기둥 스트립 기초: 건설 기술

콘텐츠
  1. 특색
  2. 재료
  3. 계산
  4. 설치 단계

기초 유형의 선택은 우선 토양의 특성에 따라 결정됩니다. 불안정성으로 인해 클래식 스트립 베이스를 사용할 수 없는 경우 종종 결합 시스템에 의존합니다. 이 옵션은 기둥 모양의 기초입니다.

특색

기둥 스트립 기초는 기둥과 스트립의 두 가지 기초 유형의 주요 기능을 결합합니다. 이 결합된 옵션을 사용하면 불안정한 토양에 상당히 무거운 물체를 만들 수 있습니다.

이 시스템에서 지지 요소의 역할은 말뚝에 의해 수행됩니다. 말뚝은 땅의 결빙 수준 아래에서 땅을 파고 부드러운 토양을 우회하여 단단한 토양 층에 놓입니다. 테이프 콘크리트 바닥은 물체의 하중을 받아 파일 사이에 고르게 분배합니다. 테이프는 지면에 압력을 가하지 않고 기둥을 묶습니다.

이러한 유형의 기초는 융기되기 쉬운 불안정한 토양에 적합합니다. 우선, 이들은 이전에 배수되고 배수 된 점토 및 고운 모래 토양, 유기 토양 (습지, 토탄)입니다.또한 말뚝을 사용하여 높이 차이가 있는 지역에 시공이 가능합니다. 즉, 파일 스트립 기초를 사용하면 거의 모든 부지를 건설에 적합하게 만들 수 있습니다.

기둥이있는 스트립 기초는 말뚝의 유사체와 조직 원리가 유사하지만 지지대 설치를 위해 특수 장비를 사용하고 깊은 우물을 뚫을 필요는 없습니다. 이를 통해 직접 설치를 수행하고 예상 크기를 줄일 수 있습니다.

기둥 기초의 장점은 "문제가 있는" 토양과 높이 차이가 있는 지역에 지을 수 있다는 것입니다. 그러나 이러한 시스템을 설계하려면 정확한 계산이 필요합니다.

그러한 작업에 대한 기술이 없으면 전문가에게 문제를 맡기는 것이 좋습니다.

기둥에 스트립 기초를 구현하는 데는 많은 양의 토공 작업이 필요하지 않으며 파일 작업보다 저렴합니다. 기초에 대한 히빙 과정의 영향을 최소화하기 위해 기둥 스트립 베이스와 모놀리식 스크리드 사이에 간격을 유지해야 합니다.

기둥을 기반으로 기초를 만드는 것은 수분 포화 토양(저지대 또는 수역 근처, 지하수가 있는 토양)에는 적합하지 않습니다. 이러한 영역의 경우 테이프베이스가있는 파일 기초를 선택하는 것이 좋습니다.

처음부터 건물의 크기, 층 수, 사용된 기술 등 건물의 특징을 결정해야 합니다. 기둥 제조 재료, 그 수와 직경은 이것에 달려 있습니다.

일반적으로 테이프와 함께 기둥 기초는 불안정한 토양에 사용되며 다락방이 있는 작은 단층 주택 또는 경량 재료로 만든 2층 건물을 위한 것입니다.적합한 벽 재료는 캐나다 및 핀란드 기술이 사용되는 건설을 위한 "골격"뿐만 아니라 발포 블록 및 목재 구조물(통나무 집)입니다.

폭기 된 콘크리트 주택은 얕은 기초를 사용할 수도 있습니다. 그러나 벽돌 대응물은 기둥이 깊어지고 기둥의 강도와 직경이 증가해야 합니다.

재료

지지 기둥은 여러 유형의 재료로 만들 수 있습니다.

목재

이것은 저렴하고 설치가 쉬운 재료이지만 가장 낮은 하중 지지력과 짧은 서비스 수명을 가지고 있습니다. 이 옵션은 작은 테라스, 임시 건물, 시골집의 기초로 사용할 수 있습니다.

나무 기둥에 가장 적합한 것은 직경 120-200mm입니다. 사용하기 전에 지지대를 건조시키고 방습제 및 방부제로 덮어야합니다. 이것은 극의 수명을 증가시킵니다. 방수재로 역청 매 스틱이 사용됩니다.

벽돌

벽돌 기둥이 널리 사용되었습니다. 측면 너비가 40-50cm 인 정사각형 단면의 얕은 깊이의 기둥이 배치됩니다.

콘크리트

콘크리트 요소는 철근으로 보강된 콘크리트를 기반으로 하는 모놀리식 또는 접을 수 있는 베이스입니다. 이 경우 표준 단면적은 400mm입니다. 이 옵션은 자본 건설의 기초로 적합합니다.

파이프

관형 요소는지면에 설치되고 내부에서 콘크리트로 채워진 금속 파이프입니다. 보강재는 보강재로 사용됩니다.

계산

말뚝 수와 길이는 계산 문서에 따라 결정됩니다.충분히 안정적인 토양이 있는 지역의 경우 길이가 2500mm인 지지대로 충분합니다. 고르지 않은 지형에 물체를 세울 때 지지대의 높이는 토양 높이의 차이를 고려합니다. 이동성이 높은 토양 위에 건축할 때 지지대의 높이는 토양의 단단한 층에 15-20cm를 더한 층에 도달해야 합니다.

기초에 가해지는 모든 하중을 더하여 기둥의 수를 계산할 수 있습니다. 이렇게하려면 벽 재료 1m3의 하중 (무게)을 계산하고이 수치에 전체 방의 큐브 수를 곱하십시오. 이 계수는 바닥, 천장, 창문 및 문, 지붕 및 내부 장비(가구, 마감재, 가전 제품, 통신)의 무게로 요약됩니다.

또한, 부하율에 신뢰성 계수를 곱합니다(SNiP에 따른 일정한 값). 결과 숫자는 한 지지대의 지지력 값으로 나누어야 합니다.

이 경우 파티션의 교차점 인 모서리에 기둥을 장착하는 것이 필수적임을 명심해야합니다.

기둥 사이의 거리는 100-250cm 이내로 유지됩니다. 물체가 무거울수록 지지대 사이에 유지되는 거리가 줄어듭니다. 이 경우 완성 된 건물의 강도가 감소하기 때문에 단계를 250cm 이상 늘리지 않는 것이 좋습니다.

목조 건물의 경우 거품과 폭기 콘크리트로 만든 구조 - 2m에 3m 단위로 기둥을 설치하는 것이 좋습니다. 벽돌 주택의 경우이 수치는 1.5-1.7m입니다. 즉, 집의 기초 평균 9x8m 크기의 거품 블록에는 최소 16개의 기둥이 필요하고 동일한 크기의 나무 기둥은 12-14개의 기둥이 필요합니다.

설치 단계

일반적으로 기둥 스트립 기초의 건설은 기둥 시스템 생성과 얕게 묻힌 스트립 기초 채우기의 두 가지 큰 단계로 나뉩니다.

프로젝트 만들기

모든 유형의 기초 건설은 프로젝트 문서 작성으로 시작됩니다. 이 작업은 지질 조사(최적의 기초 유형을 찾기 위한 토양 관찰 및 분석)가 선행됩니다. 이 프로젝트에는 기둥의 지지력, 크기, 수에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

고려중인 기초 유형은 얕고 깊을 수 있습니다. 첫 번째 경우 기둥은 땅에 40cm, 두 번째 경우에는 토양의 동결 수준보다 50-70cm 낮습니다. 특정 기술의 선택은 토양의 유형, 지하수의 유무, 건설 중인 시설의 특성에 따라 다릅니다.

기둥 설치에 대한 단계별 지침은 너무 복잡하지 않습니다.

현장 준비

이 단계에서 쓰레기가 현장에서 제거되고 비옥 한 층의 볼이 제거되고 사이트가 평평 해집니다. 점토 토양에서는 최상층이 제거되고 모래 층이 부어지고 압축되고 평평해집니다.

플롯 마킹

이렇게하려면 못과 눈에 띄는 로프 또는 실 타래를 사용하십시오. 실은 미래 기초 테이프의 너비에 해당하는 거리로 늘려야합니다. 모서리에 있는 나사산의 교차점을 모니터링하는 것이 중요하며 엄격하게 수직이어야 합니다. 마킹은 내부 파티션의 통과 지점 및 교차점, 모서리 및 최대 하중이 가해지는 영역에서 수행됩니다.

기둥에 대한 트렌치 및 오목한 부분 만들기

스트립 기초 위치에서 트렌치는 약 400mm 깊이로 파야합니다. 트렌치의 너비는 깊이보다 70-100mm 더 커야합니다.

하중이 증가하는 장소(설계 문서에 따름)에는 지지 기둥이 떨어지는 홈이 만들어집니다. 지름은 기초에 가해지는 하중을 기준으로 계산됩니다. 높을수록 기둥의 직경이 커야 합니다. 드릴은 홈을 만드는 데 사용됩니다. 홈이 충분히 길면 먼저 드릴로 수행 한 다음 오거로 수행합니다.

100cm 이상의 깊이로 기둥을 놓을 때 토양 흘리기를 방지하는 내구성있는 보드로 지지대를 만들어야합니다. 기초의 깊이가 100cm 미만인 경우 지지대 사용을 포기할 수 있습니다.

각 홈의 바닥에 10cm 두께의 모래가 부어지며 기초를 놓는 깊이가 깊어지면 모래 "쿠션"의 두께가 30-40cm에 이릅니다.

지지대 설치

이 단계에서 기둥은 준비된 홈으로 내려갑니다. 대부분 콘크리트로 부은 파이프가 사용됩니다. 파이프는 예를 들어 지붕 재료의 이중 층으로 접착하여 미리 방수 처리됩니다. 그 후 파이프가 오목한 곳까지 내려간 다음 수직 방향이 확인됩니다.

다음 단계는 파이프 보강입니다. 이를 위해 직경 12-14mm의 철근 프레임과 편직 와이어가 사용됩니다. 결과 프레임은 파이프에서 12-20cm 돌출되어야합니다.

그 후, 콘크리트 용액이 준비되어 먼저 오목한 벽과 파이프 사이의 여유 공간에 부어집니다. 주입 높이는 약 20cm이며 파이프 내부의 구멍이 채워집니다.

솔루션이 필요한 강도를 얻은 후 테이프 부품 설치를 진행하십시오. 먼저, 파이프에서 튀어나온 보강 요소에 철근 프레임과 결속 와이어를 용접해야 합니다.다음으로 너비가 약 150cm이고 두께가 40mm 이하인 보드로 구성된 거푸집 공사가 장착됩니다. 보드 대신 합판, 마분지 또는 판금을 사용할 수 있습니다.

거푸집 공사의 내부 부분에는 방수 층 역할을 하는 폴리에틸렌 필름 또는 특수 멤브레인이 늘어서 있으며 스트리핑 후 스트립 기초의 균일하고 매끄러운 표면을 얻을 수 있습니다.

그 후 콘크리트 붓기를 시작할 수 있습니다. 캐스팅은 엄격한 수평 방향으로 한 단계(작업 중 최대 휴식 시간 - 2시간)로 수행되어야 합니다. 거푸집 공사를 수직으로 채우면 모르타르가 굳기 전에도 콘크리트에 이음새와 균열이 생깁니다.

부을 때 용액의 강도에 부정적인 영향을 줄 수 있는 기포의 출현을 배제하는 것이 중요합니다. 이를 위해 진동기가 사용됩니다.

그 후 콘크리트는 이전에 피복재로 보호하여 강도를 얻을 수 있는 시간을 주어야 합니다. 일반적으로 기초는 여름에 부어 지므로 건조 될 수 있습니다. 경화 첫 1.5-2주 동안 콘크리트 표면을 주기적으로 적시면 이를 방지하는 데 도움이 됩니다. 추운 계절에는 전체 양생 기간 동안 전체 콘크리트 표면에 히팅 케이블을 놓는 것이 좋습니다.

지정된 시간이 지나면 기초가 탈형되고 단열 및 단열이 수행됩니다. 트렌치의 나머지 공간은 흙으로 덮인 후 나머지 작업을 진행할 수 있습니다.

기둥 스트립 기초를 계산하는 방법에 대한 정보는 아래를 참조하십시오.

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