Gazbeton ev için döşeme temeli hesaplayıcısı. Gazbetondan yapılmış bir ev için temel oluşturmanın en iyi yolu nedir? Bant monolitik çerçeve

Monolitik döşeme temelleri sadece özel olarak değil, aynı zamanda ticari inşaatta da bulunabilir. Monolitik döşemeler ağır yüklere dayanabilir, inşa edilen binanın kütlesi döşeme ve zemin arasında eşit olarak dağıtılır, bu nedenle bu tür temellerde çökme faktörü yoktur.

Çeşitli tasarımlarda, montaj derinliklerinde ve tiplerinde olabilirler, ancak genel olarak beton ve takviye kayışından oluşurlar. Ek olarak, bir kum ve çakıl yastığı ve su yalıtımı kullanılır, ancak bunlar zaten ilgili malzemelerdir ve aslında plakaların kalınlığını etkilemezler. Genellikle gaz beton ve tuğla binalar için bir temel olarak kullanılır.

Döşeme hesaplamasını hangi parametreler etkiler?


Monolitik bir temel için herhangi bir döşeme hesaplaması, doğrudan gelecekteki evin taslak tasarımının hazırlanmasıyla başlamalıdır. Ayrıca, başlangıçta, tabanın kalınlığını doğru bir şekilde hesaplamanın mümkün olmayacağı bir dizi önemli parametre dikkate alınır:

  • gelecekteki binanın malzemesi ahşap, tuğla veya gaz beton olabilir;
  • takviye katmanları arasındaki mesafe. Bu, yeraltı suyunun derinliğine, toprağın yapısına ve döşeme yapma yöntemine bağlı olan bir tasarım parametresidir;
  • beton kalınlığı tasarımı. Betonun istisnasız tüm düzlemlerde donatıyı tamamen kapatması gerektiği unutulmamalıdır, kalıp boyunca en az 5-7 cm yedek kalınlık verilmesi tavsiye edilir;
  • takviye ağının kalınlığı, türü ve boyutları.

Kural olarak, gaz beton gibi yumuşak ve hafif yapı malzemeleri için, tüm bu göstergeleri toplamanız yeterlidir ve ardından levhanın kalınlığını elde edersiniz. 20-30 cm'lik levha kalınlığı optimal olarak kabul edilir, ancak nihai sonuç aynı zamanda toprağın bileşimi ve tüm toprak kayalarının oluşum düzgünlüğü ile de belirlenir. Bazen, zeminler heterojen ise, bu tür göstergelere katman katman toplama parametresi de eklenir.

Levhanın boyutlarına ek olarak, drenaj tabakasının, kum yastığının ve su yalıtım tabakasının kalınlığı da vardır. Ayrıca, böyle bir temeli donatmak için, üst verimli toprak katmanını çıkarmanız ve en az 0,5 m derinliğe kadar bir çukur kazmanız gerektiğini de hatırlamanız gerekir, çukurun dibinin böyle bir derinliği ihtiyaca göre belirlenir. 0,2 m kalınlığında kırma taş ve 0,3 m kalınlığında kum döşemek.

Sonuç olarak, döşeme temelin tahmini kalınlığının toplamda yaklaşık 0,6 m olduğu ortaya çıkıyor, ancak bu değer bile standart olarak kabul edilmiyor, çünkü binanın kütlesinden dolayı bir toprak çökme faktörü de var, toprak var. toprak ufkunun özellikleri ve yüksekliği. Ayrıca, bir bütün olarak yapının kalınlığını da etkileyecek olan beton kütlesini dikkate almaya değer.

Örneğin, bir tuğla evin temeli, gaz betondan 5 cm daha kalın olmalıdır. Her biri tabana kendi yükünü eklediğinden ve kalınlıkta eşit olarak artacağından, ek katların varlığı da dikkate alınır.

Bu nedenle, bina ne kadar yüksek ve büyük olursa, temel levhası o kadar kalın olur ve ev gaz betondan yapılmışsa, levha daha da kalın olacaktır. Standart bir iki katlı gaz beton ev, 35 cm veya daha fazla kalınlığa sahip bir levha üzerine inşa edilecektir, hatta evin karmaşık bir yapısı ve geniş bir taşıyıcı duvar ve bölme sistemi varsa, bazen daha da fazla olacaktır.

Döşeme temelinin kalınlığını neden hesaplamanız gerekiyor?


Döşeme tabanlarının tüm hesaplamaları her zaman GOST ve SNiP standartlarına sıkı sıkıya bağlı olarak yapılır. Belirli bir bina için hangi tasarımın en uygun olacağı doğru bir şekilde hesaplanırsa, inşaatı için gerekli beton miktarını doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz ve temel, gelecekteki ev gibi çok güçlü olacaktır.

Hesaplamalara başlamadan önce, ayrıca aşağıdaki verileri almanız gerekir:

  1. Temelin toplam çevresi (evin boyutuna tekabül eder, ek bir kör alan veya harici bir su yalıtım tabakası nedeniyle biraz daha büyük olabilir).
  2. Tüm koruyucu katmanlar ve su yalıtımı dikkate alınarak levhanın toplam alanı.
  3. Yerle doğrudan temas halinde olan yüzeylerin alanı.
  4. Yapı malzemelerinin miktarı
  5. Taban nedeniyle zemindeki tahmini yük.

Ayrıca takviye kayışının tasarımı, hücrelerin sıklığı ve takviyenin toplam ağırlığı hakkında verilere ihtiyaç vardır.

Kum ve kırma taş yastığının hesaplanması


Kum ve çakıl yastığının kalınlığını gösteren döşeme temelinin şematik gösterimi

Yastığın kalınlığı genellikle zeminin durumuna ve binanın tipine ve ayrıca evin neyden yapıldığına bağlı olarak değişir. Kalınlık birçok göstergeye bağlıdır, çünkü ahşap binalar için 15 cm kalınlığında bir yastık yeterlidir, ancak gaz betondan yapılmış büyük evler için - en az yarım metre. Ancak, kural olarak, yastığın kalınlığı her ev için ayrı ayrı hesaplanır, aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

  • toprağın durumu ve yapısı;
  • toprak donma derecesi;
  • toprak şişmesi ve mevsimsel hareketler;
  • toprak nemi ve yer ufuklarının yüksekliği;
  • evin malzemesi ve binanın toplam kütlesi;
  • plaka boyutları.

Toprağın kabarmasını telafi etmek için yastıktaki kırma taşa ihtiyaç vardır, bu nedenle kırma taş, toprağın düşük yoğunluğunu taşlılıkla telafi eder. Ayrıca özellikle yüksek nem içeriğine sahip killi topraklarda mükemmel bir drenaj malzemesidir. Kum, binanın kütlesinin tabanın tüm alanı üzerinde eşit dağılımını sağlar.

Bir temel levhasının temel parametrelerinin hesaplanmasına bir örnek


Döşeme temelinin parametrelerinin hesaplanmasını doğru bir şekilde anlamak ve gerekli beton miktarını açıkça hesaplamak için aşağıdaki örneği kullanmalısınız:

  1. Gazbetondan 100 m² (10x10) alana sahip tipik bir bina alınır ve altına 0.25 m kalınlığında sığ tip kayalar üzerine döşeme temeli seçilir.
  2. Bu gibi durumlarda levhanın hacmi 25 m³'tür. Bu, böyle bir yapıyı dökmek için gereken toplam beton miktarıdır. Burada, hesaplamaları karmaşıklaştırmamak için takviye ağının hacmi sıfır olarak alınır. Uygulamada, bu tür hesaplamalar da yapılır, ancak büyük yapılar için.
  3. Yapının güvenilirliğini artırmak için kullanılan sertleştiricilerin montajı. Stifnerlerin aralıkları 3 m olup kareler oluşturulmuştur.
  4. Stifnerlerin uzunluğu, temelin uzunluğuna karşılık gelecektir ve yükseklik, döşemenin kalınlığıdır.

Bu nedenle, 100 m² alana sahip bir döşeme temeli dökmek için 25 m³ beton kullanmanız gerekir. Ayrıca, bir yastık için belirli bir miktar takviye, su yalıtımı ve kırma taşlı kum buraya gidecektir. Genel olarak, herhangi bir geliştiricinin levhanın kalınlığını kendi başına hesaplayabileceğini belirtmek isterim, minimum matematik bilgisine sahip olmak yeterlidir.

Ancak, temel levhasının hemen bir hesaplamasını yaparsanız, genellikle yapı malzemelerinin maliyetlerini kontrol edebilir ve vicdansız inşaatçıları izleyebilir ve gaz beton veya tuğladan yapılmış bir evin boyutunu açıkça belirleyebilirsiniz. Gerekli malzeme miktarını çevrimiçi hesaplayıcımızdan da hesaplayabilirsiniz.


  • Tarih: 29-04-2015
  • Görüntüleme: 2883
  • Yorumlar:
  • Puan: 90

Gazbeton bloklardan yapılmış evler, günümüzde birçok avantajı nedeniyle belirli bir popülerliğe sahiptir. Yapının güvenilir ve dayanıklı olması için, gaz beton evinin temelini doğru bir şekilde tamamlamak gerekir. Burada birkaç seçenek var: bir şerit temel, bazı sütun çeşitleri oluşturabilirsiniz. Hangisinin daha iyi olduğu dış koşullara, toprağın türüne göre belirlenir.

Gaz beton, bir ev inşa etmek için en güvenilir ve uygun maliyetli malzemelerden biridir. Çevre dostudur, iyi ısı ve ses yalıtımına sahiptir.

Gazbeton evler için temel seçenekleri

Gaz betondan yapılmış bir ev için monolitik bir bant versiyonu en iyi seçenektir. Hemen hemen her türlü zemine yerleştirilebilir, tüm mevsimsel deformasyonları mükemmel şekilde sönümler ve yükleri dağıtır. Hangi tabanın daha iyi yerleştirileceğini bilmiyorsanız, o zaman inşa edilmesi çok basit olan bantta durun.

Üretim süreci şunları içerir:

  • bir hendek kazmak ve kum-çakıl karışımını doldurmak;
  • kalıp montajı, bundan sonra bir takviye kafesine ihtiyaç vardır;
  • beton karışımı dökme.

Oldukça sınırlı bir fonla bir ev inşa edildiğinde, sağlam ve ucuz bir kazık ızgara temeli yapılabilir.

Bunun için kazıklar 1.5-2.5 m'lik artışlarla iki buçuk metre derinliğe serilir Yukarıdan, sütunlar monolitik bir kiriş, yani 300 x 400 mm'lik bir kesite sahip olması gereken bir ızgara kullanılarak bağlanır. . Bu türden düzgün yerleştirilmiş bir temel, iki katlı büyük bir evden bile yüklere mükemmel şekilde dayanır.

Evin yapımında gazbeton bloklar kullanılıyorsa, kazık-plak seçeneği de kullanılabilir. Bu durumda, 2,5 m derinliğe kadar monte edilen destek olarak asbestli çimento boruları kullanmak en iyisidir, takviye ile bağlanırlar. Daha sonra, borular tek bir yapı oluşturacak şekilde betonla dökülür. Bu tür bir taban, hemen hemen her toprakta, özellikle karmaşık toprak türlerinde bir ev için kullanabilirsiniz.

Dizine geri dön

Gazbetondan yapılmış bir ev için şerit temelin hesaplanması

Gaz silikat bloklardan oluşan bir evin nasıl doğru yazılacağına dair bir örnek düşünülmelidir.

Toplam boyutları 9,1 × 8,8 × 6,3 metre olan ve çatı alanı 123,5 metrekare olan gaz betondan bir ev inşa edilmesinin planlandığını varsayalım. bant olacak.

İnşaat kil tipi toprak üzerinde yapılacak, donma noktası 90 cm derinliğe kadar, yeraltı suyu yaklaşık iki metre derinlikte meydana geliyor. Evin temeli aşağıdaki parametrelere sahip olacaktır:

  • bant genişliği - 30 cm;
  • yükseklik - 75 cm;
  • uzunluk - 44.9 m;
  • tabanın tabanının alanı 13.47 m2'dir (44.9 × 0.3 = 13.47).

Killi toprak için özgül basınç (referans verilere göre) 10 t/sq.m'dir, yani bu değer elde edilenden daha büyüktür. Bu, tüm hesaplamaların doğru yapıldığı, yüksek düzeyde güvenilirlikle tasarlandığı anlamına gelir.

Bu, "Gaz beton blokların düşük katlı inşaatı" konulu eğitim kursunun bir parçasıdır. Kursu FORUMHOUSE Academy'de tamamlayabilirsiniz.

Tasarım, yapım aşamasındaki binanın operasyonel özelliklerinin yanı sıra dayanıklılığı ve içinde yaşama konforunun tamamen bağlı olduğu en önemli aşamadır. İnşaat pazarında çok sayıda duvar malzemesi sunulmaktadır. Belirli bir yapı malzemesinin özelliklerini bilen tasarımcı, geliştiricinin gereksinimlerini tam olarak karşılayan ve tüm teknik düzenlemelere uyan bir kır evinin tasarımını hesaplayabilecektir.

Bu yazıda, gaz beton blok üreticisinden bir uzmanın yardımıyla, gaz betondan bir ev tasarlama ve inşa etme özelliklerini anlamanıza yardımcı olacağız:

  • Gazbetondan yapılmış bir evin temelinin seçimi ve malzemenin özellikleri.
  • Isı mühendisliği hesabının temel ilkeleri.
  • İnşaat ve tasarım sırasında yapılan en yaygın hatalar.

Gazbetondan yapılmış bir ev için temel seçmenin temel ilkeleri

İnşaat uygulaması, evin ömrünün ve sorunsuz çalışmasının büyük ölçüde vakfın güvenilirliğine bağlı olduğunu göstermektedir. Temel, ağırlığı binadan temele yeniden dağıtır ve aktarır. Bu nedenle, bu kuralı unutmayın:

Toprağın incelenmesi olmadan, bir evin inşaatı, tüm olumsuz sonuçlarla birlikte, körü körüne gerçekleştirilir.

Toprağın yapısını ve taşıma kapasitesini bulmak için, binadan gelen yükü önceden hesapladıktan sonra, kulübenin temelinin seçildiği ve tasarlandığı temelde jeolojik araştırmalar yapılır.

Temel, tasarlanan bina için yeterli olmalıdır. Temelin tasarımı doğrudan binanın ağırlığına bağlıdır. Bu yük, tüm yapıların kendi ağırlığından, operasyonel (faydalı) yüklerden ve ayrıca inşaat alanına bağlı olan ve SP "Yükler ve Etkiler" e göre kabul edilen kar yükünden oluşur.

Bu gereklilik karşılanmazsa ve sitedeki vakfın özellikleri dikkate alınmadan tipik bir temel inşa edilirse, ya tüm yapı malzemelerinin taşmasıyla aşırı ve dolayısıyla gereksiz yere pahalı bir yapı ya da bir yapı elde edeceğiz. Yetersiz taşıma kapasitesine sahip temel. Bu da acil bir duruma ve müteakip maliyetli onarımlara yol açabilir.

Gazbeton bir ev için, en çok döşeme ve şerit temeller gibi temeller kullanılır.

Monolitik bir betonarme döşeme, zemine minimum basınç uygular ve düzgün bir büzülme sağlarken, sığ bir şerit temelin üretimi daha kolay ve daha az malzeme yoğundur.

Ruslan Mazitov

Her durumda, temel türünü seçmek için en uygun tasarım çözümü, yalnızca şantiyenin jeolojik araştırmaları temelinde yapılabilir.

Gazbeton bir ev için bir temel tasarlarken, bu malzemenin eğilme deformasyon yüklerine karşı düşük bir dirence sahip olduğu unutulmamalıdır. Zırhlı kayışların, pencere lentolarının, yapıların doğru bağlantılarının vb. yanı sıra doğru takviye ile monolitik sert bir temel. Gaz beton duvarlarda çatlakların oluşmasını önleyen olası toprak büzülmesiyle ilişkili deformasyon yüklerini en aza indirin.

Yukarıda belirtildiği gibi, evin ağırlığı temel tipi seçimini etkiler. Desen aşağıdaki gibidir - duvarlar (yapıldıkları malzeme) ne kadar hafif olursa, temel o kadar ucuz olur. Sonuçta, hafif bir evin güçlü bir temel oluşturması gerekmez. Bu anı hatırlayalım. Devam et.

Unutulmamalıdır ki, duvarların yapımında kullanılan malzemenin özellikleri binanın tasarımını, yapımını ve işleyişini doğrudan etkiler. Örneğin, gaz ve köpük betonun özelliklerini düşünün.

Ruslan Mazitov

Gaz beton ve köpük beton, hücresel beton çeşitleridir - hacim üzerinde eşit olarak dağılmış gözeneklere sahip bir mineral bağlayıcıya dayalı yapay bir taş malzeme. Bu, malzemeye yüksek ısı yalıtım özellikleri verir. Köpük ve gaz beton arasındaki farklar, üretim teknolojilerindeki farklılıktan kaynaklanır ve bu da nihai ürünün kalitesini belirler.

Deneyimsiz geliştiricilerin en yaygın yanılgısı, bir malzeme olarak köpük ve gaz beton hakkında konuşmaktır.

Köpük beton, otoklavlanmış gaz betonun aksine doğal koşullarda sertleşir. Bu, nihai özelliklerini, yani genellikle zanaat koşullarında yapılan ürünlerin kararsız özelliklerini ve geometrisini etkiler.

Gaz beton ancak yüksek teknolojili endüstriyel üretimde üretilebilir. Bu, partiden partiye değişmeyen kalitesini ve belirlenmiş özelliklerini garanti eder.

Gazbeton evin ısıl mühendislik hesaplama prensipleri

Şimdi, bu malzemenin termal özellikleri açısından gaz betondan bir ev tasarlamanın özelliklerini düşünün. Nitekim son yıllarda artan enerji fiyatları nedeniyle ekonomik, yani ekonomik yapıların inşasına ilgi artmıştır. - enerji verimli evler.

Böyle bir ev, ısıtmadan tasarruf etmenizi sağlar, çünkü. bina ısı kaybı minimumda tutulur. SNiP 23-02-2003 "Binaların termal koruması" gerekliliklerine uygun olarak, duvarların (R) (Moskova ve Moskova Bölgesi için) termal direnci 3,13 (m²*°С)/W'ye karşılık gelmelidir.

Ruslan Mazitov

4.5 (m² * ° C) / W duvar ısıl direncine sahip bir ev, enerji verimli olarak kabul edilir. Termal direnç ise 6,5 (m²*°C) / W - pasif.

Bu sayılara dayanarak, basitleştirilmiş bir hesaplama yapmak ve standartları karşılayan gazbeton duvarın kalınlığının ne olması gerektiğini öğrenin.

Örneğin, normal çalışma koşullarında (A) 0,11 W / (m * ° C) ısıl iletkenlik katsayısına sahip D400 yoğunluğa, B 2.5 mukavemet sınıfına sahip en popüler gaz beton markasını alalım ve değerleri koyalım. aşağıdaki formülde.

d = R * λ, burada:

  • d - duvar kalınlığı.
  • R, ısı transferine karşı normalleştirilmiş dirençtir.
  • λ - termal iletkenlik katsayısı.

d = 3.13 * 0.11 = 0.34 m

Şunlar. ısı direnci normlarını karşılayan duvarın kalınlığı 34 cm'dir, daha da ileri gidiyoruz ve en popüler boyuttaki gaz beton bloğu, yani 37.5 cm genişliğinde alıyoruz ve formülü değiştiriyoruz.

Ve 375 mm genişliğinde bir gaz beton duvarın gerçek ısı transfer direncini buluyoruz.

R= 0.375/0.11 = 3.4 (m²*°С)/W

Böylece mevcut normu engelledik. Ayrıca duvar kalınlığı ne kadar küçük olursa, evin iç alanı o kadar büyük olur. Temel ve temel üzerindeki yük azalır, bu da güçlü bir temel tasarlamaya gerek olmadığı anlamına gelir. Ek duvar yalıtımına gerek yoktur. Bu, binanın tasarımını basitleştirir ve inşaat maliyetini azaltır.

Bir ev tasarlarken, nihai maliyeti azaltan yapının yeterliliği ve tüm unsurların dengesi gerekliliklerinden hareket edilmelidir.

Doğru seçilmiş duvar malzemesi, sadece doğru kullanmanız gereken bir dizi yapıcı avantaj sağlar. Ayrıca gaz beton, ucuz el aletleri ile şantiyede kolayca işlenir, kesilir, delinir ve parlatılır. Gaz betonun işlenmesi kolaylığı açısından doğrudan bir analog ahşaptır ve blokların geniş formatı ve hafifliği inşaatı büyük ölçüde hızlandırır ve basitleştirir.

Bu nedenle, bir ev tasarlarken, malzeme ile çalışmanın ne kadar uygun olduğunu, pahalı aletler satın almanın gerekli olup olmayacağını hemen düşünürüz. Ek maliyetlere ek olarak, malzemenin işlenmesinin karmaşıklığı, bir ev inşa etme süresinin ve inşaat tahmininin artmasına neden olur.

En Yaygın Hatalar

Makalenin sonunda, gaz betondan bir ev inşa ederken yapılan ve üretici tarafından önerilen teknolojiyi kullanarak tasarım aşamasında ortadan kaldırılması gereken en yaygın hataları vereceğiz.

  • İlk sıradaki blokların su yalıtımı olmadan temel üzerine döşenmesi, kapiler nemin yükselmesini engeller. Ayrıca, yağmurda kör alandan dökülen su sıçramalarının düşebileceği bodrum katına da özel önem veriyoruz. Bu yer ayrıca su yalıtım malzemeleriyle korunmalı veya nüfuz eden su itici bileşiklerle işlenmelidir.
  • İnce derzli duvarcılık için özel bir yapıştırıcı yerine gaz betonun çimento harcı üzerine serilmesi. Sonuç - kalın duvar derzleri - "soğuk köprüler". 1-2 mm kalınlığında dikişler yerine, 1 cm kalınlığında dikişler elde ederiz, bu aynı zamanda çözeltinin aşırı harcanmasına neden olur ve tutkal hacmi için yeniden hesaplandığında, CPR'deki duvarcılık daha pahalı hale gelir. .

  • Prekast beton zemin döşerken ve doğrudan gaz beton üzerine levha döşerken monolitik betonarme zırhlı kemer kullanmayı reddetme. Sonuç - nokta yükü nedeniyle bloklarda talaşlar oluşabilir. Armopoyas, yükü duvara eşit olarak dağıtır.
  • Dışarıda ısı yalıtım astarı olmayan beton lentoların ve zırhlı kayışların düzenlenmesi (mineral yün veya ekstrüde polistiren köpük). Sonuç olarak (“ıslak cephe” teknolojisi kullanılarak dış duvarların daha fazla yalıtımı planlanmıyorsa), önemli ısı kayıplarına yol açan güçlü bir “soğuk köprü” oluşur.

  • Pencere açıklıklarının altındaki duvarları güçlendirmeyi reddetme. Duvarın, pencere açıklığının eğiminden 0,5 m dışarı çıkması için takviye ile güçlendirilmesi tavsiye edilir.
  • Dış dekorasyon için buhar geçirmeyen malzemelerin kullanılması. Gaz beton buharı iyi geçer, bu nedenle, bitirme için buhar geçirgen sıva kullanılmalı veya başka bir cephe tipi, örneğin tuğla monte edilirse, buharın çıkması için havalandırmalı bir boşluk (yaklaşık 40 mm genişliğinde) sağlanmalıdır. Aşağıda, projeye göre tuğla kaplamada, boşluğa yanlışlıkla giren nemi gidermek için, gaz beton blokların nem rejimini iyileştiren suyun çıkarılması için özel drenaj delikleri sağlanmıştır.

Gazbetondan yapılmış bir ev için ne tür bir temel gereklidir? Tek bir doğru cevap yok. Neredeyse olası olanlardan herhangi biri, sunulan bina türü için harika bir başlangıç ​​olacaktır. Ahşap veya tuğla bir bina için taban tasarımının hızlı bir şekilde seçildiğini belirtmekte fayda var, ancak yeni malzemelerin kendi standartları ve gereksinimleri var.

Dikkat! Gazbeton bir evin temel projesi, derin düşünmeyi ve dökme sürecini hızlandırmaya ve neredeyse her yüke dayanabilecek bir yapı oluşturmaya yardımcı olacak bazı püf noktaları hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir.

Bir ev için bir temel tasarlarken, çoğu kişi ölümcül bir hata yapar - hafif bir malzeme için büyük bir temel gerekli değildir. Gazbetondan yapılmış bir evin şerit temeli hesaplanmış bir dayanıma ve derinliğe sahip olmalıdır, aksi takdirde evin yapısı yakında çatlayacaktır. İnşaat sırasında beton alt tabakanın ana görevi, tüm basınç kuvvetinin pik alanları olmadan eşit olarak farklılaşacağı koşullar yaratmaktır.

Gaz beton ev için şerit temeli

Gazbetondan yapılmış bir ev için desteklerin yapımındaki asıl sorun kaldırma kuvvetidir. Daha ağır malzemelerden yapılmış binalar tarafından dengelenen bu güçtür. Sorunu çözmek için hangi genişliğin ideal olacağını anlamanız gerekir. Tek katlı bir gaz beton evin beton alt tabakası sığ olabilir, ancak tam olarak nasıl inşa edileceğine çok dikkat etmeye değer.

Önemli! Sığ bir taban formu ile kum yastığı kullanmak gerekir. Toprağın derin donmasıyla bile vakfın daha iyi stabilitesine katkıda bulunan bu yastıktır.

En uygun seçeneğin, videoda olduğu gibi, gaz betondan yapılmış bir ev için bir desteğin kazık konstrüksiyonu olduğunu belirtmekte fayda var:

Ek yığınlar nedeniyle evin temelinin sunulan şekli, binanın tabanını hemen hemen her toprak veya toprakta deformasyondan koruyabilir. Derinleşmesi kural olarak 1 metreye ulaşan kazıklar sayesinde yükü toprağa aktarır ve itme kuvvetlerine karşı koyar.

Gazbetondan yapılmış iki katlı bir evin temeli

İki katlı bir gazbeton ev için kendi elinizle bir temel inşa etmek için binanın tüm önemli yönlerini dikkate almak gerekir. Hepsi arasında, ana olanlar:

  • gaz beton tabanın lineer metresi başına duvar kütlesi ve basınç kuvveti;
  • binanın tabanına ek baskı uygulayacak olan zemin kütlesi;
  • ek kütle olarak çatı kütlesi.

İki katlı bir ev inşa ederken, soru önemlidir - hafif malzemeden yapılmış bir ev için temelin ne kadarına ihtiyaç vardır. Bu tür binaları inşa eden profesyonel inşaatçılar, üst kısımdaki yapı bloğundan en az 10 santimetre daha geniş ve alt kısımdaki 15-20 daha geniş bir yapı kullanılmasını tavsiye eder. Evin zeminde "dışarı çıkmasının" önlenmesini en üst düzeye çıkaracak olan bu kama şeklindeki tasarımdır. Ayrıca, böyle bir taban kullanırken, kural olarak, alt tabakaya dikkat etmelisiniz. sadece kumdan yapılmıştır.

Genel olarak, gaz betondan yapılmış bir evin tabanının hesaplanması, inşaat için bant tabanının hesaplanması için sıradan bir hesap makinesi kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Gazbeton ev için temel levhası

Bu tip temel, betonun doğrudan yapının tüm yüzeyinin altına dökülmesiyle karakterize edilir. Böyle bir bina temeli kullanmanın bazı olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Pozitifler arasında ayırt edilebilir:

  • şantiyede hemen beton karışımı dökme kolaylığı;
  • tabanı güçlendirmek için daha az takviye kullanmak;
  • vakfın kendisi, istenirse, inşa edilmiş evin içinde mükemmel bir zemin görevi görebilir;
  • tüm evin kütlesini levha üzerine dağıtmak, kümes üzerine etki eden kaldırma kuvvetini azaltır.

Olumsuz noktalar arasında, bu tür bir vakfın kullanımı not edilebilir:

  • beton karışımının hazırlanması için yüksek beton maliyetleri;
  • sadece özel ekipman yardımı ile mümkün olan daha büyük bir yüzeyi yatay olarak düzleştirme ihtiyacı;
  • böyle bir temeli doldurmak için düz bir alan almanız veya dökme alanı düzleştirmek için büyük miktarda toprak işi yapmanız gerekir;
  • bu tür bir temel, sıhhi tesisat, gaz ve atık armatürler için uzun vadeli yanlış hesaplamalar gerektirir;
  • böyle bir temel yapıya uyum sağlamak için dikkatli toprak seçimi ihtiyacı;
  • monolitik tipte bir dolgu ile yüzeyin uzun süre kuruması, organizasyonel çalışmalardan hemen sonra inşaat yapılmasına izin vermez.

Dikkat: bant yapısı gibi, sunulan görünüm, izin verilen yükü doğrudan temel üzerinde artıracak olan kazıklara “dayanabilir”.

Gelecekteki binanın altındaki toprağın özelliklerine doğrudan çok dikkat edilmelidir. Böyle bir temel seçmenin dezavantajları, sığ bir oluşumu içerir: aynı zamanda, ek tahkimatları olmayan yüksek binalar, toprak erozyonu nedeniyle bir süre sonra “yüzebilir”. Ayrıca, sunulan taban dökme tipi, donma derinliğinin 1 m'den daha yüksek olduğu bölgeler için uygun değildir.

Gerekli beton hacmini doğrudan hesaplamak için geometrik bir formül uygulanmalıdır. Örnek olarak:

Gelecekteki temelimizin yüksekliği 30 cm olacak, temelin duvarların kendisinden 10 cm daha büyük olduğu gerçeğini dikkate alarak bina genişliği 620 cm, binanın uzunluğu da aynı şekilde, 1020 cm Tüm değerleri metreye çeviriyoruz:

  • 10,2.

Şimdi elde edilen tüm göstergeleri kendi aralarında çarpıyoruz ve tabanı doldurmamız gereken beton hacmini alıyoruz. 0.3*6.2*10.2= 18.97.

Betonun kuruma sırasında suyunun bir kısmını kaybettiğini hesaba katarsak, yaklaşık 19,2 metreküp karışıma ihtiyacımız var.

Temel, bir binanın veya yapının yükleri alan ve onları zemine aktaran yeraltı kısmıdır. Evlerin yapımında en popüler temel türü şerit temeldir. Şerit temelinin bu kadar yaygın kullanımı, çok yönlülüğü ve uygun maliyetinden kaynaklanmaktadır. İnşaata başlamadan önce, sığ ve derin bir şerit temel arasında bir seçim yapmanız gerekir.

Sığ şerit temel

Sığ bir temel hem bütçeden hem de zamandan tasarruf sağlar. Ve yapımı derin bir çukur gerektirmediğinden işçilik maliyetleri çok daha az olacaktır. Böyle bir temel, küçük bir alanın hafif yapıları için kullanılır:

  • tahta evler
  • Gazbeton yapılar veya yüksekliği 2 katı geçmeyen gazbeton ve köpük beton bloklardan yapılmış binalar
  • sabit kalıplı monolitik binalar
  • taştan yapılmış küçük binalar

Sığ temelin derinliği yarım metreye ulaşır.

Gömülü şerit temel

Böyle bir temel, ağır duvarlı, beton zeminli, bodrumlu veya yeraltı garajlı yapıların inşasında kullanılır. Temel penetrasyonunun uzunluğu önceden hesaplanmalıdır. İlk önce toprağın donma seviyesini belirlemeniz, ardından 30 cm çıkarmanız ve temeli bu derinlikte döşemeniz gerekir.

İşe hazırlık

Kendiniz bir şerit temel oluşturmak için önce kesin bir planlama yapmalısınız. Dikkatli hesaplama ihtiyacı, temelin herhangi bir bina veya evin en önemli yapısal unsurlarından biri olduğu gerçeğiyle açıklanmaktadır. İnşaatın başlangıcında yapılan hatalar, evin işletilmesi sırasında olumsuz sonuçlara neden olabilir.

işaretleme

İşaretleme, gelecekteki temelin hem dış hem de iç sınırları zemine uygulanarak gerçekleştirilir. Bunun için dübel veya takviye çubukları ve halatlar kullanmak en iyisidir, ancak lazer seviyeleri gibi özel cihazlar kullanmak daha etkili olacaktır. İşaretlemedeki büyük hataların bitmiş binanın görünümünü belirgin şekilde etkileyeceğini unutmayın.


İdeal sonuçlara ulaşmak için ihtiyacınız olan:

  • inşaat halindeki yapının eksenini belirlemek
  • bir çekül çizgisi kullanarak, bir köşeyi 90 derecelik bir açıyla çizin, ipi yapının iki köşesine daha çekin
  • başka bir açıyı belirlemek için bir kare kullanma
  • köşegenlere odaklanarak köşeleri kontrol edin. Test olumlu sonuç verdiyse, aralarındaki ipi çekin.
  • gelecekteki temelin kalınlığından bir mesafede dış işaretlerden uzaklaşarak iç işaretleri alın

İşaretlemeleri tamamladığınızda, inşaat alanındaki yüzey farklılıklarını inceleyin ve hendeğin derinliğini referans almak için en alçak noktayı seçin ve temelin yüksekliğindeki farkı ortadan kaldırın. Binanın küçük olması planlanıyorsa çukurun derinliği 40 cm olabilir.


Yastık cihazı ve şerit temel su yalıtımı

Bitmiş hendek üzerine çakıl ilaveli bir kum yastığı döşenmelidir. Her katmanın önerilen yüksekliği 120-150 mm'dir. Bundan sonra, yoğunluğu artırmak için her katman su ile dökülmeli ve sıkıştırılmalıdır. Bitmiş yastığı izole etmek için üzerine güçlü bir su yalıtım filmi yerleştirmeniz gerekir.


Şerit temel kalıbının montajı

Kalıp genellikle yaklaşık 40-50 mm kalınlığında rendelenmiş levhalardan yapılır. Bu amaçla kayrak kullanabilirsiniz.

Kalıp kurarken dikeyliği kontrol edin. Çerçevenin yerden yüksekliği tavsiye edilen yüksekliği 30 cm'dir, bu küçük bir taban oluşturmak için gereklidir. Asbestli beton borular, kanalizasyona ve su kaynağına binaya girmek için kalıba döşenir.


Beton ile kalıp arasına plastik bir film yerleştirin, bu kalıbı kirlenmeye karşı koruyacaktır.

inşaat demiri döşeme

Bir sonraki adım, takviyenin montajıdır. 10-12 mm kesitli takviye çubukları, kare hücrelerin kenarları 30-40 cm olacak şekilde özel bir örgü teli ile bağlanır, takviye çelik veya cam elyaf olabilir.


Havalandırma ve iletişim

Beton ile bir şerit temel dökme

Kalıbı kademeli olarak betonla doldurun. Katmanların kalınlığı 15-20 cm'dir, boşlukları önlemek ve genel mukavemeti arttırmak için katmanları özel bir aletle sıkıştırın - tahta bir tokmak veya derin bir vibratör.


Hazır betonu fabrikadan sipariş edebilir veya beton mikseri ile kendiniz yapabilirsiniz. Tavsiye edilen çimento, kum ve çakıl oranı aşağıdaki gibidir: 1:3:5.

Katmanlar bileşimde farklılık göstermemelidir. Soğuk havalarda beton ön ısıtıcısı ve dona dayanıklı katkı maddeleri kullanılmalı, sıcak havalarda su ile beton dökülmelidir.

İş bitimi

Beton dökümü sonunda kurumasını önlemek için bir film ile kaplanmalı ve en az 2 hafta dayanım kazanması için bırakılmalıdır.