Kehysvarsilaitteiden perustatyypit

Metallirakennustelineiden rakentamisessa käytetään eri versioita säätiöstä. Jos haluat valita yhden tai toisen tyyppisen säätiön, on tarpeen tietää, millä maaperällä sitä voidaan käyttää, millä teknologialla hangari rakennetaan ja mikä sen tuleva tarkoitus on.

Esivalmistettujen rakennusten ja rakenteiden rakentamisessa käytetään seuraavia perustyyppejä:

  • nauha-pohjainen;
  • laatta-pohja;
  • sarakealkio;
  • paalusäätiö.

Harkitse kukin erikseen kaikista eduista ja haitoista.

Strip-säätiö

Tämäntyyppinen säätiö sopii melkein mihin tahansa maaperään (poikkeuksena, karkottava maaperä).

Vahvistettu betonirakenne asetetaan jatkuvan nauhan muodossa esivalmistetun hangarin koko kehälle. Tämä säätiö on suosituin metalli runko hangarien.

Paikan päällä tehdä merkinnät, sillä kaivettiin kaivanto ja rakennettu muotti. Kaivannon pohja peitetään hiekka-sora-alustalla, sitten raudoitus vahvistetaan ja betoni kaadetaan.

arvokkuus

  • Monipuolisuus.
  • Työstettävyys.
  • Laitteen pohjan mahdollisuus.
  • Helppo pari seinillä.
  • Grillien puute.
  • Luotettavuutta.
  • Rakentaminen melko heikkoilla mailla.

puutteet

  • Massiivisuus.
  • Monimutkaisuus.

Laattoalaptio

Tämäntyyppinen säätö sopii niille maille, joiden kantavuus on heikko.

Pohja on monoliittinen teräsbetonilaatta koko metalli-hangaarin alueella.

Laatta on 10 cm paksua tai enemmän ja se on asetettu särkyneelle sora-hiekkakerrokselle. Rei'itetyn lujituksen vahvistettu rakenteellinen kehys.

arvokkuus

  • Monipuolisuus.
  • Luotettavuutta.
  • Suuri lujuus.
  • Suuri kantavuus.
  • Ei pelkää maahan liikkumista.

puutteet

  • Pitkä prosessi tarvittavan lujuuden saavuttamiseksi.
  • Materiaalien kulutus.
  • Suuret työvoimakustannukset.
  • Vaikeudet kohteen ilmanvaihtoon.
  • Korkea hinta.

Pilarin perusta

Tämäntyyppinen säätö sopii keskikokoisille maille ja syväjäähdyille maaperälle.

Se on katkottu monoliittirakenne, joka koostuu pylväistä (podolonnik), jotka on asennettu suorakaiteen muotoiselle betoniteräkselle. Rakennusteline ottaa kuorman tukevasta metallikehyksestä ja siirtää sen "kengälle", joka jakaa voiman maahan. Pylväsperusta voidaan asettaa kahdella tavalla - auki tai kiinni.

Avaa vaihtoehto

Ensinnäkin, kaivaa kaivoja pilareiden alle, muokata pohjaa, tee hiekkamaljakko, rungon avulla ensin betoni, "kenkä" ja sitten sarakkeen alla.

Suljettu vaihtoehto

Pylväiden paikoissa kuopat porataan ja täytetään betonilla. Paremman luotettavuuden lisäämiseksi pylväiden alapuoliset kannattimet on vahvistettu ja niihin asennetaan kiinnitys- tai ankkuripultit, jotta ne voisivat liittää alustan vanteet.

Kolonnalliset perustukset haudataan maaperän jäädyttämisen alapuolelle ja keskenään pylväiden päät on yhdistetty rakenteen yläosassa olevilla grillausmenetelmillä.

arvokkuus

  • Nopea erektio.
  • Hyväksy huomattavia kuormia (voidaan asentaa pitkiä kertoja).
  • Pienemmät kustannukset (verrattuna nauhan tukeen).
  • Tehokas maaperän syvän jäädyttämisen kanssa.

puutteet

  • Ei pidä harkita pitkiä käyttöikää omaaville hangareille.
  • Sopii vain tasaisille alueille.

Pile-pohja

Tämäntyyppinen säätö sopii niille maille, joiden kantavuus on heikko.

Se on kasa, joka on upotettu säätiöön, joka on yhdistetty grillage (rakennelma, joka yhdistää useita paaluista työhön). Rostverk voidaan betonista tai metallista. Säätiö nousee 10-15 cm maanpinnan yläpuolelle.

Tämäntyyppistä säätiötä on 3 alatyyppiä:

  1. Kierrä paalut
  2. Pahaavat paalut
  3. Aseta betonipilot

Kierrä paalut

Perusta koostuu teräsputkista, jotka ruuvataan maahan vähintään puolitoista metriä syvyyteen, jonka jälkeen paalut:

  • leikataan vaaditulle tasolle;
  • käsitelty korroosionestoaineilla;
  • kaada betonia;
  • sidottu grillata.

arvokkuus

  • Mahdollisuus purkaa uudelleenkäyttö.
  • Nopea asennus.
  • Maanrakennuksen puute.
  • Työ ympäri vuoden.
  • Ei vaadi asentamista asennuksen jälkeen.
  • Edullinen.

puutteet

  • Korroosiosuojauksen monimutkaisuus (levitetty päällyste on osittain poistettu ruuvataan).

Pahaavat paalut

Metalliputki on tukossa, joka pannaan päälle levyn kanssa. Tarvittaessa putki on kaatunut betoniin.

arvokkuus

  • Vähemmän vaikutusta ympäröiviin rakennuksiin.
  • Pieni määrä kaivamista ja konkreettista työtä.

puutteet

  • Alhainen tuottavuus 2-7 paalua päivässä.
  • Asennuksen teknologinen monimutkaisuus.
  • Manuaalisen työn huomattava käyttö.

Kohtapallot (zabivnye-paalut)

Rei'itettyyn reikään asennetaan raudoituskehys upotettujen osien kanssa ja se on betonoitu.

arvokkuus

  • Pitkä käyttöaika.
  • Suuri lujuus.
  • Rakenteen vakaus.
  • Mahdollisuus asentaa navat monimutkaiseen maastoon.

puutteet

  • Suuri vaikutus ympäröivään rakennukseen ja rakenteisiin (ei sovellu olemassa oleviin rakennuksiin).

Korttimallien valintaa koskeva lopullinen päätös tekee suunnittelija välittömän rakennuspaikan teknisistä ja geologisista tutkimuksista, runkorakenteiden kuormituksista ja rakennetun materiaalin, laitteiston ja määräpaikan suunnitelluista kuormista.

Hangar-säätiö

Suosituin perusta. Sovellus on yleismaailmallista. Se on rakennettu lähes kaikentyyppiseen maaperään, mukaan lukien turve.

Hyvä vaihtoehto maille, joilla on heikko kantavuus. Sitä käytetään myös silloin, kun nauhan perustuslaitetta pidetään epäsuotuisana (esimerkiksi kun maa jäätyy yli puolitoista metriä).

Hyvä vaihtoehto heikkoon maaperään tai syväjäähdytykseen.

Laatta sijoitetaan rakennuksen koko alueelle rypistyneelle hiekalle ja sora-alustalle.

Mikä voisi olla hangaarin perusta? Kuinka paljon laite on, ja kuka voi auttaa tällaisen tehtävän toteutuksessa?

Hangarin pohja, yleensä, merkitsee kevyen, pienen rakenteen rakentamista, eikä se siksi ole liian kallista. Suosituin on paalutyyppinen säätiö, jonka avulla on mahdollista rakentaa hangareja eri ilmastovyöhykkeille ja eri maatyypeille, mukaan lukien ne, jotka ovat alttiita liikkumiselle tai jotka merkitsevät pohjaveden mahdollisia vaikutuksia - esimerkiksi savia, suot tai hiekka.

Voit tilata hambarin edullisimman perustan Evrialin johtajien kanssa. He tekevät kustannuslaskennan ja suosittelevat parasta vaihtoehtoa tulevasta rakentamisesta.

Sandwich-paneelien hangarissa sijaitseva säätiö sijoitetaan erityisen "hiekan ja soran" tyynyyn, joka ei salli sen liikkua ja rikkoa rakennuksen lujuutta. Jos tarvitset säätiön kaarihankkeelle, on olemassa monenlaisia ​​peruslaitteita: se voi olla kasa, ruuvi, vyötyyppi. Yhden tai toisen perusversion valinta riippuu tämän alueen maaperän ominaisuuksista sekä tulevan rakenteen ominaispiirteistä.

Tarvitsetko apua säätiön valitsemiseen vai tulevan tuotannon, varastoinnin tai kaupallisen laitoksen perustamiseen? Evrial-yrityksen asiantuntijat auttavat sinua mielellään! Ota yhteyttä konsulttimme puh. 7 (495) 374-59-10, ja hän antaa sinulle kaikki tarvittavat tiedot ja opastaa sinut yrityksen Evrialin tarjoamien palvelujen kustannuksista!

Diveevon vahvistetut betonipilareiden perustukset

Ainutlaatuinen perusrakenteiden rakentaminen

Olemme sopeutuneet ajatukseen perustetuista teräsbetonipilareista alhaisen rakennustöiden rakentamiseen, sillä ne ovat rakentaneet ensimmäisen mallin kompaktin puristustelineen (copra) telaketjun radalle, joka soveltuu työskentelemään asuinalueilla ja säilyttämällä asiakasalueiden eheyden.

Stroymatik-paalutuslaite on rakennettu telaketjuun ja siinä on ainutlaatuisia teknisiä ominaisuuksia: suuri kantokyky, luotettava teräsrunko, erittäin ohjattavuus, tehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Asennus on kompakti ja helppo kuljettaa perävaunun luokkaan "B + E".

Stroymatik-tehtaalla käytetään RC-paaluja, jotka valmistetaan GOST 19804-2012 mukaisesti. Kone pystyy käyttämään enintään 5 metriä pitkiä paikkoja, joiden leikkaus on 150x150 ja 200x200 mm. Käytetyn paalun kantavuus on 50 tonnia maaperästä riippuen.

Pile-pohjaisten töiden valmistukseen tarvitaan kaksi työntekijää. Tehtaan kapasiteetti on jopa 40 paalua siirtoa kohti tai enintään 2400 paalua kuukaudessa.

Täten vahvistat henkilötietojesi käsittelyn liittovaltion laki nro 152-ФЗ "On personal data" -periaatteen mukaisesti: kerääminen, systematisointi, kertyminen, varastointi, hienosäätö (päivitys, muuttaminen), käyttö, siirto vain ohjelmiston rekisteröinti nimesi mukaan, kuten alla on kuvattu, estäminen, depersonalisaatio, tuhoaminen. Takaamme saamiensa tietojen luottamuksellisuuden. Henkilötietojen käsittely suoritetaan tilausten, sopimusten ja muiden velvoitteiden tehokkaaksi toteuttamiseksi.

Kehysrakennusten perustaminen

Runkorakennusten perustana on kaikkien metallirakenteiden lujuuden ja vakauden perusta. Runkorakennukselle on tyypillistä lisääntynyt helppous, jonka takia betonipohjalla tällaisille rakenteille on yksinkertaistettu asennusolosuhteet, jotka eivät vaadi kuopan kaivamista. Kuitenkin jopa niiden luomisen kevyempi teknologia edellyttää tiukkojen teknisten standardien noudattamista.

Runkorakennetyypit

Runkorakennusten perustukset ovat 40% vähemmän mekaanista painetta kuin päärakennusten perustuksiin (tiili). Tämä saavutetaan kevyillä metallirakenteilla.

Runkorakenteille on olemassa useita päätyyppejä:

  • Stolbchaty - on konkreettinen pohja, joka on haudattu matalalle syvyydelle, jossa on asennettu metallinen palkkipalkki, joka kiinnittää LSTC: n koko rakenteen;
  • Nauha, joka on tehty muottipohjamenetelmällä (ääriviiva luodaan), ja tavanomaista betonia kaadetaan suuremmalla tiheydellä, eikä ainoastaan ​​kehä, vaan osittain myös sisäinen tila (verkko) kaadetaan;
  • Monoliittinen säätiö on klassinen perusta, joka kaadetaan runko-osan koko alueelle. Korkeus (paksuus) riippuu rakenteilla olevan rakennuksen muuttujista: paino, materiaalit, pinta-ala, lattiamäärä;
  • Pile - on metallipinoja, jotka on upotettu maahan, johon rakennuspohjamateriaali on kiinnitetty.

Soveltamisala

Kehysrakennusten käytössä olevat perustukset riippuvat rakennetyypistä ja rakennuksen perusparametreista (olosuhteet, joissa rakennetta käytetään). Jos rakennuksen maaperä ei ole tiheä, silkkinen ja seismisesti aktiivinen, niin paalun perustustyypin käyttö on merkityksellistä. Sen ansiosta kehyksenrakennus pysyy samalla tasolla riippumatta maan tai pohjaveden liikkuvuudesta.

Yksi suosituimmista on nauhanäkymä säätiöstä. Sitä käytetään kevyiden metallirakenteiden tai puun (hirsirakennusten) runkorakenteisiin. Sillä on suurempi voima kuin kasa.

Monoliittisella pohjalla on maksimaaliset vakaus- ja tiheysparametrit, mutta sen rakenne on kalliimpaa ja kestää kauemmin. Sen soveltaminen on todellista kaksikerroksisille kehysrakennuksille tai rakenteille, joilla on suuri nimellispaino.

Runkorakennusten perustan ja sen laitteen ominaisuudet

Kaikilla edellä mainituilla säätiöillä on erityiset edellytykset sen luomiselle. Betonilajeja (teippi, monoliitti, pylväs) kaadetaan valmistettuun sementtiseokseen hiekkalaatalla. Tätä varten käytetään keskipitkän ja suuren lujuuden omaavia betonimerkkejä. Sileiden ääriviivojen muodostamiseen käytettiin puumaastoja.

Paalusäätiö on taloudellisesti edullinen, koska siihen hankitaan valmiita paaluja, jotka ruuvataan maahan käsin tai laitteiden avulla. Niiden sijainti ja määrä määräytyy rakennusalan asiantuntijan tai tarkastajan toimesta. Runkorakennusten perustana voi olla erilainen, ainoa erityispiirre on se, että se on paljon kevyempi kuin vaihtoehtoinen pohja klassisille rakenteille, jotka on tehty tiilestä ja betonista. Kevytmetallirakenteiden kehyksen perustan oikea valinta on avain valmiin rakennuksen menestykselliseen elämään.

Metallirakenteiden säätiö

Metallirakenteen kestävyys ja lujuus riippuvat pitkälti sen perustusten luotettavuudesta. Rakennuksen rakenteesta riippuen rakennusten ylä- ja maanalaisista osista tulevien kuormien suuruus ja geologisten tutkimusten tulokset valitaan perustusten tyyppi, koko ja syvyys.

Suunnitteluohjelmilla perustukset jaetaan seuraavasti:

Perusmallin mukaan perustukset jaetaan:

Säätiön perustukset jaetaan seuraavasti:

  • matala
  • Syvä säätiö

Nollapisteen työssä voidaan sisällyttää 1. kerroksen lattian laite. Lattian koostumus ja sen vahvistaminen riippuvat m 2-kerroksen hyötykuorman koosta.

MKZ-Engineering tarjoaa palveluja edellä mainittujen perustusten ja lattiojen asennukseen.

Metallirakennuksen perustukset (hangarit) on usein suunniteltu sarakkeiksi. Säätiön jalan mitat riippuvat metallirakenteiden rakenteesta ja kantamaiden kantavuudesta aiheutuneesta kuormasta. Kellarin reuna on -0,7-1,0 m teräspylväiden alla, joten metallipylväiden tunkeutuminen kehittyneeseen alustaan ​​on järjestetty. Pylväspohja koostuu laattaosan ja alipylvään vaiheista. Askelmien korkeus on pääosin 0,3 ja 0,45 m. Pohjan koko vaihtelee välillä 1.5x1.5m - 7.2x6.6m. Alalohkojen poikkipinta-ala on yleensä hyväksytty 0,9 x 0,9 - 1,2 x 2,7 metriä. Laattaosan vaiheiden määrä riippuu säätiön pohjan koosta.

Metallirakennukseen perustuvat perusteet voivat olla tyypillisiä esivalmistettua teräsbetonia ja monoliittisia. Rakennusten monoliittiset perustukset on vahvistettu standardilla tai yksittäisellä valmistuksella, jossa on ristikkorakenteita (vaaka-elementti) ja tasomaisia ​​kehyksiä (pystysuora elementti). Ristikot ja litteät kehykset on tehty jatkuvatoimisista profiililaitteista, jotka on neulottu tai hitsattu. Suojakerroksen paksuus pohjan pohjasta ristikkoon työtangoilla on 35-50 mm. Suojakerroksen paksuus riippuu betonivalmisteen läsnäolosta tai puuttumisesta pohjan alapuolelle. Valmiste on valmistettu betonilevystä B7.5, paksuus 50-100 mm. Jos se on saatavana, suojakerros on 35mm. Radan vahvistus riviin on pääsääntöisesti 200x200 mm. Pohjan keskiosassa laattaosan verkkoon on muodostettu alikehyksen aluekehys, joka koostuu neljästä kiinteästä kehyksestä, jotka on yhdistetty toisiinsa. Metallirakenteiden rakennuspylvääseen liittämistä varten perustukseen on kiinnitetty ankkuripultit, joissa on kaareva tai laattaliima, jotta betonin päällepuhallus paranisi. Ankkuripultin yläosa on kierteitetty. Metallirakenteiden rakennusten seinämien tukemiseksi tai yksinkertaisesti kellarin muodostamiseksi voit käyttää perustuspalkkeja, jotka sijaitsevat suoraan pohjan reunalla tai erikoisvalmisteisella alustalla. Esivalmistetut perustuspalkit on valmistettu T-muotoisista ja trapezoidisista osista, joiden korkeus on 400-600 mm.

Suuri osa metallirakenteista, hangareista, teollisuusrakennuksista enintään 3 kerrosta sisältävien rakennusten kokonaiskustannuksiin on säätiön kustannuksia.

Lataa 1 rm. m kaistaleiden perustuksista yksi-, kaksikerroksisissa rakennuksissa on pääosin 40. 120 kN (4-12 tonnia) ja vain joissakin tapauksissa 150. 180 kN (15-18 tonnia).

Pienet kuormat perustuksiin aiheuttavat lisääntynyttä herkkyyttä pakkasnopeuden voimille.

Moskovan alueen pinta-ala on yli 80% koostumuksesta. Näihin kuuluvat savi, pilvet, hiekkasauma, silty ja hieno hiekka. Tietyllä kosteudellisuudella nämä talvet, jotka jäätyvät talvella, lisää tilavuutta, mikä johtaa maakerrosten nousuun sen jäätymisen syvyydessä. Tällaisissa maissa olevat sääteet altistuvat pullistumiselle, jos niihin kohdistuvat kuormat eivät tasapainota nousupaineita. Koska maaperän muodonmuutokset ovat epätasaisia, syntyy epätasaista perustusten nostoa, joka kerääntyy ajan myötä, minkä seurauksena metallirakenteiden läpi ei voida hyväksyä muodonmuutoksia ja romahtaa.

Rakennuskäytännöissä käytetty epäsäännöllinen mittaus, jossa perustetaan syvyyteen jäätymisen syvyys, ei takaa kevytmetallien rakennusten stabiilisuutta, koska tällaisilla perustuksilla on kehittynyt sivupinta, jota pitkin suuret tangentiaaliset vetovoimat toimivat.

Näin ollen yleisesti käytetyt materiaali-intensiiviset ja kalliit perustukset eivät takaa luotettavan maaperän rakennustöiden luotettavuutta.

Yksi keino ratkaista rakentamisen ongelma hangareiden, teollisuusrakennusten ja metallirakenteiden varastotiloissa on matala-pohjaisten perustusten käyttö, joka on asetettu kausivaihtelevan maaperän kerrokseen.

SNiP 2.02.01-83 * "Rakennusten ja rakenteiden perusteet" mukaisesti on sallittua nimetä perustusten laskusyvyys laskennallisesta jäädytyssyvyystilanteesta riippumatta, jos "erityistutkimukset ja laskelmat ovat osoittaneet, että säätiön maaperän muodonmuutokset jäätymisen ja sulamisen aikana eivät riko rakennuksen käyttökelpoisuutta ".

Perusperiaate rakennusten matala-pohjaisten perustusten rakentamisessa, joissa on seinämät seinämät, on se, että rakennuksen kaikkien seinien liuskajohdot yhdistetään yhteen järjestelmään ja muodostavat melko jäykän vaakakuvion, joka jakaa epätasaisen pohjan muodonmuutokset. Matalan syvyyden pylväsperustaisissa tapauksissa runko on muodostettu perustuspalkkeista, jotka on yhdistetty jäykästi tukiin.

Tällaisia ​​syitä koskevat pylväsperiaatteet ovat suositeltavia ensisijaisesti seinätön seinätuen tapauksessa. Tämä pätee myös lyhytaikaisiin (pyramidi- ja prismaattisiin) ja porakoneisiin.

Kuitenkin heikossa maaperässä pylväsperustaisia ​​ja paaluja voidaan käyttää myös matalien rakennusten rakentamisessa.

Rakenteiden pitkä käyttöikä matalissa perustuksissa todistaa niiden luotettavuudesta.

Kehysrakennusten perustaminen: laatta, kasa, nauha

Säätiö on perusta kaikille rakenteille, jotka on luotava luotettavasti nykyisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Koko rakenteen luotettavuus, turvallisuus ja käyttöikä riippuvat säätölaitteesta. Kehysrakennukset, toisin kuin perinteiset rakenteet, ovat vähemmän perusteltuja johtuen pienemmästä painostaan. Voit rakentaa kehysrakennusten perustat omilla käsilläsi. Tässä materiaalissa tarkastelemme nauhan, paalun ja pylväsperustan päätyyppejä ja ominaisuuksia.

Runkorakennusten perusteet: tyypit

LSTK- ja LMK-rakenteiden runkorakenteiden kevytmielisyys mahdollistaa kaikentyyppisen perustan käytön. Valmisrakennusteknologia säästää rahaa paitsi pohjan lisäksi myös metallin asennukseen noin 30-40%.

Tarkastellaan päätyyppejä teräs- tai puurunkoalustalle:

  • Columnar. Rakenteen hyvä perusta, jolla on tasainen hajautettu kuorma, on betonipylväitä rakenteen ympärille.
  • Laattojen pohja, tai sitä kutsutaan myös kelluvaksi, on teräsbetonilaatta, joka ottaa kaikki tärinät ja ottaa kaikki muutokset maaperässä ja maaperässä. Runkorakennusten laatat perustuvat seinien mahdolliseen muodonmuutokseen ja voivat samalla olla hyvä vaihtoehto pohjakerrokselle.
Monoliittinen säätiö
  • Monoliitti. Tämä on voimakas perusta, joka sopii runkorakenteiden rakentamiseen ja perinteisiin tiilen ja betonin rakenteisiin. Monoliittinen säätö on teräsbetonilaatta (samanlainen kuin laatta),
  • Nauha - tämä on matala syvyys, joka sopii täydellisesti metallirakenteiden LSTK ja LMK kehystorakenteiden rakentamiseen sekä puusta. Toisin kuin kasa tai pylväs, nauhan perustukset ovat luotettavampia ja kestävämpiä.
Laattoalaptio
  • Kasaan. Runkopohjan perustuksen on oltava luotettava ja vakaa, kasa soveltuu juuri kaikkiin näihin ominaisuuksiin. Pallosäätiö on sarakkeen analoginen, ainoa ero on se, että tukipylväät (pile) asennetaan ongelma-alueille, joissa maa on savi tai jossa rakennus voi "kellua".
Tyyppien paalusäätiö

DIY-säätiö

Kehysrakennusten perusteet voidaan rakentaa itsenäisesti, henkilökohtaisesti. Ennen rakenteen asennusta tarvitaan ennen kaikkea projektiasiakirjoja, joissa lasketaan perustan rakentamisen aloittamiseen tarvittavat laskelmat. Rakennusprojektissa on kaikki tarvittavat tiedot perustan tyypin määrittämiseksi: rakennekehyksen kokonaispaino, katon paino, eristys ja paljon muuta. Nämä laskelmat ovat tarpeen, jotta tarkastajat tarkistavat maaperän ja pohjaveden läsnäolon suunnitellulla rakennustyömaalla.

Strip-jalusta

Kolonnin perustuksen rakentamisen vaiheet:

  • Ennen kuin aloitat kädet, tulee olla dokumentaatiota, jossa on pohjapiirros. Kehyksenrakennuksen pilarirakenne voi olla matala ja syvä. Riippuen siitä etäisyydestä, jolla pohjavesi sijaitsee ja millä tasolla maaperä jäätyy läpi, käytetään pilarien eri syvyyksiä. Matala pohja haudataan 50-110 senttimetrin syvyyteen ja upotettu 70-90: een.
  • Tarvittavien paikkojen, jotka sijaitsevat ympäröivän alueen ympärillä, täytyy kaivata reikiä putkien asennusta varten. Me muodostamme tyyny hiekasta ja hiekasta putken sisällä (10-20 cm).
  • Vahvistuspino asetetaan tähän putkeen, jolloin se lisää jäykkyyttä.
  • Sitten on tarpeen tarkistaa raudoituksen vakaus ja täyttää putki konkreettisella ratkaisulla.
  • Pilari kuivuu noin 4-7 vuorokautta (riippuen alueen ilmastollisista ominaisuuksista).
  • Kun kaikki säätiön pylväät ovat kuivia, voit jatkaa grillauksen asennusta.

Laattojen rakentamisen vaiheet:

Monoliittisen perustuksen asennus (järjestelmä)

Runkorakenteiden laattojen perustusten suunnittelu on rakennuksen rakentamisen alku. Projektin mukaan voit tilata teräsbetonilaatan tai ostaa valmiin rakenteen. Laattapohjan asennuksen yhteydessä ei voida huolehtia seinien paksuudesta johtuen alustan luotettavuudesta, joka vaimentaa kaikki kelluvat maaperän värähtelyt ja aallot.

  • Teräsbetonilaatan läsnä ollessa reikä kaivetaan maahan, tehdään tyyny ja katto kiinnitetään erityisellä nosturilla.
  • Jos laatta puuttuu, voit kaivaa reiän, tehdä keskipitkän ja suuren murskattua kiveä, jonka paksuus on 20-45 cm, ja kaada betonia päälle.
Säätiön muottien asennus (järjestelmä)

Rakennusnauhan perustusten vaiheet:

  • Tulevan rakenteen kehän ympärillä on tarpeen kaivata kaivantoa. Syvyys ja leveys riippuvat projektista.
  • Valmistetaan tyyny, joka koostuu hiekasta, keskikokoisesta ja suuresta raunioista, jota kerrostetaan vuorotellen.
  • Nauhan säätö on vahvistettu vahvikkeella, joka asetetaan teräslangan palasiksi tyynyn ja sen pinnan yläpuolelle.
  • Täytä kaivanto konkreettisella ratkaisulla.
Strip-säätölaite (kaavio)

Paalun pohjarakenteiden vaiheet:

Runkorakennusten paalun perustukset eivät ole kaikkien edellä lueteltujen halvimpia. Tämäntyyppisen perustuksen rakentamiseksi sinun on ostettava valmiita paaluja, jotka kiertyvät maahan, minkä vuoksi tätä tyyppiä kutsutaan usein ruuveiksi (itsekierteisen ruuvin kiristämisen periaate). Piles voi ostaa eri hinnoilla, 400-1.200 ruplaa, irtotavarana, tietenkin, halvempaa.

Tutkijoiden päätyttyä on tarpeen määrittää paalujen ruuvaamisen syvyys, jonka jälkeen ruuvituki ruuvatetaan kehän reunan ja rajoittimien ympäri. Pile-pohja on valmis.

Video säätiötyypeistä ja -tyypeistä:

Perusrakenteita modulaarisiin rakennuksiin ja hangareihin - valmistus, hinnat Moskovassa. Perusta metalliteollisuuden alla

Metallirakenteiden perustatyypit

On hyvin tiedossa, että säätiön tulisi olla kiinteä ja luotettava perusta rakennukselle. Tämä pätee paitsi perinteisten rakennusten rakentamiseen myös metallirakenteiden rakennuksiin. Kyllä todellakin se on! Huolimatta siitä, että metallirakenteiden rakenteet ovat kevyitä, he tarvitsevat vankan pohjan tehtäviensä suorittamiseksi yli kymmeneen vuoteen.

Jotta saataisiin selville, kuinka luotettava säätiö on valettu, on huomioitava paitsi yksittäisten rakennustyömaiden ominaispiirteet, myös erilaisia ​​tutkimustöitä: pohjaveden analysointi, maaperän kovuus jne. Kuten tiedätte, on parasta olla turvallinen, sen sijaan että syntyisi uusia tappioita.

Joten, missä tapauksissa loppujen lopuksi tarvitaan säätiö? Se on tarpeen, kun pohjaan kohdistuva kuorma on vähintään 200 kg / m2 ja se on suunniteltu käyttämään tiloja vähintään kolme kuukautta rakennuspäivästä lähtien. Metallirakennuksia käytetään pääsääntöisesti yli 10 vuoden ajan. Tällöin on tarkoituksenmukaisempaa sijoittaa alle 20 cm: n paksuinen PD-laatta pohjaan. Voit myös käyttää teräsbetonilevyjä (PAGs - sileät lentokenttälaatat, 140 mm). PAGit ovat löytäneet erityisen käyttöään alhaisissa lämpötiloissa (-35 ° C asti). Halutun perustan muotoilu on nimeltään nauha. Se eroaa vertailevalla halvalla, kestävyydellä ja kestävyydellä.

Jos aiot käyttää rakennusta pitkään (yli 10 vuotta), se olisi vahvistettava FBS: n luotettavammalle perustalle, joka on paljon kalliimpaa. FBS-lohkot koostuvat erittäin raskasta betonia, joka tosiasiallisesti pitää rakennuksen. Ne kestävät epänormaaleja lämpötiloja (-70 ° C - +50 ° C), ja niillä on korroosiota aiheuttavat ominaisuudet. Valitse tulevan FBS-koko, rakennuksen koosta riippuen, jälkimmäisen määränpää.

Ei ole poikkeusta vahvistetut betonipyyhkeet. Kun asennat ne, ne noudattavat samaa korkeusmerkkiä, jotta häiriöitä moduulin stabiilisuudesta. Jokainen osaa laskea kysymyksen kvantitatiivisen näkökulman jopa hankkeen dokumentoinnin valmisteluvaiheessa.

GOST 8736-85: n mukaisen säätiön pohjalle jokien hiekka on olennainen osa. Hiekka-arvojen on oltava GOST-vaatimusten mukaisia: tiivistetyn tilan suodatuskerroin on 2 tai vähemmän metriä päivässä, tiivistyskerroin ei ole alempi kuin 095 (kerros vähintään 30 cm paksu). Hiekan tiivistämiseen tulee vahvistettujen betonilaattojen kääntyminen. Ne asennetaan rakentamismallin mukaan (I-palkin mallin mukaan). Asennuksen ulkopuolella on modulaaristen rakenteiden rakentamisen aikana käytettävä niin kutsuttua puupalkkia. Metallimallit asennetaan betoniin tai sementtilohkoihin (puupalkit, jotka on valmistettu paalujen muodossa). Jos maaperä ei itke, niin tämä rakennusvaihtoehto on täysin hyväksyttävää.

Muista: koko rakenteen vahvuus, sen jäykkyys ja luotettavuus riippuvat säätiön saatavuudesta. Älä laiminlyö laatua!

Sarakkeiden perusta - tyypit, edut, asennus. MK Monteko

Pitkän ajan perustukset pitävät talon tai rakennuksen paineen, joten niiden rakentamisen on vastattava vakiintuneita rakennusalan standardeja. Säätiön laskenta ja suunnittelu ovat perustana työn aloittamiselle.

Rakennukset, tavallisesti teolliset, voivat olla kehyksiä ja kehyksiä, sekä sarakkeita - vahvistettua betonia ja metallia. Teollisuustilat on pystytetty käyttäen pylväs- tai paalusäätiöitä, jotka on rakennettu betonista, raudoitetusta betonista, raunioista tai raunioista.

Säätiön tyyppi

Pohja on rakennettu esineen tyypin, kuormituksen ja maan tilan indikaattoreiden mukaan, ja tyyppi on joko pylväs tai kasa tai kiinteä tai nauha. Komposiittiset perustukset ovat onttoja ja kiinteitä levyjä sekä lohkoja.

Vahvitetusta betonista valmistetuille sarakkeille tehdään säätiö, jota kutsutaan myös stakannaya-tyyppiseksi säätiölle. Ennen louhinnan alkuun sijoittamista on merkitty pitkittäiset ja poikittaiset akselit projektille ja muotti on asennettuna. Monoliittisten sarakkeiden osalta laatikoihin tehty muotti. Teräspylväät vahvistetaan ankkuripultteilla ja niiden asennus tehdään virheen ollessa enintään kaksi millimetriä jokaista pulttia kohden.

Säätiön asennus

Teräspylväiden ankkuripulttien asentamista ohjataan mallilla, jota kutsutaan myös johtimeksi. Hitsausliitokset ja -esteet tuottavat kiinteän perustan konjugoituna pylväillä. Pylväspohja perustetaan alhaisilla kuormituksilla sarakkeista ja paineesta maahan.

Komposiittiseos luodaan lohkoilta tai laattoilta, joiden pohjapiirros asetetaan betoniin. Nauhatusperusta suoritetaan myös esineille, jotka eivät liity teollisiin rakennuksiin, ja tämän säätiön korkeus riippuu myös pohjasta ja maaperän ominaisuuksista. Säätiön rakentamisen laskennassa on otettava huomioon maaperän paineet, rakenteen paino, pylväiden korkeus, lasien mitat, seinien paksuus ja perustusten vaiheet sekä rakenteiden halkaisija ja pinta-ala.

Laskenta vaatii suurta tarkkuutta, tiettyjä rahoituskustannuksia, mutta tämä on vain hyödyksi tulevan rakenteen suunnittelun laadusta ja luotettavuudesta.

Osa projekteistamme

tyypit, asennuksen ominaisuudet, edut ja haitat

Rakentamisen alalla metallirakenteita alettiin käyttää 1800-luvun puolivälistä, mutta ne yleistyivät melko äskettäin. Se on helppo selittää - rakenteen lujuus, turvallisuus ja luotettavuus mahdollistavat kokoonpanon ja purkamisen ilman laadun heikkenemistä.

Metallirakenteiden rakennusten rakentaminen ja asentaminen on tullut suosittua alhaisen painon, helppokäyttöisyyden ja alhaisten materiaalikustannusten vuoksi. Metallirakenteita käytetään monilla aloilla: näyttely- ja ostoskompleksien, asuinrakennusten, varastojen, työpajojen, kaupallisten, liike- ja urheilumahdollisuuksien luomiseen.

Tähän mennessä tätä tekniikkaa on tarkasteltu ja se on yksi kannattavimmista kaikkien avaimet käteen -palvelujen rakentamisesta, koska se mahdollistaa työn viimeistelemisen mahdollisimman pian. Tämä koskee paitsi yksinkertaisimpia mutta myös melko monimutkaisia ​​kohteita: tukirakenteita, korkeita rakennuksia, työpajoja, teollisuusvarastoja ja muita.

Rakenteiden rakentamiseen käytettävät teräsrakenteet ovat laajalti käytössä suorituskykyominaisuutensa ansiosta: pitkä käyttöikä ja kestävyys. Tämän materiaalin etu on se, että sen asennus ei edellytä erityislaitteita tai suurta määrää ihmisiä, mikä vähentää työn kokonaiskustannuksia.

Kuten edellä mainittiin, tämän materiaalin rakentamisella on tiettyjä ominaisuuksia, jotka tekevät tästä teknologiasta kysynnän nykyaikaisilla markkinoilla. Metallirakenteilla on seuraavat edut:

  • Pieni paino verrattuna samankaltaisiin rakennusmateriaaleihin, mikä yksinkertaistaa huomattavasti asennusta ja purkamista.
  • Rakennuksen rakentaminen vie vähän aikaa ja toteutetaan 2-3 kertaa nopeammin kuin standarditekniikat ja materiaalit.
  • Lämpötilan ääri-, kosteus- ja tulenkestävyys.
  • Rakentamiskustannukset vähenevät useita kertoja, koska rakennusten, rakenteiden ja työpajojen metallirakenteiden asentaminen ei edellytä massiivisen perustan kaatamista.
  • Korkeat lämmöneristysominaisuudet mahdollistavat pystytettyjen rakennusten käytön kustannukset.

Metallirakenteiden asennus

Rakenne käyttämällä tätä materiaalia on kätevä liikkuvuuden vuoksi - tarvittaessa osia voidaan siirtää nopeasti ja helposti paikasta toiseen. Samanaikaisesti ne voidaan purkaa ja koota toistuvasti vahingoittamatta koko esinettä. Lisäksi teräsrakenteita ja valmiita rakennuksia voidaan muuttaa lisäämällä niiden pinta-alaa ja kerrosten lukumäärää turvautumatta resurssien ja ajan kustannuksiin.

Pääomarakentamiseen verrattuna metallirakenteiden rakenteiden pystyttäminen on kannattavampaa vaihtoehtoa. Tämän tekniikan avulla on mahdollista saavuttaa korkealaatuinen ja vähäinen investointi, kun taas pystytettävällä esineellä on melko hyvät suorituskykyominaisuudet. Asennuksen nopeus ja kyky hallita rakennuksia viettämättä aikaa viimeistelyyn tekevät näiden integroitujen ratkaisujen metallirakenteista teollisten rakennusten ja rakenteiden rakentamiseen uskomattoman kätevän ja hyödyllisen, etenkin tilanteissa, joissa yritykselle sijoitetun rahan on saatava kokonaisuudessaan takaisin.

Rakenteiden laajuus teräsrakenteiden perusteella

Metallirakenteet rakennusten ja rakenteiden rakentamiseksi ovat yleisimpiä esineiden kaupallisessa, teollisessa ja siviilikäyttöisessä rakentamisessa, jotka ovat yhä enemmän ja enemmän suosittuja. Kevyistä materiaaleista valmistettuja rakennuksia rakennetaan nykyään kaikkialla. Kehittämällä tekniikoita ohuiden seinämien muotoisten profiilien ja kaarevien profiilien luomiseksi kehittyy myös talojen rakentamista yksittäisille asunnoille.

Teräsrakenteiden edut ja haitat

Metallirakenteista rakennetuilla rakennuksilla on sekä etuja että haittoja. Tärkeimpiä etuja ovat seuraavat ominaisuudet:

  • Luotettavuutta. Se on varustettu homogeenisella metallirakenteella ja materiaalin täydellisellä yhteensopivuudella sen suunnittelun kanssa.
  • Keveyttä. Pieni paino yksinkertaistaa huomattavasti rakennusten pystyttämistä.
  • Taloutta. Verrattuna tavallisiin rakennusmateriaaleihin metallirakenteita rakennusten (rakenteiden) rakentamiseen erotetaan nopeammin asennuksen, korkean valmistettavuuden ja helppokäyttöisyyden ansiosta vakioelementtien käytön vuoksi.

Tästä huolimatta tällaisella rakenteella on sen haitat. On kuitenkin syytä huomata, että lähes kaikki niistä poistetaan käyttämällä erityisiä suojatoimenpiteitä. Niistä miinukset ovat:

  • Syövyttävä. Sateen, kosteuden ja syövyttävän materiaalin vaikutuksen alaisena teräs alkaa syövyttää, mikä voi johtaa sen täydelliseen tuhoamiseen. Voit poistaa tämän pinnoittamalla materiaalin erityisillä yhdisteillä.
  • Alhainen palonkestävyys. Teräksen ominaisuudet häviävät kuumennettaessa yli 600 oC. Rakennusten ja rakenteiden rakentamiseen käytettävät metallirakenteet on välttämättä suojattava erityisillä tulenkestävistä levyistä tai koostumuksista.

Metallirakenteiden luokittelu

  1. Rakennusten runkorakenteet - erilaiset pylväät, palkit, siteet, ristikot jne.
  2. Metallirakenteet rakennusteknisille rakenteille - kehykset ja lujittavat ruudut, levymateriaalit, korkeat rakennelmat, runkorakenteet.
  3. Levyrakenne - kalvot ja kalvot, esimerkiksi lattiat korkeisiin rakennuksiin. Tähän kuuluvat myös viilutetut säiliöt, vaakasuorat ja isotermiset säiliörakenteet.
  4. Korkea esineet - tukirakenteet, erilaiset tornit ja mastot voimajohtojen.
  5. Metallurgian alalla käytettävät rakenteet.
  6. Tarjoilu - aidat, portaat ja alustat.

Metallirakenteita suojellaan usein luonnollisten vaikutusten kielteisiltä vaikutuksilta, peittäen ne erityisillä yhdisteillä tai galvanoimalla.

Rakennustekniikka

Kaikki metallirakenteiden avulla rakennetut rakennukset on jaettu kahteen pääryhmään: kehyksetön ja kehys. Ensimmäisessä rakennustyypissä seinät toimivat puitteina. Toinen tyyppi on rakennettu suljettavista ja tukevista elementeistä, joissa on kaikki rakenteellisen painon kuormitukset, dynaamiset vaikutukset ja niin edelleen. putoavat tukikehykseen.

Hän edustaa rakentavia elementtejä, jotka yhdistyvät yhteen järjestelmään. Pääosia ovat sarakkeet, palkit, seinät ja puoli-puiset palkit, ristikoiden ja kattotuolien alla. Kaikki puitteet ovat jakautuneet kolmeen päätyyppiin: runko-sidottu, kehys ja sidottu.

Rakennusten suunnittelu metallirakenteista

Tietyn rakennuksen dokumentaation kehittämisessä on pakollista luottaa rakennusalan nykyisiin sääntöihin ja määräyksiin. Rakenteellinen suunnittelu toteutetaan ottaen huomioon rakennusmateriaalin valmistus, kuljetus, asennus, nimittäminen ja toiminta.

Metallintyöstö

Tällainen rakennusmateriaali tehdään ottaen huomioon kaikki mahdolliset vaatimukset ja eritelmät, jotka koskevat näitä tuotteita teknisten asiakirjojen mukaisesti. Rakennusten ja rakenteiden rakentamiseen tarvitaan pakollisia metallirakenteita. Tällaisten materiaalien hinnat määräytyvät niiden ominaisuuksien, käyttötarkoituksen ja käyttöolosuhteiden mukaan. Kustannukset voivat olla 35-150 ruplaa neliömetriä kohden.

Metallirakenteiden rakennusten rakentaminen on yksi kannattavimmista vaihtoehdoista perinteiseen pääomarakentamiseen. Tämän tekniikan avulla saat laadukkaita tuloksia vähäisin investoinnein, kun taas valmiin kohteen suorituskyky on hyvä. Asennuksen nopeus ja helppokäyttöisyys tekevät teknologiasta optimaalisen ja kätevimmän niissä tapauksissa, joissa liiketoiminnan kehittämiseen investoidut varat on hankittava.

Metallirakennustekniikka

1. Metallirakenteiden tekninen asennus.

1.1. Asennustyön organisoinnin perusperiaatteet.

Asennus tarkoittaa tuotantoprosessia, joka liittyy laitteiden, yksittäisten rakenteiden tai koko rakenteen kokoonpanoon ja asennukseen, valmiiksi kokonaan tai osittain. Asennustyön asianmukaisesta järjestämisestä riippuu asennusajankohta ja sen laatu.

Asennustyön organisoinnille on ominaista liikkuvan nostolaitteen käyttö asennusvaiheessa, asennettujen elementtien laajennus suurissa lohkoissa ja asennus korkealla laadulla.

Teknologisten metallirakenteiden asennus on aikaa vievä prosessi, koska tekniset metallirakenteet ovat yleensä yksilöllisiä. Tämä seikka määrittää teknisten metallirakenteiden asennustekniikan monimutkaisuuden.

Metallirakenteiden asennustöiden järjestämistä kehitetään rakentamisen järjestämishankkeessa ja teosten tuotannossa. Rakennushankkeen projekti sisältyy projektityön koostumuksen osuuteen ja teosten tuotannon projekti on työluonnos. Metallirakenteiden asennus on tehtävä vain työhön tai teknisiin muistiinpanoihin, jotka on suunniteltu yksittäisten pienten rakenteiden tai laitteiden asentamiseen.

Ennen metallirakenteiden asennusta on välttämätöntä tehdä työtä säätiöiden rakentamisesta, aluesuunnittelusta, pysyvien ja väliaikaisten teiden rakentamisesta.

Asennustyön tuottamiseen asennuspaikalla ne toimittavat sähköä hitsauskoneiden ja asennusnostureiden liittämiseen. Järjestä tie nostureiden alle. Kotimaiset tilat, mobiili instrumentaalivarastot ja työmaiden huoneet ovat lähellä asennuspaikkaa. Asennuspaikan lähellä järjestää tarvittaessa varastointi- ja esiasennustila.

Asennettaessa teknisiä metallityöryhmiä kokoonpanotyöntekijät käsittelevät vaikeita raskaita hissejä, työskentelevät suurella korkeudella lähes ilman aidoja, käyttävät useimpia kiinnitystarvikkeita, suorittavat töitä pulttien tai sähköhitsauksen avulla.

Näissä vaikeissa olosuhteissa turvallisten asennustöiden antaminen tulee erittäin tärkeäksi. Siksi kaikki uudet työntekijät saavat työskennellä vasta ohituksen jälkeen:

- Alustava (yleinen) turvallisuusohje;

- Ohjeet turvallisuuteen suoraan työpaikalla.

1.2. valmistelutöitä.

Varmista turvallinen työskentely korkeuksissa, järjestä telineet, tilapäiset alustat ja telineet (kuva 1). Tämä on erityisen tärkeää asennettaessa metallirakenteita korkealla korkeudella, jossa kaikki yksittäisten elementtien, merkkien ja kokoonpanojen liitännät tehdään ruuveilla tai hitsaamalla. Asennustelineiden käyttö lisää asennustöiden kustannuksia, mutta se luo turvallisen työympäristön asentajille. Näiden ehtojen perusteella rakennustelineisiin sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a) on tarpeen asentaa ne elementtiin ennen sen nostamista;

b) niiden on oltava kokoontaitettavat, kevyt ja, mikäli mahdollista, inventaariot; ovat riittävän vahvoja ja vakaita.

Telineiden on täytettävä seuraavat suunnitteluvaatimukset:

a) on aidat (kaiteet), joiden korkeus on 1000 mm;

b) lattia on valmistettava metallilevystä tai levyistä, joiden paksuus on vähintään 40 mm;

c) rakennustelineen varrella lattian korkeus on noin 150 mm, jotta työkalu ei pääse putoamaan.

Niiden tarkoituksen mukaan rakennustelineitä on kahta tyyppiä: ripustettu, asennettu rakenteisiin ja maadoitettu, maadoitettu ja asennettu rakenteisiin.

Kuva 1. Telojen asennus teknisiin metalliin.

Suspensoitu teline on kiinteä ristikoiden ja ristikkorakenteiden, nosturipalkkien ja muiden elementtien risteyksissä sarakkeisiin. Ne on kiinnitetty ennen itse sarakkeen asentamista ja irrotetaan asennusnostureiden avulla.

Rakennustelineet ovat monipuolisia. Ne on valmistettu kulmista, joissa on puu- tai metallilattia. Rakennustelineet kiinnitetään koukkuihin tai muihin laitteisiin.

Asennustöihin käytetään mastoja, kavereita, portaaleja, erilaisia ​​hissejä ja nostureita.

Useimmissa tapauksissa koko asennuksen taloudellinen tehokkuus riippuu asennusmekanismien oikeasta valinnasta. Valittaessa mekanismeja yksittäisten työpajan, rakenteen, gallerioiden, telineiden tai säiliöiden yksittäisten rakenteiden kiinnittämiseksi otetaan huomioon asennettavien rakenteiden määrä ja paino, yksittäisten elementtien nostokorkeus ja kiinnitysmekanismin tarvittava puomiston ulottuvuus. Ainoastaan ​​kaikkien tarvittavien tietojen saatavuus tekee asennusmekanismin valinnasta paikallisten olosuhteiden pakollisen huomioon ottamisen asennuspaikalla.

Metallirakenteiden nostamiseen ja asennukseen suunnitteluasentoon ne kiinnitetään nostovarsien koukkuihin (kuva 2).

Kuva 2. Rahtilaiva.

Työn turvallisuus, mahdollisuudet elementin helppoon käsittelyyn noston ja asennuksen aikana riippuvat sopivasta hammasta. Hihnat tehdään teräsköyden avulla - hihna. Hihnan pituus riippuu rakenteiden geometrisista mitoista.

Rahdin ja rakenteiden hammastus tehdään erikoisvalinnalla - hihnakuljettimella. Ennen rakenteiden nostamista tarkistetaan:

a) nostimen nostokyvyn noudattaminen nostetun kuorman painolla;

b) hihnan oikea kiinnitys;

c) mahdollisuus kuljettaa tavaraa vapaasti lähellä vierekkäisiä rakenteita tai laitteita;

d) ihmisten puute lähellä nostettua kuormaa.

Ristikon kiinnityspaikoilla ristikon ylävyöön rungon ja köyden kulmien välttämiseksi varastosäleikat sijoitetaan sen alle.

1.3. Säätiöiden valmistelu ja hyväksyminen.

Rakenteen maadoituskappaleen rakenne alkaa asennuksen pohjan hyväksymisen jälkeen. Maakohtaisten elementtien asennuksen tarkkuus ja koko rakenne riippuvat suurelta osin oikeasta perusrakenteesta. Siksi luovutuksen perustan valmistelu pitää erittäin tärkeänä.

Säätiön valmisteluun kiinnitetään erityistä huomiota ylempään vaakasuoraan tasoon, johon pylväs tai laitteisto lepää, koska tukipinnan hieman poikkeama vaakasuorasta aiheuttaa sarakkeen yläosan merkittävän poikkeaman.

Rakentamisorganisaation on taattava metallirakenteiden perustukset, niiden mitat korkeudeltaan ja ankkuripulttien erittely. Metalliosat asetetaan pohjaan, rakenteellisen tuen rungon ulkopuolelle, johon keskitysakselit levitetään, jotka ovat tarpeen metallirakenteiden asennusta varten.

Luodaksesi tarkemman tukipinnan, joissakin tapauksissa säätö asetetaan 5 cm suunnittelumerkin alapuolelle.

Kohdistuksen jälkeen laitokset tuottavat kastiketta.

Joissakin tapauksissa kulmista tai kanavista tulevat ohjaimet, joiden yläpinta on tasoitettu tasoon, asennetaan pohjalle metallipylvään tuen pinnan ulkopuolelle.

Tason tarkan kohdistuksen ja ohjaimien kiinnittämisen jälkeen betonista kaadetaan niiden väliin, tasoittamalla se kiskolla pitkin ohjaimia. Tällöin pohjan yläpinta-ala saadaan siten, että rakenteellinen toleranssi on ± 2 mm. Niiden pohjalla olevaan laitteeseen sulje ankkuripultit. Heidän asennuksensa pitäisi olla erittäin tarkka. Ankkuripultit asetetaan jäykiksi johtimiksi, joissa on reiät. Ennen betonitointia ankkuripultit on kohdistettu suunnitelmaan - akseleilla ja korkeudella. Johdot on kiinnitetty jäykästi muottiin, jotta vältetään siirtyminen betonitoiminnan aikana. Kun säätö on täysin betonoitu, johtimet poistetaan.

Suunnittelumerkille tehtyjen perustusten pinnan sallittu poikkeama, ilman, että sitä myöhemmin siirretään sementtilaastilla (sarakkeilla, joissa on jalkapohjia) ja perustuksiin tuetuilla pylväillä, jotka suoritetaan suoraan pohjaan tai esiasennettuihin ja tarkistettuihin tukiosiin (palkit ja kiskot), jota seuraa pylväiden kengän kaataminen sementtilaastilla on oltava yhtä suuri kuin ± 5 mm ja rinteessä 1/100.

Tukitelevyn metallilevyn ylemmän tason poikkeama ylemmän höyrytetyn pinnan kanssa, joka on asennettu, säädetty, kaadettu sementtilaastiaan ja sen tukemana oleva jauhettu pylväspohja on sallittu ± 1,5 mm: n korkeudella ja kaltevuus 1/1500.

Ankkurointipulttien poikkeama rakenteessa, joka sijaitsee rakenteen sisäpuolella, ei saa olla enempää kuin 5 mm, ja ankkurointipultit, jotka sijaitsevat rakenteellisen tuen ääriviivojen ulkopuolella, sallitaan 10 mm.

Ankkuripultin yläosan merkin poikkeama suunnittelukokosta voidaan sallia jopa +20 ja -0 mm. Ankkuripultin pituuden poikkeama voi olla välillä +30 ja -0 mm. Perustukset otetaan ennen teräsrakenteiden asennusta. Hyväksyessänne tarkista kaikkien horisontaalisten akseleiden (pitkittäinen ja poikittainen) hajoamisen oikeellisuus, perustusten ja ankkuripulttien kohoumat; betonin laatu, ankkuripultit, mutterit ja aluslevyt. Kaikkien mittausten perusteella toteutetaan geodeettisen perustutkimuksen toteutussuunnitelma suunnittelun ja todellisten ulottuvuuksien avulla. Kaikki sopimatonta poikkeamaa muokataan.

Tee säätiön hyväksyntä. Teos on allekirjoittanut rakennustyön järjestäjä, joka suorittaa säätiöt ja asennusorganisaation, joka asentaa metallirakenteet. Toimeen sovelletaan toimenpidettä.

Perusrakenteita modulaarisiin rakennuksiin ja hangareihin - valmistus, hinnat Moskovassa

Suunnitteluohjelmilla perustukset jaetaan seuraavasti:

  • columnar
  • vyö
  • levyt
  • paalutus
  • Sekoitettu tyyppi

Perusmallin mukaan perustukset jaetaan:

Säätiön perustukset jaetaan seuraavasti:

  • matala
  • Syvä säätiö

Nollapisteen työssä voidaan sisällyttää 1. kerroksen lattian laite. Lattian koostumus ja sen vahvistaminen riippuvat m 2-kerroksen hyötykuorman koosta.

Voimme tarjota palveluja minkä tahansa edellä mainitun tyyppisten perustusten ja lattian asennusta varten.

Metallirakennuksen perustukset (hangarit) on usein suunniteltu sarakkeiksi. Säätiön jalan mitat riippuvat metallirakenteiden rakenteesta ja kantamaiden kantavuudesta aiheutuneesta kuormasta. Kellarin reuna on -0,7-1,0 m teräspylväiden alla, joten metallipylväiden tunkeutuminen kehittyneeseen alustaan ​​on järjestetty. Pylväspohja koostuu laattaosan ja alipylvään vaiheista. Askelmien korkeus on pääosin 0,3 ja 0,45 m. Pohjan koko vaihtelee välillä 1.5x1.5m - 7.2x6.6m. Alalohkojen poikkipinta-ala on yleensä hyväksytty 0,9 x 0,9 - 1,2 x 2,7 metriä. Laattaosan vaiheiden määrä riippuu säätiön pohjan koosta.

Metallirakennukseen perustuvat perusteet voivat olla tyypillisiä esivalmistettua teräsbetonia ja monoliittisia. Hangarien monoliittiset perustukset on vahvistettu tavallisella tai yksittäisellä tuotannolla vahvistamalla silmiä (vaakasuora elementti) ja tasomaiset kehykset (pystysuora elementti). Ristikot ja litteät kehykset on tehty jatkuvatoimisista profiililaitteista, jotka on neulottu tai hitsattu. Suojakerroksen paksuus pohjan pohjasta ristikkoon työtangoilla on 35-50 mm. Suojakerroksen paksuus riippuu betonivalmisteen läsnäolosta tai puuttumisesta pohjan alapuolelle. Valmiste on valmistettu betonilevystä B7.5, paksuus 50-100 mm. Jos se on saatavana, suojakerros on 35mm. Radan vahvistus riviin on pääsääntöisesti 200x200 mm. Pohjan keskiosassa laattaosan verkkoon on muodostettu alikehyksen aluekehys, joka koostuu neljästä kiinteästä kehyksestä, jotka on yhdistetty toisiinsa. Metallirakenteiden rakennuspylvääseen liittämistä varten perustukseen on kiinnitetty ankkuripultit, joissa on kaareva tai laattaliima, jotta betonin päällepuhallus paranisi. Ankkuripultin yläosa on kierteitetty. Metallirakenteiden rakennusten seinämien tukemiseksi tai yksinkertaisesti kellarin muodostamiseksi voit käyttää perustuspalkkeja, jotka sijaitsevat suoraan pohjan reunalla tai erikoisvalmisteisella alustalla. Esivalmistetut perustuspalkit on valmistettu T-muotoisista ja trapezoidisista osista, joiden korkeus on 400-600 mm.

Suuri osa LMC: n, hangarien, teollisuusrakennusten ja jopa 3 kerrosta sisältävien matalien rakennusten kokonaiskustannuksista ovat säätiön kustannukset.

Lataa 1 rm. m kaistaleiden perustuksista yksi-, kaksikerroksisissa rakennuksissa on pääosin 40. 120 kN (4-12 tonnia) ja vain joissakin tapauksissa 150. 180 kN (15-18 tonnia).

Pienet kuormat perustuksiin aiheuttavat lisääntynyttä herkkyyttä pakkasnopeuden voimille.

Moskovan alueen pinta-ala on yli 80% koostumuksesta. Näihin kuuluvat savi, pilvet, hiekkasauma, silty ja hieno hiekka. Tietyllä kosteudellisuudella nämä talvet, jotka jäätyvät talvella, lisää tilavuutta, mikä johtaa maakerrosten nousuun sen jäätymisen syvyydessä. Tällaisissa maissa olevat sääteet altistuvat pullistumiselle, jos niihin kohdistuvat kuormat eivät tasapainota nousupaineita. Koska maaperän muodonmuutokset ovat epätasaisia, syntyy epätasaista perustusten nostoa, joka kerääntyy ajan myötä, minkä seurauksena metallirakenteiden läpi ei voida hyväksyä muodonmuutoksia ja romahtaa.

Rakennuskäytännöissä käytetty epäsäännöllinen mittaus, jossa perustetaan syvyyteen jäätymisen syvyys, ei takaa kevytmetallien rakennusten stabiilisuutta, koska tällaisilla perustuksilla on kehittynyt sivupinta, jota pitkin suuret tangentiaaliset vetovoimat toimivat.

Näin ollen yleisesti käytetyt materiaali-intensiiviset ja kalliit perustukset eivät takaa luotettavan maaperän rakennustöiden luotettavuutta.

Yksi keino ratkaista rakentamisen ongelma hangareiden, teollisuusrakennusten ja metallirakenteiden varastotiloissa on matala-pohjaisten perustusten käyttö, joka on asetettu kausivaihtelevan maaperän kerrokseen.

SNiP 2.02.01-83 * "Rakennusten ja rakenteiden perusteet" mukaisesti on sallittua nimetä perustusten laskusyvyys laskennallisesta jäädytyssyvyystilanteesta riippumatta, jos "erityistutkimukset ja laskelmat ovat osoittaneet, että säätiön maaperän muodonmuutokset jäätymisen ja sulamisen aikana eivät riko rakennuksen käyttökelpoisuutta ".

Perusperiaate rakennusten matala-pohjaisten perustusten rakentamisessa, joissa on seinämät seinämät, on se, että rakennuksen kaikkien seinien liuskajohdot yhdistetään yhteen järjestelmään ja muodostavat melko jäykän vaakakuvion, joka jakaa epätasaisen pohjan muodonmuutokset. Matalan syvyyden pylväsperustaisissa tapauksissa runko on muodostettu perustuspalkkeista, jotka on yhdistetty jäykästi tukiin.

Tällaisia ​​syitä koskevat pylväsperiaatteet ovat suositeltavia ensisijaisesti seinätön seinätuen tapauksessa. Tämä pätee myös lyhytaikaisiin (pyramidi- ja prismaattisiin) ja porakoneisiin.

Kuitenkin heikossa maaperässä pylväsperustaisia ​​ja paaluja voidaan käyttää myös matalien rakennusten rakentamisessa.

Rakenteiden pitkä käyttöikä matalissa perustuksissa todistaa niiden luotettavuudesta.

Sivuston mukaan: http://www.blokbox.ru

Kevytmetallirakenteet rakennuksissa

Äskettäin rakennusten rakentaminen kevytmetallirakenteista on tullut yhä suositummaksi. Kehittyneen nykyaikaisen teknologian ansiosta nämä kokoontaitettavat rakenteet eivät ole kilpailijoita. Tämä edesauttaa myös metallirakenteiden rakennusten luotettavuutta ja asennustyön helppoutta.

Yhdysvalloista Venäjälle

Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen kevyistä metallirakenteista rakennetut rakennukset olivat hyvin yleisiä Amerikassa. Tämä johtuu erilaisten teollisuuslaitosten rakentamisen taloudellisista perusteluista. Venäjällä tällaiset rakennukset alkoivat rakentaa paljon myöhemmin - kuusikymmentäluvun alussa. Myöhemmin oli mahdollisuus laajentaa merkittävästi niiden soveltamisalaa. Pian he alkoivat rakentaa varastoja, näyttely- ja kauppakeskittymiä, tuotantolaitoksia ja paljon muuta kevyitä metallirakenteita.

Nämä mallit ympäristön puhtauden näkökulmasta ovat vaarattomia. Ne ovat myös turvallisia ja palontorjunta, koska ovat tulenkestäviä. Se on sallittu käyttää niitä hyvin vaikeissa ilmasto-olosuhteissa (joissa on voimakasta pakkasta ja tuulta) - mikään ei vaikuta kestävyyteen.

Ota esimerkiksi kaksi rakennusta:

  • yksi niistä oli rakennettu tiilestä tai betonista
  • toinen perustuu kevytmetallirakenteisiin.

Toinen rakennus maksaa paljon halvemmalla, ja se voi maksaa paljon aikaisemmin kuin analoginen perinteisestä materiaalista. Asennuksen nopeus (ja tarvittaessa purkaminen) on myös paljon suurempi. Lisäksi tämä rakenne ammatillisen purkamisen jälkeen voidaan helposti asentaa mihin tahansa muuhun sopivaan paikkaan.

Metallirakenteiden rakenteelliset ominaisuudet

Metallirakenteen versio määräytyy niiden suunnitteluominaisuuksien mukaan. Rakennuksen muotoa ei tarvitse rajoittaa suorakulmioksi - se voi olla kaareva tai monikerroksinen.

Kolme mahdollista säätövaihtoehtoa

Jokainen rakennus tarvitsee säätiön. Kevyiden metallirakenteiden rakenteiden rakentamisen aikana voit valita kolmesta mahdollisesta kellarista:

  • ensimmäinen on kasa
  • toinen on pylväs-,
  • kolmas nauha vahvistettu betoni.

Epätyypillisten metallirakenteiden käyttö

Lopullisen päätöksen tekemiseksi on otettava huomioon useita objektiivisia ehtoja.

Näin ollen pylväsperustaisten pintojen käyttöä suositellaan niissä tapauksissa, joissa perustekniikassa on tarvittava kantavuusaste. Käytettäessä tällaista perustusta, on välttämätöntä puhua rakenteista, jotka ovat alipylväs- tai lujitetun monoliittisen pohjan muodossa. Niiden merkkejä syvennetään maaperän kausiluonteisen jäädyttämisen alapuolella.

Kun pylväitä kiinnitetään säätöön, parhaat apulaiset ovat upotettuja osia tai ankkureita.

On välttämätöntä asettaa etusijalle paalusäätiö, kun maaperän kantavuus on vähäpätöinen. Tällöin rakenteen metallikehyksen tukiosista olevat pääkuormat siirretään maaperään, joka sijaitsee paalujen pisteiden alapuolella. Pylväiden kiinnitys suoritetaan ankkureilla.

Siinä tapauksessa, että maaperä on heikko ja rakenne on pieni, voit käyttää nauhaa, joka ei ole haudattu perusta. Samanaikaisesti vahvistettujen betonielementtien tulee syventää tietyn syvyyden, joka vastaa maaperän ominaisuuksia. Jotta vältytään massiivisen murskattujen kivityynyjen valmistelusta ja käytöstä, se ei toimi. Vahvikotelon lujuuden on oltava myös virheetön.

Kehyksen vivahteet

Kevytmetallista valmistettu runko, joka on litteä kehys. On olemassa monia tällaisia ​​kehyksiä, ja kukin niistä on asennettu vahvistetulle betonipohjalle. Ne sijaitsevat rinnakkain. Samanaikaisesti niiden välillä on niin yhtenäinen elementti kuin metalliosat. Lattialevyihin liittyy myös sekundaarijärjestyksen kulkureita ja palkkeja.

Metalli- tai puupalkkien kiinnittämiseen katto- tai seinärakenteisiin. He pystyvät näkemään lumen tai tuulen taakan. Kehysten asettamisen vaihe-ilmaisin voi vaihdella. Yleensä se on 3m, 4m, 6m tai 9m. Siinä tapauksessa, että hanke on kerroksinen, sen leveys voi olla korkeintaan viisikymmentä metriä (riippuen rakennuksen korkeudesta korkeintaan viisitoista metriä).

Kehysten tyypit

Kevytmetallien rakennusten puitteet voivat olla kahdentyyppisiä: hitsattu tai pultattu. Jokaisella niistä on omat positiiviset ominaisuutensa. Jos tarvitset rakenteita, joilla on korkea tehdasvalmius, käytä hitsattua versiota. Tällöin malli voi olla epätyypillinen. Usein tämä sisältää ylimääräisiä toimituskuluja. Metallin taso hitsattavan rakenteen käytössä pysyy alhaisella tasolla.

Pulttityyppisten liitospintojen käyttö mahdollistaa rungon koon pienellä vaivalla rakennustyömaalla. Tällaisten yhdisteiden epäilyttävät edut ovat kokoonpanon nopeus ja erittäin korkea tarkkuus.

Seinistä näissä rakenteissa

Tämän materiaalin yhteydessä olevat seinämät olisivat sopivammin rakenteita sisältäviä rakenteita. Tässä on myös kaksi vaihtoehtoa: elementti elementti (arkki) tai sandwich-paneelit. Ensimmäisen vaihtoehdon soveltaminen edellyttää sekvenssin noudattamista lisäosien asennuksessa: sisä- ja ulkoseinät, eristys. Muuten eristystä ei voida käyttää lainkaan, joten se vähentää huomattavasti kustannuksia. Yleensä levykokoonpano, jossa on kaikki sen edut, vaatii huomattavaa ponnistelua.

Tehdas toimii sandwich-paneelien kanssa tehtaalla. Ne kiinnitetään suoraan palkkeihin käyttämällä itsekierteittäviä pultteja. Tällöin kehyksen tarkkuus on olennaisen tärkeä (samoin kuin leikkuupaneeleiden oikeellisuus ennen asennusta).

Sisustusta pääpiirteittäin määräytyy niiden tarkoituksen mukaan. Pohjamallien perustana voi olla metallista, puusta tai metalli-muovista tehty sidonta. Niiden sijainti ja mitat määritetään erikseen.

Muita materiaaleja kevyisiin metallirakenteisiin

Tekniikka ja metallirakenteiden asennuksen periaatteet

Koko teräsrakenteiden pystytysprosessi alkaa pääsääntöisesti valmistelutyössä.

Valmisteleva vaihe

Jotta työ olisi turvallista, tarvitaan telineitä, telineitä ja väliaikaisia ​​alustoja. Tämä on erityisen tärkeää, kun metallirakenteet asennetaan korkealle, jolloin yksittäiset elementit on yhdistetty hitsaamalla tai pultteilla.

Alustan asennus luonnollisesti lisää itse työn kustannuksia, mutta se tarjoaa turvalliset työolosuhteet.

Telineiden asentamiseen on omat vaatimukset:

  • Ne on asennettu elementtiin ennen sen nousua;
  • Heidän on itsestään oltava kokoontaitettavat, varastot ja kevyt;
  • Niillä on oltava mittarataula;
  • Lattia on valmistettu 40 mm paksuisista metallilevyistä tai -levyistä.

Telineitä on ripustettu kiinnitettyinä rakenteisiin ja maahan, jotka on asennettu maahan ja joita ei ole liitetty mihinkään asennettaviin rakenteisiin.

Säätiöiden valmistelu ja hyväksyminen

Rakenteen pohjaosa alkaa pystyttää asennuksen perustan hyväksymisen jälkeen. Metallin asennuksen tarkkuus riippuu myös laitteen perustan oikeellisuudesta.

Erityisen huolellisesti sinun on käsiteltävä sen ylemmän vaakasuoraa, jolle pylvästä tai laitetta tuetaan. Loppujen lopuksi jopa pieni poikkeama laakeripinnan vaakasuorasta aiheuttaa sarakkeen yläosan vakavan poikkeaman.

Osat on asetettava pohjaan (rakenteen tukijalan ulkopuolelle), niihin kiinnitetään keskitysakselit, jotka puolestaan ​​ovat välttämättömiä metallirakenteiden asennusta varten.

Kaikkien perustusten hyväksymisen jälkeen suoritetaan metallirakenteiden nostaminen. Rakenteet syötetään asennuspaikkaan ja asetetaan siten, että nostomekanismi voi nostaa elementtiä ja asettaa sen välittömästi suunnitteluasentoon.

Metallisten elementtien nosto on yksi tärkeimmistä asennustoiminnoista. Äärimmäisen varovainen, kun nostat rakenteita kokonai- sissa tai suurennetuissa lohkoissa. Kun sarakkeita ja pylväitä on asennettu, jotka lepäävät perustuksiin, itse säätöjä on säädettävä, puhdistettava ja lian puhdistettava ja kaikki ulkopuoliset, mutterit ja aluslaatat on irrotettava ankkuripultteista.

Sarakkeiden asennus

Kun pylväs on jo paikallaan, sen pohja on kiinnitetty ankkuripultteilla. Tarvittaessa se surra ja kiinnittää. Tällöin nostokoukku vapautetaan vasta tämän kohdistuksen ja tämän sarakkeen täydellisen kiinnityksen jälkeen.

Asennus itse alkaa sarakkeilla, joiden välillä on pysyviä yhteyksiä. No, seuraavat sarakkeet on kiinnitetty tukien tai palkkien kanssa. Joskus väliaikaiset asennuslinkit asennetaan, ne puretaan asennuksen jälkeen.

Mitä muuta on tärkeää tietää tässä vaiheessa:

  • Asennuspalkkien asentamiseksi sarakkeisiin sarakkeisiin asennustikkaat, telineet tai alustat ovat kiinteät;
  • Palkit kiinnitetään asennushitsauksella tai pysyvin pulttein;
  • Rakenteelliset liitokset viimeistellään hitsaamalla tai pultteilla yksittäisten elementtien tai koko rakenteen geometrian oikeellisuuden sovittamisen jälkeen.

Kehyksen yksittäiset elementit, jotka määrittävät koko rakenteen geometrian (pylväät, pylväät, myös kehykset, kengät), sijoitetaan suunnitelma-asentoon, joka on oikeassa paikassa, joka on kohdistettu ja kiinteä.

Varmennettujen ja kiinteiden elementtien mukaan muut elementit on jo kalibroitu. Kohdistus tehdään pystysuoraan ja vaakasuoraan, joissakin tapauksissa myös diagonaalisesti.

Jotta et menetä materiaalia, muista tallentaa se itsesi sosiaaliseen verkostoon Vkontakte, Odnoklassniki, Facebook, klikkaamalla alla olevaa painiketta: