Нужна ли отмостка при свайном фундаменте – правила обустройства + Видео
Содержание
- 1 Отмостка – несложная в исполнении, но такая нужная
- 2 Предохранительный пояс вокруг дома на свайном фундаменте
- 3 Параметры защитной конструкции – забудьте о самодеятельности!
- 4 Строим отмостку – защитим здание от влаги
Отмостка при свайном фундаменте должна выполняться в обязательном порядке. Она нужна для того, чтобы жилая постройка на таком основании была хорошо защищена от негативного воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод.
Отмостка – несложная в исполнении, но такая нужная
Если для возведения своего частного жилища вы выбрали свайно-винтовой фундамент, после завершения всех строительных мероприятий приходится решать вопрос о том, чем и как именно закрыть свободное пространство между землей и перекрытием первого уровня здания. Бытует мнение, что при сооружении свайных оснований необходимости в отмостке нет. Это совершенно не правильная позиция. Профессиональные строители на вопрос о том, нужна ли в данном случае отмостка, отвечают – необходима и крайне важна для нормальной эксплуатации дома. Стоит это запомнить.
Отмостка вокруг дома
Отмостка для фундамента, которую часто называют защитным поясом здания, выполняет целый ряд функций. Она:
- препятствует проникновению влаги в помещения дома;
- предохраняет подпол здания от затоплений;
- нивелирует разрушительное влияние на свайно-винтовой фундамент процессов пучения почвы;
- исключает риск размытия земли вокруг свай.
Кроме того, описываемая конструкция придает жилому строению эстетичный и полностью завершенный с декоративной точки зрения облик.
Если вы грамотно и красиво отделаете защитный пояс дома на сваях, например, оригинальной плиткой либо натуральным камнем, он станет великолепным украшением экстерьера вашего жилища. В наши дни это имеет огромное значение. Отмостка для фундамента выполняется в виде дорожки определенной ширины по всему периметру дома. Она обустраивается с небольшим уклоном от строения и с обязательным примыканием к его наружным стеновым поверхностям. Соорудить подобную конструкцию своими руками совсем не сложно. Но только при условии, что вы полностью разберетесь с технологией возведения защитного пояса для отвода воды от жилища на сваях.
Предохранительный пояс вокруг дома на свайном фундаменте
Любая отмостка состоит из двух частей: надземной и подземной. Под надземной частью понимают то или иное декоративное покрытие, которое закрывает пространство между перекрытием первого этажа и грунтом. Надземный же участок защитного пояса представляет собой специальную подушку. Ее чаще всего делают из смеси гравия и песка, иногда – из глины, песка и гравия. Домашние мастера часто используют упрощенную технологию строительства отмостки. Сначала они насыпают глину под сваи, тщательно разравнивают и утрамбовывают ее, а затем сверху насыпают дорожку из гравия.
Отмостка для свайного фундамента
Такая методика проста и оперативна в исполнении. Создаваемая подушка будет надежно защищать элементы фундамента. Но лишь до поры до времени. После продолжительных или сильных дождей «упрощенная» отмостка начнет разрушаться. Глина и частички гравия станут вымываться из нее. Вам придется постоянно подправлять защитный слой. Верхний слой рассматриваемой защитной конструкции для свайно-винтовых оснований делается из щебня, который проливают раствором цемента, булыжников и натуральных камней, монолитного бетона, асфальта, дерна, тротуарной плитки. Декоративное покрытие вы можете выбирать на свое усмотрение. А вот рекомендованные параметры создаваемой отмостки для зданий на сваях должны строго соблюдаться. Об этом далее.
Параметры защитной конструкции – забудьте о самодеятельности!
Отмостка обязана иметь следующие характеристики:
- Уклон в 3–5°. Выполнить это условие несложно. Вам требуется добиться того, чтобы часть защитного пояса, которая примыкает к цоколю дома, была на 3–5 см выше внешнего участка отмостки.
- Ширину на 15–25 см больше размеров карниза жилой постройки на сваях. При соблюдении данного требования дождевая вода с кровли здания будет падать именно на сделанный вами пояс, а не около него.
- Толщину подушки (глиняной либо гравийно-песчаной) в пределах 20–30 см. Этого вполне достаточно для выполнения отмосткой вокруг фундамента своих задач.
- Толщину декоративного слоя (верхнего) от 3 до 15 см. Здесь имеются нюансы. Если вы делаете покрытие из бетона, его толщина должна равняться 13–15 см, из плитки либо камня – 5–6 см. А вот асфальт достаточно наложить слоем в 3–4 см.
Отмостка вокруг свайного фундамента
Отмостка для свайно-винтового основания никогда не связывается с цоколем дома воедино. Если сделать именно так, при самых незначительных подвижках грунта весь цокольный декор и непосредственно защитный пояс разрушатся. Во избежание этого нужна качественная изоляция цоколя от отмостки. Выполняется она обычно цементно-стружечными плитками, пеноплексом или же досками, которые предварительно пропитываются битумом. Толщина такой изоляции берется не более 2–3 см.
Строим отмостку – защитим здание от влаги
Мы предлагаем вам простой способ сооружения защитного пояса вокруг винтового фундамента. Схема его обустройства приведена далее:
- У основания (вдоль всего жилого строения) вырываете канаву необходимой ширины. Ее глубину делаете около 25–30 см.
- Насыпаете в выкопанный ров 10–15-сантиметровый слой глины. Утрамбовываете материал.
- Укладываете на глиняный слой листы рубероида.
- Засыпаете сверху смесь песка и гравия (толщина – 12–15 см).
Защитный пояс вокруг фундамента дома
Теперь нужно создать элементарную дренажную систему. В засушливых местностях с редкими осадками и небольшим уровнем грунтовых вод можно обойтись и без дренажа. В остальных же случаях его обустройство является обязательным. Дренажная система делается очень быстро. Вам необходимо вырыть по внешнему краю защитного пояса отдельный ров, насыпать в него речной песок (толщина слоя – около 10 см), положить сверху геотекстильный материал, на него – трубу (перфорированную – располагающую множеством небольших отверстий). Затем засыпаете все это тонким слоем гравия и накрываете систему геотекстилем.
Дренаж готов. Нужно лишь направить трубы к колодцу-коллектору, который предназначен для сбора избыточной воды от винтового фундамента. Следующий этап работ – создание деформационных зазоров (швов). Поперек будущей отмостки через каждые 200 см ставите на ребро 2–3-сантиметровые по толщине доски. Также делаете еще один шов. Он размещается на участке соединения отмостки и цоколя (первая является горизонтальной поверхностью, второй – вертикальной). Этот шов рекомендуется соорудить из влагостойкой цементно-стружечной плиты или из листового пеноплекса, приставив выбранное изделие впритык к цоколю.
Теперь выставляете опалубку из досок по наружному краю запланированного защитного пояса, заливаете бетонной смесью вашу будущую защитную дорожку. Процедуру выполняйте за один раз. После того, как бетон застынет, нужно удалить из отмостки доски, которые вы использовали для создания деформационных швов. Пустоты, оставшиеся после них, следует засыпать гравием мелкой фракции либо обычным песком для строительных работ. Финальный штрих – облагораживание отмостки вокруг дома. Мероприятие, как было отмечено выше, выполняется с помощью слоя дерна, натурального камня, плитки либо иных декоративных материалов, которые смогут гармонично вписаться в существующий экстерьер жилого здания и в ландшафтный дизайн загородного участка.
- Автор: Паблер Ксения Л
- Распечатать
Оцените статью:
(10 голосов, среднее: 3 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Забирка для свайного фундамента. Устройство отмостки вокруг дома
Забирка — что это такое и для чего она нужна
При возведении столбчатых фундаментов цокольную часть между столбами часто заполняют конструкциями, которые называются забиркой. Забирку необходимо делать из атмосферостойких материалов, при этом поверхность цоколя по всему периметру должна быть однородной по форме и фактуре. Минимальная толщина стенки забирки для бутовой кладки — 200 мм, для кирпичной кладки — 120 мм, для армированного бетона — 100-120 мм. В грунт забирку нужно заглублять на 200-300 мм. Если грунт пучинистый, под забиркой необходимо выполнить песчаную подушку толщиной 150-200 мм, ширина такой подушки должна быть на 200 мм шире самой забирки. При устройстве забирки следует предусмотреть вентиляционные отверстия размером 150 х 150 мм на расстоянии 150 мм от отмостки, по 2 отверстия с каждой стороны дома. Располагать их следует одно против другого. Наиболее прочной является монолитная железобетонная забирка, которая выполняется одновременно со столбчатым фундаментом.
Недостатки монолитной забирки
Однако недостатками такого типа цоколя являются большой расход материалов и трудоемкость его возведения. Для устройства монолитного цоколя следует использовать высокопрочные марки цемента. Для армирования стенок и плит цоколя можно применять сетки с ячейками 150-250 мм из проволоки диаметром 5-6 мм. Для армирования стоек рекомендуется использовать стержни диаметром 12 мм с хомутами диаметром 5 мм, при этом размер плитной части столбчатого фундамента должен быть приблизительно равен трем размерам поперечного сечения стойки.
Кирпичная забирка
В доме со столбчатым фундаментом можно также установить кирпичную забирку, которая устраивается таким же образом, как и железобетонная. Кладка забирки из кирпича выполняется по типу железокирпичной перемычки. Высота цоколя должна быть равна толщине не менее четырех рядов кирпичей. Низ перемычки следует армировать двумя стержнями в виде сеток диаметром б мм с шагом 130 мм, с заделкой концов с крюками в кладку на глубину не менее 250 мм. Кладку забирок можно выполнять одновременно со столбиками (с перевязкой швов) или отдельно, с заделкой в пазы столбиков.
Устройство отмостки дома
Чтобы защитить цоколь и фундамент от дождевых и паводковых вод, по периметру всего дома необходимо выложить отмостку. Качественно выполненная отмостка не только предотвращает проникновение поверхностных вод к основанию фундамента, но и является декоративным элементом внешнего вида дома, выполняя роль своеобразного фундамента. Материалом для основания отмостки служат такие водонепроницаемые материалы, как бетон и асфальт, реже применяется мощение из натурального или искусственного камня. Верхнее покрытие отмостки можно выполнить из щебня, гравия, булыжного камня, кирпича или бетонных плиток. Ширина отмостки на обычном грунте должна быть на 150-200 мм больше выноса карниза, но не менее 600 мм, на просадочном — на 20-30 см за границей линии откосов траншей или котлованов. Поперечный уклон по направлению от стены сооружения должен составлять 5-10%, а для асфальтовых и бетонных — 3-5%.
Пространственные отношения между тремя столбчатыми системами в Cat Area 17
1. Anderson PA, Olavarria J, Van Sluyters RC. Общий паттерн полос глазного доминирования в зрительной коре кошек. Дж. Нейроски. 1988; 8: 2183–2200. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
2. Бартфельд Э., Гринвальд А. Взаимосвязь между вертушками предпочтения ориентации, каплями цитохромоксидазы и столбцами доминирования глаз в полосатой коре приматов. Proc Natl Acad Sci USA. 1992; 89: 11905–11909. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
3. Berardi N, Bisti S, Cattaneo A, Fiorentini A, Maffei L. Корреляция между предпочтительной ориентацией и пространственной частотой нейронов в зрительных областях 17 и 18 кошки. J Physiol (Лондон) 1982; 323: 603–618. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
4. Blasdel GG. Дифференциальная визуализация глазного доминирования и избирательности ориентации в стриарной коре обезьяны. Дж. Нейроски. 1992; 12:3115–3138. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
5. Blasdel GG, Salama G. Красители, чувствительные к напряжению, обнаруживают модульную организацию в стриарной коре обезьян. Природа. 1986;321:579–585. [PubMed] [Google Scholar]
6. Бласдел Г.Г., Обермайер К., Киорпес Л. Организация столбцов доминирования глаз и ориентации в стриарной коре новорожденных макак. Vis Neurosci. 1995; 12: 589–603. [PubMed] [Google Scholar]
7. Bonhoeffer T, Grinvald A. Домены изоориентации в зрительной коре кошек расположены в виде вертушек. Природа. 1991; 353: 429–431. [PubMed] [Google Scholar]
8. Bonhoeffer T, Grinvald A. Расположение доменов изоориентации в области 18 зрительной коры кошек. Оптическая визуализация показывает организацию, напоминающую вертушку. Дж. Нейроски. 1993;13:4157–4180. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
9. Bonhoeffer T, Grinvald A. Оптическая визуализация на основе внутренних сигналов: методология. В: Toga A, Mazziotta JC, редакторы. Картирование мозга: методы. Академический; Сан-Диего: 1996. стр. 55–97. [Google Scholar]
10. Bonhoeffer T, Kim D-S, Malonek D, Shoham D, Grinvald A. Оптическое изображение расположения функциональных доменов в зоне 17 и за границей области 17/18 в зрительной коре кошек. Евр Джей Нейроски. 1995; 7: 1973–1919.88. [PubMed] [Google Scholar]
11. Boyd JD, Matsubara JA. Ламинарные и столбчатые структуры геникулокортикальных проекций у кошек: связь с цитохромоксидазой. J Комп Нейрол. 1996; 365: 659–682. [PubMed] [Google Scholar]
12. Crair MC, Ruthazer ES, Gillespie DC, Stryker MP. Глазное доминирование достигает максимума в центральных точках вертушки карты ориентации в зрительной коре кошек. J Нейрофизиол. 1997; 77: 3381–3385. [PubMed] [Google Scholar]
13. Деррингтон А.М., Фукс А.Ф. Развитие пространственно-частотной избирательности в стриарной коре котенка. J Physiol (Лонд) 1981;316:1–10. [PMC бесплатная статья] [PubMed] [Google Scholar]
14. Доу Б.М., Снайдер А.З., Вотин Р.Г., Бауэр Р. Коэффициент увеличения и размер рецептивного поля в фовеальной стриарной коре обезьяны. Опыт Мозг Res. 1981; 44: 213–228. [PubMed] [Google Scholar]
15. Dyck RH, Cynader MS. Перемежающаяся столбчатая мозаика цитохромоксидазы, цинка и молекул, связанных с нейротрансмиттерами, в зрительной коре кошек и обезьян. Proc Natl Acad Sci USA. 1993; 90:9066–9069. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
16. Эрвин Э., Обермайер К., Шультен К. Модели ориентации и доминирования глаз в зрительной коре: критическое сравнение. Нейронные вычисления. 1995; 7: 425–468. [PubMed] [Google Scholar]
17. Frostig RD, Lieke EE, Ts’o DY, Grinvald A. Кортикальная функциональная архитектура и локальная связь между активностью нейронов и микроциркуляцией, выявленные с помощью in vivo оптических изображений с высоким разрешением внутренней сигналы. Proc Natl Acad Sci USA. 1990; 87: 6082–6086. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
18. Гёдеке И., Ким Д.С., Бонхёффер Т., Сингер В. Разработка карт предпочтений ориентации в области 18 зрительной коры котенка. Евр Джей Нейроски. 1997; 9: 1754–1762. [PubMed] [Google Scholar]
19. Gordon JA, Ruthazer ES, Stryker MP. Сегрегация on- и off-центра афферентов к зрительной коре кошки. Soc Neurosci Abstr. 1993;19:333. [Google Scholar]
20. Гринвальд А., Лике Э.Э., Фростиг Р.Д., Гилберт К.Д., Визель Т.Н. Функциональная архитектура коры, выявленная с помощью оптической визуализации внутренних сигналов. Природа. 1986;324:361–364. [PubMed] [Google Scholar]
21. Hendrickson AE, Hunt SP, Wu J-Y. Иммуноцитохимическая локализация декарбоксилазы глутаминовой кислоты в стриарной коре обезьяны. Природа. 1981; 292: 605–607. [PubMed] [Google Scholar]
22. Horton JC. Патчи цитохромоксидазы: новая цитоархитектоническая особенность зрительной коры обезьяны. Philos Trans R Soc Lond [Biol] 1984;304:199–253. [PubMed] [Google Scholar]
23. Horton JC, Hocking DR. Анатомическая демонстрация столбцов глазного доминирования в стриарной коре беличьей обезьяны. Дж. Нейроски. 1996а;16:5510–5522. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
24. Horton JC, Hocking DR. Внутренняя изменчивость периодичности столбца глазного доминирования у нормальных макак. Дж. Нейроски. 1996б; 16:7228–7239. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
25. Horton JC, Hubel DH. Регулярное пятнистое распределение окрашивания цитохромоксидазой в первичной зрительной коре макака. Природа. 1981; 292: 762–764. [PubMed] [Google Scholar]
26. Хьюбел Д.Х., Ливингстон М.С. Разделение формы, цвета и стереопсиса в ареале приматов 18. J Neurosci. 1987;7:3378–3415. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
27. Hubel DH, Wiesel TN. Рецептивные поля, бинокулярные взаимодействия и функциональная архитектура зрительной коры кошек. J Physiol (Лондон) 1962; 160: 106–154. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
28. Hubel DH, Wiesel TN. Форма и расположение столбцов в стриарной коре кошек. J Physiol (Лондон) 1963; 165: 559–568. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
29. Hubel DH, Wiesel TN. Период восприимчивости к физиологическим последствиям одностороннего закрытия глаз у котят. J Physiol (Лонд) 1970;206:419–436. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
30. Hubel DH, Wiesel TN. Ламинарное и столбчатое распределение геникуло-кортикальных волокон у макак. J Комп Нейрол. 1972; 146: 421–450. [PubMed] [Google Scholar]
31. Hubel DH, Wiesel TN. Однородность полосатой коры обезьяны: параллельная зависимость между размером поля, разбросом и коэффициентом увеличения. J Комп Нейрол. 1974; 158: 295–305. [PubMed] [Google Scholar]
32. Hubel DH, Wiesel TN. Функциональная архитектура зрительной коры макак (лекция Феррье). Proc R Soc Lond [Биол] 1977;198:1–59. [PubMed] [Google Scholar]
33. Hubel DH, Wiesel TN, Stryker MP. Анатомическая демонстрация столбцов ориентации у макак. J Комп Нейрол. 1978; 177: 361–380. [PubMed] [Google Scholar]
34. Hübener M, Shoham D, Grinvald A, Bonhoeffer T. Карты пространственной частоты, глазного доминирования и ориентации и их взаимосвязь в зрительной коре котенка. Soc Neurosci Abstr. 1995; 21:771. [Google Scholar]
35. Hübener M, Schulze S, Bonhoeffer T. Капли цитохромоксидазы в зрительной коре кошек совпадают со столбцами с низкой пространственной частотой. Soc Neurosci Abstr. 1996;22:951. [Google Scholar]
36. LeVay S, Voigt T. Кодирование глазного доминирования и несоответствия в зрительной коре кошек. Vis Neurosci. 1988; 1: 395–414. [PubMed] [Google Scholar]
37. LeVay S, Stryker MP, Shatz CJ. Столбцы глазного доминирования и их развитие в слое IV зрительной коры кошек: количественное исследование. J Комп Нейрол. 1978; 179: 223–244. [PubMed] [Google Scholar]
38. Ливингстон М.С. Столбцы глазного доминирования у обезьян Нового Света. Дж. Нейроски. 1996; 16: 2086–209.6. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
39. Livingstone MS, Hubel DH. Анатомия и физиология цветовой системы зрительной коры приматов. Дж. Нейроски. 1984; 4: 309–356. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
40. Livingstone MS, Hubel DH. Разделение формы, цвета, движения и глубины: анатомия, физиология и восприятие. Наука. 1988; 240:740–749. [PubMed] [Google Scholar]
41. Löwel S. Развитие столбца глазного доминирования: косоглазие изменяет расстояние между соседними столбцами в зрительной коре кошек. Дж. Нейроски. 1994;14:7451–7468. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
42. Лёвель С., Сингер В. Модель столбцов окулярного доминирования в плоских препаратах зрительной коры кошек. Опыт Мозг Res. 1987; 68: 661–666. [PubMed] [Google Scholar]
43. Löwel S, Bischof HJ, Leutenecker B, Singer W. Топографические отношения между столбцами доминирования глаз и ориентации в полосатой коре кошек. Опыт Мозг Res. 1988; 71: 33–46. [PubMed] [Google Scholar]
44. Maffei L, Fiorentini A. Пространственные частотные ряды в стриарной зрительной коре. Видение Рез. 1977;17:257–264. [PubMed] [Google Scholar]
45. Malonek D, Tootell RBH, Grinvald A. Оптическая визуализация показывает функциональную архитектуру нейронов, обрабатывающих форму и движение в области MT совиных обезьян. Proc R Soc Lond [Biol] 1994;258:109–119. [PubMed] [Google Scholar]
46. McConnell SK, LeVay S. Сегрегация on- и off-центральных афферентов в зрительной коре норки. Proc Natl Acad Sci USA. 1984; 81: 1590–1593. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
47. Murphy KM, Jones DG, Van Sluyters RC. Цитохромоксидазные капли в первичной зрительной коре кошек. Дж. Нейроски. 1995;15:4196–4208. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
48. Obermayer K, Blasdel GG. Геометрия столбцов ориентации и глазного доминирования в стриарной коре обезьяны. Дж. Нейроски. 1993; 13:4114–4129. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
49. Obermayer K, Blasdel GG, Schulten K. Статистико-механический анализ самоорганизации и формирования паттернов при разработке визуальных карт. Physical Rev. 1992; 45: 7568–7589. [PubMed] [Google Scholar]
50. Payne BR, Berman NEJ, Murphy EH. Организация предпочтений направления в зрительной коре кошек. Мозг Res. 1981;211:445–450. [PubMed] [Google Scholar]
51. Ratzlaff EH, Grinvald A. Эпифлуоресцентный макроскоп с тандемной линзой: стократное преимущество яркости для широкоугольной визуализации. J Neurosci Методы. 1991; 36: 127–137. [PubMed] [Google Scholar]
52. Shatz CJ, Stryker MP. Доминирование глаз в слое IV зрительной коры кошек и последствия монокулярной депривации. J Physiol (Лондон) 1978; 281: 267–283. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
53. Shatz CJ, Lindström S, Wiesel TN. Распределение афферентов, представляющих правый и левый глаза, в зрительной коре кошки. Мозг Res. 1977;131:103–116. [PubMed] [Google Scholar]
54. Шмуэль А., Гринвальд А. Функциональная организация направления движения и ее связь с картами ориентации в области кошки 18. J Neurosci. 1996; 16: 6945–6964. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
55. Shoham D, Hübener M, Bonhoeffer T, Grinvald A. Колонки пространственно-временных частот в зрительной коре кошек. Isr J Med Sci. 1995; 31:752. [Google Scholar]
56. Шохам Д., Хюбенер М., Шульце С., Гринвальд А., Бонхёффер Т. Пространственно-временные частотные области и их связь с окрашиванием цитохромоксидазой в зрительной коре кошек. Природа. 1997;385:529–533. [PubMed] [Google Scholar]
57. Суиндейл Н.В. Покрытие и конструкция стриарной коры. Биол Киберн. 1991; 65: 415–424. [PubMed] [Google Scholar]
58. Суиндейл Н.В., Мацубара Дж.А., Цинадер М.С. Поверхностная организация ориентации и выбор направления в области кошки 18. J Neurosci. 1987; 7: 1414–1427. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
59. Tolhurst DJ, Dean AF, Thompson ID. Предпочтительное направление движения как элемент организации зрительной коры кошки. Опыт Мозг Res. 1981;44:340–342. [PubMed] [Google Scholar]
60. Tootell RBH, Silverman MS, De Valois RL. Столбцы пространственной частоты в первичной зрительной коре. Наука. 1981; 214: 813–815. [PubMed] [Google Scholar]
61. Tootell RBH, Silverman MS, Hamilton SL, Switkes E, De Valois RL. Функциональная анатомия стриарной коры макака. V. Пространственная частота. Дж. Нейроски. 1988; 8: 1610–1624. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
62. Цо Д.Ю., Фростиг Р.Д., Лике Э.Е., Гринвальд А. Функциональная организация зрительной коры приматов, выявленная с помощью оптического изображения высокого разрешения. Наука. 1990;249:417–420. [PubMed] [Google Scholar]
63. Wässle H, бойкот BB. Функциональная архитектура сетчатки млекопитающих. Physiol Rev. 1991; 71:447–480. [PubMed] [Google Scholar]
64. Weliky M, Bosking WH, Fitzpatrick D. Систематическая карта предпочтения направления в первичной зрительной коре. Природа. 1996; 379: 725–728. [PubMed] [Google Scholar]
65. Zahs KR, Stryker MP. Сегрегация включенных и выключенных афферентов к зрительной коре хорька. J Нейрофизиол. 1988; 59: 1410–1429. [PubMed] [Академия Google]
ленточный, железобетонный, блочный, бутовый, столбчатый.
Перед закладкой фундамента проводятся работы по планировке участка. Покосив траву, вырубив кусты, после составления генплана необходимо закрепить на местности основные элементы планировки участка. Нулевой цикл включает в себя вертикальную планировку участка, основная цель которой – защита фундамента от воды.
Осмотрев участок, определяем наличие или отсутствие рядом грунтовых вод. При близком расположении грунтовых вод необходима установка дренажа, для чего прокладываются дренажные трубы, производится монтаж дренажной системы.
Далее проводятся земляные работы по рытью котлована, а фундамент и цоколь обустраиваются до нулевой отметки. Строительная площадка должна быть на 1,5-2 метра шире габаритов дома во все стороны. Очень внимательно нужно подойти к вопросу разметки центральных осей.
Содержание
- Расчет нагрузки на фундамент
- Foundation проектирует видео
- ленточный фундамент видео
- железобетонный фундамент
- сборный блочный фундамент
- кирпичный фундамент
- бутовый фундамент
- фундамент столбчатый видео
- Закладка фундамента
- Дефекты фундамента и методы их устранения
Расчет нагрузки на фундамент
Расчет нагрузки на фундамент для дома осуществляется на стадии проектирования строения. Целью этих расчетов является определение ударных нагрузок на фундамент. Необходимо помнить, что общая нагрузка состоит из постоянных и временных нагрузок.
К постоянным нагрузкам относятся :
— вес всей конструкции со всеми стенами и крышей, вес самого фундамента, оборудования и мебели, находящихся в доме, людей, проживающих на этой территории.
К переменным нагрузкам относятся:
— атмосферные явления, такие как ветер, снег.
Для расчета нагрузки необходимо знать удельный вес конструкции (например, удельный вес одного квадратного метра каркасно-панельного деревянного дома толщиной 150 мм. С утеплителем составляет от 30 до 50 килограмм на квадратный метр, а бревенчатый или блочный дом имеет удельный вес от 70 до 100 килограммов на квадратный метр). Удельный вес одного кубометра железобетонного или бетонного основания составляет 2550 килограммов на кубический метр.
Удельный вес одного квадратного метра чердачного деревянного перекрытия с утеплителем до 100 кг на квадратный метр. Удельный вес металлической кровли достигает до 35 килограммов на квадратный метр (в зависимости от толщины кровли). При расчете берется максимальное число удельного веса для создания запаса прочности. Удельный вес строительного материала умножаем на объем конструкции, таким образом получаем вес всей конструкции и умножаем его на коэффициент запаса по нагрузке (1,2).
Величина переменной нагрузки зависит от района строительства. Например, снеговая нагрузка достигает от 80 кг/м2 до 560 кг/м2 (например, Сахалинская область). При расчете общей нагрузки на грунт к весу дома необходимо прибавить вес фундамента, предварительно определив его габариты. Глубина заложения фундамента зависит от типа грунта (непучинистый — глубина не менее 0,5 метра независимо от глубины промерзания), пучинистый (супеси) — не менее части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра.
Каждый тип грунта имеет свое значение несущей способности без осадков – это расчетное сопротивление грунта, измеряемое в килограммах на квадратный метр. Например, супесчаный грунт — 3 килограмма на квадратный сантиметр, глинистый грунт от 2 до 4 килограммов на квадратный сантиметр в зависимости от коэффициента пористости (чем он выше от 0,5 до 0,8, тем меньше расчетное сопротивление). Сопротивление песчаных грунтов, если песок крупный, составляет от 6 до 5 килограммов на квадратный сантиметр, если песок мелкий при низкой влажности, его сопротивление составляет от 4 до 3 килограммов на квадратный сантиметр.
Важно! Главное условие закладки фундамента – удельная нагрузка на подошвенный фундамент должна быть меньше расчетного сопротивления.
Чтобы иметь хороший запас прочности, сопротивление должно быть на 15-20% больше давления. Для соблюдения этого условия увеличивают расчетную площадь, при столбчатом фундаменте увеличивают диаметр стоек и их количество, при ленточном фундаменте увеличивают ширину ленты.
Конструкции фундаментов
Фундамент выбирают в зависимости от веса сооружения, глубины промерзания грунта, несущей способности грунта. Наиболее распространены ленточные и столбчатые фундаменты. Оба типа могут быть выполнены из монолитного или сборного железобетона или железобетона, кирпича, бутобетона.
ленточный фундамент
Если возводимое здание имеет тяжелые стены, необходимо возводить несколько этажей на ленточном фундаменте. Прокладывается по всему периметру дома, естественно, предполагается большой объем земляных работ и большой расход строительных материалов. При возведении монолитного фундамента используется опалубка, которая устанавливается в вырытый котлован.
железобетонный фундамент
В случае принятия решения о строительстве железобетонного фундамента требуется установка металлических конструкций, скрепленных между собой по всему периметру, тем самым повышая прочность фундамента. Затем по всему периметру фундамента ровным слоем заливается бетон и уплотняется. Качественный бетон для железобетонного фундамента с классом прочности от М100 до М500, а также с практическими функциями морозостойкости и водонепроницаемости можно заказать на сайте beton174.ru.
сборный блочный фундамент
Сборный блочный фундамент представляет собой комбинацию бетонных или железобетонных блоков, которые стягиваются толстой стальной проволокой и укладываются на раствор. Этот фундамент быстро возводится и очень надежен, но дорог.
фундамент кирпичный
Кирпичные фундаменты возводятся дольше монолитных и уступают им по долговечности, такой фундамент изготавливается из обыкновенного полнотелого красного влагостойкого кирпича. Раствор, используемый для кладки кирпича, зависит от состояния грунта и расчетной нагрузки на фундамент.
Фундамент бутовый
Фундаменты бутовые сооружаются из плотно соединенных друг с другом бутовых камней. Эта основа надежная, прочная, долговечная, но самая дорогая, так как камни придется точно подбирать и подгонять. Такой фундамент очень хорошо использовать на влажных грунтах, так как он не пропускает влагу. Бетонный фундамент делается из смеси раствора и бутовых камней мелкой и средней крупности. При возведении этого фундамента обязательно используется опалубка, далее чередуется укладка бутового камня, уплотнение этого слоя и заливка между ними бетона.
Фундамент столбчатый
Фундаменты столбчатые возводят под здания с легкими стенами — деревянные, каркасные.
При возведении таких фундаментов необходимо соблюдать следующие правила :
- столбы размещают под всеми углами наружных стен сооружения, в местах пересечения внутренних стен с наружными и в местах пересечения все внутренние стены между провалом
- опор устанавливаются по всему периметру здания с определенным шагом, в зависимости от нагрузки, шаг от 1,2 до 2,5 метров
- между стойками укладывается основание, опирающееся на перемычки между стойками. Перемычка выполняет две функции – служит стяжкой для столбов между собой и служит основанием для основания. Подвал изолирует черновой пол от прямого воздействия окружающей среды, это влияет на температуру и влажность непосредственно в доме.
Цена надежных фундаментов в зависимости от степени их сложности колеблется от 70% стоимости самого дома. Но, несмотря на затраты, самым надежным и долговечным является ленточный монолитный бетонный фундамент.
Для малогабаритных компактных зданий допускается укладка по всему периметру здания непосредственно на грунт бетонных блоков и плит. Пучение, оттаивание, проседание грунта такому фундаменту практически не грозят.
Если грунтовые воды зимой не поднимаются ближе чем на 2 метра к границе промерзания, для песчаных, а также глинистых грунтов твердой консистенции глубину заложения фундамента можно выбирать независимо от глубины промерзания. В таких случаях минимальная глубина фундамента: для песчаного грунта — 0,5 метра, для глинистого — 0,7 метра. Минимальная толщина стен фундамента из бетона — 35 см, из бутового камня на растворе — 50.
Закладка фундамента
— при возведении большинства фундаментных конструкций используется бетон, а бетон, как известно, имеет свойство созревания, и срок созревания не малый, до 30 дней. По окончании всех бетонных работ свежеприготовленный фундамент необходимо выдержать в течение месяца без нагрузок. Для предотвращения высыхания верхнего слоя бетонную конструкцию желательно закрыть каким-либо материалом, возможно рубероидом. Во избежание неравномерного высыхания бетона в период схватывания фундамент необходимо периодически поливать водой. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что строительство дома на безопорном фундаменте сопряжено с опасностью появления трещин и перекосов, все дефекты проявятся очень скоро.
— очень важна гидроизоляция фундамента, что означает перекрытие доступа воды ко всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Гидроизоляция фундамента заключается в покрытии горячим битумом всей поверхности, которая соприкасается с грунтом, гидроизоляция также прокладывается между фундаментом и стенами. Для предотвращения проникновения влаги укладывают два слоя рубероида, первый слой между цоколем и нулевым уровнем, второй между цоколем и капитальной стеной дома.
— наружные стены цоколя должны быть защищены от атмосферных воздействий, для этого наружные стены цоколя штукатурятся или облицовываются плиткой, пригодной для наружных работ. Для затирки фундамента в цементную смесь хорошо добавить каучукосодержащие компоненты, например, золу от сгоревших автомобильных покрышек. В результате этой затирки получается красивое и надежное покрытие для основания.
— при возведении цоколя не забудьте предусмотреть вентиляционное отверстие. Они отлично служат летом для проветривания подпола, что дополнительно защищает здание от сырости, а зимой с той же целью их закрывают.
— Для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод необходимо устройство отмостки. Отмостки строят шириной от 0,75 до 1 метра, с уклоном от стен подвала. Хорошим материалом является железобетон, асфальт, бетон или хорошо утрамбованная глина.
— в целях предотвращения просадки грунта, сохранения несущей способности фундамента и повышения его прочности необходимо смонтировать устройство дождеотвода с крыши, так как дождевая вода с крыши попадает на отмостку участка, разбивает его и основание, тем самым постепенно неравномерно увлажняя грунт возле фундамента.
Дефекты фундамента и способы их устранения.
Фундамент может потерять прочность по нескольким причинам:
— старость
— некачественные материалы
— низкое качество строительных работ
фонды. Это выражается в появлении трещин различной формы и самого разного направления, как на самом фундаменте, так и на стенах дома, различных перекосах самого дома. Все это результат ошибок и недочетов при строительстве фундамента.
Причины могут быть:
1. Неправильный выбор глубины фундамента, исправить этот дефект очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Можно искусственно увеличить глубину фундамента; для этого по всему периметру фундамента добавляется грунт. Этот метод может быть эффективен, если просадка незначительна.
2. Если есть подъем грунтовых вод и об этом известно при закладке фундамента, то в этом случае необходимо сооружение дренажной системы одновременно с устройством фундамента. Если это явление обнаружится позже, можно устроить дренажную систему после возведения здания, посадить деревья, эффективно собирающие влагу из почвы (тополь, ива, ракитник и др.).
3. Неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения, также может вызвать неравномерную просадку фундамента. Например, основной дом намного тяжелее веранды. Чтобы избежать дальнейшей деформации, если здание уже построено, необходимо разделить фундамент веранды и дома. Для этого между фундаментами укладывают доски, пропитанные битумом. Чтобы не допустить этой ошибки, зная, что дома веранда намного проще, лучше возводить отдельные фундаменты.
4. Если вы неправильно оценили возможности существующего фундамента и дополнительно увеличили этажность дома, тем самым увеличив нагрузку на фундамент, вызвавшую неравномерную просадку фундамента, возможно устранить этот дефект. Это устранение обойдется владельцу дома в приличную сумму, необходимо усилить фундамент, увеличив несущую площадь фундамента. Для этого вокруг фундамента выкапывается траншея, равная высоте фундамента или немного глубже, в основном фундаменте просверливаются отверстия, куда вставляются куски арматуры толщиной 10-12 мм. с выступом наружу на ширину, равную ширине дополнительного фундамента, чем больше штырей, тем лучше сцепка основного и дополнительного фундаментов, затем траншея заливается бетоном, работа тяжелая, но эффективная.
5. В кирпичных фундаментах, сложенных на известковом растворе, сцепление раствора с кирпичом со временем снижается, необходим капитальный ремонт фундамента, замена на новый. Вот пример замены фундамента старого бревенчатого дома. Дом был очень перекошенный, с одной стороны нижние венцы полностью вросли в землю. Перед началом ремонта разобрали русскую печь, полностью освободили дом от тяжелых вещей, расчистили подходы к четырем крайним углам, даже разобрали маленькую веранду, что мешало подъему дома и устройству нового фундамента.
Сначала строители выкопали под самой провисшей стеной, вытащили осыпающийся старый фундамент, затем 30-тонными домкратами подняли два самых провисших угла дома. Для установки каждого домкрата сделали выемку, чтобы домкраты не ушли в землю под тяжестью дома, поставили их на бетонные плиты размером 450х450 мм. толщиной 10 см. С помощью лазерного уровня точно отметьте высоту, на которую нужно поднять каждый угол дома. После подъема на нужную высоту домкраты заменяли кусками бруса и досок. Затем вырыли траншею под фундамент глубиной 50-60 см, шириной 35 см, сделали опалубку. В подготовленный котлован засыпали песок слоем 15 см, в установленную опалубку залили бетон, для армирования бетона использовали металлические отходы, в бетон добавили булыжник и все это уплотнили, сделали ленточный фундамент с бордюрными камнями по углам три недели, потом, через месяц, когда бетон отстоялся, временные опоры убрали.