Стенка подпорная сп 1: Подпорная стенка СП-1 в Санкт-Петербурге (Заборы и элементы заборов железобетонные)

Содержание

Устройство подпорных стенок из бетона, из натурального камня, подпорная стенка из габионов, из кирпича и дерева

.

Как укрепить рыхлый грунт в саду

Если ваша дача расположена на холмистой территории, и проблема укрепления склонов стоит для вас особенно остро, решить ее легко и изящно поможет возведение подпорных стенок. С их помощью вы не только усилите грунт на участке, но и придадите дачному ансамблю гармоничность и завершенность. Такая конструкция может быть создана различными способами, каждый из которых станет дополнительным дизайнерским решением для организации приусадебной территории.

Материалы для подпорной стены

Если вы собираетесь построить монолитную подпорную стенку (нет такого выражения про забор!) для укрепления почвы или расширения территории сада, лучше всего использовать в работе камень и бетон. Прежде, чем формировать стенку, необходимо выкопать фундамент. Ее высокая устойчивость будет обеспечиваться за счет массы бетонных блоков, составляющих основу подпорки и грунта на фундаменте.  Облицовка готовой стены может быть любой – от штукатурки до битой керамической плитки. В некоторых случаях в щели между блоками высаживаются растения или декоративный мох, служащие дополнительным элементом дизайна.  Значительно укрепить склон и предотвратить оползание почвы вам поможет армогрунтовый способ возведения подпорной стены. Однако это весьма дорогостоящий проект, требующий высоких профессиональных навыков, поэтому доверять устройство армогрунтовой системы лучше профессионалам.

Недорогие варианты подпорных стенок

Если ваш дачный участок имеет на своей территории декоративный водоем, вполне вероятно, что вам понадобится укрепить его берега. Предотвратить осыпание почвы в воду, значительно упрочнить берег, не изменив при этом общей идеи, которую несет в себе дизайн участка, вам поможет габион. Являясь по сути металлическим сетчатым контейнером, наполненным крупной галькой или щебнем, габион получил широкое распространение среди садоводов. Стоимость такого типа СП будет значительно ниже аналогичного армогрунтового варианта, а возведение габионовой подпорной стенки вполне возможно самостоятельно. 

Компания «ГРАНД-Сервис» осуществляет установку подпорных стенок из бетона, габионов, натурального камня, кирпича и дерева. Устройство подпорных стенок для грунта на вашем дачном участе, в саду в Подмосковье и Московской области по выгодной цене.

Оригинальный способ декорировать сад

В качестве основы для подпорной стены в сад также служит и дерево. Забор, созданный при помощи бревен одинаковой величины,  может нести в себе как укрепительную, так и декоративную функции. Но в отличие от каменных укреплений бревенчатая стена нуждается в дополнительной пропитке средствами, препятствующими процессу гниения древесины.

Компания «Гранд-Сервис» предлагает вам свои услуги по возведению подпорных стен любой сложности. Цена проекта будет зависеть в первую очередь от способа сооружения, выбранного вами, и протяженности предполагаемой подпорки. Специалисты «Гранд-Сервис» подберут различные варианты, учитывая особенности ландшафта на участке, а вам останется лишь выбрать и купить тип проекта подпорной стены, наиболее гармонично вписывающийся в дизайн вашей дачи или приусадебной территории. 

Строительное обследование ограждающих конструкций

Обследование ограждающих конструкций подпорной стены с целью определения состояния несущих и ограждающих конструкций «подпорной стенки», а также определение соответствия возведенного объекта требованиям действующей нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ), а также соответствие проектной документации требованиям безопасности.

Характеристика обследуемой стены

Подпорная стенка (фото №1), защищающая основания фундаментов комплекса «ТРК », от проявления опасных геологических процессов, представляет собой сооружение, расположенное по контуру комплекса «ТРК », со стороны улицы 1 (фото № 5-6) и перпендикулярно к ней в направлении ул. 2 между зданием торгового центра «» и комплексом «ТРК », и расположено по адресу: г. Москва.

Вдоль подпорной стенки имеется проезд для автотранспорта. Стенка выполнена из железобетона облицована декоративной плиткой. Общая длина подпорной стенки составляет 166,5 кв.м. и имеет максимальную высоту в месте расположения центральной лестницы «ТРК » с постепенным уменьшением высоты от 4 м. до отметок местности вдоль ул. 2.

Конструктивно подпорная стенка, надлежаще архитектурно и функционально оформленная, выполняет роль поддерживающего сооружения для массива грунта слагающего основания фундаментов здания «ТРК «», в соответствии со следующими пунктами СНиП 22-02-2003. «ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ».

 

Строительное обследование подпрной стены

Экспертом произведено визуальное обследование состояния несущих и ограждающих конструкций подпорной стенки (см. Приложение № 1), в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», без вскрытия элементов несущих конструкций, с выборочным инструментальным измерением физико-механических параметров материалов конструкций.

В результате обследования зафиксировано следующее:

При обследовании основных несущих и ограждающих конструкций подпорной стенки по адресу: г. Москва значительных дефектов и повреждений, свидетельствующих о снижении их несущей способности или ее исчерпании с возможностью обрушения основных несущих и ограждающих конструкций здания, не выявлено.

При исследовании экспертиза исходила из того, что основным вопросом является определение технического состояния несущих и ограждающих конструкций исходя из условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Согласно СП 13-102-2003 в зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям (см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003):

Исправное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

Работоспособное состояние — категория технического состояния здания, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние — категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Недопустимое состояние — категория технического состояния здания строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

Аварийное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Согласно проведенному обследованию техническое состояние несущих и ограждающих конструкций подпорной стенки по адресу: г. Москва оценивается как Исправное состояние.

Исправное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

С учетом постоянной необходимости защищать основания фундаментов комплекса «ТРК «», от опасных геологических процессов и возможного подтопления с учетом особенностей рельефа местности подпорная стенка представляет собой постоянное сооружение, демонтаж которого приведет к нарушению устойчивости оснований фундаментов комплекса «ТРК «», с последующим его обрушением.

В соответствии с Распоряжением Мэра г. Москвы от 11 апреля 2000 г. № 378 – РМ:

«Капитальное строительство — строительство любых объектов (независимо от объема и назначения), для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ по устройству заглубленных фундаментов, возведению несущих и ограждающих конструкций, подводке инженерных коммуникаций».

С учетом наличия у подпорной стенки, неразрывно связанных с основанием железобетонных фундаментов, а также неразрывно связанных с ними основных и ограждающих конструкций, данный объект является цельным неразъемным сооружением, неразрывно связанным основанием, разборка которого невозможна без нанесения ему несоразмерного ущерба.

Исходя из наличия у подпорной стенки прочно связанного с основанием фундамента, с которым неразрывно связаны все остальные части сооружения, перемещение его без нанесения ему несоразмерного ущерба невозможно (Ст.130 ГК РФ).

Кроме того, исходя из Распоряжения Мэра г. Москвы от 11 апреля 2000 г. № 378 – РМ указанная подпорная стенка является объектом капитального строительства, поскольку имеет заглубленный фундамент, связанные с ним несущие и ограждающие конструкции.

Участок выделен распоряжением Префектуры ЮАО. На основании Распоряжения вице-мэра Москвы от 28.05.1992 N 264-РВМ «О порядке учета земель и регистрации прав на земельные участки (с изменениями на 11 января 1996 года)» который гласит, что:

« п.5.4. При переоформлении прав на земельные участки документация на землепользование, подготовленная территориальными управлениями административных округов, дополняется соответствующими материалами в Главном управлении землеустройства, кадастра и контроля земель Москомзема после проведения необходимых землеустроительных проектно — изыскательных работ.

Регистрация права на землепользование (землевладение), предоставленного решением префектов, также производится Москомземом в порядке, изложенном в пп.5.5, 5.6 настоящего Временного положения.

Полнота сбора и достоверность документов должны обеспечивать правовые гарантии заключения договоров аренды земли и Государственных актов (свидетельств)».

На основании «ПОЛОЖЕНИЯ о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений (с изменениями на 21 августа 2000 года

«границы и размеры земельных участков, переданных в собственность, владение, пользование юридических и физических лиц, а также государственных и муниципальных земельных участков, сданных в аренду до принятия настоящего Положения, не подлежат пересмотру».

1. Настоящее Положение разработано с целью закрепления и предоставления земельных участков и прочно связанных с ними зданий и сооружений как единых объектов недвижимого имущества в городах и других поселениях в собственность, владение, пользование, аренду физических и юридических лиц, а также для их регистрации, налогообложения и осуществления сделок с недвижимостью (пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 года N 615 — см. предыдущую редакцию).

2. Положение направлено на решение следующих задач:

установление границ сложившихся объектов недвижимости;

формирование новых объектов недвижимости в сложившейся застройке.

3. Установление границ землепользований (далее именуется межевание) производится в отношении как застроенных, так и подлежащих застройке территорий в соответствии с генеральными планами и проектами планировки и застройки городов и других поселений, иными документами территориального развития.

При межевании территории сложившейся застройки городов и других поселений из границ земельного участка исключаются территории, занятые транспортными и инженерными коммуникациями, а также территории общего пользования (абзац в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 года N 615 — см. предыдущую редакцию).

4. Для всех типов застройки являются обязательными следующие правила межевания:

границы и размеры земельных участков, переданных в собственность, владение, пользование юридических и физических лиц, а также государственных и муниципальных земельных участков, сданных в аренду до принятия настоящего Положения, не подлежат пересмотру, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации;

в границы земельного участка включаются все объекты, входящие в состав недвижимого имущества, подъезды и проходы к ним, а также обеспечивается доступ ко всем объектам социальной инженернотранспортной инфраструктуры;

при установлении границ должно быть предусмотрено обеспечение прав других лиц на пользование необходимыми для них объектами в границах земельного участка: частями подземного и надземного пространства, занятыми или предназначенными для размещения магистральных инженерных коммуникаций, пешеходными проходами и проездами к объектам, расположенным за пределами участка, если иной доступ к ним невозможен, а также к необходимым объектам общего пользования в соответствии с градостроительными нормативами и правилами землепользования и застройки, действовавшими в период строительства (абзац дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 года N 615 — см. предыдущую редакцию).

Заключение и выводы по строительной экспертизе подпорной стены

1. На основании данных, полученных в результате диагностического обследования, согласно СП 13-102-2003, техническое состояние несущих и ограждающих конструкций подпорная стенка по адресу: г. Москва, оценивается как Исправное состояние.

Исправное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

С учетом этого обследованный объект недвижимости и проектная документация на него соответствует требованиям действующих нормативно технических документов с возможностью его дальнейшей безопасной эксплуатация без создания угрозы жизни и здоровью людей.

2. В соответствии с терминами содержащимися в Распоряжении Мэра г. Москвы от 11 апреля 2000 г. №378 – РМ (приложение №1):

«Капитальное строительство — строительство любых объектов (независимо от объема и назначения), для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ по устройству заглубленных фундаментов, возведению несущих и ограждающих конструкций, подводке инженерных коммуникаций».

С учетом наличия у обследованного объекта неразрывно связанных с основанием железобетонных фундаментов, а также неразрывно связанных с ними основных и ограждающих конструкций, является цельным неразъемным сооружением, неразрывно связанным основанием, разборка которого невозможна без нанесения ему несоразмерного ущерба.

С учетом постоянной необходимости защищать основания фундаментов комплекса «ТРК «», от опасных геологических процессов и возможного подтопления с учетом особенностей рельефа местности, подпорная стенка представляет собой постоянное сооружение. Демонтаж подпорной стенки приведет к нарушению устойчивости оснований фундаментов комплекса «ТРК «», с последующим его обрушением, с созданием угрозы жизни и здоровью людей.

Исходя из наличия у подпорной стенки прочно связанного с основанием фундамента, с которым неразрывно связаны все остальные части сооружения, перемещение его без нанесения ему несоразмерного ущерба невозможно (Ст.130 ГК РФ).

3. Кроме того, исходя из терминов приведенных в Распоряжении Мэра г. Москвы от 11 апреля 2000 г. №378 – РМ ( приложение №1) («Капитальное строительство — строительство любых объектов (независимо от объема и назначения), для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ по устройству заглубленных фундаментов, возведению несущих и ограждающих конструкций, подводке инженерных коммуникаций»), обследованный объект недвижимости является объектом капитального строительства, поскольку имеет заглубленный фундамент, связанные с ним несущие и ограждающие конструкции.

4. Подпорная стенка является объектом вспомогательного назначения и относится к отдельно стоящим объектам капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности. С учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 23 июля 2008 года) (ст. 49, 50, 51, 55 и 55), на обследуемый Объект проектная документация не требует прохождения государственной экспертизы, и выдачу разрешения на строительство.

Как следует из толкования норм Градостроительного кодекса РФ при строительстве Подпорной стенки Государственный строительный надзор не должен осуществляться, также при толковании норм Градостроительного кодекса РФ следует вывод, что на построенный Объект (подпорная стенка) не требуется получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5. В соответствии с положениями ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» экспертом осуществлена оценка степени физического износа обследованных несущих и ограждающих конструкций сооружения

– согласно данным таблиц ВСН 53-86(р), общий физический износ обследованного сооружения находится в пределах 10 %.


Еще фрагмент отчета по экспертизе состояния конструкций зданий

Обследование зданий — несущих конструкций

 

Строительная экспертиза жилого дома

Строительное обследование несущих и ограждающих конструкций дома с целью определения технического состояния строительных конструкций, а также объема и стоимости устранения выявленных дефектов.

Характеристика обследуемого дома

Объект представляет собой двухэтажный жилой дом без подвала. Фундамент выполнен в виде монолитной железобетонной ленты. Стены выполнены из легкобетонных блоков и облицованы с наружи декоративным камнем. Плиты перекрытия 1-ого и 2-ого этажа сборные железобетонные и опираются на монолитные пояса по наружным и внутренним стенам, лестница из штучных материалов. Окна пластиковые из профиля REHAU с остеклением двухкамерными стеклопакетами (СПД). Кровля выполнена из деревянных несущих элементов с гидроизоляционным покрытием из гибкой черепицы. На момент обследования система отопления не была запущена.

 

При строительном обследование коттеджа установлено следующее:

При осмотре поверхности стен в помещениях выявлено:

  • толщина вертикальных и горизонтальных швов кладки легкобетонных блоков не превышает 10мм что не соответствует нормативным требованиям;
  • участки швов не заполненные клеевым составом;
  • участки швов имеют трещины;
  • при осмотре стен со стороны фасада обнаружены трещины по швам элементов облицовки из декоративного камня;
  • выявлены участки с обвалившейся облицовкой элементов из декоративного камня;
  • выявлены участки выпирания отдельных элементов облицовки из плоскости;
  • вызывает достаточность сопротивления теплопередаче наружных стен .
  • имеются повреждения реечного потолка на веранде;
  • обнаружены участки разрушения ц.п. стяжки на веранде.

 

Экспертная оценка

В соответствии с классификатором основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов, выявленные дефекты являются критическими и значительными.

 

Вывод по строительной экспертизе дома

3.1. Толщина вертикальных и горизонтальных швов соответствует требованиям технических регламентов на кладку легкобетонных блоков.

3.2. Участки кладки легкобетонных блоков с недостаточным заполнением вертикальных и горизонтальным швом клеевым составом выполнены с нарушением СНиП «Несущие и ограждающие конструкции».

3.3 Выявленные в результате обследования трещины в наружных и внутренних стенах из легкобетонных блоков являются нарушением требований СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».

3.4. Обнаруженные при осмотре фасадов дефекты в виде трещин по швам облицовки декоративным камнем, участки фасада с отвалившимися элементами облицовки декоративным камнем, а также выявленное выпирание отдельных элементов из плоскости облицовочного слоя являются нарушением требований СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

3.5. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкции недоствточно.

3.6. Обнаруженные в ходе обследования повреждения реечного потолка веранды являются нарушением требований СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

3.7. Выявленные участки повреждения ц.п. стяжки являются нарушением требований СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

Заключение

  1. Наружные и внутренние стены требуют проведения ремонтных работ для устранения выявленных дефектов.
  2. Наружные стены не обладают достаточным сопротивлением теплопередаче и требуют проведение работ по утеплению.

 

31401134667 Изготовление и поставка 140 элементов подпорной стенки СП-1

Размещение завершено

Участники и результаты

Изготовление и поставка элементов подпорной стенки СП-1

Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Уральский Терминал»

ИНН 2508042886 КПП 250801001


Место поставки

г. Находка, ул. Внутрипортовая, 30А

Участник Цена,  ₽ Рассмотрение заявок
Победитель

ИП Тимочук Сергей Михайлович

░ ░░░ ░░░░░░  ░░░░░
░░░░░

░░░ ░░░░░░░░░░░░░░

░ ░░░ ░░░░░░  ░░░░░
░░░░░

░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░

░ ░░░ ░░░░░░  ░░░░░
░░░░░

░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░

░ ░░░ ░░░░░░  ░░░░░

░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░

░░ ░░░ ░░░░░░  ░░░░░

545 Подпорная стенка уголкового профиля

1 570 Шпунтовая стенка

570 Шпунтовая стенка 1 2 Программа предназначена для проектирования и расчёта шпунтовой стенки свободно защемленной или заделанной в грунте с возможностью установки анкеров. В качестве нагрузок, кроме

Подробнее

436 Подбор поперечной арматуры

436 Подбор поперечной арматуры 1 Программа предназначена для расчета поперечной арматуры, требуемой для обеспечения прочности по наклонным и пространственным сечениям, а также для конструирования хомутов

Подробнее

440 Расчет на продавливание

44 Расчет на продавливание Программа предназначена для расчёта на продавливание плиты воспринимающей нагрузки от колонн прямоугольного или круглого сечения согласно следующим нормам: СНиП.3.-84* [] СП

Подробнее

200 — Система железобетонных плит

200 — Система железобетонных плит 1 2 Программа предназначена для расчёта системы прямоугольных плит по СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции [1], либо по СП 52-101-03 Бетонные и железобетонные

Подробнее

1 320 Стальная балка

320 Стальная балка 1 2 Программа предназначена для расчёта многопролетной стальной балки согласно СНиП II-23-81* Стальные конструкции [1], либо по СП 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных конструкций

Подробнее

520 — Ленточный фундамент

520 — Ленточный фундамент 1 2 Программа предназначена для проектирования ленточного фундамента под колонны согласно следующим нормам: СНиП 2.03.01-84* [1], СП 52-101-2003 [2], СНБ 5.03.01-02 [3]. Осадка

Подробнее

Рис. 1. Подпорные стены. b c

1 Лекция 6 Типы и конструкции подпорных стен Подпорной стеной называется сооружение, удерживающее грунт от обрушения в откосах насыпей и выемок. Различные примеры применения подпорных стен представлены

Подробнее

Давление грунта на подпорные стенки.

Давление грунта на подпорные стенки.. Понятие об активном давлении и пассивном отпоре грунта., вероятные смещения стенки Е а активное давление грунта Е п пассивное давление грунта Грунт давит на подпорную

Подробнее

«Методика выбора подпорных стен»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» Научно-исследовательская работа:

Подробнее

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ Введение.. 9 Глава 1. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 15 1.1. Классификация нагрузок…….. 15 1.2. Комбинации (сочетания) нагрузок….. 17 1.3. Определение расчетных нагрузок.. 18 1.3.1. Постоянные

Подробнее

GeoWall Пример расчета ограждения котлована

Пример расчета ограждения котлована ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Расчетная схема ограждающей конструкции для программы приведена на рисунке 1: Рис. 1. Расчетная схема Характеристики грунтов: Расчетные I Расчетные значения

Подробнее

467 — Расчетные длины колонн

467 — Расчетные длины колонн 1 2 Программа предназначена для определения расчетных длин произвольно закрепленных стальных и железобетонных колонн переменного сечения, а также для определения усилий в колонне

Подробнее

Предотвращение аварий зданий и сооружений

МЕТОДИКА РАСЧЕТА АРМАТУРЫ ФАП В ИЗГИБАЕМОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ЭЛЕМЕНТЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ С ДВОЙНЫМ АРМИРОВАНИЕМ УДК 6401 Попов Владимир Мирович Доцент кафедры строительных конструкций ФГОУ ВПО «Костромская

Подробнее

470 — Сквозная колонна

470 — Сквозная колонна 1 Программа предназначена для конструирования стальной сквозной двухветвевой колонны согласно СНиП II-3-81* [1] или СП 53-10-004 [] Программа производит подбор сечения ветвей колонны

Подробнее

Расчет элементов стальных конструкций.

Расчет элементов стальных конструкций. План. 1. Расчет элементов металлических конструкций по предельным состояниям. 2. Нормативные и расчетные сопротивления стали 3. Расчет элементов металлических конструкций

Подробнее

В В Е Д Е Н И Е… 5

http://library.bntu.by/setkov-v-i-stroitelnye-konstrukcii-raschet-i-proektirovanie П Р Е Д И С Л О В И Е з В В Е Д Е Н И Е… 5 1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я 7 1.1. Классификация строительных конструкций…

Подробнее

3. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

3. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 3.1. Сопротивление материалов. Задачи и определения. Сопротивление материалов — наука о прочности, жесткости и устойчивости элементов инженерных конструкций. Первая задача сопротивления

Подробнее

Расчет оснований по несущей способности

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный

Подробнее

Р е позит о р и й БНТУ

4.3.3 Проверка общей устойчивости 41 4.3.4 Проверка жесткости 42 4.4. Расчет элементов, подверженных действию осевой силы с изгибом 43 4.4.1 Расчет на прочность при упругой работе металла 44 4.4.2. Расчет

Подробнее

6 Стадии напряженнодефрмированного

6 Стадии напряженнодефрмированного состояния (НДС) Основныезадачитеории сопротивленияжелезобетона Оценка напряженно-деформированного состояния железобетонной конструкции. Определение конфигурации элемента.

Подробнее

11 РАСЧЁТ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

11 РАСЧЁТ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 11.1 Общие сведения К сжатым элементам относят: колонны; верхние пояса ферм, загруженные по узлам, восходящие раскосы и стойки решетки ферм; элементы оболочек; элементы фундамента;

Подробнее

Расчет оснований и фундаментов.

Расчет оснований и ундаментов. Расчет ундамента это, прежде всего нахождение его размеров, Определяющим расчетом — является расчет оснований по деормациям (оаничение развития осадок). S, S u s c c2 ( q

Подробнее

Расчет устойчивости откоса

ООО «БелЭкспертПроект» ООО «ЭкспертПроектСтрой» Реконструкция биогазовой станции «Лучки» расположенной в с. Лучки, Прохоровского района, Белгородской области Расчет устойчивости откоса Навозонакопители

Подробнее

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПОДПОРНЫХ СТЕН

Министерство образования и науки Российской Федерации Тольяттинский государственный университет Архитектурно-строительный институт Кафедра «Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство»

Подробнее

Расчет оснований и фундаментов

Автоматизированы расчеты: Свайных фундаментов Фундаментов на естественном основании Мелкозаглубленных фундаментов Взаимодействия здания и основания в конечно-элементном модуле NormFEM Автоматизированы

Подробнее

Подпорная стенка своими руками устройство и виды

Участок со сложным рельефом достаточно трудно обустроить. К тому же на склонах после таяния снега или проливных дождей возможен оползень. Но отчаиваться не стоит. Подпорная стенка своими руками поможет укрепить грунт и использовать площадь по максимуму.

Краткая классификация

Подпорная стенка — искусственное ограждение, предназначенное для удержания массы грунта от сползания. Она устраивается, чтобы оградить насыпь или впадину, закрепив таким образом склон. Гидротехнические конструкции дополнительно воспринимают давление воды.

Подпорные стенки могут быть толстостенными или тонкостенными, по расположению — отдельно стоящими и примыкающими к другим сооружениям. Низкими считаются конструкции до 10 м, средними до 20 м, высокими от 20 м и более.

а) толстостенная стена, б), в), г) тонкостенная

Если в промышленном и сельскохозяйственном строительстве подпорные стенки рассматриваются как инженерные сооружения, то в частной застройке они дополнительно играют эстетическую роль и участвуют в ландшафтном дизайне. Для самостоятельного возведения рекомендуется устраивать стенки небольшой высоты — до 1,2-1,5 м.
Более высокие — удел профессионалов. Перед строительством проводятся инженерно-геологические исследования и сложные расчеты. Неподготовленный человек с ними не справится.

Материалы

Подпорные стены изготавливаются из бетона, железобетона, бутобетона, кирпича, камня, металла, дерева. Используются также габионы — сетки, набитые камнями или землей.

Выбор материала диктуется технико-экономическими соображениями, доступностью и долговечностью:

  • Железобетон для монолитных конструкций должен иметь марку М150-М200, для сборных М200-М400.
  • Качественный красный кирпич М 200. Для кладки при низкой влажности грунта можно использовать раствор М25, при высокой — М50 и более. Нельзя применять силикатный кирпич, от контакта с землей он быстро разрушается.
  • Для бутобетонной кладки камень должен иметь марку не ниже 150-200, а раствор — не ниже М50. Причем для его изготовления необходимо использовать высокомарочный портландцемент.

Чем ниже температура эксплуатации стенки, тем выше должна быть марка бетона по морозостойкости.

Для армирования рекомендуется стержневая арматурная сталь класса А-III или А-II периодического профиля. Гладкая проволока разрешается для изготовления распределительной или монтажной арматуры.

Если температура зимой опускается ниже -30°С, класс стали для арматуры должен быть наибольшим.

Конструктив и принцип работы

В искусственных ограждениях сформированный уклон намного превышает угол естественного откоса, при котором грунт удерживается за счет сил трения между частицами. Поэтому стенка испытывает колоссальные нагрузки.

Массивные

Представляют собой конструкции большой толщины без армирования. Стены удерживают грунт от подвижек своей массой благодаря закону гравитации. Для устройства таких сооружений требуется много материала, а это трудоемко и недешево, поэтому перед началом строительства необходимо выполнить технико-экономическое обоснование.

Массивные стенки воспринимают боковое давление грунта и работают на сдвиг и опрокидывание. Вертикальные грани могут быть параллельными или наклонными.

Экономически оправдано устройство массивных стен высотой до 2-3 м с сечением в виде параллелограмма. Наклон лицевой плиты должен быть равен углу откоса, при котором он сохраняет устойчивость.

Слабое место конструкции — стык вертикальной части с горизонтальной, поскольку при монтаже сначала заливается фундамент, а затем лицевая плита. Именно здесь чаще всего происходит разрушение. Поэтому при укладке бетона нужно избегать горизонтальных швов, а вертикальные рабочие швы совмещать с температурными.

Уголковые

Эти сооружения относятся к тонкостенным. Подпор грунта осуществляется консольным выступом — вертикальной полкой уголка, а устойчивость обеспечивается собственной массой, массой грунта, дополнительными пригрузами и креплениями горизонтальной полки.

Три вида уголковых стенок

Конструкции изготавливаются из сборного или монолитного бетона либо комбинированным способом. Например, фундаментная плита, не требующая сложной опалубки, заливается, а лицевая монтируется уже готовая. Нижняя и верхняя части соединяются пазовым креплением, шпонками, дополнительным армированием.

Чтобы уменьшить вылет фундаментной плиты, используются анкерные тяги. Они представляют собой гибкие стальные связи, которые воспринимают часть усилий и разгружают опору.

Контрфорс — жесткий элемент, служит для полной или частичной передачи нагрузки на фундаментную плиту. Он может быть монолитным или сборным, армируется в трех направлениях — горизонтальном, вертикальном и наклонном.

Комбинированные

Такие системы имеют со стороны подсыпки разгрузочные площадки. Они снижают давление грунта на подпорную стену, что позволяет уменьшить размеры конструкции.

1 — стена, 2 — разгрузочная площадка

Вылет площадки составляет 0,2-0,25 высоты стенки. Для уменьшения изгибающих моментов в консоли и лицевой плите дополнительно могут применяться разные опорные устройства.

Габионы

Сетчатые конструкции практически не испытывают гидростатического давления. Они хорошо пропускают влагу, поэтому дренаж не требуется (в отличие от сплошных подпорных стен).

Для изготовления используется прочная сетка диаметром 3-6 мм с покрытием из цинка, алюминия и мишметалла ( сплава из редкоземельных металлов). Сетка сваривается или скручивается в контейнеры разных размеров и формы.

Наиболее распространенные конструкции габионов:

  • коробчатые;
  • коробчатые с армирующими панелями;
  • матрацно-тюфячные;
  • цилиндрические;
  • других форм.

Ячейка может быть квадратной или шестиугольной. Ее размеры — от 25 до 300 мм, что должно соответствовать крупности заполнителя. На строительную площадку габионы поставляются в виде спрессованных разверток, где они собираются в объемные конструкции.

Габионы с армопанелью — перспективное направление в строительстве подпорных стенок. Они оснащены армирующей сеткой, которая укладывается в толщу грунта горизонтально. Необходимость в установке массивных гравитационных стен отпадает, уменьшается объем земляных работ. Склоны, армированные панелями, упрочняются, повышается их устойчивость к почвенной коррозии и оползням.

При больших перепадах рельефа устраиваются армогрунтовые стенки из модульных габионов. Системы разработаны в Италии и получили название Террамеш. Самая высокая конструкция построена в России. Ее высота 74 м.

Для благоустройства участка можно купить готовые габионы. Они рассчитаны на стандартные нагрузки и быстро собираются собственными силами. Остается только наполнить их камнями.

Гибкие

В этих конструкциях изгибающие усилия воспринимают сваи, шпунты или якоря, заглубленные в грунт. Зазоры между опорами перекрываются тонкостенными плитами. Устойчивость придает сопротивление грунта выпору.

Распространены 2 вида гибких стенок:

  • больверковые — используются при высоте до 4-5 м;
  • анкерно-больверковые — при перепаде рельефа до 30 м.

В верхней части анкерно-больверковых стен устанавливаются дополнительные тяги, которые крепятся к якорям за границами призмы разрушения. Это позволяет увеличить высоту до 30 м, причем затраты на устройство уменьшаются на 20-25% по сравнению со стенами из железобетона.

Расчет подпорной стенки

Для проектирования подпорных стен разработаны СП, руководства, методички и программы. Согласно им расчеты проводится по двум предельным состояниям:

  • несущей способности;
  • деформациям.

При расчетах учитываются собственный вес стенки, давление грунта (активное и пассивное), внешние нагрузки на призму обрушения. В некоторых случаях приходится учитывать гидростатическое давление воды.

Призма обрушения — понятие, применяемое при расчете откосов. Представляет собой неустойчивый массив грунта, состоящий из центрального, активного и пассивного блоков, которые могут смещаться по нескольким скользящим плоскостям.

Нагрузки на подпорную стенку собираются на 1 погонный м конструкции. Это:

  • постоянные — собственный вес, вес грунта, строений, дорожных покрытий;
  • временные — снеговые, ветровые, от складирования материалов, движения автомобилей.

При проектировании оценивается коэффициент устойчивости — величина, равная отношению удерживающих сил к сдвигающим. Понятно, что чем он больше, тем выше надежность. Если коэффициент меньше единицы, стенка быстро разрушится.

Примерный алгоритм расчета

Наиболее экономичная конструкция — уголковая подпорная стена. Для ее устройства не требуется большой массы бетона или камня. Расчет проводится по несущей способности, на сдвиг по подошве, опрокидывание, глубинный сдвиг, а также по допустимым деформациям.

Уголковая стенка состоит из 2 плит — фундаментной, погруженной в грунт, и лицевой, расположенной перпендикулярно поверхности земли. Глубина заложения определяется согласно СП 22.13330.11 как для наружного фундамента зданий и сооружений.

Предварительно задаются размеры:

  • Ширина плиты фундамента, которая должна быть больше или равна полной высоте лицевой стенки.
  • Вынос конструкции за наружную грань принимается равным 0,2-0,3 полной ширины плиты.
  • Лицевая плита в месте заделки должна иметь ширину 0,1-0,2 ее полной высоты.

Чтобы определить боковое давление грунта на консоль, измеряются высота откоса, угол наклона поверхности к горизонту, отклонение стенки по вертикали.

Рассчитывается активное давление грунта и пассивное, то есть воздействие самой стенки на грунт. При этом заранее должны быть известны плотность грунта, угол внутреннего трения и трения по поверхности конструкции, сцепление.

Давление грунта при известных данных можно найти с помощью он лайн программ. Поскольку формул и коэффициентов много, для неподготовленного человека это существенно облегчит задачу.

Для расчета действующих напряжений составляются эпюры моментов, продольных и поперечных сил. Затем по известным данным проводится расчет по материалу согласно СП 63.13330.2018. Определяются характеристики бетона, схемы армирования, уточняются толщина элементов.

Программы для расчета

Универсальной программы, которая позволила бы получить точный результат при загрузке необходимых параметров, не существует. Но для автоматизации отдельных этапов разработаны модули:

  • программный комплекс Мономах-сапр — Подпорная стена;
  • GEO5 — Уголковая, Гравитационная, Габионная;
  • GIPRO — расчет железобетонных стен;
  • NormCad — расчеты из Пособия к СНиП;
  • Фундамент — для уголковых, массивных и шпунтованных конструкций.

Некоторые программы не поддерживают российские нормативы, поскольку являются русской версией зарубежных разработок. Но для предварительного определения параметров стенок они вполне пригодны.

Уточнять результат придется вручную, поэтому если стена выше 1,5 м, на участке высокий УГВ, нестабильные грунты или другие сложности, лучше доверить это дело профессиональным исполнителям.

Какую стенку выбрать

Ситуация даже в границах одного участка может быть разной. Необходимо учитывать особенности рельефа, характеристики грунта, глубину подземных вод и другие условия. Понятно, что подпорная стенка не должна быть слишком дорогой и трудоемкой в устройстве, поэтому при выборе нужно взвесить как геологические, так и финансовые возможности:

  • При больших перепадах высот руководствоваться только расчетами, проведенными инженерными службами.
  • При низком УГВ и разности высот не более 1 м можно использовать гибкие подпорные стенки из стальных труб, между которыми установлены забирки из досок, шпал, небольших габионов, плоских листов.
  • При любых грунтах и нагрузках отлично себя проявляют уголковые стенки из железобетона. Но у них есть один существенный минус — высокая цена.

Экономически нецелесообразно в частном строительстве возводить сооружения из монолитного и сборного железобетона (ФБС). Тогда как каменные сухой кладки или на растворе достаточно экономичны. Они не требуют заглубленного массивного фундамента, хорошо удерживают склон и выглядят эффектно. Но перепад не должен быть более 1-1,5 м. При большей разнице высот рекомендуется провести террасирование со ступенчатой отсыпкой и укреплением откосов.

Как сделать подпорную стенку

На приусадебном участке конструкции выполняют не только функцию по удержанию грунта, но и декоративную. Предлагаем варианты стенок, которые можно сделать самостоятельно. Выглядят они достаточно эффектно и не требуют дополнительной отделки.

Из камня-песчаника

На участке всегда есть видовая зона, которую хочется облагородить — высадить кустарники, цветы, разбить газон. Отличное решение — приподнять площадку на 30-40 см и закрепить по периметру каменной подпорной стенкой.

Этапы строительства:

Выкопать по разметку траншею глубиной 30 см. Засыпать дно песком на высоту 15 см, уплотнить. Уложить арматуру и заполнить бетоном до уровня земли.

Камень предварительно промыть от пыли. После затвердевания начинать кладку на клей, специально предназначенный для природного камня. Раствор не должен выступать за пределы кладки.

Если высота стенки превышает 30 см, необходимо со стороны подсыпки уложить дренажный слой из геоткани и щебня. Сверху щебень накрыть геотканью.

В непросматриваемых местах стенку можно выложить из остатков тротуарной плитки или дешевого камня. Засыпать огражденную зону плодородным грунтом, высадить растения.

Шпунтованная подпорная стенка из дерева

Простой и доступный способ укрепить грунт на участке — установить опоры и уложить между ними доски или брус. Можно поставить бревна вплотную друг к другу вертикально. Главное условие — высота конструкции не должна превышать 1-1,5 м.


При горизонтальной укладке брус крепиться к опорам, которые заглублены не менее, чем высота стенки над землей. Причем основание лучше залить бетоном для сохранения устойчивости. В прилегающей к конструкции зоне сделать дренаж — уложить геотекстиль, щебень и перфорированную трубу. Концы вывести за пределы стенки.

При вертикальной установке используются окоренные бревна. Скрепляются они с обратной стороны скобами. Рекомендуется также заглублять их на высоту стены и заливать основание бетоном.

Все деревянные поверхности обработать от гниения. Тогда конструкция может простоять 5 лет и более.

Из габионов

Собрать контейнер из сетки и проволочных спиралей.

Подготовить основание глубиной 0,3 м шириной 1 м в грунте, сделать подсыпку из щебня толщиной 15 см, уплотнить.

Уложить геотекстиль и ряд габионов. Заполнить его камнями. Для засыпки использовать песчаный грунт, уплотняя его послойно. Верхние 30 см засыпать плодородной почвой.

Габионами укрепляют берега водоемов, в том числе рукотворных. Они не препятствуют миграции воды как из грунта, так и обратно. Поэтому ограждения устойчивы к размыву и при правильном расчете и устройстве практически не обрушаются.

Таким же способом можно построить забор, но укладывая габионы не ступенями, а друг на друга. Выглядеть будет оригинально, а при доступных каменных материалах обойдется недорого.

Заключение

Устройство подпорной стенки на своем участке позволит укрепить грунт, сформировать удобный и красивый рельеф. Высота конструкции для самостоятельного строительства не должна превышать 1-1,5 м. Изготовление высоких и массивных сооружений лучше перепоручить профессионалам, поскольку требуются сложные расчеты и конструирование.

Армогрунтовая подпорная стенка с использованием габионов

Полезные советы

Высокие насыпи, откосы, обрывистые береговые линии со слабыми грунтами требуют особо внимательного отношения. Проблема их благоустройства – вопрос не столько эстетики, сколько безопасности. Для укрепления сложных ландшафтов используют габионы с армирующей панелью, также известные как системы террамеш.

Габионы с армирующей панелью – особенности конструкции и монтажа

В отличие от классических коробчатых каркасов габионы с армопанелью отличаются конструкцией. Металлический параллелепипед из проволоки двойного кручения имеет горизонтально выступающую из дна плоскую панель – эта часть внедряется в грунтовый слой, обеспечивая сооружению особую устойчивость к внешним воздействиям.

Второе название таких габионов «террамеш», где terra – земля, а mesh – сетка. Это слово очень точно передаёт принцип монтажа габионов с армирующей панелью: в процессе строительства армогрунтовых подпорных стен габионная сетка внедряется в естественный слой грунта, как бы сливаясь с ним и становясь полноценной частью ландшафта. Результат: прочная массивная конструкция, предотвращающая сдвиги, обвалы и деформацию грунта.

Преимущества армогрунтовых подпорных стен

  • Большая высота. По сравнению с массивно-объёмными стенами, высота которых не может превышать 7-8 метров, армогрунтовая подпорная стенка может достигать большей за счёт особенностей конструкции системы террамеш.
  • Сооружение армогрунтовой насыпи или откоса отличается особенной устойчивостью за счёт перераспределения веса грунта, объединённого в единый массив при помощи армирующих панелей.
  • Внешняя сторона стены может быть ровной (вертикальной или наклонной) либо ступенчатой. При этом укреплённый берег или склон может быть засеян, имитируя полностью естественный ландшафт.

  • Технические характеристики проволоки, используемой при производстве габионной сетки, позволяют гарантировать стойкость конструкции к коррозийным процессам, вызванным длительным воздействием воды, химических или органических соединений
  • Монтаж габионов с армирующей панелью возможен даже в сложных погодно-климатических условиях.
  • Стоимость работ по сравнению со строительством монолитной бетонной стены сравнительно невысока. В бюджет включается цена габионных конструкций и выполнения работ, при этом наполнителем выступают естественные грунтовые породы, которые не требуют дополнительных расходов.

Когда понадобится строительство армогрунтовой стены

  • Берегоукрепительные работы – укрепление береговой линии реки, ручья, озера, любого естественного или искусственного водоема
  • Гидротехнические сооружения – устройство армогрунтовых подпорных стен при строительстве дамб и тоннелей
  • Дорожное и железнодорожное строительство – укрепление насыпи по обочинам дорожного полотна, особенно в условиях слабого грунта

Добавить запись себе

Навигация по записям

Другие полезные статьи

СП подпорные стены, правила проектирования подпорных стен

Сооружение удерживающее грунт от обрушения на нестандартной поверхности начали возводить еще в древности. У самых истоков ландшафтного дизайна подпорная стена, представляя искусственное ограждение, была предназначена для формирования уклона. Древние люди культивировали на склонах чай, зерновые и другие культуры. Именно им принадлежит создание подпорной стенки для удержания почвы и ее обрушения. В те времена это было жизненно необходимо. Сейчас подпорные стены, претерпев метаморфозы, являются не только удерживающим элементом, но и декоративным.

СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»  

Проектирование подпорных стен и стен подвалов проходит с соблюдением свода правил в соответствии с требованиями. Он не распространяется на гидросооружения.

Правила проектирования звучат следующим образом:

  • Опорные невысокие стены можно возводить самостоятельно.
  • Грунтовые водоемы не могут быть ближе ста пятидесяти сантиметров.
  • Почва не может быть подвержена промерзанию.
  • Стены из бетона, камня или кирпича устанавливаются на ленточном фундаменте.
  • Необходимость дренажа и слоя из песка и гравия толщиной до полуметра. Почвенная влага не должна проникать.
  • Возводимая стена строится с расширением к низу конструкции.
  • Сужение выполненной кладки должно быть не менее шестидесяти сантиметров, кирпичной не менее сорока, каменной не менее пятидесяти.
  • Срок эксплуатации может быть продлен за счет гидроизоляции.

Монолитные подпорные стены возводятся строго по определенному алгоритму:

  • Вырывание траншеи проводится в соответствии с толщиной стенки плюс припуск для опалубки (около двадцати сантиметров).
  • Глубина ямы копается с учетом размеров нижней части плюс подушка из песка и гравия.
  • Вырывается часть траншеи, которая предназначена для дренажной трубы.
  • Засыпается щебнем мелкой фракции.
  • Прокладывается водонепроницаемая изоляция.
  • В углубление укладывается дренажная труба.
  • Выводится в «ливневку».
  • Засыпается слой щебня и утрамбовывается.
  • Производится сборка и укрепление опалубки.
  • Протягивается арматура.
  • Производится демонтаж опалубки после застывания.

 Устройство подпорной стенки и назначение  

Монолитные подпорные стены применяются не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, как инженерное сооружение. Они бывают укрепительные и декоративные. Предназначаются для:

  • Прогулочных  парковых дорожек.
  • Детских площадок.
  • Спортивных кортов.
  • Рельефа иллюзии при подчеркивании перепада высот.

По назначению выделяются:

  1. Укрепительное сооружение (промзона, около дорог, в жилых массивах).
  2. Террасы для сельскохозяйственных земель.
  3. Декоративные строения для подпорки (зонирование).

Какое бы назначение не было у бетонной подпорной стены строение у всех одинаковое:

  • Фундамент — надземная часть стены.
  • Тело — надземная часть несущей конструкции.
  • Дренажная система.
  • Водоотводная система.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Бетонные подпорные стенки часто применяются в качестве декорирования приусадебного участка: красивых клумб на разных уровнях, зонированных цветников, искусственных водоемов, которые частично структурно отгорожены декорацией.

Сложным моментом в возведении стен является совмещение эстетической стороны с высокими несущими способностями.

Материалы, из которых изготавливают монолитные подпорные стены:

Бетонные плиты (блоки) — монолитный или сборный бетон. Мощное основание. Срок эксплуатации до пятидесяти лет. К минусам конструкции относят трудоемкость возведения, долгое время на установку, необходимость «чистой» отделки.

Кирпичная кладка. Рекомендуется укладывать керамический кирпич, а не силикатный. Требуется гидроизоляция грунта.

К положительным моментам можно отнести быструю и удобную сборку и установку конструкции. Требуется фундамент.

Натуральный камень. При правильном выборе камня и укладке смотрится очень стильно и красиво. Срок службы более пятидесяти лет. К отрицательной стороне относят длительное выполнение, так как каждый камень ряда необходимо подобрать по величине, а также прорастание сорняками.

К плюсам относятся: отсутствие трудоемкого фундамента, способность материала хорошо переносить проседания грунта и его сдвигов, большой период эксплуатации, естественный природный орнамент. Подпорная стена из природного камня подходит не ко всем стилям.

Дерево. Применяется бревно, брус, шпалы. Все детали обработаны антисептическими средствами. Положительным моментом является простота и быстрота установки.

При выдержанном стиле на всем приусадебном участке, деревянная стена хорошо смотрится и дополняет дизайн. Высокая декоративная способность. К проблемной стороне относится низкая несущая способность и недолговечность.

Профилированный лист. Новое слово в монтаже подпорных стен. Предназначен для вариантов, где высота подпорных стен не должна быть высокой. Установка производится на винтовое основание. Привлекает такая разновидность быстрой и легкой установкой.

Важно! Срок использования зависит от вида и слоя покрытия, а прочность конструкции от типа профиля и металлической толщины.

Технология возведения подпорной стенки на своем участке с учетом ландшафта  

В последнее время благодаря Интернету проектирование подпорных стен и стен подвалов собственник производит самостоятельно. Если пришло решение создать на своем участке подпорную стенку, то после выбора какая она будет по назначению — декоративная или укрепительная, надо выбрать вид конструкции.

Виды подпорной стены. Разнообразие по высоте, таблица.

Низкиедо одного метра
Средниеот одного до двух метров
Высокиесвыше двух метров

Разнообразие по размеру фундамента.

Глубокозаложенныйглубина слоя цемента основания в два раза больше толщины стены
Поверхностныйнеглубоко заложенный пласт до двадцати сантиметров в основании.

Разнообразие по размещению на участке:

  • Отдельная конструкция.
  • В ансамбле с другими возведенными сооружениями.

Разнообразие по способу устойчивости (воздействие на стену дополнительных сил).

  • Вес самой стены.
  • Груз почвы, насыпанной на консоль фундамента.
  • Масса сцепки грунта и фундамента.
  • Сила бокового давления грунта на стену.

Разнообразие по выбору варианта устойчивости.

  • За счет массы стены.
  • Использование вес стены и почвы, уложенной на консоль основания.
  • Усиленная фиксация фундамента в собственной почве.
  • При незначительном весе стены за счет массы почвы.

Считается, что боковое давление грунта направлено на сдвиг конструкции, перечисленные выше силы способствуют устойчивости подпорной конструкции.

Самодельная подпорная бетонная стенка — фотогалерея 

 

Строительство подпорной стены дело увлекательное. Воплощение в дизайн всех своих фантазий. В Интернете легко найти руководство или пособие по возведению самодельной подпорной бетонной стены. Заглянув в фото галерею можно поймать свое вдохновение и повторить его в реальности.

Модными тенденциями в настоящее время являются:

  • Ступенчатая подпорная стенка с лестницей.
  • Терраса из камня.
  • Подпорная стена из кирпича.
  • Клумба с оригинальной подпорной стеной «под старину».
  • Зонирующая подпорная стена с отделкой из глянцевой плитки цвета «Шоколад».

Видео: технология сооружения

На каком уклоне нужна подпорная стена?

DIY-мастера могут легко выполнить несколько небольших проектов, а также некоторые крупные, не беспокоясь о деталях. Есть несколько способов реализовать любой проект, независимо от его сложности. Однако, когда дело доходит до подпорной стены, важно, чтобы вы расставили точки над «i» и перечеркнули их.

Подпорные стены являются важнейшим элементом любого конкретного проекта, и одним из наиболее важных соображений при этом является максимальный уклон без подпорной стены, или при каком наклоне подпорная стена вам нужна?

Максимальный уклон почвы, по которой вы можете безопасно пройти без подпорной стены, составляет 35 градусов, особенно если почва гранулированная.Если угол больше, вам понадобится подпорная стенка, чтобы все было на месте. Наклон должен быть как минимум 1:12 (1 дюйм на 12 дюймов высоты), чтобы нагрузка равномерно распределялась по стене. Более того, такое соотношение высоты и уклона также обеспечивает надлежащий дренаж почвы.

Подпорные стены — особенности

Если вы занимаетесь ландшафтным дизайном, вы обнаружите, что работа на наклонной части или даже на наклонной площадке может быть довольно сложной.Затем у вас есть несколько вариантов; либо воспользуйтесь экскаватором, чтобы начать срезать склон и выровнять его. Или вы можете воспользоваться ландшафтом и построить «многоуровневый» ландшафт.

Первый вариант относительно простой, но чрезвычайно дорогой. Однако работа на наклонных ландшафтах требует, чтобы вы знали все тонкости своего участка, имели прочную конструкцию и, что наиболее важно, имели подпорную стену, которая могла бы поддерживать ваш наклонный ландшафт. Помнить; хотя и сложные, наклонные пейзажи предлагают одни из самых красивых и новаторских идей.

Это дает вам возможность создавать потрясающие виды, различные зоны и даже туннели и мосты, если вы любите приключения!

Подпорные стены — что это такое?

Вы знаете, что почти в каждом саду всегда есть стена позади наклонного ландшафта? Обычно он состоит из природных камней, скрепленных вместе с бетоном или связующей смесью. Это подпорная стена.

Это жесткие стены, которые поддерживают почву, удерживая ее вес .Эти стены стоят вертикально, предотвращая растекание почвы даже при поливе. Эти стены могут помочь удерживать почву на разных уровнях с обеих сторон, но редко можно увидеть два откоса, удерживаемые одной и той же стеной. Если два склона берут начало от одного и того же пика, скорее всего, вам не понадобится большая подпорная стена, поскольку оба склона могут компенсировать вес друг друга.

Цель подпорной стены, как видно из объяснения выше, состоит в том, чтобы удерживать песок / почву на склоне, чтобы они не оставались естественным плавником.Там, где одна сторона содержит откос, другая стоит отдельно и часто обнажена.

Есть несколько типов подпорных стен.

  1. Анкерные стены . Эти стены являются наиболее устойчивыми подпорными стенами. Анкер оборачивается вокруг стены, а его основание глубоко в земле; таким образом, будучи более стабильным.
  2. Гравитационные подпорные стены . Гравитационные подпорные стены имеют на них огромный вес, поскольку от этих стен обычно берут начало откосы (вверх).Их следует использовать для коротких склонов, то есть для грунта не более 3 футов.
  3. Свайные стены . Как следует из названия, сваю (или длинный столб) вбивают в землю, сделанную из металла или дерева. Благодаря глубокому фундаменту эти стены могут выдерживать больший вес, чем обычные гравитационные подпорные стены.
  4. Консольные стены . Эти стены также вбиты в землю, но есть одно существенное отличие; у них есть основание, известное как «рука», которая простирается внутрь; в холм.Таким образом, стена использует собственный вес почвы, чтобы противостоять силе, которую она прилагает для вытекания, таким образом стабилизируя все это.

Уклон подпорной стены

При проектировании подпорной стены убедитесь, что вы знаете, что делаете, или проконсультировались с инженером. Эти стены будут выдерживать огромный вес, если они упадут, поэтому убедитесь, что этого не произойдет.

Независимо от типа стены, которую вы используете, максимальный уклон грунта не должен превышать 35 градусов.Если больше, то дождь или избыточный полив заставят почву течь вместе с водой; не говоря уже о том, как это нарушит целостность вашей стены.

Подпорные стены могут быть изготовлены из различных материалов. К ним относятся, но не ограничиваются:

  • Камни (габион)
  • Дерево
  • Камень
  • Кирпичи или
  • Бетон

Эти материалы не имеют большого значения в большинстве случаев, за исключением случаев, когда вы используете необработанную древесину (это определенно будет сгнивают через пару лет).Наиболее важные элементы, которые следует учитывать при выборе материала, включают эстетику и дренаж.

Строительство подпорной стены

При строительстве подпорной стены еще одно важное соображение, которое необходимо учитывать, — это соотношение 1:12, о котором мы упоминали выше. Это означает, что на каждые 12 дюймов высоты вашей стены вам следует подумать о том, чтобы наклонить ее к холму на 1 дюйм.

Если вы используете дерево для подпорной стены, все, что превышает 4 фута, следует крепко привязать веревкой или анкерами «мертвецов» к склону холма.Якоря мертвецов — это длинные задние части, в основном Т-образные. Вы также можете сделать свои собственные якоря; все, что вам понадобится, это прочная веревка и несколько деревянных досок.

Эти анкеры закопаны на склоне холма и прикреплены к дереву через каждые 8 ​​футов. Сама связка должна быть на глубине 6 футов в почве, а крюк должен быть шириной 2 фута, чтобы обеспечить оптимальную удерживающую силу и грузоподъемность.

В зависимости от материала, который вы используете, техника также будет различаться.Некоторые предпочитают использовать блокирующие блоки из бетонных блоков и заливать бетон внутри, каменную наброску (рыхлую породу), бетон плюс камень (габион), террасные и деревянные подпорные стены и многое другое. Просто помните: если вы используете бетонные блоки, заполняйте их только бетоном. Если вы используете дерево, убедитесь, что оно обработано, иначе оно довольно быстро сгниет.

Если подпорная стена, которую вы пытаетесь построить, превышает 3 фута, убедитесь, что вы проверили все правила зонирования или правила, которые необходимо соблюдать.Вы можете использовать и с соотношением сторон 1:10 дюймов, особенно если вы используете бетонные блоки с бетонным заполнением, но самый безопасный вариант — всегда использовать правило 1:12 дюймов, когда дело касается подпорных стен.

Поместите дренажные плитки или отверстия в стене, чтобы избежать скопления воды в отсеках. Большая часть воды будет стекать вниз, но если вы посадите на склоне что-нибудь, кроме травы, велика вероятность, что вода будет течь вдоль подпорной стены.

Чтобы исключить риск повреждения этой водой, поместите дренажную плитку под 12-дюймовым слоем засыпки, например гравия.

Стоимость строительства подпорной стены

Стоимость вашего проекта будет полностью зависеть от типа стены, которую вы делаете, и материала, который вы решите использовать.

Дерево Деревянная подпорная стена, построенная из столбов ограждения.

В среднем деревянная подпорная стена стоит около $ 10–12 за квадратный фут . Это также зависит от того, какую древесину вы используете. Дешевле здесь не совсем лучше, но и покупать древесину высокого класса тоже не стоит.Подойдет даже сосна, при условии, что ее обработали .

На стену площадью 100 квадратных футов (20 футов в длину и 5 футов в высоту) вам, возможно, придется потратить около 1000 долларов. В то же время, если вы нанимаете профессионалов, средняя стоимость может составлять от 28 до 30 долларов за квадратный фут. Тот же проект будет стоить примерно 2800-3000 долларов.

Камень / кирпич

Основные затраты здесь связаны с укладкой камня и кирпича. Если вы делаете это самостоятельно, рассчитывайте сэкономить от 45% до 50% общих затрат. Почасовая стоимость сухой укладки камней составляет 65 долларов США. Если у вас есть место для раскопок рядом с вами, вы можете потенциально получить складывание камней бесплатно !

Кладка кирпича стоит от 15 до 25 долларов в час. Неважно, какой вариант вы выберете — дорогой или более дешевый. В среднем лицевой кирпич стоит 6 долларов за квадратный фут. 1000 полнотелых кирпичей могут стоить от 340 до 900 долларов.

Подпорные стены: входы и выходы

Фотография: Redi-Rock

У всех нас есть заказчики, которые полагаются на нас в решении любых задач, связанных с ландшафтом, в то время как другим нравится делать это самим и пытаться реализовать несколько проектов в одиночку.

Хотя нет ничего плохого в том, что они решатся самостоятельно завершить несколько мелких проектов, есть несколько, которым абсолютно необходима профессиональная помощь. Одним из проектов, требующих особого внимания со стороны специалиста, является установка подпорной стены .

Убедить покупателя DIY в том, что вы должны быть тем, кто взялся за такой проект, как подпорная стена, может быть сложно, но, в конце концов, очень важно, чтобы вы помогли им понять опасности, которые они могут понести, если они попытаются реализовать этот проект на своей собственный.

Подпорные стены используются, чтобы помочь землевладельцам преодолевать наклонные участки и часто имеют визуальный интерес, а также функциональное назначение. Подпорные стены могут использоваться для увеличения площади пригодной для использования земли во дворе, и они могут даже обеспечить экологические преимущества, такие как защита территорий от насыщения и уменьшение эрозии почвы .

Строительная специфика

Методы для более крутых склонов включают использование взаимосвязанных бетонных блоков , деревянных подпорных стен, участков каменной наброски (рыхлой породы), террасных и каменных подпорных стен.Если вы выбираете древесину, обязательно обработайте ее консервантом, чтобы предотвратить гниение.

Если стена будет выше 3–4 футов, потребуется инженер для оказания помощи с проектом из-за кодексов и правил зонирования.

Стена должна опираться на холм минимум на 1 дюйм на каждые 12 дюймов высоты, чтобы выдерживать безопасную нагрузку на стену. Это также может помочь с дренажом, когда почва станет насыщенной. Также есть возможность изменить уклон уклона перед установкой стены; это поможет отвести воду от стены и уменьшить необходимый уклон.

Размещение дренажной плитки за стеной может помочь предотвратить накопление воды в почве с плохим дренажем. Обязательно сделайте эту плитку со слоем засыпки глубиной 12 дюймов, который свободно дренируется, например, гравий.

Стоимость, функция и высота стены зависят от материалов, выбранных вашими клиентами для проекта. Если стена будет использоваться строго как декоративный элемент во дворе, практически любой материал подойдет. Для стен, которые должны выдерживать большие нагрузки, вам нужно будет использовать долговечные, прочные материалы, подходящие для условий участка.

Деревянные и массивные бетонные стены рекомендуется использовать только в том случае, если высота стены составляет менее 4 футов. Деревянные стены изнашиваются быстрее, а бетонные стены имеют проблемы с дренажом, которые могут вызвать водонасыщение над стеной.

Что искать

Сохраняя ландшафт вашего клиента, обратите внимание на области, которые могут нуждаться в подпорной стене. Следует иметь в виду следующее:

  • Какой уклон? Если уклон больше 3: 1, проконсультируйтесь с инженером.Если уклон больше 2: 1, потребуются конструкции или специальные методы стабилизации.
  • Насколько сильно промерзнет стена и почва, с которой она держится?
  • Проверьте дренаж и посмотрите, на что он похож. Если похоже, что вода будет сильно стекать по земле и стене, возможно, потребуется добавить дренаж.
  • Какая почва у вашего покупателя? Почва с высоким содержанием глины не будет хорошо дренироваться, но менее подвержена эрозии. У песчаной почвы будут противоположные характеристики.
  • Проверьте наличие других конструкций рядом с местом, где может потребоваться подпорная стена. Если вокруг есть существующие конструкции, подумайте, как на них повлияет установка подпорной стены.
  • Вы и ваши клиенты находитесь в зоне, подверженной землетрясениям? Если это так, подумайте о том, чтобы проконсультироваться с инженером-сейсмологом, чтобы проанализировать стену и сделать ее более устойчивой к землетрясениям.

Четыре типа подпорных стенок

После того, как вы определили, что во дворе вашего клиента действительно нужна подпорная стена, и обсудили важность профессиональной установки такой стены, пришло время определить, какой тип стены нужен вашему клиенту.

Гравитационные стены: Они удерживают землю весом материала стены. Это может быть обычная брусчатка или даже куча больших камней, но они могут легко упасть, и их следует использовать для коротких склонов высотой 3 фута или меньше.

Анкерные стены : Это самый прочный тип, который можно комбинировать с другими методами. Стену обвивают анкером, а основание помещают глубже в холм, что обеспечивает стабилизацию.

Стены свай: В них используются длинные сваи или столбы, которые уходят глубоко в почву и над ней.Сваи могут быть сделаны из металла или обработанной древесины, и они обладают хорошей способностью удерживать почву.

Консольные стены: Они похожи на стены из свай, однако они получают дополнительную прочность от своего рода «руки», уходящей назад в холм. Это может увеличить его способность стабилизировать давление.

ДИЗАЙН СЕГМЕНТНЫХ КАРКАСНЫХ СТЕН — NCMA

ВВЕДЕНИЕ

Сегментные подпорные стены (SRW) функционируют как гравитационные конструкции, полагаясь на собственный вес, чтобы противостоять дестабилизирующим силам из-за удерживаемого грунта (засыпки) и дополнительных нагрузок.Собственный вес системы ТРО — это либо вес самих блоков ТРО, включая заполненный заполнитель активной зоны, если он используется (в случае обычных ТРО), либо совокупный вес блоков, заполненный заполнитель активной зоны, если он используется, и масса армированного грунта ( в случае армированных грунтом ТРО).

Устойчивость обеспечивается когерентной массой достаточной ширины для предотвращения скольжения у основания и опрокидывания вокруг носка конструкции под действием боковых сил земли.

SRW — это прочные и долговечные системы подпорных стен.Типичный размер блоков ТРО, размещенных без раствора (укладываемых в сухой штабель), позволяет возводить стены в труднодоступных местах и ​​строить узкие изгибы или другие сложные архитектурные схемы. Сегментные подпорные стены используются во многих сферах, включая ландшафтные стены, структурные стены для изменения уклона, опоры мостов, разделение каналов ручьями, сооружения на набережной, стены доступа к туннелям, стены крыльев и опоры для парковок. Этот TEK предоставляет общий обзор проектных соображений и влияния высоты, грунта, нагрузок и геометрии на структурную устойчивость, основанный на Руководстве по проектированию сегментных подпорных стен (см.1).

Рекомендуется, чтобы пользователи этого TEK проконсультировались с местными строительными нормативами, чтобы определить дополнительные требования к ТРО и инженерные потребности своего проекта. Если такие особые требования не существуют, NCMA рекомендует технический дизайн, выполненный зарегистрированным профессионалом на стенах с общей (проектной) высотой H , превышающей 4 фута (1,21 м) (более подробную информацию см. В TEK 18-11A. , Руководство по осмотру сегментных подпорных стен (ссылка 3).

ВИДЫ СЕГМЕНТНЫХ ОПОРНЫХ СТЕН

Обычные (гравитационные) сегментные подпорные стенки

Обычные (гравитационные) ТРО удерживают грунт исключительно за счет собственного веса блоков ТРО.Они могут быть сконструированы как с единичной глубиной единицы, так и с несколькими глубинами. Максимальная высота стены, достижимая при использовании обычных ТРО, прямо пропорциональна весу, ширине, геометрии площадки, дополнительной нагрузке и типу удерживаемого грунта. В таблице 1 показано влияние увеличения толщины стенового теста, ширины блока, плотности блока на месте (с использованием либо цельного блока, либо блока с заполнением заполнителя) и лучшего качества засыпки на максимальную высоту гравитационной стены.

Таблица 1 — Расчетные высоты гравитационных ТРО для различных свойств блока, грунта и стен
Рисунок 1 — Варианты проектирования, соответствующие таблице 1 и рисункам с 3 по 5

Сегментные подпорные стены, армированные грунтом

Армированные грунтом ТРО представляют собой композитные системы, состоящие из блоков ТРО в сочетании с массой армированного грунта.Почва стабилизируется горизонтальными слоями арматуры, обычно геосинтетического материала. Армирование увеличивает эффективную ширину и вес гравитационной системы.

Геосинтетические армирующие материалы — это высокопрочные полимерные материалы. Это могут быть георешетки или геотекстиль, хотя при нынешнем строительстве ТРО обычно используются георешетки. На рис. 2 показана типичная сегментная подпорная стена, армированная грунтом, и текущая проектная терминология.

Геосинтетическая арматура помещается между блоками и углубляется в почву, чтобы создать составную структуру гравитационной массы.Эта механически стабилизированная стеновая система, состоящая из блоков ТРО и армированного грунта, спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать необходимое сопротивление внешним силам, связанным с более высокими стенами, надстроенными конструкциями или более сложными грунтовыми условиями. Армированные грунтом ТРО также могут называться механически стабилизированными грунтовыми стенами (МСЭ) — общим термином, используемым для описания всех форм армированных грунтовых конструкций.

Рисунок 2 — Компоненты сегментной подпорной стены, армированной грунтом

РАССМОТРЕНИЕ ДИЗАЙНА

Геосинтетическая длина и расстояние

Для сегментных подпорных стен, армированных грунтом, геосинтетическое армирование увеличивает массу композитной конструкции ТРО и, следовательно, повышает ее устойчивость к дестабилизирующим силам.Геосинтетическая длина ( L ) обычно контролируется расчетами внешней устойчивости или внутренней выносливости. Увеличение длины геосинтетических слоев увеличивает сопротивление ТРО опрокидыванию, скольжению основания, разрушению подшипников и геосинтетическому вырыву. В некоторых случаях длина самого верхнего слоя (слоев) локально увеличена, чтобы обеспечить адекватное закрепление (отрывную способность) геосинтетических слоев. Прочность геосинтетического материала и фрикционное взаимодействие с окружающей почвой также могут влиять на геосинтетическую длину, необходимую для обеспечения адекватной выносливости.Кроме того, длина, необходимая для достижения минимальной выносливости, зависит от прочности почвы на сдвиг, геометрии обратного откоса и дополнительной нагрузки (мертвой или действующей).

Минимальная геосинтетическая длина, необходимая для удовлетворения критериев внешней устойчивости, также зависит от прочности почвы на сдвиг и геометрии конструкции (включая удар по стенке, обратный откос, наклон носка и дополнительную нагрузку). По мере увеличения внешней движущей силы (как это происходит с увеличением угла обратного откоса, снижением прочности почвы на сдвиг или увеличением внешней дополнительной нагрузки (мертвой или действующей)) длина геосинтетического материала увеличивается, чтобы удовлетворить минимальным требованиям внешней устойчивости.На рисунках с 3 по 5 показано влияние геометрии обратного откоса, дополнительной нагрузки, веса единицы грунта и прочности грунта на сдвиг на минимально необходимую геосинтетическую длину для обеспечения скольжения основания ( FS = 1,5), опрокидывания ( FS = 1,5) и вытягивания ( ФС = 1,5). Независимо от результатов анализа внешней устойчивости при скольжении и опрокидывании, длина георешетки ( L ) не должна быть меньше 0,6H. Цель этого эмпирического ограничения — предотвратить строительство необычно узких укрепленных подпорных стен.Кроме того, рекомендуется, чтобы абсолютное минимальное значение для L составляло 4 фута (1,2 м).

Необходимо использовать достаточное количество и прочность геосинтетических слоев для обеспечения горизонтального равновесия с силами грунта за стеной и для поддержания внутренней устойчивости. Кроме того, силы натяжения в геосинтетических слоях должны быть меньше расчетной прочности геосинтетических материалов и в пределах допустимой прочности соединения между геосинтетическим блоком и блоком ТРО. Оптимальный интервал между этими слоями обычно определяется итеративно, обычно с помощью компьютерной программы.Как правило, расстояние по вертикали уменьшается с увеличением глубины ниже верха стены, потому что давление грунта увеличивается линейно с глубиной.

Расстояние по вертикали между геосинтетическими слоями должно быть ограничено, чтобы предотвратить выпуклость поверхности стены между точками геосинтетического соединения, чтобы предотвратить превышение сдвиговой способности между блоками ТРО, уменьшить нагрузку в арматуре грунта и на стыке соединения блока геосинтетика и ТРО. Рисунок 6 показывает, что меньшие расстояния между арматурой по вертикали уменьшают растягивающую нагрузку геосинтетической арматуры.Тем не менее, даже когда все виды разрушения внутренней и лицевой устойчивости могут быть удовлетворены за счет больших расстояний, рекомендуется максимальное расстояние по вертикали между слоями арматуры 24 дюйма (609 мм) для уменьшения проблем со стабильностью конструкции. Обратите внимание, что некоторые проприетарные системы могут поддерживать большие расстояния: для этих систем рекомендуется максимальное расстояние 32 дюйма (813 мм). Этот максимальный интервал ограничивает проблемы строительства, а также гарантирует, что армированный грунт ведет себя как композитный материал, как это предусмотрено данной методологией проектирования.Для блоков SRW глубиной менее или равной 10 дюймов (254 мм) рекомендуется, чтобы максимальное вертикальное расстояние между слоями усиления не превышало глубину блока более чем в два раза. Например, максимальное расстояние по вертикали для модульного блока глубиной 9 дюймов (229 мм) будет составлять 18 дюймов (457 мм). В этих пределах проектировщик стен должен выбрать подходящее максимальное расстояние между армированием для используемой собственной системы.

Независимо от расстояния между армированием, уплотнение армированной зоны заполнения обычно ограничивается величиной от 6 до 8 дюймов.(От 152 до 203 мм) (высота в уплотненном состоянии) для достижения необходимой плотности и контроля качества строительства. Толщина подъемной силы уплотнения в удерживаемой зоне обычно ограничивается одной и той же высотой; тем не менее, более толстые подъемы могут быть выполнены, если указанная плотность может быть достигнута по всей толщине подъема и может быть продемонстрировано, что нет отрицательного воздействия на характеристики или внешний вид стеновой системы. Независимо от метода уплотнения или оборудования, указанные плотности должны соблюдаться, а любые отклонения от утвержденных спецификаций должны быть санкционированы инженером-проектировщиком ТРО проекта.

Рис. 3. Случаи с плоским уклоном, изменение f, g и q — случаи 1, 2, 3 и 4
Рисунок 4—3: 1 Случаи с верхним уклоном
Рисунок 5—2: 1 Случаи с верхним уклоном
Рисунок 6 — Влияние вертикального расстояния арматуры на расчетную растягивающую нагрузку арматуры

Гравийные насыпные и дренажные материалы

По возможности воду следует направлять подальше от ТРО.Однако, когда вода все же достигает ТРО, необходимо предусмотреть соответствующие дренажные компоненты, чтобы избежать эрозии, миграции мелких частиц и гидростатического давления на стену. Характеристики дренажа ТРО будут зависеть от условий грунтовых вод на конкретном участке. Проектировщик стен должен обеспечить соответствующие дренажные устройства для сбора и отвода воды, которая потенциально может просочиться через стену. Инженер-строитель обычно отвечает за проектирование конструкций поверхностного дренажа над, под и за стеной, а инженер-геолог обычно отвечает за подготовку фундамента и подземный дренаж под стеной.Ссылка 1 подробно рассматривает особенности дренажа и материалы, необходимые для различных условий грунтовых вод на ТРО.

Насыпь из гравия (ранее известная как дренажный агрегат) и дренажная труба, показанные на Рисунке 2, должны использоваться только для удаления случайной воды — они не предназначены для использования в качестве основного дренажного тракта системы. Гравийная насыпь действует в основном как уплотняющее средство для снижения горизонтальных напряжений уплотнения на задней части блоков ТРО во время строительства. Он также предотвращает вымывание удерживаемого грунта через поверхность стены, когда он спроектирован как почвенный фильтр, и облегчает дренаж попадающей воды, тем самым снимая гидростатическое давление или силы просачивания.

Дренажная труба собирает и отводит любую воду из системы через дренажные отверстия (максимальное расстояние 50 футов (15,2 м) с постоянным током) или непосредственно в дренажную систему сбора. Высота и диаметр дренажной трубы должны определяться проектировщиком стены в зависимости от конкретных условий участка.

Заливка гравия должна состоять не менее чем из 12 дюймов (305 мм) самодренажного агрегата, установленного за блоками ТРО, а дренажная труба должна иметь минимальный диаметр 3 дюйма (75 мм).

Тесто для стен

Сегментные подпорные стены обычно устанавливаются с небольшим отступом по горизонтали между блоками, создавая стенку в удерживаемом грунте (ω на Рисунке 2). Бетон для стен компенсирует любое небольшое боковое смещение забоя ТРО из-за давления грунта и дополняет эстетические характеристики системы ТРО. Для обычных (гравитационных) ТРО увеличение толщины стенок увеличивает устойчивость стеновой системы.

Размер блока и допустимая нагрузка на сдвиг

Все блоки SRW обеспечивают передачу поперечных сил с одного курса на другой.Способность к сдвигу обеспечивает поперечную устойчивость безмонтактной системы ТРО. Агрегаты SRW могут развивать способность к сдвигу за счет срезающих шпонок, ведущих выступов, задних выступов, зажимов, штифтов или уплотненных столбов заполнителя в открытых кернах. В обычных (гравитационных) ТРО устойчивость системы в первую очередь зависит от массы и сдвиговой способности блоков ТРО: увеличение ширины или веса блока ТРО обеспечивает большую стабильность, большее сопротивление трения и большие моменты сопротивления. В армированных грунтом ТРО более тяжелые и широкие блоки могут допускать большее расстояние по вертикали между слоями геосинтетического материала, сводя к минимуму возможность вздутия поверхности стены.В целях проектирования в единицу веса блоков ТРО включается гравийная засыпка в кернах, если она используется.

Встраивание в стену

Антенна стены — это глубина поверхности стены ниже уровня земли ( H emb на Рисунке 2). Основное преимущество заделки стен заключается в том, чтобы гарантировать, что ТРО не будут подорваны эрозией почвы перед стеной. Увеличение глубины заделки также обеспечивает большую стабильность, когда условия площадки включают слабую несущую способность нижележащего грунта, крутые склоны у носка стены, потенциальный размыв на носке (особенно на береговой линии или в подводных применениях), сезонные изменения объема почвы или сейсмические нагрузки. .

Глубина заделки определяется на основе высоты стены и условий наклона мыска (см. Таблицу 2), хотя предлагаемый абсолютный минимум H emb составляет 6 дюймов (152 мм).

Таблица 2 — Минимальная глубина заделки стены

Дополнительные нагрузки

Часто вертикальные дополнительные нагрузки ( q на Рисунке 2) накладываются за верхнюю часть стены в дополнение к нагрузке из-за удерживаемой земли.Эти надбавки увеличивают поперечное давление на конструкцию ТРО и классифицируются как надбавки за статические или временные нагрузки.

Допуски к динамической нагрузке считаются переходными нагрузками, которые могут изменяться по величине и могут не присутствовать постоянно в течение срока службы конструкции. В этой методологии проектирования считается, что дополнительные временные нагрузки вносят вклад только в дестабилизирующие силы и не вносят вклад в стабилизацию конструкции против внешних или внутренних видов разрушения. Примерами надбавок за временную нагрузку являются транспортные средства и склады сыпучих материалов.

С другой стороны, считается, что превышение статической нагрузки способствует как дестабилизирующим, так и стабилизирующим силам, поскольку они обычно имеют постоянную величину и присутствуют в течение всего срока службы конструкции. Вес здания или другой подпорной стены (выше и отодвинут от верха стены) является примерами дополнительных статических нагрузок.

ОТНОШЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ

Таблица 1 суммирует влияние увеличения толщины стены, увеличения ширины блока, увеличения плотности блока на месте и использования засыпки лучшего качества на максимальную конструктивную высоту гравитационных ТРО для обеспечения скольжения и опрокидывания.

На рисунках с 3 по 5 суммировано влияние геометрии стены, обратного откоса и прочности грунта на сдвиг на минимально необходимую длину арматуры для обеспечения скольжения, опрокидывания и вытягивания основания для армированных ТРО.

Эти проектные отношения были созданы с использованием консервативных общих свойств блоков ТРО. Они не заменяют дизайн для конкретного проекта, поскольку различия между свойствами, принятыми в таблицах, и параметрами, специфичными для проекта, могут привести к большим различиям в окончательных проектных размерах или факторах безопасности.Хотя указана высота стен до 8 футов (2,44 м) для обычных (гравитационных) стен и 14 футов (4,28 м) для стен, армированных грунтом, правильно спроектированные стены могут превышать эту высоту.

Для подробного обсуждения параметров проектирования и анализа следует обращаться к Руководству по проектированию сегментных подпорных стен (ссылка 1). Варианты проектирования с 1 по 16 показаны на Рисунке 1. Все показанные результаты были рассчитаны с использованием программного обеспечения SRWall 4.0 (ссылка 2), обеспечивающего соответствующие геосинтетические длины для удовлетворения факторов безопасности при скольжении, опрокидывании и выдергивании (только укрепленные стены); или максимальная высота гравитационной стены для обеспечения скольжения, опрокидывания и внутреннего сдвига.Окончательное количество, распределение и прочность георешеток может быть определено только проектировщиком для каждой конкретной комбинации блока ТРО и георешетки, чтобы гарантировать соблюдение соответствующих коэффициентов безопасности для внутренней, лицевой устойчивости и внутренней стабильности соединения (ICS) (для более подробной информации см. ссылку 1). ICS может быть достигнута за счет уменьшения расстояния между георешеткой или увеличения длины или прочности сетки: примеры, представленные здесь, были рассчитаны путем уменьшения расстояния между георешеткой и сохранения максимальной и минимальной длины георешетки для удобства.Более подробную информацию см. В TEK 15-4B, Общая устойчивость сегментных подпорных стенок (ссылка 4).

Крупные или коммерческие ТРО могут также потребовать анализа компетентности грунта основания, осадки и глобальной устойчивости для окончательного проектирования в координации с другими специалистами в проекте, которые здесь не рассматриваются (более подробную информацию о ролях и обязанностях см. В TEK 15-3A, Роли и Обязанности по проектам сегментных подпорных стен (ссылка 5)). Если фундаментальный и общий анализ в конечном итоге потребуют модификации конструкции стены, это должно быть сделано по согласованию с проектировщиком НИО.

ПРИМЕР

Армированные ТРО указываются для проекта со следующими характеристиками:

H = 10 футов (3,0 м)
Задний откос 3: 1
Живая добавка = 0 фунтов на фут
Все почвы Φ = 28 ° и γ = 120 фунтов на фут (1922 кг / м³)

Определите приблизительную длину георешетки ( L ) внизу и вверху подпорной стены.

Решение

Определите случай, который относится к этой проблеме, используя Рисунок 1: Случай 5 для этого примера.Используя рисунок 4 (задний уклон 3: 1), найдите L / H для данных условий почвы и для проектной высоты 10 футов (3,0 м).

Нижняя георешетка:
L / H = 0,71; L внизу = 0,71 x 10 футов = 7,1 фута (2,2 м)
Верхняя георешетка:
L / H = 0,92; L верх = 0,92 x 10 футов = 9,2 фута (2,8 м)

Для целей оценки объем выемки и армированной насыпи можно определить по полученным данным.Количество, прочность и распределение георешеток может быть определено только проектировщиком для конкретной комбинации блока ТРО и георешетки, чтобы обеспечить соблюдение соответствующих коэффициентов безопасности для внутренней, лицевой устойчивости и ICS. ICS зависит от расстояния между геосетками, их длины и прочности: проектировщику рекомендуется выполнить соответствующие расчеты для проверки распределения геосинтетических материалов.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

C ds = коэффициент прямого скольжения
C i = коэффициент взаимодействия
E (n) = высота геосинтетической арматуры над верхом выравнивающей подушки, футы (м)
FS = коэффициент безопасности
H = общая (проектная) высота стены, футы (м)
H ‘ = открытая высота стены, фут (м)
H emb = глубина анкеровки стены, фут (м) )
H u = высота элемента сегментной подпорной стены, футы (м)
L = минимальная длина геосинтетического армирования, включая соединение облицовки, футы (м)
q = вертикальная равномерная дополнительная нагрузка, фунт / фут
W u = ширина блока сегментной подпорной стены, фут (м)
β = угол обратного откоса от горизонтали, градусы
γ = вес блока грунта, pcf (кг / м³)
γ f = вес грунта фундамента, pcf (кг / м³)
γ i = вес засыпного грунта, pcf (кг / м³)
γ r = вес удерживаемого грунта, pcf (кг / м³)
μ b = минимальный коэффициент уменьшения трения кирпичной кладки
Φ = угол трения грунта, градусы
Φ f = угол трения грунта фундамента, градусы
Φ i = угол трения заполняющего грунта, градусы
Φ r = угол трения удерживаемого грунта, град.
ω = стенка, град

Список литературы

  1. Руководство по проектированию сегментных подпорных стен, 3-е издание.Национальная ассоциация бетонщиков, 2009.
  2. Программное обеспечение для проектирования сегментных подпорных стен, SRWall 4.0. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2009.
  3. Руководство по осмотру сегментных подпорных стенок, TEK 18-11A. Национальная ассоциация каменщиков из бетона, 2010 г.
  4. Сегментная подпорная стенка Global Stability, TEK 15-4B. Национальная ассоциация каменщиков из бетона, 2010 г.
  5. Роли и обязанности по проектам сегментных подпорных стен, TEK 15-3A. Национальная ассоциация бетонных масонств, 2010 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

БЕТОННЫЕ КОНСОСНЫЕ СТЕНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Использование бетонной кладки в подпорных стенах, опорах и других конструктивных элементах, предназначенных в первую очередь для противодействия боковому давлению, позволяет проектировщику и строителю извлечь выгоду из уникального сочетания структурных и эстетических характеристик кладки — превосходной прочности на сжатие; доказанная долговечность; и широкий выбор цветов, фактур и узоров.Добавление арматуры к бетонной кладке значительно увеличивает прочность на разрыв и пластичность стены, обеспечивая более высокое сопротивление нагрузке.

В консольных подпорных стенах бетонное основание или опора удерживает вертикальную каменную стену на месте и сопротивляется опрокидыванию и скольжению, вызываемым боковой нагрузкой грунта. Арматура размещается вертикально в сердцевинах блоков кладки, чтобы противостоять растягивающим напряжениям, создаваемым боковым давлением грунта.

ДИЗАЙН

Подпорные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы безопасно противостоять опрокидыванию и скольжению из-за сил, создаваемых удерживаемой засыпкой.Коэффициенты безопасности от опрокидывания и скольжения должны быть не менее 1,5 (см. 7). Кроме того, опорное давление под опорой или дном подпорной стены не должно превышать допустимое опорное давление грунта.

Рекомендуемые конструкции штоков для армированных консольных подпорных стенок без дополнительной платы приведены в таблицах 1 и 2 для расчета допустимого напряжения и расчета прочности, соответственно. Эти методы расчета подробно обсуждаются в разделах «Расчет на допустимые напряжения бетонной кладки», TEK 14-7A, и «Расчет прочности бетонной кладки», TEK 14-4A (см.5, 6).

На рис. 1 показаны типичные требования к деталям консольной подпорной стены.

Рисунок 1 — Детали усиленной консольной подпорной стены

ПРИМЕР КОНСТРУКЦИИ

Следующий пример конструкции вкратце иллюстрирует некоторые из основных шагов, используемых при расчете допустимого напряжения консольной подпорной стены из железобетонной кладки.

Пример: Спроектируйте консольную подпорную стену из железобетонной кладки, показанную на Рисунке 2. Предположите ровную засыпку, отсутствие дополнительной нагрузки или сейсмической нагрузки, активное давление грунта и кладку, уложенную непрерывным соединением. Коэффициент трения между основанием и грунтом основания, k 1 , составляет 0,25, а допустимое давление на грунт составляет 2000 фунтов на квадратный дюйм (95,8 кПа) (см. 7).

а. Критерии проектирования:

Толщина стенки = 12 дюймов.(305 мм)
f ’ м = 1500 фунтов на кв. Дюйм (10,3 МПа)

Предполагаемый вес:
Армированная кладка: 130 фунтов на фут (2082 кг / м³) (твердый раствор для повышения сопротивления опрокидыванию и скольжению)
Железобетон: 150 фунтов на фут (2402 кг / м³)

Требуемые факторы безопасности (поз. 7)
F.S. (переворачивание) = 1,5
F.S. (скольжение) = 1,5

г. Активное давление земли Ренкина

г.Момент сопротивления (около носка)

Вес компонентов:
кирпичная кладка: (0,97) (8,67 фута) (130 фунтов на фут) = 1093 фунт / фут (16 кН / м)
земля: (2,69) (8,67 фута) (120 фунтов на фут) = 2799 фунтов / фут (41 кН / м)
опора: (1,0) (5,33 фута) (150 фунтов на фут) = 800 фунтов / фут (12 кН / м)

Вес (фунт / фут) Х Рука (футы) = Момент (фут-фунт / фут)
кладка: 1,093 Х 2.67 = 2 918
земля: 2,799 Х 3,98 = 11,140
опора: 800 Х 2,67 = 2,136
4 692 16,194
Общий момент сопротивления 16,194 фут-фунт / фут
Опрокидывающий момент — 5,966 фут-фунт / фут
10,228 фут-фунт / фут (45.5 кН м / м)

г. Проверочные коэффициенты безопасности (F.S.)

Ф.С. (переворачивание)
= общий момент сопротивления относительно схождения / момент опрокидывания
= 14 670/5 966 ​​
= 2,4> 1,5 Нормально.

ф. Определить размер ключа

Пассивное боковое сопротивление грунта = 150 фунтов на квадратный фут / фут глубины и может быть увеличено на 150 фунтов на квадратный фут на каждый дополнительный фут глубины максимум до 15-кратного указанного значения (см.7). Среднее давление грунта под основанием составляет: ½ (1,356 + 404) = 880 фунтов на квадратный фут (42,1 кПа).

Эквивалентная глубина почвы: 880 фунтов на квадратный фут / 120 фунтов на фут = 7,33 фута (2,23 м)

P p = (150 фунтов на квадратный дюйм) (7,33 фута) = 1100 фунтов на квадратный дюйм (52,7 кПа)

Для F.S. (скольжение) = 1,5, требуемое общее пассивное сопротивление грунта составляет: 1,5 (1851 фунт / фут) = 2776 фунт / фут (41 кН / м)

Шпонка среза должна обеспечивать это значение за вычетом сопротивления трению: 2 776 — 1248 = 1528 фунт / фут (22 кН / м).

Глубина срезной шпонки = (1528 фунтов / фут) / (1100 фунтов на квадратный дюйм) = 1.39 футов (0,42 м), попробуйте 1,33 фута (0,41 м).

На высоте 1,33 фута боковое сопротивление = (1100 фунтов на квадратный фут) + (150 фунтов на фут / фут) (1,33 фута) = 1300 фунтов / фут (19 кН / м)
Глубина = (1528 фунтов / фут) / [½ (1,100 + 1300 )] = 1,27 фута (0,39 м) <1,33 фута (0,41 м) ОК

г. Дизайн кладки

Таблицы 1 и 2 можно использовать для оценки требуемой арматурной стали на основе эквивалентного веса жидкости грунта, толщины и высоты стены. Для этого примера эквивалентный вес жидкости = ( K a ) (º) = 0.33 x 120 = 40 фунтов на фут (6,2 кН ​​/ м³).

С учетом расчета допустимого напряжения (таблица 1) и консервативного эквивалентного веса грунта в 45 фунт-фут (7,1 кН / м³) для этой стены требуется 6 стержней при 16 дюймов в секунду. (M # 19 при 406 мм вс.). Согласно расчету прочности (таблица 2), эта стена требует стержней № 5 при 16 дюймов в секунду. (M # 16 при 406 мм вс.).

ч. Конструкция фундамента

Конструкция железобетонной опоры и шпонки должна соответствовать требованиям Американского института бетона.Для руководства см. Стандарт 318 ACI (ссылка 2) или руководства по проектированию железобетона.

Таблица 1 — Расчет с допустимым напряжением: вертикальное армирование консольных подпорных стен
Таблица 2 — Расчет прочности: вертикальное армирование консольных подпорных стен

СТРОИТЕЛЬСТВО

Материалы и методы строительства должны соответствовать применимым требованиям Спецификации каменных конструкций (см.4) или применимые местные нормы и правила.

Опоры следует размещать на твердой ненарушенной почве или на хорошо уплотненном насыпном материале. В местах, подверженных отрицательным температурам, основание фундамента следует располагать ниже линии промерзания. Засыпка подпорных стен не допускается до тех пор, пока кладка не достигнет достаточной прочности или стена не будет должным образом укреплена. При засыпке тяжелое оборудование не должно приближаться к верху стены ближе, чем на расстояние, равное высоте стены.В идеале засыпку следует размещать на подъемниках от 12 до 24 дюймов (305–610 мм), при этом каждый подъем должен уплотняться ручным трамбовкой. Во время строительства почвенный и дренажный слой, если он предусмотрен, также необходимо защищать от насыщения и эрозии.

Необходимо принять меры для предотвращения скопления воды за лицевой стороной стены и уменьшения возможных последствий воздействия мороза. Там, где ожидаются сильные продолжительные дожди, можно использовать непрерывный продольный дренаж вдоль задней стенки стены в дополнение к сквозным дренажам.

Климат, почвенные условия, экспозиция и тип конструкции определяют необходимость гидроизоляции тыльной стороны подпорных стен. Следует учитывать гидроизоляцию: в районах, подверженных сильным морозам; в районах с сильными дождями; и когда материал засыпки относительно непроницаем. Также рекомендуется использование интегральных гидрофобизаторов и гидрофобизаторов после нанесения. Верх подпорных стен из кирпича должен быть закрыт крышкой или иным образом защищен от проникновения воды.

Список литературы

  1. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-05 / ASCE 5-05 / TMS 402-05.Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2005 г.
  2. Строительные нормы и правила для конструкционного бетона и комментарии, ACI 318-02. Детройт, Мичиган: Американский институт бетона, 2002.
  3. Дас, Б. М. Принципы фундаментальной инженерии. Бостон, Массачусетс: PWS Publishers, 1984.
  4. .
  5. Спецификация каменных конструкций, ACI 530.1-05 / ASCE 6-05 / TMS 602-05. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2005 г.
  6. Расчет на допустимые напряжения бетонной кладки, ТЭК 14-7А.Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2004 г.
  7. Расчет прочности бетонной кладки, ТЭК 14-4А. Национальная ассоциация бетонщиков, 2002.
  8. Международный строительный кодекс 2003 года. Совет Международного кодекса, 2003.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

a длина опоры, дюймы (мм)
B ширина опоры, фут (м)
d расстояние от волокна с экстремальным сжатием до центра тяжести растянутой арматуры, дюйм.(мм)
e эксцентриситет, дюйм (мм)
F.S. коэффициент запаса прочности
f ‘ м заданная прочность на сжатие кладки, фунт / кв. дюйм (МПа)
H общая высота засыпки, фут (м)
I момент инерции, фут 4 4 )
K a Коэффициент активного давления грунта
k 1 Коэффициент трения между основанием и грунтом фундамента
M максимальный момент в рассматриваемом сечении, фут-фунт / фут (кН · м / м )
P a результирующая боковая нагрузка от грунта, фунт / фут (кН / м)
P p пассивное давление грунта, фунт / фут (Н / м)
p давление на опору, psf (МПа)
T толщина стенки, дюйм.(мм)
t толщина основания, дюймы (мм)
W вертикальная нагрузка, фунт / фут (Н / м)
x расположение равнодействующей силы, фут (м)
º плотность почвы, pcf (кг / м³)
¤ угол внутреннего трения грунта, градусы

Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что прилагаемая информация была максимально точной и полной, NCMA не несет ответственности за ошибки или упущения, возникшие в результате использования данного TEK.

Вам нужна подпорная стена?

31 августа 2011 г.

Интересно, как люди часто не замечают того, чего не ценят. Например, подпорные стены можно найти вокруг многих домов, предприятий и школ, но, пока вы не поймете, что они могут вам понадобиться, вы, вероятно, не обращаете особого внимания на подпорные стены в вашем районе.

Далее мы рассмотрим, что такое подпорные стены и как определить, нужны ли они вам, а также обсудим некоторые варианты дизайна подпорных стен, которые позволят украсить ландшафт вашего дома.

Функции подпорной стены

Подпорные стены часто встречаются в местах, где требуется дополнительная опора, чтобы предотвратить движение земли под гору с эрозией. Самая основная функция подпорной стены — бороться с гравитацией; боковая сила откоса должна быть компенсирована в конструкции подпорной стены.Подпорные стены также могут:

Предоставить полезную землю. На протяжении тысячелетий люди использовали методы подпорных стен для создания террас пригодной для использования земли на склонах. Взгляните на невероятные террасы древних южноамериканских цивилизаций; Фермеры в Священной долине Перу до сих пор используют андины, или сельскохозяйственные террасы, для выращивания пышной продукции. Подпорная стена может служить той же цели (хотя и в гораздо меньшем масштабе) для вашего дома; озеленение намного проще, когда у вас есть ровная территория во дворе.

Управление стоком воды. Подпорные стены также помогают замедлить поток дождевой воды; Таким образом, они могут повысить эффективность вашего садоводства и ухода за газонами. Домовладельцы Портленда могут помочь предотвратить попадание загрязненной уличной воды в близлежащие реки, установив водостойкую систему подпорных стен, возможно, с дождевым садом, встроенным в ее конструкцию.

Обеспечьте дополнительные сиденья. После того, как ваша подпорная стена будет возведена, она может предоставить несколько неожиданных услуг; озеленение сидения является примером.В зависимости от расположения подпорной стены она может оказаться популярным местом, где можно посидеть и поболтать.

Вам может понадобиться подпорная стена, если…

1. Вам нужен способ борьбы с эрозией на спуске. Если горы эрозионного материала забивают важные участки на вашем участке, прекрасной идеей будет установка подпорной стены. Подпорные стены сводят к минимуму эрозию за счет уменьшения угла наклона и удержания почвы.

2. Ваш дом находится под уклоном от линий разломов почвы.Любой подрядчик по ландшафтному дизайну скажет вам, что даже если сейчас эрозия не угрожает вашему дому, она может быть в правильных условиях. При землетрясении земля обычно ускользает от линий разлома. Если ваш дом расположен под уклоном от линии разлома, подпорная стена может обеспечить стабильность и душевное спокойствие.

3. Вашему фундаменту угрожает скользкая горка. Эрозия может угрожать фундаменту вашего дома. Если почва вокруг фундамента под уклон смывается или эрозия с откоса уплотняет фундамент под уклон, подпорная стена может помочь.В таких случаях строительство подпорных стен является одной из важнейших услуг, оказываемых ландшафтными и подрядными компаниями.

Варианты конструкции подпорной стены

Неправильно установленные подпорные стены могут вздуться, потрескаться или наклониться. Это происходит из-за того, что либо подрядчику не удалось построить достаточно прочную стену, чтобы выдержать давление на склоне холма, либо дренажные механизмы не были включены в конструкцию стены. Если вы живете во влажном месте, спросите о вариантах слива при поиске услуг подпорной стены.Ландшафтный дизайн должен длиться всю жизнь, и ваша подпорная стена будет лучше оборудована и сможет сдерживать гравитацию на долгие годы, если вы включите дренажные решения.

Деревянные стены. Обычно деревянные стены являются наименее дорогой конструкцией подпорных стен; они часто стоят около 15 долларов за квадратный фут. Однако вы должны иметь в виду, что деревянные стены могут не прослужить так долго, как другие варианты подпорных стен, поскольку влага в почве может ослабить древесину.

Блокирующие блоки или заливной бетон. Всего за 5 долларов за квадратный фут вы можете получить блокирующий блок или подпорную стену из заливного бетона. Этот дизайн хорошо сочетается с домом и бизнесом с современной чувствительностью.

Натуральный камень. Примерно за 25 долларов за квадратный фут вы можете построить подпорную стену из натурального камня. Этот самый дорогой вариант подпорной стены также обычно считается наиболее привлекательным. Подпорная стена из натурального камня имеет множество характерных черт; он может превратить скучный уголок в манящую интригующую местность.

Какой бы проект вы ни выбрали, лучше всего нанять профессионального инженера или специалиста по ландшафтному дизайну для установки вашей новой подпорной стены. Не заключайте договор автоматически с оборудованием, которое ухаживает за вашим газоном; Портленд предлагает множество ландшафтных компаний с полным спектром услуг, которые специализируются на проектах ландшафтного строительства, таких как подпорные стены.

Профессиональный подрядчик по ландшафтному дизайну будет иметь многолетний опыт, который можно использовать в вашем проекте подпорной стены; этот ценный опыт поможет вам избежать инженерной катастрофы.Например, плохо построенная подпорная стена может внезапно сломаться, выплескивая поток камней и грязи. Также учтите, что подпорные стены способствуют устойчивости вашего дома. Неправильно уложенный за подпорной стеной ландшафтный дизайн может сместиться, унеся с собой и ваш дом.

По этим причинам строительство подпорной стены — это тот случай, когда имеет смысл организовать профессиональные услуги. Компании, занимающиеся ландшафтным дизайном, могут помочь вам создать подпорную стену, которая будет отлично смотреться и выдерживать долгие годы экстремальных погодных условий.

Как определить, нужен ли вам инженер для проектирования подпорной стены

Как определить, нужен ли вам инженер для проектирования подпорной стены

Чтобы определить, нужен ли технический план для вашего проекта подпорной стены, найдите время, чтобы оценить следующее:

Какова высота вашей стены?

Большинство муниципалитетов требуют разрешение на строительство и проект от лицензированного инженера, если ваша стена выше 4 футов (измеряется от низа первого блока до верха последнего блока).

Будет ли ваша подпорная стена террасированной?

Стену с террасами построить непросто. Есть ряд правил, которым нужно следовать. Общее практическое правило — задняя стена террасы должна быть отодвинута от передней стены вдвое больше высоты передних стен, то есть для передней стены 3 фута задняя стена должна быть назад на 6 футов. Если задняя стена находится внутри этой зоны, тогда стена считается одной стеной, и требуется разрешение на строительство и инженерные работы высотой 4 фута. Задняя стенка также должна быть по высоте короче передней.Обратитесь к лицензированному инженеру за советом и дизайном.

Будете ли вы парковать автомобили, дома на колесах, трейлеры или другие транспортные средства наверху?

Если существует вероятность того, что вы можете припарковать тяжелый объект на стене, рекомендуется проконсультироваться с лицензированным инженером и получить его рекомендации — парковка транспортных средств, плиты-снеговые нагрузки создают большую нагрузку на стену. подпорная стена. Проблемы со стенами могут не проявиться до начала сезона дождей, поэтому консультация с лицензированным инженером поможет составить план, чтобы снизить вероятность возникновения проблем.

Будет ли уклон наверху подпорной стены?

Если наверху стены есть уклон (максимум в Калифорнии 2: 1), вам потребуется помощь лицензированного инженера. Они оценят надбавку, которая будет взиматься с подпорной стены, и проверит, необходима ли конструкция.

Хотя этот список не является полным, он предназначен для того, чтобы помочь вам решить, нужно ли вам проконсультироваться с лицензированным инженером.В случае сомнений проконсультируйтесь с лицензированным инженером. Это может предотвратить дорогостоящую ошибку.

На какой высоте можно построить подпорную стену?

Этот вопрос часто задают многие домовладельцы.

Быстрый ответ настолько высок, насколько вам нужно. При этом существуют другие требования, предъявляемые к строительству стены высотой 2 фута по сравнению со стеной высотой 22 фута. Оба могут быть построены. Вот некоторые из факторов, которые будут определять, какими должны быть технические характеристики:

Какой высоты должна быть стена?

Какой тип блока вы планируете использовать?

Требуются ли инженерные планы?

Каковы местные и государственные правила? Коннектикут утверждает, что любая стена высотой более 36 дюймов должна быть спроектирована.

Какой у вас тип почвы?

Какой будет уклон (или уклон) сверху и снизу стены?

Какая польза от верхней и нижней части стены?

Есть ли сток воды в том месте, где вы хотели бы построить стену?

Насколько близко к вашей собственности будет предполагаемая стена?

Это ситуация с выемкой или заполнением?

Какой у вас бюджет?

Чтобы узнать, каким должен быть дизайн стены, нужно ответить на все или на большинство из этих вопросов.Вы можете зайти на наш веб-сайт и увидеть типичный поперечный разрез того, как мы обычно строим стену, который можно использовать только в качестве руководства или практического правила. Вы также можете зайти на веб-сайт NCMA. Национальная ассоциация бетонных кладок устанавливает отраслевые стандарты и дает рекомендации по конструкции подпорных стен.

Есть одна действительно важная вещь, о которой следует помнить … не все стены созданы равными. Ваша стена должна быть спроектирована и построена для вашей ситуации.