高グリルの補強。 Rostwerk:それが何であるか、そのタイプと目的。 グリル付きの山

個別建設の分野では、杭基礎を使用する場合、モノリシック鉄筋コンクリートグリルが最も人気のあるオプションです。これは、かなりのサイズでも、常に自力で作成できるためです。

これに使用される材料は、特別なプラットフォームやクレーンを使用せずに、従来のトラックや軽自動車でさえ建設現場に届けることができます。

ただし、モノリシックグリルの設置はプレハブのものよりも複雑であり、主な問題はパイルグリルを正しく補強することにあります。

あなたはしばしばグリル装置と通常の類似性について聞くことができます ストリップ基礎、しかし、この声明は部分的にしか真実ではありません。 確かに、その外観と機能において、グリルはストリップベースに非常に似ていますが、これらの構造の動作条件は大幅に異なります。

  • ストリップ基礎の場合、垂直面での曲げモーメントの発生が通常とは異なる現象である可能性が高い場合、杭に敷設された梁であるグリルの場合、これが標準です。 支柱の間にあるスパンは、建物の部品やその他の荷重の重量を支えますが、いわば空中に浮かんでいるため、たわみが発生します。
  • もう1つの違いは、ストリップ基礎への負荷が予測しにくいことです。 ベースのさまざまな部分の下にある下層の土壌は、「浮く」または膨張する可能性があります。 これにより、断面の上部と下部の両方を伸ばすことができる多方向のたわみが発生します。 また、鉄筋コンクリート要素のたわみ中に発生するストレッチゾーンは、ご存知のとおり、鉄筋を配置する必要があるゾーンです。 したがって、従来のストリップ基礎は、上部と下部の両方で同じ方法で補強する必要があります。

グリルの場合、土の側面からの衝撃は完全に排除されているため、そこで発生する応力は非常に予測可能です。杭の間のスパンでは、断面の下部が常に引き伸ばされます。杭によって支えられている領域-上部。

これはまた、グリルの補強のスキームを決定します。 杭基礎..。 杭の間の補強ケージの下部ベルトがより強力になり、杭の支持点で上部ベルトが強化されます。

補強ケージの材料の選択とそのパラメータの決定

使用する鉄筋の直径とフレームのパラメータは、恒久的および一時的な荷重を考慮した計算に基づいて選択されます。

杭基礎グリルの補強の計算は、鉄筋コンクリート構造のトピックに精通している経験豊富な建設エンジニアが実行する必要があります。

典型的なソリューション

実際には、個々の建設では、次のルールに従います。

  • グリルの引き伸ばされたゾーンには、直径20mm以上のクラスAIII補強材の縦棒がいくつか敷設されています。
  • 圧縮ベルトには、直径8〜15mmの補強材が配置されています。 縦補強材のバー間のステップは、作業とも呼ばれ、80〜100mmです。
  • 横方向の引張力を感知するため、および縦方向の補強を1つのフレームに組み合わせるために、横方向のバーが取り付けられています。これは、直径6〜8mmのクラスAIの滑らかな補強です。 それらの間の距離は250mm以上でなければなりませんが、通常はグリルセクションの高さの3/8に等しくなります。

グリルの高さが150mmを超える場合は、垂直バーが補強ケージに取り付けられます。そのピッチは、横方向の補強のピッチに対応します。

ほとんどの場合、別々の縦棒と横棒の代わりに、クランプが使用されます-閉じた長方形または逆文字「P」の形の補強材で作られた部品。

グリルテープのアバットメントゾーンの補強

グリルリボンがL字型またはT字型の交差点を形成する場合、作業用補強材の交差するバーを単に固定するだけでは不十分です。

ここでは、直角に曲げられたロッドが配置され、その各部分は隣接するテープの1つに適合し、少なくとも直径40のテープに入ります。

これらの領域のクランプは、2倍の頻度で取り付けられます。

製造業の仕事

型枠の建設直後に、杭基礎グリルの補強が行われます。 後者の必須要素は、上部の横方向のジャンパーである必要があり、最終的には補強ケージが吊り下げられます。

将来のグリルでの補強材の設置作業は、いくつかの操作に分けることができます。

補強ケージの下部ベルトの装置

型枠の下部では、特殊なプラスチックのボスが防水の上に配置され、その上に補強ケージの下部ベルトが配置されます。

ボスが利用できない場合は、高さ40〜50mmのレンガまたは木製のブロックの破片と交換できます。

  • 鉄筋が厳密に水平位置になるように、すべてのシムの高さは同じでなければなりません。
  • 代替として使用されるボスまたは要素間の間隔は、作業補強材の直径によって異なります。ロッドが曲がらないようにする必要があります。
  • 同じピッチのラグに、下弦材の作業用補強材を敷設する必要があります。 外側ロッドから型枠の側面までの距離は、30〜40mmである必要があります。

フレームを建設するとき、請負業者は、杭基礎のグリルの補強を説明する文書の要件に導かれる必要があります。必要なすべての指示を含む設計図が建設プロジェクトで提供されます。

グリレッジテープの長さがかなり長い場合、作業ベルトの各スレッドは、1mのオーバーラップで接続されたいくつかの鉄筋から動員されます。

横方向の補強ロッドまたはクランプが下弦に取り付けられており、横方向と垂直方向の補強を組み合わせています。

上部ベルト装置

上弦材の作業補強は、セクションの冒頭で述べた型枠のまぐさから吊り下げられています。 サスペンションの長さは、グリルが補強材の上に注がれた後、厚さ30〜40mmのコンクリートの保護層が形成されるような長さにする必要があります。

上弦材のロッドは、横方向および縦方向の補強材、またはクランプ(ある場合)で接続されています。

次に、両方の作業コードを杭から突き出ている補強材に結び付ける必要があります。 補強フレームは準備ができていると見なすことができます。

補強編み方

最も一般的な固定方法は、特殊なワイヤーで補強材を結ぶことです。 電気溶接は非常にまれで、「C」の文字が付いた継手にのみ使用されます。

高温にさらされると弱くなるため、通常の継手を溶接で接続することはできません。

補強材の編み方は、直径1mmの焼きなまし丸線のみを使用しています。 未焼成のワイヤーは延性が低いため、曲がりが悪く、壊れやすいです。

継手を編む最も速い方法は、バッテリーを備えた特別なピストルを使用することです。 しかし、その取得は大量の作業にのみ推奨され、さらに、手の届きにくい場所で補強材を編む場合にはあまり便利ではありません。

杭の補強-民家のグリル基礎は、主に別のツール-特別なフックを使用して行われます。 専門家は自家製のかぎ針編みのフックを好みますが、購入したフックは1回限りの作業にも適しています。

販売中は、従来のフックと半自動とも呼ばれるネジフックの両方を見つけることができます。

後者は補強材を少し速く編むことを可能にしますが、それらの設計のために、結び目を締めた後、それらはワイヤーの長すぎる自由端を残し、それはしばしばコンクリートから突き出て錆び始めます。

最も単純で最も一般的なタイプの結び目は、いわゆる「ループ」と「2つのループ」です。 1つ目はオーバーラップ補強に使用され、2つ目は突合せ継手に使用されます。 実際には、ループはオーバーラップジョイントだけでなく、コーナージョイントにもよく使用されます。

補強ケージの取り付けの最終段階で、下部ベルトの作業用補強材が取り付けられていたボスを取り外します。 その後、フレーム全体が上部型枠まぐさに巻き付けられたワイヤーで吊り下げられます。 これで、コンクリートの注入を開始できます。

杭基礎グリルの補強に関するビデオ


杭基礎-レンガの建設のための普遍的な基礎(補強について れんが造りの壁-個別に読む)、木製の気泡コンクリート(気泡コンクリートの補強について-個別に読む)、およびあらゆる土壌条件での発泡コンクリートの低層建物。 このような土台は、他の構造物(たとえば、柵、柱)にも使用されます。 杭基礎の強度と信頼性は、この記事で説明する補強技術であるグリルに直接依存します。

グリルの補強

杭基礎を補強する必要がある理由、これに使用される材料、およびプロセス自体がどのように実行されるかがわかります。 モノリシックグリルを補強する際のすべてのニュアンスを説明する図と図面が提供されます。

グリルはどのような機能を果たし、なぜ補強が必要なのですか?

グリルはストリップ構造(従来のストリップ基礎の補強方法については別途お読みください)であり、自立型杭を相互に接続します。 サポートのストラップにより、追加の空間剛性と転倒荷重に対する耐性が得られます。 また、グリルは建物の壁が建てられる支持面として機能します。

参照:補強アンカーとは何ですか?なぜそれが必要なのですか?

製造材料に応じて、スチール(チャネルまたはIビームから)、木製(バーから)、鉄筋コンクリートなど、いくつかのタイプのストラップがあります。 重い材料から家を配置するときに使用されるモノリシックパイルグリルを設置する場合、ストラップを強化する必要があります。

モノリシックグリルを補強して強化する必要があるのは、材料としてのコンクリートは圧縮荷重に対する耐性が高いが、同時に曲げ荷重や引張荷重に対する耐性が弱く、変形を引き起こす可能性があるためです。

杭基礎の図

モノリシックグリル内に配置された強化フレームは、上記の荷重を吸収し、破壊のリスクを防ぎ、構造の信頼性と耐久性を大幅に向上させます。 杭基礎を設置する場合だけでなく、同様の構成の柱状基礎にも補強が必要です。

参照:床スクリードの補強はどのようなメッシュですか?

基礎は補強の対象であることに注意してください。この場合、打ち込みと穴あけの2種類の杭が使用されます。 ドリブンパイルはプレハブ構造で、設置が完了すると、パイルドライバーを使用して特別な油圧パイルカッターで切断されます。

トリミング後、補強材が杭の端部に露出し、その後、モノリシックグリルのフレームに接続されます。 ボーリングサポートを設置する場合、補強ケージは、高さ30〜40cmの鉄筋突起が杭のコンクリート本体の上にくるように作られています。
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何をどのように強化するのですか?

テープグリルの補強は、水平ブリッジと垂直ブリッジで相互接続された2本の縦補強ベルト(上部と下部)で構成される空間補強ケージを使用して実行されます。

縦ベルトは、A3クラスの補強材(熱間圧延波形プロファイル)のロッドでできており、その直径は13〜16mmです。 ガラス繊維補強材を使用することは可能です。これは、専門のフォーラムでのそのような杭基礎の成功した操作に関するレビューによって確認されています。

垂直ブリッジと水平ブリッジの接続は、補強材の縦ベルトに溶接された個別のバーの形で、2つのバージョンで行うことができます(図は構成を示しています)。 この場合、縦ベルトを配置する場合と同じ標準サイズのロッドを使用する必要があります。

個別のジャンパーを備えたベルトの接続の図

また、フレームは、長方形のクランプに湾曲した補強材からのジャンパーで接続できます(下の図)。 このアプローチでは、クラスA2(直径8〜10 mm)の滑らかなロッドが使用されます。 曲がったクランプは取り付けが面倒ですが、溶接シームの数が少ないため、信頼性と耐久性が高くなります。 曲げることができないグラスファイバー補強材は、クランプの作成には使用されません。

ベルトとクランプの接続図

規定によると SNiP No.2.03.01「杭基礎の設計と配置に関するマニュアル」、補強ケージを取り付けるときは、構成要素間で次の手順を実行する必要があります。

  • 縦ベルトのロッドの数は少なくとも4であり、それらの間の距離は最大10cmです。
  • 縦ベルトの横方向の横材間のステップは20-30cmです。
  • 垂直接続ジャンパー間のステップ-最大40cm;
  • コンクリートの保護層-少なくとも5cm。

保護層は、補強ケージの外側の輪郭とモノリシックグリルのコンクリート本体の壁との間の距離です。 保護層に必要な厚さがない場合、2つの問題が発生します。フレームはグリルに作用する荷重を正しく再配分できず、補強材はコンクリートの微細孔に浸透する湿気の影響で腐食しやすくなります。 。

継手用プラスチックスタンド

グリルの下端に沿って保護層を作るために、特殊なプラスチック製のキノコスタンドが使用され、型枠の上に補強材が持ち上げられます。 これらの目的でレンガを使用することは許可されていません。
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例として、周囲が8 * 6mのモノリシックグリルの補強量の計算を示します。ストラップの条件付き寸法は40 * 40cmを使用します。このようなストラップの補強フレームは2つで構成されます。それぞれ直径14mmの3本のロッドA3の縦ベルト(ロッド間のピッチは10 cm、各側の5 cmはコンクリートの保護層を食い尽くします)。 ベルトは、20cmのステップで配置された直径11mmの補強材A1で作られたジャンパーによって接続されています。

計算は、次のアルゴリズムに従って実行されます。

  1. 上部縦ベルトのロッドの全長を決定します。 これを行うには:a)グリルの周囲を決定します:8 + 8 + 6 + 6 = 30 m; b)3本のロッドの長さを計算します:3 * 30 = 90 m; c)両方のベルトのA3補強材の長さを計算します:90 * 2 = 180m。
  2. 縦ベルトのロッドを接続するには、長さ30 cmのジャンパーが必要です。ジャンパーは20 cmのステップで配置されます。両方のグリル輪郭の数を計算します:2 *(30 / 0.2)= 300 pcs、その後計算します横ジャンパーの全長:300 * 0.3 = 100m。
  3. フレームの上部と下部の輪郭を相互に接続する垂直ジャンパーの長さを計算する必要があります。 ただし、この例では長方形のグリルが計算されているため、その数と長さは横方向のまぐさと同じになります。 長方形のグリルを使用する場合は、第2項で指定された式に従って計算が実行されます。

その結果、グリレッジ補強には、180mのA3クラス補強と直径11mmの200m(100 + 100)のA2ロッドが必要であることが計算でわかりました。 突合せ溶接を使用する予定がない場合は、結束線の計算も必要になる場合があります。 これは、1つの接続に約40 cmの材料が必要であるという事実を考慮して実行されます。接続の数を決定します:4 *(30 / 0.2)= 600 pcs; 材料消費量を計算します-600 * 0.4 = 240m。
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グリル補強の特徴(ビデオ)

モノリシックグリル補強技術

グリルの補強は、杭基礎の配置の前のすべての段階(杭の設置、トリミング、型枠の配置)が完了した後に開始されます。 既製の型枠が必要です。その内部には、杭の補強フレームがストラップの断面に等しい高さまで突き出ています。

補強前の型枠と杭

フレームを組み立てるとき、補強材はワイヤーを使用して互いに編むことができます、またはロッドは溶接によって接続することができます。 接合方法に大きな違いはありません-溶接フレームは、弾性がないため、接続された粘性構造よりも変形に強いとよく言われますが、工業用多層構造では、パイルのフレーム-グリルの基礎は常に溶接されているので、これらの恐れは根拠がありません。 さらに、溶接はより実用的で迅速な実装方法です。

参照:階段はどのように補強されていますか?また、それを行う必要がありますか?

グリルの補強-ステップバイステップの説明:


グリルの直線部分での補強ケージの組み立ては、非常に簡単に実行できます。 フレームのこの部分には最大の負荷がかかるため、コーナーを補強するときに問題が発生します。コーナーを補強する必要があります。

グリルのコーナーとアバットメントの正しい補強のスキーム

ストラップの内壁と外壁の角と橋台の場所 オーバーラップ補強で補強することはできません..。 これらの領域では、L字型またはU字型の構成で曲げられた中実のロッドを配置する必要があります。 杭グリルの角の正しい補強の図が画像に示されています。

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鉄筋コンクリートのモノリシック構造は、オブジェクトの強度、信頼性、耐久性の前提条件の1つです。 鉄筋コンクリートとは、コンクリートが特殊なフレームで補強され、鉄筋から結ばれるか溶接されることを意味します。 庭の区画でコンクリートを補強する前に、家、ガレージ、またはその他の耐久性のあるオブジェクトを構築する前に、基礎の補強を適切に編む方法を学ぶ必要があります。

鉄筋編みオプション

補強材の正しい編み方の基本

基本的に、個別の構造では、ストリップ基礎を敷設するときに補強フレームが使用されます。 ストリップベースは、コンクリートと補強されたケージで作られたモノリシック構造で、フレームは引張荷重と土の横方向の変位を引き受けます。 鉄筋ケージには多方向の荷重がかかるため、正確に計算すること、および構造に鉄筋を使用する家やその他の建物のパラメータ、建築材料の数、およびそれらの特性を見つけることが重要です。

使用可能なあらゆるタイプの基礎の補強ベルトを自分の手で結ぶには、ロッドの横方向と縦方向のジョイントを正しい方法で結ぶことができる必要があります。 接続が硬すぎるため、補強ケージの組み立てには溶接が推奨されないことがよくあります。これは、十分に強い荷重がかかると、構造全体が破裂して弱くなる可能性があるためです。 したがって、特別な工場または自家製のフックを使用する必要があります。さらに、コンクリートの鉄筋の基本的なレイアウトを知っておく必要があります。

ストリップ基礎のフレームを計算するときの鉄筋パラメータ

編み鋼線は柔らかく、または焼きなましされている必要があり、補強材を正しくかぎ針編みするためには、GOST3282で規制されている編み線の要件を検討する必要があります。

プロのビルダーは、型枠に注がれるコンクリートの塊がモルタルと一緒に編みポイントを移動させるため、ガラス繊維補強材を編むことができるプラスチッククランプによる金属補強材の編み物を断固として拒否します。 スラブコンクリート基礎は別のトピックであり、補強フレームを溶接することができます。 ロッドから溶接された既製の工業用メッシュがあります。 しかし、そのようなフレームは自家製のものよりもはるかに高価であり、さらに、エンドジョイントは所定の位置にあるU字型クランプでさらに補強する必要があり、溶接フレームはさらに高価になります。 したがって、民家やカントリーハウスの基礎には、柔らかいワイヤーのコイル、特別なかぎ針編みのフック、および使用説明書を使用して、手で補強ケージを編む方が簡単です。

鉄筋タイイングフック

基礎のフレームを編む場合、操作は次の順序で実行されます。

  1. 長さ20〜25 cmの編みワイヤーは、Ø8〜16mmの鉄筋を結ぶために使用されます。 この長さのセグメントは、ベイから切り離す必要があります。
  2. セグメントは中央で半分に曲げられ、ロッドの交差点の下に斜めに配置されます。
  3. かぎ針編みのフックの鋭い端をループにねじ込む必要があります。これは、ワイヤーを折りたたんだときにわかります。
  4. ワイヤーの切れ端から出たクランプは、しっかりと引っ張る必要があります。
  5. クランプの自由端はかぎ針編みのフックの作業端に適用されます。
  6. ここで、2つの交差点を編みます。フックを3〜5回転させると、強くて柔軟なねじれが得られます。
  7. 編みフックをループから取り外した後、ワイヤークランプの残りの自由端を補強ケージ内で曲げる必要があります。

重要:アロマケージに直径25 mm以上の補強材を使用する場合は、ロッドの交点を溶接し、結ばないようにする必要があります。 接続されたジョイントは、コンクリートと建物の重量の下で、完成した鉄筋基礎の操作中に破損する可能性があります。

レディ補強ケージ

繰り返す必要のない補強フレームを編むときのよくある間違い:

  1. フレームのコーナーにあるロッドの直線セグメントは、オーバーラップ方式で接続されています。
  2. 補強フレームはパッドではなく、フレームの垂直ロッドに取り付けられています。
  3. コンクリートテープの場合、補強バインダーと補強材はコンクリートの総体積の0.1%未満です。
  4. 型枠の側面には保護層がないため、ロッドが型枠の材料と接触する可能性があります。

ストリップ基礎のフレームロッドのコーナー交差点を単純に結び付けて、ロッドのオーバーラップの形で残すことはできません。 ロッドの接続は、そのような場合のために特別に設計された固定スキームに従って行われます。その1つを以下に示します。

フレームコーナーの固定スキーム

コンクリート基礎の補強では、ストリップ構造のいくつかの特徴を考慮に入れる必要があります。

  1. コンクリートテープの補強フレームは、地面と完成した型枠の両方で結ぶことができます。 このために、鉄筋、金属クランプ、アンカーが使用されます。
  2. パネル型枠を設置する前に、根深い基礎を補強します。このオプションは、重いフレームをトレンチに降ろして変形させる必要がないため、推奨されます。
  3. 補強されたフレームは、構造のコーナーでU字型またはL字型のアンカーで補強する必要があります。
  4. コンクリートでフレームを下から確実に保護するために、5〜7cmのサイズの支柱が使用されます。これはガラスと呼ばれます。
  5. 短い縦棒の伸長はオーバーラップで発生します。オーバーラップは直径20バー以上、または25cm以下である必要があります。
  6. 補強ケージは、石、レンガ、または鉄筋片の上に配置しないでください。鉄、プラスチック、またはコンクリートのライニングのみを使用する必要があります。
  7. 重なり合う補強ジョイントは間隔を空けて配置する必要があります。1つのセクションでは、縦棒の全セクションの半分以上を接続しないでください。

重要! 補強ケージのクランプは、構造の形状を作成および保持するために使用されます。 したがって、長い水平ロッドの直径は、長さが0.8 m以下の場合は6、ロッドの長さが80cm以上の場合は8mmにする必要があります。

L字型とU字型の補強材によるテープの補強材

スラブ浮き基礎の補強では、いくつかの設計上の特徴を考慮に入れ、よくある間違いを繰り返さないようにする必要があります。

  1. 上下のレベルの角にあるロッドは、U字型のクランプで接続する必要があります。
  2. 2つのフレームの代わりに1つの補強メッシュを使用することはできません。下のフレームは家の重量による引張荷重を受け、上下の力による荷重はフレームの上層に適用されます。 コンクリートスラブの厚さが15cm以下の場合、1つの鉄筋メッシュが許可されます。
  3. 上下からフレームにコンクリート保護層を設けることへの不適合。 コンクリート層の厚さは5〜7cm以上である必要があります。
  4. 補強メッシュのメッシュサイズは40cm以下である必要があります。最適なメッシュサイズは20cmです。

コンクリートスラブ補強フレームを組み立てるために、メッシュの上部ベルトは、「テーブル」、「導体」、「ポーン」、「カエル」、「クラブ」、「スパイダー」などのブラケット曲げ装置を使用して固定されます。下部ベルトの設計に反する延長ロッドを備えた要素。

フレームとメッシュを補強するためのブラケット

鉄筋の曲げはガス溶接では行わないでください。 ロッドは、必要な半径を設定できる特殊な曲げミルまたはクリップで曲げられます。

耐力壁の近くのメッシュセルの寸法は他の半分のサイズであるため、基礎は追加のロッドで補強する必要があります。 補強材付きのスラブがベースに使用されている場合、補強ケージはストリップ基礎またはグリルの場合と同じように使用されます。

曲げ加工機

グリルの補強

グリルは土台のようなものであるため、多くの職人が補強を間違えています。 家の重さからの引張荷重は、ソールの領域のコンクリートテープに適用されます、 上部基礎は、土壌の季節的な隆起による負荷を経験しています。 グリルは土の上に上昇し、変形中にしわくちゃになるエアギャップまたは発泡スチロールの層があるため、ヒービング力による負荷がかかることはありません。 サポートが挟まれている領域では、垂直方向の曲げ力のみがグリルに適用されます。

重要:グリルでは、補強フレームは必然的にスチールクランプで接続された縦方向の補強で補強されます。 強化は、上部の柱、杭、または柱、および下部の装甲帯に対して実行されます。

杭のグリルの補強

補強フレームのセクションにはさまざまなタイプがあります。

  1. 型枠が管状の場合、フレームは円形または正方形に結ぶことができます。
  2. にとって 円柱状の基礎プレハブパネルの型枠では、垂直補強ロッドを編むために使用される円形または正方形のクランプが使用されます。
  3. 1つのサポートには、少なくとも4本の縦棒が必要です。

杭補強

杭の底を補強する必要はありません。 底から1メートルの距離にある杭頭は、鉄筋コンクリートで補強し、注ぐ必要があります。 補強材の垂直ロッドは900度の角度で曲げられ、グリルに結び付けられます。

杭補強


自家製の補強フレームは、柔らかい編みワイヤーをひねるだけで作られています。 浮き、スラブ、杭、柱状基礎用の既製の補強ケージは、電気溶接を使用して固定されます。 加熱場所で鉄筋が柔らかくなるため、ガス溶接の使用は禁止されています。

上記の推奨事項を使用して、地面または型枠で補強ケージを結ぶか、自分でメッシュを作成できます。 基礎の種類ごとに、保護コンクリート層の厚さに影響を与える独自の設計の違いがあり、補強中の最も難しい操作は、ベースのコーナーを固定し、伸縮領域を強化することです。

あらゆる建物の基礎の配置は、主要な建設工事が始まる非常に責任のある重要な段階です。 設計ドキュメントに厳密に従ってファンデーションを製造することをお勧めします。

モノリシック構造の場合、作業のかなり重要な部分はグリルの補強です。 構造全体の強度は、接続された鉄筋の品質に大きく依存します。 この種の作業の技術に以前から慣れていれば、自分で補強を行うことができます。

グリルとは

グリルは、建物の土台のモノリシック要素であり、独立した柱または杭を1つのシステムに接続します。 それは、建物の支持および外部囲い構造が設置されているストリップ基礎の形で製造されています。 テープは建物のベース全体に荷重を均等に分散し、それが次にそれらを地面に転送します。

グリル装置図

グリルは、モノリシックストリップファンデーションの形だけでなく作ることができます。 また、柱状の支持構造の間に配置された木材、金属、鉄筋コンクリート製品から作られています。 ビームの形のそのようなデバイスは、モノリシックデバイスよりもはるかに少ない頻度で使用されます。

吊り下げ構造と埋め込み構造を区別する

地面レベルに対するグリル基礎の高さに応じて、デバイスの吊り下げバージョンと埋め込みバージョンがあります。 埋設グリルを構築する場合、モノリシックバージョンが選択されます。 吊り下げ式のものを作る場合、グリルのベースは水平の梁から配置することができます。

モノリシックグリルは、コンクリートと補強材に基づいています。 このタイプの基礎を構築する場合、補強には多くの時間がかかります。 ストリップ基礎の補強に関する作業を実施するときは、建築基準法および規則52-01-2003に準拠する必要があります。

グリルは信頼できるサポートとして機能し、湿気から構造を保護する必要があります。 杭基礎は、3階以下の建物の建設に適しています。

モノリシックグリル装置

モノリシックグリルの基礎を作るには、いくつかの段階の作業を完了する必要があります。

  1. 型枠の設置。
  2. グリルの補強。
  3. コンクリート。
  4. ストリッピング。
  5. 防水テープ。

型枠の設置

型枠は厳密に90度の角度で設置する必要があります

グリルの基礎は、地面にぶら下がったり埋められたりします。 型枠のデザインは、その形状に直接依存します。

設計に関係なく、型枠の側壁は厳密に垂直レベルで組み立てる必要があり、プロジェクトで別の設計が提供されていない限り、コーナーは90°に対応する必要があります。

地面にテープを作るときは、将来の基礎のサポートとして、型枠の代わりに土を使用できます。 地上では、型枠は通常、ボードまたは合板から組み立てられます。 コンクリートがボードを押し出したり、敷設プロセス中に広がったりしないように、ノックしたり、一緒に引っ張ったりします。 地面から突き出ている基礎の部分は、そのような構造で囲われます。

グリル装置の吊り下げバージョンを選択する場合は、型枠に高品質のベースを提供する必要があります。 耐えなければならない負荷に基づいて計算する必要があります。 荷重は、コンクリートと鉄筋の質量によって決まります。 また、コンクリートを打設する際の振動による構造物への機械的影響も考慮する必要があります。

型枠の側壁はしっかりと組み立てる必要があります。 このために、横方向のタイ、スペーサー、ピン付きのチューブ、およびその他の材料を使用して、構造の信頼性を確保できます。

型枠の品質が悪いと、コンクリートの配置プロセスが中断する可能性があります。 これは建設では受け入れられませんが、作業のこの部分の過失が原因で発生することがよくあります。

グリルの補強

構造の補強

杭または柱状基礎のグリルの補強は、建物の基礎の最も重要な段階の1つです。

基礎を補強する主な材料として、周期的な金属補強材が使用されています。 NS 最近彼らはそれを複合ガラス繊維に置き換え始めました。 ガラス繊維補強は吊り構造には適していないことに注意してください。 地上で支えがあるところがいいです。

鉄筋は梁に溶接されています

補強材は、フレーム、いわゆる梁に接着または溶接される場合があります。 ビームにはいくつかの種類があります。 鉄筋のタイプ、つまり梁のタイプは、設計段階で決定されます。

自己建設の場合、プロジェクトがなく、専門家に連絡する方法がない場合は、オンライン補強計算機を使用するオプションがあります。 これらのいくつかをインターネットで見つけることをお勧めします オンラインプログラムそして、それぞれで計算を行い、データを比較することによって、計算のエラーを決定します。 入力した基礎のパラメータに従って鉄筋を計算したら、作業を開始できます。

最も一般的な形のモノリシックグリルの補強は、直線の縦方向と横方向のロッドで構成され、編みワイヤーまたは溶接によって相互接続されています。 構造を正しく接続するために、クランプとU字型の製品は補強材で作られています。 それらは、補強ケージの節点にある接続要素です。

鉄筋ケージとそのアセンブリを正しく製造する方法を見つけるには、重いコンクリートから(プレストレスなしで)コンクリートおよび鉄筋コンクリート構造を設計するためのガイドラインをよく理解する必要があります。

杭の補強をグリルフレームに接続しないと、杭とグリルの基礎を補強することはできません。 補強の段階でパイルフィールドを配置する場合、垂直ロッドは高さを考慮して作成されます。 ストリップ基礎の補強ケージを設置する場合、杭から解放されたロッドは、希望の水平レベルで曲げられ、メインフレームに接続されます。 したがって、構造の完全性が達成されます。 杭基礎の注入に関するすべての詳細については、次のビデオを参照してください。

それらを曲げるために金具を加熱しないでください。 曲げ加工には、特殊な装置またはパイプ曲げ機を使用する必要があります。

テープのコンクリート

高品質のモノリスを得るには、コンクリートを型枠に中断することなく注ぐ必要があります

グリルの基礎は、完全に完了するまで作業を中断することなく、一度にコンクリートで注がれます。 基礎の長さに沿って隙間を作ることは固く禁じられています。 許可されている唯一のアクションは、グリルの高さを壊すことです。 テープのボリューム全体に150〜200 mmの層を注いだ後、作業を​​中断します。

建設作業を続行する前に、コンクリートが最小許容強度に達するまで待つ必要があります。 次に、最上層、いわゆるコンクリートミルクをきれいにし、それからテープをコンクリートで固め続ける必要があります。

コンクリート塊に気孔がないように作業を行うことが重要です。 型枠のスペース全体を埋めるためにコンクリートが必要です。 グリル内にエアポケットが1つあってはなりません。

ストリッピング

型枠を事前に取り外さないことが重要です。

建設予算に大きな影響を与える損失を被るために、このプロセスを一度無視して事前に行うことができます。

型枠が時期尚早に取り外されると、基礎にひびが入る可能性があり、それを解体する以外の選択肢はほとんどありません。 この場合、それぞれ新しい基礎が必要になり、建設費が大幅に増加します。

コンクリートは、そのグレードと周囲温度に応じて強度が増します。 理想的な温度は20°Cと考えられており、そのような条件では、M200-300グレードのコンクリートは28日で100%の強度を獲得します。

具体的な強度向上に関するデータを表に示します。

コンクリートグレード 硬化時間、日数 -3°C 0°C + 5°C + 10°C + 20°C + 30°C
1 3 5 9 12 23 35
2 6 12 19 25 40 55
ポルトランドセメントM-400およびM-500のM200-300 3 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 -

表からわかるように、低温では、強度をすばやく設定するために、添加剤を含むコンクリートを使用することをお勧めします。 これにより、コストがわずかに増加しますが、建設プロセスが大幅にスピードアップします。

コンクリートの強度が50%以上になると、ストリッピングが可能になります。

防水テープ

ハンギンググリルで、コーティング防水を使用することができます。 凹型バージョンでは、コンクリートを注入する前にロール防水を地面に置き、上部の型枠を取り外した後、それで基礎を完全に閉じることができます。 グリル構造の防水の詳細については、次のビデオを参照してください。

素材を湿気から保護することが重要です。 基礎が水を吸収すると、冬の氷点下の温度で凍結水の膨張中に、微小亀裂が形成されます。 これは避ける必要があります。

補強エラーとその回避方法

補強材を交差させてコーナーを補強する必要はありません

経験の浅い建築業者がお金を節約するために、または単に建築基準法や規制を知らないために行う補強に関連する多くの間違いがあります。 以下は最も頻繁に繰り返されるものです。

  1. 一部の建設業者によると、ボーリングされた杭の直径の減少は、グリルフレームを後で取り付ける必要がある垂直鉄筋の数の減少を伴う必要があります。 垂直バーの許容量を減らします。
  2. 真っ直ぐな鉄筋を交差させることによるコーナーセクションの補強。 多くの人は、フレームの編み方を複雑にしないようにこれを行います。
  3. グリルを補強するときにジャンパーを取り付ける手順に従わなかった。 必要な接続をスキップします。 これはお金を節約するためによく起こります。
  4. 中心軸からの補強ケージの偏差。 これにより、ベースの支持力が不均一になります。これは、些細な過失が原因で発生することがよくあります。 杭基礎の補強のすべての微妙な点については、次のビデオを参照してください。

上記のエラーの解決策を以下に示します。

  1. 杭の直径は300mm以上、垂直ロッドの数は4未満である必要があり、グリルの補強許容値は0.5m以上である必要があります。
  2. 梁の節点を正しく接続するには、コーナー要素を接続するために必要な曲がったU字型およびL字型のパーツを作成する必要があります。
  3. 補強ケージを構築するときは、ジャンパー間のピッチが200〜400mmになるように注意する必要があります。 正確なステップサイズは、設計段階で決定されます。
  4. フレームが中心軸に対して位置合わせされるように、建物のレベルを使用してすべての測定を行う必要があります。

補強は建設プロセスの重要な部分です。 すべてが重要であり、材料の品質、ビルダーの経験、および実用的なドキュメントの入手可能性が重要です。

補強の規則に従わないと、最も深刻な結果につながる可能性があります。 建設のこの段階は、最も重要な段階の1つです。

工事中のミスは、修理をせずに建物の寿命を縮めることになります。 これは最高です。 最悪の場合、建物の建設段階でも再建されます。

最大の耐用年数を達成するには、プロジェクトからの逸脱を避けて、建築基準法および規制を遵守する必要があります。 建設は、望ましい結果を達成するために従わなければならない一連の対策を組み合わせたものです。 可能であれば、そのような仕事は専門家に任せたほうがよいでしょう。

グリル付きの柱状基礎の信頼性と強度は、その正しい補強に大きく依存します。 柱状基礎の補強の特徴、補強中の作業の順序、補強の要件、建物の隅および耐力壁との交差点での補強の位置が考慮されます。 また、建設が実施されている規制文書と、作業中に行われてはならないエラーがリストされています。

柱状基礎の補強の特徴

基礎の強度と信頼性の向上は、基礎を補強することによって達成されます。 コンクリートは高い圧縮荷重に耐えることができます。 曲げ力や引張力は、たとえ小さな力であっても、それを引き裂きます。

次の荷重が基礎柱に作用します。

  • 圧縮-建物の重量;
  • 壊す-冬には、土の隆起が柱の壁を圧縮し、それを足の裏から引き裂きます。
  • 休憩/シフト時、冬-凍結中または夏の水平方向の地面の動き-水で飽和した地面または弱い地面上の密な層のシフト。

圧縮荷重の場合、それらは補強されておらず、支柱を3層のポリエチレンまたは屋根材で包むことにより、土の隆起の影響が完全に排除されます。 せん断荷重が可能になることはめったにありませんが、補強によってそれを防ぎます。

柱状基礎の補強の2番目のゾーンはグリルです。 杭基礎グリルの補強は、コンクリートの保護層の厚さを考慮して、その下面と上面に沿ってのみ実行されます。

基礎柱とグリルの補強の要件

グリルの水平方向の縦方向の補強には、規則的なプロファイルと直径10〜16mmのロッドが使用されます。 フレームの垂直および水平の横断面は、直径6〜8mmの滑らかな補強材で作られています。

柱の場合、垂直方向の補強がプロファイルされ、水平方向の補強は滑らかです。 直径は同じです。

通常、グレードAIおよびAIII(A 400 C)のロッドが使用されます。

新しいタイプの補強材である複合材を使用できます。 練習はまだ素晴らしいものではありませんが、その特徴は良好です。

柱とグリルの補強の順序

柱は縦棒で補強されています。 それらは、フレームにワイヤーで煮たり編んだりします。

砂はピットの底に、200-250 mmの厚さで、砕石で同じ砂の層の上に注がれます。 金属を土壌水分と腐食から保護するために、少なくとも50〜100mmのコンクリートを敷きます。

完成したフレームは、柱の下の穴の開いた杭またはピットの井戸に降ろされます。

セクション内のフレームの寸法は、ボアホールの直径よりも両側で35〜50mm小さくする必要があります。 このコンクリート層は保護と呼ばれます。 アルカリ反応により、金属を腐食から保護します。

フレームの製造における支柱の補強の出口は、30〜40ロッド直径の長さに水平に曲げられます。 認定された溶接工が正しく、そして継手を調理するために過熱せずに、曲げが行われない方法を知っている場合。

ロッドは2層でグリルに配置されます:

  • 最上層は、保護層の厚さによってカットされた最上層の下にあります。
  • 下の層では、ソールの上の同じ厚さ。

真ん中は補強されておらず、ここにはほとんど負荷がありません。

鉄筋のレイアウトは、基礎のパーツの要件によって決まります。

  • ボーリングパイルまたは鉄筋コンクリートパイルポストの場合-せん断強度要件は、土塊の水平変位からの荷重によって決定されます。
  • 水平の、通常はモノリシックグリルの場合、グリルビームの両端がサポートに配置され、中央部分の下にサポートがほとんどないため、荷重は曲げられます。

グリルの角の鉄筋はどのように配置されていますか?

杭基礎グリルの角と支承内壁との交差点の補強は、ロッドを少なくとも0.4〜0.8mの長さに曲げて行う必要があります。グリルの片側の水平ロッドの曲げ部分それに垂直な反対側に行く必要があり、その逆も同様です。

常に調理できるとは限りません。一部の鋼種は通常の電極で調理されないため、ロッドの過熱、金属の漏れ、接合部や継ぎ目の弱化などが発生する可能性があります。

柱状基礎の規制文書

バーの数、補強材のグレード、直径の値は、専門の土木技師による柱状基礎の計算の結果として取得されます。 だけでなく、その補強のための図面。

これを行うには、次の規制文書を使用します。

  • SP 20.13330.2011(SNiP 2.01.07-85 *)「荷重と影響」-柱状基礎の用語と荷重。
  • SP 50-101-2004(SNiP 2.02.01-83および3.02.01-87の更新)-建物および構造物の基礎に関する規則のコード、条項12.1 --12.8- 一般的な要件計算のために、柱状基礎の計算-p。12.3;
  • SP 22.13330.2011(更新されたSNiP 2.02.01-83)「建物および構造物の基礎」-荷重、配置の深さ、地下水会計、設計段階の特徴。
  • SP 63.13330.2012(SNiP 52-01-2003更新)「コンクリートおよび鉄筋コンクリート構造」、第5、7、10項の設計要件。

文書による計算により、柱状基礎の補強の価格をより正確に決定することができます。

鉄筋エラー

最も一般的なエラー:

  1. 補強ケージは地面に設置されています。 金属は腐食し、体積が膨張し、最も重要な場所である支柱の裏でコンクリートを引き裂きます。
  2. 井戸に設置した場合、フレームは中央に配置されません。 補強材は支柱の外側に突き出ているか、保護層の厚みが薄いままである可​​能性があります。
  3. グリレッジフレームとの接続のための補強は生成されません。 モノリシックグリルは水平方向の地面の動きに耐えることができず、基礎が崩壊する可能性があります。
  4. ロッドを溶接するとき、接合部は壁の角や交差点にあるべきではありません。
  5. ロッドを曲げるとき、曲げは加熱されません-ロッドはマイクロクラックを与えます。
  6. 鉄筋コンクリート製品の中央部分の補強は重大な間違いです-コンクリートの梁またはスラブは、端に荷重がかかって中央に支持されている場合は上から、または支持が端にある場合は下から引き伸ばされます。負荷は真ん中です。 補強材が耐えなければならないのはこれらの引張力です。 製品の中央部分にはほとんど負荷がなく、付属品があります-無駄なお金、時間、労力。
  7. コンクリートを注入するときは、フレームの内側のゾーンにのみ深いバイブレーターを使用し、その構成を乱さないように注意してください。

トピックに関する質問と回答

資料についてはまだ質問されていません。最初に質問する機会があります。

ストリップファンデーションとは対照的に、グリルの補強を計算する方が簡単です。 例外なく、ヒービング力が完全にないため、発生するすべての応力は完全に予測可能です。 上部ベルトは杭の上で強化され、下部ベルトではより強力な補強がそれらの間に配置されます。

杭基礎の利点は、高い支持力が保証された層での支持です。 たとえば、かさばる、弱体化した、湿地の土壌のストリップ基礎の場合、それらを通過するために莫大な予算が必要な場合、杭は10〜15倍安くなります。 しかし、小さな壁材を支えることは難しいため、ヘッドはモノリシックビームで接続され、ログハウスの石積みやクラウンが問題なく建てられています。

ストリップの基礎とグリルに共通するのは図面のみであり、操作上の特性は異なります。

  • ソール全体で地面に置かれているテープの垂直方向の曲げモーメントは非常にまれな現象であり、グリルではそれが標準です。
  • 土は、膨らんだときに壊れようとし、MZLFテープを表面に押し付けます。杭の梁は、エアギャップまたは発泡スチロールで地面から15〜20 cm離れており、指示された荷重を感知します。
  • したがって、テープは両方のベルトで同じ方法で補強され、補強の最下層はグリルで強化され、最上層はその上に強化されます(コンクリートがひび割れなしで対処できないテンションゾーンでのみ)。

鉄筋コンクリート製品の補強フレームは、伸びを補正するように設計されています。 個々の開発者に人気のある複合補強材は、コンクリートへの接着性が低く、非常に伸びているため、ひび割れが発生します。

したがって、専門家は、周期断面が8〜14 mm(縦方向)の鋼棒、滑らかな断面が6〜8 mmの棒(クランプ、横方向、垂直ブラケット)のみで補強ケージを作成することを推奨しています。

最良のオプションはクラスA400(古いマーキングA3)です。 指示(杭基礎)、(鉄筋コンクリート、コンクリート構造物)に完全に準拠しています。

テープグリル用の補強ケージ技術

杭基礎のテープグリルの名前にもかかわらず、モノリシックビームは格子構造を持っています。 したがって、フレームには、重なり合うことが許可されていないコーナーである、嵌合壁(外側/内側)のノードがいくつかあります。 これらの場所のロッドは曲がっており、隣接する側を走り、フレームと重なっています。

縦方向の補強はストリップの基礎に似ています。長方形のクランプは、フレームに空間的なジオメトリを与えるためにも使用されます。 ただし、テンションゾーンやその他の重要な場所では、横方向の垂直ロッドが追加されます。 杭-グリルフレームの接合部は、ワイヤーで結ばれるか、溶接されます(マーキングに文字Cが付いた補強のみ)。

縦方向の補強

それなし 職業教育と知識 特別プログラム個々の開発者が断面と縦棒の数を正しく計算することは困難です。 最も単純なオプションは、最も単純なインターフェイスを備えたScadOfficeコンピューティングコンプレックスのARBATツールを使用することです。

  • 杭とは異なり、グリルは曲げモーメント、パンチング、切削力によって計算されます。
  • 補強ケージは8〜16mmの縦棒で作られています。
  • ストリップ基礎とは異なり、クランプに加えて、垂直ロッドが各縦棒の近くに追加されます。

敷設技術は標準であり、縦棒はクランプで結ばれるか、それらに溶接されます。 次に、補強ケージをコンクリート製の下部ガスケットの型枠に配置し、プラスチック(保護層を提供)、補強要素(垂直ロッド)を所定の位置に追加します。

コンクリートまたはレンガの壁のあるコテージのプロジェクトでは、2列の杭の配置を使用できます。 したがって、杭基礎のストリップ部分については、横方向の計算を追加することができます。これは、トルクがそこでも発生し、縦方向の値を超える場合があるためです。 場合によっては、補強ケージは20 cmのステップで14〜16mmのロッドで補強されます。

横補強

クランプがないと、フレームに必要な空間ジオメトリを与えることはできません。 同時に、これらの要素は装甲帯を強化します。 すべてのジョイントはやけどを負ったり、ワイヤーをひねって結んだりしています。 追加の垂直ロッドは、計算されたピッチ(通常は20〜40cm)で取り付けられます。 上の写真には、考えられるほとんどすべてのエラーが含まれています。

  • テープのすべての面に保護層が見られるわけではなく、補強材が杭型枠と接触しています。
  • コーナーの補強は、湾曲したロッドだけでなく、特別なスキームに従って実行する必要があります。
  • コンクリートのプラスチックガスケットはありません。
  • 装甲帯は杭の中心に対して変位します。
  • 荷重を感知しない中央帯の代わりに、杭基礎をより厚く補強するか、ロッドを追加することによって、上部/下部レベルを強化する必要があります(このオプションが望ましい)。
  • パイルとグリルの補強ケージの接続が正しくありません。

コーナー補強の詳細については、次の記事を読むことをお勧めします。 ストリップ基礎とグリルのコーナー補強スキームは同様になります。

下の図では、装甲ベルトのすべての要素が正しく配置されています。杭の2つの垂直ロッドが下部ベルトに接続され、残りは上部ロッドに接続されています。

グリル/パイルインターフェースの正しい補強のスキーム。

コーナーとスキームとの接続の補強ルール

ソビエトの文献の大部分(たとえば、V.S。Sazhinのマニュアル)では、境界面での補強の誤ったレイアウトが示されています。 このようなL字型、T字型のジョイントの正しい補強に従って、次のようにする必要があります。

  • 隣接する壁にU字型の要素を発射し、サイドテープからバーを直角に反曲げます。
  • 構造の角から外側に向かって縦棒の十字線の上にある2つのU字型要素。

グリルのコーナーとアバットメントの正しい補強の図。

杭基礎は、あらゆる土壌条件でレンガ(個別に読む)、木製、気泡コンクリート(個別に読む)、および発泡コンクリートの低層建物を建設するための普遍的な基礎です。 このようなベースは、他の構造物(たとえば、柵)にも使用されます。 杭基礎の強度と信頼性は、この記事で説明する補強技術であるグリルに直接依存します。

なぜパイルグリル基礎が必要なのか、これにどのような材料が使用されているのか、そしてプロセス自体がどのように実行されているのかがわかります。 モノリシックグリルを補強する際のすべてのニュアンスを説明する図と図面が提供されます。

1グリルはどのような機能を果たし、なぜ補強が必要なのですか?

グリルはテープ構造であり(通常の補強方法については別途読みます)、自立型の杭を相互に接続します。 サポートのストラップにより、追加の空間剛性と転倒荷重に対する耐性が得られます。 また、グリルは建物の壁が建てられる支持面として機能します。

1.1何をどのように強化するのですか?

テープグリルの補強は、水平ブリッジと垂直ブリッジで相互接続された2本の縦補強ベルト(上部と下部)で構成される空間補強ケージを使用して実行されます。

縦ベルトは、A3クラスの補強材(熱間圧延波形プロファイル)のロッドでできており、その直径は13〜16mmです。 専門のフォーラムでこのような杭基礎の運用が成功したかどうかのレビューで確認された、それを使用することができます。

垂直ブリッジと水平ブリッジの接続は、補強材の縦ベルトに溶接された個別のバーの形で、2つのバージョンで行うことができます(図は構成を示しています)。 この場合、縦ベルトを配置する場合と同じ標準サイズのロッドを使用する必要があります。

また、フレームは、長方形のクランプに湾曲した補強材からのジャンパーで接続できます(下の図)。 このアプローチでは、クラスA2(直径8〜10 mm)の滑らかなロッドが使用されます。 曲がったクランプは取り付けが面倒ですが、溶接シームの数が少ないため、信頼性と耐久性が高くなります。 曲げることができないグラスファイバー補強材は、クランプの作成には使用されません。

規定によると SNiP No.2.03.01「杭基礎の設計と配置に関するマニュアル」、補強ケージを取り付けるときは、構成要素間で次の手順を実行する必要があります。

  • 縦ベルトのロッドの数は少なくとも4であり、それらの間の距離は最大10cmです。
  • 縦ベルトの横方向の横材間のステップは20-30cmです。
  • 垂直接続ジャンパー間のステップ-最大40cm;
  • コンクリートの保護層-少なくとも5cm。

保護層は、補強ケージの外側の輪郭とモノリシックグリルのコンクリート本体の壁との間の距離です。 保護層に必要な厚さがない場合、2つの問題が発生します。フレームはグリルに作用する荷重を正しく再配分できず、補強材はコンクリートの微細孔に浸透する湿気の影響で腐食しやすくなります。 。

グリルの下端に沿って保護層を作るために、特殊なプラスチック製のキノコスタンドが使用され、型枠の上に補強材が持ち上げられます。 これらの目的でレンガを使用することは許可されていません。

1.2補強量の計算方法は?

例として、周囲が8 * 6mのモノリシックグリルを示します。ストラップの条件付き寸法は40 * 40 cmを使用します。このようなストラップの補強フレームは、3本のA3ロッドの2本の縦方向のベルトで構成されます。それぞれの直径は14mmです(ロッド間のピッチは10 cm、両側の5 cmはコンクリートの保護層を食い尽くします)。 ベルトは、20cmのステップで配置された直径11mmの補強材A1で作られたジャンパーによって接続されています。

計算は、次のアルゴリズムに従って実行されます。

  1. 上部縦ベルトのロッドの全長を決定します。 これを行うには:a)グリルの周囲を決定します:8 + 8 + 6 + 6 = 30 m; b)3本のロッドの長さを計算します:3 * 30 = 90 m; c)両方のベルトのA3補強材の長さを計算します:90 * 2 = 180m。
  2. 縦ベルトのロッドを接続するには、長さ30 cmのジャンパーが必要です。ジャンパーは20 cmのステップで配置されます。両方のグリル輪郭の数を計算します:2 *(30 / 0.2)= 300 pcs、その後計算します横ジャンパーの全長:300 * 0.3 = 100m。
  3. フレームの上部と下部の輪郭を相互に接続する垂直ジャンパーの長さを計算する必要があります。 ただし、この例では長方形のグリルが計算されているため、その数と長さは横方向のまぐさと同じになります。 長方形のグリルを使用する場合は、第2項で指定された式に従って計算が実行されます。

その結果、グリレッジ補強には、180mのA3クラス補強と直径11mmの200m(100 + 100)のA2ロッドが必要であることが計算でわかりました。 突合せ溶接を使用する予定がない場合も、計算が必要になる場合があります。 これは、1つの接続に約40 cmの材料が必要であるという事実を考慮して実行されます。接続の数を決定します:4 *(30 / 0.2)= 600 pcs; 材料消費量を計算します-600 * 0.4 = 240m。

1.3グリル補強の特徴(ビデオ)

2モノリシックグリルの補強技術

グリルの補強は、杭基礎の配置の前のすべての段階(杭の設置、トリミング、型枠の配置)が完了した後に開始されます。 既製の型枠が必要です。その内部には、杭の補強フレームがストラップの断面に等しい高さまで突き出ています。

フレームを組み立てるとき、補強材はワイヤーを使用して互いに編むことができます、またはロッドは溶接によって接続することができます。 接合方法に大きな違いはありません-溶接フレームは、弾性がないため、接続された粘性構造よりも変形に強いとよく言われますが、工業用多層構造では、パイルのフレーム-グリルの基礎は常に溶接されているので、これらの恐れは根拠がありません。 さらに、溶接はより実用的で迅速な実装方法です。

グリルの補強-ステップバイステップの説明:


グリルの直線部分での補強ケージの組み立ては、非常に簡単に実行できます。 フレームのこの部分には最大の負荷がかかるため、コーナーを補強するときに問題が発生します。コーナーを補強する必要があります。

ストラップの内壁と外壁の角と橋台の場所 オーバーラップ補強で補強することはできません..。 これらの領域では、L字型またはU字型の構成で曲げられた中実のロッドを配置する必要があります。 杭グリルの角の正しい補強の図が画像に示されています。

杭型基礎は、建物建設の信頼できる基礎として使用されます。 問題のある土壌で物体を建設する場合は、支持要素の土台が必要です。 杭基礎は、構造物が永久凍土層や帯水層が近くにある弱い土壌に建てられている場合や、建設現場で標高に大きな違いがある場合など、多くの状況で最適なソリューションです。 杭基礎のグリルを補強することで、土台の強度を確保し、建設中の建物の信頼できる土台を形成することができます。

グリルは、耐力フレームの重要な水平方向の部分であり、支柱を単一の輪郭に接続します。 それは柱の垂直性を保証し、それらが動くのを防ぎます。 支持構造の強度特性を確保することは、鉄筋で強化することによって達成されます。 支持輪郭を強化するには、図面が必要です。構造物の操作中にベースに作用する予想される力の計算が必要です。

杭基礎-レンガ、木材、気泡コンクリート、発泡コンクリートの低層ビルを建設するための普遍的な基盤

グリルの基礎がどのように強化されているかを検討してください。 作業の主な段階の特徴について詳しく見ていきましょう。その専門的な実装により、建設される基地の信頼性が保証されます。

グリルとは何ですか?

構造用語を知らない人のために、グリルは杭基礎の重要な部分であり、杭頭を単一の電源回路に接続していることをお知らせします。

杭基礎で使用されるグリルにはさまざまな種類があります。

  • モノリシックコンクリートテープを表すテープタイプ。 これは、耐力壁の下に順番に配置されているサポートの周囲に沿って配置されています。
  • モノリシックスラブの形のスラブ構造。その寸法は構造のベースの輪郭に対応し、すべてのサポートをカバーします。

グリルは、自立型の杭を相互に接続するストリップ構造です。

グリルファンデーションの機能に応じて、次のバージョンで製造できます。

  • ワンピースバージョン。製造は、事前に準備した型枠にコンクリートモルタルを注ぐことによって行われます。 モノリシックベースの形成は、コンクリート混合物が硬化した後に発生します。
  • 複合。ベースは、工業的に製造された鉄筋コンクリート製品のプレハブ表面であり、設置時に支柱と相互に接続されています。

設計上の特徴に関係なく、グリルは建物の壁の建設を目的とした支持面を形成します。 地面に配置された支柱のストラップは、空間システムの高い剛性と作用力の影響に対する抵抗を保証します。

パイルグリルベースの補強により、モノリシックベースを棒鋼で強化することができ、構造の完全性と耐久性の向上に貢献します。

デザイン機能

杭の上にストリップ基礎を形成するために、ゼロマークに対してさまざまな高さでグリルが作成されます。 地面レベルに対する等高線の位置に応じて、次のタイプが区別されます。

  • 高い、その下のマークは地面の高さを10cm以上超えています。 あらゆる種類の土壌にある軽い建物のために建設されました。 問題のある土壌では、その装置が特に重要です。 構造には、補強による深刻な補強が必要です。これは、土の表面の上にあるコンクリートモノリスの下に空洞が存在することに関連しています。

重い材料から家を配置するときに使用されるモノリシックパイルグリルを設置する場合、ストラップを強化する必要があります

  • 土に埋もれることなく砂利砂の寝具で作られた地上バージョン。 その特徴は、コンクリートのモノリスと地面の間に空きスペースがないことです。 設置は問題のない土壌で行われます。 土壌が凍上しやすい場合、亀裂が形成され、硬化したコンクリートの塊が支柱から分離する可能性があります。
  • 浅く埋められたタイプで、事前に準備された砂と砂利のベッドの土に下部を埋めることによって形成されます。 このようなベースの設計は、ベースが杭の上にあるストリップ基礎装置に似ています。 埋設土台の形成は多額の費用がかかり、支持力の低い土壌にある巨大な建物の建設に使用されます。

杭型基礎は、主に軽量構造物用に形成されています。 そのため、グリルの基礎は非常に一般的であり、その基礎は鉄筋で補強されたコンクリート製の吊りテープです。 ベースの高さは最大40cmで、幅は壁の建設に使用される材料の種類やサイズによって異なり、30〜40cmです。

補強の便宜について

鉄筋で建物の土台を補強する必要性は、コンクリートの特性に関連しています。 この材料は、圧縮力に対する耐性が向上していますが、曲げモーメントや伸びの影響を受けやすく、ベースの完全性の崩壊や変形を引き起こします。

基礎は補強の対象であることに注意してください。この場合、打ち込みと穴あけの2種類の杭が使用されます。

パイルグリル構造の補強により、破壊の可能性を防ぎ、安定性を高め、建設中の建物の耐用年数を延ばすことができます。 コンクリート塊の内側に配置された鉄筋ケージは、引張荷重と曲げ力を吸収し、建設中の土台の安定性を確保します。

使用する杭の設計に関係なく、土の内側に配置され、支柱も補強材で補強されています。 杭に配置された棒鋼は、支持面の補強ケージと共通の構造に接続されています。

杭基礎グリルの補強により、次のことが可能になります。

  • 土壌の反応の結果としてのモノリシック塊の破壊を防ぎます。
  • 構造物の質量から荷重を受けて、ベースの強度を大幅に向上させます。
  • ベースの低強度特性による構造の収縮を防ぎます。

グリルの基礎を強化することで、ネガティブな現象を回避できます。

補強の詳細

杭基礎グリルの補強は、鋼製まぐさを使用して1つの構造に結合された、2層のロッドで構成されるプレハブの体積フレームを使用して実行されます。

テープグリルの補強は、2本の縦補強ベルトで構成される空間補強ケージを使用して行われます。

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フレームの縦弦には、鉄筋A3のクラスに対応する熱間圧延法で製造された波形ロッドが使用されます。 ベースによって知覚される負荷に応じて、ロッドの直径は12〜16mmです。

垂直面と水平面に配置された接続要素の共通の電源回路に組み合わせることができます。

  • 直線形状の別々の波形鋼棒。その直径は縦方向の補強の範囲に対応します。
  • 断面が最大10mmのクラスA2の滑らかなバーで作られた長方形構成の鋼製クランプ。 製造と設置の労働集約度が高まっているにもかかわらず、長方形のジャンパーは補強構造の信頼性と耐久性を提供します。

杭に配置されたストリップ基礎を補強するときは、次の推奨事項に従ってください。


金属フレーム構造とグリルのコンクリート表面の間に保護層が必要なのは、次の要因によるものです。

  • フレームの金属構造による既存の力の正しい分布の必要性;
  • コンクリートに浸透する湿気から生じる腐食プロセスに対する鉄筋の感受性。

プラスチック製のサポートを使用することで、保護層を提供しながら、補強材から型枠までの一定の距離に準拠します。

計算方法

杭基礎のグリルを補強するための補強の必要性を判断するには、最初に図面を作成する必要があります。 ドキュメントには、次の情報が含まれています。

  • 構造の寸法。
  • 補強ベルトの数。
  • 鉄筋プロファイル。
  • 使用したロッドの直径。
  • ジャンパー間の距離。

グリルのコーナーとアバットメントの正しい補強のスキーム

グリル基礎の全体的な寸法がわかれば、上弦材と下弦材の鉄筋の棒鋼の長さ、およびまぐさの寸法を簡単に計算できます。

得られた値を合計すると、使用した補強材の各標準サイズの全長が得られます。 特定のバーの1つのランニングメーターの映像と質量を知っているので、キログラムで表される鉄筋の必要性を判断することは難しくありません。

エレメントの接続を電気溶接で行う予定がない場合は、編み物用のワイヤーが必要になります。 接続点の数に関する情報を提供する図面があれば、必要な編みワイヤーの量を計算できます。 2本の垂直なロッドをしっかりと固定するには約30センチメートルが必要であることを考慮して、総ワイヤ要件は、接続数に材料の長さを掛けることによって決定されます。

計算の実行は難しくありません。 主なことは、鉄筋の図面を事前に作成することです。

グリル強化技術

補強杭の設置が完了し、型枠が取り付けられている場合は、補強ケージの形成に進むことができます。 フレームは、コンクリート杭から型枠の高さまで突き出ている鉄筋に固定されていることに注意してください。 鋼棒の固定は、溶接だけでなく、編みワイヤーを使用して行うことができます。