Příklad příkladu výpočtu zátěže

2. 4. 2019

Každý dům má základ. Umožňuje konstrukci zůstat trvanlivá. Při nesprávné konstrukci základu s časem v roce 2009 stavební konstrukce objeví se závady. Dům se může zhroutit. Nadace zabraňuje potopení budovy. Každý z jeho prvků vyvíjí určitý tlak na zemi.

Před zahájením stavebních prací je nutné vypočítat zatížení základů. Existuje určitá technologie této práce. Jak provést správný výpočet bude popsáno níže.

Obecný popis postupu

Jedním z důležitých postupů ve stavebním procesu je výpočet základů. на поверхность грунта можно определить еще на этапе создания плана дома. Sběr zatížení na povrchu půdy lze určit i ve fázi vytváření plánu domu. V této fázi jsou již známy přesné rozměry budovy, typ materiálu, z něhož bude budova postavena. Výpočet zatížení nadace

Výpočet musí být velmi přesný. V tomto případě budete muset poskytnout doslova všechny malé věci a provozní podmínky. Ve stadiu vývoje plánu výstavby vyhotovte přibližné výpočty. Přesné sběrné zatížení lze posoudit až po vytvoření stavebního projektu

Při výpočtu je třeba vzít v úvahu řadu faktorů. Konstrukční organizace nutně zohledňuje, kolik lidí bude v domě bydlet, od jakých materiálů budou stavěny všechny stavební prvky, zda bude fasáda a stěny dokončeny uvnitř budovy. Budete také muset zvážit přesnou velikost budovy, přítomnost těžkého nábytku, rozměrové vybavení. Důležité je také věnovat pozornost vlastnostem klimatu a půdy v oblasti.

Typy nadace

Existuje několik typy založení. Některé druhy se používají častěji. Výpočet zatížení pro každý z nich se může lišit. Nejčastěji se používá pro soukromé stavební pásy nebo piloty. выполняется с учетом типа конструкции основания дома. Výpočet zatížení se provádí s přihlédnutím k typu konstrukce základny domu. Méně často se základna může vyrábět ve formě desky.

Stuha pásu může být hluboký nebo mělký typ výskytu. Jedná se o pás ze železobetonu. Prochází pod všemi stěnami (vnitřní a vnější) struktury. Toto zohledňuje tloušťka stěny celková hmotnost konstrukce. U cihelných domů je hloubka použita pásová základna a pro dřevěné domy - mělké. Výpočet zatížení základových pil

Typy vrstev piloty se používají pro rozměrové budovy. Tato možnost bude také nezbytná pro budování na nestabilní půdě. Piloty se používají k vytvoření takového základu. Jedná se o konkrétní pilíře. Jejich dolní konce se zužují. Piloty mají kovové kování uvnitř.

Druhy zatížení

Během provozu jsou budovy na základně ovlivněny různými zatíženími. Mohou být rozděleny na trvalé a dočasné faktory. Ve výpočtech jsou však všechny uvedené náklady rozděleny do 4 kategorií. Výpočet zátěžového základu domu

První kategorií je síla tlaku na základ všech prvků stavby domu. Mohou to být stěny, stropy, střechy atd. Druhá skupina zahrnuje užitečné zatížení. Zahrnuje váhu nábytku, vybavení a dalších předmětů, které budou vždy uvnitř budovy.

Třetí skupina zahrnuje základní zatížení. Základna domu má také váhu. Nadace působí na zemi. Musí být stanovena pevnost tohoto tlaku.

Čtvrtá skupina zahrnuje dynamické zatížení. предполагает брать во внимание климатические условия местности. Výpočet základů zahrnuje zohlednění klimatických podmínek v oblasti. Během období sněžení, přehánění, s prudkým větrem budova vyvíjí větší tlak na zem.

Přístup k výpočtu

Provedení výpočtu zatížení na základní deska, pásky nebo piloty, je lepší tuto práci svěřit odborníkovi. Pokud majitelé stránek chtějí ušetřit peníze a dělat veškerou práci sami, je třeba vzít v úvahu jednu věc: bez zvláštních programů a dostatečných zkušeností s prováděním takových výpočtů mohou dojít k chybám. Neprofesionální nebude schopen vyhodnotit všechny faktory, které jsou důležité při vytváření nadace. Proto bude výsledek přibližný.

Dynamické zatížení výpočtu nadace

Pro ty, kteří chtějí samostatně provádět stavební práce, existuje určitá metoda výpočtu. Zahrnuje získání přibližného výsledku při stanovení kumulativního zatížení. Toto množství bude muset být vynásobeno odpovídajícím "aproximačním faktorem". Tuto techniku ​​používá mnoho neprofesionálních vývojářů.

Typ půdy

Za prvé, při určování tlaku konstrukce na povrch je nutné vzít v úvahu typ půdy. Volba typu nadace závisí na tom. To zohledňuje nosnost, úroveň smrštění země, hloubku zamrznutí v zimě a polohu v podzemní vodě.

Pokud je půda nestabilní, podzemní zdroje se přiblíží k povrchu, měli byste upřednostňovat pilotní základy. в этом случае учитывает вес каждой опоры. Výpočet zatížení v tomto případě bere v úvahu hmotnost každé podpěry. Zatížení výpočtu základů pásu

Pokud má půda vysokou únosnost, může být základ základů menší. Čím silnější je půda, tím menší je pravděpodobnost výskytu různých deformací. Průměrná nosnost půdy je 2 kg / m2.

Pokud se v této oblasti vyskytují silné mrazy, půda hluboko zamrzne. Zároveň může rozšířit a tlačit základy ven. Tato skutečnost je také důležitá při vytváření nadace.

Deformační účetnictví

предполагает определение уровня деформации сооружения. Výpočet základů zatížení zahrnuje určení úrovně deformace konstrukce. Jakákoli struktura se časem zmenšuje. Takže současně se na konstrukci neobjevují různé vady a praskliny, je nutné je předvídat při výpočtech.

Nadace může být deformována různými způsoby. Existují posuny, vychýlení, ohýbání, ohnutí, deformace a posuny vodorovně. Výpočet základů pro zatížení

Mnoho z těchto deformací je způsobeno smrštěním půdy. Může být kritická. Aby se tomu zabránilo, musí být nadace dostatečně silná. Roll lze pozorovat hlavně ve výškových budovách. Ale pro soukromé domy by měly být obezřetné, zkosit, ohýbat nebo ohýbat. Při určování typu půdy a jejích vlastností je proto důležité počítat s procesem její smršťování po konstrukci.

Údaje pro výpočet

Pro výpočet zatížení základů domu je třeba zvážit podrobný plán budovy. V tomto případě budou výpočty vyžadovat určité údaje poskytnuté tímto dokumentem. Výpočet základní desky zátěže

Abyste správně vypočítali výběr zatížení, musíte zvážit příklad shromažďování takových dat. Uveďme příklad. Podle plánu se dům skládá z přízemí a podkroví. Plocha budovy je 10x10 m. Výška stěn je 2,5 m. Tloušťka pórobetonových stěn je 3 m. Mezi stropy je stanovena vzdálenost 3 m.

Budova bude vystavena vrstvě 12 cm z dutého cihly. První patro je nad podlahou suterénu. Pro tento účel se používají duté železobetonové desky. Ze stejného materiálu se překryje podkroví. Střecha je navržena na krokve a bude dokončena profesionální podlahou. Dům bude postaven v Uralu (klimatické pásmo IV).

Příklad výpočtu

V předloženém plánu výstavby je zajištěn pásový základ. Při určování celkového tlaku na základně je nutné vypočítat hmotnost všech nadzemních konstrukčních prvků. Výpočet zatížení základové pásky.

Plocha podlaží je 10 * 10 = 100 m² . Stěny, ve kterých nebudou v prvním patře žádné dveře a okna, mají rozlohu 10 * 2,5 * 4 = 100 m². Výpočet pro půdu je následující: 10 * 1 * 4 + 2,5 * 2 * 5 = 65 m². Celková plocha stěny je 165 m². Plocha střechy lze také snadno vypočítat: 10 * 1,3 * 10 = 130 m².

Dále musí být výsledek korelován s průměrnou hmotností materiálů, které budou použity pro konstrukci. Tyto informace musí být získány z dokumentace výrobců stavebních materiálů. Pro nejoblíbenější odrůdy jsou zprůměrovány tabulky hmotnosti.

Výpočet

Dále byste měli zvážit příklad výpočtu zatížení nadace. Tím se použijí průměrované údaje. Hmotnost materiálů odebraných z oficiální dokumentace. Výpočet všech nadzemních částí domu:

  1. Pórobetonové stěny = 0,3 m * 165 m² * 600 kg / m³ = 29,7 tis. Kg.
  2. Tváří v tvář fasádě = 0,12 m * 165 m² * 1 400 kg / m³ = 27,72 tis. Kg.
  3. Vnitřní stěna ložiska o tloušťce 38 cm = 10 m * 0,38 m * 1800 kg / m³ * 2,5 m. = 17,1 tis. Kg.
  4. Sloupové a mansardové podlahy = 100 m² * 500 kg / m³ = 50 tis. Kg.
  5. Střecha = 130 m² * 30 kg / m³ = 3,9 tis. Kg.
  6. Izolace podkroví = 130 m² * 50 kg / m³ = 6,5 tis. Kg.

Po určení hmotnosti všech nadzemních konstrukčních prvků budovy je nutné vypočítat jejich součet. Po přidání všech získaných výsledků můžete určit hmotnost domu. V tomto případě je to 184,9 tis. Kg.

Stanovení hmotnosti základu

следует выполнять с учетом всех эксплуатационных условий. Výpočet zatížení základny by měl být proveden s ohledem na všechny provozní podmínky. K výsledné hmotnosti bude muset přidat váhu velkého nábytku a vybavení v domě. Důležité je také vypočítat hmotnost nadace a její tlak na zemi. Dále se porovnává únosnost půdy s výsledkem.

Zjišťuje se zatížení, které má 1 m nadace na zemi. Je nutné určit hustotu tohoto objektu. Podle oficiálních údajů stavebních předpisů a předpisů s hloubkou pokládání nadstavby 1 m. Objem tohoto objektu bude 0,45 m³. Základem budovy je betonová vrstva na žulových troskách, takže zatížení bude 1035 kgf.

K určení hmotnosti sloupcové základny je třeba vypočítat hmotnost každého z jejích objektů. Následně je výsledek vynásoben počtem hromád podpěry. Je třeba poznamenat, že zkušení stavitelé doporučují používat tento typ základů pro konstrukci. V tomto případě je větší chyba. Budova bude silnější na zemi. Při budování klimatických zón s vysokými dešťovými srážkami a silnými větry je lepší preferovat stavbu pil. V takovém případě bude počet zemních prací nižší a spotřeba betonu se bude několikrát snížit.

Stanovení dynamického užitečného zatížení

предполагает определить также динамические нагрузки. Výpočet zatížení základny znamená stanovení dynamických zatížení. Jedná se o dočasné účinky, které ovlivní stabilitu konstrukce. Při stavbě je nutné poskytnout určitou bezpečnostní rezervu.

Prvním krokem je výpočet zatížení, které sníh bude mít na konstrukci. Pro IV klimatickou oblast bude tato hodnota 130 m² * 150 kg / m² = 19,5 tis. Kg.

V domě budou žít 3 osoby. V některých případech však dům navštíví hosté. Jejich počet může dosáhnout až 10 osob. Celková hmotnost lidí tedy bude přibližně 800 kg. V domě budou nábytek a spotřebiče. Jejich celková hmotnost bude asi 6 tisíc kilogramů.

Celkový objem sbírky dynamického a užitečného zatížení bude 211,2 tis. Kg. Je-li to nutné, musí být upraven typ a konfigurace nadace.

каждый сможет рассчитать приблизительную величину общей массы конструкции. Po zvážení zvláštností výpočtu zatížení nadace bude každý schopen vypočítat přibližnou hodnotu celkové hmotnosti konstrukce. Vytvoří se tak silný a spolehlivý dům, který bude stabilní za všech provozních podmínek.