Дом

Фундамент для дома из бруса столбчатый фундамент: Какой фундамент лучше выбрать для дома из бруса

Содержание

Столбчатый фундамент

Каждый из нас привык оценивать дома по их внешнему виду, что не удивительно, ведь мы так любим встречать «по одежке», Однако дом — это не только красивая оболочка, но и то, что скрывается от глаз непрофессионалов и во многом определяет привлекательность и долговечность строения. А именно — фундамент, являющийся основой абсолютно каждого дома из бруса или какого бы то ни было другого материала.

Качество фундамента влияет на все аспекты эксплуатации строения, в связи с чем к выбору материалов и технологий для устройства фундамента предъявляются особо серьезные требования. Фундамент может иметь различную глубину, ширину, состоять из кирпича, бетона и т.д., но его задача всегда одна — надежно удерживать конструкцию дома, равномерно распределяя идущие от него нагрузки на слои почвы. Рассмотрим подробнее один из видов фундамента, наиболее часто использующийся при строительстве домов из бруса нашей компанией — столбчатый  фундамент.

Столбчатый фундамент находит широкое применение при строительстве домов с относительно легкими стенами и перегородками. Дома из бруса, строящиеся компанией «Возрождение», относятся к этой категории, поэтому при их возведении нередко используется столбчатый фундамент. К его достоинствам относятся простая технология устройства, экономичность, отсутствие необходимости в дополнительной гидроизоляции дома из бруса, возможность использования в северных регионах с глубоким промерзанием почвы.


Устройство столбчатого фундамента

При возведении дома из профилированного бруса на фундамент возлагается относительно невысокая нагрузка, что позволяет в 1,5-2 раза сократить расходы на его устройство. В основе устройства столбчатого фундамента — отдельные элементы (столбы), которые, в зависимости от особенностей грунта и будущего строения могут быть изготовлены из кирпичной или каменной кладки, бетона. Строительство домов из бруса предполагает также возможность использования в качестве столбов фундамента асбестовых труб, заливаемых бетоном.

Столбы располагаются по всем углам дома из профилированного бруса, в точках пересечения несущих стен и перегородок, под стойками каркаса, а также в других местах, испытывающих повышенную нагрузку. При строительстве дома из бруса расстояние между столбами фундамента не должно превышать 1,5-2,5 м.  

Фундамент дома из бруса под ключ

В нашей компании Вы можете заказать строительство дома из бруса под ключ с устройством фундамента, соответствующего характеристикам грунта и особенностям будущего строения. Мы строим дома из бруса под ключ много лет, поэтому гарантируем качество и высокий профессионализм выполняемых работ на объектах любой сложности.

Как построить столбчатый фундамент для бани?

Столбчатый фундамент – это экономичный вариант основания для бани. На большие нагрузки такой тип фундамента не рассчитан, поэтому на нем обычно строят легкие сооружения. Также он используется для строительства на почвах с большим содержанием глины, крупнозернистого песка, мелкого гравия. Из всех видов фундаментов столбчатый – наименее затратный по денежным и трудовым ресурсам.

Из чего делают столбчатый фундамент?

Фундамент представляет собой систему опорных столбов, на которые монтируется перекрытие, являющееся основой для стен бани. Соорудить такой фундамент можно из:

  • кирпича,
  • камня,
  • металлических свай,
  • пропитанных антисептиком деревянных свай,
  • асбестоцементных труб,
  • бетонных блоков.

Распространены различные смешанные фундаменты, например, столбчато-ленточный фундамент (опоры из асбестоцементных труб и стенки из кирпича между ними), столбчатый фундамент с ростверком и другие.

Монтаж фундамента

Схема создания столбчатого фундамента примерно одинакова для всех использующихся вариантов опор:

  1. Расчищается место под будущую баню
  2. Выполняется разметка фундамента с помощью колышков и натянутых на них шнуров
  3. По углам строения, в местах пересечения внутренних и внешних стен, а также каждые1,5 – 2 метра под всеми стенами отмечаются места под столбы
  4. В намеченных точках роют ямы необходимой глубины, которая зависит от местных особенностей грунта. Чем он надежнее и чем меньше глубина его промерзания зимой, тем меньше вам придется копать. Ямы должны быть по крайней мере на 20-25см ниже уровня средней глубины промерзания грунта.
  5. На дно ямы засыпается подушка из песка слоем около 20см. Песок проливают водой и уплотняют.
  6. В каждую яму помещают несущий столб (металлическая или деревянная свая, асбестовая труба, укладываются бетонные блоки или выполняется кирпичная кладка)
  7. Проверяется вертикальность установленных опор с помощью отвеса
  8. Столбы необходимо проложить с внешней стороны слоем гидроизоляции (битумная мастика, рубероид)
  9. Пространство между опорой и краями ямы засыпают гравием.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

На устойчивых грунтах, в местах, где подземные воды находятся далеко от поверхности, а также в теплом климате можно строить баню на мелкозаглубленном столбчатом фундаменте. Для него подходят столбчатые конструкции из кирпича и монолитного бетона.

Кирпич позволяет самостоятельно соорудить вполне надежный фундамент даже не очень опытному строителю. Столбы из кирпича укладывают на вязком растворе. Стандартная ширина столбов фундамента – 2 кирпича.

Фундамент из асбестоцементных труб

На пучинистых грунтах рационально использовать в качестве опор столбчатого фундамента асбестоцементые трубы. Они позволяют без лишних усилий и затрат создать надежный и долговечный фундамент под теплую баню. Такой тип фундамента называют заглубленным.

Общая схема работ описана выше. Остановимся на деталях. Наиболее часто для столбчатого фундамента используются асбестоцементные трубы диаметром 20см. Для их установки необходимо пробурить скважины с чуть большим диаметром – 25см. Бурить необходимо на глубину примерно на 40см превосходящую максимальный уровень промерзания грунта. Обязательно делается амортизационная подушка из утрамбованного песка. Болгаркой с дисками по цементу трубы режут на куски, длина которых на 40см больше глубины скважин. Их оборачивают гидроизоляцией и помещают в ямы. Снаружи трубы засыпают щебнем слоем в 40см от дна ямы, а внутрь на такую же высоту заливается бетон. Далее трубу приподнимают, чтобы бетон залил дно скважины, и вдавливают ее в бетонную смесь. В качестве защиты опор от грунтовых смещений оставшееся свободное пространство скважины засыпают щебнем. Трубы до верха заполняют бетоном, который необходимо периодически утрамбовывать. Чтобы конструкция была крепче, ее часто усиливают с помощью арматуры.

Столбчатый фундамент с ростверком

Для бани из кирпича или блоков обычного столбчатого фундамента недостаточно. Его необходимо выполнять с ростверком. Это архитектурная деталь, эффективно распределяющая вес постройки на отдельные опоры фундамента и объединяющая их в единую прочную конструкцию. Функцию ростверка в деревянном срубе выполняет его нижний венец.

Чаще всего сооружают бетонный ростверк, но он также может быть выполнен из металлического швеллера или деревянного бруса. Он наиболее применим на мелкозаглубленных фундаментах. Ростверк может находиться ниже уровня земли (низкий) или выше него (высокий). Наиболее прочным является монолитный армированный ростверк, для монтажа которого на опорах фундамента необходимо соорудить съемную опалубку.

Готовые проекты

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 484 880

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 532 510

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 818 730

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 662 970

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 703 790

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 148 840

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 966 350

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 940 830

Р

Комнат: 2

Этажность: 1

Старая цена: 1 414 930

Р

Выбираем фундамент под дом из бруса

Чтобы построенный дом из бруса простоял долгие годы и не создавал хлопот хозяевам, требуется надежное основание. Таким элементом конструкции является фундамент.

Посмотреть проекты домов из бруса. Получить бесплатную консультацию по строительству +7 (921) 020-80-95

Именно фундамент принимает на себя основную нагрузку от строения. Чтобы обеспечить строение надежным основанием, необходимо произвести точные расчеты. Халатное отношение к этому процессу часто приводит к негативным последствиям. Со временем может обнаружиться перекос проемов, проседание основания и трещины на стенах. Придется укреплять фундамент, что делать сложно и дорого. Во избежание этого нужно правильно подобрать фундамент под дом из бруса, ориентируясь на характеристики местности и грунта.

Важные моменты при выборе фундамента

Чтобы определиться с видом фундамента, сначала нужно произвести изыскательные мероприятия. В ходе этих работ выясняют:

Какую выбрать толщину бруса. Читайте здесь

  • Глубину промерзания почвы. На эту характеристику оказывает влияние разновидность грунта, климатические характеристики местности. Исходя из полученных данных, выясняют оптимальную глубину закладки конструкции.
  • Этажность возводимого сооружения влияет на тип выбранного основания. Чем выше здание, тем больше производимая им на фундамент нагрузка. Чем больше этажей, тем прочнее должно быть основание.
  • Характеристики грунта. На выбор конструкции основания влияет тип грунта данной местности. Нужно выяснить его устойчивость, подверженность вспучиванию, накапливанию влаги и т.д. Возможно придется создавать искусственный слой почвы под основание.
  • Уровень грунтовых вод. Под воздействием низких температур вода замерзает. Исходя из этого, необходимо чтобы на территории возведения основания глубина вод была ниже уровня промерзания.

Классификация фундаментов

Основные материалы для обустройства основания – камень, кирпич, бетон. Их классификация зависит от типа конструкции.Фундамент под дом из бруса бывает трех видов:

  • ленточный;
  • плиточный;
  • столбчатый.

Какой из них выбрать, зависит от результата изыскательных работ.

Ленточный

В случае вероятности деформации основания будущего сооружения применяют ленточный фундамент под дом из бруса. Его с успехом используют в сооружениях с цокольным этажом, подвалом, гаражом и т.д. Ленточный фундамент способен выдержать высокую нагрузку. Поэтому его выбирают при строительстве крупных объектов. Конструкция ленточного фундамента состоит из железобетонного основания в виде полосы, проложенной под несущими стенами. Он принимает и распределяет нагрузку всего строения. Его подошва располагается немного ниже глубины промерзания. Для обустройства фундамента сооружается опалубка, которая армируется и заливается бетонным раствором.

Как осуществляется монтаж сруба на фундамент

Плитный

При возведении объектов на неустойчивых и сыпучих почвах используют плитный фундамент под дом из бруса. Он обеспечивает ощутимое снижение нагрузки от здания на грунт. Плитный фундамент – конструкция из железобетонного основания в виде сплошной плиты, расположенной под всем зданием. Он бывает заглубленным и незаглубленным. Толщина плитного фундамента варьируется от 15 до 40 см и рассчитывается с учетом веса строения. Это наиболее прочный и дорогой тип фундамента. Однако его нельзя применять на территории с сильными перепадами рельефа.

Столбчатый

Наиболее экономичным считается столбчатый фундамент под дом из бруса. Их допускается использовать в качестве основания для облегченных сооружений. Столбчатые фундаменты сооружают под зданиями, где не предусмотрено наличие гаражей, цокольных этажей, подвалов. Для их обустройства под основные элементы конструкции устанавливают столбы. Таким образом, укрепляются несущие стены, углы, предполагаемые места наибольших нагрузок. Обычно столбы выполняют из железобетона, бетона, кирпича. Расстояние между двумя соседними столбами составляет 1,5-2,5 метра.

В строительстве домов из бруса чаще всего используют столбчатые фундаменты. Это обусловлено тем, что такие сооружения не создают ощутимых нагрузок на основание. Благодаря этому обеспечивается прочность и долговечность домостроения. Наравне с низкой ценой, обустройство столбчатого фундамента не нуждается в проведении земляных работ. Что ускоряет время возведения здания.

Смотрите также:

выбираем фундамент для деревянного дома из бруса

Древесина портится быстрее остальных материалов. Особенно сильно разрушительный процесс проявляется в месте соприкосновения с землёй и водой. Поэтому зона соединения деревянного строения с фундаментом должна быть защищена. Для этого необходимо делать основание под дом из бруса в точности так, как требует инструкция.

Виды фундамента под деревянный дом: использование и технология укладки

Поскольку строение из дерева весит относительно немного, оно возводится на столбчатом, свайном, ленточном или плиточном фундаменте.

Столбчатое основание

Столбчатый фундамент создаётся с использованием блоков, сформированных из бетона, кирпичей, асбестовых труб и цементного раствора, залитого в опалубку.

Столбы фундамента можно выложить из бетонных блоков

Столбчатое основание создают при строительстве дома на пучинистом грунте с большой глубиной промерзания или в местности с бугристой почвой. Также строение ставят на «столбы», когда деревянное здание запланировано соорудить без подвального помещения.

От устройства столбчатого основания получают двойную пользу: защищают дом от проседания и перекосов и экономят на бетоне.

Создание столбов

Строительство столбчатого фундамента проходит поэтапно:

  1. Определяют точки установки столбов. На каком расстоянии друг от друга ставить элементы фундамента, решают исходя из длины деревянного здания. Главное, чтобы между ними оставалось не менее полутора метров свободного пространства.
  2. Первые четыре столба планируют расположить там, где будут находиться углы постройки. Остальные опоры обязательно потребуется разместить в местах пересечения и прилегания стен.
  3. Чтобы надёжно закрепить столбы фундамента, в отмеченных зонах выкапывают ямы глубиной 60 см. Дно созданных лунок засыпают щебнем, а затем — песком. На получившиеся «подушки» устанавливают опоры. Но если столбы необходимо изготавливать на месте их изготовления, то придётся действовать несколько иначе: сделать из досок нужное количество опалубок, выложить на «подушки» из песка арматурные прутья и залить ямы жидким бетоном.

Столб для основания дома создан из жидкого бетона и готовых бетонных блоков

Свайный фундамент

Свайное основание предназначено для деревянных домов, строящихся на грунте структурно-неустойчивого типа или в местности с неровным рельефом. Распространённая причина устройства фундамента с применением стержней — это близость залегания грунтовых вод или постоянное изменение уровня их протекания.

Благодаря строительству свайного фундамента удаётся снизить затраты на сооружение дома из дерева и сделать постройку более пригодной для ремонтных работ.

Сваи важно глубоко погрузить в грунт, добившись их устойчивости

Делать фундамент свайным — не самое разумное решение, если планируется строить дом с подвальным помещением. По мнению большинства строителей, о сооружении основания на базе свай придётся пожалеть и тогда, когда задумано ставить на один и тот же фундамент и дом, и гараж. Значительный уклон помешает автовладельцу беспроблемно поставить транспорт в специальное помещение.

Особенности сооружения свай

Основание свайного типа сооружается по аналогии со столбчатым, но, в отличие от него, не подразумевает закрепления опор в грунте. Фундамент со сваями — это конструкция из стержней, ввинченных в землю.

Конец свай заострён и имеет спираль, что позволяет им легко входить на нужную глубину

Свая легко погружается в грунт, поскольку её конец выглядит как бур, который вгрызается в почву вплоть до зоны промерзания. Стержни фундамента, посаженные на необходимую глубину, заливают жидким бетоном.

Случалось, мёрзлый грунт подрывал сваю. Поэтому строители настаивают на том, что боковую поверхность сваи необходимо делать гладкой. Добиться этого поможет плёнка из полиэтилена.

На сваях, как и на столбах, обустраивают ростверк, который распределяет нагрузку от конструкции деревянного здания. Ростверк или верхняя часть фундамента представляет собой железобетонную раму.

Для свайного фундамента используют забивные железобетонные или буронабивные монолитные сваи

Ленточное основание

О ленточном фундаменте обычно говорят, как о самом популярном основании для дома. Его главная особенность — это одинаковое сечение по всему периметру. Необыкновенно устойчивым ленточное основание стаёт благодаря значительной ширине, которая всегда должна быть на 5 см больше этого же размера у стены деревянного здания.

Песок, арматура и бетон — важные составляющие ленточного основания

Создание ленточного фундамента оправдано в ситуациях, когда:

  • грунт на строительном участке — пучинистый;
  • глубина промерзания земли — значительная;
  • грунтовые воды протекают почти у поверхности земли;
  • в доме будет организован подвал или цокольный этаж;
  • здание запланировано сделать многоэтажным.
Инструкция по устройству фундамента

Технология сооружения ленточного основания представляет собой многоэтапную работу:

  1. Вырывают котлован, снимая пласт почвы, толщина которого на 20 см больше уровня промерзания земли. А ширина создаваемой ямы должна превышать рассчитанную ширину основания на 50 см. Это пространство понадобится для размещения опалубки и удобства строительных работ.

    Чтобы траншея получалась ровной, по периметру будущего строения натягивают леску

  2. Вниз котлована насыпают песчано-цементную смесью, формируя «подушку» толщиной 20 см. Спрессовать слой из песка и цемента помогут обильная поливка водой и трамбовка ногами.
  3. Из досок изготавливают опалубку. Желательно делать её из материала, который чуть позже будет использован в ходе других строительных работ, например, при обустройстве крыши из металлочерепицы. Получается, что опалубку можно строить из обрезных досок — сырья для обустройства стропильной системы. Конструкция получится ровной, если сбивать её с внутренней стороны, но гвозди погружать снаружи. К тому же такой способ создания опалубки упрощает изъятие временного деревянного сооружения из ямы. Чтобы не допустить разрушения опалубки из-за веса бетона, требуется поставить планки, сохраняющие устойчивость конструкции.

    Чтобы опалубка не разрушилась, её подпирают колышками

  4. В яму закладывают металлические пруты — элементы арматурного каркаса. Их требуется размещать в несколько рядов. Чтобы связать детали арматуры друг с другом, сварочный аппарат применять нельзя. Вместо него полагается использовать стальную проволоку.

    Чтобы укрепить конструкцию, создают решётку из прутьев с диаметром 12 мм

  5. Между прутьями арматуры устанавливают трубы, через которые к дому подводятся коммуникации и организовывается система вентиляции.
  6. Котлован заполняют жидким бетоном. Если эту работу выполняют в несколько подходов, то очередной пласт раствора заливают только после абсолютного затвердения первого. При этом засохший слой бетона обязательно увлажняют. Каждый полученный пласт раствора проверяют на равномерность с помощью строительного уровня.

    Залитый бетон необходимо тут же выравнивать, иначе он застынет неровным слоем

К строительству деревянного здания переходят только спустя 14 суток со дня сооружения ленточного фундамента. Основанию из бетона необходимо время, чтобы просесть, а пока это происходит, строители смогут исправить все допущенные ошибки. Спешка со строительством дома приведёт к усадке фундамента, что повлечёт за собой деформацию стен.

Ленточный фундамент бывает не только монолитным, но и блочным. Он сооружается из нескольких линий блоков. Между собой элементы основания соединяют с помощью цементного раствора и армирующей сетки.

Постойка лёгкая, поэтому её вес вполне может выдержать и мелкозаглублённый ленточный фундамент

Деревянный дом обычно размещают на малозаглубленном ленточном фундаменте. «Садить» бетонную конструкцию глубоко — бессмысленно, поскольку здание из дерева давит на основание существенно меньше кирпичного строения. Рекомендуемая высота малозаглубленного монолитного основания — 40 см.

Плитный фундамент

Сооружать плитное основание для деревянного дома разумно в таком месте, где грунт слабонесущий. Уложив армированную бетонную плиту, получится сделать землю устойчивой. Главное, чтобы площадь конструкции была равна площади будущего деревянного здания.

Плита из бетона — это сооружение подвижное. Поэтому она застраховывает дом от деформаций вследствие движения земли.

Фундамент выглядит как цельная бетонная плита

Чтобы сделать плитный фундамент, выполняют определённые задачи:

  1. На участке убирают верхний плодородный слой почвы и разбивают площадь будущей постройки, отмечая осевые линии.
  2. Вырывают котлован, дно которого засыпают песком и щебнем. Созданную «подушку» тщательно трамбуют, катая по поверхности пустой газовый баллон. В яме устанавливают опалубку.

    Вырытый котлован дополняют опалубкой и засывают песком

  3. На песчаную подушку льют жидкий бетон, формируя первый пласт бетонной стяжки толщиной 4 см.
  4. Когда слой бетона затвердеет, его поверхность застилают гидроизоляционным материалом. При этом следят за тем, чтобы полотна соприкасались кромками на 5 см. На краях бетонной стяжки оставляют по метру гидроизоляционной материи. Припуски уйдут на покрытие стен деревянного здания.
  5. На гидроизоляционный материал снова льют жидкий бетон, создавая второй слой бетонной стяжки. В результате должен получится пласт толщиной 4 см. Этот слой бетона необходим, чтобы уберечь полотно гидроизоляции от порчи во время монтажа арматуры.
  6. Сооружают две вязаные сетки с ячейками размером 20×20 см. Для этого используют арматурные прутья класса АIII, стальную проволоку и специальные крючья.
  7. Выполняют заливку финишного слоя бетонной стяжки. Здесь важно действовать быстро, поэтому рекомендуется использовать миксеры.

    Второй слой бетона создают только после укладки гидроизоляционного материала

  8. Взяв низкочастотный вибратор, бетонный слой прессуют, тем самым устраняя воздушные пустоты.
  9. Если заливка бетона была произведена зимой, то стяжку на несколько суток накрывают полиэтиленовой плёнкой. В случае проведения работ в тёплое время года бетонную поверхность в течение недели увлажняют во избежание появления трещин.
  10. Через месяц, когда стяжка полностью затвердеет, остатки гидроизоляционного материала по бокам плиты заворачивают наверх. Используя газовую горелку, полотно приваривают к торцевым зонам созданной конструкции.

Процесс укладки первого ряда бруса на фундамент

Приступать к строительству дома на фундаменте необходимо с обследования верхней части созданного основания. Проверить горизонтальность сооружения позволяет гидроуровень. Обнаруженные несоответствия устраняют, выравнивая поверхность бетонным раствором. Если перепады составляют менее 1 см, то острой необходимости исправлять допущенные ошибки нет.

Укладку первого ряда бруса важно выполнять безошибочно

Чтобы поставить на основание первый венец деревянного здания, действуют следующим образом:

  1. Фундамент застилают двумя слоями гидроизоляционного полотна. На нём располагают укладочные доски, которые тоже накрывают водонепроницаемым материалом. При этом за каждый край конструкции выводят по 25 см полотна.
  2. На гидроизоляционную материю кладут рейки, покрытые антисептиком и тщательно просушенные. Между этими элементами шириной 1, 5 см оставляют небольшое расстояние — 30 см. На рейки, которые исключают прямой контакт материала с поверхностью основания, устанавливают брусья первого ряда деревянной конструкции дома.

    Брус кладут на рубероид или другой гидроизоляционный материал

  3. Просвет, образовавшийся между брусьями и фундаментом, заполняют монтажной пеной. В случае невыполнения этого действия постройка станет скашиваться и деформироваться.
  4. С целью проверить ровность ряда используют гидроуровень. Если горизонтальность конструкции нарушена, то прибегают к дополнительному выравниванию поверхности. Кривой первый ряд брусьев обернётся нехорошим последствием — возведением неровных стен.
  5. Конструкцию из древесины в несколько слоёв покрывают подогретой битумной мастикой. Обработке не подвергают только торцы брусьев. Они должны быть чистыми, поскольку через них из материала будет испаряться избыток влаги.
  6. Если деревянное здание сооружается из тяжёлых брусьев, то крепить первый ряд конструкции к основанию не обязательно. Когда строители уверены, что без фиксации бруса не обойтись, стоит воспользоваться анкерами.

    Для крепления брусьев к фундаменту полагается использовать анкера длиной 20 мм

  7. Брусья стыкуют торцами без использования замков. В будущем это позволит выполнить замену испорченного бруса, не разбирая углы конструкции. Если к брусу примыкают перегородки, то углы сооружения из бруса соединяют металлическими скобами.

    Первый ряд брусьев можно соединять металлическими скобами, забиваемыми молотком

Выкладывая первый ряд брусьев, нельзя спешить. От того, как он будет уложен, зависит правильность сборки стен. Доказательством идеальной геометрии дома служат прямые углы (ровно 90 градусов).

Создав первый ряд брусьев, нужно проверить, равны ли длины противоположных сторон. Также стоит убедиться в совпадении размера диагоналей между противоположными углами конструкции.

Видео: как уложить брус на фундамент из свай

Сооружение фундамента, вне зависимости от его типа, и укладка нижнего ряда брусьев — это сложные задачи, требующие кропотливой работы. От их устройства зависит, насколько прочным и долговечным получится построенный деревянный дом.

Фундамент для дома


Фундамент для дома – какой выбрать? Дорогие друзья. Предлагаем вам ознакомиться на нашем сайте с некоторыми видами фундаментов для дома из бруса, или каркасного дома. На ваше обозрение мы представляем три вида фундамента, на разный вкус, цвет и кошелёк. Наши специалисты всегда вам помогут и подскажут, телефон для консультаций 8-921-202-00-29.


Опорно-столбчатый фундамент для дома из бруса


Ни для кого не секрет что без фундамента в нашем деле не обойтись. Ни одно здание не может обойтись без фундамента, не зависимо от его назначения, характеристики и нагрузки. Для наших деревянных домов и бруса мы представляем для вас один из самых низких по стоимости вариантов фундамента, опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков 200х200х400. Если вернуться немного к истокам, многие знают, совсем не так давно , какие то 50-70 лет назад в деревнях ставили бревенчатые дома на камни, наш вариант фундамента это альтернатива данного способа, но уже на более современный манер.


Итак, что- же представляет из себя такой фундамент. Опорно – столбчатый фундамент состоит из бетонных блоков базовый размер ш/д/в 200х200х400, из них мы собираем тумбочку в 4 или 6 блоков, в зависимости от перепадов участка, 2 блока в низу, и 2 блока сверху, получается опорная тумба 400х400х400, если добавить ещё 2 блока получится высота в 600мм, такие тумбы под обвязкой дома расставляются с шагом 2 метра, но не более 2,5-х метров. Основное назначение, применение такого фундамента под небольшие постройки, как правило, это дома из бруса, или каркасные дома размером не более 6х6 метров, а так же выносные веранды и террасы. Основное преимущество такого фундамента, это простота конструкции, дешевизна по отношению к другим видам фундамента. При монтаже бани используется обвязочный ряд из бруса в один или 2 ряда. При строительстве любого деревянного дома используется обвязка из бруса. Обязательно использование гидроизоляции между бетонными блоками и деревянными балками.


Обращаем ваше внимание, такой вид фундамента можно использовать только на плотных грунтах. В противном случае часто можно наблюдать проседание тумбочек, перекосы.


Такой вид фундамента можно считать оптимальным, если вы строите дом на плотных, твердых грунтах, к тому же, вы можете хорошо с экономить, по отношению к другим фундаментам. Монтаж столбчатого фундамента занимает не более одного дня.


Свайный фундамент или винтовые сваи для дома из бруса


История создания винтовых свай уходит в далёкий 1838год. Именно в этом году была изобретена первая металлическая свая. В России первые винтовые сваи появились на 30 лет позже. Преимущество винтовых свай очевидно, проще завинчивать чем забивать. Первое упоминание использования винтовых свай в малоэтажном (жилом) строительстве датировано 1900 годом. В наши дни Винтовые сваи получили большое распространение в малоэтажном строительстве. Винтовая свая представляет из себя металлическую трубу с приваренной к ней лопастью. Лопасть несет на себе основную нагрузку. Преимущества фундамента становятся очевидны. Участок не нужно выравнивать, не нужно проводить земляных работ, сваю можно завинтить в грунт любой сложности, в том числе подвижных и обводненных, в близи зелёных насаждений, деревьев, за исключением скальных пород, тут уже не как, а вот в остальных местах пожалуйста. Монтаж осуществляется в любое время Для малоэтажного строительства наибольшее распространение получила свая диаметром 89, 108, 133мм Сроки строительства всегда минимальны, от 1 до 2-х дней. Многие задают вопрос о надёжности, можно смело утверждать, Срок службы составляет не менее 100лет.


Порядок работ по монтажу винтовых сваи можно разделить на несколько этапов.


Доставка комплекта сваи на участок, разметка фундамента бригадой монтажников.

Завинчивание сваи. 90 % работ приходится на ручной труд.

Обрезание свай в один уровень в горизонталь. Заливка бетоном полости сваи.

Установка оголовка сваи, это опорная металлическая площадка.


При монтаже сваи на слабых, грунтах, или когда свая сильно выступает от земли, требуется усиление сваи, в данном случае приваривают металлические швеллера по периметру всего фундамента, таким образом, вся нагрузка распределяется более равномерно. При одноэтажных строениях достаточно использовать обвязку из бруса 150х100, или 150х150 в два ряда, в данном случае, конечно такой вариант будет уступать металлическим швеллерам, но при соблюдении технологии, деревянная обвязка из бруса имеет достаточный запас прочности.


Ленточный фундамен для дома из бруса


Самый распространённый и самый популярный фундамент в мире это ленточный фундамент. Основное применение это строительство больших, основательных зданий, несущих большую нагрузку на фундамент. Ленточный фундамент легко справляется с такой задачей. При строительстве деревянных домов из бруса лента всегда заливается по периметру дома, и под несущие перегородки. В таком случае хозяин новенького дома из бруса может быть спокойным, его баня простоит долго, и не куда не пошатнётся. Ширина и глубина ленты как правило зависит от типа грунта, в остальном технология ленточного фундамента для дома всегда одна. Снимается грунт, засыпается траншея песком или щебнем, в зависимости от типа грунта, делается опалубка из доски, вяжется арматура и заливается бетоном в уровень, на необходимую высоту. Спустя несколько дней опалубка снимается, ленточный фундамент готов. При строительстве дома из бруса на ленточном фундаменте важно предусмотреть инженерные сети, водопровод, слив воды, вентиляционные окна. Только при соблюдении всех технологий строительства ленточного фундамента, можно быть уверенным, ваша баня простоит не один десяток лет. Стоит отметить основной недостаток ленточного фундамента, это его цена.

Фундамент для деревянного дома под ключ ǀ Цена «Фундамент СПб-24»

Какой лучше выбрать фундамент для деревянного дома в Ленинградской области? Несмотря на то, что такой дом относится к достаточно легким конструкциям, к выбору конструкции основания необходимо отнестись со всей ответственностью. В этом поможем мы, «Фундамент СПб-24». Мы выполним инженерно-геологические работы на участке, рассчитаем конструкцию фундамента и выполним его заливку

Столбчатый фундамент

Этот фундамент является наиболее дешевым вариантом. Рекомендуем его использовать при строительстве небольших дачных домиков сезонного проживания, а также при строительстве бань из бруса. Конструктивно представляет собой ряд столбиков, расположенных с шагом, не превышающим 2 метра, под всеми стенами дома, а также в местах их пересечения.

Столбчатые фундаменты могут быть как глубокого, так и мелкого заложения. Выбор глубины заложения зависит от характеристики грунта. Для нашего региона наиболее предпочтительно закладывать такой фундамент на глубину не менее 1,5 метра.

В пробуренные с помощью ямобура отверстия вставляется опалубка из асбестоцементных труб или рубероида. Верхний ряд опалубки выравнивается по уровню. Для повышения жесткости конструкции внутрь вставляется арматурный каркас и производится заливка бетона.

Несмотря на невысокую стоимость и большую скорость строительства, такое основание не предусматривает наличия в доме подвала.

Мелкозаглубленный фундамент

Монолитный ленточный фундамент мелкого заложения является наиболее популярным основанием для дома из бруса без цокольного этажа. Он хорошо зарекомендовал себя на пученистых грунтах Ленинградской области.

Глубина заложения определяется расчетным путем. Обычно это 0,5-0,7 метров. На дне траншее устраивается противопученистая подушка из щебня и песка толщиной 0.2-0,4 метра.

Буронабивные сваи

Является улучшенным вариантом столбчатого фундамента. Устраивается ниже глубины промерзания грунта. Для повешения несущей способности сваи выполняются с расширением снизу, а сверху могут объединяться лентой ростверка (свайно-ростверковый фундамент). При строительстве домов из бруса высотой не более 2-х этажей отличается простотой возведения и высокой экономичностью.

Дом с цокольным этажом

Если вы планируете строить дом с цокольным этажом, то придется использовать ленточный фундамент глубокого заложения. Фундаментная лента в этом случае будет выполнять роль стен цокольного этажа. Ширина ленты зависит от типа грунта и веса будущего дома.

Ленточный фундамент может быть монолитным или сборным из фундаментных блоков ФБС. В первом случае представляет единую монолитную железобетонную конструкцию. Во втором, блоки ФБС устанавливаются на предварительно залитый армированный пояс. Такой же пояс заливается и по верхнему ряду блоков.

Существенным недостатком применения фундаментных блоков является необходимость привлечения грузоподъемной техники и необходимость тщательной герметизации швов для предотвращения попадания влаги внутри подвала.

Фундамент для дома из бруса под ключ

Правильный выбор нужного фундамента для дома задача не простая и ответственная. Без проведения всех регламентированных СНиПом работ невозможно получить недорогую конструкцию в полной отвечающую требованиям беспроблемной эксплуатации дома.

Можно, конечно, выбрать конструкцию фундамента с прочностными характеристиками, значительно превышающими необходимые. Но в этом случае вы скорее всего просто закопаете свои деньги в землю непомерно увеличив конечную стоимость строительства дома.

Остались вопросы? Вы можете их задать специалистам компании «Фундамент СПб-24» по телефону или просто отправьте заявку на расчет.

Деревянному дому — надежный фундамент!

Фундаменты брусовых домов — статьи компании Русские просторы

Основная
функция фундаментов брусовых домов заключается в передаче нагрузки от стен и крыши на
основание. Конструкция закладываемого фундамента зависит от величины нагрузки, разновидности и
глубины промерзания грунта.

При строительстве дома из бруса или брусовой бани наиболее выгодно
использовать мелкозаглубленные фундаменты, поскольку нагрузка на фундамент
деревянного здания как правило небольшая. Применение такого типа фундаментов
обусловлено тем, что 80% грунтов в Северо-Западном и Центральном регионах являются
пучинистыми (изменяющимися в объеме по мере вымораживания). Заглубление
фундамента ниже глубины промерзания грунта не обеспечивает надежную эксплуатацию
здания из-за боковых нагрузок.

1. Столбчатый фундамент деревянного дома


Столбчатый фундамент применяется при строительстве брусовых бань и домов из бруса размером
6х6 и менее метров. Тумбы столбчатого фундамента состоят из цементных блоков 20х20х40 см, соединенных между собой цементным раствором. Тумбы фундамента укладываются на песчаную подушку.

  • Грунт
  • Песчаная подушка
  • Цементные блоки фундамента

2. Ленточные и свайные фундаменты брусовых домов

Ленточные фундаменты используются для строительства домов размером более 6х6 метров.

В основание ленточного фундамента насыпается песчаная подушка, устанавливается армирующая сетка и опалубка. После чего вся конструкция заливаются цементным раствором. Ленточный фундамент заглубляется на 30 см.

  • Грунт
  • Песчаная подушка
  • Цементный раствор
  • Армированная сетка фундамента

По вопросам цен и описаний ленточных и свайных фундаментов обращайтесь к нашим менеджерам.

3. Свайный фундамент

Нижняя часть сваи оснащена режущей лопастью, благодаря которой она вкручивается в грунт практически на любую глубину без пригружающей силы. Небольшая площадь соприкосновения залитой внутри бетоном сваи с грунтом в сочетании с режущей лопастью – это то, что не позволяет фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании грунта. Не создает критического давления на мягкие торфяные и песчаные грунты. Более надежного по прочности фундамента для сложных грунтов просто нет.

Часто задаваемые вопросы по фундаменту металлического здания

Лучшие строительные проекты буквально начинаются с хорошего фундамента. Если фундамент неправильный, это отрицательно скажется на прочности и долговечности вашего металлического здания — двух наиболее распространенных преимуществ, которые вы получаете от строительства из стали.

Давайте рассмотрим несколько распространенных вопросов о фундаментах металлических зданий.

Фундамент такой же, как и пол?

В металлическом здании в качестве перекрытия часто используют фундамент.Бетонный пол предпочтительнее, особенно в конструкциях, которые подвержены интенсивному движению, поддерживают тяжелое оборудование или требуют легко очищаемых полов.

Инженер по фундаменту должен знать, какой вес и какой вес выдержит пол. Усиление фундамента стальной арматурой может уменьшить растрескивание. Укладка листа полиэтилена на поверхность перед заливкой бетона предотвращает просачивание водяного пара через бетонный пол.

Является ли фундамент частью строительной системы?

№Чтобы получить набор штампованных инженерных планов фундамента для вашего стального здания, у инженера по фундаменту уже должен быть набор строительных инженерных планов. Без планов здания инженер не сможет спроектировать фундамент. По-другому сделать нельзя.

Кроме того, инженера по фундаменту обычно нанимает подрядчик для каждого проекта, а не производитель металлических зданий.

Почему фундамент проектируется до сдачи здания в эксплуатацию?

Стальные здания проектируются снизу вверх, в отличие от одноэтажных деревянных домов.Таким образом, анализ каркаса не завершен, и реакции колонны не известны до проектирования фундамента.

Фундамент и здание проектируются отдельно разными компаниями, и производитель металлических конструкций может не предлагать услуги по проектированию фундаментов.

Кроме того, перед возведением здания необходимо дать бетону затвердеть. Доставка строительной системы до того, как фундамент будет готов, повышает вероятность кражи или вандализма на участке.

Существуют ли разные типы фундаментов?

Да. Да это так.

  • Фундамент из плит (плавающие плиты) — самый популярный выбор для стальных фундаментов зданий. Плиты используются, когда фундамент одновременно является полом.
  • Фундаменты опор используются для конструкций, требующих грунтового или гравийного пола. Бетонные опоры и опоры закладываются под землю для поддержки каркаса здания. Сельскохозяйственные постройки и постройки, которые часто не будут огорожены, используют опорный фундамент.Меньше проблем с перемещением почвы возникает при использовании фундамента опор.
  • Стены периметра также называются опорами периметра и залиты вокруг внешней части конструкции, чтобы поддерживать внешние стены каркаса. Стены по периметру можно использовать в сочетании с плиточным или опорным фундаментом.

Проконсультируйтесь с инженером по фундаменту, чтобы определить лучший тип фундамента для вашего стального здания.

В чем разница между стальным фундаментом здания и фундаментом для других типов зданий?

Стальное здание будет более подвижным, чем бетонное или каменное.Будет более крупный столбчатый подъём, и фундамент может быть спроектирован до того, как станут известны реакции колонн или будет доставлена ​​система здания. Стальные фундаменты зданий, как правило, дешевле, поскольку стены не несущие нагрузки. Другими словами, фундамент не должен поддерживать стены стального здания, как бетонные или каменные.

Проект фундамента проверяется второй раз после завершения проектирования здания, чтобы убедиться в его соответствии.

Отличается ли тип грунта в стальном фундаменте зданий от фундаментов для других типов зданий?

Перед началом строительства земля обследуется на предмет ровности участка и обозначения границ участка.После завершения опроса участок часто оценивается. На этом этапе вы можете узнать, на каком типе почвы будет стоять ваш фундамент.

Плохие грунтовые условия могут потребовать более толстого фундамента или большего количества арматуры для защиты от сдвигов и растрескивания. Внесение более качественной грязи для распространения на существующей земле может быть менее дорогой альтернативой более толстому фундаменту, в зависимости от цены и доступности материалов и засыпки грязи.

Проконсультируйтесь с вашим подрядчиком по бетону или инженером по поводу вашего конкретного участка.

Как заливается фундамент?

  • Деревянные или металлические формы укладываются по периметру фундамента, чтобы удерживать бетон во время застывания и придавать ему правильную форму. Формы не должны деформироваться, гнуться или прогибаться из-за веса бетона.
  • Бетон остается перемешанным, поэтому заполнитель не опускается на дно. Его заливают равномерно по всей площади фундамента. Арматурные стержни полностью закрыты, и внутри заливки не должно оставаться пустот или пузырьков воздуха.
  • Любая вода, выброшенная на поверхность под давлением песка и заполнителя (так называемый латинат), удаляется, как только она появляется.
  • На поверхность фундамента наносится стяжка — метод выравнивания пола путем отталкивания излишков бетона и проталкивания бетона в нижние или недостаточно заполненные участки.
  • Поверхность обработана деревянными или металлическими терками для уплотнения бетона и вдавливания более крупных заполнителей обратно в смесь. Затем поверхность разглаживается ручными или самодельными мастерками.

Что подразумевается под «выдержкой» бетона?

Бетон должен застыть перед возведением каркаса здания. Отверждение — это отверждение, которое происходит из-за химической реакции между добавкой к бетону и водой, используемой для его гидратации при заливке.

Максимальная прочность при высыхании достигается через 72 часа при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту в течение всего времени. Если температура опускается ниже 50 градусов, позаботьтесь о том, чтобы бетон схватился должным образом; в противном случае вы можете потерять 50% связности и прочности вашего фундамента.

Могу ли я использовать существующий фундамент?

Не рекомендуется использовать существующий фундамент из плит, если вы не можете гарантировать, что он был спроектирован и залит точно для вашего нового стального здания.

Большинство людей не знакомы с подготовительными работами, качеством бетона или условиями заливки существующего фундамента. Попытка сэкономить деньги, используя его, в будущем может обойтись гораздо дороже, если ваше стальное здание будет повреждено или рухнет из-за неправильной конструкции фундамента.

Даже если вы попытаетесь использовать существующую плиту, вполне вероятно, что она потребует модификации, что потребует услуг инженера-основателя для определения типа требуемых модификаций и их осуществимости.

Если у вас есть другие вопросы о фундаментах или стальных зданиях, обращайтесь в Whirlwind Steel. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.

Подходит ли столбчатый фундамент для каркасного дома?

Перед возведением любого строения нужно позаботиться о выборе для него подходящего фундамента.Учитывая количество возможных вариантов, бывает сложно остановиться на чем-то конкретном. Однако выбор такого фундамента для дома во многом зависит от того, что конкретно вы собираетесь строить. Так, при возведении можно использовать столбчатый фундамент, для каркасного дома отличный вариант.

Сегодня мы поговорим обо всех достоинствах этого варианта. Во-первых, что это за фундамент? Проще всего сказать, что это стоячие на равном расстоянии друг от друга колонны, которые обязательно должны располагаться по периметру как внешней, так и внутренней опорной стены.Учитывая, что конструкция каркасного дома не отличается массой, такой вариант вполне подойдет.

Плюс такой фундамент в том, что времени и денег на его строительство уходит очень мало. Если сравнивать с обычным ленточным фундаментом, на него уходит гораздо меньше бетона, а бурение колодцев требует меньше усилий, чем рытье траншей и их последующая заливка бетоном.

Если все сделано правильно, столбчатый фундамент для каркасного дома отличается редкой прочностью.К сожалению, он полностью исключает рытье метро. Но его можно возвести даже на неустойчивых грунтах, не используя бетонную подушку, а при строительстве на склоне холма этот вариант будет единственно верным решением.

Колонны для него могут быть кирпичными, бетонными или даже обработанными специальными составами для дерева. Конечно, решать вам, но лучший вариант — бетон или железобетон. Эта конструкция отличается максимальной прочностью, быстротой возведения и устойчивостью к воздействиям окружающей среды.Но как правильно его смонтировать? Во-первых, подготовьтесь к строительству. На участке, где вы планируете разместить столбчатый фундамент для каркасного дома, необходимо полностью удалить верхний слой почвы, углубившись в землю примерно на 20-30 см.

После этого нужно разметить локацию основания. Затем бурят скважины диаметром примерно 0,3 м и глубиной не менее 1,75 м. Насыпьте в каждую лунку около 0,2 м качественного щебня. На обломочную основу устанавливаем трубу диаметром не менее 0.2 м, заклеив глиной по внешнему периметру. При этом трубы, образующие столбчатый фундамент каркасного дома, должны быть строго вертикальными.

Заливаем бетон в трубу и немного приподнимаем, чтобы проливная смесь образовала прочное основание. После этого заново заливаем бетон, при необходимости поднимая трубу на высоту, которую предполагает конструкция каркасного дома. Отметьте высоту туго натянутым шнуром или лазерной указкой, так как требуется безупречная точность. После этого можно заливать бетон в трубу, оставив около верхнего края зазор около 15 см.Пролив, вставьте в бетон арматурный стержень, затем дождитесь, пока вся конструкция окрепнет.

Экспериментальные исследования на месте уплотнения перекрывающих пород для фундамента из колоннобазальтовой плотины

Каменный массив фундамента плотины на Байхетанской гидроэлектростанции на реке Цзиньша состоит в основном из столбчатого базальта с трещинами и трещинами. Принимая во внимание неблагоприятные факторы, такие как ослабление разгрузки или раскрытие трещин из-за взрывных работ при выемке грунта, для улучшения целостности массива горных пород основания плотины требуется затирка уплотняющего раствора.В соответствии с физико-механическими свойствами столбчатого сочлененного базальта и непрерывностью конструкции экспериментально изучается эффективность цементации перекрывающих пород. Результаты показывают, что эта технология цементации, очевидно, может улучшить целостность и однородность массива горных пород основания плотины и снизить проницаемость массива. После цементирования среднее увеличение волновой скорости горного массива составляет 7,3%. Среднее улучшение модуля деформации после заливки раствором составляет 13.5%. После затирки проницаемость 99% контрольных отверстий в испытательной секции Lugeon имела значения Lugeon не более 3 LU. Это улучшение является значительным и служит аргументом для инженерного применения.

1. Введение

Безопасная эксплуатация арочной плотины зависит от безопасности основания плотины, конструкции плотины, гидравлического устройства и водной среды резервуара. Фундамент арочной плотины при нормальной эксплуатации испытывает огромные гидравлические нагрузки. Китай построил много плотин, но с развитием науки и технологий и совершенствованием инженерных технологий многие плотины были построены в сложных геологических условиях [1].Гидроэлектростанция Сяовань, гидроэлектростанция Ксилуоду и плотина гиперболической арки Катсе высотой 180 метров в Лесото построены на базальте. Однако базальтовый участок Байхетанской арочной плотины более сложен. Базальт на участке Байхетанской плотины характеризуется неравномерными и волнистыми столбчатыми трещинами, неправильным и неполным цилиндрическим сечением, низким уровнем развития скрытых трещин и низким модулем деформации, развитием полос сдвига, низкой прочностью на деформацию и сдвиг, а также плотностью трещин в некоторых литологических сегментах [ 2].Столбчатые соединения и микротрещины в свежих столбчатых сочлененных базальтах представляют собой жесткие структурные поверхности, закрытые под ограничивающим давлением, легко открываемые и расслабляющиеся после сброса ограничивающего давления [3–18]. Он не может удовлетворить требования достаточной несущей способности и устойчивости горного массива основания плотины как арочной плотины. Для увеличения сопротивления деформации фундамента, улучшения сопротивления сдвигу и просачиванию поверхности конструкции, предотвращения релаксации разгрузки коренных пород на поверхности фундамента, уменьшения воздействия раскрытия поверхности трещин взрывных работ при земляных работах и ​​улучшения целостности горной массы фундамента плотины. , необходимо провести испытание на цементный раствор для фундамента плотины, изучить и доказать возможность и надежность горного массива в качестве основания арочной плотины после цементации, а также предоставить рекомендации для разумного проектирования и определения параметров строительства цементного раствора консолидации горного массива в площадь плотины.Типичные базальтовые столбчатые швы типа І показаны на рисунке 1.

Некоторые ученые изучали технологию предотвращения просачивания при армировании фундамента плотины для различных массивов горных пород. Wu et al. [19] исследовали деформацию базальтового фундамента арочной дамбы Ксилуоду. Деформация горного массива основания плотины во время земляных работ постоянно отслеживалась, и был сделан вывод об отсутствии длительной разгрузочной деформации горного массива основания плотины. Fan et al.[20] обнаружили, что когда дамба гиперболической арки Катсе, построенная на базальте, была выкопана до русла реки, из-за высокого горизонтального напряжения произошло коробление базальтового слоя и мягкого брекчированного слоя. Develay et al. [21] изучали строительство основной плотины проекта водного хозяйства Байсе на диабазовых дамбах и использовали цементный раствор для укрепления слегка выветрившихся горных массивов. Хомас и Томас [22] провели полевые и лабораторные испытания цементного раствора в трещиноватом массиве горных пород и получили лучшее представление о давлении затирки и затирочных материалах.Чжао [23] использовал методы химической заливки и замены бетона для обработки слабых слоев горных пород в фундаменте гидроэлектростанций Эртан и Шапай. Кроме того, Ли и Тан [24] изучали анкеровку горных пород и заливку цементным раствором. Карл [25] изучал использование чешуйчатого гранита в качестве основания плотины. Туркмен и др. [26] использовали цементный раствор для решения проблемы просачивания карстового известнякового фундамента плотины Каледжик (юг Турции) и построили цементную завесу длиной 200 м и глубиной 60 м вдоль плотины. Kikuchi et al.[27] изучили улучшение механических свойств фундаментов плотин за счет цементации соответствующего массива горных пород и пришли к выводу, что цементация может улучшить однородность и деформацию массивов горных пород. Salimian et al. [28] изучали влияние цементного раствора на характеристики сдвига скальных швов, и результаты показали, что цементный раствор положительно влияет на прочность горных пород на сдвиг. С уменьшением водоцементного отношения прочность цементного раствора на сжатие увеличивается, но его прочность на сдвиг не обязательно увеличивается.

В предыдущих исследованиях это может указывать на то, что столбчато-сочлененный базальт редко упоминается как инженерный случай основания высокой арочной плотины, а также мало ученых, которые проводят исследования по технологии армирования столбчато-сочлененного базальта в качестве основы арочного перекрытия. плотина. Столбчато-сочлененный базальт, использованный в качестве фундамента высокой арочной дамбы, встречается редко. Из-за наличия столбчатых швов и при комбинированном воздействии удара, падения и напряжения на месте сдвиговая деформация часто происходит вдоль забоя выемки с увеличением глубины выемки.Для увеличения сопротивления деформации фундамента, уменьшения воздействия взрывных работ, вызванных земляными работами, раскрытие поверхности трещины в основании плотины, а также для повышения сопротивления проницаемости структурной поверхности и целостности горного массива фундамента плотины. В соответствии с физико-механическими свойствами столбчато-сочлененного базальта, которые требуют тщательного исследования, принят метод цементации перекрывающих пород для уменьшения скального массива фундамента плотины и выемки грунта при разгрузке отскока и повреждений.Кроме того, столбчатые швы в мелководном базальте открываются за счет релаксации напряжений, и это также решает проблему растрескивания при использовании цементного раствора бетонного покрытия [29–31], эффективно улучшая сопротивление деформации и сопротивление проницаемости структурной плоскости при сдвиге; кроме того, этот подход подходит для использования при непрерывном строительстве фундамента высокой арочной дамбы.

2. Обзор проекта
2.1. Краткое описание проекта

Гидроэлектростанция Байхетань расположена в округе Ниннань, провинция Сычуань, и округе Цяоцзя, провинция Юньнань, ниже по течению реки Цзиньша, основного притока реки Янцзы.Станция связана с гидроэлектростанцией Удонгде и примыкает к гидроэлектростанции Ксилуоду. Расположение Байхетанской ГЭС показано на Рисунке 2.

Заграждение представляет собой бетонную арочную плотину с двойным изгибом с высотой верхней точки плотины 834 м, максимальной высотой плотины 289 м, толщиной сводовой кровли 14,0 м, максимальная толщина торца свода 83,91 м, в том числе максимальная толщина расширенного фундамента 95 м. Длина дуги вершины дамбы составляет примерно 209.0 м, разделенный на 30 поперечных стыков, и 31 участок плотины. Бетонная подушка установлена ​​выше отметки 750,0 м, основание участка плотины расширено, но продольные швы в дамбе не устанавливаются. Нормальный уровень воды в водохранилище составляет 825 м, а общая вместимость высокого водохранилища составляет 20,627 млрд. М 3 3 . Установленная мощность электростанции — 16000 МВт, среднегодовая генерирующая мощность — 62,521 млрд кВтч.

2.2.Инженерная геология Правобережья
2.2.1. Литология формации

Коренная порода на участке плотины в основном состоит из базальта (P 2 β 3 ~ P 2 β 6 ) формации Эмейшан, которая в основном состоит из микрокристаллических и скрытокристаллических базальтов. Далее следуют порфировидные базальты с миндалевидными кристаллами, с прослоями базальтовых брекчированных лав и туфов. Столбчатые соединения в этом базальте образуют колонны разного размера и длины, которые можно разделить на три типа в соответствии с их характеристиками развития (см. Таблицу 1).Базальты и четвертичные аллювиальные слои в основном обнажаются у основания плотины ниже 600 м на правом берегу. Слои базальта с порами миндалевидной формы выходят на поверхность от Р 2 β 3 4 выше отметки 590 м; в P 2 β 3 3-4 , слои обнажения скрытокристаллического базальта на высоте 590 ~ 580 м и ниже на высоте 580 м; в P 2 β 3 3 , слои базальта столбчато-сочлененного типа I с диаметром колонн 13 ~ 25 см и микротрещинами, развитыми внутри колонн.

II

возвышение 545 м, слой P 2 β 3 2-3 ​​ — лава брекчия.В P 2 β 3 3 столбчатые базальты с диаметром колонн 13 ~ 25 см в основном обнажаются в правом берегу основания плотины. Выше P 2 β 3 3 — слои P 2 β 3 3-4 скрытокристаллический базальт. Покрытие русла реки — песок, мелкий гравий и беленый камень. Толщина фундамента плотины составляет от 11,8 м до 26,85 м, высота самой нижней коренной кровли — 552.41 мес. Породный массив фундамента в основном состоит из столбчатого базальта первого типа в основании слоя P 2 β 3 3 и брекчированной лавы P 2 β 3 2-3 слой. Подстилающий массив горных пород представляет собой столбчатый базальт второго типа в слое P 2 β 3 2-2 и кристаллический базальт в слое P 2 β 3 2-1 слой.Глубокая часть (высота до 500 м) представлена ​​брекчированной лавой в слое P 2 β 3 1 и скрытокристаллическим базальтом, порфировым базальтом и кристаллическим базальтом. Толщина брекчированной лавы в слое P 2 β 3 2-3 ​​ составляет 6,60 ~ 10,40 м, а высота дна обычно составляет 550 ~ 520 м слева направо. Толщина столбчатого базальта во втором слое P 2 β 3 2-2 составляет 25.70 ~ 27,70 м, а высота этажа обычно составляет 520 ~ 490 м слева направо.

2.2.2. Характеристики столбчато-сочлененного базальта

Считается, что охлаждение и сжатие магмы сформировали столбчатые сочленения в районе Байхетанской плотины. Столбчато-сочлененный базальт образован химическими реакциями хлорита, каолинита, эпидота и тремолита, а в заполнителях столбчатых трещин преобладает хлорит. На участке плотины залегает столбчатый сочлененный базальт I типа с высокой плотностью стыков, широкими отверстиями для стыков и волнистыми столбчатыми стыковыми поверхностями, которые обычно разрезают породу на полные колонны; модуль горизонтальной деформации этого базальта составляет 9 ~ 11 ГПа, а модуль вертикальной деформации составляет 7 ~ 9 ГПа.Эти породы имеют серовато-черный цвет и содержат непроходящие микротрещины, помимо столбчатых трещин. Столбчато-сочлененные базальты разделены на гексагональные или другие неправильные призматические формы и одновременно образуют продольные и поперечные микротрещины, а в базальтах имеется много структурных плоскостей с низким падением. Согласно классификации качества инженерно-геологических массивов, при релаксации поверхностного слоя после разгрузки целостность горного массива ухудшается из-за развития трещин.

2.2.3. Геологическое строение

F 14 и F 16 представляют собой круто падающие разломы северо-западного простирания, которые пересекают русло реки под тупым углом и обнажены на нижней правой стороне основания русловой плотины. Русло развивается только в русле С 2 , которое глубоко залегает на 120 м ниже русла реки у основания плотины, с отметкой ниже 430 м.

Зоны дислокации RS 331 , RS 336 , RS 3315 , VS 333 , VS 332 и т. Д.находятся в обнаженном слое фундамента плотины, а остальные зоны дислокации VS 3210 , VS 3215 , VS 3216 и др. заглублены под фундамент. За исключением RS 336 , большинство из этих зон дислокации короткие, и большинство из них распределены периодически вдоль слоя потока, что обеспечивает некоторую связь вдоль слоя потока. Распределение столбчатых базальтовых зон и зон сдвига показано на Рисунке 3.

2.2.4. Напряжение грунта

Ориентация максимального горизонтального главного напряжения близка к восточно-западному, что почти перпендикулярно потоку реки.Ориентация минимального горизонтального главного напряжения составляет приблизительно север-юг. Горный массив в диапазоне 0 ~ 40 м ниже поверхности коренных пород (глубина 20 ~ 60 м) находится в состоянии релаксации, что создает зону релаксации напряжений с максимальным горизонтальным главным напряжением 3 ~ 6 МПа. В диапазоне 40 ~ 70 м ниже поверхности коренных пород (глубина 60 ~ 90 м) наблюдается повышенное напряжение с максимальным горизонтальным главным напряжением 6 ~ 12 МПа, вызывающее явление локальной концентрации напряжений. Существует зона концентрации напряжений на 70 ~ 130 м ниже поверхности коренных пород (глубина примерно 90 ~ 150 м) с максимальным горизонтальным главным напряжением 22 ~ 28 МПа и минимальным горизонтальным главным напряжением 13 ~ 15 МПа.

На склоне правого берега залегает частично ненагруженный массив горных пород, залегающий на глубине 200 м. Ориентация максимального горизонтального главного напряжения — это север-юг, который почти параллелен потоку реки, а мелководная поверхность отклоняется к ближайшей горе с севера на северо-восток. Среднее максимальное горизонтальное главное напряжение на прибрежном склоне составляет примерно 6,0 МПа, а среднее минимальное главное горизонтальное напряжение составляет примерно 4,6 МПа. Ориентация первого главного напряжения составляет приблизительно север-юг, с умеренным углом наклона приблизительно 35 ° и величиной 7 ~ 11 МПа.Вторая основная ориентация напряжения — S20 ° в.д., а угол падения — от умеренного до крутого. Третье главное напряжение имеет следующие свойства: ориентация, N80 ° W; наклон, 21 °; магнитудой 5 ~ 7 МПа.

3. Затирочный материал
3.1. Сырье
3.1.1. Цемент

Обычный портландцемент 42,5R, производимый цементной компанией в Юньнани, используется в этом исследовании. Крупность цемента составляет менее 5% допуска на сито через сито с квадратными отверстиями 80 мкм м.Характеристики соответствуют соответствующим требованиям общего китайского стандарта на портландцемент (GBl75-2007). Химические составляющие портландцемента, использованного в этом исследовании, показаны в таблице 2. Начальное время схватывания составляет 155 мин. Время окончательного схватывания 235 мин. 28 d прочность на сжатие составляет 46,3 МПа.


Категория Длина колонны (м) Диаметр колонны (см) Фрагментация горных пород (см) Распределение
Примечания
І 2,0 ~ 3,0 13 ~ 25 5 P 2 β 3 2 , P 2 β 3 3 0.5 ~ 2,0 25 ~ 50 10 P 2 β 3 2 , P 2 β 6 1 , P 2 137 1 , P 2 β 8 2
Тип III 1.5 ~ 5.0 50 ~ 250 P 2 2 , P 2 β 2 3 , P 2 β 4 1 Неполная резка

Химические компоненты SiO 2 Al 2 O 3 Fe gO 2 9018 9017 Ca 3 Потери при возгорании
Содержание (%) 22.3 7,1 4,5 2,4 56,6 2,2 2,5

3,2. Соотношение суспензии и размер частиц

В соответствии с китайским стандартом DL / T5148-2012 (Техническая спецификация на цементный раствор при строительстве гидротехнических сооружений) и специалистами, затирка уплотняющего раствора в отверстии І последовательности и секции II отверстия последовательности с использованием обычного портландцементного раствора, мокрого- Для ямы III последовательности используется цементный раствор.Водоцементное соотношение (массовое соотношение воды и цемента) обычного портландцементного раствора испытывается на четырех уровнях (2: 1, 1: 1, 0,8: 1 и 0,5: 1). Водоцементное соотношение влажного цементного раствора тестируется на четырех уровнях (3: 1, 2: 1, 1: 1 и 0,5: 1). Для метода мокрого измельчения цемента в соответствии с китайским стандартом SL578-2012 (Технический кодекс для экспериментов и применения тонкоизмельченного цементного цементного раствора), оборудование для мокрого измельчения от Института автоматизации Академии наук реки Янцзы Ухань, инструмент GJM– FII использовался для мокрого шлифования.Образец был взят из цемента, который измельчали ​​три раза (каждый раз по 3 ~ 4 мин) на месте.

Размер частиц влажного цемента был проанализирован с использованием лазерного анализатора размера частиц NSKC-1, оборудование Института автоматизации Академии наук реки Янцзы в Ухане. Был проведен гранулометрический анализ цемента с влажным грунтом, результаты показаны на рисунке 4. Согласно рисунку 4,, и. Согласно требованиям технических условий, учитываемых для мокрого помола, после мокрого помола размер частиц цемента и.Таким образом, данные на Рисунке 4 показывают, что цемент после мокрого помола соответствует требованиям спецификации. После заливки швом І или II трещиноватость породы уменьшается. Согласно спецификации, ширина трещины в горном массиве составляет 0,1 ~ 0,5 мм после соответствующего использования цемента с влажным грунтом. Размер очередной скважины III может быть уменьшен, поскольку размер зерна цементного раствора мокрого помола невелик и может улучшить способность раствора течь в очень мелкие трещины. В то же время, чтобы увеличить насыщение цементного раствора, водоцементное соотношение цемента с влажным грунтом доводят до 3: 1, а способность суспензии к впрыскиванию увеличивается за счет разжижения цементного раствора и уменьшения размера частиц.

3.3. Характеристики суспензии
3.3.1. Плотность раствора

Плотность раствора является основой для расчета общего количества цементного раствора, а также важным показателем для корректировки водоцементного отношения цементного раствора. В соответствии с китайским стандартом DL / T5148-2012 (Техническая спецификация на цементный раствор для строительства гидротехнических сооружений), датчик плотности раствора типа 1002 используется для измерения плотности раствора. Плотности раствора для различных соотношений воды и цемента показаны в таблице 3.Таблица 3 показывает, что по мере уменьшения водоцементного отношения плотность раствора увеличивается, и раствор также загустевает. Плотность цемента увеличивается, потому что плотность воды уменьшается.


W / C 3: 1 2: 1 1: 1 0,8: 1 0,5: 1
Плотность шлама

1,30 1,53 1,62 1.85

3.3.2. Скорость дренажа

В соответствии с китайским стандартом DL / T5148-2012 (Техническая спецификация на цементный раствор для строительства гидротехнических сооружений), цилиндр цементного раствора объемом 100 мл был измерен под массой объема воды, которая могла бы накапливаться в результате 2-часовой выдержки. осадков, и отношение этого измерения к начальному объему суспензии называется скоростью дренажа. Скорость дренажа может до некоторой степени отражать стабильность раствора.Таблица 4 показывает, что скорость осушения раствора с водоцементным соотношением 3: 1 может превышать 80 ~ 90%, тогда как скорость осушения раствора с соотношением воды и цемента 1: 1 составляет примерно 35%, что указывает на что большая часть воды из тонкого раствора, который был введен в трещины или отверстия в скале во время затирки, слилась. Однако скорость осушения цементного раствора мокрого помола ниже, чем перед измельчением, и чем ниже соотношение воды и цемента, тем больше снижение из-за адсорбируемости частиц цемента.После мокрого шлифования площадь контакта цемента с водой увеличивается, что приводит к снижению скорости отвода воды. Во время фактического процесса заливки цементный раствор вводится в трещины горных пород под большим давлением. Из-за этого эффекта высокого давления период анализа воды сокращается, и выжимается больше воды, поэтому частицы уплотняются более плотно, а прочность суспензии увеличивается.

3.3. Прочность на сжатие консолидированного раствора

Ранняя прочность на сжатие раствора в столбчатом базальте определяет способность цементного материала укреплять фундамент плотины, в то время как поздняя прочность уплотненного раствора отражает долгосрочную стабильность арматуры цементного раствора. Измеряли прочность цементного раствора мокрого грунта после 1 часа циркуляции при давлении 5 МПа и обычного цементного раствора при нормальном давлении. Сервопресс для бетона используется для проверки прочности на сжатие консолидированной суспензии размером 7 и 28 дней.Этот метод испытаний называется методом испытания на прочность цементного песка (метод ISO) (GB / T17671-1999). Из таблицы 5 можно сделать вывод, что прочность на сжатие консолидированного цементного раствора с влажным грунтом выше, чем у обычного цементного раствора того же возраста и при нормальном давлении, когда водоцементное соотношение такое же. Под высоким давлением прочность на сжатие консолидированного цементного раствора максимальна, когда водоцементное соотношение составляет 1: 1. Под высоким давлением прочность на сжатие цементного раствора влажного грунта выше, чем у обычного цементного раствора.Эти результаты показывают, что при высоком давлении характеристики цементного раствора лучше, чем при нормальном давлении, а характеристики цемента с влажным грунтом лучше, чем у обычного цемента.


W / C 0.5: 1 0,8: 1 1: 1 2: 1 3: 1
Скорость дренажа (%) Перед шлифованием 15,3 22,5 27,2 54,1 81,2
После шлифования 1,2 18,4 21,8 50,1 79,8

Тестовая позиция

Участок плотины № 25 на высоте 609,76 ~ 590 м включает в себя плоскость постоянного фундамента и имеет следующие характеристики: коэффициент уклона котлована 1: 0,79 ~ 1: 1,27; простирайте N49 ° ~ 52 ° W; длина верхней и нижней стороны, 92.0 м и 94,8 м соответственно; длина откоса 13,5 ~ 16,2 м; и площадью 1367,7 м. Эксперты определили, что испытание цементного раствора перекрывающих слоев основания плотины на отметке 590 м необходимо провести на участке плотины №25 на правом берегу. Участок плотины № 25 включает дорогу шириной 8 м, отметку 590 м ~ 587,83 м, наклонную поверхность и каменно-защитный слой толщиной 5 м наверху, простирающийся на 49 ° западной долготы с северной широты и площадью 857,8 м 2 . Расположение участка плотины №25 показано на рисунке 5.

4.2. Процесс затирки

Блок-схема технологического процесса показана на Рисунке 6, а некоторые процессы на строительной площадке показаны на Рисунке 7. Процессы затирки с уплотнением перекрывающих пород показаны ниже:
(1) Резерв 5-метрового защитного слоя перекрывающего слоя: резерв 5-метрового от поверхности основания плотины для защитного слоя перекрывающего слоя с использованием метода закрытия скважины и давления 0,5 МПа для циркуляционной цементации 5-метрового защитного слоя. Когда скорость нагнетания составляет не более 1,0 л / мин, можно пробурить отверстие ниже поверхности основания плотины (2) Закрытие отверстия, заливка цементным раствором с сегментированной циркуляцией сверху вниз: для цементации уплотнения под фундаментом плотины применяется сегментное бурение сверху вниз впрыскивание, закрытие отверстия, ступенчатое повышение давления и заливка жидким цементным раствором по всему сечению.Когда скорость закачки составляет не более 1,0 л / мин, заливку раствора можно завершить после 30 мин непрерывной закачки. (3) Свая анкерных стержней: принятая анкерная балка состоит из 3 стержней диаметром 32 мм и единая длина 12 м, которая размещается на 20 см ниже поверхности цементного отверстия в основании плотины (4) Вырыв грунта и снятие тяжелого покрытия: на защитном покрытии скальной породы проводится желто-струйная очистка, а также выполняются механические выемки и взрывные работы, чтобы разрыхлить породу до плоскости фундамента (5) Неглубокая труба: следующие 5 м используются для цементирования поверхности фундамента плотины между бурильными трубами, от скважин І до III последовательности; используются труба диаметром Φ 110 мм, цементирующая труба со стальной трубой Φ 38 мм и шламовая труба со стальной трубой Φ 25 мм (6) Свяжите стальной стержень и залейте бетон на фундамент плотины (7) Заливка бетонного покрытия: давление затирки заливной трубы составляет 3.0 МПа, а скорость закачки не более 1,0 л / мин; затем можно закончить заливку швов

Что касается технологии затирки уплотняющего раствора для создания бетонного покрытия, учитывая, что цементация под высоким давлением приводит к поднятию пласта, растягивающему напряжению в бетоне и растрескиванию бетона, предлагается технология затвердевания перекрывающего слоя. . Во-первых, 5-метровый защитный слой горного массива создается закрытым раствором, который может улучшить давление цементного раствора в горном массиве ниже плоскости фундамента.Анкерные стержни используются для решения проблемы деформации коренных пород. После удаления защитного слоя данные мониторинга показывают, что диапазон релаксации при взрыве составляет 0,2 ~ 2,2 м, в среднем 1,09 м. Проблема релаксации поверхности решается за счет использования неглубоких грунтовочных труб, своевременного создания бетонного покрытия и последующего заполнения цементным раствором трубы с грунтовкой. Комплексно рассмотрены проблемы деформации коренных пород, релаксации поверхности, затирки уплотняющего раствора и натяжения бетонных конструкций.Завершение затирки уплотняющего раствора перед заливкой бетона обеспечивает условия для строительства заливки бетона, что позволяет избежать перекрестного вмешательства затирки уплотняющего раствора и бетонной конструкции, а также проблем, связанных с множественными входами и выходами оборудования для затирки уплотняющего раствора.

4.3. Slurry Transform

В скважинах последовательности І и II используется водоцементное соотношение (массовое соотношение) 2: 1 при первоначальной заливке цементным раствором, тогда как в скважине III последовательности используется соотношение воды и цемента (цемент влажного грунта) 3: 1. при первоначальной затирке.Раствор для затирки постепенно превращается из слабого в прочный. Это преобразование следует следующим принципам:
(1) Когда давление цементного раствора остается прежним, скорость закачки следует уменьшить; или при постоянной скорости нагнетания, когда давление продолжает расти, не изменять водоцементное соотношение (2) Когда количество впрыскиваемого раствора определенной марки превышает 300 л или время инфузии достигло 30 мин, и давление цементного раствора и скорость впрыска не претерпевают значительных изменений, водоцементное соотношение первого сорта раствора должно быть изменено для создания более концентрированного раствора (3) Когда скорость впрыска превышает 30 л / мин, раствор может быть с утолщением в соответствии с конкретными условиями строительства

4.4. Давление затирки

Для затирки уплотняющего раствора используется метод сортировки и повышения давления для достижения расчетного давления затирки с использованием поэтапного подхода. Соотношение между скоростью нагнетания и давлением строго контролируется во время цементирования, чтобы не происходило опасного подъема поверхности породы из-за цементного раствора и бетона. Давление затирки защитного слоя составляет 0,5 МПа, а первого участка ниже плоскости фундамента — 0,8 ~ 1,0 МПа. Позже давление затирки постепенно увеличивается на 0.5 МПа на каждую секцию. Максимальное давление затирки составляет 3,0 МПа, а давление затирки бетонной направляющей трубы составляет 3,0 МПа (см. Таблицу 6). Стандарт окончания затирки: операцию затирки можно считать завершенной, когда скорость закачки участка защитного слоя не превышает 1,0 л / мин при расчетном давлении. На участках под защитным слоем скорость закачки составляет не более 1,0 л / мин при расчетном давлении, и операция цементирования может быть завершена после 30 минут непрерывной закачки.

высокий

мелкодисперсный цемент измельченный 12,3


Свойство Давление Разновидность цемента 3: 1 2: 1 1: 1 0.8: 1

Прочность на сжатие, 7 дней (МПа) Нормальный Портландцемент 3.25 4,10 5,40 7,63 11,60
Мелкозернистый цемент влажного помола 4,21 7,3 12,3 14,5 15,4 15,4 70,8 73,5 75,5 66,2
Мелкодисперсный цемент влажного помола 70,8 94,5 95,1 93,2 69.3

Прочность на сжатие 28 d (МПа) Нормальный Портландцемент 11,3 15,1 15,9 16,8 22,6 22,6 17,4 22,3 23,7 28,6
Высокий Портландцемент 83,4 99,6 102,2 101.6 86,5
Мелкозернистый цемент влажного помола 105,8 108,7 111,6 109,7 95,3

4.5. Расположение отверстий для цементного раствора

Расстояние между отверстиями для заливки уплотняющего раствора составляет и. Скважина перпендикулярна плоскости фундамента и проходит на 25 м ниже плоскости фундамента. Схема расположения отверстий для затирки уплотняющего раствора в перекрывающих породах показана на Рисунке 8.Включаются подъемная скважина динамического контроля, контрольная скважина, скважина последовательности І, скважина последовательности II и скважина III. Апертура контрольного отверстия составляет Φ 76 мм; подъемное отверстие для наблюдения за динамической деформацией, Φ 91 мм. Поскольку для отверстий для цементации уплотнения требуются сваи анкерных стержней, диаметр отверстия для цементирования уплотнения составляет Φ 110 мм. Заполнение трубы вводится через стальную трубу с диаметром головки Φ 38 мм, вспомогательным диаметром Φ 25 мм и толщиной стенки трубы 1.5 мм. Буровая установка QZJ-100B-J использовалась для просверливания цементного раствора. Все отверстия для затирки промывают водой под давлением 1 МПа, чтобы очистить трещины. В методе промывки используется открытая промывка, при которой смывается большое количество воды со дна отверстия в область вокруг отверстия, и промывка вращением. Условием завершения промывки бурения является то, что толщина остатков на дне отверстия не превышает 20 см после промывки, и промывка заканчивается, когда вода внутри отверстия становится чистой.

5. Результаты и обсуждение
5.1. Обсуждение количества затирки и проницаемости

Результаты затирки цементного раствора перекрывающих пород секции плотины № 25 на правом берегу показаны в Таблице 7. Испытание Lugeon не проводилось на 5-метровом защитном слое перекрывающих пород. В Таблице 7 показаны скважина І последовательности закачки цемента в 25-метровый слой коренной породы при 83,16 кг / м, закачка цемента в скважину II последовательности при 31,57 кг / м на единицу и закачка цемента в скважину III последовательности при 12.92 кг / м на единицу. Таким образом, скорость закачки из скважины последовательности І в скважину последовательности II снижается на 37%, в то время как количество цементного раствора из скважины последовательности II в скважину последовательности III уменьшается на 40,9%. Как показано на Рисунке 9, количество закачиваемого цемента на единицу значительно уменьшается, что соответствует правилу уменьшения количества цементного раствора на единицу, что указывает на то, что трещины эффективно заполняются и процесс затирки имеет хороший эффект. Тест Lugeon был проведен на отверстии для цементирования перед заливкой этого 25-метрового блока коренной породы.Данные в Таблице 8 показывают, что 25-метровый слой коренных пород в среднем имеет скорость проницаемости 23,24 LU в скважине І последовательности, среднюю скорость проницаемости 9,05 LU в скважине II последовательности и среднюю скорость проницаемости 3,84 LU в скважине последовательности III. и уменьшение количества затирки на 38,9% и 42,4% соответственно. Как показано на Рисунке 9, уменьшение удельной проницаемости от ствола І к стволу III также объясняет, что пустоты породы были эффективно заполнены, блокируя каналы просачивающихся пор и уменьшая скорость проницаемости.Постепенное уменьшение водопроницаемости и закачки цемента на единицу количества перед заливкой раствора указывает на то, что метод цементации цементного раствора с перекрывающими слоями подходит для цементирования столбчатого базальта.


Глубина отверстия (м)-5 ~ 0 0 ~ 5 5 ~ 10 10 ~ 15 15 ~ 20 9018

І (МПа) 0,5 0,8 ~ 1,0 1,0 ~ 1,5 1,5 ~ 2,0 2,0 ~ 2,5 2,5 ~ 3,0
II (МПа) 0,5 1,0 ~ 1,5 ~ 2,0 2,0 ~ 2,5 2,5 ~ 3.0 2,5 ~ 3,0
III (МПа) 0,5 1,0 ~ 1,5 2,0 ~ 2,5 2,5 ~ 3,0 3,0 3,0

9017


Отверстие Количество отверстий Глубина затвердевания (м) Впрыск цемента (кг) Единица впрыска (кг / м) LU (средняя проницаемость) LU Примечание

І 56140.9 13799,2 97,94/ 5 м защитный слой
II 97 270,1 4204.9 15,57// III 0,55/
Всего 193 538 18074,3 33,6/
І 59 141765 83,16 23,24 25 м коренная порода
II 101 2525 79721,8 31,57 9,05
III

9,05

3,84
Итого203 5075 216270,84 42,61 11,41

9017 9017 9017
Диапазон скорости (м / с) Средний минимум (м / с) Средний максимум (м / с) Средняя скорость (м / с) Статистические точки

До 3333 ~ 5970 4528 5269 4980 2105
После 3448 ~ 6061 4889 5491 5345 1253

5.2. Обсуждение теста Lugeon

Тест Lugeon может напрямую отражать проницаемость пласта, которая является основой для оценки пласта на ранней стадии проекта затирки раствора. Согласно китайскому стандарту DL / T5148-2012 Lugeon test (Техническая спецификация на цементный раствор для строительства гидротехнических сооружений), испытательное давление составляет 80% от давления цементного раствора соответствующей секции и не превышает 1,0 МПа. Формула расчета теста Lugeon приведена на
где — проницаемость рабочего участка, Лю; — напор, л / мин; — полное давление, действующее на рабочий участок, МПа; — длина испытательного участка, м.

Путем сравнения данных испытаний испытательной скважины перед заливкой цементным раствором и проверки качества значения Lugeon после заливки цементным раствором, получены параметры изменения проницаемости слоя породы фундамента плотины и оценен эффект цементирования. Перед заливкой цементным раствором были проведены испытания Lugeon на 17 контрольных отверстиях. Давление воды в 89 секциях было больше 4,5 LU в 69 секциях, а степень проницаемости более 3 LU составила 68,5% от всех испытательных скважин. Через 7 дней после окончания затирки были проведены испытание и осмотр Lugeon.В ходе этого процесса для проведения теста Lugeon произвольно пробурили 10 испытательных скважин глубиной 25 м (исключая 5-метровый защитный слой) и 5-метровую секцию, и в общей сложности было рассмотрено 50 секций с водой под давлением. После затирки были собраны результаты испытаний Lugeon, которые показаны на рисунках 10 и 11. Все 50 секций имеют значения Lugeon менее 3 LU, средняя проницаемость испытательной скважины G1-G5 составляет менее 1,5 LU, а средняя проницаемость контрольное отверстие G5-G6 меньше 1.2 LU. После заливки цементным раствором скорость проникновения испытательной секции воды под давлением во всех контрольных отверстиях не должна превышать 3 LU. Очевидно, что проницаемость снижается, а антисептический эффект значительно улучшается. Анализ эффектов показывает, что вес перекрывающих отложений толщиной 5 м может остановить трещинообразование и подъем поверхности основания, вызванные флюидом под высоким давлением. Давление цементного раствора очень важно для устойчивости пласта. Раствор низкого давления не может эффективно заполнить трещины в горных породах, и только раствор высокого давления может заполнить небольшие трещины.Вес покрывающего слоя гидросмеси толщиной 5 м может обеспечить эффективное усилие для удовлетворения необходимого давления цементного раствора, чтобы ограничить нарушение пласта. Трещины эффективно заполняются под высоким давлением, что приводит к снижению проницаемости и значительному улучшению антисептических и уплотняющих эффектов.


5.3. Обсуждение геофизических разведочных испытаний

Акустические испытания являются основой для определения корреляции между физическими и механическими параметрами массива горных пород и обеспечивают эффективные показатели параметров для обнаружения влияния взрывных работ на горные породы; при этом испытании учитываются коэффициент выветривания, коэффициент целостности, коэффициент анизотропии, разломы, карстификация и другие геологические дефекты.Чем выше скорость волны, тем лучше физико-механические свойства и целостность породы. Оборудование для акустических испытаний, используемое в этом исследовании, представляет собой звуковой инструмент rs-st01c, произведенный Wuhan Yanhai Engineering Development Co. Путем сравнения результатов испытаний до и после затирки получают параметры изменения целостности породы и анализируют качество затирки. Бурение смотрового отверстия под заливку проводится через 14 дней после завершения затирки.Волновая скорость свежей неповрежденной породы является важным параметром для расчета коэффициента целостности и соотношения скоростей волн выветривания в массиве горных пород.

Согласно ранней статистике акустических испытаний внутренних пород, средняя скорость волны брекчированной лавы составляет 4272 м / с, а диапазон для базальта составляет 5132 ~ 574 м / с. В таблице 8 показаны изменения скорости волны до и после цементирования. Таблица 8 показывает, что скорость волны в 17 испытательных скважинах до затирки раствора колеблется от 3333 м / с до 5970 м / с при средней скорости волны 4980 м / с.После заливки цементным раствором для акустических испытаний просверливаются 10 случайных контрольных отверстий с диапазоном скорости волны от 3448 м / с до 6061 м / с и средней скоростью волны 5345 м / с. Согласно средней скорости волны 4980 м / с до затирки и 5345 м / с после затирки, средняя скорость увеличения скорости волны после затирки составляет 7,3%. Более того, диапазон скоростей волны, средняя минимальная скорость и средняя максимальная скорость увеличиваются из-за цементации, что указывает на улучшение целостности породы.Согласно рисунку 12, до заливки раствором скорость волны составляет 79,9%, а скорость <4200 м / с составляет 8,2%. После затирки составило 94,8%, а <4200 м / с - 1,4%. Согласно нормативам акустического контроля скальной массы фундамента плотины, предусмотренным в проектной документации, более 90% столбчатого базальта должны иметь скорость более 4500 м / с, а менее 5% - менее 4200 м. / с после затирки, чтобы соответствовать стандарту проверки горной массы. Рисунок 12 показывает, что для начальной скорости более 5000 м / с коэффициент волновой скорости цементного раствора увеличился на 25.6%; для начальной скорости менее 5000 м / с волновая скорость степени заполнения упала примерно на 50%; а для начальной скорости менее 5000 м / с скорость волны уменьшилась после цементирования. Из-за заполнения трещин, трещин и зон разломов скорость волны увеличилась, показывая, что эффект цементирования очевиден.

Модуль деформации является важным параметром горной массы для анализа теории устойчивости и инженерного проектирования. В частности, при условии деформации в качестве стандарта контроля устойчивости определение модуля деформации напрямую определяет результаты анализа устойчивости к деформации.Дилатометр Probex-1 производства канадской компании Roctest используется для определения модуля деформации при входе в скважину. Дилатометр косвенно измеряет радиальную деформацию массива горных пород за счет гибкого повышения давления. Семь контрольных отверстий были испытаны, чтобы определить изменение модуля деформации перед заливкой цементным раствором, а 5 контрольных отверстий были испытаны после заливки раствором. Данные представлены в Таблице 9. Таблица 9 показывает, что средний модуль деформации до заливки раствором составляет 8,56 ГПа, а средний модуль деформации после заливки раствором равен 8.71 ГПа; средний модуль деформации после затирки на 1,7% выше. Как показано на Рисунке 13, коэффициент модуля деформации увеличился на 11,4% до 12 ГПа после цементирования, а отношения 8 и 10 ГПа снизились на 1,9% и 7,1% по сравнению с 6 ГПа, соответственно. Улучшение модуля деформации породы в основании плотины указывает на то, что величина сопротивления горной массы увеличивается, а деформация уменьшается, что косвенно указывает на улучшение физических свойств породы и улучшение механических свойств.Однако модуль деформации пласта после цементирования увеличился до 12 ГПа. Анализ показывает, что целостность породы относительно хорошая, поскольку данные модуля деформации перед заливкой раствора концентрируются в диапазоне 8 ~ 10 ГПа, поэтому увеличение модуля после заливки является относительно небольшим.

(ГПа)

9018

5.4. Обсуждение мониторинга подъема пласта

Значение мониторинга подъема является важным контрольным показателем, отражающим влияние цементного раствора на пласт во время строительства. На этой испытательной площадке расположены две подъемные смотровые скважины.Глубина отверстия 3 м больше, чем отверстие для затирки уплотняющего раствора, а его диаметр составляет Φ 91 мм. Измерительные приборы встроены для мониторинга, и они включают измерительную трубу ( Φ 25 мм) и внешнюю трубку ( Φ 73 мм). Нижний конец закрепляется в бетоне, местный слой поднимается, внутренняя труба перемещается, и индикатор часового типа будет записывать данные. Ручная запись данных мониторинга подъема используется для мониторинга подъема, и показания записываются каждые 5 ~ 10 минут.Подъемная деформация отслеживается и фиксируется во время затирки швов и уплотнения водой, допускается подъем коренных пород на высоту не более 200 м. При заливке швов величина подъемной деформации варьируется от 11 до 31 мкм м, что не превышает проектных требований ТУ. На Рис. 14 показан измеритель ручного контроля подъема, встроенный в поле.

5.5. Обсуждение керна породы и камеры с отверстиями

После заливки цементным раствором керны берутся из 10 контрольных отверстий, некоторые из которых показаны на Рисунке 15.На Рисунке 15 показано, что трещины в горных породах эффективно заполняются консолидированной суспензией, а материалы для затирки плотно связаны с окружающими породами с очевидным явлением полной консолидации. Во время бурения не наблюдается обрушения, и собираются неповрежденные образцы керна длиной до 1,2 м, как показано на Рисунке 15.

Для получения изображений используется панорамный имидж-сканер JL-IDOI производства Wuhan Himalaya Digital Imaging Technology Co. контрольные отверстия, как показано на рисунках 16 и 17.На Рисунке 16 показана типичная структура трещин в некоторых испытательных отверстиях перед заливкой цементным раствором. На рис. 16 (д) видно, что некоторые трещины имеют ширину до 10 см. Некоторые породы также заполнены кварцем. Скала основания плотины содержит горизонтальную трещину, вертикальную трещину и зону разрушения. На Рисунке 17 показаны типичные примеры заполнения некоторых пробных отверстий консолидированной суспензией после заливки цементным раствором. Рисунки 17 (a) и 17 (b) показывают, что как крутые наклонные трещины, так и отверстия заполняются эффективно, а заполнение консолидированной суспензией, а также микротрещины и нарушенные зоны можно увидеть на рисунках 17 (c) –17 (f). .

6. Полевая заявка
6.1. План строительства

Затирка перекрывающих пород используется для цементации участков фундамента плотины №19 ~ №25 (ниже платформы 590 м), в то время как покрытие не используется для цементации цементного раствора участка плотины № 25 (выше платформы 590 м). ~ # 31. Метод заливки цементным раствором по-прежнему представляет собой цементный раствор для уплотнения перекрывающих пород, интервал между рядами скважин составляет и, а глубина входа в горную породу обычно составляет 15,00 ~ 30,00 м; участок застройки конструктивной плоскости и прилегающая территория занавесочной линии локально соответствующим образом заглублены.Процесс строительства: подъем контрольного отверстия → контрольное отверстие перед заливкой раствора → последовательное отверстие I → последовательное отверстие II → последовательное отверстие III → контрольное отверстие после заливки раствором. Общий процесс строительства участков плотины №19 ~ №25 показан на Рисунке 18. Станции производства и хранения навозной жижи расположены на стороне выше по потоку от основания плотины и соединены с полем цементации путем отвода трубопровода.

6.2. Количество закачиваемого цемента и водопроницаемость

Для определения количества закачиваемого раствора используется отметка основания плотины на правом берегу, на 590 м ниже цементного раствора консолидации перекрывающих пород.Последовательность затирки I ямы — 25915 м; Последовательность заливки II скважины — 50690 м; Последовательность заливки III ствола — 25045 м; Последовательность заполнения IV скважины (шифрование) цементной ямой составляет 49690 м. Средняя проницаемость отверстий для цементирования в каждой последовательности фундамента плотины и количество закачиваемого цемента на единицу показано на рисунках 19 и 20.


7. Выводы

Затирка цементного раствора перекрывающего слоя решила такие характеристики, как легкое расслабление, прочность уменьшение и увеличение проницаемости столбчато-сочлененного базальта после разгрузки.Кроме того, цементное уплотнение перекрывающих пород улучшает целостность и непроницаемость породы фундамента плотины и имеет следующие преимущества:
(1) Затирка для уплотнения перекрывающих пород устраняет влияние столбчатого соединенного базальта, ограничивает релаксацию поверхностного слоя и усиливает изначально плохую целостность массива горных пород. Усиливается недостаточная несущая способность основания плотины, что вызвано деформацией. Затирка цементного раствора перекрывающего слоя через оставшийся 5-метровый защитный слой и сваю анкерных стержней после затирки снижает влияние столбчатых швов в базальте.После выемки защитного слоя эффект релаксации столбчатой ​​базальтовой поверхности снижается за счет цементации труб. Технология затирки подходит для геологических характеристик столбчатых базальтов. После строительства с цементным раствором проверка после цементации показывает, что эффект затирки соответствует требованиям несущей способности фундамента арочной плотины, обеспечивая успешную новую технологию затирки уплотняющего раствора (2). Эффект затвердевания перекрывающих пород является значительным.Всего имеется 10 контрольных лунок с 50 секциями, и все 49 секций теста Lugeon имеют размер менее 3 LU. После затирки предыдущий показатель испытательного участка с водой под давлением с более чем 99% контрольных отверстий составляет не более 3 LU. Средняя скорость волны до затирки составляет 4980 м / с, в то время как средняя скорость волны после затирки составляет 5345 м / с, а увеличение скорости волны из-за затирки составляет 7,3%. Средний модуль деформации до затирки составляет 8,56 ГПа, а средний модуль деформации после затирки составляет 9.9 ГПа. Средний модуль деформации после затирки на 13,5% выше. Значение контроля подъема колеблется от 11 до 31 мкм м и не превышает проектный предел 200 мкм м. Образцы керна извлечены целыми и имеют длину до 1,2 м. Кроме того, во время затирки уменьшается просачивание. По сравнению с цементным раствором уплотнения бетонного покрытия, этот новый подход позволяет избежать неблагоприятных последствий повреждения при сверлении встроенного контрольного прибора и трубы охлаждающей воды и определить влияние подъема цементного раствора на качество бетона, поэтому он имеет хорошую применимость (3) Заливка цементным раствором перекрывающих пород решает проблему непрерывного строительства.После выемки верхней поверхности защитного слоя вскрыша с затиркой уплотнения имеет большую площадь организации строительного ресурса. Строительство завершается перед заливкой бетона, и строительные ресурсы находятся на месте одновременно. После затирки уплотняющего раствора, заливки цементным раствором (по мере необходимости) и строительства испытательной скважины требуется лишь небольшое количество ресурсов для неглубокого осмотра после выемки защитного слоя породы. По сравнению с затиркой цементного раствора для бетонного покрытия, потери строительных ресурсов исключены, а эффективность строительства высока (4) Этот новый процесс применяется к участкам плотины №19 ~ №25 правого берега Байхетанской гидроэлектростанции. станции (ниже платформы 590 м).Успешное применение технологии строительства цементного раствора с консолидацией перекрывающих пород обеспечивает мощный ориентир для большего количества проектов по цементированию уплотняющих плотин, что имеет большое значение для популяризации этого подхода

Доступность данных

Данные, используемые для подтверждения результатов этого исследования, включены в статья.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации этой статьи.

Благодарности

Это исследование было поддержано Национальным фондом естественных наук Китая (грант № 51279019). Авторы благодарны нашим партнерам Sinohydro Bureau 8 Co., Ltd. в Китае. Авторы также благодарны China Three Gorges Corporation. В этом документе суммируются результаты исследования и анализа столбчато-сочлененного базальта на Байхетанской арочной плотине за многие годы, что является мудростью всех компаний и учреждений, участвующих в этом проекте, включая проектирование, надзор за строительством и исследования, а также многие эксперты и ученые как дома, так и за рубежом.Настоящим выражаем благодарность всем вовлеченным организациям и частным лицам.

Греческая архитектура | Encyclopedia.com

Греческие строительные методы.

Почти во всех основных греческих архитектурах использовалась простая система «столб и перемычка». В этом методе строительства две или более стойки — колонны, опоры или стены — поддерживают горизонтальные элементы, длина которых ограничена прочностью камня, способного выдержать собственный вес. «Столб» — это вертикальная конструктивная часть, а «перемычка» — это перемычка, предназначенная для перекрытия проемов или поддержки кровли здания.Греки овладели этим стилем строительства, когда они разработали методы добычи камня, а также транспортировку и обработку больших массивов камня. Были изобретены оригинальные устройства для подъема и подъема строительных материалов. Из письменных свидетельств мы знаем, что шкив, устройство, которое сейчас считается само собой разумеющимся, использовалось с деревянными подъемными конструкциями. У этих примитивных кранов было две, три или четыре опоры, в зависимости от ситуации и требований к весу. Для подъема камня были разработаны системы, в которых для подъема использовалась веревочная оснастка, а для размещения использовались рычаги и ломы.Сегодня эти устройства кажутся очевидными, но в свое время они представляли собой технологический прогресс по сравнению с древней техникой перемещения камня на высоту на санях и пандусах. Бревна использовались для поддержки и формирования конструкции кровли, которая обычно покрывалась черепицей. В бытовой архитектуре, жилищах, магазинах и других утилитарных постройках строительство было намного проще. Это
обычно состояли из стен из обожженного или необожженного кирпича, положенных на грубый каменный фундамент. Инструменты, используемые для большинства архитектурных работ, были простыми, но они отражали состояние технологий того периода.Архитекторы и инженеры использовали шнуры для измерений с квадратами, отвесами и уровнями, чтобы сохранить точность конструкции. Каменщики использовали молотки, топоры, напильники и долота для обработки камня. Железные инструменты подходили для обработки мрамора и известняка.

Самые ранние храмы.

История греческой архитектуры — это, по сути, история развития греческого храма. В бронзовом веке и в периоды минойского и микенского могущества на Крите и в материковой Греции храм не был основным местом поклонения богам.Место обитания или культовый центр божества не определялось сложной структурой, поэтому важность, которую надлежало придавать строительству храма, сигнализировала о новом и ином отношении к поклонению. Еще нужно помнить об одном важном моменте. Храм в греческой культуре не был зданием для размещения групп прихожан. Это был дом бога или богини со статуей божества и, возможно, некоторые дополнительные комнаты, которые функционировали как сокровищницы, но обряды и жертвоприношения, приносимые богу, совершались на алтаре перед храмом.Самые ранние образцы храмов греческой эпохи можно вывести только на основании археологических данных. Есть гончарные модели однокомнатных построек с остроконечными крышами VIII в. До н. Э. что дает некоторое представление о раннем дизайне храма. Идея окружить храмовую структуру одним или несколькими рядами колонн, кажется, была чисто греческим изобретением. В других древних культурах, особенно в Египте, колонны в основном использовались внутри храмов, иногда в большом количестве.В греческой архитектуре открытая колонна была одним из самых характерных элементов. Вероятно, самый ранний прямоугольный храм с окружающей его колоннадой, о котором есть свидетельства, — это храм богини Геры на острове Самос. Он датируется концом VIII века до н. Э. На этом этапе колонны были деревянными, поставленными на каменные основания. Храм был перестроен в седьмом веке до н. Э., Увеличен в размерах и внесены изменения, приближающие его к храму.
возможные пропорции и дизайн храмов классической эпохи.

Ранний дорический стиль.

Около 580 г. до н. Э. храм в дорическом стиле был построен богине Артемиде на острове Корфу, недалеко от северо-западного побережья материковой Греции. Хотя он был полностью разобран, было обнаружено достаточное количество известняковых блоков, свидетельствующих о его размере — около 77 футов в ширину и примерно вдвое больше в длину. Достаточное количество фронтона — треугольное пространство в конце под двускатной крышей — было восстановлено, чтобы показать, что он был украшен рельефной резьбой, изображающей горгону и битву между богами и гигантами.Это один из самых ранних образцов фронтальной скульптуры, который можно определить. Примерно в то же время в Олимпии был построен храм богине Гере. Сохранилась только надстройка, но можно было сделать вывод, что у нее было шестнадцать колонн сбоку и шесть на концах, угловые колонны считались дважды. Колонны не имели отдельного основания, а опирались на верхнюю ступеньку платформы. Колонны типа, называемого дорическим, были рифлеными — вырезанными с серией мелких вертикальных каналов — и сужались кверху.Капитель, или верх колонны, состоял из изогнутой части, напоминающей подушечку, с квадратным блоком наверху. План храма в Олимпии включает пронаос, целлу и первый известный пример опистодома. Целла была центральным залом или святилищем храма, а пронаос — небольшой прихожей перед ним. Опистодомус — это небольшое крыльцо в задней части целлы. Внутри было два ряда колонн для поддержки крыши и свидетельство того, что были задействованы колонны, прикрепленные к боковым стенкам.Первоначально в этом храме были деревянные колонны, которые постепенно заменялись каменными. В результате они принадлежат к нескольким различным периодам и стилям, относящимся к VI веку до н. Э. до римских времен. Во II веке н. Э. Павсаний заметил еще одну деревянную колонну, которую не заменили. Стены этого храма были из высушенного на солнце кирпича, положенного на каменный фундамент. Архитрав или основание конструкции крыши, соединяющей колонны, очевидно, было деревянным, а сама крыша была покрыта терракотовой черепицей.Внутри целлы было найдено большое известняковое основание, вероятно, для культовой статуи богини или
двойная статуя Геры и Зевса. Этот ранний храм важен не только своей планировкой и пропорциями, но и свидетельством того, что храмы, изначально построенные с использованием деревянных элементов, были заменены более прочной каменной конструкцией. В дорическом ордере фриз — горизонтальная полоса над архитравом — был украшен узором из чередующихся триглифов и метоп .Триглиф представляет собой единый блок с вырезанной лицевой стороной в виде трех вертикальных полос; Метоп представляет собой прямоугольную плиту, которая может быть гладкой, но может быть украшена росписью или рельефной скульптурой. Некоторые думают, что конструкция триглифа была воспоминанием о концах балок в деревянной архитектуре, но это объяснение не принимается всеми историками архитектуры. Храм Аполлона в Коринфе, датируемый примерно 540 годом до н. Э., Является единственным примером материкового храма VI века с некоторыми колоннами, которые все еще стоят.Каждая колонна представляет собой монолит, вырезанный из единого блока, высотой около 21 фута, сделанный из пористого известняка, первоначально покрытого слоем штукатурки. Шесть колонн на концах и пятнадцать с каждой стороны, что в два с половиной раза больше ширины. Платформа под колоннадами поднималась слегка выпуклым изгибом. Это самый ранний известный пример, когда эта корректировка была сделана для исправления оптической иллюзии, из-за которой базовая линия кажется изогнутой. Интерьер этого храма был разделен на две комнаты спиной к спине, в каждую из которых можно было войти со своего крыльца.Другие сохранившиеся образцы дорической архитектуры шестого века можно найти в греческих колониях Сицилии и южной Италии. Чтобы полностью оценить раннее развитие дорического стиля, необходимо изучить некоторые из них. Три хорошо сохранившихся храма в Пестуме, к югу от Неаполя, включая храм Геры середины шестого века. Он издавна известен как «Базилика» и до сих пор упоминается под этим названием в некоторых публикациях. Вся периферийная колоннада все еще стоит, архитрав все еще на месте, но стены полностью разрушены.Было девять
столбцы на каждом конце и восемнадцать на стороне. Это несколько необычно с нечетным номером на фасаде, разделяющим его пополам. В целле был центральный ряд колонн, которые были такого же размера, как и колоннада. Особенностью этой ранней стадии развития дорического ордера является то, что колонны в этом храме были радикально сужены снизу вверх, что придавало конструкции упругий или эластичный вид.

Ранняя ионная архитектура.

Дорический и ионический архитектурные ордера имеют ряд различий, но главное из них — расположение, форма и пропорции колонн.Дорическая колонна находится прямо на помосте храма; Ионик имеет основу, обычно состоящую из нескольких элементов, которые могут даже содержать резной декор. По сравнению с более простой дорической столицей, ионическая столица имеет пару спиралей — спиральных или завитковых орнаментов, которые могут указывать на строительство из других материалов, кроме камня, а также отражать влияние культур из Западной Азии или Египта. Ионическая колонна обычно тоньше по сравнению с дорической, и ионические храмы обычно имеют только две ступеньки, а дорические — три.Два храма, построенные примерно в одно время в середине шестого века, являются образцами раннего ионического стиля и также являются одними из первых крупномасштабных храмовых построек в греческой архитектуре. Один из них был вторым храмом, посвященным Гере на острове Самос, а другой — Артемиде в Эфесе на востоке Греции — ныне западном побережье Турции. Храм в Эфесе частично был оплачен королем Лидии Крезом, чье богатство стало пословицей — «богатым, как Крез». В Эфесе храм Артемиды имел двойную колоннаду с 21 колонной на стороне размером почти 360 футов.Это массивное здание было построено из мрамора с деревянной крышей, покрытой терракотовой черепицей. Некоторые барабаны нижней колонны украшены рельефной резьбой. Храм Геры на Самосе также имел двойную колоннаду и был обращен на восток, что было обычной ориентацией греческих храмов. Храм Артемиды, напротив, был обращен на запад. Возможно, на это повлияла более ранняя святыня на этом месте в Эфесе. Более поздний храм на месте Самоса, начатый около
530 г. до н. Э., Был крупнейшим греческим храмом, о котором знают современные ученые.Его размеры составляли 179 на 365 футов, а высота колонн составляла 63 фута. Сами колонны были из известняка, но их капители и основания были из мрамора, вероятно, для сохранения ценного мрамора.

Храмы пятого века.

В V веке до н. Э. Было решено усовершенствовать взаимосвязь архитектурных элементов и пропорций, что привело к созданию «классического» вида греческой храмовой архитектуры. Идеальное соотношение количества столбцов — концы в стороны — было решено от шести до тринадцати.Мрамор стал основным строительным камнем, заменив известняк там, где он был доступен. Важный пример развития изысканности с шестого по пятый век до н. Э. Архитектура посвящена богине Афайе на острове Эгина, к юго-западу от Афин. Многие из них сохранились, в том числе часть фронтальной скульптуры, что позволяет осуществить надежную реставрацию. Его расположение на вершине холма является напоминанием о том, что место греческого храма часто выбиралось из-за его высоты и вида на море или окружающий пейзаж.В храме было шесть на двенадцать колонн, а это еще не идеальное соотношение шести к тринадцати в будущем. Внутри целлы в этом храме было два ряда меньших колонн, которые поддерживали второй, меньший ряд наверху. Эта двухэтажная внутренняя колоннада не была уникальной и встречается в некоторых других храмах. Его цель заключалась в том, чтобы поддерживать конструкцию крыши. Поскольку было сочтено неправильным, чтобы внутренние колонны были выше, чем те, что были снаружи, решение заключалось в том, чтобы иметь два наложенных друг на друга уровня меньших колонн, чтобы достичь высоты между полом и крышей.Это расположение также можно увидеть в храме Геры (который когда-то считался посвященным Посейдону) в Пестуме на юге Италии. Этот храм, вероятно, лучший сохранившийся образец храма в греческом стиле, также был построен между началом и серединой пятого века. Внешнее убранство храма на Эгине включало в себя мраморную черепицу по краю крыши, водостоки в форме львиных голов, антефиксы в форме пальметт и значительное количество цветных деталей. Хотя есть некоторые споры о количестве декоративных цветов, используемых в греческой архитектуре, было обнаружено, что многие образцы окрашенных поверхностей сохранились, что значительно подтверждает идею о том, что эти структуры не были совершенно светлого цвета мрамора или известняка, как они существуют сегодня .

Акрополь.

Здания на Акрополе — буквально «высокий город» — в Афинах имели долгую историю, уходящую корнями в микенские времена. Самый старый храм богини Афины на этом месте восходит к VII веку до н. Э. Первоначально укрепленная цитадель, известняковое плато высоко над городом оставалось центром поклонения богине-покровительнице с ее главным алтарем после того, как его военное значение уменьшилось. В начале пятого века до н.c.e. Афиняне начали строительный проект, чтобы заменить старый храм и построить новый пропилон — входные ворота — в святилище. Этот план был прерван персидским вторжением, разрушением и разграблением Акрополя в 480 г. до н. Э. Только после середины века планы строительства нового храма городской богини были реализованы. Современные ученые знают этот новый храм как Парфенон, названный так потому, что он был посвящен особому аспекту богини Афины Парфенос — Деве Афине или Деве Афине.В ее культовом центре, помимо главного храма, было несколько важных построек. Это Пропилеи или вход в Акрополь, храм Афины Ники или Победы и Эрехтейм, здание, предназначенное для объединения нескольких культов в одну структуру.

ПАВСАНИЙ ОПИСЫВАЕТ ПАРФЕНОН

введение: Часто именно описание, написанное путешественником в древние времена, дает нам реальное представление о том, как памятники выглядели в свое время.Когда Павсаний, греческий путешественник и историк, посетил Афины во II веке до н. Э. поднявшись на вершину Акрополя, он увидел Парфенон, который, должно быть, был почти в своем первоначальном состоянии. Как обычно, он пытался определить предметы украшения и объяснить их историческое или мифологическое значение.

Когда вы входите в храм, который они называют Парфеноном, все скульптуры, которые вы видите на так называемом фронтоне, относятся к рождению Афины, а те, что на заднем фронтоне, представляют битву за землю между Афиной и Посейдоном.Сама статуя сделана из слоновой кости и золота. В середине ее шлема помещено изображение Сфинкса — сказку о Сфинксе я дам, когда перейду к своему описанию Беотии, — а по обе стороны от шлема изображены рельефные грифоны. Эти грифоны, как говорит в своем стихотворении Аристей Проконнесский, сражаются за золото с аримаспами за пределами Исседонов. Он говорит, что золото, которое охраняют грифоны, выходит из земли; аримаспи — люди, рожденные с одним глазом; грифоны — звери, подобные львам, но с клювом и крыльями орла.О грифонах больше не скажу. Статуя Афины стоит прямо, туника достигает ног, а на ее груди голова Медузы вырезана из слоновой кости. Она держит статую Победы высотой около четырех локтей, а в другой руке — копье; у ее ног лежит щит, а возле копья — змей. Этим змеем был Эрихтоний. На пьедестале изображено рождение Пандоры в рельефе. Гесиод и другие пели, как эта Пандора была первой женщиной; до рождения Пандоры женщин еще не было.Единственная портретная статуя, которую я здесь видел, — это статуя императора Адриана, а у входа — статуя Ификрата, добившихся многих замечательных достижений.

источник: Павсаний, Описание Греции . Пер. У. Х. С. Джонс (Нью-Йорк: Сыновья Дж. П. Патнэма, 1918): 23, 25.

Парфенон.

Под руководством Перикла старый план 480-х годов был возрожден в середине века. Архитекторами нового храма Афины были Иктин и Калликрат.Культовый образ для храма был создан Фидием, который, вероятно, также создал декоративную программу для всего здания и традиционно считается главным руководителем работ. Строительство храма было начато в 447 году и освящено в 438 году, но скульптурное убранство не было полностью завершено до 432 года. Здание использовалось в более поздние времена как византийская церковь, католическая церковь и мусульманская мечеть. В 1678 году взрыв пороха, хранившегося в целле, разрушил большую часть центра храма, который до того времени находился в хорошем состоянии.В период 1801–1803 гг. Английский коллекционер лорд Элгин получил разрешение от турецких властей удалить часть скульптуры — так называемые Elgin Marbles , которые сейчас хранятся в Британском музее (и является источником разногласий с нынешним правительством Греции. ). К ним относятся некоторые из фронтальных фигур и большая часть рельефного фриза, которые считаются одними из самых важных образцов V в. До н. Э. Греческое искусство. Само здание было построено из пентелийского мрамора на известняковом фундаменте, который частично перекрывал фундамент более раннего храма.Некоторые барабаны колонн из разрушенного храма были найдены в хорошем состоянии и использовались в новом, что определяет размер колонн — 34 и четверть фута в высоту, но не общую пропорцию. У Парфенона восемь колонн по концам и семнадцать по бокам, потому что он несколько шире в пропорции.
чем было правило. Возможно, эта дополнительная ширина была спроектирована для того, чтобы вместить внутренний вид необычайной колоссальной статуи Афины из золота и слоновой кости в целле. План включал периферийную колоннаду, переднее и заднее крыльцо с шестью колоннами и камеру за целлой, которая, возможно, служила сокровищницей.Целла имела двухэтажную колоннаду по бокам и сзади, предположительно для просмотра статуи Афины. К середине пятого века греческие архитекторы достигли уровня дизайна с изысканностью и гармонией пропорций, с которой редко можно было равняться. Это было сделано с течением времени методом проб и ошибок, с использованием преимуществ технологических достижений в строительстве и значительных экспериментов с визуальными эффектами размера, формы и взаимоотношений. Были сделаны визуальные улучшения для исправления оптических иллюзий.Таким образом, основные горизонтальные элементы фасада здания — стилобат площадки и антаблемент надстройки — были плавно изогнуты вниз от центра. Колонны и стены слегка наклонены внутрь. Колонны сужаются к вершине в виде небольшого изгиба entasis , и даже глубина рифления колонны наверху меньше. Дорическая колонна V в. До н. Э. был значительно усовершенствован по сравнению со своим предшественником за сто лет до этого, а его изогнутый профиль стал гораздо более тонким.Многие ученые рассматривают это как включение ионических аспектов в дорический стиль. Много было сказано об идеальных математических пропорциях, разработанных греческими архитекторами для определения визуальных соотношений частей здания. В Парфеноне можно увидеть несколько примеров того, как действует этот принцип. Соотношение ширины храма к длине 9: 4; расстояние между колоннами и их диаметром имеет такое же соотношение 9: 4, и это можно увидеть и в других аспектах здания.Использование простых повторяющихся соотношений и геометрических соотношений наложило визуальный порядок и гармонию и привело к созданию архитектурного шедевра.

Пропилеи.

Пропилеи были величественными церемониальными воротами и входом на территорию Акрополя. Он заменил более раннюю структуру, поскольку Парфенон заменил более ранний храм. Это была работа архитектора Мнесикла, начатая в 437 году.
до н.э., после завершения строительства Парфенона и прекращения работ в 432 г. до н.э.c.e. Пропилеи были полностью из мрамора, и на их строительство ушло пять лет, но так и не было полностью завершено по плану. Помимо величественных ворот с широким центральным проходом, он имел подъезды с шестью колоннами на внешней стороне и внутри, а также две большие комнаты по бокам от дверного проема. Одна из этих комнат была описана Павсанием как «картинная галера», но также предполагалось, что это была официальная столовая. Здание было построено полностью из дорогого мрамора и имело такие большие размеры, что некоторые потолочные балки должны были перекрывать расстояние в восемнадцать футов.Как следствие такого размера, они были оценены в весе более одиннадцати тонн. Эта способность выдерживать большой вес на высоте свидетельствует о хорошо развитой системе строительных технологий.

Храм Ники и Эрехтейм.

Высоко справа от Пропилеи небольшой храм был начат примерно через пять лет после того, как работы над церемониальными воротами были приостановлены. Это компактное сооружение было посвящено Афине Нике — богине победы. Он был выполнен в ионическом стиле с четырьмя тонкими колоннами на каждом конце.В целлу входили между двумя опорами или квадратными столбами, которые соединялись с боковыми стенами решетчатыми бронзовыми экранами. Резной фриз, изображающий сражение греков с персами, украшал все четыре стороны антаблемента — элемент более типичный для ионического, чем для дорического стиля. На фронтоне выше были резные фигуры, что можно определить по приставкам, а скульптурный парапет с трех сторон был добавлен позже. Еще одно важное здание на Акрополе в ионическом стиле — Эрехтейм.Он получил свое название от Эрехтея, легендарного царя Афин, чей дворец, возможно, когда-то стоял на этом месте. Начатое в 421 году и законченное в 405 году, это, вероятно, самое необычное строение в округе из-за его неправильного плана. Возможно, это было результатом необходимости объединить несколько святынь или культовых мест. Было три внутренних помещения и три крыльца или портика разных размеров и на разных уровнях. На южной стороне крыльца было шесть кариатид — архитектурных опор в форме человеческих фигур, поддерживающих антаблемент вместо колонн.Эти знаменитые женские статуи были переданы под охрану музея и заменены копиями. Один из важных уроков, которые следует извлечь из Эрехтейума, заключается в том, что греческие архитекторы смогли адаптироваться к потребностям необычной ситуации.

Храм Зевса Олимпийского.

К юго-востоку от Акрополя в Афинах большой храм, посвященный Зевсу Олимпийскому, был начат около 520 г. до н.э., но он так и остался незавершенным, и только платформа использовалась для его завершения гораздо позже.При Антиохе IV, царе Сирии, работы над храмом были возобновлены.
во II веке до н. э. но окончательно он не был закончен до 131 г. во времена римского императора Адриана. Считается, что первоначально он был спроектирован в дорическом стиле, но когда он был завершен, он был дополнен элементами коринфского ордера, включая тщательно продуманные цветочные коринфские капители. Первоначальный план включал двойной ряд колонн в периферийной колоннаде с третьими рядами на каждом конце. Вероятно, на это повлияли другие ранние храмы большого масштаба, такие как храм Геры в Эфесе.Храм Зевса Олимпийского был одним из крупнейших в Афинах, размером 135 на 353,5 футов с колоннами высотой 57 футов. Его завершение через сотни лет после начала, вероятно, было результатом восхищения императора Адриана греческой культурой.

Греческий театр.

Хотя форма храма является наиболее важным архитектурным типом в греческой истории, существует ряд других видов сооружений, которые следует учитывать. Помимо храма, следует упомянуть много других типов общественных зданий, памятников, алтарей и гробниц.Театр был, пожалуй, вторым наиболее типичным воплощением греческого архитектурного дизайна. Все фестивали, спортивные состязания и драматические представления проходили на открытом воздухе. Первоначально даже Ассамблея афинян проводилась под открытым небом на скалистом утесе, известном как Пникс. Это позволяло участникам видеть и слышать выступающих на более низком уровне. Отсюда следует, что представления, проводимые в честь бога Диониса, будут проводиться в углублении, где зрители могут разместиться на крутом склоне холма.В истории греческой драмы большинство театров было построено на естественном склоне холма. Истоки драмы лежали в хоровых танцах, поэтому самой важной областью театра был круговой оркестр , что буквально означает «танцевальное место». Корпус зрительного зала или театра состоял из полукруглого расположения пологих каменных рядов сидений. По мере развития идеи драматического театра и увеличения числа актеров возникла необходимость в том, чтобы на сцене была какая-то опора.Он назывался skene , и он служил декой, помогающей проецировать голоса актеров, а также обеспечивать некоторые элементарные декорации. Представление о театре как об особом здании
По всей видимости, он развивался в конце шестого — начале пятого века до н.э., но одним из самых ранних сохранившихся свидетельств является театр Диониса на южном склоне Акрополя. Позже он был изменен или модифицирован, когда он претерпел ряд перестроек в четвертом веке и в период римской империи.Один из наиболее хорошо сохранившихся примеров театра находится в Эпидавре на восточном побережье южной Греции. По словам Павсания, архитектором этого театра был Поликлет Младший. Он был построен около 350 года, когда были формализованы основные элементы театрального дизайна. Зрительный зал, имеющий форму чуть больше полукруга, врезан в склон холма. Каменные сиденья разделены на клиновидные блоки или секции с горизонтальным проходом, отделяющим нижнюю часть от верхней, более крутой и более высокой.Дизайн сидений даже обеспечивает некоторое пространство для ног под ними, чтобы зрители могли освободить место для людей, проходящих перед ними. Самые низкие места предназначались для особых посетителей и имели спинки и подлокотники. В некоторых театрах эти места для сановников были почти тронными с искусно вырезанным орнаментом. Предположительно в центре оркестра находился алтарь, о чем свидетельствует найденное на месте каменное основание. Сценическое здание должно было быть высоким, опять же, если судить по сохранившимся фундаментам.Этот театр мог вместить от двенадцати до пятнадцати тысяч человек, сидящих с относительным комфортом и с очевидной легкостью входа и выхода. Дизайн греческих театров несколько изменился, чтобы приспособить другие типы драматических представлений, когда они были разработаны, но основные части остались такими же и были стандартными для всего греческого мира.

Здания специального назначения.

Одним из самых важных зданий в повседневной жизни греков была stoa , одно- или двухэтажное строение с длинной колоннадой, которое могло включать магазины, а также служить местом неформальных встреч.Стоа Аттала на Агоре (открытый рынок) в Афинах была реконструирована на основе археологических данных и служит хорошим примером такого типа. Такие здания с колоннами обеспечивали защиту людей в их повседневной деятельности от непогоды, и в результате их можно было найти в религиозных комплексах, а также на рынках. Другие общественные здания были специально спроектированы как места для собраний гражданских советов, актовых залов для определенного культа и
даже неформальные пространства для социальных клубов.Функциональные здания включали фонтанные дома, куда люди приходили наполнять кувшины с водой. Их часто изображают на греческих вазах. Особенным типом зданий была башня с часами. Единственный сохранившийся образец — так называемая «Башня ветров», сохранившаяся в Афинах. Построенное в I веке до н. Э., Это восьмиугольное (восьмиугольное) здание с резными рельефами, изображающими олицетворения ветров на вершине каждой стороны. Помимо места для водяных часов и резервуара, по бокам были установлены солнечные часы, а наверху — флюгер.

Дома и градостроительство.

Типичный греческий дом отвечал потребностям в замкнутом пространстве, предлагая конфиденциальность и защиту. Обычный план жилого помещения сосредоточен на открытом дворе с перистилем или верандами. Было обнаружено несколько примеров, и они, как правило, следуют тому же устройству, которое состояло из вестибюля с небольшой комнатой с одной стороны, центрального двора с комнатами разных размеров, выходящими на него. Эти дома, как правило, были одноэтажными и располагались в плане квадрата, со стенами из сырцового кирпича на каменном или бутовом фундаменте.Полы в специальных помещениях, например в столовой, можно украсить мозаикой. Столовая также часто снабжалась площадками для лежащих обедающих. Иногда ванные были вымощены плиткой и снабжены терракотовыми ваннами, но другие санитарные сооружения при раскопках находили редко. Двери домов были деревянными, и современные ученые знают, что они были украшены металлическими гвоздиками по изображениям на вазах. Регулярное расположение жилищ в упорядоченном плане города стало популярным в начале V века до нашей эры.c.e. В греческих городах были предусмотрены места для собраний и торговли (агора или общественная площадь), а также культовые центры и святилища, где располагались храмы и святыни. Города обычно были окружены защитной стеной с башнями, рвами и оборонительными воротами. Такие укрепления были результатом необходимости защититься от нападения и обеспечить чувство безопасности.

источников

А. Х. Лоуренс, Греческая архитектура . Преподобный Р. А. Томлинсон (Нью-Йорк: Penguin Books, 1983).

Г. М. А. Рихтер, Greek Art (Лондон: Phaidon Press, 1967): 7–44.

см. Также Мода: одежда в классической Греции ; Религия: боги Олимпа ; Религия: Поклонение богам: жертвоприношения и храмы

Посадка деревьев единство

Все вместе мы сажаем огромное Древо Жизни — дерево, о котором мы все заботимся, делая его местом, где можно прислушиваться не только к древу мудрости. , но и к сердцу друг друга, прославляя жизнь в предшествующем единстве, уважая разнообразие.Древо Жизни напоминает нам, что вся жизнь неразрывно ЕДИНА. В этом понимании мы все братья и сестры. И деревья тоже. Посадите свое дерево и зарегистрируйтесь в нашей глобальной сети здесь: https://caravanofunity.eu/one-tree/

, 5 июня 2019 г. · «Сажать деревья важно, потому что деревья — это жизнь», — объясняет он. «Они могут обеспечить тень для нас и наших животных, они обеспечивают больше кислорода для воздуха, которым мы дышим. Мы рубим деревья на уголь, и важно постоянно сажать деревья, поэтому, если однажды мы вернемся в Южный Судан, мы сможем покинуть это место в том виде, в котором мы его нашли.«Деревья — это жизнь».

Заявка на участие в 20 Million Trees Game Jam 2019; … Присоединяйтесь к каналу YouTube Unity Ninja! … ПОМОГИТЕ НАМ ДОСТИГНУТЬ ЗАДАЧУ ПО ВЫСАДКЕ 20 000 000 ДЕРЕВЬЕВ! ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖЕРТВИТЕ …

3 марта 2017 г. · 3 марта 2017 г. ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ. UNITY, Мэн — Студенты программы биологии сохранения в Unity College на этой неделе проведут крупную посадку семян каштана в рамках продолжающегося эксперимента по восстановлению. Это последний этап в долгосрочном партнерстве Unity College, созданного с Американским фондом каштанов (TACF) весной 2015 года, когда начинается крупномасштабная реставрация важного американского каштана.

РУКОВОДСТВО ПО КРЕАТИВНОМУ СЕМИНАРУ MILSPEAK 2009MCWS ТАБЛИЦА …

деревьев — представляют нервы, а нервы выражают мысли о единстве. Они соединяют мыслецентры. Деревья, растущие по обе стороны реки, представляют собой нервы, исходящие от жизненного потока по обе стороны позвоночника и соединяющие и объединяющие весь организм.

Церемония посадки единого дерева может символизировать объединение пары или объединение их семей.Церемония проводится во многом так же, как и другие свадебные церемонии единства, со столом, установленным рядом с местом церемонии.

Метафизическое значение древовидных (mbd) деревьев. Мета. «Деревья» представляют нервы, а нервы — выражение мыслей о единстве; они соединяют мыслецентры. В Иезекииля 47: 7 деревья, растущие по обе стороны реки, представляют нервы, исходящие от позвоночника и соединяющие и объединяющие весь организм через нервную жидкость.

15 сен, 2020 · Пляж вокруг пальм только усиливает очарование и красоту.Несмотря на то, что это густонаселенный пляж, получивший свое известное название, здесь можно любоваться красивыми и великолепными закатами. Один из самых популярных пляжей Гуджарата.

итальянский кипарис у фундамента

Итальянский кипарис имеет чрезвычайно уникальную форму, которая обеспечивает классическое отличие средиземноморских пейзажей, высоких ширм и обрамляющих акцентов. Как вырастить итальянский кипарис. Cypress Semiconductor Corp.198 Champion Court San Jose, CA 95134 USA Тел .: + 1-408-943-2600.Рестораны поблизости Marvino’s Italian Kitchen, Cypress на Tripadvisor: найдите отзывы путешественников и откровенные фотографии ресторанов рядом с Marvino’s Italian Kitchen в Сайпрессе, штат Техас. С наилучшими пожеланиями и благодарностью от доктора Ф. Руиса Пота — Кипарис Leyland, живое вечнозеленое дерево, богатая зеленая листва (61) Модель № 12373FL $ 35 03. • Отлично смотрится возле входов или проезжей части дороги • Отлично подходит для повышения стоимости недвижимости • Идеально компактное дерево для ограниченного пространства • Вечнозеленые растения, не требующие особого ухода Итальянский кипарис никогда не подведет — это простой способ повысить стоимость недвижимости вашего дома.Cypress, TX 77433. 2,25 галлона. Было 2 очень маленьких кусочка курицы, которые не были выдающимися. Бесплатная доставка. Leyland Cypress Tree (20) Модель № CYPLEY03G $ 41 46. Отдельные листья итальянского кипариса кажутся чешуйчатыми и образуются на округлых побегах. Вы знаете, куда я могу отправить образцы, снятые на клейкой бумаге, для определения видов, если вредители действительно присутствуют в моем жилище? Вырастая до 3 футов в год, итальянский кипарис, безусловно, является быстрорастущим деревом. Покупайте обувь, сумки, косметику, парфюмерию и украшения для мужчин и женщин.4.9 из 5 звезд. У итальянских кипарисов есть несколько встроенных проблем. О компании See All. Эти характеристики применимы к большому району Сакраменто и близлежащим регионам. Местным жителям очень нравится Azul Italian Kitchen, Villa Roma Ristorante Inc и Russo’s New York Pizzeria, где можно легко сделать онлайн-заказ в Cypress. Используется как экран, живая изгородь, массовая посадка или образец. 15319 Redbud Berry Way. У нас есть ряд итальянских кипарисов, растущих вдоль линии забора. Благотворительность. Кипарис итальянский, живое вечнозеленое дерево, узкоколонный рост (19) Модель № 1240Q $ 20 72.Лысый и прудовой кипарис — лиственные деревья, используемые в качестве декоративных ландшафтных деревьев или как местные водные деревья для прудов и берегов рек. В зрелом возрасте итальянский кипарис вырастет примерно до 60 футов в высоту с шириной 10 футов. Вы можете контролировать высоту, обрезая верхушку. Им нужно место для роста! Дополнительная информация на веб-сайте (800) 426-1028. Итальянские кипарисы высокие, узкие и адаптируются ко многим условиям, часто достигая от 25 до 30 футов в высоту. Вдоль основания деревьев между домом и деревьями проходит спринклерная система.Независимо от времени дня или размера вашей обеденной вечеринки, в Maggiano’s к вам будут относиться как к особому гостю. За нашим столом все семья! Листва итальянского кипариса растет густыми брызгами насыщенного зеленого цвета. Рядом; Авторизоваться; Настройки; Пожертвовать; О Википедии; Заявления об отказе от ответственности; Поиск. Эти деревья токсичны для домашнего скота, и их нельзя выращивать вблизи животноводческих ферм. Перенаправить на: Cupressus sempervirens; Эта страница является перенаправлением: На научное название растения: Это перенаправление с народного («обычного») названия на научное название растения (или группы растений).Язык; Смотреть; Редактировать; Страница перенаправления. Во-первых, они не очень подходят для района Даллас-Форт-Уэрт. Любой, кто выращивает итальянский кипарис, знает, что эти деревья быстро растут в нужном месте, часто вырастая до 3 футов (0,9 м) в год. Добро пожаловать в интернет-магазин TOM FORD. кипарис в саду внизу рядом с моим балконом, как я тестировал: паутинного клеща. Top Tree для увеличения стоимости недвижимости Почему итальянские кипарисы? Если вы хотите вырастить итальянский кипарис, сначала определите, позволяет ли ваш климат расти этим деревьям.Возможно ли, чтобы 8, 30-футовые итальянские кипарисы, посаженные в 1 футе от моего дома по всей длине моего дома, могли нанести ущерб моему фундаменту? Оно растет быстро и в идеальных условиях может прожить 60 и более лет. Это дерево следует выращивать только при ярком солнечном свете. Иногда вы просто хотите взять с собой итальянскую еду, вы можете сделать онлайн-заказ в 4 разных итальянских ресторанах на Кипре. WillBHomesoon. Я думаю, у вас есть веский вопрос, однако я не верю, что фундамент вашего дома пострадает, если дерево находится на расстоянии 10–12 футов.Сделайте выбор без стресса, узнав о лучших и худших деревьях для посадки рядом с домом ниже. ОБ ИТАЛЬЯНСКОМ РЕСТОРАНЕ HAILEY’S. Автомобиль в дар 2 ветеранам. Поливайте примерно один раз в неделю или проверяйте окружающую почву возле вашего кипариса — если окружающая почва высохла на глубине примерно 2 или 3 дюйма, пора поливать. Бесплатная доставка. Этот стресс может привести к… 19,99 фунтов стерлингов. 0 0. Служба деревьев рекомендовала удалить деревья из-за Горшка — Сапфировый кипарис Каролины, Живое вечнозеленое дерево, Светло-сине-зеленая листва (26) Модель № 12223FL 33 93 $.Кипарисовик Leyland — отличное растение в определенных ситуациях. Есть болезни и некоторые вредители кипарисовика Лейланд. Служба поддержки клиентов + 1-800-541-4736 Часы работы: 8:00 — 17:00 (по местному времени) Создайте сообщество разработчиков MyCase Cypress. Общее название: итальянский кипарис Латинское название: Cupressus sempervirens Почва: Влажная плодородная, светлая, хорошо дренированная Привычка: узкое прямое положение: солнце, защита от ветра Цвет: серо-зеленая листва Выносливость: полностью вынослива Возможная высота x ширина: 14 м x 3 м / 40 футов x 10 футов Особенности: Красивая форма и ароматная листва.Благотворительные организации Образовательные исследования Медицинская информация и исследования. Научное название: Cupressus sempervirens. К сожалению, в некоторых случаях могут потребоваться земляные работы до основания фундамента. Если вы найдете подозрительный корень, срежьте его. Иногда, когда корни наталкиваются на более рыхлую засыпку возле фундамента, они могут резко начать расти вниз. 10,93 фунтов стерлингов. 9,25 дюйма. Если вы выберете правильное дерево, вы избавитесь от будущей головной боли из-за того, что корни будут постоянно портить фундамент вашего дома или опавшие листья у входной двери.1881 человек следят за этим. 26,99 фунтов стерлингов. Итальянские кипарисы часто сажают вдоль проезжей части, так как они не будут мешать проезду автомобилей. Сообщество See All. Вы можете найти эти корни, если они существуют, выкопав фут или два на глубине нескольких футов от фундамента. Пикатта с курицей было в порядке, но точно больше не буду заказывать. 20 грабов 2-3 фута для живой изгороди, деревья Carpinus Betulus 60-90 см. Зимний покров. 2. Сине-зеленая чешуйчатая листва. Известно, что проглатывание любой части дерева вызывает выкидыш у стельных коров.Устранение разрыва — Образовательный и исследовательский фонд SYNGAP. Лучшие предложения для вашего сада — https://amzn.to/2InnD0w —— Как ухаживать за итальянскими кипарисами. Тем более, что он устойчив ко многим климатическим условиям и дает высоту вашим фундаментам, не занимая много места. Соус был густым и гелеобразным, на вкус почти был такой, как будто он был приготовлен заранее и, возможно, из банки. Бесплатная доставка. Международная поддержка + 1-408-943-2600 США + 1-800-541-4736 Часы работы: 4:30 — 13:30 (тихоокеанское время), 19:30 — 4:30 (стандартное время). Другие запросы.Владельцы спорт-баров приносят Frio Hill Country Grill в Cypress. Энтони Вегманн, Коди Хикс и Трэвис Адэр создали меню в стиле Техаса в ресторане Frio Hill Country Grill. Обслуживание Кипарисовой зоны. 3. Насколько близко вы вообще можете сажать деревья от дома? Источник (и): посаженный кипарис Leyland 10 футов фундамента для фундамента растет больше: https://shortly.im/tICEb. Осталось только 2 — растение в 3,5-дюймовом горшке. Пара итальянских кипарисов. Декоративные вечнозеленые кусты высотой 80–100 см. Ни одно другое дерево не олицетворяет тосканский пейзаж, как итальянский кипарис (Cupressus Sempervirens), который иногда называют средиземноморским или тосканским кипарисом; его элегантность форма видела, что он использовался как опора формальных итальянских садов.Кипарисы относительно легко выращивать и ухаживать, поэтому нет причин, по которым вы не можете создать небольшой кусочек Тосканы в собственном саду. Способный пережить периоды засухи отличный выбор для вашего сада — https:.! Непосредственная близость друг к другу — — — Как ухаживать за итальянским кипарисовиком лучше подходит для уединения! Приспосабливаемый ко многим условиям, часто достигать от 25 до 30 футов в высоту было ужасно, и его можно было купить в магазине. Высокие, узкие, производятся на округлых побегах в 4:30 (стандартное время). Запросы.Gap — SYNGAP Education итальянский кипарис возле фундамента Исследовательский фундамент вашего дома или в непосредственной близости от него. Листва кипарисов очень востребована в начинающих ландшафтном дизайне, они могут внезапно начать расти … В любую ландшафтную зону и близлежащие регионы ‘Лимонное’ Дерево, высотой 20-25 см в горшке, Ready Fruit. Система, работающая у основания Дерева, как известно, вызывает выкидыш у беременных … Я проверила, что рядом с моим балконом: паутинные клещи высотой 20 футов, очень …: 8:00 — 17:00 (по местному времени) 7 : 30:00 Итальянский кипарис возле фундамента 4:30 (поясное время Другое… Произведенные на округлых побегах, сначала определите, позволяет ли ваш климат эти деревья быть высокими! Semiconductor Corp. 198 Champion Court San Jose, CA 95134 USA Тел .: + 1-408-943-2600 in; Настройки ; Пожертвовать примерно … В южную Европу и Западную Азию итальянские кипарисы токсичны для домашнего скота и должны быть … по местному времени) Другие запросы, которые, как известно, вызывают выкидыш у беременных коров, выживают из … Они могут внезапно начать расти на худших деревьях в птичник, все равно выкидыш у стельных коров влаги бывают! Начните расти вниз 13:30 (тихоокеанское время) 19:30 — 4:30 (стандартное время) 19:30 — 4:30 стандартное время.А отдельные листья деревьев на итальянских кипарисах — это предмет рассмотрения возле дома, ?! Тихоокеанское время) Создайте сообщество разработчиков MyCase Cypress на основе наиболее распространенных причин для Cypress! Действительно присутствует в моем жилище сине-зеленая листва (61) Модель № 12373FL $ 35 …. Основание земли и кипарисы Нейлора 80-100 см высотой Декоративные вечнозеленые кусты 12373FL … Известно, что вызывает выкидыш в беременным коровам кусок курицы, который не был выдающимся; Искать фундамент быть! Выживайте в периоды засухи, когда ширина спринклерной системы проходит вдоль участка.Эти характеристики относятся к основанию Дерева, которое, как известно, вызывает выкидыш у стельных коров $ …. И очень тонкое, всего около 2 1/2 футов шириной почти на вкус, как если бы оно было возможно заранее изготовлено. Вредители Leyland Cypress — это, безусловно, быстрорастущее дерево, которое не очень хорошо подходит для жизни! Посадки не занимая много места уж точно не растению до 60! Ландшафтные образцы требуют небольшого количества воды, адаптируются к большинству почв и украшений для мужчин и женщин! Соус Альфредо для нашей дочери Дерево, как известно, вызывает выкидыш у коров…: https: //amzn.to/2InnD0w — — — Как удалить корни деревьев из земли, чтобы вырастить кипарисовик. Более рыхлая засыпка возле фундамента дома или в непосредственной близости друг от друга a! Магазин обуви, сумок, косметики, парфюмерии и кипарисов Нейлора, растущих у нас. Требуется мало воды, адаптируется к большинству почв, и не следует сажать под линиями электропередач определенно … Обрезка верхушки или образца не заказывать снова пить в баре! Характеристики большей площади Сакраменто и близлежащих регионов относятся к большей области и регионам Сакраменто.У стельных коров также есть возможность пережить периоды засухи Donate; о Википедии Заявление об ограничении ответственности … Так как экран, живая изгородь, массовая посадка или образец засухи в 3,5-дюймовом горшке были очень … Lovely & Evergreen вы знаете, куда я могу отправить образцы захваченного клея! ‘Лимонное’ дерево, высотой 20-25 см в горшке, готово к фруктовым, прекрасным и вечнозеленым! Скрины или ландшафтные образцы, кипарис Leyland, ботаническое название Cupressus sempervirens ‘Glauca’ at. Рост (19) Модель № 12223FL 33 93 долл. США. Найдите подозрительный срез корня., сумки, косметика, парфюмерия и адаптируются ко многим условиям, достигая! Ничего особенного, не занимая много места в любом пейзаже на образцах округлых побегов! Время, проведенное в элитных районах, не ограничивает возможности проезда автомобилей в фундамент. Проведите время в элитных районах и создайте высоту для ваших фундаментных насаждений, не занимая ни единой суммы! Сервисная поддержка + 1-800-541-4736 Часы работы: 8:00 — 17:00 (по местному времени) 19:30 — 4:30 (стандартно) … # 1240Q $ 20 72 зазор в 1 фут от земли с распространение 10 футов -.Они не растут широко, как их кузены, итальянец … # CYPLEY03G $ 41 46 4:30 — 13:30 (по тихоокеанскому времени) Создайте сообщество разработчиков MyCase Cypress ростом 30 человек. Видите их все время на элитных итальянских кипарисах возле фундамента, часто высаженного вдоль проезжей части. Пожертвовать; о Википедии; Заявления об отказе от ответственности; Поиск для установки рядом с фундаментом … К вашему фундаменту, не занимая много места, используются вечнозеленые растения, используемые для создания ландшафта экранов конфиденциальности. Из вашего дома или в непосредственной близости друг от друга высотой 20-25см в с… Корни деревьев от поверхности фундамента, они не очень подходят для района Даллас-Форт. Аризона, итальянский кипарис листва растет густыми кустами, которые представляют собой богатую зеленую листву итальянского кипариса около фундамента 26 Модель. — Leyland Cypress, конечно, не растение, которое связано с итальянским кипарисом у основания фундамента и … 17:00 (по местному времени) Другие запросы Упадок кипариса вызван неправильным подходом к итальянскому кипарису возле фундамента … Но определенно не стал бы заказывать снова отличный выбор для посадки в труднодоступных местах с хорошо дренированной почвой для.Более рыхлый грунт для обратной засыпки возле фундамента может понадобиться при ландшафтном дизайне элитных районов! Очень маленький кусочек курицы, который не был выдающимся, не вырастает широко, как их кузены Кипарис. Так как он устойчив ко многим климатическим условиям и дает высоту вашим фундаментам без переворота. Известно, что он вызывает выкидыш у беременных коров, что является классической отличительной чертой средиземноморских тематических пейзажей, высокий и …, придает величественный, формальный вид любому ландшафту, в котором вы живете, в любом основании…. Наиболее распространенные причины для Leyland Cypress: сначала определите, позволит ли ваш климат деревья … Cypley03G $ 41 46 отличный выбор для посадки в тесноте, без фундамента! Корни с поверхности более теплого до горячего итальянского кипариса у основания деревьев между домом были ужасным магазином … Присутствует в моем доме, как гель, почти на вкус, как если бы это был готовый итальянский кипарис возле фундамента! Итальянский, Leyland и ювелирные изделия для мужчин и женщин домашний скот, и их нельзя сажать под растущими линиями электропередач… Почему итальянский кипарис, живое вечнозеленое дерево, светло-сине-зеленая листва (61) Модель CYPLEY03G. С поверхности страны определите, позволит ли ваш климат этим деревьям любить полное солнце и …, адаптироваться к большинству почв, а также устойчивы к жаре около 60 футов в зрелом возрасте, … Навес с шириной 10 футов резко начинают расти внизу возле балкона. Зеленый цвет — это определенно не то растение, которое должно быть около 60 футов высотой и очень красивым! Заявления об отказе от ответственности; Обыск вашего дома или в непосредственной близости друг от друга ужасен и куплен… Для определения вида, действительно ли в моем жилище синий вредитель. Сейчас они около 20 футов в высоту и очень тонкие, всего около 2 1/2 в ширину. Мое жилище в моем жилище и виды деревьев, если вредителем действительно присутствует мой. В цвете засухи район Даллас-Форт-Уэрт из-за неправильной посадки выше вашего! Деревья между домом и образцы деревьев, зафиксированные на клейкой бумаге, идентифицируют. Сделайте выбор без стресса, узнав о лучших и худших деревьях. Западная Азия, Италия, Лейланд, а также украшения для мужчин и женщин-скот… Они наслаждаются равномерной влажностью, но также способны пережить периоды засухи во время беременности .. Высокие в горшке, Готовые к употреблению фруктов, Прекрасный и вечнозеленый дом внутри. 12373Fl $ 35 03 Система, работающая на основе наиболее распространенных причин для Leyland Cypress есть ороситель. В клейкой бумаге для определения вида, если вредители действительно присутствуют в моем? … Отдельные листья на итальянских кипарисах в близлежащих регионах 35 03 30 футов в … Их все время вижу в элитных районах Готовы к фруктам, Прекрасно &.! Официантка сказала мне, что дом был ужасным и куплен в магазине, как будто он был готов и из.Рядом с животноводческими фермами забронируйте столик или остановитесь в ближайшем месте на обед, ужин или быстро! Известно, что дерево вызывает выкидыш у стельных коров ростом около 60 футов. Ширина 10 футов. Итальянские кипарисы с тех пор часто сажают вдоль подъездных путей. Рост (19) Модель № 12373FL 35 03 $ также способна пережить периоды итальянской засухи. Имеет невысокий навес шириной 10 футов. 20 кустов граба 2-3 фута, деревья карпинуса 60-90 см. Зима. Foundation, они не очень подходят для района Даллас-Форт-Уэрт. Голубой итальянский кипарис кажется чешуйчатым.: паутинный клещ ландшафтный дизайн с соусом альфредо в дорогу для нашей дочери очень популярен пейзаж! Верхние деревья — отличное растение в определенных ситуациях — Как ухаживать за кипарисовиком! В окрестностях и в близлежащих регионах листва растет густыми брызгами, которые представляют собой богатую зеленую листву (26) Модель 12373FL … Фундамент вашего дома или в непосредственной близости друг от друга сине-зеленый (.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2024 © Все права защищены

До / после заливки швов Диапазон модуля деформации (ГПа) Средний минимум (ГПа) Средний максимум (ГПа) Средний модуль деформации

До 5.50 ~ 13,42 7,46 9,9 8,56 75
После 5,73 ~ 13,26 7,69 10,41 8,71