Как рассчитать ленточный фундамент под дом: Калькулятор ленточного фундамента

Содержание

Ленточный фундамент для дома — расчет и цена заливки Крым Севастополь

Ленточный фундаментadmin13.07.2022

Ленточный
фундамент под ключ
Крым Севастополь

Смета онлайн за 1 день

опыт с 2009 года

Оказываем услуги по заливке и расчету стоимости ленточного фундамента для дома в Севастополе. Предоставим подробную смету — точнее онлайн калькулятора. Выполним работы под ключ — установка опалубки, армирование, заливка бетоном.

Cмета
и эскиз 3D удаленно

1

Пришлите планировку

фото, рисунок или проект

Whatsapp
ViberTelegram
[email protected]

2

Отправим смету

расчет за 1-2 дня пример

Вопрос
инженеру и по ценам

оставьте заявку

или звоните +7 (978) 725-725-3

200+ объектов в Севастополе и Крыму
построили c 2009 года

Выполняем полный комплекс работ по строительству ленточного фундамента для дома — установка опалубки и арматурных каркасов, заливка бетоном, гидроизоляция, обратная засыпка.

Инженер произведет расчет нагрузок, армирования, глубины и ширины ленты фундамента исходя из параметров вашего дома, особенностей грунта и рельефа участка застройки.

Чтобы рассчитать стоимость ленточного фундамента достаточно прислать нам планировку дома или проект, указать материал стен (газобетон, ракушечник), с или без подвала. Предоставим смету с указанием цен на работы, бетон, арматуру и т.д. Проконсультируем по правильному устройству фундамента.

Расчет ленточного фундамента
удаленно

Отправим подробную смету онлайн

Выполним расчет стоимости ленточного фундамента для вашего дома удаленно.

Подробна смета
за 1 день

  • Полный перечень материалов — марка и объем бетона, диаметр и количество арматуры и т.д.
  • Цены на работы по заливке, за доставку материалов и монтаж опалубки

Присылайте планировку
или проект дома

  • Укажите из какого материала планируется строительство — газоблок, ракушняк, пеноблок, полистролбетон
  • Приложите геодезию участка или сообщите адрес строительства. Инженер приедет на осмотр участка в случае необходимости

Звоните
+7 (978) 725-725-3

Пишите
присылайте на расчет

Whatsapp
ViberTelegram
[email protected]

Обратный звонок

Примеры смет
с ленточным фундаментом

На строительство домов за год

Отправим примеры
актуальных смет

  • Оставьте заявку в форме ниже. Укажите площадь дома, этажность и материал стен
  • Отправим примеры актуальных смет
  • С разделом ленточный фундамент

Что вы получите?

  • Подробные сметы с разделом ленточный фундамент, с указанием цен на работы и материалы
  • На строительство домов из ракушечника, газобетона, СИП панелей или каркасного
  • В комплекте планы этажей и визуализация дома
  • Формат файла PDF

Оставьте заявку

  • Подберем осмеченные проекты
  • Сметы отправим на ваш мессенджер

Каталог
наши сметы с эскизами

1

Выберите категорию

Какие проекты вас интересуют?

Площадь, м. кв
до 100100-200200+

Этажность
12

Материал
Газоблок, ПСБ блок, РакушнякСИП, ЦСП, Каркас

Где участок
СевастопольКрым

2

Получите каталог .PDF

на мессенджер пример

Отправить на
WhatsappViberTelegram

Осмеченные проекты
с ценами

Газобетон | Ракушняк | СИП | Каркас

Газобетон и Ракушечник — проекты каменных домов с ценами

Смотреть все проекты

СИП панели и Каркасные — проекты домов с ценами

Смотреть все проекты

Как рассчитать фундамент под дом — программа для расчета фундамента

Перед тем как начать строить дом, нужно знать, как рассчитать фундамент под дом правильно. Правильный расчёт укрепит ваш дом и будет для него надежной опорой. Фундамент под дом можно рассчитать самостоятельно, сэкономив на услугах квалифицированных специалистов. Если подойти к этому вопросу со всей ответственностью и внимательностью, то проблем возникнуть не должно.

Типы фундамента

Насчитывают несколько видов фундамента, каждому из которых присущи свои характеристики. Все типы фундамента должны быть прочными и подходить под любой тип почвы.

Итак, перед тем как правильно рассчитать фундамент, рассмотрим типы фундамента;

  1. Ленточный фундамент. Суть такого типа заключается в том, что в основании дома, в землю закапывается лента в виде фундаментных плит. Они и принимают на себя всю нагрузку. Этот тип простой, долговечный и используется в основном при строительстве частных домов.
  2. Плиточный фундамент. В земле делается углубление, куда укладывается армированная железобетонная плита. Затем, это углубление выравнивается при помощи песка или бетона. Этот фундамент распределяет нагрузку на здание равномерно и используется при строительстве домов, в которых больше двух этажей. Этот вариант фундамента дороже первого.
  3. Столбчатый фундамент − это конструкция, сооруженная из столбов, которые соединены между собой балками и погружены в землю на определенную глубину. Это один и самых дешевых вариантов, который в основном используется для сооружения небольших домов.
  4. Свайный фундамент. Сваи соединяются между собой при помощи балки или железобетонной плиты. Затраты на такой фундамент высокие и работы по его укладке требуют привлечения специализированной строительной техники. Свайный тип используется при постройке многоэтажных домов.

Рекомендации по созданию проекта фундамента

Зная размеры здания, не будет проблемой вычислить площадь его основания и, отталкиваясь от этого, можно производить расчеты. Чтобы знать, как правильно рассчитать фундамент при строительстве дома, нужно руководствоваться некоторыми правилами:

  • перед тем, как выбрать тип фундамента нужно узнать уровень подземных и грунтовых вод;
  • обязательно стоит уточнить, к какому типу относится грунт, а также глубину его промерзания;
  • если Вы видите, что грунт не выдержит нагрузку, можно частично засыпать новый более прочный грунт. Именно от грунта зависит, какому виду фундамента отдать предпочтение.
  • размер углубления, куда будет закладываться фундамент определяют, отталкиваясь от того, какие будут нагрузки на фундамент. Тут стоит учесть как основные, так и временные нагрузки, такие как снег и дождь;
  • неправильная осадка фундамента впоследствии приводит к трещинам и разрушениям стен дома. А это значит, что основой крепкого и прочного дома является именно правильный расчет типа фундамента и его точное проектирование.

Программы для расчета фундамента

Строительная программа для расчета фундамента поможет выполнить его проектировку по всем правилам. С помощью таких программ проектировать фундамент можно самостоятельно и при этом экономить на оплате услуг специалистов и мастеров. Даже если человек уже сталкивался с подобным процессом, программа для расчета фундамента и умение работать с ней все равно пригодятся при составлении расчетов.

До того, как появились компьютерные технологии, мастера чертили проекты и планы дома с помощью обычного карандаша. Новые технологии объясняют, как рассчитать фундамент под дом и дают возможность спроектировать его до самых мелких деталей.

Вы можете из большого количества выбрать, какая программа для расчета фундамента необходима в вашем случае: программа для проектирования одноэтажных и многоэтажных домов, деревянных домов, планировка внутренних помещений и даже 3D модели будущего дома.

Какую программу лучше выбрать и как рассчитать фундамент под дом с ее помощью, решать только будущему хозяину жилья. Профессиональные строительные компании благодаря своим финансовым возможностям, используют самые качественные и дорогостоящие программы.

Такие программы дают больше возможностей в проектировании и расчете. Но существуют и более простые варианты программ, которые доступны непрофессиональным застройщикам. Наиболее популярными программами являются «Ленточный фундамент 1.0.1», «Плита», «Фундамент».

Фундамент должен удерживать нагрузки здания, быть его точкой опоры и прочно держать. Фундамент правильной толщины и типа защищает дом от оседаний и разрушений и поэтому ему, как основе будущего жилища, нужно уделить особое внимание. Но если вы все-таки не уверены в своих силах и переживаете, что фундамент может деформироваться, лучше будет обратиться к специалистам.

Фундаментные здания — Руководство по расчету размера фундамента

Определение размера фундамента, необходимого для стоечно-каркасных зданий

Изолированный фундамент описывает тип фундамента, который поддерживает стойку или колонну, не являющуюся частью сплошного фундамента. Фундамент является «изолированным», поэтому вычислить грузоподъемность этого типа фундамента несложно, поскольку общий вес отсутствует. Весь вес, переносимый одной стойкой, переносится на одну опору. Независимо от того, из какого материала сделана изолированная опора, ее функция заключается в распределении нагрузки, переносимой стойкой, на большую площадь поверхности. Пока фундамент прочнее почвы, на которой он стоит, чем больше площадь поверхности фундамента, тем большую нагрузку он будет нести. Если она прочнее почвы И перегружена, фундамент просто погрузится в землю.

Зная две вещи:

    1) Вес основания
    2) Несущая способность грунта

Вы можете определить размер основания, необходимый для поддержки нагрузку по этой формуле: A = B/C
A = Площадь поверхности фундамента
B = Нагрузка на фундамент в фунтах
C = Несущая способность грунта в фунтах на квадратный фут (psf) Обратите внимание: поскольку каждая стойка опирается на отдельный фундамент , в этом руководстве мы используем термины «стойка» и «фундамент» как синонимы.

Основания стоек FootingPad круглые, и площадь поверхности любого круга определяется по формуле: pi r2 = 3,14 x (радиус x радиус) Площадь поверхности квадрата или прямоугольника определяется как длина x ширина. Например, квадрат размером 12 x 12 дюймов имеет площадь поверхности 1 кв. фут.

Формула расчета нагрузки для надрамной конструкции

Расчеты размеров фундамента конструкции опорной рамы легко определяются из-за простой несущей конструкции. Типичная конструкция каркаса стойки включает в себя ряд стоек напротив друг друга с фермой или стропилами, перекрывающими расстояние. Предельная нагрузка определяется площадью крыши, которую несет каждая стойка.

Чем дальше друг от друга расположены столбы, как по ширине здания, так и по расстоянию между столбами боковой стены, тем больше нагрузка на каждый столб. Поскольку типичная конструкция каркаса стоек будет иметь стойки боковой стенки, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, каждая стойка несет примерно одинаковый вес. Торцевые стены имеют небольшой вес, поэтому для расчета нагрузки на фундамент нужны только данные о ширине здания и расстоянии между стойками. Калькулятор FootingPad предварительно заполняет собственный вес обычной стальной крыши в 5 фунтов. за квадратный фут.

Пример – расчет фундамента после рамы

Если в калькулятор FootingPad вводятся следующие данные, рекомендуемый размер фундамента – FootingPad диаметром 16 дюймов.

Вот как мы туда доберемся:

Ширина здания: 40 футов
Вместимость грунта: 3000 фунтов на квадратный фут
Расстояние между столбами: 8 футов
Снеговая нагрузка: 20 фунтов с. / квадратный фут

Площадь поверхности фундамента (в кв. футах) = Общая нагрузка (в фунтах) на фундамент / Вместимость грунта (фунты на кв. фут)

Общая нагрузка = (½ ширины здания x Расстояние между стойками) x (5 фунтов статической нагрузки + снеговая нагрузка)
= 20 футов x 8 футов x (5 + 20 фунтов / квадратный фут)
= 160 квадратных футов x 25 фунтов . / квадратный фут
= 4000 фунтов.

Площадь основания (в кв. футах) = 4000 / 3000 Площадь основания (в кв. футах) = 1,33

В этом примере необходимая площадь основания составляет 1,33 квадратных фута. Точнее, эта форма описывает МИНИМАЛЬНУЮ площадь поверхности основания. Фундамент большего размера подойдет, но это также означает рытье ямы большего размера.

Используя приведенную ниже таблицу, подойдет любой фундамент площадью более 1,33 квадратных фута. 16-дюймовый FootingPad будет рекомендован нашим калькулятором на основе данных, представленных в этом примере:

Формула расчета нагрузки для двери стоечной рамы на БОКОВОЙ стене

Многие здания с опорным каркасом имеют верхние или другие большие двери на торцевых стенах, которые несут небольшой вес конструкции. Если в вашем здании с каркасом для стоек есть дверь на БОКОВОЙ стене, и эта дверь ШИРЬЕ, чем расстояние между стойками, у вас будет дополнительный вес на стойках по обе стороны от двери. Для этого потребуется отдельный расчет размера фундамента.

Из-за большего расстояния между стойками по обеим сторонам широких ворот гаража эти стойки несут большую часть крыши, что увеличивает нагрузку. Поэтому расчет немного меняется.

Используя те же данные из предыдущего примера каркаса стоек:

Ширина здания: 40 футов
Вместимость грунта: 3000 фунтов на квадратный фут
Расстояние между стойками: 8 футов
Снеговая нагрузка: 9 0010 20 фунтов. / квадратный фут

Площадь фундамента (в кв. футах) = Общая нагрузка (в фунтах) на фундамент / Вместимость грунта
Общая нагрузка = (½ ширины здания x (½ Y + ½ Y1 Расстояние между стойками) x (5 фунтов) статическая нагрузка + снеговая нагрузка)

= 20 футов x (1/2 от 8 футов + ½ от 16 футов) x (5 + 20 фунтов/кв. фут) FootingPad = 20 футов x (4 фута + 8 футов) = 240 квадратных футов x 25 фунтов / квадратный фут в диаметре = 6000 фунтов

Площадь основания (в кв. футах) = 6000 / 3000
Площадь основания (в кв. футах) = 2,0 Поскольку 20-дюймовая подушка для ног больше, чем требуемые 2,0 квадратных фута, этот размер необходим для этих стоек. по обе стороны от двери.

Вид сверху – с одной стороны

требуемый диаметр и толщина, количество

Каждая строительная площадка начинается с прочного фундамента. Ленточные фундаменты являются наиболее распространенной конструкцией в малоэтажном строительстве. Расчет арматуры для ленточного фундамента важен уже на этапе проектирования и доставки стройматериалов. Расчет доверяют профессионалам или проводят самостоятельно, изучив методические указания.

Состав

  1. Назначение арматуры
  2. Нормы
  3. Ассортимент металлопродукции
  4. Схема закладки
  5. Защитный слой
  6. Расстояние между арматурными стержнями
  7. 90 106 Продольная арматура
  8. Поперечная арматура
  9. Расчет арматуры
  10. Необходимое количество металлоизделий
  11. Счет поперечных и вертикальных элементов
  12. Общая сумма

Назначение армирования

Арматура воспринимает нагрузки на фундамент со стороны грунта и самого здания

Ленточные фундаменты представляют собой монолитную железобетонную конструкцию фундамента. Фундамент изготавливается непосредственно на строительной площадке.

Железобетон — бетон, внутри которого находится металлический каркас из арматуры. Металл позволяет ему выдерживать боковые нагрузки, создающие:

  • снизу вверх — процессы пучения грунта;
  • сверху вниз, масса здания.

Чистый бетон плохо сопротивляется боковым нагрузкам. Сталь, заложенная внутрь конструкции, способна сделать фундамент прочнее в десятки раз.

Под нагрузкой каждый метр бетона может растянуться на 2–4 мм, а стали – на 4–25 мм. Бетон, напротив, во много раз лучше переносит сжатие.

Алгоритм работы с давлением сверху:

  1. Груз давит на поверхность фундамента, которая начинает прогибаться.
  2. Верхний слой бетона сопротивляется сжатию, а верхний ряд арматуры неактивен.
  3. Низ фундамента пытаются удлинить.
  4. Нижний ряд стержней выдерживает растягивающие нагрузки.

Под давлением грунта снизу железобетон «работает» в обратную сторону – нижний слой бетона сопротивляется сжатию, а верхний ряд арматуры не дает ему разрушиться от растяжения.

Правила

Ленточные фундаменты в малоэтажном строительстве относятся к железобетонным конструкциям без предварительного натяжения арматуры.

Такие фундаменты проектируют и строят в соответствии с сводом правил СП 52-101-2003. Раздел 5.2 документа определяет марку стали, форму и геометрические размеры прутков. В разделе 8.3 «Армирование» рассматриваются количество и размеры армирующих элементов, их взаимное расположение в теле бетона. Здесь же указаны способы устройства арматуры, правила соединения в местах пересечения.

Информации, содержащейся в документе, достаточно, чтобы понять, как рассчитать арматуру для фундамента, рассчитать количество материала.

Сортамент металлопродукции

Арматурная сталь марки

Для железобетонных конструкций применяют арматуру:

  • горячекатаную, гладкую или с периодическим профилем (кольцо или серповидно) диаметром от 6 до 40 мм;
  • термически и механически упрочненные с периодическим профилем, 6–40 мм;
  • Профиль холоднодеформированный периодический (3–12 мм).

Рекомендуется использовать гладкую арматуру класса не ниже А-240 (А-I). Для ребристых (периодический профиль) выбирайте класс А-300 и выше.

В помещениях, где температура опускается ниже 30°С, запрещается применять класс А-300.

Предпочтительно использовать изделия периодического профиля — с приливами в виде колец или серпа. Неровности увеличивают площадь сцепления стержней с бетоном и прочность всей конструкции.

Недавно на рынке появилась композитная арматура. Производитель рекомендует использовать его вместо изделий из стали.

СП 295.1325800.2017 не допускает применение композитных изделий для фундаментов.

Схема закладки

Точный расчет арматуры на фундаменте приведен в разделе 8.3. Свода правил.

Защитный слой

В железобетонных фундаментах под стальные детали предусмотрен защитный слой, обеспечивающий:

  • совместная работа всех частей;
  • защита стержней от агрессивных воздействий окружающей среды (влаги), химических веществ;
  • огнестойкость.

В грунте толщину слоя (расстояние от стержней до любого внешнего края бетона) выбирают не менее 40 мм. На открытом воздухе расстояние сокращается до 30 мм.

Шаг арматуры

Расстояния между отдельными стержнями выбирают не менее диаметра стержня. Кроме того, для горизонтальных нижних рядов расстояния принимают более 25 мм, а для верхних рядов — 30 мм.

В стесненных условиях допускается располагать арматуру пучками.

Арматура продольная

Для стороны фундамента длиной до 3 метров допускается применять стержни диаметром 10 мм, если сторона превышает 3 м — не тоньше 12 мм.

Суммарное сечение стержней продольной арматуры выбирают не менее 0,1 % сечения фундамента.

Например, для ленты шириной 40 см и высотой 100 см сечение 400х1000 = 4 000 000 мм². Суммарное сечение всех продольных стержней должно быть 0,1%, т.е. 400 мм².

Выбрать необходимое количество стержней можно с помощью таблицы.

902 40 390 9 0240 14 9 0240 1385 903 52

Согласно таблице, для фундамента сечением 40х100 см необходимо 6 продольных брусков по 10 мм или 4 шт по 12 мм требуются.

Расстояние между осями продольных участков арматуры не должно быть более 40 см, а стержней в одном уровне не может быть менее 2. Одна арматура применяется только в фундаментах тоньше 15 см.

Поперечная арматура

Задачи поперечной вертикальной арматуры:

  • ограничение образования трещин;
  • препятствуют смещению продольных балок;
  • зафиксируйте продольные стержни от коробления в любом направлении.

Поперечные части устанавливаются там, где проходят продольные стержни.

Диаметр поперечной арматуры для ленточных фундаментов не может быть менее 25 % наибольшего диаметра продольных стержней, но в любом случае минимальный диаметр 6 мм.

Шаг поперечных элементов не более 50 см, при высоте ребра более 15 см.

Расчет арматуры

Рассчитать арматуру для фундамента проще на конкретном примере дома размером 6х10 метров. Сечение фундамента 50х100 см.

Необходимое количество металлоизделий

Согласно таблице необходимо 4 продольных параллельных стержня диаметром 12 мм.

Общий периметр фундамента 6+6+10+10=32 метра.

Всего нужно 128 (32х4) метров арматуры.

Длина брусков в продаже 3, 6 или 11, иногда 12 метров. Поэтому точно подобрать стержень для каждой стороны не получится.

Продольные стержни придется стыковать. На угловых перекрестках также будут стыки. Если в углах используются П- или Г-образные стержни, то они должны быть утоплены в стену не менее чем на 40 см.

Согласно своду правил перекрытие стержней должно быть не менее 30 диаметров. Для арматуры 12 мм – не менее 36 см.

Чтобы не пришлось дополнительно закупать и доставлять стройматериалы, фурнитуру закупают с запасом 10-15% от сметной суммы. Пятнадцать процентов от 128 — это 19,2 метра.

В итоге приобретают 128+19=147 метров 12 мм прутка для продольной арматуры.

Счетные поперечные и вертикальные элементы

Элементы поперечной и вертикальной арматуры свариваются, скручены вязальной проволокой или согнуты в виде прямоугольника.

Вертикальные составляющие лучше делать длиннее высоты ленты — их можно утопить в землю. Это сделает установку более удобной.

Стороны горизонтально-вертикального прямоугольника не менее чем на 10–15 см меньше размера фундамента. Чтобы вокруг стержней оставался защитный слой бетона.

Складывая стороны, получаем количество арматуры на прямоугольник: 30+30+90+90=240 см. С учетом нахлеста прибавьте еще 10 см. В результате длина каждого элемента принимается равной 2,5 метрам.

В каждом углу необходимо установить по два прямоугольника, всего на фундаменте 4х2 = 8 штук.

Максимальное расстояние между элементами на прямых участках 50 см. При строительстве больших домов — 30 см.

Длины сторон для дальнейших расчетов без учета угловых пересечений составляют:

  1. Короткие 600 см минус 2 угла по 50 см — 500 см.
  2. Длина 1000 см минус 2 угла по 50 см — 900 см.

На каждую короткую сторону, кроме угловых, понадобится 9больше прямоугольников. На длинной стороне установлено 17 элементов.

Общее количество сечений будет: 8 угловых, 9+9=18 для коротких сторон фундамента и 17+17=34 для длинных.

Общее количество вертикально-горизонтальных перемычек составит: 9+18+34=61 шт. Длина каждого 2,5 метра. Всего арматуры диаметром 6 или 8 мм понадобится 61х2,5=152 метра. Материал приобретают с запасом 5%, следовательно, 160 метров.

Общая сумма

Общее количество материала, необходимого для армирования фундамента со сторонами 6 и 10 метров:

  • для продольных стержней — 147 метров арматуры 12 мм. Масса одного метра будет 0,88 кг, а общий вес: 147х0,88 = 130 кг.
  • для вертикальных и поперечных стержней приобретается 160 м стержней диаметром 8 мм, их масса: 160х0,39 = 62 кг.

Дополнительно к этим материалам приобретается вязальная проволока диаметром от 2,5 до 4 мм. Потребуется около 50 метров.

Количество элементов варьируется в зависимости от размеров фундамента и общей нагрузки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Диаметр стержня, мм Суммарное сечение стержней в зависимости от количества стержней, мм
1 2 3 9023 5 4 5 6 7 8 9
10 75 155 235 315 470 550 630 710
12 115 225 340 450 565 680 790 900 1020
155 310 460 615 770 925 1080 1230
16 200 400 605 805 1010 1210 1410 1610 1810