Beregning Av Skruehauger: Hvordan Man Beregner Mengden Materiale For Et Haugeskruefundament, Design Finesser, Bæreevne

Innholdsfortegnelse:

Video: Beregning Av Skruehauger: Hvordan Man Beregner Mengden Materiale For Et Haugeskruefundament, Design Finesser, Bæreevne

Video: Beregning Av Skruehauger: Hvordan Man Beregner Mengden Materiale For Et Haugeskruefundament, Design Finesser, Bæreevne
Video: Screw Pile Design 2024, April
Beregning Av Skruehauger: Hvordan Man Beregner Mengden Materiale For Et Haugeskruefundament, Design Finesser, Bæreevne
Beregning Av Skruehauger: Hvordan Man Beregner Mengden Materiale For Et Haugeskruefundament, Design Finesser, Bæreevne
Anonim

Fundamentet er grunnlaget for bygningen, og den korrekte beregningen er grunnlaget for levetiden til hele strukturen. For å beregne det nødvendige antallet skruepeler, bredden og andre parametere som kreves for konstruksjonen av fundamentet, må du følge en verifisert standardisert metode. Den inneholder et sett med formler der det er nødvendig å erstatte geodetiske data om detaljene i et bestemt område og tabellverdier som tilsvarer de nødvendige parametrene til fundamentet. For å beregne antall skruepeler for et fundament i et privat hus, er det nødvendig å fordype seg i alle funksjonene og finessene i beregningene.

Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Avtale

Fundamentet på skruepeler er en utmerket løsning for områder med vanskelig terreng, som dessuten har en rimelig pris. Spesifisiteten til denne teknologien tillater installasjon av støtter innen 3 dager og garanterer samtidig påliteligheten til fundamentet i minst 100 år. For å oppnå et resultat av høy kvalitet, er det nødvendig å ta hensyn til alle faktorene som ligger i den tekniske prosessen: jevn fordeling av belastningen, jordkarakteristikker, dybden av jordfrysing, tilstedeværelsen og spesifikasjonene av grunnvann, etc.

Som et resultat av alle beregninger, vises data som gir svar på spørsmål som:

  • nødvendig høyde på skruepeler;
  • skrue haug diameter;
  • dybden av installasjonen;
  • det nødvendige antallet skruehauger;
  • totale materialkostnader.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Beregningsrekkefølge

Design er alltid det første trinnet i enhver jobb.

For beregninger kan du bruke den standardiserte metoden for skruepeler beskrevet i SNiP 2.02.03–85. Den er basert på geodetiske undersøkelsesdata for et bestemt stykke land.

De inneholder følgende informasjon:

  • beskrivelse av lettelsen av nettstedet;
  • jordens sammensetning og tetthet;
  • grunnvannstand;
  • dybden av jordfrysing;
  • sesongmessig nedbør i utviklingsregionen.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Ved hjelp av disse dataene beregnes antall skruepeler for fundamentet (K).

For beregninger trenger du følgende indikatorer:

  • den totale belastningen på fundamentet (P), som er summen av massene av alle brukte materialer;
  • sikkerhetsfaktor (k), som er en korrigerende indikator for verdien av den totale belastningen på haugene;
  • jordens bæreevne - tabellverdi;
  • området av haughælen, som er i direkte forhold til dens diameter, er en tabellverdi;
  • maksimal tillatt belastning (S), er indikatoren for en haug en tabellverdi.

Dette etterfølges av substitusjon av verdier i formelen med følgende form: K = P * k / S.

Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Pålitelighetsfaktoren (k) korrelerer med det totale antall hauger og har de tilsvarende verdiene:

  • k = 1,4, hvis hauger er fra 11 til 22 stykker;
  • k = 1,65 - fra 5 til 10 stykker;
  • k = 1,75 - fra 1 til 5 stykker.

Hver haug er lastet med en last som er lik totalbelastningen dividert med antall støtter. Jo mindre det er, jo sterkere belastning på en haug og desto raskere forfaller det, og med dem hele fundamentet og huset.

Den riktige beregningen består i valg av et slikt antall hauger, som vil være nok for hele driftstiden av strukturen, men uten overdreven overskudd, noe som er sløsing med midler.

Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Ved å bruke formelen ovenfor, er koeffisienten for skruepeler, beregning av belastninger og videre konstruksjon ikke forbundet med spesielle vanskeligheter.

I de siste beregningene er det nødvendig å fordele lastene under bærende konstruksjoner og kritiske punkter med for høyt trykk på fundamentet, med tanke på:

  • type hauger (hengende eller stativer);
  • masser;
  • rullekraftverdier.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Parametere

Ved beregning av skruefundamentet og belastningene som belastes på det, må følgende indikatorer tas i betraktning:

  • den totale massen av strukturen (konstant), målt i kilogram, er summen av massene av slike elementer:

    • vegger og skillevegger;
    • overlappinger;
    • tak;
  • tilleggsbelastninger (midlertidig, variabel):

    • snømassen på taket;
    • massen av alle elementene i huset: møbler, utstyr, etterbehandlingsmaterialer og beboere (gjennomsnittlig verdi 350 kg / kvm);
  • Dynamiske belastninger av kortsiktig karakter oppstår fra effektene:

    • vindkast;
    • sedimentære prosesser;
    • temperatursvingninger.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Varianter

Avhengig av strukturen (formen) på skruehaugen, er spesifisiteten til applikasjonen forskjellig.

Det er slike vanlige typer:

  • shirokoplastny med støpt spiss - brukes til små bygninger med enkel jord;
  • flerlags med flere kniver på forskjellige nivåer - brukes med økt belastning på vanskelig underlag;
  • med en variabel omkrets - et smalt profilert produkt for spesifikke forhold;
  • smal plast med støpt tannspiss - brukes i permafrost og steinete jord.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Spesifikasjoner

Det er flere tekniske egenskaper ved skruepeler.

Disse inkluderer:

  • fatlengde og produksjonsmateriale;
  • haugen diameter;
  • en rekke blader og deres metode for festing til fatet.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Diameter

Peler er produsert med standardiserte dimensjoner for utførelse av de tilsvarende oppgavene:

  • 89 mm (bladdiameter 250 mm) - med en konstruksjonsbelastning på en støtte ikke mer enn 5 tonn, er dette hovedsakelig enetasjes rammehus;
  • 108 mm (bladdiameter 300 mm)- med en designbelastning på en støtte ikke mer enn 7 tonn: rammehus i en og to etasjer, tømmerbygninger og skumblokkstrukturer;
  • 133 mm (bladdiameter 350 mm) - med en designbelastning på en støtte ikke mer enn 10 tonn: hus av murstein og luftbetong som bruker metallelementer.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Lengde

Valget av hauglengde er basert på en indikator på jordtetthet: haugen bør bare støttes på fast jord.

Lengden avhenger også av de tilgjengelige høydeforskjellene på nettstedet:

  • dybden på leiren er mindre enn 1 meter - lengden på haugene er 2,5 meter;
  • med løs jord eller kviksand bestemmes haugens lengde av dybden av nedsenking av boret til harde lag;
  • i tilfelle av ujevnheter på stedet, kan forskjellen i lengden på pelene variere fra 0,5 meter eller mer, avhengig av den spesifikke saken.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Antall støtter og intervallet for deres plassering

Tabellverdiene for plasseringen av støttene i forhold til hverandre inkluderer følgende verdier:

  • fra 2 til 2,5 meter - for bindingsverk og blokkbygninger;
  • 3 meter - for bygninger laget av tømmer eller tømmerstokker.

Når du plasserer grunnpælene for en jevn fordeling av laster, bør følgende regler for plassering tas i betraktning:

  • i hvert hjørne av huset;
  • ved skjæringspunktet mellom den bærende veggen og den indre skilleveggen;
  • nær inngangsportalen;
  • innenfor omkretsen av bygningen med intervaller på 2 meter;
  • minst 2 hauger under peisen;
  • under en bærende vegg, på stedet for en balkong, mesanin eller lignende struktur.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Grill

En grill er et grunnelement som kreves for å jevnt fordele lasten som strukturen utøver på fundamentet. For å sikre grillens pålitelighet er det nødvendig å beregne et antall parametere, mens grilltypen ikke spiller noen rolle.

Beregningene inkluderer:

  • stansens kraft;
  • slagkraft som virker på hvert hjørne separat;
  • bøyekraft.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Hvis det brukes en høy grill, påføres hele lasten på haugene. Den vertikale lasten virker nedenfra, den deformerende lasten virker fra siden. Slike beregninger er svært komplekse og krever fagkunnskap. For beregninger må du bruke standardene for individuell konstruksjon.

De definerer følgende normer:

  • støtter kan kobles til grillen på to måter: stiv og fri;
  • inngangsdybden til haughodet i grillen er minst 10 cm;
  • avstanden mellom bakken og grillen er minst 20 cm;
  • tykkelsen på grillen kan ikke være mindre enn tykkelsen på veggene og er minst 40 cm;
  • grillen må ha en høyde på mer enn 30 cm;
  • grillen er forsterket med langsgående og tverrgående forsterkning med en stavseksjon fra 10 til 12 mm.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Telleeksempel

Dette eksemplet tjener til i detalj å vise anvendelsen av formler i beregningen av haugeskruefundamentet.

De første dataene for et hus med en 10x10 omkrets er:

  • et hus bygget med rammeteknologi, taket er dekket med skifer, det er en veranda;
  • grunnmål - 10x10, byggehøyde - 3 meter;
  • to skillevegger er installert inne, som, krysset, deler rommet i 3 rom;
  • takhelling - 60 grader;
  • rammen er laget av en stang med en seksjon på 150x150;
  • grillen er laget av en stang med en seksjon på 200x200;
  • veggene er laget av SIP -paneler.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Deretter utføres beregningene av følgende strukturelle elementer:

  • veggområde:

    • bærere: 10 * 3 * 4 = 120 kvm. m;
    • skillevegger: 10 * 3 + 5 * 3 = 45 kvm. m;
  • veggenes masse (massen på 1 kvm av veggen fra stangen og skilleveggen er hentet fra tabellen over gjennomsnittlige verdier):

    • bærende: 50 kg * 120 = 6000 kg;
    • skillevegger: 30 kg * 45 = 1350 kg;
    • totalt: 6000 + 1350 = 7350 kg;
  • massen av gulv per 100 kvm. m.:

    • kjeller: 150 kg * 100 = 15000 kg;
    • loft: 100 kg * 100 = 10.000 kg;
    • tak: 50 kg * 100 = 5000 kg;
    • totalt: 15.000 * 10.000 + 5000 = 30.000 kg;
  • massen av tilleggselementer (det indre innholdet i huset, typen husholdningsapparater, utførelser, antall beboere osv.), en gjennomsnittlig tabellverdi for 1 kvadratmeter er tatt. m i 350 kg:

    350 * 100 = 35000 kg.

  • total masse av bygningen:

    35000 + 30 000 + 7350 = 72,350 kg

  • for eksempel tas en pålitelighetsfaktor på 1, 4;
  • maksimal belastning på hælen på en haug med en diameter på 300 mm er 2600 kg, forutsatt at jordmotstanden er 3 kg / cu. cm (jord med gjennomsnittlig tetthet, forekomst av dypt vann og et frysepunkt på ikke mer enn 1 meter);
  • vi beregner antall hauger i henhold til formelen K = P * k / S: K = 72350 * 1, 4/2600 = 39 hauger.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Ytterligere anbefalinger

I prosessen med å beregne antall hauger og deres fordeling over hele fundamentets område, er det mange små funksjoner, som hver på en eller annen måte påvirker forbedringen av det endelige resultatet:

  • når du installerer et fundament laget av skruepeler på kompleks ustabil jord, for å styrke støttestrukturen, brukes en stropp ved hjelp av en metallvinkel eller kanal på kjellernivå;
  • i fravær av geodetiske data for beregninger, er det bedre å bruke parametrene som tilsvarer minimumsdesignbelastningen, det vil si å opprette en maksimal sikkerhetsfaktor;
  • for å forbedre kvaliteten på beregningene, i tillegg til formler og tabelldata, er det verdt å bruke et designprogram: det vil beregne alle parametrene på nytt og tilbakevise eller bekrefte den manuelle beregningen;
  • de minst holdbare hauger har sømrørstammer med sveisede kniver;
  • i henhold til normene, bør kjelleren ikke stige mer enn 60 cm over bakken, mens haugens lengde skal være fra 20 til 30 cm.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Det estimerte antall hauger er ikke alltid optimalt: det kan være ytterligere omstendigheter som krever bruk av et større antall hauger. I tillegg har en liten sikkerhetsmargin en gunstig effekt på fundamentets holdbarhet.

Når du installerer hauger på et ujevnt område, er det tilrådelig å la en margin være i området 20-50 cm. I fremtiden kan overskuddet kuttes eller trekkes ut. Men hvis det er mangel, må du kjøre i en ny haug.

Anbefalt: