Рассчитать нагрузку на фундамент калькулятор онлайн: Страница не найдена ⋆ Строительство частного дома

Содержание

Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Свайный фундамент может выручить в тех обстоятельствах, когда никакой другой тип основы под строящееся здание невозможен или же становится чрезвычайно сложным и невыгодным. Сваи, заглублённые ниже уровня промерзания грунта и достигшие плотных его слоев, способны выдержать очень серьезную нагрузку. Безусловно, это требует правильных расчётов их несущей способности и, исходя из этого и общей нагрузки – количества и схемы расстановки.

Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Это, кстати, касается и столбчатого фундамента – возможности опор не безграничны, и чрезвычайно важно правильно распределить нагрузку на них. Значит, необходимо каким-то образом оценить, какую же весовую и эксплуатационную нагрузку будет оказывать планируемое к постройке здание на подобное основание. Быстро и с достаточной степенью точности это поможет сделать калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент.

Ниже будут приведены необходимые пояснения по порядку проведения расчетов.

Калькулятор расчета нагрузки на свайный или столбчатый фундамент

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать суммарную нагрузку на свайный фундамент»

СТЕНЫ ДОМА
Площадь стен указывается суммарно, при желании — можно с вычетом оконных и дверных проемов.
(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Стены, тип №1

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из минеральной ваты- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

 

Стены, тип №2

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- каркасные перегородки из гипсокартона- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50-80 мм, с утеплением из минеральной ваты- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50- 80 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

ПЕРЕКРЫТИЯ


Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Тип перекрытия

— перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

 

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

Тип перекрытия

— перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ
При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Общая площадь кровли, м²

Тип кровли

— листовая сталь, профнастил, металлочерепица- мягкая полимер-битумная кровля в два слоя- абесто-цементный шифер- керамическая черепица

Укажите зону, в соответствии с картой-схемой

IIIIIIIVVVIVII

РОСТВЕРК
Если для обвязки свай используется деревянный брус, то его можно просто учесть в площади стены — большой ошибки не будет.


Ростверк из металлопроката или железобетона лучше принять в расчет дополнительно

Длина ростверка (учитывая внешний периметр и внутренние перемычки), метров

Материал ростверка:

Пояснения по проведению расчетов

Безусловно, предложенный алгоритм не претендует на профессиональную точность, но при планировании небольших домов и хозяйственных построек на загородном участке вполне может помочь оценить складывающуюся картину.

Нагрузка, выпадающая на свайный фундамент, в первую очередь включает массу самой постройки, планируемой к возведению.

В калькуляторе предусмотрено внесение площадей стен и указание материала их изготовления. При желании, чтобы получить более корректный результат, можно исключить из площади оконные и дверные проемы. Подсчет площадей стен необходимо провести отдельно, согласуюсь с имеющимся планом или хотя бы наметками на будущее строительство.

Правильно рассчитать площадь поможет специальная публикация портала.

Расчет площадей – быстро и точно

Даже простейшие геометрические формулы иногда подзабываются, и это не говоря о более сложных случаях. Ничего страшного: откройте по ссылке статью, специально посвященную расчету площадей – там изложен порядок вычислений, размещены удобные калькуляторы.

Цены на винтовые сваи

винтовые сваи

Внешние стены и внутренние капитальные перегородки могут отличаться и толщиной, и материалом изготовления. Поэтому пользователю предоставляется возможность внесения двух вариантов стен. Если такой необходимости нет, то просто в поле ввода площади оставляется значение «0».

Далее, следуют поля ввода параметров перекрытий, где также предусмотрены два возможных варианта, например, для пола первого этажа и для чердачного перекрытия. В программу расчета уже внесены необходимые поправки на эксплуатационные нагрузки на перекрытия – вес мебели и других предметов обстановки, динамическое воздействие от находящихся в доме людей и т.

п.

Следующий блок ввода данных – это параметры крыши. При выборе типа кровли сразу будет учтена и средняя масса стропильной системы. Кроме того, на кровлю зимой оказывается немалая нагрузка от выпавшего снега. Чтобы учесть этот фактор, необходимо указать зону своего региона по уровню снеговой нагрузки (по предложенной карте-схеме), и крутизну скатов кровли.

Карта-схема для определения своей зоны по среднестатистическому уровню снеговой нагрузки на кровлю

Сваи или столбы соединяются брусом обвязки либо ростверком. Если применяется деревянная обвязка, то не будет большой ошибкой просто включить ее в площадь стен. Но в том случае, когда устраивается ростверк из металла или даже железобетонной ленты – имеет смысл принять его во внимание дополнительно. При выборе этого пути расчета откроются дополнительные поля ввода данных – длины ростверка и материала его изготовления.

Итоговый результат будет выдан в килограммах и тоннах. Получив это значение и зная несущий потенциал опоры, несложно будет определиться и с количеством свай или столбов.

Как оценивается несущая способной винтовых свай?

Этот параметр зависит от особенностей грунта на предполагаемой глубине залегания винтовой части опоры и от размерных параметров самой сваи. Подсчитать несущую способность винтовой сваи поможет специальный калькулятор, к которому ведет указанная ссылка.

Калькулятор нагрузки на фундамент — Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru

Калькулятор расчета ленточного фундамента

С помощью данного онлайн калькулятора вы можете рассчитать количество бетона, арматуры, досок опалубки необходимых для обустройства ленточного железобетонного фундамента. Также, калькулятор произведет комплексный расчёт стоимости материалов. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данный тип для ваших условий. Инструкция по работе с калькулятором.

При работе особое внимание обращайте на единицы измерения вносимых данных!

Результаты расчета

Распечатать Послать на email

Если калькулятор оказался для Вас полезным, пожалуйста нажмите на одну или несколько социальных кнопочек. Это очень поможет дальнейшему развитию нашего сайта. Огромное спасибо.

Инструкция по работе с калькулятором

Данный онлайн-калькулятор поможет вам рассчитать:

  • площадь основания фундамента (например, для определения количества гидроизоляции, чтобы накрыть готовый фундамент)
  • объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом
  • количество арматуры, автоматический расчет ее веса, исходя из ее длины и диаметра
  • площадь опалубки и количество пиломатериала в кубометрах и в досках
  • необходимое количество материалов для приготовления бетона — цемент, песок, щебень
  • а также ориентировочную стоимость всех стройматериалов

Шаг 1: Первое — выберите тип фундамента исходя их вашего проекта. Затем задайте длину, ширину, толщину, а также высоту фундаментной ленты. Правильно сориентироваться вам помогут приложенные рисунки-схемы.

Шаг 2: Далее, заполните поля для расчета арматуры и опалубки. При расчете арматуры необходимо указать параметры будущего арматурного каркаса. Для опалубки укажите размеры заготовленных досок.

Шаг 3: При расчете бетона имейте ввиду, что количество цемента, требуемое для изготовления одного кубического метра бетона различное в каждом конкретном случае. Это зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размеров и пропорций наполнителей. Значения по умолчанию для пропорций и количества цемента, песка и щебня даны справочно, так, как обычно рекомендуют производители цемента. Вы можете изменить эти значения в соответствии с вашими требованиями.

Шаг 4: При расчете стоимости стройматериалов обратите внимание, что стоимость песка и щебня в калькуляторе указывается за 1 тонну. В прайсах же поставщиков цена чаще всего объявляется за кубический метр. Так что пересчитывать цену за тонну песка и щебня вам придется самостоятельно или уточнять у продавцов. В любом случае, расчет все же поможет вам узнать ориентировочные расходы на строительные материалы для заливки фундамента.

При планировании, не забудьте еще про проволоку для вязки арматуры, гвозди или саморезы для опалубки, доставку строительных материалов, расходы на земляные и строительные работы.

Ленточный фундамент своими руками

Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, принимающая нагрузки и передающая их на грунт. Самым популярным видом фундамента при строительстве домов считается ленточный фундамент. Такое распространенное применение ленточного фундамента объясняется его универсальностью и доступной стоимостью. Перед тем как приступить к строительству, нужно сделать выбор между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент экономит, как бюджет, так и время. И трудозатраты будут значительно меньше, так как для его сооружения не потребуется глубокий котлован. Используется такой фундамент для облегченных конструкций небольшой площади:

  • домов из дерева
  • газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
  • монолитных зданий с несъёмной опалубкой
  • небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент применяется для постройки сооружений с тяжёлыми стенами, бетонными перекрытиями, подвалом или подземным гаражом. Длину заглубления фундамента нужно рассчитать заранее. Сначала необходимо определить уровень промерзания грунта, затем вычесть 30 см и уже на этой глубине закладывать фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы самостоятельно возвести ленточный фундамент, вначале обязательно нужно провести точное планирование. Необходимость тщательных расчетов объясняется тем, что фундамент является одним из важнейших конструктивных элементом любого здания или дома. Допущенные в начале строительства ошибки могут спровоцировать негативные последствия в ходе эксплуатации дома.

Разметка

Разметку проводят, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Для этого лучше всего использовать колышки или прутья арматуры и веревки.Но эффективней будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что большие погрешности в разметке заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеальных результатов нужно:

  • определить ось возводимого сооружения
  • при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90 градусов натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
  • с помощью угольника определить ещё один угол
  • проверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
  • взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда закончите с разметкой, изучите перепады поверхности на месте постройки и выберите самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание планируется небольшим, то глубина котлована может составлять 40 см.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

На готовую траншею следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка обычно изготавливается из струганных досок толщиной приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер.

При возведении опалубки контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб соорудить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для ввода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это защитит опалубку от загрязнения.

Укладка арматуры

Следующий этап – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматура может быть как стальная, так и стеклопластиковая.

Не рекомендуется использовать для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Рекомендуемый отступ – 50 мм.

Вентиляция и коммуникации

Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и предусмотреть технологические отверстия для ввода коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Заполняйте опалубку бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см, во избежание пустот и увеличения общей прочности трамбуйте слои специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором.

Можно заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать ее самому с помощью бетономешалки. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Слои не должны отличаться составом. В холодную погоду следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, в жаркую — поливать бетон водой.

Окончание работ

По окончанию заливки бетона, его следует закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели.

Расчет нагрузки на фундамент

Фундамент является основной частью любого здания, без него постройка не сможет выдержать влияние окружающей среды. Но не многие знают, как рассчитать нагрузку на фундамент.

Придумано большое количество формул для подобных расчетов, но для них необходима детальная информация о планируемой постройке и не каждый новичок сможет собрать все данные.

В данной статье будет рассмотрено, как правильно определить расчет нагрузки на фундамент дома и какая информация для этого понадобится.

Суть расчета нагрузки

Основное давление на грунт оказывает не фундамент, а само помещение, так как даже тяжеловесная плита весит меньше, чем разные стены в постройке.

Основание также оказывает воздействие на почву за счет своего веса и сопротивления движению грунта.

Дополнительно всегда учитывают сопротивление разным водам, так как она оказывает сильное давление на боковые стенки фундамента. Расчет нагрузки на грунт от фундамента невозможен без сбора основной информации.

К этой информации относятся следующие данные:
  • масса самой постройки;
  • вес планируемого фундамента и его разновидность;
  • качественные параметры грунта;
  • климатические условия окружающей среды и строение почвы;
  • масса применяемых стройматериалов.

После анализа всех факторов становится очевидно, что проект основания возможен только после осуществления всех необходимых расчетов. При условии, что будут соблюдены все вышеперечисленные факторы, получится соорудить надежный и прочный фундамент.

Масса постройки

Многие специалисты знают, что для расчета массы здания хватит информации о несущих поверхностях и перекрытиях, но все немного сложнее.

Масса возведенной постройки это вес всех строительных материалов, используемых при строении несущих и промежуточных стен, а также их способности выдержать вес перекрытий и крыши при возможном выпадении снега. Масса постройки состоит из:

  1. Веса несущих поверхностей, перегородок и перекрытий.
  2. Массы крыши с учетом всех дополнительных материалов, которые обеспечивают прочность помещению при сильных порывах ветра.
  3. Вес коммуникаций и канализации.
  4. Вес строительных изделий для основания, которые позволяют ему выдерживать влияние влаги и грунтовые сдвиги.
  5. Внутреннее обустройство здания. Зачастую берется показатель от 1 до 5 % от веса несущих конструкций.

Исходя из этого, выполнить расчет массы самой постройки можно только по проекту. Причем рассчитать массу правильно технически невозможно.

Нагрузка на фундамент

Это понятие включает в себя следующие параметры:

  • постоянное давление от самой постройки;
  • временная нагрузка, которую оказывают климат. Это может быть сильный ветер, дождь или снег на крыше;
  • нагрузка от установленного внутри помещения оборудования. Этот показатель зачастую не учитывают, но при детальных подсчетах берется коэффициент в 1,05.

Специалисты в проектировании крайне серьезно относятся к нахождению площади опоры. Здесь осуществляется сбор информации о характеристиках грунта, а также типа армирования основания. Учитывать эти факторы нужно обязательно, так как именно они влияют на выбор вида основания.

Нагрузка на грунт от фундамента включает в себя следующие факторы:
  • глубина оснований;
  • давление кровли;
  • давление от снежных образований;
  • давление от перекрытий;
  • нагрузка несущих стен.

Глубина фундамента

Глубина монтажа фундамента во многом зависит от параметров грунта. Понадобится применить информацию из следующей таблицы.

При учете, что глубина создания фундамента должна быть выше отметки промерзания грунта, зачастую принимается значение в 140 см. Ниже этой отметки отпускаться не рекомендуется вне зависимости от вида грунта.

Нагрузка от кровли

Давление всегда оказывается на несущие поверхности и перекрытия, если балки имеют свойство распространять нагрузку на остальные участки. Для простой двухскатной крыши с незначительными наклонениями предусматривают 2 одинаковые деревянные стороны, при этом их давление в равной степени распределяется между несущими поверхностями.

Здесь понадобится вычислить площадь проекции крыши на горизонтальной плоскости, после умножить ее на удельный вес строительных изделий, которые использовались для установки крыши. Схема расчета выглядит следующим образом:

  1. Вычисление площади проекции. При площади здания дома в 75 м², проекция будет полностью соответствовать этой отметке.
  2. Длина базиса. Рассчитывается исходя из суммы 2 максимально длинных поверхностей, которые служат в качестве опоры для крыши.
  3. Площадь базиса.
  4. Покрытие кровли и угол наклона крыши.

Расчет давления от снежных образований

Если крыша имеет большой угол наклона и оборудована защитой от осадков, то давление от них будет сведено к минимуму.

Многие специалисты не рассчитывают этот фактор, но если угол наклона крыши меньше 10° или она плоская, тогда придется брать его во внимание.

Понадобится обязательно рассчитать снеговую нагрузку и усилить чердачную постройку. Подробнее смотрите в этом видео:

Нагрузка от перекрытий

Перекрытие опирается на несущие поверхности, но на них также возможно будет оказываться давление. Процесс расчета при этом не имеет особых отличий, только понадобится учитывать параметры перекрытий и материал, из которого они были изготовлены.

Размеры перекрытия равняются площади этажа, так что для таких подсчетов понадобится информация о количестве этажей, оборудовании цоколя и материал, из которого выполнено перекрытие. Нагрузку высчитываем следующим образом:

    Расчет проводится для площади перекрытия в 80 м². В помещение их 2, одно изготовлено из железобетона, а второе — на основе дерева.
Деревянные перекрытия расчитываются иначе, чем железобетонные
  • Вес железобетонного перекрытия составляет 80 х 500=40000 кг. При этом 500 – это удельная масса 1 м² железобетона.
  • Чтобы посчитать массу деревянной перегородки, нужно: 80 х 200=16000 кг.
  • Исходя из вышеперечисленных результатов, суммарная нагрузка на 1 м² составит (40000+16000)/8=7000 кг/м².
  • Нагрузка основания на грунт

    Этот этап является ключевым при расчете фундамента на несущую способность. Он влияет на выбор типа фундамента, а также помогает проверить устойчивость конструкции к разным воздействиям. Подробнее смотрите в этом видео:

    Нагрузка высчитывается путем умножения объема основания на плотность применяемого изделия, полученное число делится на площадь фундамента.

    Высчитать нагрузку фундамента гораздо легче, чем может показаться. При возникновении затруднений рекомендуется применить онлайн-калькулятор, который поможет в выполнении расчетов. При этом определение давления на грунт позволит избежать большого количества затруднений во время постройки деревянного дома.

    Расчет нагрузки на фундамент

    Расчет нагрузки на фундамент необходим для правильного выбора его геометрических размеров и площади подошвы фундамента. В конечном итоге, от правильного расчета фундамента зависит прочность и долговечность всего здания. Расчет сводится к определению нагрузки на квадратный метр грунта и сравнению его с допустимыми значениями.

    Для расчета необходимо знать:

    • Регион, в котором строится здание;
    • Тип почвы и глубину залегания грунтовых вод;
    • Материал, из которого будут выполнены конструктивные элементы здания;
    • Планировку здания, этажность, тип кровли.

    Исходя из требуемых данных, расчет фундамента или его окончательная проверка производится после проектирования строения.

    Попробуем рассчитать нагрузку на фундамент для одноэтажного дома, выполненного из полнотелого кирпича сплошной кладки, с толщиной стен 40 см. Габариты дома – 10х8 метров. Перекрытие подвального помещения – железобетонные плиты, перекрытие 1 этажа – деревянное по стальным балкам. Крыша двускатная, покрытая металлочерепицей, с уклоном 25 градусов. Регион – Подмосковье, тип грунта – влажные суглинки с коэффициентом пористости 0,5. Фундамент выполняется из мелкозернистого бетона, толщина стенки фундамента для расчета равна толщине стены.

    Определение глубины заложения фундамента

    Глубина заложения зависит от глубины промерзания и типа грунта. В таблице приведены справочные величины глубины промерзания грунта в различных регионах.

    Таблица 1 – Справочные данные о глубине промерзания грунта

    Глубина заложения фундамента в общем случае должна быть больше глубины промерзания, но есть исключения, обусловленные типом грунта, они указаны в таблице 2.

    Таблица 2 – Зависимость глубины заложения фундамента от типа грунта

    Глубина заложения фундамента необходима для последующего расчета нагрузки на почву и определения его размеров.

    Определяем глубину промерзания грунта по таблице 1. Для Москвы она составляет 140 см. По таблице 2 находим тип почвы – суглинки. Глубина заложения должна быть не менее расчетной глубины промерзания. Исходя из этого глубина заложения фундамента для дома выбирается 1,4 метра.

    Расчет нагрузки кровли

    Нагрузка кровли распределяется между теми сторонами фундамента, на которые через стены опирается стропильная система. Для обычной двускатной крыши это обычно две противоположные стороны фундамента, для четырехскатной – все четыре стороны. Распределенная нагрузка кровли определяется по площади проекции крыши, отнесенной к площади нагруженных сторон фундамента, и умноженной на удельный вес материала.

    Таблица 3 – Удельный вес разных видов кровли

    1. Определяем площадь проекции кровли. Габариты дома – 10х8 метров, площадь проекции двускатной крыши равна площади дома: 10·8=80 м 2 .
    2. Длина фундамента равна сумме двух длинных его сторон, так как двускатная крыша опирается на две длинные противоположные стороны. Поэтому длину нагруженного фундамента определяем как 10·2=20 м.
    3. Площадь нагруженного кровлей фундамента толщиной 0,4 м: 20·0,4=8 м 2 .
    4. Тип покрытия – металлочерепица, угол уклона – 25 градусов, значит расчетная нагрузка по таблице 3 равна 30 кг/м 2 .
    5. Нагрузка кровли на фундамент равна 80/8·30 = 300 кг/м 2 .

    Расчет снеговой нагрузки

    Снеговая нагрузка передается на фундамент через кровлю и стены, поэтому нагружены оказываются те же стороны фундамента, что и при расчете крыши. Вычисляется площадь снежного покрова, равная площади крыши. Полученное значение делят на площадь нагруженных сторон фундамента и умножают на удельную снеговую нагрузку, определенную по карте.

    1. Длина ската для крыши с уклоном в 25 градусов равна (8/2)/cos25° = 4,4 м.
    2. Площадь крыши равна длине конька умноженной на длину ската (4,4·10)·2=88 м 2 .
    3. Снеговая нагрузка для Подмосковья по карте равна 126 кг/м 2 . Умножаем ее на площадь крыши и делим на площадь нагруженной части фундамента 88·126/8=1386 кг/м 2 .

    Расчет нагрузки перекрытий

    Перекрытия, как и крыша, опираются обычно на две противоположные стороны фундамента, поэтому расчет ведется с учетом площади этих сторон. Площадь перекрытий равна площади здания. Для расчета нагрузки перекрытий нужно учитывать количество этажей и перекрытие подвала, то есть пол первого этажа.

    Площадь каждого перекрытия умножают на удельный вес материала из таблицы 4 и делят на площадь нагруженной части фундамента.

    Таблица 4 – Удельный вес перекрытий

    1. Площадь перекрытий равна площади дома – 80 м 2 . В доме два перекрытия: одно из железобетона и одно – деревянное по стальным балкам.
    2. Умножаем площадь железобетонного перекрытия на удельный вес из таблицы 4: 80·500=40000 кг.
    3. Умножаем площадь деревянного перекрытия на удельный вес из таблицы 4: 80·200=16000 кг.
    4. Суммируем их и находим нагрузку на 1 м 2 нагружаемой части фундамента: (40000+16000)/8=7000 кг/м 2 .

    Расчет нагрузки стен

    Нагрузка стен определяется как объем стен, умноженный на удельный вес из таблицы 5, полученный результат делят на длину всех сторон фундамента, умноженную на его толщину.

    Таблица 5 – Удельный вес материалов стен

    1. Площадь стен равна высоте здания, умноженной на периметр дома: 3·(10·2+8·2)=108 м 2 .
    2. Объем стен – это площадь, умноженная на толщину, он равен 108·0,4=43,2 м 3 .
    3. Находим вес стен, умножив объем на удельный вес материала из таблицы 5: 43,2·1800=77760 кг.
    4. Площадь всех сторон фундамента равна периметру, умноженному на толщину: (10·2+8·2)·0,4=14,4 м 2 .
    5. Удельная нагрузка стен на фундамент равна 77760/14,4=5400 кг.

    Предварительный расчет нагрузки фундамента на грунт

    Нагрузку фундамента на грунт расчитывают как произведение объема фундамента на удельную плотность материала, из которого он выполнен, разделенное на 1 м 2 площади его основания. Объем можно найти как произведение глубины заложения на толщину фундамента. Толщину фундамента принимают при предварительном расчете равной толщине стен.

    Таблица 6 – Удельная плотность материалов фундамента

    1. Площадь фундамента – 14,4 м 2 , глубина заложения – 1,4 м. Объем фундамента равен 14,4·1,4=20,2 м 3 .
    2. Масса фундамента из мелкозернистого бетона равна: 20,2·1800=36360 кг.
    3. Нагрузка на грунт: 36360/14,4=2525 кг/м 2 .

    Расчет общей нагрузки на 1 м 2 грунта

    Результаты предыдущих расчетов суммируются, при этом вычисляется максимальная нагрузка на фундамент, которая будет больше для тех его сторон, на которые опирается крыша.

    Условное расчетное сопротивление грунта R0 определяют по таблицам СНиП 2.02.01—83 «Основания зданий и сооружений».

    1. Суммируем вес крыши, снеговую нагрузку, вес перекрытий и стен, а также фундамента на грунт: 300+1386+7000+5400+2525=16 611 кг/м 2 =17 т/м 2 .
    2. Определяем условное расчетное сопротивление грунта по таблицам СНиП 2.02.01—83. Для влажных суглинков с коэффициентом пористости 0,5 R0 составляет 2,5 кг/см 2 , или 25 т/м 2 .

    Из расчета видно, что нагрузка на грунт находится в пределах допустимой.

    Онлайн калькулятор расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента

    Информация по назначению калькулятора

    Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

    Л енточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

    С уществует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

    П роектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

    Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.

    Онлайн расчет ленточного фундамента — бесплатный калькулятор

    Онлайн калькулятор по расчету ленточного фундамента. Расчет необходимых материалов для монолитного ленточного фундамента (количество бетона, арматуры).

    Выберите тип ростверка:

    Параметры фундамента:

    Расчет арматуры:

    Расчет опалубки ростверк:

    Рассчитать

    Результаты расчетов

    Фундамент:

    Общая длина ленты: 0 м.

    Площадь подошвы ленты: 0 м2.

    Площадь внешней боковой поверхности: 0 м2.

    Объем бетона (с 10% запасом): 0 м3.

    Вес бетона: 0 кг.

    Нагрузка на почву: 0 кг/см2.

    Расчет арматуры ростверка:

    Минимальный диаметр поперечной арматуры (хомутов): 0 мм.

    Максимальный шаг поперечной арматуры (хомутов) для ростверка: 0 мм.

    Общий вес хомутов:

    0 кг.

    Опалубка:

    Минимальная толщина доски при опорах через каждый 1 метр: 0 мм.

    Максимальное расстояние между опорами: 0 м.

    Количество досок для опалубки: 0 шт.

    Периметр опалубки: 0 м.

    Объем досок для опалубки: 0 м3.

    Примерный вес досок для опалубки: 0 кг.

    Дополнительная информация о калькуляторе

    Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента поможет рассчитать необходимые параметры фундамента данного типа: размеры фундамента, количество опалубки и бетона, количество и диаметр арматуры. Чтобы определить оптимальный тип фундамента для своего сооружения, следует обязательно обратиться к специалистам за консультацией.

    Обратите внимание! При расчётах учитываются нормативы из ГОСТ Р 52086-2003, СНиП 3.03.01-87 и СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».

    По своей конструкции ленточный фундамент – это замкнутая полоса из железобетона, погружённая в землю и проходящая под всеми несущими стенами строения. Нагрузка, которую оказывает здание, равномерно распределяется по всей площади фундамента (длине ленты). Такая конструкция предотвращает деформацию постройки из-за естественного вспучивания почвы, сокращает риск, что здание просядет либо изменит форму. Наиболее ответственные участки в данном фундаменте – углы, на которых сосредоточены основные нагрузки.

    Существует несколько вариантов конструкции ленточного фундамента. Он может быть мелко- или глубокозаглублённым, сборным или монолитным. Выбор конкретного типа зависит от предполагаемой нагрузки, конструкции здания, конфигурации несущих стен, характеристик почвы и других индивидуальных параметров.

    Ленточный фундамент имеет настолько широкое применение, что его можно использовать для всех типов построек, включая подвалы и цокольные этажи. Во многом поэтому он наиболее распространён при постройке частных домов. К тому же он имеет оптимальное соотношение себестоимости и функциональности.

    Проектирование фундамента – особенно важная часть строительства здания. Если фундамент подвергнется деформации или будет спроектирован ошибочно, это скажется на всей постройке. Исправлять ошибку в фундаменте – дело дорогостоящее, сложное и возможное далеко не всегда. Воспользуйтесь данным калькулятором, чтобы избежать ошибок в проектировании и расчетах.

    Также вы можете задать свой вопрос или оставить пожелание по улучшению данного калькулятора. Будем рады вашим комментариям!

    Пояснения к результатам расчетов

    Общая длина ленты

    Длина периметра фундамента. Измеряется по внешней стороне контура.

    Площадь подошвы ленты

    Площадь горизонтального основания фундамента, которое опирается на почву. Определяет потребность в гидроизоляции фундамента.

    Площадь внешней боковой поверхности

    Площадь боковой поверхности фундамента. Определяет потребность в утеплителе для внешней стороны сооружения.

    Объем бетона

    Количество бетона, требуемое для полной заливки фундамента. Возможны уплотнения при заливке, а также неточности при доставке бетона на место. Рекомендуем заказывать бетон с запасом в 10%.

    Вес бетона

    Приблизительный вес бетона при его средней плотности.

    Нагрузка на почву от фундамента

    Нагрузка, которую фундамент оказывает на площадь опоры (почву).

    Минимальный диаметр продольных стержней арматуры

    Определяется исходя из нормативов СНиП.

    Минимальное количество рядов арматуры сверху и снизу

    Минимально необходимое число продольных стержней в верхних и нижних поясах ленты, необходимое для обеспечения устойчивости к деформации силами растяжения и сжатия.

    Общий вес арматуры

    Вес всех стержней, составляющих арматуру фундамента.

    Величина нахлеста арматуры

    Размер нахлёста при соединении стержней арматуры.

    Суммарная длина арматуры

    Включает всю продольную арматуру каркаса, включая нахлёст стержней.

    Минимальный диаметр поперечной арматуры (хомутов)

    Определяется исходя из нормативов СНиП.

    Шаг поперечной арматуры (хомутов)

    Минимальный шаг хомутов, требуемый для сохранения жесткости арматурного каркаса.

    Общий вес хомутов

    Масса хомутов, необходимых при строительстве фундамента.

    Минимальная толщина доски опалубки (при опорах через каждый метр)

    Рассчитывается исходя из нормативов ГОСТ Р 52086-2003, при заданном шаге опоры и других параметрах фундамента.

    Количество досок для опалубки

    Количество досок заданной толщины для фундамента указанного размера. За основу берется доска длиной 6 метров.

    Периметр опалубки

    Полный периметр опалубки ленточного фундамента, включая внутренние перегородки.

    Объем и примерный вес досок для опалубки

    Вес опалубки в килограммах, а также объем досок в кубических метрах.

    Расчет фундамента, калькулятор кубов он-лайн от «Мосбетон».

    Фундамент представляет собой основу любого сооружения. Поэтому очень важен выбор
    правильного и подходящего фундамента, а также грамотный расчет бетона на фундамент, который позволит составить примерную смету строительства.

    Следует отметить, что смету составлять требуется обязательно, чтобы не пришлось
    останавливать работы и терять время на приобретение недостающих материалов или же по причине исчерпания бюджета. Для того чтобы понять сколько средство потребуется затратить на основу сооружения можно использовать специальный калькулятор бетона для фундамента.

    Ленточный фундамент, который может быть монолитным или сборным, представляет собой замкнутую полосу из железобетона, которая разделяет нагрузку сооружения на почву и проходит под несущими стенами конструкции. Такой фундамент предотвращает оседание здания, изменение его формы или деформацию стен. Ленточная основа является самым часто используемым видом фундамента при строительстве частных домов, подвалов и цокольных этажей.

    Данный фундамент еще может быть мелкозагубленным или же глубокозагубленным, что зависит от характеристик почвы и предполагаемой нагрузки на него. При возведении любого фундамента важен правильный расчет, что позволит избежать досадных ошибок и лишней траты средств. Калькулятор кубов поможет определить объем требуемого для строительства бетона и заранее запастись всеми составляющими в нужном количестве. Расчет фундамента калькулятор пригодится для определения веса бетонной смеси и нагрузки на почву. Также можно просчитать и расход цементного раствора.

    Обычно расчет бетона калькулятор производится по таким характеристикам, как длина, высота и ширина спроектированного фундамента. Для более точных подсчетов можно использовать и дополнительные параметры, например, указать марку используемого бетона и состав смеси. Специализированный калькулятор бетона на фундамент также позволит затем провести анализ, какое количество арматуры может понадобиться или же рассчитать опалубку.

    Следует также учитывать, что при приготовлении смеси для строительства
    самостоятельно, расчет бетона ведется в зависимости от фракции песка и щебня, их плотность и используемых пропорций.

    Калькулятор для ленточного фундамента состоит не только из таких характеристик, как ширина ленты, высота ленты и длина ленты, но и зависит от марки выбранного бетона и толщины ленты.

    Расчет столбчатого фундамента, расчет свайного фундамента

    Расчет столбчатого фундамента, свайный фундамент с ростверком

    Простой онлайн калькулятор рассчитает точное количество требуемых строительных материалов для монолитного свайно-ленточного фундамента. Начните расчет сейчас!

    Столбчато-ленточный фундамент

    Чаще всего в загородном строительстве используют буронабивные сваи фундамента, которые идеально дополняются монолитной лентой – это самый простой и экономичный способ. Сваи берут на себя несущую функцию, тогда как ростверк (лента) берет на себя соединяющую функцию и таким образом равномерно распределяет нагрузку на столбы. Столбчатый монолитный железобетонный фундамент отлично подходит для пучинистых грунтов, когда земля промерзает и расширяется, при этом строение должно быть легким или средней тяжести. Фундамент на столбах идеальное решения для возведения деревянных, каркасных и дачных домов, а так же гаражей и хозяйственных построек. Столбчатый фундамент лучше не использовать при строительстве каменных или кирпичных домов.

    Столбчатый фундамент своими руками

    Онлайн калькулятор столбчатого фундамента позволяет вам не только произвести расчет количества столбов, количества арматуры и объема бетона, но и получить наглядные чертежи фундамента с ростверком и полную стоимость буронабивного фундамента с ростверком.

    Технология предполагает заливку бетонного раствора в опалубку, для этого нужно заранее пробурить отверстия, при возведении частного дома земляные работы можно провести в ручную, без привлечения бурильной установки. Диаметр сваи рассчитывается из расчета давления, которое будет оказывать вес загородного дома. Сваи фундамента должны быть углублены ниже, чем уровень промерзания грунта в вашем регионе. Бетонные столбы подойдут для любой глубины, они могут быть монолитными, как в нашем случае, важно чтобы их ширина была минимум 400 мм. Асбестобетонные или металлические трубы подходящего диаметра можно залить бетоном, при этом исключаются работы по опалубке. Рекомендуемое расстояние между столбами не более 3 метров.


    Несущая способность фундамента на сваях с ростверком

    Учтите, что данный онлайн калькулятор предполагает только расчет материалов и затрат по вашему фундаменту, но не дает возможность просчитать несущую способность фундамента, так как для подобного расчета потребуется геодезия вашего участка, сбор нагрузок и прочее.

    Рассчитать цену свайно-винтового фундамента онлайн

    Выберите постройку для которой нужен фундамент

    Дом

    Дом

    Баня

    Хозблок, сарай

    Беседка

    Терраcа

    Теплица

    Навес

    Веранда

    Мост

    Причал

    Гараж

    Пристройка

    1. Тип постройки: Дом или пристройка Изменить

    Выберите материал вашей постройки

    Брус 150-200 мм

    Бревно 200-260 мм

    Бревно от 280 мм

    Каркасно-щитовой

    СИП панели

    ЛСТК

    Лафет

    Легкий бетон

    Кирпич

    СПАСИБО!

    Ваше сообщение успешно отправлено! Наш менеджер обработает заявку в ближайшее время.

    Примечание

    Воздействие на фундамент сооружения разных типов нагрузок (под ответственными узлами, под несущими и ненесущими стенами, под лагами пола) часто требует использования обвязки швеллером, уголком и профильной трубой. Это обеспечивает равномерное распределение запаса прочности и увеличения срока службы фундамента.

    Для уточнения конфигурации сваи и лопасти, обеспечивающий установку свай с минимальными нарушениями структуры грунта, а также для подтверждения мощности слоя плотного грунта, необходимо выполнить геолого-литологические исследования.

    В связи с необходимостью обеспечения срока службы сооружения в соответствии с требованиями ГОСТ 27751-2014 использование определенных винтовых свай рекомендуется только после уточнения степени коррозионной активности грунтов (КАГ).

    БЕСПЛАТНО СДЕЛАЕМ РАССЧЕТ ВАШЕГО ПРОЕКТА ЗА 15 МИНУТ

    * Ваши персональные данные в безопасности в соответствии с Ф3 №152 О защите персональных данных”

    Надежность строительных работ определяет качество выполнения подготовительных этапов, в числе которых разработка технической документации. Важно правильно рассчитать количество материалов, нагрузку, другие характеристики будущей конструкции. Высокая вероятность ошибок требует привлекать для работы квалифицированных специалистов, которых на первых этапах можно заменить, используя специальные программы.

    Мы предлагаем интуитивно понятный онлайн-сервис для предварительного подсчета цены фундамента на сваях. Утилита позволяет определить размеры винтовой конструкции, количества опор, выбрать уровень защиты, другие параметры. При этом не нужно тратить время на ожидание. Встроенная программа мгновенно выдает ориентировочные расценки с учетом конкретных данных.

    Как провести расчет фундамента из свай на калькуляторе?

    Наш калькулятор позволяет сделать расчет свайного фундамента, следуя простым подсказкам. Графическое меню максимально облегчает процесс. Для точного подсчета достаточно знать основные характеристики будущей постройки, что позволит подобрать ростверк, число и вид свай с учетом требуемой нагрузки. Рассмотрим каждый этап подробно:

    • Тип постройки. Вид конструкции, для которой необходимо свайное основание.
    • Материал. Определяет необходимую несущую способность винтового фундамента, количество свай в зависимости от массы стен, перегородок.
    • Размер постройки. Нужно выбрать длину сторон, обозначенную в метрах, для определения числа свай.
    • С монтажом или без. У нас можно заказать фундамент на сваях под ключ или только материалы для самостоятельного монтажа.
    • Защитное покрытие свай. На выбор доступно несколько вариантов защиты стали, позволяющих оптимизировать стоимость или максимально продлить срок службы.
    • Получить проект. После выбора параметров нужно отправить заказ, кликнув иконку «Получить проект» под желаемым вариантом винтовых свай.

    Простой калькулятор позволяет определить предварительную стоимость, используя основные параметры. Точные данные предоставляют специалисты после обработки заявок. В результате цена проекта может измениться в большую или меньшую сторону.

    Что нужно менеджеру для точного расчета?

    Для определения стоимости фундамента на сваях нужно использовать дополнительную информацию о конкретном здании (несущей конструкции) и участке:

    • Число углов задает форму основания. Технология позволяет возводить не только прямоугольные конструкции.
    • Количество этажей и перегородок корректирует требования к нагрузке или несущей способности фундамента.
    • Тип почвы позволяет определить степень заглубления, чтобы исключить деформацию опор при промерзании грунта.
    • Рельеф. При большом перепаде высот или строительстве на уклоне, нужно снимать грунт или поднимать нижнюю сторону за счет удлинения опор.
    • Высота над землей. При высоте от 60 см обязательно обустраивается ростверк из горизонтальных стальных или деревянных балок.

    Все эти данные позволят сформировать конкретные требования к материалам и характеристикам будущего свайного фундамента. В результате будет предложено несколько вариантов с учетом требуемой нагрузки, бюджета, особенностей климата, других факторов.

    При возникновении вопросов или сложностей с расчетами параметров ростверка, свяжитесь с менеджером. Опытный специалист поможет выбрать свайно-винтовой фундамент для конкретного здания.

    Производим монтаж свайно-винтового фундамента и реализуем винтовые сваи в Баган, Барабинск, Болотное, Венгерово, Довольное, Здвинск, Искитим, Куйбышев, Карасук, Каргат, Колывань, Коченёво, Кочки, Краснозёрка, Купино, Кыштовка, Маслянино, Мошково, Обь‎, Ордынск, Северного района, Сузун, Татарск, Тогучин, Убинка, Усть-Тарскс, Чаны, Черепаново, Черепаново, Чистоозёрка, Чулым, Чик.

    онлайн калькулятор, какое количество свай нужно, необходимая несущая способностьи подробный монтаж

    Фундамент выполняет важную и ответственную функцию, не допускающую никаких сомнений в возможностях или надежности основания.

    В этом отношении свайные опорные конструкции позволяют получить полноценный вариант решения проблемы без опасности просадок или деформаций, которые возможны у традиционных видов фундамента.

    Особенно ярко эта способность проявляется в сложных условиях, на слабонесущих или обводненных грунтах, торфяниках.

    Если традиционные основания базируются на верхних, неустойчивых слоях грунта, то сваи опираются на плотные горизонты, расположенные на значительном расстоянии от поверхности.

    Единственной задачей, встающей перед проектировщиком, является грамотный и корректный расчет опорной конструкции.

    Содержание статьи

    Какие параметры нужно рассчитать для правильного выбора свайного фундамента

    Параметры, необходимые для обоснованного выбора свайного фундамента, можно разделить на две группы:

    • Измеряемые.
    • Расчетные.

    К измеряемым могут быть причислены все свойства грунта на данном участке:

    • Состав слоев.
    • Уровень залегания грунтовых вод.
    • Особенности гидрогеологии, возможность сезонного подтопления, подъемы и понижения водоносных горизонтов.
    • Глубина залегания и состав плотных слоев.

    К расчетным параметрам относятся:

    • Величина нагрузки на основание.
    • Несущая способность опоры.
    • Схема расположения стволов.
    • Параметры свай и ростверка.

    Указаны только самые общие параметры, в ходе создания проекта нередко приходится рассчитывать большое количество дополнительных позиций.

    ВАЖНО!

    Расчет фундамента — ответственная и очень сложная задача. Ее решение можно поручить только грамотному и опытному специалисту, имеющему соответствующую профессиональную подготовку и квалификацию. Кроме того, заказ на выполнение расчета должен быть оформлен официальным порядком, чтобы проектировщик нес полную ответственность за результат своих действий. Проект, составленный неформальным порядком, может стать приговором как самой постройке, так и людям, проживающим в ней.

    Расчет с помощью онлайн-калькулятора


    Тип грунта определяется по результатам бурения пробной скважины. Она имеет глубину до появления контакта с плотными слоями, или до момента погружения на достаточную глубину для установки висячих свай.

    Некоторую информацию можно получить в местном геологоразведочном управлении, но она будет усредненной и не сможет дать максимально полные данные о качестве и параметрах грунта на данном участке.

    Участок способен иметь специфические инженерно-геологические условия, не свойственные данному региону в целом, поэтому всегда следует производить специализированный геологический анализ.

    Глубина промерзания грунта — табличное значение, которое находят в приложениях СНиП.

    Существует специальная карта, на которой все регионы России разделены на специальные зоны, обладающие соответствующей глубиной промерзания.

    Тем не менее, в действующем ныне СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» имеется методика специализированного расчета глубины промерзания, производимого по теплотехническим показателям грунта и самого здания.

    Как найти нагрузку на основание

                       

    Нагрузка на фундамент определяется как суммарный вес постройки и всех дополнительных элементов:

    • Стены дома.
    • Перекрытия.
    • Стропильная система и кровля.
    • Наружная обшивка, утеплитель.
    • Эксплуатационная нагрузка (вес мебели, бытовой техники, прочего имущества).
    • Вес людей и животных.
    • Снеговая и ветровая нагрузка.

    Производится последовательный подсчет всех слагаемых, после чего вычисляется общая сумма. Затем необходимо увеличить ее на величину коэффициента прочности.

    Необходимо решить, возможны ли какие-либо дополнительные пристройки или дополнения, увеличивающие вес дома и изменяющие величину нагрузки на основание. Если подобные изменения входят в планы, лучше сразу заложить их в несущую способность фундамента, чтобы упростить себе задачу в будущем.

    От каких факторов зависит шаг?

    Минимальным расстоянием между двумя соседними винтовыми сваями является двойной диаметр лопасти.

    Максимум ограничивается несущей способностью опор и жесткостью ростверка, испытывающего нагрузку от веса дома.

    Каждый пролет между опорами можно рассматривать как балку, жестко закрепленную с двух концов.

    Тогда величину нагрузки необходимо рассчитать таким образом, чтобы балка не была деформирована или разрушена, а прогиб в центральной точке не превышал допустимых значений.

    На практике обычно поступают проще — на основании многочисленных расчетов и эксплуатационных наблюдений выведено максимальное расстояние между соседними сваями, равное 3 (иногда — 3,5) м.

    Эту величину считают критической, если по несущей способности опор получаются пролеты больше 3 м, то добавляют 1 или несколько свай для уменьшения шага.

    Пример вычисления необходимого количества опор

    Для простоты примем общий вес дома со всеми нагрузками равным 30 т. Это приблизительно соответствует весу одноэтажного брусового дома 6 : 4 м, расположенного в средней полосе со снеговой нагрузкой до 180 кг/м2.

    Определяется несущая способность одной сваи. Площадь опоры (лопасти) при диаметре 0,3 м составит 0,7 м2. (700 см2). Несущая способность грунта обычно принимается равной среднему арифметическому от значений всех слоев, встречающихся на участке. Допустим, она выражается в 3-4 кг/см2. Тогда каждая свая сможет нести 2,1-2,8 т.

    Получается, что для дома в 30 т надо использовать 11-15 свай. Помня о необходимости иметь запас прочности, принимаем максимальное значение. Схему размещения можно принять как свайное поле из 3 рядов по 5 свай в каждом.

    Глубину погружения и, соответственно, длину свай принимаем равной глубине залегания плотных грунтовых слоев.

    Она определяется практически, методом пробного погружения сваи или бурением скважины.

    Пример расчета буронабивной основы

    Прежде всего следует вычислить несущую способность одной сваи. Для примера возьмем наиболее распространенный вариант — диаметр скважины 30 см, несущая способность грунта составляет 4 кг/см2. По таблицам СНиП определяем, что несущая способность на песках средней плотности составит около 2,5 т.

    Затем производится подсчет общего веса дома. Он делается по обычной методике, но к нему понадобится прибавить вес ростверка, для чего следует вычислить объем ленты и умножить его на удельный вес бетона.

    После этого нагрузку на сваи делят на несущую способность единицы и округляют до большего целого значения. Это — количество буронабивных свай, необходимое для дома заданного веса, выстроенного в заданных условиях.

    Даже состав грунта редко соответствует лабораторным показателям из-за различных примесей, включений или прочих напластований, изменяющих все параметры.

    Поэтому в любом случае надо делать запас прочности, превышающий обычные коэффициенты, заложенные в формулы. Рекомендуется увеличивать его на 10-15%.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Необходимо помнить, что все расчеты производятся по формулам, не учитывающим реальной обстановки на участке.

    Основные схемы размещения

    Существует несколько разновидностей схем расположения свай:

    • Свайное поле.
    • Свайный куст.
    • Свайная полоса.

    Свайное поле представляет собой участок с равномерно распределенными по всей площади опорами.

    Используется для жилых или вспомогательных построек, обладающих подходящим весом, этажностью и материалом для использования винтовых свай. Свайные кусты применяются для создания опорной конструкции под точечные объекты — вышки электропередач или мобильной связи, колонны, трубы котельных и т.п.

    Свайные полосы служат фундаментом для линейных сооружений — ограждений, заборов, набережных и т.п.

    При проектировании схемы расстановки опор учитывается конфигурация, геометрические и функциональные особенности всех элементов сооружения. Нередко используются смешанные, или комбинированные схемы расположения свай, когда совместно со свайным полем наблюдаются участки с кустами и полосами.

    Необходимо учитывать, что минимальное расстояние между соседними сваями не должно превышать 2 диаметра, а между соседними рядами — 3 диаметра режущих лопастей. Это важно, так как при погружении грунт теряет свою плотность, на восстановление которой уходит большое количество времени.

    Как правильно рассчитать шаг

    Расчет шага производится в зависимости от схемы размещения свай и от конфигурации постройки.

    Если известно общее количество, опоры расставляются по выбранной схеме — сначала по углам, затем заполняются наиболее нагруженные линии, расположенные под несущими стенами, после чего расставляют оставшиеся сваи по площади комнат для поддержки лаг перекрытий.

    Задаче проектировщика является обеспечение максимальной жесткости ростверка, установка опор в точках максимальных нагрузок и равномерное распределение веса дома между остальными стволами.

    Для построек обычного типа распределение свай проблемы не вызывает, намного сложнее расстановка опор на сооружениях сложной конфигурации с неравномерным распределением массы элементов.

    В таких ситуациях сначала размещают кусты свай под наиболее нагруженными точками, после чего размещают остальные опоры.

    ВАЖНО!

    В любом случае, необходимо соблюдать минимальные расстояния между соседними опорами, чтобы не снизить удельное сопротивление грунта. В противном случае несущая способность фундамента в данных точках окажется значительно ниже расчетной, что приведет к деформациям или разрушению ростверка и стен постройки.

    Оптимальное расстояние

    Оптимальное расстояние между сваями — это абстрактное понятие, не имеющее реального числового выражения.

    Некоторые источники приводят вполне конкретные значения, но они вызывают больше сомнений, чем полезной информации.

    Прежде всего, необходимо учесть нагрузку на каждую опору, которая должна быть меньше предельно допустимых величин.

    Кроме этого, необходимо обеспечить такую длину пролетов между сваями, чтобы балки ростверка сохраняли неподвижность и не прогибались.

    В этом отношении оптимальное расстояние определяется материалом и размерами ростверка, величиной нагрузки и прочими факторами воздействия.

    Поэтому общего оптимального значения расстояния между сваями нет и не может быть. Это величина расчетная, зависит от многих факторов и в каждом конкретном случае имеет собственное значение.

    Пример нахождения размеров ростверка

    Рассмотрим порядок расчета железобетонного ростверка. Ширина ленты должна быть равна толщине стен.

    Если стены дома в 1,5 кирпича, то ширина стен составит 38 см. Такой же будет и ширина ростверка.

    Высота ленты при такой ширине должна составить 50 см — это обеспечит необходимую жесткость на прогиб.

    Арматурный каркас Будет состоять из двух горизонтальных решеток по 2 стержня 12 мм.

    Общий объем бетона, необходимого для отливки, составит 0,5 · 0,38 · 30 м (общая длина ростверка) = 5,7 м3.

    Учитывая возможность непроизводительных потерь, лучше заказывать 6 м3 готового бетона марки М200 и выше, или изготовить его самостоятельно прямо на площадке.

    Полезное видео

    В данном разделе вы сможете ознакомиться с пособием по расчету свайно-ростверкового, плитно-свайного, а также свайно-ленточного фундамента:

    Заключение

    Большинство пользователей не производит расчет фундамента, так как это слишком сложная и ответственная задача.

    Чаще всего для этого привлекают опытных специалистов.

    Как минимум, используются онлайн-калькуляторы, позволяющие получить нужные данные быстро и совершенно бесплатно.

    Кроме того, такие ресурсы позволяют найти необходимое количество всех материалов и нередко даже рассчитывают их стоимость для монтажа.

    Следует учитывать, что всецело полагаться на качество подсчета при помощи неизвестного алгоритма опасно, надо хотя бы продублировать расчет на другом, подобном ресурсе.

    В целом, самостоятельный расчет можно производить только для вспомогательных или хозяйственных построек, чтобы не слишком рисковать своим имуществом, здоровьем и жизнью людей.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Бесплатный калькулятор бетонных оснований | SkyCiv

    Этот калькулятор расчета бетонных оснований помогает инженерам проектировать фундаменты для опор, комбинированных опор, свай и т. Д. Программное обеспечение включает в себя расчеты опрокидывания, скольжения, коэффициентов полезности конструкции (односторонний сдвиг, двусторонний сдвиг, изгиб X и изгиб Y ) и многое другое — согласно AS 3600 и ACI 318. Бесплатный инструмент также рассчитает объем бетона в вашей конструкции.

    Этот онлайн-калькулятор фундамента представляет собой упрощенную версию нашего программного обеспечения для проектирования фундаментов / опор, которое способно выдерживать большее количество нагрузок и типов фундаментов, включая комбинированные опоры и несимметричные изолированные опоры.Просто начните с выбора кода дизайна и начните с добавления или редактирования размеров вашего фундамента с помощью параметров ширины, высоты и глубины. Фигура автоматически обновится.

    Этот простой в использовании инструмент поможет инженерам рассчитать ряд важных результатов для изолированных и комбинированных опор. К ним относятся опрокидывание, требования к размерам, скольжение, давление грунта, коэффициенты прочности на сдвиг и изгиб в одном и двух направлениях. Это дает инженеру хорошее представление о том, пройдет ли фундамент или нет.Калькулятор оснащен интерактивной графикой, несколькими типами нагрузки, встроенным армированием и мощным отчетом о расчетах. Некоторые из этих функций недоступны в бесплатной версии, но вы можете посетить нашу страницу Foundation Design Software для получения дополнительной информации о функциях и возможностях полных версий.

    С помощью этого калькулятора фундамента общего назначения можно также рассчитать бетонные сваи и фундаменты свайных крыш. Это может быть разработано в контексте ACI 318 или AS 3600 (и AS 2159 для почвы).Это программное обеспечение для бетонных свай будет отображать результаты проверки осевого изгиба, концевого подшипника, изгиба *, бокового * и сдвига *. Примечание: любые результаты, отмеченные звездочкой (*), доступны только в платной версии.

    Наряду с расчетными коэффициентами опрокидывания, скольжения и бетона калькулятор также рассчитает объем бетона в подушке. Результат вернет кубические метры бетона для метрической системы и кубические футы для британской системы единиц. Этот калькулятор оценивает количество бетона, необходимого для ваших изолированных опор, для быстрого выполнения расчетов и оценок габаритов.

    Дальнейший проект фундамента можно рассчитать с помощью нашей полной версии Foundation Design Software. Это программное обеспечение позволит рассчитывать бетонные опоры ACI 318 и AS 3600 (также известные как бетонные опоры) с полной нагрузкой и результатами. Сюда входит подробный отчет о расчетах и ​​дополнительных конструктивных особенностях. Это программное обеспечение для проектирования фундамента также можно использовать для расчета и проектирования бетонных свай в соответствии с AS 3600 (AS 2159) и ACI 318 с несколькими слоями грунта, дополнительными возможностями загрузки и без ограничений.

    SkyCiv предлагает инженерам широкий спектр программного обеспечения для структурного анализа и проектирования облачных вычислений. Как постоянно развивающаяся технологическая компания, мы стремимся внедрять инновации и улучшать существующие рабочие процессы, чтобы сэкономить время инженеров в их рабочих процессах и проектах.

    Онлайн-конструкторское проектирование

    Бесплатно
    Расчет закрепленной балки (дюймовые)
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет внутренних сил балки (поперечная сила, изгибающий момент) и прогибов

    имперский луч приколот грузы случаи нагрузки силы отклонение

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Луч, фиксированный на обоих концах (дюймовые)
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет внутренних сил балки (поперечная сила, изгибающий момент) и прогибов

    имперский луч фиксированный грузы случаи нагрузки силы отклонение

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Характеристики сечения, Калькулятор момента инерции
    Требуется логин, расчет бесплатный

    Расчет момента инерции для общего сечения

    метрика имперский инерция момент инерции

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Расчет закрепленной балки (метрическая система)
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет внутренних сил балки (поперечная сила, изгибающий момент) и прогибов

    метрика луч грузы случаи нагрузки силы отклонение

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Балка, фиксированная на обоих концах (метрическая система)
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет внутренних сил балки (поперечная сила, изгибающий момент) и прогибов

    метрика луч фиксированный грузы случаи нагрузки силы отклонение

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Расчет изолированного фундамента (дюймовые)
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет максимального давления под фундамент

    имперский фундамент опора давление

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Площадь арматурного стержня по номеру и размеру (дюймовая)
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет площади армирования, имперские единицы

    имперский подкрепление арматура Общая площадь

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Площадь арматуры по номеру и размеру (метрическая)
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет площади армирования, метрические единицы

    метрика подкрепление арматура

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Емкость балки RC (EC2)
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет прочности на изгибающий момент железобетонной балки (Еврокод 2)

    метрика EC2 луч конкретный

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Вместимость колонны RC (EC2)
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет несущей способности железобетонной колонны и схема взаимодействия колонн (Еврокод 2)

    метрика EC2 столбец конкретный диаграмма взаимодействия

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Сила предварительного натяга и крутящий момент болта (EC3)
    Требуется логин

    Расчет предварительного натяга высокопрочных болтов, значения моментов затяжки болтов (Еврокод 3 и EN1090-2)

    метрика EC3 EN1090-2 болт предварительная загрузка крутящий момент

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Поверка опорной плиты (метрическая система)
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет опорной плиты колонны и размера болтов (Еврокод 3)

    метрика EC3 опорная плита болт стали

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Расчет срезающих проушин опорной плиты (британские единицы)
    Бесплатно, ограниченный период

    Расчет глубины и толщины среза опорной плиты

    имперский срезной выступ опорная плита LRFD AISC стали

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Болтовое соединение с моментом (EC3)
    Требуется логин, расчет бесплатный

    Расчет допустимой нагрузки на болтовый момент (Еврокод 3)

    метрика EC3 момент связи стали

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Допустимая нагрузка на изгиб стальной балки (дюймовая)
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет прочности при изгибе стальной балки и поперечной устойчивости при кручении (AISC, LRFD)

    имперский луч изгиб стали LRFD AISC

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Стальной элемент жесткости подшипника балки (дюймовая)
    Бесплатно, ограниченный период

    Проверьте требования к опорному элементу жесткости для стенок с сосредоточенными силами; Веб-локальная урожайность; Web Crippling; Боковое изгибание полотна

    имперский луч сеть уступающий калечащий коробление LRFD AISC

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Диаметр балки (EC5)
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет несущей способности деревянных балок, проверка деревянных элементов (Еврокод 5)

    метрика EC5 луч древесина изгиб

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Вместимость деревянной колонны (EC5)
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет грузоподъемности деревянных колонн, проверка деревянных элементов (Еврокод 5)

    метрика EC5 столбец древесина изгиб

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Снеговая нагрузка на односкатную крышу
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет снеговой нагрузки кровли на односкатных кровлях

    метрика снег грузы силы крыша

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Снеговая нагрузка на скатную кровлю
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет снеговой нагрузки на скатную крышу

    метрика снег грузы силы крыша

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Снеговая нагрузка многопролетная
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет снеговой нагрузки кровли на многослойных кровлях

    метрика снег грузы силы крыша

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Базовое давление ветровой нагрузки
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет эталонного давления ветровой нагрузки (Еврокод 1)

    метрика ветер грузы силы

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Фактор орографии ветровой нагрузки
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет коэффициента орографии ветровой нагрузки (Еврокод 1)

    метрика ветер грузы силы

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Расчет бокового давления на грунт (метрическая система)
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет давления на грунт в активном, пассивном состоянии и в состоянии покоя для несвязных грунтов

    метрика активный пассивный почва нагрузка давление

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Расчет изолированного фундамента (метрическая система)
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет максимального давления под фундамент

    метрика фундамент опора давление

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Расчет изолированного фундамента (дюймовые)
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет максимального давления под фундамент

    имперский фундамент опора давление

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Расчет бокового давления почвы (британская)
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет давления на грунт в активном, пассивном состоянии и в состоянии покоя для несвязных грунтов

    имперский активный пассивный почва нагрузка давление

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Емкость RC-балки (ACI318)
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет прочности на изгибающий момент железобетонной балки (ACI 318)

    имперский ACI318 луч изгиб конкретный

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    RC емкость короткой колонны (ACI318)
    Бесплатно, на ограниченный период, требуется логин

    Расчет несущей способности железобетонных колонн и диаграмма взаимодействия колонн (ACI318)

    имперский ACI318 столбец конкретный диаграмма взаимодействия

    Открыть расчетный лист Предварительный просмотр

    Бесплатно
    Калькулятор веса стальных элементов (метрическая система)
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет веса прямоугольных и круглых полых стальных профилей на метр

    метрика масса стали

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Давление на подушку оборудования (метрическая)
    Требуется логин, расчет бесплатный

    Расчет давления на подушку оборудования (метрическая система)

    метрика давление подушки размер колодки

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Простая балка — равномерно распределенная нагрузка
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет сдвигов, моментов и прогибов для простой опорной балки при равномерно распределенной нагрузке

    метрика статика грузы силы луч

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Простая балка — сосредоточенная нагрузка в центре
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет сдвигов, моментов и прогибов для простой опорной балки с сосредоточенной нагрузкой в ​​центре

    метрика статика грузы силы луч

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Простая балка — сосредоточенная нагрузка в любой точке
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет сдвигов, моментов и прогибов для простой опорной балки, сосредоточенной нагрузки в любой точке

    метрика статика грузы силы луч

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Простая балка 2 Концентрированная сим.грузы
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет сдвигов, моментов и прогибов для простой опорной балки, 2 сосредоточенных симметричных нагрузки

    метрика статика грузы силы луч

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Простая балка 2 Концентрированная сим.грузы
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет сдвигов, моментов и прогибов для простой опорной балки, 2 сосредоточенных симметричных нагрузки

    имперский статика грузы силы луч

    Открыть расчетный лист

    Бесплатно
    Простая балка — равномерно распределенная нагрузка
    Расчет бесплатный, логин не требуется

    Расчет сдвигов, моментов и прогибов для простой опорной балки при равномерно распределенной нагрузке

    имперский статика грузы силы луч

    Открыть расчетный лист

    Инженерные онлайн-калькуляторы и инструменты для работы с уравнениями Бесплатно

    Для всех калькуляторов требуется браузер с поддержкой JAVA. Дополнительная информация

    Примечание:

    • Многие ссылки сначала открывают веб-страницу уравнений. Найдите ссылку «Калькуляторы», чтобы открыть фактическое приложение калькулятора.

    • В настоящее время не все веб-страницы открыты для калькулятора, однако соответствующий калькулятор появится в ближайшем будущем.

    • Если у вас есть предложения по инженерному калькулятору, воспользуйтесь формой обратной связи Engineers Edge -> Отзыв

    ** СОВЕТ: Для поиска на этой веб-странице выберите «ctrl + F», затем введите ключевое слово во всплывающем окне.**


    Меню структурных прогибов и напряжений

    Уравнения и калькуляторы нагружения упругих каркасов на прогиб и противодействие в плоскости для

    Формулы реакции и прогиба и калькулятор для плоского нагружения упругих рам

    Уравнения и калькуляторы прогиба и напряжения плиты

    • Калькулятор расчета консольной балки с фиксированным пальцем

    Общие инженерные приложения и математические калькуляторы

    Формулы для круглых колец, момента, кольцевой нагрузки, радиального сдвига и деформации

    • Круговой кольцевой момент, кольцевая нагрузка и уравнения и калькулятор радиального сдвига # 21 Per.Формулы Роркса для формул напряжений и деформаций для круглых колец Раздел 9, Справочная информация, условия нагружения и нагружения. Формулы моментов, нагрузок и деформаций и некоторых выбранных числовых значений. Кольцо вращается с угловой скоростью ω рад / с вокруг оси, перпендикулярной плоскости кольца. Обратите внимание на требование симметрии поперечного сечения.

    Свойства сечения Выбранные формы

    • Конструктор цилиндрических зубчатых колес и сборок Конструктор цилиндрических зубчатых колес и сборок рассчитывает и моделирует отдельные прямозубые цилиндрические зубчатые колеса и сборку.Загрузки файлов доступны с премиум-аккаунтом.

    Разработка и проектирование систем зубчатых передач и зубчатых передач

    • Преобразование шага зубчатого колеса Следующие диаграммы преобразуют размерные данные шага зубчатого колеса в следующее: Модуль диаметрального шага Круговой шаг
    • Уравнение для фактора Льюиса Уравнение для фактора Льюиса получается, если зуб рассматривается как простой кантилевер и контакт зуба происходит на кончике, как показано выше.
    • Формула проектирования шлицевых соединений Стандарт ISO 5480 применяется к шлицевым соединениям с эвольвентными шлицами на основе контрольных диаметров для соединения ступиц и валов..
    • Теплообменная техника

    Калькуляторы для проектирования электротехники

    Уравнения и калькуляторы IEEE 1584-2018

    Производство

    Калькуляторы простых механических рычагов

    Конструкция пружины

    Уравнения и анализ трения

    Гражданское строительство

    Расчет напряжения / прочности при установке болта и резьбы

    Тензодатчик

    Анализ допусков с использованием допусков геометрических размеров с учетом требований GD&T и других принципов

    Дизайн управления движением

    Конструкция сосуда высокого давления и конструкции цилиндрической формы Расчетные и инженерные уравнения и калькуляторы

    • Напряжение и прогиб цилиндра усеченного конуса при равномерной нагрузке на горизонтальную проекционную площадку; тангенциальная опора верхнего края.Уравнение и калькулятор. Пер. Формулы Роркса для напряжений и деформаций для мембранных напряжений и деформаций в тонкостенных сосудах высокого давления.

    Жидкости

    Допуск на изгиб листового металла

    Пластиковая защелка

    Конверсии, жидкости, крутящий момент, общие

    Решения для треугольников / тригонометрии

    Финансы и прочее.

    Калькуляторы сварочного проектирования и инженерных данных Главное меню

    Инженерная физика

    Калькулятор бетона — сколько бетона мне нужно?

    Воспользуйтесь этим бесплатным калькулятором бетона, чтобы определить, сколько бетона вам нужно. Очень важно знать, сколько бетона нужно для работы. Узнайте, как правильно рассчитать, сколько бетонной смеси вам понадобится для работы.

    БЕТОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР FORMULA

    Какое уравнение мне следует использовать, чтобы определить, сколько бетона мне нужно?

    Как рассчитать бетон:

    1. Определите толщину бетона
    2. Измерьте длину и ширину, которую вы хотите закрыть
    3. Умножьте длину на ширину, чтобы определить площадь в квадратных футах
    4. Преобразование толщины из дюймов в футы
    5. Умножьте толщину в футах на квадратные метры, чтобы определить кубические футы
    6. Преобразуйте кубические футы в кубические ярды, умножив на.037

    Вот как выглядят математические вычисления для бетонного патио размером 10 на 10 футов:

    1. 10 x 10 = 100 квадратных футов
    2. 4 ÷ 12 = 0,33
    3. 100 x 0,33 = 33 кубических фута
    4. 33 x 0,037 = 1,22 кубических ярда

    По сути, вы вычисляете объем, а затем конвертируете в кубические ярды. Для бетона формула объема выглядит следующим образом: длина x ширина x толщина.

    Чтобы определить, сколько мешков с бетоном вам понадобится, разделите необходимые кубические ярды на урожайность.

    Используйте следующие значения ресурса для каждого размера мешка:

    • 40-фунтовый мешок объемом 0,011 куб. Ярда
    • Объем мешка 60 фунтов 0,017 куб. Ярда
    • Объем мешка 80 фунтов 0,022 куб. Ярда

    ГОТОВАЯ СМЕСЬ VS. БЕТОН В МЕШКЕ

    Должен ли я заказывать бетон на дворе у компании по производству товарных смесей или просто использовать мешки?

    Более крупные работы, такие как проезды, легче выполнять, заказывая бетон на верфи, чем пытаться перемешивать мешок за мешком вручную.Для небольших работ, таких как дорожка, небольшой внутренний дворик или опоры, вам следует вместо этого рассчитать количество бетонных мешков.

    Бетон в мешках идеально подходит для:

    • Заливка небольших плит для тротуаров или террас
    • Установка столбов для заборов или почтовых ящиков
    • Ремонт фундаментных стен, проходов или ступеней
    • Заливка небольших бордюров, ступенек или пандусов
    • Опоры для настилов, пергол, стен и др.

    Если вы покупаете бетон в мешках, возможно, вам удастся его доставить, но если это всего лишь несколько мешков, вы несете ответственность за их транспортировку самостоятельно.Вам также понадобится дополнительное оборудование для замешивания бетона. Взятый напрокат миксер может быть очень полезным, но тачка годится всего для нескольких сумок.

    Готовый бетонный бетон на дворе годится для:

    • Большие внутренние дворики, подъездные пути, террасы у бассейнов и др.
    • Фундаментная плита для дома
    • Автостоянки или тротуары для коммерческих помещений

    Если вы планируете заказать бетон у поставщика готовой смеси, ему необходимо знать, сколько ярдов бетона нужно доставить.Многие компании по производству готовых смесей имеют минимальный заказ в 1 ярд и взимают плату за недостачу при заказе частичных партий. Средний грузовик вмещает от 9 до 11 ярдов. Если для вашего проекта требуется больше бетона, потребуется несколько грузовиков.

    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ БЕТОНА

    Atlanta Brick & Concrete, Атланта, Джорджия

    Расчет количества бетона, необходимого для плит (включая плиты нестандартной формы)

    Практическое правило: добавьте 1 / 4 дюймов к толщине плиты в соответствии с бюджетом бетонной плиты.Это предполагает, что у вас есть работа с равномерным уклоном на нужную глубину, и уклон хорошо уплотнен.

    Если вы проверяете свою оценку, и одна точка составляет 4 дюйма, некоторые точки имеют размер от 4,5 до 5 дюймов — лучшее решение как для качества работы, так и для вашего конкретного бюджета — это зафиксировать оценку.

    Нечетные формы: Преобразуйте нечетные формы в прямоугольники, и нечетные формы внезапно легко изобразить.

    Изобразите проезжую часть 14 футов на 20 футов, и ваша оценка будет хорошей. Вот почему: ширина проезжей части составляет 16 футов вверху и 12 футов внизу.В центре ширина в среднем 14 футов.

    Расчет количества бетона на опоры

    Опоры редко будут точно соответствовать чертежу. В каменистой почве фундамент может обрушиться при выемке больших камней

    Предполагалось, что это основание размером 12 дюймов на 12 дюймов, но обратите внимание, как обрушилась левая сторона основания. Рассчитайте истинную ширину.

    Возможно, экскаватор выкопал слишком глубоко, или прошел дождь, и необходимо было выкопать опоры глубже, чтобы добраться до твердой почвы.Поэтому важно проверить множество пятен на ногах и получить средний размер. Затем с помощью калькулятора рассчитайте необходимое количество бетона.

    Плиты дома на уровне 8 дюймов с перекрытием 4 дюйма также имеют часть фундамента выше уровня.

    Это основание размером 12 дюймов на 12 дюймов должно быть рассчитано на 12 дюймов на 16 дюймов, поэтому предполагается, что основание должно выходить выше уровня земли для достижения толщины плиты 4 дюйма.

    Расчет бетонных ступеней

    Шаги кажутся сложными для вычисления, но это не так.Если к крыльцу ведут три ступеньки:

    .
    • Воспользуйтесь калькулятором перекрытий, чтобы рассчитать бетон, необходимый для поверхности крыльца.
    • Используйте калькулятор фундамента, чтобы рассчитать стороны крыльца и ступеньки

    Вот пример:

    Это крыльцо имеет площадь крыльца 9 кв. Футов, поэтому введите в калькулятор плиты толщину 4 дюйма, ширину 3 фута и длину 3 фута. Это составляет 0,11 кубических ярдов.

    Крыльцо также имеет 9 погонных футов с шагом 6 дюймов. Поэтому введите в калькулятор фундамента глубину 6 дюймов на ширину 12 дюймов (всегда указывайте ступени с шириной 12 дюймов) на длину 9 футов.Это составляет 0,17 кубического ярда.

    Общий объем бетона, необходимого для крыльца размером 3 на 3 фута, составит 0,28 кубического ярда. (0,11 + 0,17 куб. Ярда = 0,28 куб. Ярда)

    Повторите это для добавленных слоев шагов.

    Крыльцо 3 x 3 фута

    Расчет количества базовой заливки

    На сайте

    Granite Construction есть отличный калькулятор заполнения основания. Используйте это, чтобы рассчитать, сколько материала вам нужно для земляного полотна.

    Использование запаса прочности: проблемы, вызванные недооценкой количества бетона

    Никогда не пытайтесь заказать точное количество необходимого бетона.Включите запас прочности.

    Прекрасно размещенный заказ бетона завершит работу с небольшим остатком. Заказ на 20 кубических ярдов с оставшимся 1 кубическим ярдом — это хороший заказ. Заказ на 20 кубических ярдов, который оказывается меньше кубического ярда, не является хорошим заказом.

    Дополнительные расходы по недосмотру бетона

    • Сверхурочные для бригады
    • Короткая зарядка от поставщика готовой смеси
    • Может образоваться холодный шов (где одна заливка закончилась и началась другая)

    Три шага для заказа бетона:

    • Воспользуйтесь калькулятором бетона
    • Изобразите глубину и ширину в том виде, в каком они были построены на месте, а не просто то, что указано в планах.
    • Добавьте запас прочности

    Практическое правило запаса прочности:

    Если ваш заказ Закажите это больше
    1-5 кубических ярдов, 5–1 год экстра
    6-10 гг. 1 год экстра
    11-20 гг. 1–1,5 г. экстра

    Может быть неприятно получить лишний бетон. В конце концов, вам придется платить за этот бетон.Однако знайте, что вы делаете свою работу как услугу, заказывая достаточно бетона — а это значит, что у вас останется немного бетона.

    Обращение к поставщику готовой смеси для посещения вашего объекта

    После того, как вы выбрали поставщика готовой смеси, пригласите представителя на ваш объект, чтобы высказать свое мнение о необходимом количестве. Сравните цифру с тем, что вы придумали. Обсудите любые расхождения с поставщиком.

    Ваш поставщик готовых смесей неоценим для проверки вашего видения условий работы, проверки вашего запаса прочности, выявления проблем, о которых вы, возможно, не задумывались, и информирования вас о любых местных условиях, о которых вам необходимо знать.

    Последнее обновление: 23 апреля 2018 г.

    Проектирование опорной площадки — Руководство по конструкции

    Рабочий пример Еврокода 2: Проектирование опорной подушки
    Основные шаги
    01. Рассчитайте размер опоры с учетом допустимого давления на опору и рабочей нагрузки.
    02. Рассчитайте опорное давление для предельных нагрузок
    03. Проверьте вертикальный сдвиг (сдвиг на торце колонны)
    04. Проверьте пробивной сдвиг
    05. Рассчитайте арматуру для изгиба
    06.Проверить сдвиг в критическом сечении

    Пример конструкции

    • Временная нагрузка 400 кН
    • Статическая нагрузка 900 кН
    • Допустимое давление на подшипник 175 кН
    • fck 30N / мм2
    • fyk 500N / мм2
    • 32 Размер колонны
    • в качестве веса фундамента

    Расчет площади основания

    Расчетная эксплуатационная нагрузка = 1.0Gk + 1.0Qk
    = 900 +150 + 400
    = 1450kN

    Требуемая площадь основания = 1450/175
    = 8.3м2
    Следовательно, обеспечьте 2,9 м квадратного фундамента (площадь 8,41 м2)
    Расчет предельных нагрузок

    Осевая нагрузка = 1,35 Гк + 1,5 Гк
    = 1,35 * 900 + 1,5 * 400
    = 1815 кН

    Предельное давление = 1815 / ( 2,9 * 2,9)
    = 216 кН / м2

    Проверка на соответствие толщины основания

    Проверка на максимальный сдвиг

    Допустим, толщина опоры 500 мм, стержни диаметром 16 мм у основания и покрытия для армирования равны 40 мм

    d = 500-40-16 / 2
    = 452 мм
    Макс.2-4,17)
    = 915,84 кН
    Напряжение сдвига = VEd / (периметр * d)
    = 915,84 * E3 / (7280 * 452)
    = 0,28
    Напряжение сдвига не такое большое, поэтому можно использовать толщину 500 мм

    Изгиб Арматура
    Рассмотрим критическое сечение (на торце колонны)

    MEd = 216 * 2,9 * (2,9 / 2-0,4 / 2) * (2,9 / 2-0,4 / 2) / 2
    = 490 кНм
    K = M / [b * (d ^ 2) * fck]
    K = 490 * E6 / [1000 * (452 ​​^ 2) * 30]
    K = 0.0,5]
    z = 417,5 мм (Z / d = 0,92 <0,95)

    As = M / (0,87 * fyk * z)
    As = 490 * E6 / (0,87 * 500 * 417,5
    = 2698 мм2
    Обеспечьте T25 @ 175 мм расстояние (в соответствии с поставкой = 2804 мм2)
    OR вы можете увеличить глубину основания, чтобы уменьшить площадь армирования.

    Проверка на пробивной сдвиг
    As / (bd) = 2698 / (1000 * 452)
    = 0.006
    = 0,6% <2%
    Следовательно,
    Напряжение сдвига = 0,4 Н / мм2

    VRd, c = 0,4 * 7280 * 542
    = 1316,2 кН> 915,84 кН
    Следовательно, сдвиг при продавливании в порядке.

    Проверка максимального сдвига
    Примите во внимание грань формы 1.0d колонны

    Расчетное усилие сдвига = 216 * 2,9 * 0,798
    = 499,9 кН
    Как указано выше
    VRd, c @ 1.0d = 0,4 * 1000 * 452
    = 180,8 кН <499,9 кН
    Следовательно, требуется усиление на сдвиг
    .
    Обычно усиление сдвига для подушек не предусмотрено. Следовательно, толщину основания можно увеличить и переделать конструкцию, как это было сделано выше.

    Расчет свайного фундамента. Калькулятор онлайн

    Расчет свайного фундамента — очень важный этап проекта будущего дома. Если допустить малейшую ошибку, срок службы конструкции сократится в лучшем случае до двадцати лет.При наименее благоприятных обстоятельствах катастрофа может произойти даже во время строительства.

    Если внутри здания есть неустойчивые грунты, на которых наблюдается повышенная влажность, или какие-либо сложные рельефы, в этом случае единственным оптимальным решением будет правильный расчет свайного фундамента. Основное преимущество такой конструкции — чрезвычайно высокая надежность крепления даже на относительно мягком грунте, поскольку опора погружается на довольно большую глубину. Такие конструкции имеют гораздо лучшую надежность и долговечность, а для их реализации требуется не так много бетона, но вы должны понимать, что процесс их расчета и строительства довольно трудоемок.

    Причин для расчета свайного фундамента можно найти более чем достаточно. Во-первых, правильно смоделированная конструкция имеет высокое сопротивление. Во-вторых, забивка свай обходится намного дешевле, чем строительство ленточной или черепичной конструкции. В-третьих, при невысокой несущей способности грунта — свайный фундамент — единственный вариант.

    Если земля имеет низкую несущую способность, то при правильном расчете свайного фундамента вам не нужно рыть глубокие траншеи, чтобы сделать надежное основание.Для этого используются винтовые сваи. Но формула расчета при использовании таких материалов намного сложнее.

    Плот представляет собой верхнюю часть фундамента, которая объединит в одну торцевые стены свай, а фундамент плота является опорой для будущего здания. Соединение плота и свай осуществляется при помощи специализированной сварки или стандартной заливкой бетона.

    По монтажу решетки можно разделить на несколько категорий:

    • Лента сливает только смежные сваи;
    • Плитка — связывает каждый отдельный наконечник.

    По виду материала:

    • Бетон с арматурой. Под несущими стенами производится установка свай, а по глубине и ширине ростверка прорывают траншеи небольшой глубины;
    • Бетон подвесной. Аналогичен предыдущему варианту, однако отличительной особенностью этого фундамента является то, что бетонная полоса не соприкасается с землей, а устройство компенсационного зазора при этом дает возможность предотвратить поломку опор в при сильных колебаниях грунта;
    • Бетон.Изготовление такого фундамента предполагает использование двутавра или широкого металлического швеллера, под несущими стенами монтируется швеллер 30, а остальные опоры связаны с швеллером 15-20;
    • из дерева. Крайне редкий вариант, который в последнее время практически не используется;
    • Комбо. Здесь используются не только металлические опорные элементы, но и бетон.

    Для проведения правильного расчета свайного фундамента необходимо подробнее ознакомиться с материалом основания. Это позволит точно создать проект, исходя из характеристик свайных конструкций и их свойств.

    Все сложены вместе на ростверке. Его можно сделать из деревянных и металлических балок. Также можно взять монолитную железобетонную плиту. Но это сильно прибавит веса основной конструкции.

    Свайные конструкции для расчета фундамента можно изготовить как самостоятельно, так и заказать на заводе. При изготовлении наземной постройки их фундамент лучше делать ровным.

    Для правильного расчета свайного фундамента знать только квадратную конструкцию недостаточно.Необходимо учитывать трение, возникающее между боковой поверхностью стержня и землей.

    Раньше винтовые сваи часто использовались военными инженерами при строительстве укреплений. Это было связано с тем, что они позволяют конструкции выдерживать высокие нагрузки в экстремальных условиях.

    Внимание! Свайные конструкции по-прежнему незаменимы при создании мостов и переходов.

    Основная часть ворса — ствол. Его диаметр от 80 до 130 мм.заканчиваются в виде острого конуса. Он приварен к клинку. Это позволяет быстро и эффективно вкручивать сваю в грунтовые конструкции.

    Некоторые сваи обходятся без наконечника. В этом случае конец ствола имеет отверстие. На нем поставлен рычаг, позволяющий вращать сваю с нужной скоростью. Эта функция позволяет при необходимости удлинить ствол. Этот вариант очень необходим, когда работы ведутся на неустойчивом грунте.

    К достоинствам свайных конструкций можно отнести:

    1. Безопасная технология монтажа, позволяющая быстро возвести фундамент дома.
    2. Возможность использования на любых почвах. Единственное исключение — камень.
    3. При перекатывании сваи не образуется ударная волна. Благодаря этой особенности свайный фундамент можно строить даже в районах плотной застройки, не опасаясь за сохранность близлежащих домов.
    4. После установки винтовых элементов можно сразу же монтировать решетки. Разумеется, эта особенность учитывается при расчетах.
    5. Расчет свайного фундамента можно производить как для холмистой местности, так и для неровностей.
    6. Монтаж осуществляется практически в любых погодных условиях. Независимо от того, сколько градусов на улице. Это никак не повлияет на качество фундамента.
    7. Возможность перепланировки. Ни один другой тип фундамента не дает такого большого простора для конструктивных изменений, как свайный. При необходимости стальной болт можно открутить и прикрутить в другом месте.

    Зная преимущества и особенности свайного фундамента, можно провести самые точные расчеты, Uscita все конструкции.

    Расчет свайно-винтового фундамента с плотом включает в себя большое количество моментов, но в первую очередь определяется глубиной сваи фундамента, которая зависит от типа и сложности грунта. В первую очередь необходимо определить нормативную глубину промерзания грунта в вашем районе проживания, затем замерить ниже 20-25 см — это будет глубина свай фундамента.

    После проведенных изыскательских работ необходимо будет определить расположение грунтовых вод, а также возможность колебаний в разные сезоны и качественные характеристики почвы на участке.Лучше всего, если проектированием свайных фундаментов и его разработкой будет заниматься квалифицированный специалист.

    При расчете количества винтовых свай для фундамента в каждом конкретном случае следует учитывать следующие характеристики:

    • Насколько прочен материал и ростверк;
    • Какая присутствует несущая способность грунта, в том числе за счет уплотнения во время установки опоры;
    • При наличии значительных перепадов рельефа в этом случае определяется и также учитывается несущая способность базовой опоры;
    • Как усадить сваи под действием вертикальной нагрузки;
    • Какой вес имеет структура для внутреннего содержимого;
    • Какие бывают сезонные, динамические и ветровые нагрузки.

    Кроме того, необходимо обязательно учитывать отстой свайного фундамента. Свайный фундамент должен быть в соответствии с планом работ, поэтому лучше, если его созданием будет заниматься профессиональный архитектор.

    Важно! Расчет и последующее проектирование свайных фундаментов производится только после завершения всех изыскательских работ на объекте, проводимых квалифицированным специалистом.

    Данные для расчета формул в этом случае будут выбираться в зависимости от качества и типа почвы.Следует отметить, что расчет свайного фундамента на усадку и деформацию требует максимально возможной точности выходных показателей.

    Для построения правильных расчетов необходимо на строительной площадке провести геодезические изыскания. Первым делом под слабыми грунтами необходимо определить глубину слоя, способного выдержать вес постройки.

    Важно! Расчет нужно делать так, чтобы свайные конструкции погружались в опорный слой не менее чем на полметра.

    Чтобы узнать, на какую глубину нужно закручивать сваю, предварительно просверлите ее. Это позволяет определить, где находится уровень грунтовых вод. Также нужно учитывать, как промерзает земля зимой.

    Весь процесс строительства разделен на следующие этапы:

    1. Сначала разметка и выравнивание. Определяется местом, где вы будете устанавливать основные сваи. Затем вы можете установить второстепенные элементы. Расстояние между ними должно быть в пределах двух-трех метров.Под всеми стенами дома следует разместить стальные болты.
    2. Завинчивание начинается с угловых свай. В верхнее отверстие стального болта пропускается лом. Удлинить рычаг на изношенном куске металлической трубы. При бурении отклонение от вертикали не должно превышать двух градусов. Угол наклона в процессе регулируется магнитным уровнем.
    3. Расчет свайного фундамента в угловых сваях производится с помощью шлангового уровня. Накладываем этикетку. Они определяют горизонтальную плоскость и нижний край ростверка.
    4. Остальные стопки свернуты.
    5. Глубина завинчивания должна быть такой, чтобы от верха до земли было 20 см.
    6. Поверхность занавеса обрезана на указанных уровнях.
    7. Для перемешивания раствора. Одна часть цемента на четыре части песка. Они набиты стопками.

    Исправьте расчеты в планировке уровня свайного фундамента, сделайте прочную и надежную конструкцию.

    Расчет на прочность отдельного предмета позволяет определить, сколько в целом вам потребуется свай для фундамента.За постоянную принимаем расстояние между стойками два метра. Причем согласно современным архитектурным тенденциям опоры должны иметь общий плотный фундамент.

    Один пример ↑

    Диаметр одного металлического болта 30 сантиметров. Ориентировочный вес постройки сто тонн. В формуле расчета свайного фундамента особую роль играет несущая способность грунта. Возьмем самый распространенный показатель — четыре килограмма на квадратный сантиметр.

    Важно! Нагрузка не должна превышать несущую способность грунта.

    Норма силы, которая будет действовать на каждую сваю в фундаменте, обозначена как Fсв. Расчет этого параметра производится по следующей формуле:

    (πd2 / 4) * R

    Задайте значения всех переменных:

    • π — неизменное значение, бесконечное число, которое для простоты в математическом исчислении обозначается как 3,14.
    • d — диаметр металлического болта (30 см).
    • R — радиус, в данном случае четыре килограмма.

    Свести все к одной формуле:

    Fсв = (πd2 / 4)? R = 707,7? 4 = 2826 кг.

    Именно такой вес в грунте способен выдержать один свайный фундамент. Исходя из этих данных — продолжаем рассчитывать.

    Общий вес здания ровно 100 тонн. Эта цифра была взята для удобства расчетов. Перед дальнейшим расчетом свайного фундамента необходимо привести показатели к единой метрической системе.Переведите тонны в килограммы и получите значение N (количество опор).

    N = 100000/2826 = 35,4.

    Конечно, на тридцати пяти с половиной опорах одну монтировать не будут. Поэтому поймали в большую сторону. Для того, чтобы построить дом массой сто тонн на грунте с несущей способностью 4 кг / м Two необходимо минимум 36 опор.

    Пример второй ↑

    Для понимания алгоритма расчета свайного фундамента закрепите материал и немного измените базовую линию. Увеличьте основание до 50 см.Это повысит удобство использования всей конструкции. Остальные параметры оставляем без изменений.

    Fсв = 1962,5? 4 = 7850 кг

    Рассчитайте свайный фундамент и получите 13 опор. Как видите, расширение основания позволяет значительно уменьшить количество свай, добившись хорошей стабильности работы.

    Пример третий ↑

    Расчет свайного фундамента, пример которого вы увидите позже, может использоваться как световой для загородного дома, имеет пару коттеджей, только в первом случае используются стандартные винтовые сваи, а при строительстве коттеджей потребуются использовать массивные буронабивные сваи, способные выдерживать довольно большие нагрузки.

    Для упрощения примера расчет свайного фундамента проводится с помощью винтовых опор. Следует отметить, что для этих свай малых размеров в процессе расчетов не учитывается поперечное трение, которое определяется при строительстве тяжелых зданий, оказывающих сваи значительным ударом.

    При этом следует рассматривать подробный расчет общего количества свай и шаг их установки для одноэтажных домов, размер которых составляет 7 × 7 м:

    • Изначально определяется общая масса расходных материалов.Предположим, что общий вес древесины крыши и обшивки будет 27526 кг с учетом снеговой нагрузки;
    • Размер полезной нагрузки 7х7х150 = 7350;
    • Значение снеговой нагрузки 7х7х180 = 8820;
    • Таким образом, примерный вес нагрузки на фундамент составит 27526 + 7350 + 8820 = 43696 кг;
    • Теперь вес нужно будет умножить на запас прочности 43696х1,1 = 48065,6 кг;
    • Например, предусмотрена установка шурупов-опор размером 86х250х2500.Чтобы рассчитать их количество, вам понадобится сумма общей нагрузки, которая будет прикреплена к сваям для распределения этой нагрузки. 48065,6 / 2000 = 24,03, округляем полученное число до 24 и получаем точное количество нужного количества стопок;
    • Для установки 24 опор потребуется шаг установки 1,2 метра. Для формирования полового лага потребуется использовать две дополнительные сваи, которые будут располагаться прямо внутри дома.

    Таким образом, по указанной выше технологии вы сможете рассчитать необходимое количество свай для любого дома вне зависимости от его особенностей.

    На видео ниже вы можете увидеть, как производится расчет свайного фундамента специалистами:

    Свайный фундамент — это экономичный и быстрый способ создать фундамент под строительство. Он позволяет работать в любых погодных условиях, а также дает возможность строить постройки даже на самых проблемных почвах.

    Расчет свайного фундамента позволяет заранее определить, сколько нужно свай для дома определенной массы. Используя формулы, описанные в статье, можно быстро и точно провести расчеты.

    Связанные с контентом

    Расчет нагрузки на колонну, балку, стену и перекрытие

    Самый важный момент в этой статье

    Что такое столбец?

    Элемент сжатия, то есть колонна, является важным элементом каждой железобетонной конструкции . Они используются для безопасной передачи нагрузки надстройки на фундамент.

    В основном колонны, стойки и постаменты используются в качестве элементов сжатия в зданиях, мостах, опорных системах резервуаров, заводов и многих других подобных конструкций.

    Колонна определяется как вертикальный сжимающий элемент, который в основном подвергается действующей длине и осевым нагрузкам, превышающей в три раза ее наименьший поперечный размер.

    Компрессионный элемент, эффективная длина которого меньше трехкратного размера его наименьшего поперечного размера, называется опорой.

    Сжимающий элемент, который является наклонным или горизонтальным и подвергается осевым нагрузкам, называется распоркой. В фермах используются подкосы.

    Функция колонн заключается в передаче нагрузки конструкции вертикально вниз для передачи ее на фундамент. Помимо стены выполняет также следующие функции:

    • Он разделяет участки здания на разные отсеки и обеспечивает конфиденциальность.
    • Обеспечивает защиту от взлома и насекомых.
    • Сохраняет тепло в помещении зимой и летом.

    Также прочтите: Что такое Pier Foundation | Типы пробуренных опор | Преимущества и недостатки фундаментов пробуренных пирсов

    Что такое луч?

    Балка — это конструктивный элемент, устойчивый к изгибу.Балка в основном несет вертикальные гравитационные силы, но также тянет на нее горизонтальные нагрузки.

    Балка называется стеновой панелью или порогом , которая несет передающие элементы и нагружает их на балки, колонны или стены. Он прикреплен с помощью.

    В ранние века древесина была наиболее предпочтительным материалом для использования в качестве балки для этой опорной конструкции, теперь она выдерживает силу вместе с вертикальной гравитационной силой, теперь они сделаны из алюминия, стали или других подобных материалов. .

    Фактически балки — это конструкционные материалы, которые выдерживают поперечную силу нагрузки и изгибающий момент.

    Для того, чтобы выдерживать большее напряжение и нагрузку, предварительно напряженные бетонные балки широко используются в настоящее время в фундаменте мостов и других подобных громоздких конструкций.

    В настоящее время используются несколько известных балок: балка, фиксированная балка, консольная балка, неразрезная балка, выступающая балка.

    Что такое стена?

    Стена — структурный элемент, который разделяет пространство (комнату) на два пространства (комнаты), а также обеспечивает безопасность и укрытие.Как правило, стены подразделяются на два типа: внешняя стена и внутренняя стена.

    Наружные стены служат ограждением для дома для укрытия, а внутренние стены помогают разделить ограждение на необходимое количество комнат. Внутренние стены также называются перегородками.

    Стены делят жилую зону на разные части. Они обеспечивают конфиденциальность и защиту от температуры, дождя и кражи.

    Также прочтите: Что такое гипс | Тип штукатурки | Дефекты штукатурки

    Что такое плита?

    Плита предназначена для обеспечения плоских поверхностей, обычно горизонтальных, крыш зданий, полов, мостов и других типов конструкций .Плита могла поддерживаться стенами , железобетонными балками, обычно , монолитно отливаемыми с плитой, конструкционными стальными балками, либо колоннами , либо из земли.

    Плита — это пластинчатый элемент, имеющий глубину (D), очень маленькую по сравнению с его длиной и шириной. Плита используется в качестве перекрытия или крыши в зданиях, равномерно переносит распределительную нагрузку.

    Плита может быть

    • Просто поддерживается.
    • Continuos.
    • Консоль.

    Расчет различных нагрузок на колонну, балку, стену и перекрытие

    1. Столбец = Собственный вес x Количество этажей
    2. Балки = Собственная масса на погонный метр
    3. Нагрузка на стену на погонный метр
    4. Общая нагрузка на плиту (постоянная нагрузка + динамическая нагрузка + ветровая нагрузка + собственный вес)

    Помимо указанной выше нагрузки, на колонны также действуют изгибающие моменты, которые необходимо учитывать при окончательном проектировании.

    Эти инструменты представляют собой упрощенный и трудоемкий метод ручных расчетов для проектирования конструкций, который в настоящее время настоятельно рекомендуется в полевых условиях.

    Наиболее эффективным методом проектирования конструкций является использование передового программного обеспечения для проектирования конструкций, такого как STAAD Pro или ETABS.

    для профессионального проектирования конструкций, есть несколько основных допущений, которые мы используем для расчетов нагрузок на конструкции.

    Также прочтите: Введение в портальную балку | Нагрузка на портальный желоб | Тип нагрузки на портальный желоб

    Как загрузить расчет в столбец:

    , мы знаем, что собственный вес бетона составляет около 2400 кг / м 3 , , что эквивалентно 24.54 кн / м 3 , а собственный вес стали составляет около 7850 кг / м 3 . (Примечание: 1 килоньютон равен 101,9716 килограмму)

    Итак, если мы примем размер колонны 300 мм x 600 мм с 1% стали и 2,55 (, почему 2,55 так, высота колонны 3 м — размер балки ) метров Стандартная высота , собственный вес колонны около 1000 кг на пол , что id равно 10 кН.

    1. Объем бетона = 0.30 x 0,60 x 2,55 = 0,459 м³
    2. Вес бетона = 0,459 x 2400 = 1101,60 кг
    3. Вес стали (1%) в бетоне = 0,459 x 1% x 7850 = 36,03 кг
    4. Общий вес колонны = 1101,60 + 36,03 = 1137,63 кг = 11,12 кН

    При проведении расчетов мы предполагаем, что собственный вес колонн составляет от 10 до 12 кН на этаж.

    Расчет балочной нагрузки:

    Мы применяем тот же метод расчета для балки.

    мы предполагаем, что каждый метр балки имеет размеры 300 мм x 600 мм без учета толщины плиты.

    Предположим, что каждый (1 м) метр балки имеет размер

    1. 300 мм x 600 мм без плиты.
    2. Объем бетона = 0,30 x 0,60 x 1 = 0,18 м³
    3. Вес бетона = 0,18 x 2400 = 432 кг
    4. Вес стали (2%) в бетоне = 0,18 x 2% x 7850 = 28,26 кг
    5. Общий вес колонны = 432 + 28.26 = 460,26 кг / м = 4,51 кН / м

    Таким образом, собственный вес будет около 4,51 кН на погонный метр.

    Также прочтите: Разница между битумом и гудроном | Что такое битум | Что такое смола

    Расчет нагрузки на стену :

    известно, что плотность кирпича колеблется от до 1800 до 2000 кг / м 3 .

    Для кирпичной стены толщиной 9 дюймов (230 мм) толщиной 2.Высота 55 метров и длина 1 метр ,

    Нагрузка на погонный метр должна быть равна 0,230 x 1 x 2,55 x 2000 = 1173 кг / метр,

    , что эквивалентно 11,50 кН / м.

    Этот метод можно использовать для расчета нагрузки кирпича на погонный метр для любого типа кирпича с использованием этого метода.

    Для блоков из газобетона и блоков из автобетона (ACC), таких как Aerocon или Siporex, вес на кубический метр составляет от 550 до кг на кубический метр.

    Нагрузка на погонный метр должна быть равна 0,230 x 1 x 2,55 x 650 = 381,23 кг

    , если вы используете эти блоки для строительства, нагрузка на стену на погонный метр может составлять всего 3,74 кН / метр , использование этого блока может значительно снизить стоимость проекта.

    Расчет нагрузки на перекрытие :

    Пусть, Предположим, плита имеет толщину 150 мм.

    Таким образом, собственный вес каждого квадратного метра плиты будет

    .

    Расчет нагрузки на перекрытие = 0.150 x 1 x 2400 = 360 кг, что эквивалентно 3,53 кН.

    Теперь, если мы считаем, что нагрузка на чистовую отделку пола составляет 1 кН на метр , наложенная временная нагрузка составляет 2 кН на метр, а ветровая нагрузка согласно Is 875 Около 2 кН на метр .

    Итак, исходя из приведенных выше данных, мы можем оценить нагрузку на плиту примерно в от 8 до 9 кН на квадратный метр.

    Как рассчитать нагрузку на перекрытие стены балки колонны | कॉलम बीम दीवार स्लैब को कैसे गणना लोड करें

    Часто задаваемые вопросы

    Расчет нагрузки на колонну:

    , мы знаем, что собственный вес бетона составляет около 2400 кг / м 3 , , что эквивалентно 240 кН, а собственный вес стали составляет около 8000 кг / м 3 .

    Итак, если мы примем размер колонны 230 мм x 600 мм с 1% стали и стандартной высотой 3 метра, собственный вес колонны составит около 1000 кг на пол, что id равно 10 кН.

    • Объем бетона = 0,23 x 0,60 x 3 = 0,414 м³
    • Вес бетона = 0,414 x 2400 = 993,6 кг
    • Вес стали (1%) в бетоне = 0,414x 0,01 x 8000 = 33 кг
    • Общий вес колонны = 994 + 33 = 1026 кг = 10KN

    Расчет нагрузки на стену

    1. Плотность кирпичной стены с раствором составляет примерно 1600-2200 кг / м 3 .Таким образом, мы считаем собственный вес кирпича стены 2200 кг / м 3 в этом расчете .
    2. Объем кирпичной стены: Объем кирпичной стены = l × b × h, длина = 1 метр, ширина = 0,152 мм, высота стены = 2,5 метра, объем = 1 м × 0,152 м × 2,5 м, объем кирпичной стены = 0,38 м 3
    3. Статическая нагрузка на кирпичную стену: Вес = объем × плотность, собственная нагрузка = 0,38 м 3 × 2200 кг / м 3 , Собственная нагрузка = 836 кг / м
    4. Это будет преобразовано в килограммы Ньютона, разделив на 100, мы получим 8.36 кН / м
    5. Таким образом, статическая нагрузка кирпичной стены составляет около 8,36 кН / м, действующая на колонну.

    Расчет балочной нагрузки

    • 300 мм x 600 мм без учета толщины плиты.
    • Объем бетона = 0,30 x 0,60 x 1 = 0,18 м³
    • Вес бетона = 0,18 x 2400 = 432 кг
    • Вес стали (2%) в бетоне = 0,18 x 2% x 7850 = 28,26 кг
    • Общий вес столбца = 432 + 28,26 = 460.26 кг / м = 4,51 кН / м

    Нагрузка на колонну:

    Колонна является важным элементом конструкции RCC, который помогает передавать нагрузку надстройки на фундамент. Это вертикальный сжимающий элемент, подверженный прямой осевой нагрузке , и его эффективная длина в три раза больше, чем его наименьший поперечный размер.

    Расчет статической нагрузки для здания

    Собственная нагрузка = объем элемента x удельный вес материалов.

    Путем вычисления объема каждого элемента и умножения его на удельный вес материалов, из которых он состоит, можно определить точную статическую нагрузку для каждого компонента.

    Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

    Рекомендуемое чтение —

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *