그릴에 보강재를 놓는 방법. 파일 기초의 그릴을 보강하기 위해 어떤 기술이 사용됩니까? 그릴 보강 기술

스트립 파운데이션과 달리 그릴의 보강을 계산하는 것이 더 쉽습니다. 무거운 힘이 전혀 없기 때문에 예외 없이 발생하는 모든 응력은 절대적으로 예측 가능합니다. 말뚝 위에는 상부 벨트가 강화되고 하부 벨트에는 그 사이에 더 강력한 보강재가 놓입니다.

말뚝 기초의 장점은 높은 지지력이 보장된 층 위에 놓여 있다는 것입니다. 예를 들어 벌크, 훼손, 늪지대의 스트립 기초를 통과하는 데 막대한 예산이 필요한 경우 말뚝 비용은 10~15배 저렴합니다. 그러나 작은 형식의 벽 재료를 지원하기가 어려우므로 헤드는 모 놀리 식 빔으로 연결되어 문제없이 석조 또는 통나무 크라운이 세워집니다.

스트립 파운데이션과 그릴의 유일한 공통점은 도면이며 성능 특성이 다릅니다.

  • 밑창 전체가 바닥에 놓인 테이프의 수직 굽힘 모멘트는 극히 드문 현상이며 그릴이 있으면 표준입니다.
  • 부풀어 오르면 토양이 찢어 지려고하고 MZLF 테이프를 표면으로 밀면 말뚝의 빔이 에어 갭 또는 폴리스티렌 폼에 의해지면에서 15-20cm 분리되어 표시된 하중을 자체적으로 감지합니다.
  • 따라서 테이프는 동일한 방식으로 두 벨트에서 강화되고 강화의 하단 레이어는 그릴에서 강화되고 상단은 그 위에 있습니다 (콘크리트가 균열 없이는 대처할 수없는 인장 영역에서만).

모든 철근 콘크리트 제품의 보강 케이지는 스트레칭을 보상하도록 설계되었습니다. 개별 개발자에게 인기 있는 복합 철근은 콘크리트에 대한 접착력이 약하고 늘어나서 균열이 발생합니다.

따라서 전문가들은 8-14mm 주기 단면(세로 방향)의 강철 막대, 6-8mm 매끄러운 단면 막대(클램프, 가로, 수직 브래킷)로만 보강 케이지를 만들 것을 권장합니다.

가장 좋은 옵션은 클래스 A400(이전 표시 A3)입니다. 지침 (말뚝 기초), (철근 콘크리트, 콘크리트 구조물)을 완전히 준수합니다.

스트립 그릴의 보강 케이지 기술

파일 기초 스트립 그릴의 이름에도 불구하고 모놀리식 빔은 격자 구조를 가지고 있습니다. 따라서 프레임에는 겹침이 허용되지 않는 모서리가있는 여러 벽 접합부 (외부 / 내부)가 있습니다. 이 위치의 막대는 구부러지고 인접한 측면으로 실행되며 프레임과 겹칩니다.

종방향 보강은 스트립 기초와 유사하며 프레임에 공간 기하학을 제공하기 위해 직사각형 클램프도 사용됩니다. 그러나 인장 구역, 기타 중요한 위치에는 가로 세로 막대가 추가됩니다. Pile-grillage 프레임의 조인트는 와이어로 묶이거나 용접으로 연결됩니다(표시에 문자 C가 있는 보강에만 해당).

세로 보강

전문 교육과 특수 프로그램에 대한 지식이 없으면 개별 개발자가 세로 막대의 단면과 수를 정확하게 계산하기가 어렵습니다. 가장 간단한 옵션은 가능한 가장 간단한 인터페이스로 Scad Office 컴퓨팅 컴플렉스의 ARBAT 도구를 사용하는 것입니다.

  • 말뚝과 달리 그릴은 굽힘 모멘트, 펀칭, 절삭력에 의해 계산됩니다.
  • 보강 케이지는 세로 막대 8 - 16mm로 만들어집니다.
  • 스트립 기초와 달리 클램프 외에 수직 막대가 각 세로 막대 근처에 추가됩니다.

배치 기술은 표준이며 세로 막대는 클램프로 묶거나 용접됩니다. 그런 다음 보강 케이지를 콘크리트로 만든 하부 패드의 거푸집에 놓고 플라스틱 (보호 층 제공), 보강 요소 (수직 막대)를 제자리에 추가합니다.

콘크리트가있는 별장 프로젝트 또는 벽돌 벽말뚝의 두 줄 배열을 사용할 수 있습니다. 따라서 말뚝 기초의 스트립 부분에 대해 가로 방향의 계산을 추가할 수 있습니다. 토크도 발생하고 때로는 세로 값을 초과하기 때문입니다. 경우에 따라 보강 케이지는 20cm 단위로 14 - 16mm의 막대로 보강됩니다.

가로 보강

클램프가 없으면 프레임에 필요한 공간 지오메트리를 제공하는 것이 불가능합니다. 동시에 이러한 요소는 장갑 벨트를 강화합니다. 모든 관절은 화상을 입거나 와이어 꼬임으로 묶여 있습니다. 추가 수직 막대는 계산된 단계(보통 20 - 40cm)로 장착됩니다. 위의 사진에는 거의 모든 가능한 오류가 있습니다.

  • 테이프의 모든면에서 보호 층이 관찰되지 않고 보강재가 파일 거푸집 공사와 접촉합니다.
  • 모서리 보강은 구부러진 막대뿐만 아니라 특별한 계획에 따라 수행되어야합니다.
  • 콘크리트, 플라스틱 개스킷이 없습니다.
  • 기갑 벨트는 말뚝의 중심을 기준으로 변위됩니다.
  • 하중을 감지하지 못하는 중간 벨트 대신 말뚝 기초를 더 두껍게 보강하거나 막대를 추가하여 상부/하부 레벨을 강화해야 합니다(이 옵션이 바람직함).
  • 파일의 보강 케이지와 그릴의 잘못된 연결.

모서리 보강에 대해 자세히 알아보려면 다음 기사를 읽어보는 것이 좋습니다. 스트립 파운데이션과 그릴의 모서리 보강 방식은 유사합니다.

하단 그림에서 장갑 벨트의 모든 요소가 올바르게 위치합니다. 파일의 두 개의 수직 막대가 하단 벨트에 연결되고 나머지는 상단 막대에 연결됩니다.

그릴 / 파일 인터페이스의 올바른 보강 계획.

다이어그램으로 모서리 및 교차점을 강화하는 규칙

대부분의 소비에트 문헌(예: V. S. Sazhin의 매뉴얼)에는 교차점에 보강재를 배치하는 잘못된 계획이 나와 있습니다. 이러한 L자형, T자형 조인트의 올바른 보강에 따르면 다음과 같이 필요하다.

  • 인접한 벽에 U 자형 요소를 시작하고 측면 테이프에서 막대를 직각으로 구부립니다.
  • 구조의 모서리에서 바깥쪽으로 세로 막대의 십자선 위의 두 개의 U 자형 요소;

그릴의 모서리와 접합부의 올바른 보강 도면.

건물 건설을 위한 신뢰할 수 있는 기초로서 말뚝형 기초가 사용됩니다. 문제가 있는 토양에 물체를 세울 때 지지 요소의 기초가 필요합니다. 말뚝 기초는 건물이 대수층이 가까운 영구 동토층이나 약한 토양에 건축되는 경우와 건설 현장에서 상당한 고도 변화가 있는 경우를 포함하여 많은 상황에서 최상의 솔루션입니다. 말뚝 기초 그릴의 보강은 기초의 강도를 보장하고 건설 중인 건물의 신뢰할 수 있는 기반을 형성할 수 있게 합니다.

grillage는 단일 회로로 연결되는 하중지지 프레임의 책임있는 수평 위치 부분입니다. 지원 열. 기둥의 수직성을 보장하고 기둥이 움직이지 않도록 합니다. 지지 구조의 강도 특성을 보장하는 것은 강철 보강으로 강화함으로써 달성됩니다. 지지 윤곽을 강화하려면 도면이 필요하고 건물 작동 중 바닥에 작용하는 예상 힘의 계산이 필요합니다.

말뚝 기초 - 벽돌, 목재, 폭기 콘크리트 및 발포 콘크리트 저층 건물 건설을 위한 보편적 기초

그릴 기초가 어떻게 강화되는지 고려하십시오. 작업의 주요 단계의 기능에 대해 살펴 보겠습니다. 전문적인 구현은 구축되는 기반의 신뢰성을 보장합니다.

그릴레지란?

건축 용어를 모르시는 분들을 위해 그릴은 말뚝 머리를 하나의 전원 회로로 연결하는 말뚝 기초의 중요한 부분임을 알려드립니다.

파일 기초에 사용되는 다양한 유형의 그릴이 있습니다.

  • 모 놀리 식 콘크리트 테이프를 나타내는 테이프 유형. 그것은 지지대의 둘레를 따라 위치하며 연속적으로 아래에 위치합니다. 로드 베어링수도벽;
  • 모 놀리 식 슬래브 형태의 슬래브 구조로 그 치수는 건물 바닥의 윤곽에 해당하고 모든 지지대를 덮습니다.

그릴은 독립형 말뚝을 서로 연결하는 테이프 구조입니다.

그릴 파운데이션의 특성에 따라 다음 버전으로 만들 수 있습니다.

  • 전체 변형.생산은 미리 준비된 거푸집에 콘크리트 용액을 부어서 수행됩니다. 모 놀리 식 기반의 형성은 콘크리트 혼합물의 경화 후에 발생합니다.
  • 복합 형태.베이스는 공업적으로 생산된 철근 콘크리트 제품의 조립식 표면으로, 설치 중에 지지 기둥과 서로 연결되어 있습니다.

디자인 특징에 관계없이 그릴은 건물 벽의 구성을 위한 지지 표면을 형성합니다. 지상에 위치한 기둥의 묶음은 공간 시스템의 높은 강성과 기존 힘의 영향에 대한 저항을 보장합니다.

Pile-grillage 기반을 강화하면 구조의 무결성에 기여하고 내구성을 높이는 강철 막대로 모 놀리 식 기반을 강화할 수 있습니다.

디자인 특징

파일에 위치한 스트립 기초를 형성하기 위해 그릴은 0 표시에 대해 다른 높이로 만들어집니다. 지면에 대한 윤곽의 위치에 따라 다음 유형이 구분됩니다.

  • 높이, 하단 표시가지면보다 10cm 이상 초과합니다. 모든 유형의 토양에 위치한 가벼운 건물을 위해 건설되었습니다. 문제 토양에서는 그 장치가 특히 중요합니다. 설계는 토양 표면 위에 위치한 콘크리트 단일체 아래에 공동의 존재와 관련된 보강재로 심각하게 보강되어야 합니다.

무거운 재료로 된 주택 건설에 사용되는 모 놀리 식 파일 그릴을 설치하는 경우 스트래핑 보강이 필요합니다.

  • 토양 깊숙이 들어가지 않고 자갈-모래 깔짚 위에 만들어진 지상 버전. 그 특징은 콘크리트 기둥과지면 사이의 여유 공간이 부족하다는 것입니다. 설치는 문제가 없는 토양에서 수행됩니다. 토양이 서리에 취약한 경우 지지 기둥에서 경화된 콘크리트 덩어리의 균열 및 분리가 가능합니다.
  • 미리 준비된 모래와 자갈층의 토양으로 하부를 깊게하여 형성된 얕은 유형. 이러한 기초의 디자인은 기초가 말뚝 위에 놓인 스트립 기초와 유사합니다. 깊은 기초의 형성은 상당한 비용과 관련이 있으며 지지력이 낮은 토양에 위치한 대규모 건물 건설에 사용됩니다.

말뚝형 기초는 주로 경량 건축물에 형성된다. 그렇기 때문에 그릴 파운데이션 장치가 매우 일반적이며 그 기초는 강철 보강재로 강화 된 콘크리트 행잉 테이프입니다. 최대 40cm의 기본 높이에서 너비는 벽 구성에 사용되는 재료의 유형과 크기에 따라 다르며 30-40cm입니다.

강화의 타당성에 대해

철근 보강으로 건물의 기초를 강화할 필요성은 콘크리트의 특성과 관련이 있습니다. 이 재료는 압축력에 대한 저항력이 증가했지만 굽힘 모멘트와 스트레칭에 취약하여 베이스의 무결성과 변형을 손상시킬 수 있습니다.

기초는 두 가지 유형의 말뚝이 사용되는 보강 대상입니다.

파일 그릴 구조의 보강은 파괴 가능성을 방지하고 건설 중인 건물의 안정성, 수명을 늘리는 데 도움이 됩니다. 콘크리트 매스 내부에 위치한 보강 케이지는 인장 하중과 휨력을 감지하여 시공 중인 기초의 안정성을 보장합니다.

사용된 말뚝의 설계와 관계없이 토양 내부에 위치한 지지 기둥도 보강재로 보강됩니다. 파일에 위치한 철근은 일반 디자인지지 표면의 강화 케이지가 있습니다.

말뚝 기초 그릴의 보강은 다음을 허용합니다.

  • 토양 반응의 결과로 모놀리식 배열의 파괴를 방지합니다.
  • 구조물의 질량에서 하중을 감지하는 베이스의 강도를 크게 높입니다.
  • 낮은에 기인한 구조의 수축을 피하십시오 강도 특성기초.

그릴 기초를 강화하면 부정적인 현상을 피할 수 있습니다.

보강 사양

말뚝 기초 그릴의 보강은 강철 상인방을 사용하여 단일 구조로 결합된 2단 막대로 구성된 사전 제작된 3차원 프레임으로 수행됩니다.

테이프 그릴의 보강은 두 개의 세로 보강 벨트로 구성된 공간 보강 케이지를 통해 수행됩니다.

결과 투표

어디에서 살고 싶습니까: 개인 주택이나 아파트?

뒤쪽에

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열간 압연 방식으로 생산된 주름형 막대는 보강 등급 A3에 해당하는 프레임의 세로 현에 사용됩니다. 베이스에 의해 감지되는 하중에 따라 막대의 직경은 12-16mm입니다.

공통 전원 회로에 결합 연결 요소수직 및 수평면에 위치하며 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 길이 방향 보강재의 구색에 해당하는 직경의 직선 모양의 별도의 강철 골판지 막대;
  • 단면이 최대 10mm인 A2 등급의 매끄러운 막대로 만들어진 직사각형 구성의 강철 클램프. 제조 및 설치의 복잡성 증가에도 불구하고 직사각형 점퍼는 보강 구조의 신뢰성과 내구성을 제공합니다.

파일에 배치된 스트립 기초를 보강할 때 다음 권장 사항을 준수하십시오.


프레임의 금속 구조와 사이에 보호 층의 필요성 콘크리트 표면그릴은 다음과 같은 요인으로 인해 발생합니다.

  • 프레임의 금속 구조에 의한 기존 힘의 올바른 분배에 대한 필요성;
  • 수분 침투 콘크리트로 인해 발생하는 부식 과정에 대한 철근의 민감성.

플라스틱 지지대를 사용하여 보호 층을 제공하면서 보강재에서 거푸집 공사까지의 고정된 거리를 준수합니다.

계산 방법

말뚝 기초 그릴을 보강할 수 있는 보강의 필요성을 결정하려면 먼저 도면을 개발해야 합니다. 설명서에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

  • 건축 치수.
  • 강화 벨트의 수.
  • 강화 프로파일.
  • 사용된 막대의 직경.
  • 점퍼 사이의 거리.

그릴의 모서리와 접합부의 올바른 보강 계획

치수그릴 기초, 점퍼의 치수뿐만 아니라 상부 및 하부 코드의 보강 철근 길이를 쉽게 계산할 수 있습니다.

얻은 값을 합산하여 적용된 보강재의 각 표준 크기의 총 길이를 얻습니다. 특정 막대의 1 선형 미터의 푸티지와 질량을 알면 킬로그램으로 표시되는 철근의 필요성을 결정하는 것이 어렵지 않습니다.

전기 용접을 사용하여 요소 연결을 계획하지 않은 경우 편직 와이어가 필요합니다. 연결점 수에 대한 정보를 제공하는 도면이 있으면 다음을 계산할 수 있습니다. 필요한 금액뜨개질 와이어. 두 개의 수직 막대를 단단히 고정하는 데 약 30cm가 소요된다는 점을 고려하면 연결 수에 재료 길이를 곱하여 와이어의 총 필요량이 결정됩니다.

계산을 수행하는 것은 어렵지 않습니다. 가장 중요한 것은 보강 도면을 미리 개발하는 것입니다.

그릴 보강 기술

철근 말뚝의 설치가 완료되고 거푸집 공사가 장착되면 철근 케이지 형성을 진행할 수 있습니다. 프레임은 콘크리트 파일에서 거푸집 높이까지 돌출된 철근에 고정되어 있습니다. 강철 막대의 고정은 용접과 편직 와이어를 사용하여 수행할 수 있습니다.

이제 기초가 없는 현대식 주택은 상상할 수 없습니다. 모든 부하를 모으는 기초입니다. 내하중 구조, 땅으로 옮깁니다. 다양한 유형의 기초가 있습니다.

경우에 따라 스트립 모 놀리 식 기초를 만드는 것이 적절하고 다른 경우에는 일체형 모 놀리 식 구조가 사용됩니다. 이제 말뚝 기초의 특징과 기초의 모든 지지 구조의 보강과 같은 중요한 과정에 대해 이야기하겠습니다.

말뚝 기초의 특징과 디자인

말뚝 기초는 구조물의 나머지 부분이 장착되는 내력 지지 구조물 유형 중 하나입니다.

다른 기초와 마찬가지로 이러한 유형의 기초는 SNIP 및 기타 규제 문서를 사용하여 설계 및 구축됩니다. 그러나 특정 요소의 도면, 계산 및 유형은 작업이 약간 다르기 때문에 테이프 또는 솔리드 요소와 약간 다릅니다.

테이프 지지 구조와 달리 말뚝 기초에서 말뚝은 지지 요소이자 주요 응력 전달자입니다.

부드러운 토양에 집을 지어야 할 때 사용하기에 좋습니다. 이러한 경우 테이프 기초 모델의 큰 밑창은 너무 비싸지 만 스팟 파일 생성이 더 적절하다고 간주됩니다.

이러한 구조를 만들 때 지루한 말뚝, 박힌 말뚝 및 기타 여러 제조 기술이 사용됩니다. 그들의 계산 및 배급은 적절한 SNIP에 의해 규제됩니다.

규제 문서를 고려하지 않고 중요한 요소다소 불쾌한 결과를 초래할 수 있으므로 미래 구조는 금지됩니다. 또한 어떤 유형의 구조를 구축해야 하는지는 중요하지 않습니다. 어쨌든 SNIP는 우선 문서가 될 것입니다.

수십 개의 요소로 구성된 말뚝 기초 외에도 그릴 없이는 단일 말뚝 기초 설계가 불가능합니다. 말뚝 기초의 유형은 서로 약 2-4m 떨어진 곳에 말뚝을 직접 설치할 수 있음을 이해해야합니다.

특정 거리는 도면, SNIP, 기초 유형 및 몇 가지 추가 매개변수를 규제합니다. 그러나 어쨌든 그것은 매우 인상적입니다.

이 전체 구조를 함께 조립하기 위해 그릴 묶는 벨트 또는 슬래브를 생성합니다. 또한 지루한 말뚝을 묶는 데 그릴을 사용하는지 여부는 중요하지 않습니다. 어쨌든 그 존재는 단순히 필요합니다.

그릴 자체는 파일 기초의 일관되고 상당히 인상적인 부분이며 다음으로 구성될 수 있습니다. 큰 수빔 또는 모 놀리 식 슬래브.

집의지지 구조에서 나오는 모든 주요 하중이 떨어지는 것은 그릴 구조에 있으며, 그는 차례로 그것을 말뚝으로 옮기고 땅에 압력을 가하고 토양에 하중을 분산시킵니다.

말뚝 기초는 용도가 특징입니다 다른 유형말뚝(지루, 구동) 및 다른 재료. 안에 이 경우우리는 가장 내구성 있고 신뢰할 수 있으며 보강이 필요한 것으로 간주합니다.

말뚝과 말뚝 기초 전체를 직접 보강하는 것은 절대적으로 필요한 과정입니다. 철근이 없으면 콘크리트는 기능을 수행하지만 그다지 좋지 않습니다.

사실 콘크리트 자체는 상당히 강한 재료이지만 SNIP, GOST 또는 공식 연구 결과에 따르면 모든 강도에 대해 굽힘에 잘 작동하지 않습니다. 즉 굽힘 하중은 그릴 파일 기초의 구조에 압력을 가합니다.

이러한 모든 구조가 강화되지 않으면 파괴 또는 심각한 손상의 위험이 높습니다. 이 경우 재단이 아마도 가장 중요한 부분이기 때문에 집 전체가 비상 사태로 인식되어야 할 것입니다.

고품질 보강을 구현하기 위해 특정 계산이 사용됩니다. 또한 모든 추가 정보(SNIP, GOST, 참고 서적 등)를 제공하는 유형 및 규제 문서뿐만 아니라 현재 설계 도면에 의해 규제됩니다.

보강을 위해 용접 보강 케이지는 일정 단계의 그리드 형태로 사용됩니다. 특정 유형의 금속 또는 길이 및 기타 모든 매개변수가 설계 계산을 결정합니다. 철근 섹션의 유형에 따라 용접된 메쉬가 조립되는 방식이 결정됩니다.

그릴 기초의 종류와 차이점

위에서 언급했듯이 여러 종류의 그릴 유형 기초와 그릴 및 말뚝 구조가 있습니다. 그들 모두는 디자인의 특성뿐만 아니라 강화 용접 메쉬가 강화에 사용되는 방식 때문에 매우 중요합니다.

모양, 치수 및 목적이 견고한 테이프 그릴과 다른 것은 분명합니다. 이것은 보강용 용접 메쉬가 서로 다를 것임을 의미합니다.

이 유형의 기초는 말뚝에서 시작됩니다. 파일은 다음에 따라 조립 및 장착할 수 있습니다.

  • 지루한 기술;
  • 운전 기술.

지루한 배열 기술은 강력한 바닥 쿠션으로 더미를 만드는 것이 특징입니다. 그들은 특수 도구를 땅에 담그고 그 변위를 한 다음 강화 메쉬를 놓고 전체 구조를 콘크리트로 만드는 기술에 따라 형성됩니다.

그릴 메시 보강 계산

이제 가장 중요한 점인 강화 메쉬(프레임워크) 계산으로 이동하겠습니다. grillage 용 용접 메쉬는 주로 유형에 따라 다릅니다.

지루한 말뚝, 박힌 말뚝 또는 기타 유형의 말뚝을 사용하는 것은 두 번째로 중요합니다. 이 경우 말뚝은 그릴 그리드가 부착될 외부에 연결 보강 핀을 해제하기만 하면 되기 때문입니다. 하지만 더 이상.

계산은 특정 유형의 그릴 도면에 따라 수행됩니다. 따라서 선형 그릴은 큰 빔 모양을 갖습니다. 그는 모든 말뚝을 묶어 일종의 벨트를 형성합니다. 동일한 방식에 따라 기둥은 내 하중 프레임 구조로 묶여 있습니다.

그리드의 하단 부분은 직경이 20mm 이상인 두꺼운 보강재로 조립됩니다. 상단의 단면은 8-15mm입니다.

표면 굽힘의 주요 하중은 파일과의 접촉 지점에서만 그릴 테이프에 압력을 가하기 때문에 파일 아래의 테이프 섹션에서 심각한 보강을 수행해야 합니다.

또한 테이프를 따라 파일 중앙에서 양방향으로 보강재를 1.5-2m 늘리면 충분합니다. 다른 곳에서는 상부 그리드의 강력한 구조를 만드는 것이 좋지만 전혀 필요하지는 않습니다.

이 경우 용접된 메쉬 프레임은 매우 쉽게 계산됩니다. 테이프의 너비와 높이를 고려하십시오. 하부 레벨의 보강은 8-10cm 단위로 배치되며 일반적으로 그릴 테이프 중 하나의 하부 그리드에 최소 4 개의 막대가 이동합니다. 상단에는 6 개의 막대가 있습니다.

이 계산은 너비가 25cm인 테이프에 적용됩니다. 테이프가 훨씬 넓으면 더 많은 보강재를 사용해야 합니다. 또한 상하 그물망은 튼튼한 보강재로 제작된 저항 클램프로 서로 결속 고정되어 있습니다. 이것 또한 고려해야 합니다.

따라서 그릴 테이프의 길이와 너비를 계산하고 그리드 도면을 작성하면 본격적인 보강 계산을 수행하고 필요한 재료의 양, 비용 및 기타 여러 가지 유용한 점을 찾을 수 있습니다. .

솔리드 그릴의 경우 실제로 확대되어 있기 때문에 모 놀리 식 슬래브겹침, 용접된 메쉬는 이미 약간 다를 것입니다. 첫째, 집 전체를 덮을 것입니다. 둘째, 내구성과 신뢰성이 매우 높아야 합니다.

여기에서 20-25cm 단위로 보강재를 배치해야합니다. 최소 직경 20-25mm에서. 철근은 매우 강한 기초를 만들기 위해 십자형으로 놓입니다.

그러나 상단 그리드에는 흥미로운 기능이 있습니다. 항상 전체 영역에 장착할 필요는 없습니다. 이는 하단 보강 메쉬가 거의 모든 하중을 감쇠한다는 사실 때문입니다.

모든 상부 메시는 하중 지지 구조와 건물 상부 요소의 상호 작용에서 발생하는 굽힘 하중을 감쇠시켜야 합니다. 이는 상단에 배치될 하중 지지 요소 또는 이를 지지하는 하중 지지 요소 근처에만 설치해야 함을 의미합니다.

인프레임 모 놀리 식 주택바닥의 ​​상부 보강 메쉬는 2x2 또는 3x3의 영역만 덮습니다. 평방 미터, 각 지원 열을 중심으로 합니다. 다른 모든 장소에는 얇은 보강재로 된 안전망이 제공되거나 전혀 없는 상태로 유지됩니다.

솔리드 그릴의 치수와 사용 가능한 영역을 계산하면 필요한 모든 정보를 동일한 방식으로 찾을 수 있습니다.

그릴 보강 기술

보강 기술 자체를 설명하는 것은 사실 모든 경우에 거의 동일하기 때문에 매우 쉽습니다.

작업 단계:

  1. 거푸집 공사를 조립하고 강도와 신뢰성을 모니터링합니다.
  2. 강화 메쉬의 하단 프레임을 수집합니다.
  3. 랙 및 기타 요소를 지원하는 클램프를 장착합니다.
  4. 우리는 올바른 장소에서 상단을 수집합니다.

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모든 건물의 기초 배치는 주요 건설 작업이 시작되는 매우 책임 있고 중요한 단계입니다. 설계 문서를 엄격히 준수하여 기초를 제조하는 것이 좋습니다.

을 위한 모 놀리 식 구조작업의 상당히 중요한 부분은 그릴의 보강입니다. 전체 구조의 강도는 관련 보강재의 품질에 크게 좌우됩니다. 이전에 이러한 유형의 작업 기술에 익숙해지면 스스로 강화할 수 있습니다.

그릴이란 무엇인가

그릴은 건물 기초의 모 놀리 식 요소로 독립형 기둥이나 말뚝을 연결합니다. 단일 시스템. 그것은 건물의 지지 및 외부 둘러싸는 구조가 설치되는 스트립 기초의 형태로 만들어집니다. 테이프는 건물 바닥 전체에 하중을 고르게 분산시켜 지면으로 전달합니다.


그릴 장치의 계획

그릴은 모 놀리 식 스트립 기초 형태로만 만들 수 없습니다. 또한 기둥형 지지 구조물 사이에 위치한 목재, 금속 및 철근 콘크리트 제품으로 만들어집니다. 빔 형태의 이러한 장치는 모 놀리 식 장치보다 훨씬 덜 자주 사용됩니다.


매달린 구조와 오목한 구조를 구별합니다.

지면에 대한 그릴 기초의 높이에 따라 장치의 매달린 버전과 오목한 버전이 있습니다. 오목한 그릴을 건설하는 동안 모 놀리 식 디자인이 선택됩니다. 매달린 것을 만들면 그릴 바닥을 수평 빔으로 만들 수 있습니다.

모 놀리 식 그릴에는 코어에 콘크리트와 보강재가 포함되어 있습니다. 보강은 이러한 유형의 기초를 건설할 때 대부분의 시간이 걸립니다. 스트립 기초 보강 작업을 수행할 때 건축법 및 규칙 52-01-2003을 따라야 합니다.

그릴은 안정적인 지지대 역할을 하고 구조를 습기로부터 보호해야 합니다. Pile-grillage 재단은 3층 이하의 건물 건설에 적합합니다.

모 놀리 식 그릴 장치

모 놀리 식 그릴 기초를 만들려면 여러 단계의 작업을 수행해야합니다.

  1. 거푸집 설치.
  2. 강화 그릴.
  3. 콘크리트.
  4. 스트리핑.
  5. 테이프 방수.

거푸집 설치


거푸집 공사는 엄격하게 90도 각도로 설치해야 합니다.

그릴 기초는 매달려 있거나 땅에 묻혀 있습니다. 거푸집 공사의 디자인은 모양에 직접적으로 의존합니다.

디자인에 관계없이 거푸집의 측벽은 엄격하게 수직 수준으로 조립되어야 하며 모서리는 프로젝트에서 달리 제공하지 않는 한 90°에 해당해야 합니다.

땅에 테이프를 만들 때 거푸집 공사 대신 토양을 미래 기초를 위한 지원으로 사용할 수 있습니다. 지면 위에서 거푸집 공사는 보드나 합판으로 가장 자주 조립됩니다. 콘크리트가 보드를 압착하지 않고 누워있는 동안 퍼지지 않도록 함께 두드리거나 잡아 당깁니다. 땅 위로 튀어 나온 기초 부분은 그러한 구조로 울타리가 될 것입니다.

그릴 장치의 교수형 버전을 선택한 경우 거푸집 공사에 고품질 기반을 제공해야 합니다. 견뎌야 하는 하중을 기준으로 계산해야 합니다. 하중은 콘크리트와 보강재의 질량에 의해 결정됩니다. 또한 타설 중 콘크리트 진동으로 인한 구조물의 기계적 영향도 고려해야 합니다.

거푸집의 측벽은 견고하게 조립되어야 합니다. 이를 위해 크로스 타이, 스페이서, 스터드가 있는 튜브 및 기타 재료를 사용하여 구조의 신뢰성을 보장할 수 있습니다.

품질이 좋지 않은 거푸집 공사는 콘크리트 타설 과정을 방해할 수 있습니다. 이것은 건설에서 용납되지 않지만 종종 작업의 이 부분에서 과실로 인해 발생합니다.

강화 그릴


구조 보강

파일 그릴의 보강 또는 기둥 기초건물 기초 공사에서 가장 중요한 단계 중 하나입니다.

주기적 금속 보강재는 기초 보강용 주요 재료로 사용됩니다. 안에 최근에복합 유리 섬유로 대체되기 시작했습니다. 유리 섬유 보강재는 매달린 구조물에 적합하지 않다는 점에 유의해야 합니다. 지상 지원이있는 곳이 좋습니다.


보에 용접된 철근

피팅은 경우에 따라 소위 빔이라는 프레임에 연결되거나 용접됩니다. 여러 유형의 빔이 있습니다. 철근의 유형과 보의 유형은 설계 단계에서 결정됩니다.

독립 건설로 프로젝트가없고 전문가에게 의지 할 방법이 없을 때 사용할 수있는 옵션이 있습니다 온라인 계산기보강. 인터넷에서 이들 중 몇 가지를 찾는 것이 좋습니다. 온라인 프로그램데이터를 비교하기 위해 각각 계산을 수행하고 계산 오류를 결정합니다. 기초 매개 변수에 따라 보강을 계산하면 작업을 시작할 수 있습니다.

가장 일반적인 형태의 모 놀리 식 그릴의 보강은 편직 와이어 또는 용접으로 상호 연결된 직선 세로 및 가로 막대로 구성됩니다. 구조물을 제대로 연결하기 위해 클램프와 U자형 제품을 철근으로 만든다. 그들은 강화 케이지의 노드에서 요소를 연결합니다.

보강 케이지와 그 조립품이 올바르게 만들어지는 방법을 알아보려면 콘크리트 설계 매뉴얼을 읽어야 합니다. 철근 콘크리트 구조물무거운 콘크리트에서 (프리스트레싱 없음).

파일 보강재를 그릴 프레임과 연결하지 않고는 파일 그릴 기초 보강이 불가능합니다. 철근단계에서 말뚝밭을 시공할 때 높이 여유를 두고 수직철근을 만든다. 스트립 기초의 보강 케이지를 설치할 때 파일에서 풀린 막대가 원하는 수평 수준으로 구부러져 메인 프레임에 연결됩니다. 따라서 구조의 무결성이 달성됩니다. Pile-grillage 기초를 붓는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.

구부리기 위해 금속 부품을 가열하지 마십시오. 구부리기를 위해, 사용하십시오 특수 장치또는 파이프 벤더.

테이프 콘크리트


고품질 모노리스를 얻으려면 중단없이 거푸집에 콘크리트를 붓는 것이 필요합니다.

그릴 기초는 완전히 완료될 때까지 작업을 중단하지 않고 한 번에 콘크리트로 부어집니다. 재단 길이를 따라 휴식을 취하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 유일하게 허용되는 작업은 그릴 높이를 따라 간격을 두는 것입니다. 테이프의 전체 부피에 150-200mm의 층을 부은 후 작업이 중단됩니다.

계속하기 전에 건설 작업콘크리트가 최소 허용 강도를 얻을 때까지 기다려야 합니다. 그런 다음 소위 콘크리트 우유라고하는 최상층을 청소하고 그 후에야 테이프를 계속해서 콘크리트로 만들어야합니다.

콘크리트 덩어리에 기공이 없도록 작업하는 것이 중요합니다. 콘크리트는 거푸집의 전체 공간을 채워야 합니다. 그릴 내부에 에어 포켓이 하나도 없어야 합니다.

스트리핑


미리 거푸집을 제거하지 않는 것이 중요합니다.

이 과정을 한 번 무시하고 미리 해두면 건설 예산에 큰 영향을 미치는 손실이 발생합니다.

조기 탈형으로 기초가 깨질 수 있으므로 해체 외에 다른 옵션은 거의 남지 않습니다. 이 경우 각각 새로운 기초가 필요하며 건설 비용이 크게 증가합니다.

콘크리트는 등급과 온도에 따라 강도를 얻습니다. 환경. 이상적인 온도는 20 ° C이며 이러한 조건에서 콘크리트 등급 M200-300은 28일 안에 100% 강도를 얻습니다.

콘크리트 강도 증가에 대한 데이터가 표에 나와 있습니다.

온도에 따른 콘크리트 강도의 백분율
콘크리트 브랜드경화 시간, 일-3°С0°C+5°C+10°C+20°C+30°C
1 3 5 9 12 23 35
2 6 12 19 25 40 55
포틀랜드 시멘트 M-400 및 M-500의 M200-3003 8 18 27 37 50 65
5 12 28 38 50 65 80
7 15 35 48 58 75 90
14 20 50 62 72 90 100
28 25 65 77 85 100 -

표는 저온에서 빠른 강도 개발을 위해 첨가제와 함께 콘크리트를 사용하는 것이 바람직함을 보여줍니다. 이것은 비용을 약간 증가시키지만 건설 프로세스를 크게 가속화합니다.

콘크리트 강도가 50% 이상일 때 거푸집을 벗길 수 있습니다.

방수 테이프

거는 그릴로, 당신은 사용할 수 있습니다 코팅 방수. 움푹 들어간 버전에서는 콘크리트를 붓기 전에 압연 방수재를 바닥에 깔고 상부를 벗긴 후 기초를 완전히 닫을 수 있습니다. 그릴 구조의 방수에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.

베이스를 습기로부터 보호하는 것이 중요합니다. 파운데이션이 물을 흡수하면 겨울 시간영하의 온도에서 얼어 붙는 물이 팽창하는 동안 미세 균열이 형성됩니다. 이것은 피해야 합니다.

강화 실수와 이를 피하는 방법


교차 철근으로 모서리를 보강하지 마십시오.

경험이 없는 건축업자가 돈을 절약하기 위해 또는 단순히 건물 법규 및 규정을 모르기 때문에 저지르는 보강재 관련 실수가 많이 있습니다. 다음은 가장 자주 반복되는 것입니다.

  1. 직경 감소 지루한 더미, 일부 건축업자에 따르면 그릴 프레임을 나중에 부착해야하는 수직 보강 막대의 수가 감소해야합니다. 수직 막대의 여유를 줄입니다.
  2. 철근의 직선 막대를 가로질러 모서리 부분을 보강합니다. 프레임 뜨개질을 복잡하게 만들지 않기 위해 많은 사람들이 이것을합니다.
  3. 그릴 보강 시 점퍼 설치 단계 미준수. 필요한 연결을 건너뜁니다. 이것은 종종 돈을 절약하기 위해 수행됩니다.
  4. 중심 축에서 보강 케이지의 편차. 이로 인해 받침대의 지지력이 고르지 않게 되며, 이러한 일은 진부한 과실로 인해 자주 발생합니다. 말뚝 기초 강화의 모든 미묘함은 다음 비디오를 참조하십시오.

위의 오류에 대한 해결 방법은 다음과 같습니다.

  1. 말뚝 지름은 300mm 이상, 수직봉의 수는 4개 이상, 그릴의 보강 여유는 0.5m 이상이어야 한다.
  2. 빔 노드를 올바르게 연결하려면 모서리 요소를 연결하는 데 필요한 구부러진 U 자형 및 L 자형 부품을 만들어야합니다.
  3. 보강 케이지를 시공할 때 점퍼 사이의 단차는 200~400mm를 준수해야 합니다. 정확한 단계 크기는 설계 단계에서 결정됩니다.
  4. 프레임이 중심 축을 기준으로 설정되도록 건물 수준을 사용하여 모든 측정을 수행해야 합니다.

보강은 건설 과정의 중요한 부분입니다. 재료의 품질, 건축업자의 경험, 작업 문서의 가용성 등 모든 것이 중요합니다.

강화 규칙을 준수하지 않으면 가장 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 이 건설 단계는 가장 책임있는 단계 중 하나입니다.

공사 과정에서 실수가 있으면 수리할 필요 없이 건물의 수명이 단축됩니다. 이것은 기껏해야입니다. 최악의 경우 건물을 짓는 단계에서도 구조조정을 한다.

최대 서비스 수명을 달성하려면 건축 법규 및 규칙을 준수하고 프로젝트에서 벗어나지 않도록 해야 합니다. 건설은 원하는 결과를 얻기 위해 준수해야 하는 일련의 조치를 결합합니다. 가능하면 그러한 작업을 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다.

말뚝 기초는 모든 토양 조건에서 벽돌(별도로 읽음), 목재, 폭기 콘크리트(별도로 읽음) 및 거품 콘크리트 저층 건물 건설을 위한 보편적인 기초입니다. 이러한 기반은 다른 구조물(예: 울타리)에도 사용됩니다. 말뚝 기초의 강도와 신뢰성은 이 기사에서 논의할 보강 기술인 그릴에 직접적으로 의존합니다.

파일 그릴 기초가 필요한 이유, 이에 사용되는 재료 및 프로세스 자체가 수행되는 방법을 배웁니다. 모 놀리 식 그릴 강화의 모든 뉘앙스를 설명하는 계획과 그림이 제공됩니다.

1 그릴은 어떤 기능을 하며 왜 보강해야 하는가?

그릴은 독립형 파일을 서로 연결하는 테이프 구조입니다 (일반 구조가 강화되는 방법에 대해 읽음). 지지대의 끈으로 인해 추가 공간 강성과 전복 하중에 대한 저항이 얻어집니다. 또한 그릴은 건물의 벽이 세워지는 지지면 역할을 합니다.

1.1 무엇을 어떻게 강화할 것인가?

스트립 그릴의 보강은 수평 및 수직 점퍼로 연결된 두 개의 세로 보강 벨트(상단 및 하단)로 구성된 공간 보강 케이지를 통해 수행됩니다.

세로 코드는 직경이 13-16mm 인 클래스 A3 철근 (열간 압연 주름 프로파일)으로 만들어집니다. 전문 포럼에서 이러한 말뚝 그릴 기초의 성공적인 운영에 대한 검토를 통해 확인할 수 있습니다.

연결 수직 및 수평 점퍼는 세로 코드에 용접 된 개별 보강 막대 형태의 두 가지 버전으로 만들 수 있습니다 (다이어그램은 구성을 보여줍니다). 이 경우 세로 벨트 배열과 동일한 크기의 막대를 사용해야합니다.

또한 프레임은 클램프로 구부러진 직사각형 보강재의 점퍼로 연결할 수 있습니다(아래 다이어그램). 이 접근 방식에서는 클래스 A2 매끄러운 막대(직경 8-10mm)가 사용됩니다. 구부러진 클램프는 설치하기 힘들지만 용접 수가 적기 때문에 더 안정적이고 내구성이 있습니다. 구부러지지 않는 유리 섬유 보강재는 클램프를 만드는 데 사용되지 않습니다.

조항에 따르면 SNiP No. 2.03.01 "파일 그릴 기반의 설계 및 배치 매뉴얼", 보강 케이지를 설치할 때 구성 요소 사이에 다음 단계를 준수해야 합니다.

  • 세로 벨트의 막대 수는 4 이상이고 그 사이의 거리는 최대 10cm입니다.
  • 세로 벨트의 가로 다리 사이의 간격은 20-30cm입니다.
  • 수직 연결 점퍼 사이의 단계 - 최대 40cm;
  • 콘크리트 보호 층 - 최소 5cm.

보호 층은 보강 케이지의 극한 윤곽과 모 놀리 식 그릴의 콘크리트 몸체 벽 사이의 거리입니다. 보호 층에 필요한 두께가 없으면 두 가지 문제가 발생합니다. 프레임이 그릴에 작용하는 하중을 올바르게 재분배할 수 없고 보강재가 콘크리트 미세 기공으로 침투하는 수분의 영향으로 부식에 과도하게 취약합니다. .

그릴의 아래쪽 가장자리를 따라 보호 층을 만들기 위해 거푸집 위로 보강재를 올리는 특수 플라스틱 버섯 스탠드가 사용됩니다. 이러한 목적으로 벽돌 조각을 사용하는 것은 허용되지 않습니다.

1.2 보강량은 어떻게 계산하나요?

예를 들어 둘레가 8 * 6m 인 모 놀리 식 그릴을 제공합니다. 우리는 조건부 치수 40 * 40cm를 사용합니다. 양쪽에 cm는 콘크리트 보호 층을 먹습니다). 벨트는 20cm 단위로 위치한 직경 11mm의 A1 보강재 점퍼로 연결됩니다.

계산은 다음 알고리즘에 따라 수행됩니다.

  1. 상부 세로 벨트에서 막대의 총 길이를 결정합니다. 이렇게 하려면: a) 그릴의 둘레 결정: 8+8+6+6 = 30m; b) 막대 3개의 길이를 계산합니다: 3 * 30 = 90m; c) 두 벨트의 보강 길이 A3을 계산합니다: 90 * 2 = 180m.
  2. 세로 벨트의 막대를 연결하려면 30cm 길이의 점퍼가 필요하며 20cm 단위로 배치됩니다 두 그릴 윤곽에 대한 수를 계산합니다 : 2*(30/0.2) = 300 개, 그 후에 계산 가로 점퍼의 총 길이: 300* 0.3 = 100m.
  3. 프레임의 위쪽 및 아래쪽 윤곽을 서로 연결하는 수직 점퍼의 길이를 계산해야 합니다. 그러나 이 예에서는 직사각형 그릴이 계산되기 때문에 그 수와 길이는 가로 점퍼와 동일합니다. 직사각형 구성의 그릴을 사용하는 경우 2 단락에 지정된 공식에 따라 계산이 수행됩니다.

결과적으로 계산 결과 그릴 보강에는 180m의 A3 등급 보강재와 직경 11mm의 A2 막대 200m (100 + 100)가 필요합니다. 맞대기 용접을 사용하지 않으려는 경우에도 계산이 필요할 수 있습니다. 하나의 연결에 약 40cm의 재료가 필요하다는 사실을 고려하여 수행됩니다. 연결 수를 결정합니다 : 4 * (30 / 0.2) = 600 개; 재료 소비량을 계산합니다 - 600 * 0.4 = 240m.

1.3 그릴 보강의 특징(동영상)

2 모 놀리 식 그릴 강화 기술

그릴의 아미노화는 말뚝 기초 배열의 모든 이전 단계(말뚝 설치, 트리밍 및 거푸집 공사 배열)가 완료된 후에 시작됩니다. 파일의 보강 케이지가 스트래핑의 단면과 동일한 높이로 돌출되는 기성품 거푸집 공사가 있어야합니다.

프레임을 조립할 때 보강재를 와이어와 함께 편직하거나 용접으로 막대를 연결할 수 있습니다. 도킹 방법에는 큰 차이가 없습니다. 용접 프레임은 탄성 부족으로 인해 연결된 점성 구조보다 변형에 더 잘 견디지 만 산업 다층 건축에서는 말뚝 그릴 기초 프레임이 연결되어 있다고 종종 주장됩니다. 항상 용접되어 있으므로 이러한 두려움은 근거가 없습니다. 또한 용접은 보다 실용적이고 빠른 구현 방법입니다.

보강 그릴 - 단계별 지침:


그릴의 직선 부분에 보강 케이지를 조립하는 것은 매우 간단합니다. 프레임의 이 부분에 최대 하중이 가해지기 때문에 모서리를 보강할 때 어려움이 발생하며 모서리를 더욱 강화해야 합니다.

모서리와 교차점 내벽외부 바인딩 중첩 철근으로 강화할 수 없음. 이 영역에서는 L 또는 U 자형 구성으로 구부러진 단단한 막대를 배치해야 합니다. 파일 그릴 모서리의 올바른 보강 다이어그램이 이미지에 표시됩니다.