Монолитная железобетонная плита: виды, преимущества
Надежный и практичный вид основы дома — монолитная железобетонная плита. Это сооружение малозатратно с финансовой точки зрения, его конструкция проста и доступна для строительства своими руками. Монолит со стальным каркасом занимает все пространство под строящимся объектом. Используют при возведении гаража, одноэтажных построек жилого и хозяйственного назначения из кирпичей и деревоматериалов.
Содержание
- Что собой представляет?
- Преимущества
- Виды фундаментных заливных плит
- Работы по монтажу
- Подготовка
- Установка опалубки, гидробарьера
- Армирование и заливка
- Недостатки
Что собой представляет?
Эта конструкция — литое изделие из монолитного железобетона, которое выполнено в сплошной плоскости под строящимся зданием. Бетонирование фундаментной плиты — единственно возможный вариант создания основы дома на нестабильной, сыпучей почве или в местах расположения глиняного слоя с низким нахождением уровня промерзания грунтов. Простое устройство несущей конструкции предполагает использования большой массы бетонного и армировочного строительного материала, но это оправдано с технической точки зрения — такой фундамент сверхпрочен. Обязательное условие при выборе этого вида сооружения — наличие песчано-щебеночной прослойки под плитой, которая выполняет роль амортизатора и распределяет нагрузку всего дома на почву, оберегая основу от деформации земли при низких температурах.
При сооружении фундамента этого типа не используются обычные материалы для этого варианта конструкции — блоки, сваи, столбы. Несущая опора представляет собой одну цельнозалитую бетонную плиту с металлическим армировочным «скелетом».
Преимущества
Наименование | Характеристика |
Универсальность | Применяется на любых видах почв |
Конструкция имеет «плавающие» характеристики, здания остаются неповрежденными при деформации земли из-за разности температур или наличия влаги | |
Возможность применения технологии «теплых полов» | Этот вид отопления создает комфортные условия в помещении, помогает сэкономить на энергоносителях |
Повышенная стойкость к нагрузкам | Может выдержать вес автомобильного транспорта |
Простота монтажа | Построить сооружение можно самостоятельно |
Нет необходимости в этапе монтажа пола | Сразу переходят к декорированию напольной поверхности |
Срок эксплуатации | Используется долго, не требует затрат на постоянный ремонт |
Нет необходимости в сооружении глубокого котлована | Благодаря этому, фундамент равномерно распределяет массу всего дома на почву |
Высокие показатели прочности и надежности | Характерная особенность монолитных бетонных конструкций |
Преграда от вредителей | Такая основа служит надежной защитой от проникновения грызунов и насекомых |
Технологическая карта по выполнению строительных работ по заливке фундаментной бетонной плиты берет за основу нормативные документы ГОСТ 52086–2003 и СНИП 52—01—2003. В этих документах подробно указан перечень основных требований по устройству, созданию армировочного металлического каркаса, процессе заливки монолитного изделия, основных параметров конструкции.
Посмотреть «ГОСТ Р 52086-2003» или cкачать в PDF (738.6 KB)
Посмотреть «СНиП 52-01-2003» или cкачать в PDF (4.4 MB)
Виды фундаментных заливных плит
Плитные монолитные железобетонные изделия подразделяются по месту их использования:
- дорожные;
- перекрытия;
- фундаментные.
Монолитные плиты для устройства фундамента сооружения разделяются на такие типы:
- Плоские плиты. Популярный среди строителей вид изделия, используемый для монтажа фундаментной основы. Имеет конфигурацию в виде подошвы с абсолютно плоской поверхностью. Применяется конструкция для сооружений жилого и общественного назначения. Плита принимает на себя всю массу строения, равномерно распределяя по всей своей плоскости. Изделие изготовляется из бетонной смеси и металлического армировочного «скелета», обладает исключительной качественностью, прочностью, долговечностью.
- Ребристые плиты. Применяются для сооружения фундаментной основы жилого и промышленного строительства. Главное отличие изделий — небольшая толщина и способность переносить нагрузку строений на свою ребристую структуру. Поверхность из ребер усиливает монолитную основу, но значительно усложняет процесс строительства. При самостоятельном строительстве возникает необходимости в рытье дополнительных элементов котлована, которые заполняются перед бетонированием щебенкой и песком.
Если использовать монолитную плиту для обустройства фундамента дома появляется возможность при заливании раствора смонтировать индивидуальную инфраструктуру жилья, проанализировать и учесть конструкцию внешних стен и внутренние перегородки. При этом стоимость самодельного изделия будет намного ниже промышленного образца.
Работы по монтажу
Подготовка
Перед началом стройки проводят подготовительные грунтовые работы.В подготовительный процесс входит приобретение материалов и необходимого инструментария для строительных работ. Потом готовят земляную основу под заливку — убирают мусор, посторонние предметы, снимают верхний почвенный слой с корнями растений и деревьев. При рытье углубления следует учитывать высоту песчано-щебеночной подушки и мощность монолитной плиты (обычно 150—400 мм). Далее наносят контур сооружения, используя разметку в виде кольев и бечевки. Места пересечения основных линий и уровень котлована контролируют при помощи измерительных приборов.
Установка опалубки, гидробарьера
Уложив на дно котлована амортизаторный слой в виде песка и щебенки, начинают монтировать опалубку. В качестве материала для временной вспомогательной конструкции используется деревянные доски и брусья. Элементы опалубки выставляются по уровню, соединяются между собой гвоздями или саморезами. Для укрепления приспособления для заливки бетона ставятся распорки.
Следующий этап — создание гидробарьера, который должен не допустить разрушающего воздействия почвенной и осадочной влаги на бетонный фундамент. В качестве материала для защитного слоя используется рулонный рубероид, которым выкладываются стенки и вся поверхность плиты. Средство укладывается полосами в два следа, на стыках изоляция кладется внахлест.
Армирование и заливка
Перед заливкой раствора собирают каркас и ставят борты.Далее выполняют формирование арматурного двохуровневого каркаса. Чтобы соединить между собой металлические элементы «скелета», используют электросварочный аппарат или делают связывание проволокой. Полученные таким образом секции укладывают внутрь опалубки, чтобы они не касались гидроизоляционного слоя. Монтируются продольные арматурные пруты.
Потом приступают к заливке бетонной смеси, используя материал разновидности не менее М 250. Раствор нужно залить за один раз, чтобы не было соединительных швов в монолите. Работы начинают с дальней стороны плиты, двигаясь к переднему. В процессе укладки смесь штыкуют, избавляясь от воздушной прослойки внутри конструкции. Далее оставляют фундамент в покое, дожидаясь его созревания в созданных оптимальных условиях
К негативным качествам монолитной фундаментной плиты относится ее высокая денежная стоимость. Но это компенсируется тем, что при сооружении этой конструкции ненужны узкоспециализированные инструменты и приспособления, простота технического исполнения исключает появление ошибок при строительном процессе.
Фундаменты — монолитная плита — Статья на сайте Витославица
Главная→Услуги→Фундаменты — проектирование и устройство→Фундаменты — монолитная плита
Наиболее популярной разновидностью фундаментного основания при возведении здания принято считать ленточный фундамент. Но иногда его строительство нецелесообразно, к примеру, при высоком уровне грунтовых вод. В роли альтернативного решения подойдет монолитная плита.
Общие сведения
Чем же хороша монолитная плита? Она равномерно распределяет нагрузку по всей площади земли, где будет возводиться сооружение. Данная особенность приобретает актуальность, когда верхние слои грунта имеют малую несущую способность. К тому же устройство подобного фундамента весьма не сложно, что давно оценили не только профессиональные строители, но и частники на личных подсобных участках.
Монолитная плита относиться к конструкциям мелкого заложения, поскольку она не требует копки глубокого котлована. Небольшое заглубление позволяет основанию оставаться стабильным при изменениях свойств грунта в условиях отрицательных температур и небольшой вибрации.
Достоинства и недостатки
Чтобы не допустить типичных ошибок при возведении фундамента из монолитной плиты, необходимо знать его положительные и отрицательные качества, а также некоторые нюансы.
Плюсы
- Несомненным достоинством считается возможность установки этого типа фундаментного основания на любой из видов грунта, в любой местности и при любом климате, то есть повсеместно.
- Устойчивость к грунтовым колебаниям делает монолитную плиту прекрасным вариантом для мест с сейсмической активностью.
Монолитная плита – единственный верный вариант для грунтов с низким уровнем несущей способности. Она незаменима в случаях, когда не имеется возможности устройства основания столбчатого типа.
Минусы
- На монолитном фундаменте запрещено возводить дома многоэтажного типа. Оптимальным вариантом считаются постройки в 1-2 максимум 3 этажа.
- При строительстве необходимо следить, чтобы плита всей своей поверхностью опиралась на грунт, не должно быть пустот.
- Так как для монтажа требуется много составляющих из-за большой площади фундамента, то финансовые затраты являются значительными.
Обязательно надо помнить и о коммуникациях, планирование и проведение которых должно быть заблаговременно, до установки монолитной плиты.
Возведение монолитной плиты
Главным элементом рассматриваемого типа фундамента является железобетонная плита. Но прежде чем она будет готова необходимо провести ряд работ.
Котлован и пирог из слоев
- После утверждения проекта строительства начинают наносить разметку будущего фундамента на местности, используя для этого веревку и колышки. После приступают к земляным работам – выкапывают котлован. Для этой цели лучше использовать экскаватор, хотя это необязательно.
- После того как котлован выкопан, стены выровнены под прямым углом к горизонту, производится тщательная утрамбовка грунта. Затем на дно насыпается песчаная подушка и обязательно уплотняется виброплитой. Песок можно заменить на гравийно-песчаную смесь. Подбор материала производится с учетом грунтовых особенностей.
- Далее все поверхности котлована покрывают геотекстилем в несколько слоев. Это позволяет предотвратить размывание песка грунтовыми водами. Сверху материала на дно укладывается песчаная подушка, толщина которой составляет не менее 200 мм, и проводиться дренажная система для отвода влаги от основания.
- Следующий слой составляет щебеночная подушка толщиной от 150 мм. Щебень предназначен для отвода влаги из-под фундамента. На болотистой местности рекомендуется делать этот слой толще в 1,5-2 раза.
- Затем делается подбетонка, для которой используется бетон низкого класса, а толщина слоя составляет около 60 мм. Заливку производят бетононасосом или ведрами. Выстаиваться пирог должен 2-4 недели.
- Продолжаются работы укладыванием гидроизоляционного слоя. В его качестве можно использовать плотный полиэтилен или специальные составы.
- Перед установкой опалубки, последним слоем, при необходимости, укладывается утеплитель. Нельзя использовать пенопласт или минеральную вату, лучше остановить выбор на экструдированном пенополистироле.
Интересные проекты домов
- Дома из бруса
Проект «Нарьян-Мар» - Дома из бруса
Проект «Сурож» - Рубленные дома
Проект «Евгений» - Рубленные дома
Проект «Рюрик»
Опалубка и армирование
Сверху щебеночной засыпки устанавливается полимерная мембрана. Это не позволит лишней влажности попадать на фундамент. После монтируются опалубочные щиты, которые необходимо хорошо закрепить, чтобы их не выдавило большим объемом бетона.
Следующий шаг – устройство армированной сетки. Соединение арматурных прутьев осуществляется с помощью вязальной проволоки. Сварочное соединение в данном случае использовать нельзя, поскольку оно может значительно ослабить всю конструкцию.
Заключительный этап
Далее заливается бетонное основание. Для бетонирования плиты используется бетонная смесь марки М300 или М350. При укладке бетона обязательно следует использовать глубинный вибратор, чтобы исключить попадание в смесь воздуха. После завершения заливки поверхность следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Это позволит бетону быстрее набрать прочность и исключит появление трещин. Еще надо в течение недели, если стоит жаркая или ветреная погода, увлажнять монолитный фундамент.
После набора прочности бетонного основания можно снимать опалубку и приступать к финишной гидроизоляции. Для этой цели используется битумная мастика и рубероид.
При соблюдении технологии строительства, фундамент из монолитной плиты получится прочным и прослужит долгие годы.
5 причин построить собственный дом!
Приобретая жилье, важно, чтобы туда всегда хотелось возвращаться после трудового дня, учебы, путешествий, чтобы оно стало и местом силы, и надежной кр…
Подробнее…
Деревянные дома. Почему так популярны?
Стать владельцем экологичного, добротного и комфортного жилища можно построив недорогой дом из бревна. Такой вариант станет прекрасной альтернативой д…
Подробнее…
Собственный дом и здоровье. Как это связано?
Большинство городских жителей проживают в многоквартирных домах, а для отдыха на природе приобретают дачные участки. Выбираясь туда при первой возможн…
Подробнее…
Каркасные дома — быстро строить, комфортно жить
Каркасные дома относятся к категории быстровозводимого жилья, что нисколько не уменьшает их эксплуатационных характеристик. Особая технология строител…
Подробнее…
Режим работы компании Витославица
Здравствуйте. В связи с введенными карантинными мерами временно не можем принять вас в офисе, но мы работаем онлайн. А значит, мы всегда на связи: …
Подробнее…
Строительство фахверкового дома под ключ в Москве и Московской области
Стать собственником загородного дома мечтает большая часть населения. Чистый воздух, независимость от соседей, возможность регулировать температуру по…
Подробнее…
Характеристики монолитной железобетонной конструкции, включающей плиту, балку и колонну, против взрывной нагрузки | Senthil
Производительность монолитной железобетонной конструкции включает в себя плиту, луче и колонку против взрывной нагрузки
Kasingamam Senthil, S Rupali, Navjit Kaur
Аннотация
. против взрывной нагрузки, чтобы продемонстрировать точность и эффективность численных моделей на основе конечных элементов. Размер здания считался 3 × 3 × 3 м, а размер балки и колонны был 0,3 м, произвольным. Толщина плиты крыши составляла 120 мм, тогда как железобетонная стена со всех четырех сторон была 0,2 м. Моделирование проводилось с помощью кода конечных элементов ABAQUS/CAE. Неупругое поведение бетона было включено в модель пластичности повреждения бетона, и эта модель включает поведение при сжатии и растяжении. Упругое и пластическое поведение стального арматурного стержня было включено с использованием модели Джонсона-Кука, включающей влияние напряженного состояния, температуры и скорости деформации. Моделирование проводилось для различных расстояний, массы тротила, мест происхождения взрыва и толщины кровельной плиты для изучения сопротивления здания. Реакция элементов конструкции изучалась с учетом прогиба, импульсной скорости, напряжений фон Мизеса, повреждений бетона при сжатии и растяжении. Результаты показывают, что расстояние зазора оказывает большое влияние на живучесть железобетонной плиты и стены.
Ключевые слова
Взрывная нагрузка; Анализ методом конечных элементов; Дистанция противостояния; деформации и напряжения;
Полный текст:
PDFСсылки
— H.M. Эльсанади, Т.Х. Алмусалам, Х. Аббас, Ю.А. Аль-Саллум, С.Х. Альсайед, Влияние взрывной нагрузки на железобетонные колонны, модернизированные из углепластика – численное исследование. лат. Являюсь. J. Структура твердых тел. 8(2011) 55 – 81. doi:10.1590/S1679-78252011000100004
– Дж.Э. Кроуфорд, Л.Дж. Малвар, Дж.В. Весевич, Дж. Валансиус, А.Д. Рейнольдс, Модернизация железобетонных конструкций для защиты от взрывной волны. Структура АКИ. Дж. 94(4) (1997) 371–377.
— С. Ахмад, М. Тасир, Х. Первез, Влияние импульсной нагрузки на железобетонную конструкцию. Тех. J. UET Taxila, Анализ вибрации, специальный выпуск, (2012) 9-23.
— SC Woodson, WH Гаубе, Т.С. Найт, Альтернативные рекомендации по усилению сдвига для взрывостойких конструкций, Экспериментальная станция инженерных водных путей армии США, 3909 Halls Ferry Road, Vicksburg, MS, 39180 (1990) 1-22.
— Ю. Ши, Z-X. Ли, Х. Хао. Моделирование проскальзывания сцепления и его влияние на численный анализ реакции железобетонных колонн на взрывную волну. Структура англ. мех. 32 (2) (2009 г.)) 251–267. doi:10.12989/sem.2009.32.2.251
— Е.А. Самир, Конечно-элементный анализ железобетонных колонн при различном диапазоне взрывных нагрузок. Междунар. Дж. Гражданский. Структура англ. 5(2) (2014) 155-164. doi:10.6088/ijcser.2014050015
— К.В. Кинг, Дж.Х. Вавцлавчик, К. Озби, Стратегии модернизации для защиты конструкций от взрывной нагрузки. Может. Дж. Гражданский инж. 36 (8) (2009) 1345–1355. doi:10.1139/L08-058
— Т. Нго, П. Мендис, А. Гупта, Дж. Рамзи, Взрывная нагрузка и воздействие взрыва на конструкции – Обзор. Электрон. Дж. Структура. англ. Специальный выпуск: Нагрузка на конструкции, (2007) 76-91.
— С. Уотсон, В. Н. Макферсон, Дж. С. Бартон, J.D.C. Джонс, А. Тиас, А.В. Пичугин, А. Хиндл, В. Паркес, К. Дунар, Т., Стивенсон, Исследование ударных волн при взрывных взрывах с использованием волоконно-оптических датчиков давления. Изм. науч. Технол. 17(6) (2005) 226–231.
— М. Р. Вакчауре, С. Т. Бороле, Сравнение распределения максимального напряжения длинной и короткой боковой колонны из-за взрывной нагрузки. Междунар. J. Современная англ. Рез. 3(4) (2013) 1988-1993 гг.
— Б.Р. Эллис, Д. Кроухерст, Реакция нескольких мезонетов LPS на небольшие взрывы газа. Семинар ISE/BRE: Проектирование конструкций для опасных нагрузок: роль физических испытаний, Брайтон, 1991.
— Дж. Сагасета, П. Олмати, К. Микаллеф, Д. Корми, Разрушение при сдвиге при продавливании железобетонных плит и панелей, нагруженных взрывной волной. англ. Структура 147(2017) 177-194. doi:10.1016/j.engstruct.2017.04.051
— К. Сентил, С. Рупали, К.С. Сатьянараянан, Эксперименты на ковких и непластичных железобетонных каркасах при статической и циклической нагрузке. J. Связанная система. Многомасштабный дин. 5(1) (2017) 38-50. doi:10.1166/jcsmd.2017.1118
— М.А. Икбал, С. Рай, М.Р. Садик, П. Бхаргава, Численное моделирование падения самолета на конструкцию ядерной защитной оболочки. Нукл. англ. Дес. 243(2012) 321-335. doi: 10.1016/j.nucengdes.2011.11.019
— Г.Р. Джонсон, У.Х. Кук, Характеристики разрушения трех металлов при различных деформациях, скоростях деформаций, температурах и давлениях. англ. Фракт. мех. 21 (1) (1985) 31–48. doi:10.1016/0013-7944(85)
-9
— J.W. Хэнкок, А.С. Маккензи, О механизмах вязкого разрушения высокопрочных сталей, подвергающихся многоосным напряженным состояниям. Дж. Мех. физ. Твердые вещества. 24 (2–3) (1976) 147–169. doi:10.1016/0022-5096(76)
-7— ABAQUS, V., 2010. 6.14 Документация. Корпорация Dassault Systemes Simulia.
— М.А. Икбал, К. Сентил, П. Бхаргава, Н.К. Гупта, Характеристика и баллистическая оценка мягкой стали. Междунар. Дж. Импакт Инж. 78(2015) 98-113. doi:10.1016/j.ijimpeng.2014.12.006
Рефбеки
- В настоящее время нет рефбэков.
Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
ISSN 2170-127X
Это произведение находится под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4. 0 International License.
На основе работы на http://revue.ummto.dz.
Напряженно-деформированное состояние плитных железобетонных полых конструкций с учетом двухосного сжатия бетона Бамбура Андрей, Мельник Игорь, Билозирь Виталий, Сорохтей Василий, Приставский Тарас, Партута Владимир :: ССРН
Восточно-Европейский журнал Технологии предприятий, 1(7 (103)), 34-42, 2020. doi: 10.15587/1729-4061.2020.194145
9 страниц Опубликовано: 17 ноя 2020
Смотреть все статьи Андрея Бамбура
ГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций»
Национальный университет «Львовская политехника»
Львовский национальный аграрный университет
Национальный университет «Львовская политехника»
Национальный университет «Львовская политехника»
Национальный университет «Львовская политехника» Национальный Университет
Дата написания: 24 февраля 2020 г.
Реферат
С целью значительного снижения веса плоских монолитных железобетонных перекрытий, фундаментов и других плитных конструкций в строительных работах все чаще используются эффективные вставки, так как отдельные изделия из относительно легкие и дешевые материалы, которые укладывают в мидель и оставляют в плитах после бетонирования.
Вкладыши, изготовленные из относительно легких и дешевых по отношению к бетону материалов, обладают на порядки меньшими прочностью и жесткостью и в основном используются для формирования пустот. Вставки, рассматриваемые в данной работе, являются призматическими. При расположении вставок в двух направлениях, что характерно для большинства плитных конструкций, получаются двутавры, расчет которых включал анализ влияния факторов общей и местной прочности. В таких условиях плиты необходимо рассчитывать с учетом двухосной работы бетона. В настоящей работе рассмотрено напряженно-деформированное состояние плитных железобетонных конструкций с разнонаправленным расположением вкладышей и обоснованы оценочные схемы и расчетные зависимости, связанные с методикой расчета перекрытий и других плитных железобетонных конструкций с разнонаправленным расположением вкладышей.
расположение вставок. В работе приведен пример расчета монолитной плиты перекрытия по предложенной методике, который показал, что учет двухосного напряженно-деформированного состояния бетона значительно повышает прочность бетона и жесткость плиты перекрытия в 19 раз..3 %.Таким образом, учет двухосного сжатия бетона является важным фактором при проектировании плитных конструкций с двунаправленным расположением вставок.
Ключевые слова: железобетонные пустотные конструкции; напряженно-деформированное состояние; двухосное сжатие бетона; схемы оценки; сила; жесткость; пример расчета
Рекомендуемое цитирование: Рекомендуемая ссылка
Бамбура, Андрей и Мельник, Игорь и Билозирь, Виталий и Сорохтей, Василий и Приставский, Тарас и Партута, Владимир, Напряженно-деформированное состояние плитных железобетонных полых конструкций с учетом двухосного сжатия бетона (24 февраля 2020 г.