в весенне-летний период. В настоящее время, если возникла необходимость проведения работ при минусовых температурах, выполняют ряд мероприятий, которые делают возможность возведения нулевого цикла этого типа круглогодично.

О том как выбрать тип фундамента и сделать все необходимые расчеты, вы сможете узнать из этого видео:

  • 4. Ордерная система. Архитектурные ордера.
  • 5. Основные требования к зданиям.
  • 6. Единая модульная система, унификация, типизация, стандартизация, нормализация в строительстве
  • 7. Объёмно-планировочные решения зданий
  • 8. Основные типы несущих конструкций зданий.
  • 9. Архитектурная композиция и ее элементы. Виды композиций. Композиционные средства.
  • 10. Физико-технические основы проектирования зданий и их ограждающих конструкций. Элементы строительной теплотехники. Теплотехнический расчет.
  • 11. Элементы строительной светотехники. Инсоляция. Защита от шума.
  • 14. Инсоляция территории. Проветривание территории застройки. Защита от шума. Благоустройство территорий. Обеспечение обслуживания населения.
  • 15. Основные виды жилых домов и приемы их объемно-планировочного решения. Квартира и жилая секция.
  • 16. Планировочные решения жилых домов
  • 17. Коммуникационные помещения и транспортные устройства в жилых домах.
  • 18. Строительные системы зданий и области их применения.
  • 19. Конструктивные системы зданий.
  • 20. Конструктивные схемы жилых зданий.
  • 21. Принципы проектирования конструкций зданий. Общие положения конструирования. Особенности конструирования зданий из сборных элементов.
  • 22. Основания. Классификация оснований. Грунт и их строительные свойства.
  • 23. Фундаменты. Классификация фундаментов.
  • 24. Конструкции фундаментов. Ленточные фундаменты.
  • 25. Столбчатые фундаменты. Сплошные фундаменты.
  • 26. Свайные фундаменты.
  • 27. Детали устройства фундамента. Фундаменты смежных зданий. Фундаменты на вечномерзлых грунтах.
  • 28. Наружные стены и их элементы. Общие требования. Архитектурно-конструктивные элементы и детали стен. Деформационные швы.
  • 29. Стены из мелкоштучных искусственных и естественных каменных материалов
  • 30. Конструкции деталей и элементов стен из мелких камней.
  • 31. Крупноблочные стены. Стены из крупных бетонных панелей.
  • 32. Деревянные стены.
  • 33. Требования, предъявляемые к перекрытиям. Классификация перекрытий.
  • 34. Перекрытия по деревянным балкам. Перекрытия по стальным балкам.
  • 35. Железобетонные перекрытия. Сборно-монолитные перекрытия.
  • 36. Полы, их типы и конструкции.
  • 37. Виды крыш и требования к ним. Несущие конструкции скатных крыш.
  • 38. Виды кровли и требования к ней.
  • 39. Совмещенные крыши. Эксплуатация крыши. Водоотвод крыш.
  • 40. Виды, классификация и разбивка лестниц.
  • 41. Конструкции лестниц. Внутренние несгораемые лестницы. Стальные пожарные и аварийные лестницы. Деревянные лестницы.
  • 42. Окна. Классификация окон. Элементы оконного заполнения.
  • 43. Двери, их типы и конструкции. Ворота.
  • 44. Балконы, эркеры и лоджии. Типы и их конструктивные решения.
  • 45. Общественные здания. Классификация общественных зданий.
  • 46. Конструктивные схемы общественных зданий. Основные планировочные элементы общественных зданий.
  • 25. Столбчатые фундаменты. Сплошные фундаменты.

    Фунда́мент - это несущая конструкция, часть здания, которая воспринимает все нагрузки от выше лежащих конструкций и передает его на основание. Фундаменты закладываются ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы предотвратить их выпучивание. На пучинистных грунтах при строительстве легких деревянных построек применяют мелкозаглубленные фундаменты.

    Конструкции фундаментов бывают различных типов : ленточные, столбчатые, плитные (сплошные) и свайные. Выбор типа фунда­ментов зависит от конструктивной системы зданий, величины передаваемых нагрузок, а также от несущей способности и деформативности грунтов.

    Столбчатые фундаменты в виде сборных железобетонных столбов и подушек применяют для передачи грунту нагрузок от колонн кар­касных зданий. Столбчатые фундаменты возводят в основном под дома без подвалов с легкими стенами (деревянными, щитовыми, каркасными). Закладывают их и под кирпичные стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент неэкономичен. Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Сооружать столбчатые фундаменты предпочтительнее на пучинистых грунтах , так как с минимальными затратами их можно устанавливать ниже глубины промерзания.

    В зависимости от конструкции здания столбы для фундамента могут быть каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и из других материалов. Чаще всего при устройстве столбчатых фундаментов применяют готовые сборные бетонные и железобетонные блоки. Столбчатые фундаменты обязательно устанавливают под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми и несущими простенками, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки.

    Для уменьшения давления на слабые грунты столбчатые фундаменты из штучных материалов уширяют в нижней части, делая уступы высотой не менее двух рядов кладки.

    Для повышения устойчивости столбчатых фундаментов, во избежание горизонтального их смещения и опрокидывания, а также для устройства опорной части цоколя между столбами делают ростверк. При устройстве столбчатых фундаментов под деревянные постройки функцию ростверка может выполнять деревянная обвязка из бревен или бруса. При этом пространство между планировочной отметкой земли (отмосткой) и обвязкой заполняют забиркой.

    Подушки таких фундаментов выполняют в виде специаль­ных блоков стаканного типа или различных комбинаций из трапециевид­ных сборных подушек ленточных фундаментов. При больших нагрузках фундамент колонны может быть дополнен плоскими железобетонными пли­тами необходимых размеров. Наружное ограждение подпольного простран­ства зданий со столбчатыми фундаментами устраивают из цокольных пане­лей, которые опирают на специальные консоли колонн наружных рядов или уступы фундаментных подушек.

    Сплошные (плитные) фундаменты применяют преимущест­венно при строительстве многоэтажных зданий на слабых, неравномерно сжимаемых грунтах. Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных, а точнее, незаглубленных фундаментов, глубина заложения которых составляет 40-50 см. Устройство плитного фундамента связано с расходом бетона, арматуры и может быть целесообразно при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек, когда не требуется устройство высокого цоколя, и сама плита используется в качестве пола.

    Фундаментная плита проектируется плоской или реб­ристой с расположением ребер под несущими стенами или колоннами. Реб­ристая конструкция обеспечивает снижение расхода стали и бетона, но от­личается большей трудоемкостью, чем сплошная. При выполнении фунда­ментов из плоских плит предельно упрощаются опалубка, арматурные ра­боты (раскатка готовых арматурных сеток), механизируются бетонные ра­боты. Благодаря меньшей трудоемкости фундаменты в виде плит сплошного сечения распространены больше ребристых. Толщина фундаментной плиты назначается в зависимости от пролета (шага) несущих конструкций и типа самой плиты и составляет для ребристых плит 1/8-1/10 пролета, а для сплошных 116-1/8 пролета.

    Сплошная незаглубленная плита в составе пространственной системы «плита - надфундаментное строение» обеспечивает восприятие внешних силовых воздействий и возможных деформаций грунтового основания и исключает необходимость различного рода мероприятий, предотвращающих неравномерные деформации грунта, на которые обычно в условиях слабых, песчаных и пучинистых грунтов затрачиваются значительные ресурсы.

    В статье рассказывается об особенностях сплошных плитных фундаментов. Очень подробно рассматриваются сферы их применения, эксплуатационные и конструктивные отличия. На первый план выведены прикладные вопросы, касающиеся технологи строительства фундаментных плит.

    Это продолжение цикла статей о фундаментах, и много интересного материала мы уже успели опубликовать. Поэтому рекомендуем:

    Плитный фундамент, он же «сплошной», он же «плавающий», он же «шведская, скандинавская плита» - это цельная плита, располагающаяся под всей площадью строения, заглублённая в грунт, или заложенная на нём. Есть несколько конструктивных вариантов плит - коробчатые, плоские, ребристые, сборные из дорожных ЖБ изделий, монолитные, с расширениями на углах, с армированием или без, утеплённые и холодные… Все они имеют свои отличительные особенности и конкретную сферу применения. Для частного загородного строительства по экономическим и функциональным характеристикам наилучшим образом зарекомендовали себя плоские монолитные плиты из железобетона толщиной от 20 до 40 см с утеплением. О них мы далее и поведём разговор.

    Почему выбирают плитный фундамент

    В малоэтажном строительстве, что нас, собственно, и интересует, данный тип фундамента по многим причинам будет предпочтительнее своих конкурентов (и ленточных, и свайных конструкций). Объясняется это преимуществами, как сугубо технического, так и околостроительного характера.

    Сильные стороны сплошных фундаментов

    Универсальность по геологии оснований. Плавающая конструкция может быть корректно применена на всех типах грунтов, в том числе слабонесущих, пучинистых, горизонтально-подвижных, с высоким уровнем грунтовых вод, вечномёрзлых…

    Есть некоторые ограничения по рельефу - трудно строить такой фундамент на склоне, скорее всего, сваи будут предпочтительнее. Однако есть проверенные американцами технологии возведения плит на пригорках, которые в своей конструкции (в нижней части площадки) имеют элементы высоких монолитных лент. Ещё один подходящий для таких мест «кентавр» - свайный фундамент с низким ростверком в виде монолитной плиты.

    Хорошая несущая способность. Это качество обусловлено специфической механикой взаимодействия «дом/плита/грунт». В следующей главе мы подробно рассмотрим данный момент. Коротко - плита имеет большую площадь опоры, поэтому давление на грунт основания очень низкое (от 0,1 кгс/см 2). Следовательно, каменный дом в два этажа на плите можно возводить смело. Говорят, лифтовая шахта Останкинской башни стоит на монолитной плите.


    Высокая пространственная жёсткость. Обусловлена она отсутствием швов и соединений, применением жёсткого армирования, массивностью конструкции и большой материалоёмкостью. Плитный фундамент отлично подходит для домов с «неэластичными» стенами, которые очень боятся даже самых малых (1–3 мм) подвижек несущей конструкции - кирпичные, газобетонные, шлакоблочные, из ракушечника и других минеральных материалов.

    При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов.

    СП 50–101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

    Хорошие изоляционные характеристики. При грамотном исполнении не пропускает воду, препятствует теплопотерям через пол.

    Несложная технология возведения, строится быстро. Просто размечается, минимум земляных работ, упрощённая конструкция опалубки, легко армировать и бетонировать. Может изготавливаться строителями с низкой квалификацией.

    Условные недостатки плитного фундамента

    Технически очень тяжело совместить в конструкции сплошную плиту и подвал.

    Заливать плиту можно только при благоприятной погоде (немного проигрывает сборным и свайным забивным фундаментам).


    Высокая стоимость. Повышенная материалоёмкость (бетон, арматура), конечно, накладывает свой отпечаток. Но если взглянуть на проблему в комплексе, то картина меняется кардинально - на других материалах, стадиях строительства, производственных операциях мы солидно экономим:

    • плита становится черновым полом первого этажа - не нужно делать перекрытие;
    • в массе плиты можно проложить водяной Тёплый пол, а не заливать для него отдельную стяжку;
    • для изготовления и раскрепления щитов опалубки необходимо меньше доски или листовых материалов (как минимум вдвое, по сравнению с ленточными конструкциями);
    • не нужно платить за вывоз/планирование большого объёма выбранного грунта;
    • уменьшается высота наружных стен, так как можно получить более низкий цоколь (а это недешёвые материалы отделки фасада, трудовые затраты…);
    • грузоподъёмная техника, бетононасосы, экскаваторы, забивные копры, буровые машины - не нужны, всё ограничивается автомобилями-миксерами;
    • можно возвести своими силами и не нанимать высокооплачиваемых профессиональных строителей, меньше риска финансово пострадать от «человеческого фактора» (проще технология).

    Получается, что основной недостаток плитных фундаментов - это малая информированность отечественного застройщика об их преимуществах. А вот в северной части США и странах Скандинавии монолитные плиты стали фундаментом №1.

    Принцип работы плитного фундамента

    Ситуация

    Плотность застройки растёт, людям всё чаще приходится строить на «плохих» грунтах (слабые, постоянно влажные, пучинистые, мёрзлые…).

    Современные проекты загородных домов стали намного сложнее в смысле архитектурно-планировочных решений: различные части здания строятся в разную высоту (варианты в полтора этажа, пристроенные гаражи, особые решения для лестничных маршей и площадок…), неравномерное распределение несущих стен по площади застройки. Дома теперь больше, выше, тяжелее.

    Проблема

    Сверху на фундамент и на естественное основание оказываются неравномерные воздействия от дома. Снизу сложные грунты либо стремятся образовать местные провалы под строением, либо силами морозного пучения выталкивают здание, а потом, оттаивая, просаживаются. Возникает опасность появления деформаций и разрушения несущих конструкций.

    Решение

    Увеличить опорную площадь фундамента, снизив нагрузку от дома на естественное основание.

    Максимально усилить пространственную жёсткость фундамента, равномерно перераспределить давление «сверху вниз».

    Теплоизолятором разделить отапливаемые помещения от грунта под домом - таким образом, устранить неравномерность промерзания под строением (зимой под плитой грунт не оттаивает).

    Все эти методы борьбы с «неравномерностями» заложены в принципе действия утеплённой монолитной плиты. Это своеобразная единая платформа под домом, которая не подвержена локальным изгибам (при грамотном проектировании), и без деформаций способна двигаться фактически вместе с грунтом - «плавать».

    Особенности проектирования плитного фундамента

    Проектирование плит существенно отличается от методов разработки других видов фундаментов. Здесь инженеры также учитывают все основные параметры грунта и все нагрузки (массу конструкций, эксплуатационный вес, снеговое давление). СП 20.13330.2011 никто не отменял.

    Однако плитный фундамент необходимо рассматривать как единую, совместно работающую конструкцию «плита-надфундаментная часть». Поэтому в данном случае отдельное внимание уделяется детальному изучению конкретных узлов здания и несущей конструкции в целом, создаются и просчитываются чертежи дома с указанием эпюр распределения нагрузок, их направления.


    Вся проблема заключается в сложности грамотного моделирования изгибающих нагрузок, возможных кренов, которые плита испытывает, и, соответственно, рассчитать её толщину, конфигурацию, потребность в армировании, в том числе и локальном. Наиболее эффективно конструирование фундаментных плит выполняется с применением специальных вычислительных комплексов, которые выдают очень подробные рабочие чертежи. Именно поэтому мы рекомендуем заказать расчёт фундаментной плиты в профильной организации, стоимость такой работы будет составлять от 5 до 10 тысяч рублей.

    Наибольшее распространение получили плиты толщиной от 20 до 40 см, при этом очень интересна одна деталь: большинство расчётов показывает, что для одного и того же дома можно использовать различную толщину плиты, если правильно манипулировать процентом армирования.

    Например, сплошной фундамент для какого-то абстрактного здания. При 20 сантиметрах - необходимо производить локальное «доармирование» особо нагруженных зон и не ошибиться в расчётах, при 25 сантиметрах - каркас можно вязать равномерно, особо не рискуя. А вот 30-сантиметровая плита, если сравнивать с конструкцией в 25 см, сэкономить на арматуре не позволит, зато бетона на неё пойдёт намного больше.

    Исключительно грамотный расчёт позволяет лить плиты даже толщиной 15–18 см.

    Заметим, что значительно усилить сопротивляемость плиты продавливанию, при этом снизить её общую толщину (читай материалоемкость) можно, делая локальные утолщения фундамента в зоне углов, стыка несущих стен, по всему периметру, под колонами. Такие усиленные плиты часто называют «американскими», в сечении они выглядят, как призма.


    Плитный фундамент по площади не может быть меньше дома, должны учитываться все консольные участки. Например, если здание будет облицовываться кирпичом или другими тяжёлыми материалами, то плиту необходимо закладывать больших размеров, чтобы обеспечить опорную площадь для облицовки.

    Технология строительства плитного фундамента

    Так как плитные фундаменты часто используются в очень сложных геологических условиях, то к планированию и строительству плавающих конструкций предъявляются самые жёсткие требования, которые оговариваются многими нормативными документами, например,СНиП 3.03.01–87 «Несущие и ограждающие конструкции»или СП 50–101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений». Естественно, для возведения фундаментных плит должны использоваться исключительно качественные материалы.

    Строительство всех сплошных фундаментов производится примерно по одной и той же схеме:

    • Проектирование.
    • Разметка (в натуру выносят только контуры здания).
    • Удаление дёрна, выборка грунта (если необходима подушка/дренаж).
    • Прокладка заглублённых коммуникаций (вода, канализация).
    • Устройство подушки, дренажа.
    • Монтаж гидро- и теплоизоляции.
    • Сборка «тёплого пола».
    • Вязка и укладка арматурного каркаса.
    • Сборка и раскрепление опалубки.
    • Бетонирование.
    • Распалубка.

    Давайте рассмотрим эти операции подробнее.

    С проектированием мы более-менее разобрались. Строите что-то серьёзное - лучше закажите разработку проекта фундамента инженерам, однозначно сохраните нервы и деньги.

    Вопросы проведения подготовительных работ, выноса разметки в натуру мы уже обсудили в статье «Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура».

    Что касается земляных работ. Если замена грунта (массивные подушки) и утепление не требуется, то достаточно снять только верхний плодородный слой, в противном случае, грунт естественного основания изымается в нужном объёме. Иногда, перед выемкой есть смысл выровнять зону застройки - сделать подсыпку. Тогда добавочный материал очень тщательно уплотняется виброплитой.


    Самое главное условие - насыпной грунт под плитным фундаментом ни по каким характеристикам не должен уступать материковому (естественному).

    Не стоит переживать о том, что под плитой будет сложно обслуживать коммуникации. Всё делается, как обычно: там, где будет техническое помещение, в плите всегда изготавливают приямок для ввода коммуникаций (возле труб закладывается пенопласт, или делается контур из опалубки), чем меньше он будет, тем лучше для жёсткости фундамента. В любом случае трубы нельзя замоноличивать наглухо. Под плитой коммуникации проходят в траншее, засыпаются дренирующими материалами. О дренаже линий коммуникаций читайте в статье«Как сделать дренаж на участке».

    Подушка является искусственным основанием, она предназначена для замены «плохих» грунтов. В качестве материала для подушки чаще всего выступает смесь песка и щебня, которые имеют хорошие дренирующие свойства, мало сжимаются, не пучинятся. Песчано-гравийная подушка укладывается слоями по 100 мм, и каждый корж тщательно трамбуется виброплощадкой. Если применяется чистый песок, то его нужно проливать водой.


    Необходимо периодически контролировать горизонтальность каждого слоя подушек.

    На участках с неблагоприятным водным балансом, под плитой (подушкой) рекомендуют заложить несколько дрен для отвода воды.

    Большинство технологических карт по изготовлению сплошных фундаментов предлагают под подушку расстилать геотекстиль, который не даёт песку и гравию заиливаться (читай терять важные для нас свойства).

    Чтобы гидро- и теплоизоляция хорошо легла и не была деформирована массой бетона, верхняя часть подушки должна иметь максимально ровную плоскость. Некоторые производители плавающих фундаментов предпочитают даже сделать стяжку-подготовку из пескобетона.

    Подушка накрывается плотной полиэтиленовой плёнкой, или другими гидроизоляционными материалами, которые при бетонировании предотвратят утечки цементного молока. Листы кладутся с нахлёстом и проклеиваются/спаиваются.


    На гидроизоляцию укладывается слой утеплителя толщиной до 100 мм. Раньше применяли пенопласт, сейчас все перешли на экструдированный пенополистирол. Некоторые строители считают, что утеплитель - не является обязательным слоем, но он снижает теплопотери через плиту, не позволяет грунту под плитой неконтролируемо, неравномерно оттаивать даже под отапливаемыми помещениями. Если вы хотите применить тёплый пол - то не будете обогревать землю, а всё тепло пустите в дом. В технологических картах иностранных компаний утеплитель (и подушку) рекомендуют прокладывать за пределы плиты.

    Трубы тёплого пола посредством специальной сетки раскладываются прямо на листы ЭППС, естественно, они никакими материалами не утепляются, чтобы лучше отдавать тепло. В этом слое могут также проходить некоторые трассы отопления - вот они ведутся в рукавах и теплоизоляторах. Все концы выводятся из приямка для коммуникаций, система кольцуется, опрессовывается. Под давлением закачанный в трубы воздух предотвращает деформирование их при заливке бетона.

    Армирование - пожалуй, самая сложная операция при строительстве плавающих фундаментов. Здесь допускается больше всего ошибок, как технологических, так и конструкторских.

    Начнём с главного. Согласно СП 52–103–2007 минимальный процент армирования железобетонной плиты составляет 0,3%. Считают его следующим образом: берут поперечный срез плиты и высчитывают его площадь, высчитывают суммарную площадь среза всех арматурных стержней, сравнивают эти показатели. Если металлоёмкость бетона недостаточна, то увеличивают диаметр арматуры или количество стержней (уменьшают шаг). Для толстых плит применяют третий ярус металла, расположеный в толще плиты. Практика показывает, что чаще всего достаточно уложить два слоя арматуры диаметром 12–14 мм, и шагом в 150–250 мм.


    Не забывайте, что в нагруженных зонах (колоны, несущая стена внутри здания…) может понадобиться дополнительное армирование, осуществляемое прокладкой вспомогательных продольных стержней в пределах призм продавливания.

    В зависимости от конструкции здания под несущие стены и колоны иногда есть смысл делать вертикальные выпуски арматуры (СП 52–103–2007), которые обеспечат дополнительную жёсткость системы «плита-надфундаментная часть».

    Наличие защитного слоя бетона - обязательное условие качественного армирования. Сетки арматурного каркаса выставляются на специальных полимерных подставках-грибках. Грибки нижнего яруса - небольшие, около 4–5 см. Грибки промежуточные (между двумя сетками) имеют высоту, зависящую от толщины плиты, так чтобы над верхней арматурой оставалось ещё около 5 см бетона (защитный слой). Грибки располагают один над другим, их общее количество (шаг) должно обеспечить достаточную устойчивость каркаса к нагрузкам, возникающим при бетонировании.

    Запрещено применять всевозможные подкладки из древесины, камня, металла.

    Торцы каркаса, верхний и нижний ярус, рекомендуют (СП 63.13330.2012) связывать между собой П-образными элементами из арматуры. Арматурные стержни не должны контактировать с опалубкой, так как следует обеспечить защитный слой бетона толщиной не менее 40 мм.

    Изготавливается каркас вязкой арматурных стержней проволокой. Допускается применение электродуговой сварки, но тогда необходимо использовать арматуру класса а500с, или аналогичную, с индексом «С».

    Ввиду большого объёма работ по армированию, бывает целесообразно воспользоваться унифицированными сварными сетками заводского изготовления. Полученные после укладки стыки обязательно разводятся в «шахматном» порядке - стыки готовых сеток нижнего яруса армирования должны перекрываться целой сеткой верхнего яруса.


    Опалубка плавающего фундамента собирается очень просто, необходимо только выровнять каждую сторону периметра. Обратите внимание, что бетона используется много, и давление на щиты будет довольно серьёзное - поэтому очень качественно разоприте их от грунта.

    Опалубку следует изнутри обернуть полиэтиленом, чтобы не допустить утечек цементного молока через щели. Как вариант, можно возле опалубки проложить листы ЭППС, потом они надёжно «прилипнут» к бетону и обеспечат вертикальное утепление плиты.


    Пенополистиролом также разделяют сопряжённые с домом постройки, для которых необходим свой фундамент (гараж, крыльцо, терраса…).

    Отдельный маленький контур опалубки изготавливают для приямка под коммуникации.

    Про опалубку и армирование можете почитать в статье«Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура».

    Нюансы изготовление монолита можно найти в нашей публикации«Ленточный фундамент. Часть 3: бетонирование, заключительные операции».

    Бетонирование необходимо производить за одну рабочую смену. Наиболее рационально будет заказать привозку бетона миксером и прямо из лотка заливать фундамент. Для бетонирования отдалённых участков можно применить самодельный жёлоб.

    Бетон должен быть в обязательном порядке уплотнён глубинным вибратором.

    Для изготовления плитных фундаментов используется бетон с характеристиками, которые регламентируются СП 52–103–2007. Большинство строительных компаний, производящих плавающие фундаменты, предлагают заказывать бетон со следующими эксплуатационными свойствами:

    • класс прочности от В22,5 (марка не ниже М300);
    • коэффициент водостойкости от W8;
    • морозоустойчивость от F200;
    • подвижность П-3;
    • возможно, сульфатостойкий, если грунтовые воды высоко.


    Учитывая отечественные реалии, частному застройщику лучше заказывать бетон, как минимум, на марку выше нормированной - будет больше шансов получить проектный класс прочности.

    Далее следует производить манипуляции по уходу за бетоном. Когда плита наберёт 50-процентную прочность, опалубку можно снимать. Мы обстоятельно рассмотрели эти работы в статье«Ленточный фундамент. Часть 3: бетонирование, заключительные операции», добавим, что на следующий день после заливки плавающего фундамента верхнюю плоскость плиты стоит затереть - это будет хорошая основа до монтажа любых напольных покрытий.

    В Северной Европе и США плавающие фундаменты активно применяются уже более полувека, они временем доказали свою надёжность, функциональность и экономическую привлекательность. В нашей стране плиты тоже нашли своего застройщика. Из года в год сплошные фундаменты становятся всё популярнее, так как во многих случаях альтернативы им просто нет.

    Турищев Антон, рмнт.ру

    http :// www . rmnt . ru / - сайт RMNT . ru

    Когда планируется возведение собственного дома, хочется, чтобы все было идеально, начиная с фундамента. Поскольку это важнейшая часть любого строительства, важно знать, как правильно сделать фундамент под дом, чтобы не допустить проседания или, наоборот, вспучивания. Хорошо сделанное и правильно выбранное с учетом типа почвы основание дома – залог его долгой службы и комфорта.

    Выбор фундамента зависит от множества факторов. Конструкция может быть как простой и нетрудоемкой, так и учитывать множество факторов. Различают и широко применяют следующие фундаменты:

    • свайный;
    • монолитный или плитовой;
    • ленточный;
    • столбчатый.

    Правильно выбрать тот или иной тип фундамента помогут такие критерии:

    • масса и конструкционные особенности будущего дома;
    • тип почвы;
    • характер рельефа местности;
    • глубина залегания грунтовых вод.

    В зависимости от совокупности конкретных характеристик участка выбирают ту или иную конструкцию, каждая из которых имеет свои особенности применения.

    Ленточный

    Данный тип основания подойдет для дома со средней и высокой массой. Например, для строений из кирпича или шлакоблока, а также монолитных, из железобетона. Ленточный фундамент характеризуется:

    • высокой прочностью;
    • равномерным распределением усилия по грунту;
    • допускает различную толщину для компенсации массы.

    Технология сооружения и заливки ленточного фундамента может считаться классической, так как в ней применяются все методики и подходы, участвующие в создании оснований других типов. Ответ на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, может быть обширным, поскольку могут применяться разные решения для утепления, обеспечения вентиляции, дренажа.

    Ленточный фундамент может применяться на всех видах почв в условиях среднего климата. В случае промерзания земли, а также сыпучего грунта не стоит выбирать ленточную конструкцию основания для дома большой массы.

    Столбчатый

    Для домов с малой массой, например, собранных по современным технологиям каркасно-щитового, деревянного домостроения, отлично подойдет столбчатый фундамент. Единого ответа, как правильно сделать столбчатый фундамент, нет, поскольку инженерных решений может быть много. От столбиков из кирпича, выложенного на гидроизолированной песчано-гравийной подушке, до железобетонных столбов, отливаемых в опалубке.

    Столбчатый фундамент характеризуется следующими особенностями:

    • относительно малый расход материала;
    • легкость сооружения;
    • возможность проводить работы быстро и сразу приступать к монтажу дома.

    Столбчатый фундамент прекрасно работает на устойчивых грунтах с глубоким залеганием грунтовых вод и подходит для зданий с малой массой. В отдельных случаях, при ровном рельефе, можно заменить столбчатый укладкой бетонных блоков на подушку.

    Свайный

    В условиях глубоко промерзающего грунта или неустойчивого внешнего слоя применяют свайный фундамент. Конструкция проста и надежна. В землю забиваются сваи, располагаемые на расстоянии от метра до двух, в зависимости от нагрузочной способности почвы. Верхние части свай увязывают между собой балками или заливают сплошную плиту, на которой непосредственно располагается строение.

    Такой фундамент правильно и равномерно распределяет нагрузку дома на большой объем почвы, одновременно обеспечивая возможность возводить здания большой массы и избавиться от проблем, возникающих при изменении характеристик почвы с климатом или уровнем грунтовых вод.

    Структура свайного типа основания для частного дома

    Сплошной или блоковый

    Является самой простой конструкцией и одновременно самой ресурсоемкой. Сплошной фундамент может представлять собой различные решения:

    • сплошной блок, заливаемый в котлован относительно большого размера;
    • пространство, выложенное железобетонными блоками;
    • своды и коробчатые конструкции;
    • балочные конструкции;
    • плита, возможно применение унифицированной строительной плиты постоянной толщины с сооруженными на ней опорными колоннами.

    Сплошной фундамент применяется в самых тяжелых случаях – неустойчивых почвах, грунтах с малой нагрузочной способностью. Блоковый гарантирует отсутствие неравномерной осадки дома.

    Вариант сделать сплошное основание для дома имеет свои преимущества

    Нагрузка от массы здания распределяется по грунту равномерно, поэтому даже неустойчивая почва может показывать хорошие результаты. Там, где расположены устойчивые участки, усилие распределяется в большей степени, на неустойчивых – в меньшей.

    Сплошной фундамент правильно применять при сооружении крупных или массивных сооружений, так как его итоговая стоимость такова, что в частном или малоэтажном доме подобный подход не оправдывает себя.

    Методика сооружения хорошего фундамента

    При любых работах есть обязательный и дополнительный список действий, которые обеспечат правильный микроклимат фундамента, предотвратят его разрушение, а также негативные факторы в виде проникновения сырости или вспучивания почвы. Кратко о порядке работы:

    • сооружение подушки;
    • подготовительные работы;
    • горизонтальная гидроизоляция;
    • заливка;
    • вертикальная гидроизоляция;
    • утепление.

    Структура поможет сделать основание под дом правильно и надежно

    Гидроизоляция

    Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента в загородном доме, нужно описать критерии оценки, от которых зависят выбираемые типы защиты. При любом методе требуется учесть целый ряд факторов:

    • Ориентировочный уровень залегания грунтовых вод. Для этого нужно выкопать вертикальный шурф глубиной в метр и более. Если он не наполняется водой со временем, значит, грунтовые воды залегают глубоко.
    • При сооружении фундамента, особенно ленточного типа, следует учесть риск паводков и затопления.

    У дома обязательно должна быть сделана защита от влаги

    • Если почвы, на которых возводятся строения, отличаются повышенной влажностью, правильно будет учесть подъем грунта из-за того, что вода замерзает зимой и расширяется.
    • В зависимости от типа дома нужно применять разные виды изоляции от воды. К примеру, для складского неотапливаемого помещения нужно обеспечить минимальный уровень влажности.

    Гидроизоляцию можно разделить на непосредственную – методами обработки поверхности фундамента – и дополнительную, куда входит дренаж и система вентиляции.

    Устройство дренажной системы

    В случае, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности или существует опасность легкого подтопления, сооружается система отвода воды от фундамента.

    Существует оптимальный ответ на вопрос, как правильно сделать дренаж фундамента. Для этого вырывается углубление по периметру с наклоном в одну точку, от которой и производится отвод воды. Глубина канавы должна быть ниже уровня подъема грунтовых вод, а располагается она на расстоянии в 70-100 см от фундамента.

    Дренаж правильно устраивается так:

    • дно канавы располагается ниже основания фундамента на 20-30 см;
    • поверхность застилается полимерным текстилем, который накладывается на стенки и вокруг на 50 см;
    • насыпается небольшой слой гравия и размещается дренажная трубка;
    • уклон трубы рекомендуется сделать 5 мм на один погонный метр, чтобы изменять наклон, можно подсыпать гравий снизу;
    • гравий досыпается почти до верха канавы, заворачивается в текстиль и все накрывается слоем земли.

    Не забудьте правильно сделать дренаж

    Если все сделать правильно, в результате образуется долговечная система, поскольку гравий легко доставляет воду к трубе, не допуская ее засорения. Излишек воды отводится в удобный водослив.

    Нижняя гидроизоляция

    Обязательной мерой является нижний слой защиты от влаги. На песчано-гравийную подушку или глиняный слой заливается тонкая стяжка из бетона. После ее застывания производится обработка битумом и укладывается слой толя или рубероида. Он промазывается мастикой и накладывается еще один слой. В конце заливается еще одна бетонная стяжка.

    После ее высыхания можно приступать к основным работам по заливке фундамента. Аналогичную изоляцию можно провести и для верхней поверхности, поскольку это гарантирует отсутствие влаги, что очень важно для деревянного дома.

    Вертикальная гидроизоляция

    Полная защита фундамента от проникновения воды производится путем обработки его вертикальных поверхностей. Это можно сделать:

    • Битумной мастикой, которая разогревается и наносится в 2-4 слоя. Способ простой, дешевый и доступный, однако эффективность защиты сохраняется примерно 5-10 лет.
    • Рубероидом. Производится аналогично покрытию крыши с помощью битумной мастики и наложения прогретого горелкой рубероида.
    • Изоляцией специальной штукатуркой. Способ может применяться для решения сразу двух задач – гидроизоляции и выравнивания поверхности.
    • Жидкой резиной. Фундамент обрабатывается проникающей грунтовкой, затем на него распыляется специальный состав. Способ дорогой, однако покрытие очень долговечно.
    • Проникающими составами. С помощью распылителя наносится специальный состав, проникающий на глубину больше 10 см. Такая изоляция наиболее эффективна, однако способ самый дорогой.

    Существуют разные способы гидроизоляции основы под дом

    Один из классических методов гидроизоляции – глиняный замок. Это насыпанный по периметру слой гравия и уложенная на него глина в несколько слоев. В результате вода не может проникать в основание.

    Сегодня можно встретить и глиняные маты, которые можно крепить на вертикальную поверхность фундамента. Способ дешевый, но наименее эффективный. Однако при комбинации методик глиняный замок может стать отличным дополнением к основной гидроизоляции.

    Утепление

    Чтобы достичь хороших условий в подвальном помещении или гарантировать более теплый пол в условиях холодного климата, фундамент утепляют. Для этого могут использоваться маты минеральной ваты, различные типы утеплителей, даже монтажная пена и доска в отдельных случаях (удобно при утеплении столбчатого типа основы).

    Но лидером в роли утеплителя является пенопласт. Процесс утепления можно описать кратко в следующем виде:

    1. По периметру будущего дома вырыть траншею.
    2. Поверхности очистить, сделать гидроизоляцию.
    3. Вплотную к фундаменту уложить пенопласт.

    В доме обязательно нужно предусмотреть утепление

    Вертикальные листы могут быть дополнены горизонтальным утеплением. Для этого по периметру снимается слой грунта на глубину примерно 50 см, укладываются листы пенопласта и насыпается песчаная подушка практически до уровня земли. После этого формируется бетонная отмостка шириной от 700 до 1000 миллиметров, под наклоном от фундамента наружу. По краю отмостки сделать дренажную канаву для отвода воды.

    Как сделать подушку

    Подушка под фундамент применяется при сооружении любого типа конструкции, кроме свайного с соединениями балками. Для этого на дно канавы, котлована или шурфа под столб насыпается и трамбуется песок. Лучше всего для этой цели применять специальные установки. Вторым слоем насыпается щебень и так же трамбуется. Общая толщина подушки – 20-25 см.

    Как правильно сделать конкретный тип основания, показано на схеме

    Теперь, когда рассмотрены все виды работ по отдельности, опишем, как правильно сделать фундамент под дом на примере создания конструкции ленточного типа (как самой сложной), что называется, с нуля.

    1. Место расположения здания тщательно разметить.
    2. Сделать разметку линий, по которым пройдет фундамент.
    3. Снять слой плодородной почвы.
    4. Определить самую низкую точку местности. От нее будет отсчитываться глубина залегания фундамента.
    5. Вырыть канавы необходимой глубины.
    6. Сделать песчано-гравийную подушку.
    7. Сделать слой горизонтальной гидроизоляции.
    8. Установить опалубки.
    9. Залить слой бетона толщиной примерно 10 см.
    10. Установить арматуру.
    11. Залить основной слой.

    После застывания состава делается, при необходимости, верхний горизонтальный слой гидроизоляции, снимается опалубка и производятся все необходимые работы по сооружению системы дренажа, вертикальная гидроизоляция и утепление.

    Сооружение свайного фундамента, кроме забивания, вкапывания или ввинчивания свай, также включает в себя работы по разметке территории, определения нижней точки, снятия грунта, насыпки подушки. После чего заливается плоская плита основания фундамента и гидроизолируется.

    Сделать качественное основание под дом – первостепенная задача

    Столбчатый фундамент может сооружаться как простой методикой отливки столбов в опалубке (в этом случае порядок аналогичен предыдущему), так и выкладыванием столбиков из кирпича или блоков. В этом случае производится отсыпка подушки и гидроизоляция, а также, в зависимости от размеров столбов, можно делать вертикальную гидроизоляцию и утепление.

    Как видим, правильно сделать фундамент – трудоемкая работа, которая требует проведения множества операций. Однако ответственный подход к каждой из них гарантирует, что дом прослужит долго, без появления дефектов.

    ●Конструктивные решения сплошных фундаментов аналогичны решениям монолитных железобетонных перекрытий и могут проектироваться как ребристые или безбалочные плиты, загруженные снизу отпором грунта, а сверху - сосредоточенными или распределенными нагрузками от колонн или стен.

    В ребристых плитах ребра располагают сверху или снизу плиты. Последнее решение предпочтительнее, особенно в зданиях с подвалом, поскольку в этом случае не требуется устройства опалубки ребер (бетон можно укладывать в траншеи) и упрощается устройство пола подвала. Безбалочные плиты целесообразны при сетке колонн, близкой к квадратной (см. рис. 10.1, в). Применяют также коробчатые (рамные) фундаменты под многоэтажные здания и некоторые другие высокие сооружения. Они состоят из верхней и нижней плит и системы продольных и поперечных вертикальных ребер (диафрагм).

    Особенности расчета сплошных фундаментов изложены в .

    Свайные фундаменты

    ●Свайные фундаменты применяются при возведении зданий и сооружений на грунтах с недостаточной несущей способностью. Они состоят из группы свай, объединенных поверху ростверком - железобетонной плитой (балкой). По сравнению с фундаментами на естественном основании применение свайных фундаментов уменьшает объем земляных работ, снижает трудоемкость нулевого цикла, облегчает производство работ в зимнее время.

    Рис. 10.6. Схема свайного фундамента:

    а - на сваях-стойках, б - на висячих сваях;

    1 - твердый грунт; 2 - сваи; 3 - рыхлый грунт; 4 - ростверк

    ●По характеру работы различают сваи-стойки, опирающиеся на твердый грунт, и висячие сваи, нагрузка на которые воспринимается грунтом как по площади поперечного сечения сваи, так и силами трения по ее боковой поверхности (рис. 10.6). В отечественной практике известно более 150 видов свай, отличающихся материалом, способом устройства и т. п., однако наибольшее распространение получили железобетонные сваи.

    ●По форме поперечного сечения различают железобетонные сваи сплошные и полые (пустотелые и сваи-оболочки). При диаметре поперечного сечения до 800мм и наличии внутренней полости сваи называют пустотными, при диаметре более 800мм - сваями-оболочками.

    При небольших нагрузках широко применяют сваи квадратного сплошного сечения (цельные и составные) размером от 200×200 мм до 400×400 мм, длиной 3...16м без предварительного напряжения продольной арматуры и 3...20 м с предварительным напряжением. Сваи без предварительного напряжения изготовляют из бетона класса В15, арматуры классов А-II, А-III, диаметром не менее 12мм. В верхней части сваи, непосредственно воспринимающей удар молота, устанавливают 3...5 сеток из арматурной проволоки на расстоянии 5см друг от друга. В средней части располагают две строповочные петли. Шаг поперечной (спиральной) арматуры принимают у концов сваи 50мм, в средней части 100...150 мм (рис. 10.7). Сваи с предварительно напряженной продольной арматурой изготовляют из бетона В20...В25; по сравнению со сваями без предварительного напряжения арматуры они экономичней (по расходу арматуры) и поэтому предпочтительней. Полые круглые сваи и сваи-оболочки применяют при больших нагрузках. Их изготовляют звеньями длиной 2...6 м. Стыки звеньев могут быть болтовыми, сварными или на вкладышах.

    Несущая способность фундаментов на сваях-стойках (при любой их расстановке в плане) равна сумме несущих способностей отдельных свай, а несущая способность свайных фундаментов на висячих сваях зависит от числа свай, их расстановки в плане, формы, размеров поперечного сечения и длины.

    Сваи и свайные фундаменты рассчитывают по предельным состояниям. По предельным состояниям первой группы определяют несущую способность свай по грунту, прочность материала свай и ростверков ; по предельным состояниям второй группы рассчитывают осадки свайных фундаментов, образование и раскрытие трещин в железобетонных фундаментах и ростверках. Помимо этого сваи рассчитывают по прочности на воспринятие усилий, возникающих при монтаже, транспортировке, а также при выемке свай из пропарочных камер.