Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Основания и фундаменты

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.11.2023
Размер:
23.81 Mб
Скачать

$ 3. Конструкции фундаментов

41

fl)

Рис. 3.15. Схема крупнопанельного ленточ­ но-столбового фундамента

J — панель-подушка; 2 — панель-стенка; J — па­

нель-перекрытие

Рис. 3.17. Фундаментные панели-стенки

и — ребристая; б — со сквозным огверстнем: а — ребра

с вутами

Рис. 3.16. Ребристая панель-

Рис. 3.18. Ленточный фундамент под колонны

подушка

42

Глава, третья. Конструкции фундаментов мелкого заложения

Т а б л и ц а 3.10

Номенклатура элементов сборных железобетонных фундаментов под колонны зданий ТЭЦ (Ленинградское отделение теплоэлектропроекта) [16,3]

Элементы

Башмаки

Фунда­

ментные

плиты

Марка

ФЖ8-1

.ФЖ8-2

ФЖ9-1 ' ФЖ9-2

ФЖН10-1 ФЖН10-2

ФЖН11-1 ФЖН11-2

ФЖИ12-1

ПФЖН9-1 ПФЖН9-2 ПФЖН9-3

ПФЖН10-1 ПФЖН10-2 ПФЖНЮ-З

ПФЖП-1

ПФЖП-2 ПФЖИ-З

ПФЖ12-1 ПФЖ12-2 ПФЖ12-3

ПФЖН13-1 ПФЖН13-2

ПФЖН13А-1 ПФЖШЗА-2

 

Эскиз

-A .

\ a - i i

Щ ~ Ъ

A j y

 

------------'dг «о

 

 

t i

в

£ - 1 1

Т - Т

1050 300 11150

J n

■с

|* 3 0 0 0 * 1

.

-*— а — -

Л

UX1.UIII IIMUI Ц.

t

-

_____________ Ь О

'

р — ц —— 1

*1 ' р-

Геометрические размеры в мм

а

Ь

Л

С

d

3000

2400

1200

120

1080

4000

2400

1200

310

890

5000

2400

1200

510

690

6000

2400

1200

700

500

6000

2800

1500

1000

500

5000

3000

300

-

-

5000

2000

300

’ -

-

4000

3000

300

-

-

4000

2000

300

-

-

5970

1750

400

-

-

5970

1750

400

-

-

Марка бе­ тона

Количе­ ство бето­ на в м*

Содержа­ ние стали в кг на 1 м 9 тона бе­

Бес эле­ мента в пг

300

5.6

74

14.0

90

300

7,2

89

18,1

122

400

8,7

98

22,0

123

400

10,1

по

25,3

152

400

11.4

155

28,5

300

101

11.3

139

 

 

170

 

300

3,0

102

7.5

139

 

 

173

 

 

3,6

63

9,0

200

75

/

 

89

 

 

 

 

200

2.4

64

6,0

77

 

 

91

 

400

4,2

93

106

120

400

4,2

136

Ю.з

171

Соединения крупнопанельных фундаментных эле­ ментов на сварке без надежной защиты арматуры от коррозии недопустимы [24].

Крупнопанельные здания при узловой передаче нагрузок во многих случаях рационально основывать на сваях (см. гл. 11) или отдельных фундаментах.

, г) Ленточные фундаменты под колонны

Л е н т о ч н ы й железобетонный фундамент под ряд колонн в большинстве случаев устраивается с целью выравнивания возможной неравномерности осадки ко­ лонн по длине этого ряда (рис. 3.18). Иногда для вырав­ нивания неравномерностей осадок в двух направлениях здания или сооружения применяют перекрестные ленты (рис. 3.3, г). Ленточные фундаменты под колонны реко­ мендуется также применять в сейсмических районах. Ленточные фундаменты под колонны делают монолит­ ными. Расчет ленточных фундаментов под колонны вы­ полняют как балки на упругом основании (см. гл. 4, § 13 и 14),

§ 3.

Конструкции фундаментов

43

 

 

Т а б л и ц а 3.11

Номенклатура сборных железобетонных

плит для фундаментов колонн

серий КЭ-01-49 и КЭ-01-52 [18]

 

 

 

 

Размеры в мм

Марка

Количе­

Вес

Расход

Элемент

Марка

Эскиз

 

 

 

 

стали на

 

1

Ь

h

бетона

ство бето­

элемента

элемент

 

 

 

 

 

на в м3

в т

в кг

 

ПФ1-1-1

 

 

2300

1700

40Q

200

1,56

3,9

43,6

 

ПФ2-1-1

 

 

2300

1700

400

200

2,10

5.1

74.6

 

ПФ2-1-2

 

 

74.6

 

ПФ2-1-3

 

 

 

 

 

*

 

 

87,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФЗ-1-1

 

 

3100

2100

400

200

2.6

6,5

130,2

 

ПФ4-1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

179.2

 

ПФ4-1-2

Т

3500

2500

400

200

3,5

8,75

192

 

ПФ4-3-1

192

 

ПФ4-2-1

 

 

 

 

 

 

129.2

 

еСЭ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ5-1-1

S

 

 

 

 

 

 

 

191,9

 

ПФ5-2-1

л

 

3900

2700

500

300

5,3

13,2

239,8

 

ПФ5-2-2

 

252,6

 

ПФ5-3-1

t

 

 

 

 

 

 

154,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ6-1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

260,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248

 

ПФ6-1-2

 

 

4300

3100

.500

300

6,7

16,8

301.8

 

ПФ6-2-1

 

 

159,6

Плита

ПФ6-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

185,2

ПФ6-3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

198

фундамент­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268,3

 

ПФ7-1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ7-1-2

 

 

4700

3300

500

300

7,8

19,5

281,1

 

ПФ7-2-1

 

 

416.9

 

ПФ7-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

187.9

 

ПФ8-1-1

 

 

3500

2200

500

300

3,9

9.6

195,1

 

ПФ9-1-1

 

 

3900

2400

500

300

4,7

11.7

179,0

 

ПФ9-2-1

 

 

321,6

 

ПФ10-1-1

 

т

4100

2600

400

300

4,4

11.0

189,8

 

ПФ10-2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

269,0

 

ПФ11-1-1

 

1

4500

2800

400

300

5.0

 

218,2

 

 

 

12,6

 

ПФ! 1-2-1

J_________

_ L

428,7

 

 

 

 

 

 

 

 

ПФ12-1-1

 

 

4700

3000

400

300

5,6

14,0

305.3

 

ПФ12-2-1

 

 

411,1

 

ПФ13-1-1

 

 

4900

3200

400

300

6.3

15.8

463,9

 

ПФ13-2-1

 

 

572,5

д) Сплошные фундаменты

С п л о ш н ы е фундаменты в виде железобетонных безбалочных или ребристых плит устраиваются в следую­ щих случаях:

при слабых грунтах и больших нагрузках с целью выравнивания возможной неравномерности осадки ко­ лонн и стен;

' для устройства водонепроницаемой конструкции (для гидроизоляции подвалов, днищ резервуаров и т. п.).

Примеры устройства сплошных фундаментов при­ водятся на рис. 3.3, е, 3.19 и 3.24. Сплошные фундаменты рассчитываются как плиты на упругом основании (см. гл. 4, § 14). К сплошным фундаментам также относятся железобетонные фундаменты коробчатого типа, применяе­ мые под высотные здания (рис. 3.20). Они состоят из двух

44

Глава третья. Конструкции фундаментов мелкого заложения

Т а б л и ц а 3.12

Номенклатура сборных железобетонных подколонников под колонны серий КЭ-01-49 и КЭ-01-52 [18]

Марка Эскиз

ПК 1

ПК2

ПК4

ПК5

ПК7

ПК9

ПК 10

ПКИ

 

 

 

 

 

Размеры В

мм

 

 

 

 

 

/

Ь

h

f t l

 

fta

ft*

н

с

d

т

п

/

1700

1700

1330

300

400

630

800

300

1000

1000

300

500

500

1900

1900

1330

300

400

630

800

500

1100

1100

з о о

600

600

1900

1900

1330

300

400

630

900

300

1200

1000

300

700

500

2500

1900

1330

300

400

630

900

300

1400

1000

300

900

500

"2500

1900

1330

300

400

630

950

300

1600

1000

з о о

1100

500

3300

2300

1430

300

400

730

1250

500

2100

1300

400

1400

600

3300

2300

1430

300

400

730

950

500

2100

1300

400

1400

600

3500

2500

1430

300

400

730

1250

500

2200

1300

400

1500

600

Марка бетона

Количе­ ство бето­ на в м8

200

2,14

200

2,54

200

2,60

200

3,2

200

3,2

200

5,36

200

5,64

200

6,0

Весмента эле­тв

5,3

6,3

6.5

8,0

8,0

13,4

14,1

15,0

Расход

в сталиэлементкг на

98

136,7

124,2

192,2

147,9

349,4

391,2

447,1

ПКЗ

1900 1900 1330 300 400 630 800 -

1200 1100 -

700

SJ

 

<

 

оо

200 2,49 6,2 166,7

пко

2500

1900

1330

зоо

400

630

900

-

1400

1100

-

900

600

200

3,0

7,5

237,8

ПК8

2700

1900

1430

300

400

730

1250

-

1600

1100

-

1100

600

200

3,21

8,0

170,6

ПК12

3500

2500

1430

300

400

730

950

-

2200

1300

-

1500

600

200

6,0

15,0

492,8

ПК13

3500

2500

1430

300

400

730

1250

-

2200

1400

-

1500

700

200

5,73

14,3

451,6

ПКИ

3300

2500

1430

300

400

730

1250

-

2700

1400

-

2000

700

200

5,74

14,4

366,6

 

Блоки фундаментных

подушек

ленточных фундаментов под стены

[12]

Т а б л и ц а

 

3.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры в мм

 

 

Количе­

 

 

Арматура

 

Допускаемый

 

 

 

 

 

Марка

Вес

'

 

вылет консоли

Марка

Эскиз

 

 

 

 

ство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ь

1

h

бетона

бетона

блока

 

сечение

площадь

вес

Дн грунта

А

 

в см

 

 

 

 

В Л *

в т

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в см2

в кг

в кг/см2

 

 

ФП-8

См. рис. 3.9. а

800

И80

300

150

0,27

64?

 

Не армируется

 

2—3,5

 

 

2 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

45

Ф10

 

 

1000

2380

300

150

0,61

1525

 

13 Ф 8

6,54

 

2.5

 

40

 

 

 

8 , 1

3.0

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0

 

45

Ф12

 

 

1200

2380

300

150

, 0.70

1750

 

13 Ф 8

6,54

9,5

2.5

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

 

36

 

См. рис. 3.9,

б

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

3.5

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . 0

 

56

Ф14

 

 

1400

2380

з о о

150

0,84

2100

 

13 Ф 10

1 0 , 2 1

14,4

2,5

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

42

Ф16

 

 

1600

2380

300

150

0,97

2430

 

19 ф 10

14,92

21,5

2,0

 

 

67

 

 

 

2,5

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

52

Ф20

 

 

2000

1180

400

150

0,76

1900

 

11 ф Ю

8,63

15,1

2,0

 

85

См. рис. 3.9,

б

 

2,5

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

105

Ф24

 

 

2400

1180

400

200

0,89

2236 6 ф

10 + 5 ф 12

10,36

 

 

 

 

2 1 , 1

2,0

 

 

95

 

 

 

 

§ 3. Конструкции фундаментов

 

 

 

 

 

 

45

 

 

Блоки фундаментных подушек (для ленточных фундаментов) [13 и 9]

Т а б л и ц а

3.14

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры в м м

 

 

Норматив­

Допуска­

 

 

 

Марка

 

 

Количе­

 

емый вы­

Марка

Вес стали

Эскиз

 

 

 

Вес в т

ное давле­

лет кон­

 

блока

ъ

1

h

ство бе­

ние на

соли А к

 

бетона

В

КЗ

 

 

 

тона в м 3

 

грунт в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кг/см2

в с м

 

 

 

 

 

Ф-12

 

 

 

 

 

 

 

2,0

46

 

 

 

 

 

г 4 П * ц

1200

1380

■300

0,46

1,15

2.5

42

 

 

160

10,87

2

3,0

38

 

 

 

L >

_ !

'

 

 

 

 

3.5

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0

50

 

 

 

 

 

Ф-14

 

 

1400

2380

300

0,93

2,32

2.5

45

 

 

150

11,59

 

 

3.0

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0

65

 

 

 

 

 

Ф-16

 

 

1600

1980

300

0,86

2.15

2.5

55

 

 

150

15,61

 

 

3,0

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0

87

 

 

 

 

 

Ф-20

 

 

2000

1580

300

0,88

2.20

2.5

80

 

 

150

33.41

 

 

3.0

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

61

 

 

 

 

 

 

1-—

* — 1

1

 

 

 

 

1.5

п о

 

 

 

 

 

 

1180

500

1,17

2,92

2,0

102

 

 

 

 

 

Ф-24

 

 

2400

 

 

150

20.87

 

 

2.5

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

84

 

 

 

 

 

Ф-28

 

 

2800

780

500

0.93

2,32

1.5

130

 

 

150

16,31

 

 

2,0

I I I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

100

 

 

 

 

 

Ф-32

 

 

3200

780

500

1,08

2.70

1.5

150

 

 

150

25,51

 

 

2,0

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стеновые блоки фундаментов [12]

Т а б л и ц а 3.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марка

 

 

 

Размеры в мм

Количе­

 

 

Марка

 

 

 

Форма блока

 

 

 

ство бе­

Вес в кг

 

 

 

блока

 

 

 

 

бетона

 

 

 

 

 

Ъ

i

h

тона в м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП-3

 

 

 

300

2380

580

0,361

866

 

 

1

 

 

 

СПД-3

 

 

300

780

580

0,117

281

 

 

 

 

 

Г.П.4

 

См. рис. 3.10, в

400

2380

580

0,418

1010

 

 

1

 

 

 

СПД-4

400

780

580

0,140

336

 

 

> 150

 

 

 

СП-5

 

 

 

500

2380

580

0,502

1205

 

 

1

 

 

 

СПД-5

 

 

500

780

580

0,171

410

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стеновые блоки фундаментов [13, 9]

 

 

 

Т а б л и ц а

3.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскиз

 

Размеры в мм

 

Количество

Вес в т

Марка

 

 

 

 

 

 

 

Марка блока

 

 

 

 

 

бетона в м*

 

 

Ъ

i

/1

бетона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВ-4-24

 

 

 

 

380

2380

580

0,512

 

 

1,13

 

 

 

СВ-4-4

 

 

 

 

,380

380

580

0.07

 

 

0,154

 

100

 

СВ-5-24

 

 

 

 

500

2380

580

0,669

 

 

1,47

 

 

СВ-5-4

 

 

 

 

500

380

580

0.10

 

 

0,200

 

 

 

ПБ-4-24

 

 

 

 

380

2380

580

0,352

 

0,775

 

 

 

ПБ-4-8

 

 

 

 

380

780

580

0,119

 

 

0,262

 

150

 

IIВ-5-24

 

 

 

 

500

2380

580

0.423

 

 

0,93

 

 

11 В-5-8

 

 

 

 

500

780

580

0,13

 

 

0,29

 

 

 

П р и м е ч а н и е .

В подвальных

стенах

зданий, находящихся в

грунтах,

насыщенных

водой,

применение

пустотных

блоков не допускается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Глава третья. Конструкции фундаментов мелкого заложения

плит (верхней и нижней) и перекрестных стенок, соеди­ няющих эти плиты в единую конструкцию. При высоте стенок в пределах одного и тем более двух подвальных

7-7

п- д

Рис. 3.20. Сплошной фундамент коробчатого типа

этажей коробчатый фундамент обладает большой жест­ костью даже при значительных размерах в плане.

е) Массивные фундаменты

Массивные фундаменты применяются под дымовые трубы, доменные печи и т. п. (рис. 3.3, ж).

§ 4. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ И ч ' ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ

Водонепроницаемость сооружения может быть обес­ печена применением плотного монолитного бетона спе­ циального состава с пластифицирующими и водооттал­ кивающими добавками. При применении обычного бе­ тона или других видов кладки используют гидроизоля­ цию цементно-песчаную, асфальтовую, обмазочную, ок­ леенную и в редких случаях металлическую.

Ц е м е н т и о - п е с ч а н а я гидроизоляция осу­ ществляется путем нанесения, в том числе и методом торкретирования, на ограждаемую поверхность плот­ ного водонепроницаемого слоя цементно-песчаного расствора толщиной 20—25 мм.

Асфальтовая гидроизоляция наносится наогрунтованную изолируемую поверхность сплошным слоем плотного литого или жесткого асфальтобетона.

О б м а з о ч н а я гидроизоляция выполняется пу­ тем многослойного (минимум два слоя) покрытия огрунтованных ограждаемых поверхностей горячими битум­ ными мастиками или нефтяным битумом.

О к л е е н н а я гидроизоляция устраивается из нескольких слоев рулонных гидроизоляционных мате­ риалов, наклеенных на изолируемую поверхность и плотно склеенных между собой при помощи горячих мастик. При наличии гидростатического напора коли­ чество слоев должно быть не менее трех. Расположение

одного шва над другим в смежных слоях и наклейка рулонных материалов во взаимно-перпендикулярном направлении не допускается.

При обмазочной и оклеенной гидроизоляции исполь­ зуются следующие материалы.

Ма с т и к а г о р я ч а я б и т у м н а я к р о ­ в е л ь н а я (ГОСТ 2889—51). Состав —смесь нефтяных битумов и наполнителей (тальк, асбест). Для гидроизо­ ляции в сооружениях I и II классов допускаются марки МБК-Г-65 и МБК-Г-75.

Ма с т и к а г о р я ч а я д е г те л а я к р о ­ в е л ь н а я (ГОСТ 3580—51). Состав — смесь каменно­ угольных пеков (или сплавов пека с каменноугольным дегтем или маслом) и наполнителей. Для гидроизоляции допускаются марки МДК-Г-60 и МДК-Г-70.

Т о л ь к р о в е л ь н ы й б е с п о к р о в н ы й (ГОСТ 1887—51). Толь кровельный с песочной присыпкой (ГОСТ 1886-Г-52). Картон, пропитанный каменноуголь­ ными или сланцевыми дегтевыми продуктами. Ширина полотна 750 и 1000 мм. Применяют как изоляционный материал в сооружениях I и II классов. Приклеивающий материал — мастика горячая дегтевая кровельная.

Р у б е р о й д с м е л к о й м и н е р а л ь н о й п р и с ы п к о й марки РМ и ТОМ (ГОСТ 2165—51). Картон, пропитанный мягкими нефтяными битумами. Ширина полотна 750 и 1000 мм. Приклеивающий ма­ териал — мастика битумная кровельная горячая.

Г и д р о и з о л марки ГИ-1, ГИ-2 (ГОСТ 7415—55). Асбестовая бумага, пропитанная нефтяными окислен­ ными битумами. Ширина полотна 950 мм. Приклеиваю­ щий материал —■нефтяные окисленные битумы. Гидроизол не загнивает и более долговечен, чемтоль ируберойд.

Т к а н и г и д р о и з о л я ц и о н н ы е . Хлоп­ чатобумажные, джутовые илиасбестовые ткани, пропи­ танные нефтяным битумом. По сравнению с другими ру­ лонными материалами ткани обладают повышенным со­ противлением разрыву.

Ме т а л л о и з о л . Алюминиевая фольга, покры­ тая с обеих сторон нефтяным битумом. Металлоизол нель­ зя применять в щелочной среде.

Б о р у л и н марки Б и БП. Прокат из смеси асбе­ стовых волокон с битумом. БП обладает повышенной пластичностью. Прочность борулина на растяжение невысока.

При выполнении гидроизоляции сочетание битум­ ных и дегтевых материалов недопустимо.

При выборе типа гидроизоляции необходимо учи­ тывать: характер воздействия воды, режим, который должен быть в изолируемом помещении, и трещиноустойчивость изолируемых конструкций.

В табл. 3.17 приводится рекомендации, разработан­ ные научно-исследовательским институтом по строи­ тельству (НИИ-200).

Гидростатический напор определяется по наибольшей величине столба воды, воздействующего на гидроизоля­ цию (для грунтовых вод — это разность между отмет­ ками максимального уровня воды и гидроизоляции днища).

По сухости изолируемые помещения следует делить на три категории:

сухие помещения, когда на потолке, на стенах и на полу будут отсутствовать сырые (темные) пятна;

сырые помещения,’ когда на потолке, на стенах и на полу могут образовываться сырые (темные) пятна, но потеиия этих пятен не наблюдается;

мокрые помещения, когда сырые пятна на стенах

ина полу могут Потеть.

Впоследнем случае необходимо устраивать водо­ сборные лотки и приямки с автоматически действующей

§ 4. Гидроизоляция фундаментов и подземных частей здания

47

откачкой воды из них. Категории сухости помещения выбирается по назначению этого помещения.

Т а б л и ц а 3.17

Показатели для выбора типа и состава гидроизоляции

1

 

 

 

Эффективность гидроизоляции (дорускаемый

 

 

 

 

 

напор грунтовых вод) в м

 

Тип и состав

при трещиноустой­

при

нормальных

чивых конструкциях

конструкциях

гидроизоляции

для сухих помеще­ ний

для сырых помеще­ ний

для мок­ рых поме­ щений

для сухих помеще­ ний

для сырых помеще­ ний

 

 

 

 

 

для мок­ рых по­ мещений

Цементно-песча-

 

 

 

 

 

 

иаи (торкрет):

 

 

 

 

 

 

из портландцемен­

 

 

 

 

 

 

та

с

добавкой

КП

 

 

 

кп

кп

церезнта

 

Г Н - 0 , 5

Г Н - 1

 

из ВРЦ, ВВЦ или

 

 

 

 

 

 

портландцемента

 

 

 

 

 

 

с добавкой алк>

КП

 

 

 

кп

кп

мипата

натрия

Г Н - 1

г н - з

 

Асфальтовая:

 

 

 

 

 

 

из литого асфальта

 

 

 

 

 

 

с укладкой

под

 

 

 

 

 

 

валек (только го­

КП

 

 

КП

кп

 

ризонтальная)

Г Н - 0 , 5

Г Н - 1

Г Н - 0 , 5

из песчаного

ас­

 

 

 

 

 

 

фальтобетона,

 

 

 

 

 

 

уложенного

с

 

 

 

 

 

 

примеменнем

 

 

 

 

 

 

 

вибрирования

 

 

 

 

 

 

и л и

торкретиро­

КП

 

 

 

кп

 

ванием

 

 

Г Н - 1

г н - з

 

Г Н - 1

Обмазочная:

ма­

 

 

 

 

 

*

двухслойная

КП

кп

 

 

кп

кп

стичная

 

 

Г Н - 0 , 5

 

то же,

но усилен­

КП

 

 

кп

 

 

ная тканью

 

Г Н - 1

Г Н - З

Г Н - 0 , 5

Г Н - 1

Оклеечная:

 

КП

 

 

кп

 

 

однослойная

 

Г Н - 1

г н - з

Г Н - 0 , 5

Г Н - 1

двухслойная

 

Г Н - 1

ГН-2

Г Н - 5 .

кп

Г Н - 1

Г Н - 2

трехслойная

 

Г Н - 2

ГН-5

Г Н - 1 0

Г Н - 1

Г Н - 2

Г Н - 5

четырехслойная

г н - з

Г Н - 1 0

Г Н - 1 5

Г Н - 2

Г Н - З

Г Н - 1 0

пягислойная

 

Г Н - 5

Г Н - 1 5

Г Н - 2 0

г н - з

Г Н - 5

Г Н - 1 5

 

П р и м е ч а н и е.

КП -

капиллярный

подсос;

г н —

гидростатический

напор в м.

 

 

 

 

По трещиноустойчивости изолируемые конструкции делятся на две категории:

трещиноустойчивые, когда конструкции рассчитаны на предупреждение появления деформационных трещин,

иследовательно, образование последних исключено; нормальные, когда конструкции не рассчитаны на

предупреждение появления деформационных трещин,

Рис. 3.22. Гидроизоляция зданий с подвалом

а — при уровне грунтовых вод ниже пола подвала; б — при не­

высоком стоянии уровня грунтовых вод выше пола подвала; в — то же, при высоком стоянии; 1 — гидроизоляционный слой;

2 — двойной

слой

битума (обмазка); 3 — мятая жирная

глнна

25 см;

4 — кладка

нз

кирпича-железняка

12 см;

5 — пригру-

зочный

слой

бетона;

6 — железобетонная

плита

(прн

напо­

 

 

ре > 50 см); 7 — бетонная подготовка

 

 

и следовательно, образование последних возможно, однако наибольшая ширина трещин не должна превышать

1 мм.

При отсутствии подвалов защита зданий от грун­ товой влаги осуществляется устройством гидроизоля­ ционных прослоек (рис. 3.21). Типичные конструкции

Рис. 3.21. Гидроизоляция зданий без подвала

а — гидроизоляция выше поверхности земли; б — гидрои­ золяция ниже поверхности земли; 1 гидроизоляционный слой; 2 — двойной слой битума

Рис. 3.23. Гидроизоляция подвала при больших на­

порах грунтовых вод,

устраиваемая по внутренней

 

поверхности стен

 

1 — бетонная

подготовка;

2 — цементная

стяжка; 3 — ру­

лонная изоляция; 4 — цементный слой; 5 — железобетонная

коробчатая конструкция;

6 — чистый пол;

7 — битумная 015-

мазка, защищенная цементной

штукатуркой; 8 — гидроизо­

 

ляция

стен

 

гидроизоляции

зданий

с

подвалом

изображены на

рис. 3.22. Пример устройства наружной оклеечной гид­ роизоляции представлен на рис. 3.22, б и в, а внутрен­ ней — на рис. 3.23. Для защиты гидроизоляции от ме­ ханических повреждений и для восприятия гидроста­ тического давления необходимо применять специальные конструкции в виде стенок, плит, железобетонных «ящи­ ков» и т. д. Если работы по изоляции производятся после завершения осадки фундаментов, возможно устройство

4 8

 

 

Глава третья. Конструкции фундаментов мелкого заложения

 

 

 

 

 

 

 

железобетонного «ящика», закрепленного в стенах под­

В

случае агрессивности грунтовых

вод (табл.

3.18

вала (см. рис. 3.23).

 

 

 

 

и 3.19) должны быть предусмотрены

мероприятия,

за­

При устройстве внутренней гидроизоляции до окон­

щищающие

материал

фундамента от

разрушения:

уст­

чания осадки фундаментов защитная конструкция осу­

ройство дренажа,

применение

стойких материалов

при

ществляется в виде бетонной плиты, своим весом пога­

данной агрессии и защита кладки

фундаментов

гидрои­

шающей величину гидростатического напора. При высо­

золяцией.

Гидроизоляция

применяется

оклеечная.

ких напорах грунтовых вод может оказаться целесо­

При

небольших

напорах

используется

обмазочная

образным

устройство

сплошной фундаментной

плиты.

изоляция.

Изоляция

защищается

стенкой

из

камней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

3.13

 

 

 

 

Признаки агрессивности вод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильно фильтрующие грунты (песок,

Слабо фильтрующие

грунты

(глины,

 

 

 

 

 

крупнообломочные грунты,

трещино­

 

 

 

 

 

 

 

 

суглинки и

т. п.)

 

 

Виды

Признаки агрес­

Единица

 

ватые породы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сульфатостойкий

агрессивности

 

сивности

измерения

портландцементы

пуццолановые и

 

 

 

 

 

 

 

 

портландцемент портландцемент, пуц­

 

 

 

 

 

(обычный, сульфато­

шлаковые порт-

(обычный)

цолановые и шлако­

 

 

 

 

 

 

стойкий)

 

лаидцементы

 

 

 

вые портландцементы

Общекнслотная

Величина водород­

-

 

 

pH < 6,5

 

 

 

Не нормируется

 

 

 

 

ного показателя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выщелачивание

Гидрокарбонатная

мг-экв

 

 

>1.5

 

 

 

 

 

То же

 

 

 

 

 

 

щелочность

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сульфатная

Содержание ионов

мг/л

а) От 250 до 500 при

Более 4000 неза­

То же, что в силь­

Более

4000

незави­

 

 

 

so ;

 

содержании нонов

висимо от со­

 

но фильтрующих

симо от содержания

 

 

 

 

 

 

СГ < 3000

держания

 

грунтах

 

 

 

ионов

 

 

 

 

 

 

б) более 500 при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

любом содержании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ионов С1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнезиальная

Содержание ионов

мг/л

 

Более 5000

 

 

 

Не нормируется

 

 

 

 

 

Mg”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углекислотная

Содержание свобод­

мг/л

Более av (Са) -f- by, где ау и by при­

 

 

То же

 

 

 

 

 

ной углекислоты

 

 

нимаются по табл.

3.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значения коэффициентов а у и Ьу

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

3.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (SOi + Cl') в мг/л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гндрокарбо-

, 0-200

201- -400

 

401600

 

601800

 

801- 1000

 

 

более 1000

натная

ще­

 

 

 

 

 

лочность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в мг-экв/л

< .

b ,

а ,

Ь ,

а

Ь

 

 

Ь

У

 

6

 

 

а„

Ь

 

 

 

У

 

 

 

 

 

У

У

У

У

У

У

 

У

 

У

 

 

У

 

У

2.1

 

0,07

19

0,00

19

0,05

18

0,04

18

0,04

 

18

 

 

0,04

 

18

2.5

 

0,10

21

0,08

20

0,07

19

0,06

18

0,06

 

18

 

 

0,06

 

18

2.9

 

0,13

23

0,11

21

0,09

19

0,08

18

0,07

 

18

 

 

0,07

 

18

3,2

 

0,16

25

0,14

22

0,11

20

0,10

19

0,03

 

18

 

 

0,08

 

18

3.6

 

0,20

27

0,17

23

0,14

21

0,12

19

0,11

 

18

 

 

0,10

 

18

4,0

 

0,24

29

0,20

24

0,16

22

0,15

20

0,13

 

19

 

 

0,12

 

19

4.3

 

0,29

32

0,24

26

0,19

23

0,17

21

0,16

 

20

 

 

0,14

 

20

4,7

 

0,32

34

0,28

27

0,22

24 ,

0,20

22

0,19

 

21

 

 

0,17

 

21

5,U

 

0,36

36

0,32

29

0,25

26

.0,23

23

0,22

 

22

 

 

0,19

 

22

5,4

 

0,40

38

0,36

30

0,29

27

0,26

24

0,24

 

23

 

 

0,22

 

23

5.7

 

0,44

41

0,40

32

0,32

28

0,29

25

0,27

 

24

 

 

0,25

 

24

6.1

 

0,48

43

0,44

34

0,36

30

0,33

26

0,30

 

25

 

 

0,28

 

25

6.4

 

0,54

46

0,47

37

0,40

32

0,36

28

0,33

 

27

 

 

0,31

 

27

6,8

 

0,61

48

0,51

39

0,44

33

0,40

30

0,37

 

29

 

 

0,34

 

28

7,1

 

0,67

51

0,55

41

0,48

35

0,44

31

0,41

 

30

 

 

0,38

 

29

7,5

 

0,74

53

0,60

43

0,53

37

0,48

33

0,45

 

31

 

 

0,41

 

31

7,8

 

0,81

55

0,65

45

0,58

38

0,53

34

0,49

 

33

 

 

0,44

 

32

8.2

 

0,88

58

0,70

47

0,63’

40

0,58

35

0,53

 

34

 

 

0,48

 

33

&,6

 

0,96

60

0,76

49

0,68

42

0,63

37

0,57

 

36

 

 

0,52

 

35

9,0

 

1.04

63

0,81

51

0,73

44

0,67

39

0,61

 

38

 

 

0,56

 

37

5 .-Защита от грунтовых вод фундаментов и подземных частей зданий путем устройства дренажа 49

или плит и оградительным замком из плотно утрамбо­ ванной жирной глины 25—30 см, а снизу — слоем жест-

Рис. 3.-24. Ограждение оклеенной гидроизоляцией и глиняным замком на стенах и асфальтобетоном на днище

1 — противокапиллярная

гидроизоляция;

2 — гидроизоляцион­

ная цементно-песчаная

штукатурка; <3 — обмазочная

гидроизо­

ляция; 4 — выравнивающая

затнрка или

штукатурка; 5 —

оклеенная

гидроизоляция; 6 — защитная

стенка;

7 — железо­

бетонная

фундаментная

плита;

8 — защитная

стяжка;

9 — чи­

стый пол;

10 — слой асфальтобетона по утрамбованному грунту;

 

11 — глиняный замок

 

 

 

 

кого асфальтобетона 8—10 см, укладываемого на утрам­ бованный грунт (рис. 3.24).

§5. ЗАЩИТА ОТ ГРУНТОВЫХ ВОД ФУНДАМЕНТОВ

ИПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ ПУТЕМ УСТРОЙСТВА ДРЕНАЖА

Сцелью защиты заглубленных в грунт помещений (подвалы, приямки и т. п.), фундаментов и других под­ земных конструкций иногда целесообразно делать мест­

ное понижение уровня грунтовых вод путем устройства

меняют следующие типы дренажей [1, 2): систематиче­ ский, головной, береговой, кольцевой, пластовый.

Первые четыре типа дренажа применяются при хо­ рошо фильтрующих грунтах (песок, гравий и т. п.). Они должны прокладываться до начала работ по устрой­ ству фундаментов. При слабофильтрующих грунтах, имеющих хорошо фильтрующие прослойки и линзы, используют пластовый дренаж и кольцевой с укладкой труб в одну траншею с фундаментом (сопутствующий или пристенный дренаж). Сопутствующий дренаж проклады-

Рис. 3.26. Пластовый дренаж под подвалом здания

1 — труба-шпора; 2 — дренажная труба, обсыпанная

гравием

и песком; 3 — песок крупнозернистый; 4 — гравий или

щебень

вается в одной траншее с возводимым фундаментом е наружной стороны здания. В таком случае дренажные трубы нельзя заглублять ниже подошвы фундамента. Исклю­ чение могут составлять плотные слаборазмокающие грунты. Для предотвращения выноса пылеватых частиц из грунта в дренаж дренирующие трубы обсыпаются ?;ильтрующим материалом в виде обратного фильтра рис. 3.25).

При слабофильтрующих грунтах, когда имеется опа­ сение поступления воды снизу вверх в подвальные поме­ щения или в другие подземные конструкции, применяют пластовый дренаж, состоящий из слоя фильтрующего материала (песка или песка и гравия), укладываемого под изолируемыми помещениями или конструкциями. В свою очередь слой песка дренируется трубами, которые и от­ водят воду из-под здания (рис. 3.26).

Для исключения попадания воды с боков фунда­ менты обсыпаются песком.

ЛИТЕРАТУРА

Рис. 3.25. Сопутствующий (пристенный) дренаж

1 — песок среднезериистый; 2 — местный грунт; 3 — песок круп­ нозернистый; 4 — гравий средней крупности; 5 — глинобетон; 6 — щебень, втрамбованный в грунт; 7 — обмазочная изоляция

дренажа и тщательного отвода ливневых вод с застраиваемой территории. Устройство дренажа должно сопро­ вождаться одновременным отводом ливневых вод от воз­ водимых зданий.

С целью понижения уровня грунтовых вод в зави­ симости от инженерно-геологических и гидрогеологи­ ческих условий площадки строительства широко при­

1 .

А б р а м о в С. К., Н а й фе л ь д Л . Р . , С к и р -

г е л л о О.

Б. Дренаж промышленных площадок и

городских территорий. Госстройиздат, 1954.

2. А б р а м о в С. К. Подземные дренажи в про­ мышленном и городском строительстве. Госстройиздат, 1960.

3. Альбом сборных железобетонных сплошных фун­ даментных плит. МЭС СССР, Теплоэлектропроект. 1959.

4.

Б е р е з а н ц е в

В. Г., К с е н о ф о н т о в А. И ,

П л а т о н о в

Е. В.

и др. Механика грунтов, основа­

ния и фундаменты. Трансжелдориздат, 1961.

5.

В а с и л ь е в

Б. Д. Основания

и фундаменты.

Госстройиздат,

1955.

 

В.

Д.,

Г о г л ю в а -

6.

Г л у х о в с к и й

т ы й

О. Д.,

П а ш к о в

И. А.

Сборный железобетон

в промышленном строительстве. Киев, Госстройиздат, 1958.

7.

Г р у т м а н

М. С. Сборные крупноблочные

фундаменты. Киев, Госстройиздат, 1956.

8.

Д а л м а т о в

Б. И. Проектирование и устрой­

ство фундаментов каменных зданий. Ак. архитект.

СССР — Ленинград, филиал, Гос. архитект. изд., Л.—М., 1950.

50

 

 

 

Глава третья.

Конструкции фундаментов мелкого заложения

 

 

9. Дополнение к каталогу НК-75 для строительства

21. СНиП Ш-В. 9-62. Гидроизоляция и пароизоля-

жилых домов, школ, больниц. Железобетонные изделия,

ция, правила производства и приемки работ. Госстрой-

НК-75д. Л. АПУ, 1959.

 

 

 

 

 

издат, 1963.

 

 

 

 

 

10.

Д у д а р о в

В. К. Возведение фундаментов и

22. СНиП П-А. 4-62. Единая модульная система,

колонн

промышленных

зданий.

Госстройиздат,

1962.

основные положения проектирования. Госстройиздат,

11. И з б а ш Ю. В. Основания и фундаменты. Харь­

1963.

 

 

 

 

 

ков, Гос. ун-т, 1961.

 

 

 

 

 

 

23. СНиП Ш-В. 8-62. Защита строительных кон­

12. Каталог индустриальных строительных изделий

струкций от гниения и возгорания, правила производства

для жилищного и гражданского строительства, типовые

и приемки работ. Госстройиздат, 1963.

кон­

детали и конструкции зданий и сооружений. Раздел

24. СНиП Ш-В. 6-62.

Защита

строительных

ИИ-03 (изд. 1960 г.). Номенклатура изделий, часть 1 —

струкций от коррозии, правила производства и приемки

жилищное строительство, Госстрой СССР, Центральный

работ. Госстройиздат,

1963.

 

 

 

институт типовых проектов, М., 1961.

 

 

25. СНиП П-В. 2-62. Каменные и армокаменные

13. Каталог типовых индустриальных деталей для

конструкции,

нормы

проектирования. Госстройиздат,

строительства жилых домов, школ, больниц и детских

1962.

 

 

 

 

 

учреждений. Железобетонные изделия, НК-75, Л. АПУ,

26. СНиП Ш-В. 4-62. Каменные конструкции, пра­

1958.

 

 

 

 

 

А. И., Р а ш а

Д. Н.

вила производства и приемки работ. Госстройиздат,

14. Н е р п и н С. В., К о т о в

1963.

 

 

 

 

 

Основания, фундаменты и инженерная геология. Изд.

27. СНиП I-B. 28-62. Материалы для защиты дере­

«Речной

транспорт»,

1963.

 

 

 

 

вянных конструкций от гниения, поражения деревоточ-

15. Применение сборных фундаментов в строитель­

цами и возгорания. ГЬсстройиздат, 1962.

 

стве зданий. Госстройиздат, 1956.

 

 

А.,

28. СНиП 1-В. 8-62. Материалы и изделия из при­

16.

Р и в к и н

С

А.,

К о р ш у н о в Д.

родного камня. Госстройиздат, 1962.

 

 

Ф р е н к е л ь

М. М.

Сборные

железобетонные

фун­

29. СНиП I-A. 3-62. Применение единой модульной

даменты

каркасных

зданий.

Киев,

Госстройиздат,

системы при назначении размеров сборных конструкций

1962.

 

 

 

 

 

 

 

 

и изделий. Госстройиздат, 1963.

 

 

17. Руководство по проектированию и устройству

30. СНиП I-В. Г1-62. Растворы строительные. Гос­

гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений.

стройиздат, 4963.

 

 

 

 

М., ЦБТИ, 1960.

 

 

 

 

 

 

31. СНиП I-A, 4-62. Система допусков, основные

18. Сборные железобетонные фундаменты под ко­

положения. Госстройиздат,

1963.

 

 

лонны по чертежам серий КЭ-01-49 и КЭ-01-52, чертежи

32. СНиП П-А. 12-62. Строительство в сейсмиче­

повторного применения. Госстрой СССР, ГПИ, Ленпром-

ских районах, нормы проектирования. Госстройиздат,

стройпроект,

1963.

 

 

 

 

 

 

1962.

 

 

Сборные

фундаменты

про­

19. Строительные нормы и правила СНиП П-В. 1-62.

33. С ор оч а н Е. А.

Бетонные и железобетонные конструкции, нормы проек­

мышленных и

жилых

зданий, Госстройиздат, М.,

1962.

тирования. Госстройиздат, 1962.

 

 

 

34. Указания по применению сборных ленточных

20. СНиП Ш-В. 3-62. Бетонные и железобетонные

фундаментов (СН-58-59), Госстройиздат, М., 1960.

 

конструкции сборные, правила производства и приемки

35. Ц ы то в и ч Н. А.

и др. Основания и фунда­

монтажных работ. Госстройиздат,

1963.

 

 

менты, Гос. изд. лит. по строит, и архит., 1958.

 

Соседние файлы в папке книги