Lepaskan fondasi pada sol pendukung. Konstruksi fondasi strip Kebutuhan bahan untuk pemasangan pita monolitik

pondasi kolom

Dasar dari fondasi strip monolitik yang paling umum adalah platform beton bertulang, yang diperlukan agar beban dari fondasi itu sendiri dan bangunan yang berdiri di atasnya didistribusikan secara merata ke tanah. Sebagai aturan, lebar sol pondasi strip atau alas pondasi harus dua kali lebar pondasi itu sendiri.

Konstruksi dasar pondasi berasal dari perhitungan data yang mencirikan tanah.

Ketinggian sol seperti itu, sebagai suatu peraturan, dibuat tidak lebih dari tiga puluh sentimeter, dan lebar sol fondasi dibuat pada tingkat enam puluh sentimeter. Sebagian besar, fondasi semacam itu diperkuat dengan beberapa baris tulangan, satu batang di antaranya memiliki diameter dua belas milimeter.

Terkadang lebar sol melebihi lebar pondasi beberapa kali. Ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa jenis tanah tidak dapat menahan massa besar yang muncul selama konstruksi objek yang cukup besar.

Tahap konstruksi

Sebelum Anda memulai konstruksi, Anda perlu menandai lokasi yang tepat dari fondasi di dalam lubang, yaitu, garis besar sudut dan persimpangan dinding, dan sebagainya. Jika sebelum mulai bekerja, surveyor bekerja di situs ini, maka penandaannya tidak sulit. Tetap hanya untuk menarik kabel di antara kutub (bendera khusus). Tengara, sebagai suatu peraturan, dipasang bahkan sebelum mereka mulai menggali lubang.

Juga dalam hal ini, garis tegak lurus digunakan. Ini membantu untuk mengatur bendera baru. Untuk kenyamanan, potongan tulangan dapat digunakan sebagai bendera seperti itu - maka saat menuangkan fondasi, mereka tidak perlu dilepas, tetapi dituangkan bersamanya. Bendera harus dipasang pada jarak yang sama persis dengan panjang dinding yang akan berdiri di bagian pondasi ini.

Setelah dua bendera dipasang, Anda perlu mengatur dua lagi, yaitu di dua sudut yang tersisa. Anda dapat melakukan ini secara diagonal. Itu terletak pada kenyataan bahwa dengan bantuan perhitungan matematis sederhana, diagonal bangunan dihitung secara akurat berdasarkan pengetahuan tentang panjang dan lebar bangunan.

Mengetahui panjang diagonal dan dimensi pondasi, Anda dapat dengan mudah dan yang paling penting secara akurat menentukan posisi dua bendera lainnya. Hal ini dilakukan seperti ini:

Lebar sol pondasi strip seringkali lebih besar dari lebar pondasi itu sendiri

  • Dua orang memegang awal pita pengukur pada titik-titik yang sudah ditandai;
  • Orang lain menyilangkan kedua ujung pita pengukur yang bebas pada tanda yang menunjukkan panjang dinding;
  • Di titik persimpangan, bendera lain didorong ke tanah.

Setelah markup dibuat, itu harus diperiksa sepenuhnya untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan. Sangat mudah untuk memeriksa. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengukur panjang semua sisi, dan jika itu sesuai dengan rencana konstruksi, maka markup dilakukan dengan benar.

Bekisting pondasi

Setelah menandai dan memeriksanya, jika berhasil, bekisting harus disiapkan untuk fondasi masa depan. Untuk itu, Anda bisa menggunakan papan biasa yang lebarnya sekitar 30 sentimeter dan tebalnya minimal tiga. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika menuangkan beton, itu akan memberikan tekanan lateral yang sangat besar pada bekisting, dan papan tipis dapat dengan mudah ditekuk, yang akan menyebabkan kelengkungan pondasi.

Untuk mengencangkan papan bersama-sama, perlu untuk mendorong batang logam berbentuk U ke tanah, sedangkan batang horizontal batang seperti itu tidak boleh lebih dari lebar pondasi. Elemen-elemen tersebut harus ditempatkan satu sama lain pada jarak tidak melebihi 70 sentimeter.

Papan itu sendiri harus diposisikan sedemikian rupa sehingga dinding persis di tengah fondasi.

Pekerjaan dimulai dengan fakta bahwa dua papan dengan ukuran yang ditentukan diikat bersama pada sudut sembilan puluh derajat. Struktur seperti itu akan berfungsi sebagai sudut luar. Selanjutnya, sudut ini diatur pada jarak tertentu dari kabelnya.

Setelah itu, menggunakan braket berbentuk U, kami memasang dinding bagian dalam bekisting, yang harus dipasang persis sejajar dengan dinding luar. Jadi ada kemajuan bertahap dari satu sudut bekisting ke sudut kedua dan ketiga. Semua braket yang memperbaiki bekisting dapat ditempatkan pada bagian lurus pada jarak sekitar 110-120 sentimeter.

Di persimpangan, papan harus diketuk bersama-sama dengan paku, yang harus didorong ke dalam sudut untuk memaku dua papan dengan satu paku. Di sisi sambungan, satu braket pemasangan harus dipasang.

Jika papan memiliki ujung yang sedikit melengkung, maka agar tidak ada celah di antara mereka, papan lain dipaku dari luar, yang menutup celah ini. Jika ada papan yang ternyata sedikit lebih panjang dari yang lain, maka Anda tidak dapat memotongnya, tetapi cukup paku di atas papan kedua.

penimbunan kembali

Lebar pondasi dihitung tergantung pada beban bangunan dan daya dukung tanah

Setelah pemasangan bekisting selesai, beberapa tempat harus diperkuat. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan pengisian ulang. Hal ini diperlukan untuk menaburkan tanah tempat-tempat di mana ada potensi kelemahan, misalnya, tempat sambungan papan bekisting, atau tempat di mana tidak ada cara untuk mengemudi di kait, dan sebagainya. Tempat-tempat seperti itu perlu ditaburi dengan tanah ke bagian paling atas papan. Selain itu, Anda dapat menaburkan seluruh fondasi di sekeliling, tetapi dengan lebih sedikit tanah. Ini akan mencegah bekisting terangkat dan terdorong keluar dari posisinya saat tanah sangat basah, seperti saat hujan.

Mengatur tingkat dasar

Anda dapat mengatur tingkat tepi fondasi menggunakan theodolite. Ada dua aturan utama untuk menggunakan alat ini:

  1. Itu harus memiliki pengaturan horizontal yang ketat;
  2. Harus ditempatkan pada kedalaman yang ditentukan secara tepat.

Agar tidak diukur kembali nanti, tanda level dapat diperbaiki dengan paku kecil. Paku palu hanya setengah panjangnya dengan penambahan sekitar 0,5-1 meter. Paku dipalu dari bagian dalam semua papan bekisting. Kemudian, ketika beton mulai dituangkan ke dalam bekisting, paku seperti itu akan berfungsi sebagai garis pengukur yang perlu Anda navigasikan sehingga di satu tempat fondasi tidak dituangkan lebih tinggi dan di tempat lain lebih rendah.

menuangkan beton

Parit untuk pondasi strip

Pengecoran lubang dimulai dengan tempat-tempat yang paling sulit dijangkau. Jika ternyata tidak ada cara untuk mendekati beberapa tempat sama sekali, maka pengisiannya terjadi seperti ini:

  • Pertama, kita mulai mengisi tempat yang terletak di sebelah yang sulit dijangkau;
  • Dengan sekop, kami mengeruk beton ke tempat yang sulit dijangkau hingga mencapai tingkat yang ditandai dengan paku.

Penguatan pondasi

Setelah beton dituangkan, tulangan beton dapat dimulai. Lebih baik memperkuat fondasi dengan tulangan dengan bagian diameter 12-12,5 milimeter. Untuk melakukan ini, batang tulangan harus diletakkan di atas beton cair, pada jarak sekitar lima belas hingga dua puluh sentimeter dari setiap dinding bekisting. Batang harus didorong di bawah klem berbentuk U.

Setelah jeruji diletakkan, mereka harus ditenggelamkan ke dalam beton. Ini bisa dilakukan dengan sekop bayonet. Hal ini diperlukan untuk menghasilkan resesi hingga kedalaman sekitar dua puluh sentimeter, yaitu dua pertiga dari panjang bayonet sekop.

Ketika palang benar-benar terbenam dalam beton, untuk menghindari masuknya udara ke sana, Anda perlu membuat tracing dari atas dengan sekop, yaitu, berulang kali mendorong sekop ke dalam beton dan menempelkannya, sehingga bayonet dari sekop tegak lurus terhadap batang tulangan.

nat pondasi

Sekarang setelah tulangan diletakkan, Anda perlu sedikit menaikkan elemen tetap berbentuk U. Tidak layak menaikkannya sepenuhnya, tetapi hingga ketinggian sekitar 5-10 sentimeter. Ini diperlukan untuk melakukan grouting tepi permukaan beton untuk menghaluskannya. Pada gilirannya, perataan diperlukan untuk memfasilitasi pekerjaan selanjutnya pada konstruksi ruang bawah tanah atau dinding, serta untuk menyederhanakan proses menghilangkan kotoran dari fondasi.

Pemotongan alur pasak

Alur seperti itu diperlukan untuk memastikan koneksi yang andal antara fondasi dan alas atau dinding bangunan. Ekstrusi dilakukan di sepanjang garis tengah tepi pondasi atas. Tidak ada standar untuk ukuran alur, tetapi biasanya dibuat cukup lebar. Misalnya, sebagai salah satu dimensi alur seperti itu, mungkin ada dimensi:

Secara umum, indikator tersebut dapat berkisar dari 2,5 hingga 5 sentimeter, dan masing-masing dari 6 hingga 10 sentimeter.

Lekukan paling baik dilakukan dengan balok kayu panjang dengan bagian persegi panjang, dan, sebagai aturan, lebar alur ditentukan oleh lebar balok.

Yang terbaik adalah membuat perangkat alur setelah beton sedikit mengeras. Fakta ini akan memungkinkan alur untuk mempertahankan bentuk persegi panjang dan tidak berenang. Namun, jika beton sudah terlalu keras, maka ketika balok ditekan dan kemudian dilepas, dinding alur pasak bisa runtuh.

Alur hanya boleh ditempatkan di bagian lurus. Mereka tidak boleh dibuat di sudut, apalagi lekukan tidak boleh mencapai sudut dengan urutan 50-80 sentimeter.

Pembersihan bekisting

Setelah beton pondasi memperoleh sekitar 80 persen kekuatannya, yang dicapai dalam seminggu dalam cuaca panas, bekisting dapat dilepas. Sebelum melepas papan, Anda harus melakukan beberapa pekerjaan terlebih dahulu. Misalnya dengan menggambar semua sudut. Ini dilakukan sebagai berikut:

  • Pertama, kami mengambil penggaris dan pada setiap papan bekisting luar di sudut kami menandai jarak sepuluh hingga lima belas sentimeter;
  • Selanjutnya, menggambar langsung di sepanjang fondasi, kami menggambar garis dari titik-titik yang sejajar dengan dinding;
  • Tempatkan titik di mana garis berpotongan.

Sebagai hasil dari pekerjaan sederhana seperti itu, ternyata kami telah menggambar persegi, salah satu sudutnya adalah sudut luar fondasi.

Pekerjaan semacam itu diperlukan untuk kemudian mengetahui dengan tepat di mana sudut luar pondasi, karena sering terjadi bahwa itu terkelupas selama proses konstruksi, dan tidak jelas di mana tempat pondasi untuk memajang sudut dinding.

pondasi kolom

Pondasi berbentuk kolom digunakan ketika diperlukan untuk membangun sebuah bangunan yang akan memiliki bobot yang relatif kecil, misalnya, bangunan seperti itu dapat berupa rumah kerangka.

Secara struktural, fondasi semacam itu terdiri dari pilar biasa dan pelat lantai. Tiang dapat dibuat dari berbagai bahan:

  • Bata;
  • Batu;
  • pohon.

Anda bisa menggunakan bahan lain.

Lebar satu kolom tergantung terutama pada daya dukung tanah tempat kolom itu dipasang, dan pada massa seluruh bangunan. Sangat mudah untuk menghitung ini.

Pertama-tama, Anda perlu mencari tahu jenis tanah apa yang akan Anda bangun. Selanjutnya, menurut data referensi, Anda dapat menemukan jenis daya dukung yang dimiliki jenis ini. Sebagai contoh, kita belajar bahwa tidak lebih dari 2,5 kilogram gaya per sentimeter persegi tanah dapat diberikan pada tanah.

Kemudian selanjutnya kita ukur massa bangunan yang direncanakan. Ini juga dapat dilakukan menurut data referensi khusus, berdasarkan karakteristik masing-masing bahan bangunan. Misalnya, jika diketahui bahwa konstruksi akan berlangsung di balok busa, maka tidak sulit untuk menghitung berapa banyak balok yang dibutuhkan dan berapa berat semuanya. Dengan cara yang sama, kita mengetahui massa langit-langit dan atap.

Massa hasil akhir dapat diabaikan, begitu juga orang-orang di dalam gedung. Bobot ini telah diperhitungkan, karena tidak ada pengurangan untuk semua relung, yaitu jendela dan pintu.

Setelah semua perhitungan massa telah dibuat, dan telah diketahui, perlu untuk menghitung luas tempat semua massa ini akan berdiri. Mereka melakukannya dengan cara ini: pertama-tama hitung jumlah pilar, lalu bidang kontak dengan tanah setiap pilar, yaitu lebar pilar dikalikan dengan panjang pilar. Setelah itu, Anda dapat menghitung luas total penyangga, karena jumlah tiang dikalikan dengan luas penyangga satu kolom.

Setelah perhitungan ini dibuat, maka Anda perlu mencari tahu dengan kekuatan apa rumah akan menekan satu sentimeter persegi dari area penyangga. Untuk melakukan ini, Anda perlu membagi seluruh berat dengan seluruh area. Kami mendapatkan tekanan per sentimeter persegi. Misalnya, seluruh massa ternyata 100.000 kilogram, dan seluruh area masing-masing 50.000 sentimeter persegi, 2 kilogram gaya akan diberikan pada satu sentimeter persegi.

Pondasi rumah merupakan bagian yang sangat penting yang mempengaruhi kinerja dan daya tahan bangunan. Kenyamanan tinggal dalam sebuah bangunan tergantung pada kekuatannya. Pondasi strip dengan sol penyangga adalah pilihan yang cukup populer dalam konstruksi perumahan.

Keuntungan dan kerugian:

  • Keuntungan utama dari opsi ini adalah kemampuan untuk membangun kapan saja sepanjang tahun, termasuk musim dingin.
  • Kelebihan lainnya adalah keserbagunaan, digunakan untuk membangun rumah dari kayu, beton, batu, kayu gelondongan, batu bata.
  • Di antara kekurangannya dapat dicatat kesulitan mematuhi teknologi.

Pondasi strip dengan sol cocok untuk sebagian besar tanah. Namun, jika situs memiliki tanah atau gambut yang tidak stabil, maka perlu untuk mengisinya dengan tanah. Untuk struktur rata-rata, diperlukan 10-14 titik dukungan.

Fitur teknologi

Satu-satunya fondasi strip monolitik adalah platform beton bertulang. Tugasnya adalah mendistribusikan beban secara merata. Lebar harus setidaknya dua kali lebar alas itu sendiri. Tinggi - sekitar 30 cm. Dalam versi tradisional, solnya diperkuat dengan tulangan baja.

Teknologi ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama tandai bagian bawah lubang di bawah fondasi rumah. Pilar dipasang, kemudian bekisting sedang dibangun. Paling sering, papan yang dihubungkan dengan braket baja yang tersembunyi ke tanah digunakan. Bekisting dipasang sehingga dinding terletak di tengah sol. Papan biasanya tidak dipotong, celah ditutup dengan papan overhead pendek, dipaku di luar.

Tahap selanjutnya adalah penimbunan sebagian tanah di dekat titik-titik yang berpotensi bermasalah. Acara ini membantu beton untuk masuk ke bawah bekisting, mengangkatnya. Selanjutnya, tingkat bagian atas sol fondasi strip diatur. Tepi harus ditempatkan secara horizontal, pada kedalaman tertentu. Tanda diperbaiki dengan anyelir kecil.

Saatnya beton. Mereka mulai meletakkannya dari area yang tidak dapat diakses oleh truk beton. Kemudian datanglah pergantian tulangan dengan batang baja. Tahap akhir dari konstruksi sol adalah memotong alur pasak di sepanjang garis tengah di sepanjang tepi atas.

Dengan memperhatikan teknologi dengan cermat, fondasi strip dengan solnya kuat dan tahan lama. Ini akan memastikan pengoperasian gedung yang bebas masalah selama bertahun-tahun. Perusahaan "Proekt" menyediakan layanan konstruksi di pinggiran kota dan Moskow pada tingkat profesional.

Perhitungan Lebar Pondasi, sol, bagian pendukung - relevan ketika memilih pita monolitik beton bertulang sebagai fondasi utama. Jika bagian pendukung pondasi dihitung secara tidak benar, maka berat rumah akan melebihi ketahanan tanah, rumah akan mendorong melalui tanah di bawahnya. Dalam hal ini, penyusutan, sebagai suatu peraturan, terjadi secara tidak merata, dan, sebagai akibatnya, retakan struktural akan muncul pada fondasi dan dinding pasangan bata.

Cara menghitung pondasi dengan benar mandiri, menghabiskan waktu minimum untuk ini? Selain itu, statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% pengembang swasta tidak memesan perhitungan dari desainer, tetapi memilih jenis fondasi dan karakteristiknya dengan risiko dan risiko mereka sendiri.

Perhitungan alas pondasi dalam artikel ini akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan semua nilai yang diperlukan untuk memilih pondasi yang optimal untuk rumah Anda dalam 5 menit.

Perhitungan di bawah ini saja tidak menjamin keandalan pondasi. Selain perhitungan pondasi yang benar, solusi konstruktif profesional (QOL), konstruksi berkualitas tinggi, konservasi pondasi yang andal dengan tindakan anti-naik (jika pondasi dibiarkan tanpa beban di musim dingin) dan pengoperasian pondasi yang benar rumah diperlukan. Hanya jika semua kondisi ini terpenuhi, fondasi akan andal dan tahan lama.

Tugas utama yayasan- menerima beban dari rumah, mendistribusikan kembali sebagian dalam ketebalannya dan memindahkannya secara merata ke dasar tanah yang terletak di bawah fondasi. Oleh karena itu, dalam rumus untuk menghitung alas pondasi:

Pondasi S mendukung> P 1 (berat rumah) / P 2 (tahan tanah) x 1,2 - indikator berikut disajikan:

  1. Berat rumah P 1 (ton / m 2) - kekuatan yang digunakan rumah untuk menekan tanah;
  2. Faktor keamanan 1.2- nilai yang menunjukkan kemampuan struktur untuk menahan beban yang diterapkan padanya di atas yang dihitung yang disediakan oleh standar. Kehadiran margin keselamatan memberikan keandalan tambahan pada struktur untuk menghindari kerusakan, kehancuran jika terjadi kemungkinan kesalahan desain, manufaktur, atau operasi.
  3. Gaya tahanan tanah P 2(kg / cm 2) - gaya balik diarahkan dari bawah ke atas. Tidak disarankan untuk mengalikan nilai ini dengan koefisien tambahan, karena ini akan menyebabkan penurunan luas dasar pondasi, mengurangi daya dukungnya.

Untuk menentukan gaya tahanan tanah perlu diketahui komposisinya. Untuk ini, tidak perlu melakukan geologi. Cukup dengan menggali lubang sedalam 1,5 m di area tersebut dan memeriksa tanah secara taktil dan visual. Yang paling umum di wilayah Moskow dan Leningrad adalah tanah bantalan berikut: 1) Tanah Liat; 2) Lempung - jika batuan lempung bercampur dengan pasir, di mana terdapat tanah liat; 3) Lempung berpasir - jika pasir dicampur dengan tanah liat, di mana pasir mendominasi; 4) Pasir.

Untuk perhitungan, kami akan menggunakan nilai rata-rata yang menunjukkan resistansi yang dimiliki tanah tertentu, mis. berapa daya dukung yang dapat diberikan tanah di lokasi untuk membangun rumah.

P 2 tanah liat \u003d 6kg / cm 2

R 2 pasir \u003d 4 kg / cm 2

Untuk kenyamanan dan kecepatan perhitungan, kami membagi nilai konstanta dan mendapatkan:

1.2 faktor keamanan / P 2 tanah liat \u003d 0.2

1,2 faktor keamanan / P 2 pasir = 0,3

Dari sini kita mendapatkan rumus perhitungan luas pondasi dengan berat rumah:

Untuk tanah liat: S tumpuan pondasi > P 1 (berat rumah) x 0.2

Untuk pasir: S pondasi mendukung > P 1 (berat rumah) x 0,3

Bagaimana cara menentukan berat rumah P 1? Untuk melakukan ini, pilih bahan utama untuk konstruksi dinding, lalu faktor beban kategori berat dari tabel di bawah ini:

Faktor beban memperhitungkan semua beban tambahan selama pengoperasian rumah.

Contoh perhitungan pondasi strip :

Contoh 1

data awal. Proyek tipikal rumah satu lantai yang terbuat dari beton aerasi No. 62-09 dengan luas total 113,09 m 2. Luas bangunan 157.14m 2 . Finishing - plester fasad. Panjang dinding bantalan, termasuk dinding dalam = 79,64m. Tanah bantalan di situs adalah tanah liat.

R 1 berat rumah \u003d 157,14 x 2 \u003d 314,28 ton. Sebelum menetapkan rumus, kami menerjemahkan ton ke dalam kg. Kami mendapatkan berat rumah = 314.280 kg

S penyangga fondasi \u003d P 1 (berat rumah) x 0,4 \u003d 314 280 x 0,4 \u003d 125 712 cm 2 \u003d 12,57 m 2

12.57m2 - ini adalah area pendukung fondasi (norma S - normatif) yang diperlukan untuk proyek dan kondisi konstruksi khusus ini, yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas utamanya (lihat di awal artikel).

P - perimeter, panjang total semua dinding penahan beban menurut proyek adalah 79,64 m.

S fakta \u003d P x T \u003d 79,64 x 0,4 \u003d 31,86 m 2

Kami membandingkan 2 angka dan mendapatkan: S fakta > S norma. Itu. pondasi ini 2,5 kali lebih tinggi dari nilai normatif, oleh karena itu sepenuhnya memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Contoh 2

data awal. Desain khas rumah loteng dua lantai No. 62-09 dengan luas total 113,6 m 2. Luas bangunan 93,57m 2 . Bahan dinding bantalan adalah beton aerasi 400mm. Finishing - plester fasad. Panjang dinding bantalan, termasuk dinding dalam = 59,17 m. Tanah bantalan di situs adalah pasir.

Menurut tabel - rumah sesuai dengan kategori berat ke-2. Kita mendapatkan:

R 1 berat rumah \u003d 93,57 x 2 \u003d 187,14 ton. Karena Rumah 2 lantai kalikan 187,14 x 2 = 374,28 ton. Sebelum menetapkan rumus, kami menerjemahkan ton ke dalam kg. Kami mendapatkan berat rumah = 374.280 kg

S penyangga fondasi \u003d P 1 (berat rumah) x 0,6 \u003d 374 280 x 0,6 \u003d 224.568 cm 2 \u003d 22,57 m 2

14.97m2 - area pendukung fondasi (norma S - normatif) yang diperlukan ini untuk proyek dan kondisi konstruksi khusus ini, yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas utamanya (lihat di awal artikel).

Langkah selanjutnya adalah memeriksa kesesuaian area aktual pondasi strip dengan area normatif. S fakta S norma

P - perimeter, panjang total semua dinding penahan beban menurut proyek adalah 59,17 m.

T - ketebalan dinding pondasi strip harus tidak kurang dari ketebalan dinding bantalan. Dalam proyek ini, itu adalah = 0,4m.

Kami menghitung luas sebenarnya S fakta dari pondasi strip:

S fakta \u003d P x T \u003d 59,17 x 0,6 \u003d 35,5 m 2

Kami membandingkan 2 angka dan mendapatkan: S fakta > S norma. Itu. landasan ini melebihi nilai normatif, sehingga sepenuhnya memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Catatan. Saat menghitung luas pondasi tiang pancang-grillage, 2/3 dari luas harus sampai ke tumit pondasi kolom (tiang pancang).

Sol pondasi klasik, yang dapat dilihat saat ini di banyak bangunan tempat tinggal, dirancang sedemikian rupa untuk mendistribusikan beban pondasi rumah secara merata di permukaan tanah. Struktur ini muncul sebagai platform beton bertulang yang memiliki lebar setidaknya dua kali lebar pondasi itu sendiri.

Kebutuhan ekstrim untuk konstruksi sol pondasi adalah situasi ketika pondasi akan dipasang di tanah berpasir yang gembur atau dengan tanah berlumpur.

Bagaimana cara menghitung ukuran telapak pondasi?

Perhitungan dimensi sol pondasi dibuat sesuai dengan rumus di bawah ini.

  • Sf \u003d 1,1 x (Md: Rg);
  • Sf adalah luas alas pondasi;
  • Md - perkiraan massa bangunan masa depan;
  • Rg - ketahanan tanah (kami mengambil informasi dari tabel);
  • 1.1 adalah faktor keamanan tipikal untuk bangunan bertingkat rendah.

Selama bertahun-tahun praktik konstruksi dunia, telah terungkap bahwa untuk meningkatkan kekuatan fondasi, perlu untuk menambah lebar solnya. harus memiliki setengah lebarnya, dan lebar sol harus lebih besar dari tebal dinding pondasi paling sedikit 200 mm.

Konstruksinya bagus dan membutuhkan gaya khusus. Sangat penting bahwa solnya terletak jauh di bawah kedalaman beku.. Kondisi ini harus dipenuhi untuk lebih melindungi bangunan dari gerakan di tanah berlumpur.

Untuk menentukan parameter pondasi seakurat mungkin, sejumlah besar faktor harus diperhitungkan, yang paling penting adalah:

  • kondisi dan jenis tanah;
  • desain bangunan;
  • merek beton;
  • jumlah tulangan yang digunakan.

Pembangunan rumah dimulai dengan fondasi, itulah sebabnya sangat penting untuk memahami tingkat tanggung jawab penuh dan pentingnya kebenaran perhitungan dan pengukuran awal. Kami menyarankan Anda untuk menyerahkan masalah ini kepada para profesional untuk selanjutnya menghindari masalah seperti penurunan tanah dan retaknya pangkalan. Yang tepat akan membantu menghindari hal ini.

Sebelum memulai pembangunan sol pondasi, sebaiknya tentukan alat dan bahan yang akan digunakan. Barang-barang terpenting dan perlu yang pasti berguna untuk konstruksi sol pondasi meliputi:

  • sekop - untuk menggali parit;
  • sekop bayonet - untuk bekerja dengan batang penguat;
  • alat kelengkapan atau kawat;
  • kait (alat untuk merajut tulangan);
  • sebuah palu;
  • kuku;
  • balok kayu;
  • tingkat atau tingkat hidrolik;
  • 2 tali nilon;
  • konkret;
  • papan dengan bagian 5 × 30 cm;
  • tonggak sejarah.

Kembali ke indeks

Pekerjaan persiapan: pemasangan landmark

Ketika dimensi fondasi diketahui, Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Sebelum memulai konstruksi sol pondasi itu sendiri, perlu untuk membuat tanda di bagian bawah lubang, yang menunjukkan lokasi pondasi bangunan yang paling jelas.

Cara yang paling nyaman untuk menavigasi adalah dengan landmark yang dipasang surveyor dalam proses menandai lokasi konstruksi bahkan sebelum lubang pondasi digali.

Posisi titik sudut di dasar lubang ditemukan dengan menggunakan tali nilon, menariknya di antara tiang dan garis tegak lurus, yang dipasang oleh surveyor.

Di bagian paling bawah lubang, di sepanjang bagiannya yang curam, perlu untuk memalu beberapa landmark. Untuk melakukan ini, kami sarankan untuk menggunakan trim tulangan, karena tidak perlu dilepas selama penuangan beton. Di antara pasangan pasak ini, jaraknya harus tepat sesuai dengan panjang dinding, yang ditentukan dan ditunjukkan pada rencana arsitektur.

Untuk menyelesaikan gambar tanda untuk pasangan sudut yang tersisa dengan cepat, pertama-tama kami menyarankan Anda untuk menghitung ukuran diagonalnya. Kesalahan perhitungan seperti itu dapat dilakukan sendiri, tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk perhitungan, penandaan, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang proses konstruksi itu sendiri. Mengingat penghematan waktu, disarankan untuk menyewa beberapa spesialis dengan pengalaman dalam melakukan tugas-tugas ini.

Yang terbaik adalah menghitung dimensi fondasi dengan bantuan tiga anggota tim. Prosedurnya adalah sebagai berikut: pada titik-titik kunci yang telah ditandai dengan bagian atas, dua orang memperbaiki dan memegang dengan kuat bagian-bagian ekstrem dari dua roulette. Pada saat yang sama, orang ketiga meregangkan pita pengukur ini sedemikian rupa sehingga pita-pita itu berpotongan dengan penunjukan panjang diagonal dan panjang dinding. Di titik persimpangan kaset, perlu untuk mendorong tongkat lain ke tanah.

Untuk mengontrol kejelasan dan kebenaran pekerjaan yang dilakukan, perlu untuk memeriksa jarak antara semua kutub beberapa kali. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah menarik kabel di antara dua sudut, sebagai akibatnya kontur fondasi strip masa depan akan diperoleh.

Kembali ke indeks

Konstruksi bekisting

Setelah proses pemasangan tiang selesai, akan dimungkinkan untuk memulai pembangunan bekisting itu sendiri. Untuk tujuan ini, diinginkan untuk menggunakan papan dengan penampang 5 × 30 cm, saling berhubungan dengan braket logam yang dipalu ke tanah. Kurung berbentuk seperti huruf "P" dan melakukan fungsi menahan dinding bagian dalam dan luar bekisting. Jarak optimal sekitar 16 cm.

Bekisting harus dipasang sehingga dinding pondasi didistribusikan tepat di tengah sol. Selanjutnya, kami mengikat bersama (pada sudut 90 °) dua papan dengan bagian 5 × 30 cm dan menempatkannya dari kabel pada jarak 17,5 cm Algoritma serupa dilakukan untuk membentuk sudut luar.

Setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, perlu untuk memasang dan memperbaiki papan untuk dinding bagian dalam bekisting. Di kedua sisi sambungan papan dengan langkah yang sama dengan sekitar 100 cm, kami memasang tanda kurung dalam bentuk huruf "P".

Jika papan tidak pas satu sama lain, kami menyarankan Anda untuk menutup konektor dengan papan tambalan kecil, memakunya dari luar. Jika situasi sebaliknya muncul, papan ternyata lebih besar dari yang diharapkan, maka Anda hanya perlu memakukannya ke papan yang berdekatan dengan tumpang tindih.

Papan perlu diratakan dan diperbaiki karena faktor ini sangat mempengaruhi kekuatan sol dan bagaimana selanjutnya akan menjalankan fungsinya.

Setelah pemasangan selesai, area titik terlemah dari bekisting harus ditutup sebagian dengan tanah. Titik lemah bekisting dapat berupa sambungan papan, atau tempat di mana tidak ada tanda kurung. Penimbunan tanah seperti itu akan mencegah beton masuk ke bawah bekisting.

Setelah menyelesaikan semua tindakan di atas, perlu untuk menetapkan tingkat paling atas dari tepi dasar pondasi. Ini dilakukan dengan menggunakan theodolite. Saat menentukan level, sangat penting untuk membuat fiksator kecil dengan anyelir, memalu mereka 50% dari panjangnya pada jarak 1 m dari satu sama lain. Di masa depan, landmark kecil seperti itu akan berperan dalam proses peletakan beton.

Pondasi tunggal - bidang bawah pondasi, mentransfer beban ke pondasi.

Sol pondasi - bidang bawah pondasi, yang bersentuhan langsung dengan alas dan mentransfer beban ke sana.

[Kamus terminologi untuk konstruksi dalam 12 bahasa (VNIIIS Gosstroy dari USSR)]

Satu-satunya fondasi adalah bidang bawahnya, yang mentransfer beban ke dasar tanah.

[SP 46.13330.2012]

Judul ensiklopedia: Peralatan abrasif, Abrasive, Jalan, Peralatan otomotif, Kendaraan, Material akustik, Sifat akustik, Lengkungan, Fitting, Peralatan tulangan, Arsitektur, Asbes, Aspirasi, Aspal, Balok, Tidak Berkategori, Beton, Beton dan beton bertulang, Balok, Jendela balok dan pintu, Balok, Balok, Anak, Ventilasi, Alat timbang, Proteksi getaran, Vibroteknik, Jenis fitting, Jenis beton, Jenis getaran, Jenis penguapan, Jenis pengujian, Jenis batu, Jenis batu bata, Jenis pasangan bata, Jenis kontrol, Jenis korosi, Jenis beban untuk bahan, Jenis lantai, Jenis kaca, Jenis semen, Peralatan tekanan air, Pasokan air, air, Binder, Sealant, Peralatan waterproofing, Bahan waterproofing, Gypsum, Peralatan pertambangan, Batuan, Bahan mudah terbakar, Kerikil, Mekanisme pengangkatan, Primer, Fibreboard, Peralatan pengerjaan kayu, Pengerjaan kayu, CACAT, Cacat keramik, Cacat cat, Cacat kaca, Cacat struktur beton, Cacat Anda, pengerjaan kayu, Deformasi material, Aditif, Aditif beton, Aditif semen, Dispenser, Kayu, Chipboard, Transportasi kereta api, Pabrik, Pabrik, produksi, bengkel, Dempul, Agregat untuk beton, Perlindungan beton, Perlindungan kayu, Perlindungan korosi, Penyerap suara material, Abu, Kapur, Produk kayu, Produk kaca, Alat, Alat Geodesi, Pengujian beton, Peralatan pengujian, Kualitas semen, Kualitas, kontrol, Keramik, Keramik dan refraktori, Perekat, Klinker, Sumur, Kolom, Peralatan kompresor, Konveyor , Pracetak struktur beton, Struktur logam, Struktur lainnya, Korosi bahan, Peralatan derek, Cat, Pernis, Beton ringan, Pengisi beton ringan, Tangga, Baki, Mastik, Pabrik, Mineral, Peralatan pemasangan, Jembatan, Pelapis, Peralatan Pembakaran, Wallpaper, Peralatan , Peralatan untuk produksi beton, Peralatan untuk produksi pengikat, Peralatan untuk produksi keramik, Peralatan untuk produksi kaca, Peralatan semen, Umum, Istilah umum, Istilah umum, beton, Istilah umum, pengerjaan kayu, Istilah umum, peralatan, Umum, pabrik, Umum, agregat, Umum, kualitas, Umum, korosi, Umum, cat, Umum, kaca , Api perlindungan bahan, Refraktori, Bekisting, Penerangan, Bahan finishing, Penyimpangan uji, Limbah, Limbah produksi, Panel, Parket, Lintel, Pasir, Pigmen, Kayu, Pengumpan, Pemlastis untuk beton, Aditif pemlastis, Pelat, Pelapis, Peralatan polimer, Polimer , Lantai, Lantai, Peralatan pengepresan, Peralatan, Perlengkapan, Purlins, Desain, Produksi, Aditif antibeku, Peralatan pemadam kebakaran, Lainnya, Lainnya, Beton, Lainnya, Dempul, Lainnya, Cat, Lainnya, Peralatan, Jenis kayu, Penghancuran bahan , Mortar, Palang, Tiang, Peralatan tiang pancang, Pengelasan, Peralatan las, Properti, Properti beton, Properti pengikat, Properti pertambangan dan batuan, Sifat batu, Sifat bahan, Sifat semen, Seismik, Gudang, Perangkat keras, Campuran kering, Resin, Kaca, Kimia konstruksi, Bahan bangunan, Superplasticizer, Peralatan pengeringan, Pengeringan, Pengeringan, pengerjaan kayu, Bahan baku, Teori dan desain struktur, Peralatan termal, Sifat termal bahan, Bahan insulasi termal, Sifat insulasi termal bahan, Perlakuan termal dan kelembaban beton, Tindakan keselamatan, Teknologi, Teknologi beton, Teknologi keramik, Pipa, Kayu lapis, Rangka, Fiber, Pondasi, Perlengkapan, Semen, Lokakarya, Terak, Peralatan gerinda, Dempul, Veneer, Peralatan plesteran, Kebisingan, Batu pecah, Ekonomi, Enamel, Emulsi, Peralatan listrik

Sumber: Ensiklopedia istilah, definisi dan penjelasan bahan bangunan

Ensiklopedia istilah, definisi dan penjelasan bahan bangunan. - Kaliningrad. Diedit oleh V.P. Lozhkin.2015-2016.

construction_materials.academic.ru

FOUNDATION SOLE - bidang bawah pondasi, bersentuhan langsung dengan alas dan memindahkan beban ke sana

(Bahasa Bulgaria; арски) - panjang bidang di atas fondasi

(Ceko; eština) - základová spára

(Jerman; Deutsch) - Fundamentsohle

(Hongaria; Magyar) - alaptest alsó síkja

(Bahasa Mongolia) - suuriyin st

(Bahasa Polandia; Polska) - podstawa fundamentu

(Rumania; Român) - talpă de fundaţie

(Serbo-Kroasia; Srpski jezik; Hrvatski jezik) - temeljna stopa

(Spanyol; Espaol) - superficie inferior de un cimiento; plano inferior de un cimiento

(Bahasa Inggris; Bahasa Inggris) - tempat tidur pondasi; dasar pondasi

(Prancis; Français) - lit de fondation; pondasi dasar

Sumber: Membangun Glosarium dalam 12 bahasa

Kamus konstruksi.

  • KERJA SATU-SATUNYA
  • BUAT ULANG DARURAT

dic.academic.ru

1.3.B Bentuk dan ukuran alas pondasi

Bentuknya bisa apa saja (bulat, annular, poligonal, persegi, persegi panjang, pita, tabr, salib, dan bentuk yang lebih kompleks), tetapi, sebagai aturan, itu mengulangi bentuk struktur berdasarkan itu.

Area tunggal dapat ditentukan terlebih dahulu dari kondisi:

PII R, dimana

PII - tekanan rata-rata di bawah dasar pondasi dari kombinasi utama beban desain dalam perhitungan deformasi;

R adalah tahanan tanah desain pondasi, ditentukan oleh rumus SNiP.

Beras. 10.12. Skema perhitungan fondasi yang dimuat secara terpusat.

Diagram reaktif dari gaya tolak-menolak tanah dalam perhitungan pondasi kaku diasumsikan berbentuk persegi panjang. Kemudian dari persamaan kesetimbangan:

Kesulitannya adalah bahwa kedua bagian ekspresi berisi dimensi geometris pondasi yang diinginkan. Namun dalam perhitungan awal, berat tanah dan pondasi dalam ABCD kira-kira diganti dengan:

m adalah nilai rata-rata berat jenis pondasi dan tanah pada tepiannya; m=20 kN/m3;

d adalah kedalaman pondasi, m.

Luas dasar pondasi yang dibutuhkan.

Maka lebar sol (b):

a) dalam hal pondasi strip; A=b 1 siang:

b) dalam hal pondasi persegi berbentuk kolom; A=b2:

c) dalam hal pondasi persegi panjang berbentuk kolom:

Kami mengatur rasio panjang fondasi (l) dengan lebarnya (b) (karena fondasi mengulangi garis besar struktur yang bertumpu di atasnya).

c) dalam hal pondasi bulat berbentuk kolom:

b = D adalah diameter pondasi.

Setelah pemilihan awal lebar dasar pondasi b=f(Ro), perlu untuk mengklarifikasi tahanan tanah yang dihitung - R=f(b, , c, d, ).

Mengetahui R yang tepat. Tentukan b lagi. Langkah tersebut diulangi sampai kedua ekspresi memberikan nilai yang sama untuk R dan b.

Setelah. Bagaimana ukuran pondasi dipilih, dengan mempertimbangkan modularitas dan penyatuan struktur, tekanan aktual pada tanah di sepanjang dasar pondasi diperiksa.

Semakin dekat nilai PII dengan R, semakin ekonomis solusinya.

Dengan pengujian ini, kami memeriksa kemungkinan penghitungan menurut teori linier deformasi tanah.

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perhitungan harus dilakukan menurut teori nonlinier, yang sangat memperumitnya.

1.3.B. Pondasi yang dibebani secara eksentrik

Ini adalah fondasi di mana resultan beban eksternal (gaya) tidak melewati pusat gravitasi solnya.

Tekanan pada tanah di sepanjang dasar fondasi yang dibebani secara eksentrik diambil bervariasi sesuai dengan hukum linier, dan nilai batasnya ditentukan oleh rumus kompresi eksentrik.

Mengingat bahwa ,

Kami sampai pada bentuk perhitungan yang lebih nyaman:

e adalah eksentrisitas sol terhadap pusat gravitasi;

b adalah ukuran alas pondasi pada bidang aksi momen.

Beras. 10.13. Diagram tekanan di bawah dasar fondasi di bawah aksi beban eksentrik.

Mereka mencoba untuk tidak mengizinkan diagram dua nilai, karena dalam hal ini, pemisahan pondasi dari tanah terbentuk.

Karena, dalam kasus pembebanan di luar pusat, tekanan maksimum pada pondasi hanya bekerja di bawah tepi pondasi, ketika memilih dimensi dasar pondasi, tekanan dapat diasumsikan 20% lebih besar dari desain. ketahanan tanah, yaitu

Dalam kasus di mana titik penerapan gaya eksternal yang dihasilkan dipindahkan relatif terhadap kedua sumbu pondasi (Gambar 10.14), tekanan di bawah titik sudutnya ditemukan dengan rumus:

Beras. 10.14. pembebanan eksentrik pondasi terhadap dua sumbu utama inersia:

a adalah perpindahan gaya eksternal yang dihasilkan; b - perangkat fondasi asimetris.

Karena dalam hal ini tekanan maksimum hanya akan terjadi pada satu titik dasar pondasi, maka diperbolehkan bahwa nilainya memenuhi kondisi:

Tetapi kondisi berikut diperiksa:

;- pada bagian yang paling banyak dimuat.

studfiles.net

Seberapa dalam untuk membuat fondasi | cara menghitung pondasi

Pondasi adalah fondasi rumah Anda. Apa yang Anda buat fondasinya, begitu juga rumah Anda. Jika Anda tidak menghitung fondasi rumah dengan benar, maka, karenanya, itu tidak akan bertahan lama.

Dalam artikel ini Anda akan menemukan informasi yang diperlukan tentang yayasan:

  • cara membuat pondasi rumah,
  • seberapa dalam untuk meletakkannya
  • cara menghitung lebar telapak pondasi,
  • beban apa yang dapat ditahan fondasi dari bangunan dan banyak lagi.

Pondasi yang paling umum adalah strip, kolumnar, slab dan turunannya.

Tujuan dari setiap pondasi adalah untuk menahan beban dari suatu bangunan atau struktur, mendistribusikannya dan mentransfer beban ke dasar (tanah).

Jika tanah tidak menahan beban dari bangunan (tanah rawa), maka sebelum memulai pembangunan pondasi, Anda dapat melakukan penggantian sebagian tanah dengan yang lebih tahan lama, misalnya menutupinya dengan terak granular (yang akhirnya menjadi beton), atau menggunakan tiang pancang.

Pilihan satu atau beberapa pondasi terutama tergantung pada jenis tanah dan kedalaman air tanah.

Sol pondasi adalah bidang dasar pondasi yang bertumpu pada tanah.

Kedalaman pondasi didefinisikan sebagai jarak dari permukaan bumi (tanah) ke dasar pondasi. Pada dasarnya, kedalaman pondasi tergantung pada dua faktor: tingkat air tanah dan kedalaman pembekuan tanah.

Jika semua nuansa dan kehalusan diperhitungkan saat meletakkan fondasi, maka ini akan mempengaruhi daya tahan bangunan yang lebih tinggi!

Ingatlah bahwa biaya peletakan fondasi adalah dari 15 hingga 25% atau lebih, tergantung pada jenis tanah, pembekuannya, dan kedalaman air tanah.

Jika Anda menyimpan fondasi di tempat yang salah, maka pengulangan dan penghapusan kesalahan akan sangat mahal, dan dalam beberapa kasus (seperti yang ditunjukkan oleh latihan) tidak mungkin!

Pekerjaan persiapan. Tata letak pondasi.

Kami sedang mempersiapkan situs di tempat rumah masa depan akan berdiri. Kami membersihkan area semak, pohon. Jika lapisan atas terdiri dari tanah subur yang baik, maka itu dapat dipindahkan dan dipindahkan ke tempat yang tidak mengganggu.

Disarankan untuk mengalihkan air permukaan (curah hujan) ke samping agar lokasi pembangunan tidak tergenang.

Tata letak pondasi dimulai dengan perincian denah rumah dalam bentuk natura. Proyek (dalam rencana induk) biasanya menunjukkan apa yang perlu diikat rumah. Paling sering, rumah diikat ke jalan atau ke bangunan tetangga.

Pertama-tama, kami menandai di mana dinding luar rumah akan berada. Untuk menandai, yang terbaik adalah menggunakan pasak kayu atau logam dan tali nilon.

Jadi: kami menandai kontur bangunan dan pasak palu di sudut-sudut.

Maka perlu membuat coran di sekitar bangunan masa depan. Memo membuatnya sangat mudah untuk dibangun di tahap awal! Jika Anda tidak ingin meletakkannya, maka Anda tidak bisa meletakkannya, Anda akan tetap melakukan segalanya dengan benar. Tetapi, seperti yang diperlihatkan oleh praktik, pelepasan secara signifikan menghemat waktu selama peletakan pondasi lebih lanjut dan pembangunan ruang bawah tanah.

Cast-off adalah dua pasak tempat papan dipaku dengan ujungnya.

Untuk kenyamanan, kami memalu cast-off pada jarak dari tepi lubang masa depan, pada jarak 2 hingga 5 m sedemikian rupa sehingga cast-off tidak mengganggu pengoperasian alat berat:

  • ekskavator, yang akan menggali lubang,
  • derek perakitan, yang akan memasang balok dan pelat pondasi.
  • masuk normal mixer dan sejenisnya.

Terkadang pembuangan dilakukan terus menerus - di sekeliling seluruh rumah, tetapi ini sangat tidak nyaman. Pilihan terbaik adalah membuat barang buangan dari elemen kecil yang mirip dengan bangku kecil.

Pembuangan biasanya ditempatkan sedemikian rupa sehingga semua sumbu dapat ditandai di atasnya.

Ketinggian cast-off - paling sering kita membuatnya 500 - 600 mm di atas tanah. Anda dapat membuatnya lebih tinggi, misalnya, 100 - 150 mm lebih tinggi dari lantai masa depan di lantai pertama.

Beberapa mengabaikan kapak dan menggunakan tepi dinding luar bangunan (atau dinding utama) sebagai dasar. Saya tidak menyarankan melakukan ini, karena mudah membuat kesalahan.

Jika Anda menandai semuanya dari AXIS, Anda tidak akan pernah salah.

Ketika sumbu berpotongan, sudut siku-siku (90 derajat) terbentuk. Jika Anda mengabaikan sudut yang tepat, Anda mendapatkan rumah yang bengkok. Ini akan keluar saat memasang atap dan lantai. Secara visual, Anda dapat melihat bahwa rumah itu tidak dibangun secara merata (tanpa sudut siku-siku), pertama-tama dapat dilihat pada atap rumah!

Cara membuat sudut siku-siku dengan mudah - untuk memeriksa sudut, Anda dapat menggunakan "Segitiga Mesir". Dari persimpangan sumbu kami menyisihkan 3 m dalam satu arah dan ke arah lain dari persimpangan sumbu (tegak lurus) kami meletakkan 4 m (Anda dapat mengikat simpul atau seutas kawat). Setelah itu, simpul pertama dan terakhir dihubungkan dengan pita pengukur, Anda harus mendapatkan 5 m (kuadrat sisi miring).

Jika sulit untuk memeriksa sudut yang tepat, maka pilihan terbaik adalah mengukur diagonal. Diagonalnya harus sama besar.

Tata letak situs - disarankan untuk "menembak" situs dengan level dan mencari tahu titik terendah dan tertinggi (tata letak situs) dan mengambil salah satu tanda sebagai yang asli. Berkat tata letak situs, Anda akan tahu di mana Anda perlu menggali lebih banyak dan di mana Anda perlu menggali lebih sedikit.

Jika tidak ada level, maka Anda dapat menggunakan level hidro biasa (selang tipis transparan berisi air). Kami membuat tanda di papan cor dengan pensil (atau palu di paku) dan mentransfer tanda ini dengan bantuan level hidrolik ke cetakan lainnya. Hasilnya adalah bidang horizontal di sekeliling perimeter tempat Anda dapat mengukur kedalaman lubang atau parit.

Ketika kita mengukur kedalaman lubang (atau parit) dari bidang horizontal, maka lubang di bawahnya akan memiliki permukaan yang rata (horizontal). Dengan kata lain, dasar lubang akan rata.

Jadi: dari sumbu kami sisihkan secara paralel di kedua sisi tepi fondasi masa depan. Kami meregangkan dua tali nilon di sepanjang tepi fondasi dan memindahkannya ke tanah menggunakan pasir biasa. Artinya, kami menaburkan pasir dengan tangan kami langsung pada tali nilon dan di tanah (di tanah) kontur tepi luar dan dalam dari fondasi alat tenun.

Kemudian kami melilitkan tali nilon agar tidak mengganggu penggalian.

Barang-barang bekas dibuang sepenuhnya hanya setelah pembangun membangun ruang bawah tanah rumah.

Penggalian.

Parit (parit) paling sering digali dengan ekskavator. Bentuk lubang (parit) tergantung pada jenis tanah dan kedalamannya. Di tanah yang padat, tidak gembur, dinding parit biasanya vertikal (jika parit tidak dalam dan air tanah jauh dari dasar pondasi) dan digunakan sebagai pengganti bekisting.

Kedalaman parit tanpa bekisting:

  • Kedalaman maksimum parit dengan dinding vertikal rata di tanah berkerikil dan berpasir adalah 1 m.
  • Kedalaman maksimum parit dengan dinding vertikal rata pada lempung berpasir adalah 1,25 m.
  • Kedalaman maksimum parit dengan dinding vertikal rata di tanah liat dan lempung adalah 1,5 m.

Jika perlu untuk menggali parit lebih dalam dari dimensi yang ditunjukkan di atas, maka perlu untuk memasang bekisting tambahan untuk memperkuat dinding parit atau menggali parit dengan lereng.

Saat meletakkan fondasi berbentuk kolom, paling sering mereka menggali lubang persegi atau bundar. Lubang bundar dengan dinding vertikal paling tahan terhadap runtuhnya dinding tanah. Bahkan di lingkungan yang lebih agresif, ketika permukaan air tanah tinggi, dinding lubang bundar lebih tahan terhadap keruntuhan.

Lubang dan parit untuk pondasi harus dilindungi dari limpasan air permukaan. Jika air mengalir dari situs ke parit (lubang), maka alasnya menjadi lemas, mencair dan kehilangan daya dukungnya.

Anda dapat mengalihkan air permukaan dengan membuat parit, pembuangan, dan sejenisnya.

Agar lereng parit tidak runtuh dan fondasi tidak menjadi lemas karena curah hujan atmosfer, perlu untuk meletakkan fondasi segera setelah menggali tanah. Artinya, jika Anda menggali parit, maka Anda harus segera membuat fondasi.

Terkadang kami menggali parit di bawah setengah rumah. Kami mengisi kisi-kisi, memasang balok di atas permukaan tanah dan mengisi sinus di antara balok. Kemudian kami menggali setengah parit kedua (sisa) dan menyelesaikan fondasi sepenuhnya. Metode ini digunakan ketika perlu membangun rumah besar di sebidang kecil.

Karena situsnya kecil, dan rumah masa depan besar, tidak ada tempat untuk meletakkan tanah!

Jika Anda menggali parit (lubang) dan memutuskan untuk tidak segera meletakkan fondasi, tetapi setelah beberapa waktu, maka yang terbaik adalah tidak menggali parit ke tanda desain 10 - 15 sentimeter. Tanah unfinished ini akan melindungi dasar parit dari perendaman dan dehidrasi tanah bantalan (saat hujan).

Segera sebelum meletakkan fondasi, tanah yang belum digali dibersihkan hingga tanda yang diinginkan.

Dalam kasus apa pun tanah yang digali tidak boleh dituangkan kembali ke dalam parit (di tempat-tempat pencacahan acak)! Jika Anda mengisi tanah, maka Anda mendapatkan tanah curah di tempat ini. Karena kenyataan bahwa tanah dituangkan ke dalam parit, akan ada penyusutan pondasi yang tidak merata dan rumah bisa pecah.

Di tempat-tempat pemilahan tanah secara acak, lubang dapat ditutup dengan pasir (tidak lebih dari 100 mm), batu pecah, kerikil dan sumur yang dipadatkan. Juga, di tempat-tempat di mana tanah disortir, lubang di parit dapat diletakkan dengan batu bata atau dituangkan dengan beton (pilihan terbaik).

Kedalaman pondasi.

Banyak pengembang secara keliru percaya bahwa semakin dalam fondasi diletakkan, semakin baik. Pengembang percaya bahwa jika dasar pondasi berada di bawah tingkat pembekuan tanah, ini akan memastikan pengoperasian pondasi yang andal.

Memang, jika sol fondasi berada di bawah titik beku tanah, maka kekuatan es tidak dapat lagi menekan fondasi dari bawah ke atas, yaitu, menaikkan fondasi. Namun, jangan lupa tentang kenaikan es tangensial lateral tanah, yang bekerja pada permukaan samping pondasi.

Pengangkatan es tangensial lateral dari tanah dapat merobek fondasi dari tanah, memisahkan bagian atasnya dari bagian bawah. Ini terjadi jika fondasinya terbuat dari batu bata, batu atau balok kecil, terutama di bawah rumah ringan (rumah kayu, rumah rangka ringan, dll.).

Untuk menghindari kehancuran fondasi (terbuat dari batu bata, batu atau balok kecil) di tanah yang bergelombang, perlu tidak hanya meletakkan fondasi untuk bangunan tempat tinggal di bawah tingkat pembekuan tanah, tetapi juga untuk memadamkan kekuatan kenaikan es tangensial lateral tanah.

Untuk melakukan ini, Anda dapat mengisolasi area buta dengan caramzite, busa atau pumpan.

Jika Anda tidak membuat area buta berinsulasi, maka Anda dapat mengikat dinding pondasi (terbuat dari batu bata, batu atau balok kecil) menggunakan bingkai logam. Bingkai diletakkan di seluruh ketinggian fondasi, menghubungkan bagian bawah dan atas satu sama lain.

Dimungkinkan untuk tidak menggunakan bingkai logam, maka dinding pondasi harus diletakkan lebar dari bawah, dan secara bertahap meruncing ke atas. Ini akan secara signifikan melemahkan kekuatan es tangensial lateral yang naik-turun dari tanah.

1- dinding miring dari batu puing; 2 - peletakan batu bata pendukung; 3 - inti yang terbuat dari beton bertulang; 4 - beton; 5 - basis masa depan; 6 - penimbunan kembali dengan tanah; 7 - pelat beton bertulang, penyangga; 8 - pelat beton; 9 - perlengkapan; UPG - tingkat pembekuan tanah.

Saat mendirikan bangunan dan struktur di medan yang curam, perlu untuk memperhitungkan kemungkinan pergeseran, tekanan tanah lateral. Nilai tekanan tanah lateral tergantung pada banyak faktor (jenis tanah, seberapa curam lereng, dll) dan oleh karena itu cukup sulit untuk menghitungnya.

Pondasi yang paling dapat diandalkan di medan yang curam adalah fondasi strip, karena terhubung secara kaku satu sama lain dalam arah melintang dan membujur.

Pondasi berbentuk kolom pada medan yang curam harus diikat dengan kuat di atasnya. Untuk komunikasi, lebih baik menggunakan sabuk monolitik beton bertulang, maka semua elemen struktural pondasi akan bekerja secara keseluruhan.

Untuk menentukan kedalaman pondasi, Anda perlu mengetahui tiga indikator utama:

  1. Tingkat pembekuan tanah.
  2. ketinggian air tanah.
  3. Komposisi (jenis) tanah bantalan di mana fondasi rumah (bangunan, struktur) akan ditempatkan.

Jika di musim dingin air tanah lebih dari 2 m di bawah tingkat pembekuan tanah, maka untuk banyak tanah (pasir halus dan berlumpur, tanah liat keras), kedalaman pondasi dihitung tanpa memperhitungkan tingkat pembekuan tanah.

Dengan kata lain, muka air tanah jauh dari tingkat pembekuan tanah (lebih dari 2 m), masing-masing tanah relatif kering dan tidak akan naik-turun. Ini akan sangat mengurangi biaya membangun fondasi!

Dan jika air tanah dekat dengan tingkat pembekuan tanah (hingga 2 m), maka tanah (tanah liat, pasir halus dan berdebu) jenuh dengan air dan akan membengkak dalam cuaca beku. Karena itu, ketika air tanah dekat, tanahnya basah. Fondasi harus diletakkan dengan mempertimbangkan pembekuan tanah, yaitu, dasar pondasi tidak boleh lebih tinggi (lebih disukai sedikit lebih rendah) dari tingkat pembekuan tanah.

Kedalaman pondasi minimal.

Kedalaman minimum pondasi telapak di tanah kering (pasir halus dan kasar, lempung keras) adalah 0,7 m.

Kedalaman minimum pondasi telapak di tanah basah (pasir halus dan berlumpur, tanah liat plastis, tanah lempung lepas) adalah 1,2 m.

Kedalaman pondasi minimum untuk rumah yang memiliki basement. Telapak pondasi diletakkan di bawah permukaan lantai di ruang bawah tanah setidaknya - 0,4 m.

Tabel 3.1 Seberapa dalam pondasi harus diletakkan.

nomor p / p Menahan tanah dalam kedalaman beku. Jarak dari kedalaman pembekuan tanah ke permukaan air tanah. Kedalaman sol pondasi untuk konstruksi bangunan satu lantai dan dua lantai.
Tanah berbatu dan semi berbatu Tidak relevan. Tidak masalah, tidak tergantung pada kedalaman pembekuan tanah
Pasir kasar dan sedang, pasir berkerikil, tanah berbutir kasar. Tidak relevan.
Pasir berlumpur dan halus, lempung (basah saat beku menjadi tanah yang naik turun), lempung, lempung berpasir. Lebih dari 2m. Itu tidak tergantung pada kedalaman pembekuan tanah, tetapi tidak kurang dari 0,5 m.
Kurang dari 2m. Tidak kurang dari 3/4 kedalaman pembekuan tanah, tetapi tidak kurang dari 0,7 m.
Muka air tanah berada di atas titik beku tanah. Tidak kurang dari kedalaman pembekuan tanah.

Untuk menentukan tingkat pembekuan tanah di daerah Anda, Anda dapat menggunakan peta (lihat di bawah).

Bagaimana secara mandiri menentukan tingkat air tanah dan komposisi tanah.

Menentukan tingkat air tanah cukup sederhana: perlu untuk menggali lubang - sumur di lokasi konstruksi (di mana rumah masa depan akan berdiri). Ukuran sumur kurang lebih 1 meter kali 1 meter dan kedalaman sekitar 2,5 -3 m.

Lubang sumur harus dilindungi dari aliran air permukaan dan curah hujan ke dalamnya. Informasi yang paling dapat diandalkan tentang tingkat air tanah, Anda bisa mendapatkan di musim gugur atau musim semi, ketika tingkat air tanah tertinggi.

Untuk mengurangi biaya menggali lubang, Anda dapat menggalinya, misalnya, di tempat di mana ruang bawah tanah akan berada.

Berkat lubang sumur, Anda tidak hanya akan mengetahui tingkat air tanah, tetapi juga komposisi tanah.

Paling sering, lapisan atas adalah lapisan subur, biasanya dihilangkan, karena tidak mengendap secara merata karena pembusukan residu organik (tanaman, akar) dan rumah bisa pecah. Lapisan subur mudah dikenali, karena lebih gelap. Ketebalan lapisan subur adalah dari 100 hingga 1000 mm atau lebih.

Di bawah lapisan atas yang subur adalah tanah alami yang mendasarinya. Tanah ini (dasar alami) menahan dan menerima beban dari dasar pondasi dan bangunan di atasnya.

Jika tanah dasar alami adalah pasir sedang dan kasar, berkerikil, maka ini adalah fondasi yang andal untuk rumah Anda. Kedalaman pondasi minimum di tanah tersebut adalah 0,5 m.

Jika tanah dasar alami adalah pasir berlumpur dan halus, lempung berpasir, lempung, lempung, maka tingkat air tanah perlu diperhitungkan. Dengan tingkat air tanah yang tinggi, tanah ini memiliki daya dukung yang berkurang.

Jika tanah alami di bawahnya adalah tanah liat seperti loess, maka pada kelembaban rendah mereka dapat mengambil beban yang cukup besar. Dengan tingkat air tanah yang tinggi, lempung seperti loess dapat melorot bahkan dari beratnya sendiri. Bagaimana membedakan tanah yang tidak terlalu andal ini dari yang lain?

Cukup sederhana - itu harus diturunkan ke dalam air. Tidak seperti tanah liat biasa, loam seperti loam hancur lebih cepat di dalam air.

Cara menghitung lebar telapak pondasi.

Semua tanah dapat menerima beban dari bangunan tempat tinggal pribadi yang berdiri lebih tinggi (kecuali lanau dan rawa gambut). Rumah individu relatif kecil dalam ukuran dan berat.

Jika daya dukung tanah lemah, maka perlu menambah luas dasar pondasi untuk mengurangi tekanan pada tanah.Semakin besar luas dasar pondasi, maka semakin kecil tekanannya di tanah.

b) Jenis tanah dukung - semua tanah berbeda dan memiliki daya dukung yang berbeda. Ketika Anda mengetahui jenis tanah tempat rumah Anda nantinya akan berdiri, Anda dapat menentukan daya dukung tanah ini berdasarkan Tabel 4.1 (lihat di bawah).

Misalnya, tanah berbatu memiliki daya dukung tertinggi: 5,0 - 6,0 kg/cm2, dan tanah liat plastis memiliki daya dukung yang lemah: 1,0 - 3,0 kg/cm2.

Tabel 4.1 Perhitungan tahanan tanah dan jenisnya.

Jadi: ketika berat total bangunan diketahui dan beban apa yang dapat ditanggung tanah (per sentimeter persegi), kami menghitung luas alas pondasi.

Semuanya dilakukan dengan sangat sederhana dan untuk kejelasan, mari kita lihat contoh - cara menentukan lebar alas pondasi (luas alas pondasi) untuk bangunan tempat tinggal dua lantai.

Contoh: Bangunan tempat tinggal dua lantai berukuran 12 meter kali 12 meter. Rumah tanpa basement.

1) Tentukan berat total bangunan, kami mempertimbangkan semuanya dalam sentimeter dan kilogram:

a) Tentukan berat atap rumah:

  • Atapnya dari kayu, ringan, sehingga beratnya relatif sedikit, sekitar 3.000 kg.
  • Atapnya genteng metal, beratnya kurang lebih 800 kg.
  • Beban salju dan angin tidak terlalu besar dan kami mengambil sekitar 2000 kg.

Total: berat total atap sekitar 5.800 kg

b) Tentukan berat kotak di rumah:

  • - Sekitar 15.000 face brick akan digunakan untuk rumah ini. Satu bata beratnya 4 kilogram.
  • 15.000 buah 4 kg = 60.000 kg.
  • - Sekitar 2.500 batu cangkang akan masuk ke rumah. Satu balok batu cangkang beratnya kurang lebih 15 kg.
  • 2500 pcs 15 kg = 80 700 kg.
  • - Untuk dinding utama, partisi dan non-lipatan, sekitar 12.000 buah bata merah akan digunakan. Satu bata merah beratnya sekitar 3,8 kg.
  • 12.000 pcs 3,8 kg = 45.600 kg.
  • - Tumpang tindih rumah, lantai pertama dan kedua - dengan pelat beton bertulang bulat berongga 34 buah. Ukuran pelat adalah 6 m kali 1,2. Satu slab memiliki berat sekitar 2.200 kg.
  • 34 buah 2200 kg = 74800 kg.
  • - Mortar untuk batu bata dan cangkang, screed (di lantai dua), finishing (plester) akan memiliki berat sekitar 63.000 kg.
  • - Perabotan (di lantai dua) dan peralatan akan memiliki berat sekitar 5.000 kg.

Total: berat total kotak di rumah akan menjadi sekitar - 329.100 kg.

c) Tentukan berat alas dan pondasi:

  • - Sekitar 6.500 batu bata akan digunakan untuk alas. Satu bata beratnya sekitar 3,8 kg.
  • 6.500 pcs 3,8 kg = 24.700 kg.
  • - Blok pondasi (lima) akan berjumlah sekitar 20 buah (dua baris balok). Satu balok beratnya sekitar 1.600 kg.
  • 40 pcs 1.600 kg = 64.000 kg.
  • - Pemanggangan beton akan memiliki berat sekitar 15.840 kg.
  • - Pemasangan mortar untuk batu bata dan balok membutuhkan sekitar 0,52 m3. Satu m3 larutan memiliki berat sekitar 2.000 kg.
  • 0,52 m3 2000 kg = 1040 kg.
  • - Tulangan di reamer akan memiliki berat sekitar 500 kg.

Total: berat total alas dan pondasi sekitar - 106.080 kg.

Berat total bangunan akan menjadi sekitar 440.980 kg. Artinya, bobot ini (441 ton) akan memberi tekanan pada tanah.

2) Hitung lebar telapak (sole area) pondasi.

Misalkan lebar alas pondasi (grillage) sama dengan lebar balok yaitu 50 cm, panjang kelilingnya adalah 4.800 cm

4.800 cm 50 cm \u003d 240.000 cm2 (area rumah terletak di tanah).

Misalnya, tanah tempat sebuah rumah dengan berat 440.980 kg akan diistirahatkan adalah tanah liat plastik. Misalnya, tanah liat plastik dapat mengambil 2 kg per sentimeter persegi.

240.000 cm2 2 kg \u003d 480.000 kg / cm2 - berat yang dapat diambil tanah (tanah liat plastik).

Jadi: bangunan kami seberat 440.989 kg menekan di tanah (tanah liat plastik). Luas bantalan bangunan di tanah adalah 240.000 cm2. Daya dukung tanah adalah 480.000 kg/cm2.

480.000 kg / cm2 - 440.989 kg \u003d 39.011 kg - margin keamanan.

Lebar sol pondasi (grillage) adalah 50 cm.

Kesimpulan:

Lebar dasar pondasi adalah 500 mm. Bangunan berbobot 441 ton ini dapat dengan mudah menahan tanah (tanah liat plastik). Margin of safety 39 ton, artinya beban di darat masih bisa ditambah (bila perlu) menjadi 39 ton.

Mari kita rangkum. Hari ini, berkat artikel tersebut, Anda belajar: cara membuat tanda untuk pondasi, cara menghitung kedalaman pondasi, beban apa yang dapat ditahannya, berapa lebar alas pondasi yang perlu dibuat, cara menentukan tingkat air tanah dan banyak lagi.

Anda telah menerima sejumlah besar informasi yang berguna dan praktis. Apa pendapat Anda tentang artikel ini dan apa lagi yang bisa Anda tambahkan?

stroy-bloks.ru

sol dasar

dasar pondasi, dasar pondasi, tingkat pondasi, bagian bawah pondasi

Kamus istilah teknis Inggris-Rusia. 2005.

  • kaki langkan
  • lubang bawah

Lihat apa "sol dasar" di kamus lain:

    Sol pondasi - - bidang bawah pondasi, mentransfer beban ke pondasi. [ SNiP I 2] Pondasi tunggal - bidang bawah pondasi yang bersentuhan langsung dengan pondasi dan mentransfer beban ke sana. [Kamus terminologi untuk ... ... Ensiklopedia istilah, definisi dan penjelasan bahan bangunan

    sol pondasi - Bidang bawah pondasi, yang bersentuhan langsung dengan pangkalan dan mentransfer beban ke sana [Kamus terminologi untuk konstruksi dalam 12 bahasa (VNIIIS Gosstroy of the USSR)] Topik elemen bangunan dan struktur EN foundation ... ... Panduan penerjemah teknis

    SOLE - SOLE, sol, perempuan. 1. Bagian bawah sepatu terbuat dari kulit tebal, berbentuk seperti kaki. Welt tunggal. || Bagian bawah kaki. 2. Permukaan bawah, dasar sesuatu (tech.). Dasar pondasi. Sol rel. Satu-satunya gunung adalah tempat ... ... Kamus Penjelasan Ushakov

    Sole - Bidang bawah pondasi yang bersentuhan dengan dasar tanah. (Istilah warisan arsitektur Rusia. Pluzhnikov V.I., 1995) ... Kamus Arsitektur

    Satu-satunya adalah nama konvensional untuk bagian bawah tanah fondasi tanur ... Encyclopedic Dictionary of Metallurgy

    FOUNDATION - bagian bawah tanah atau bawah air dari suatu struktur yang mentransfer ke dasar tanahnya beban statis yang ditimbulkan oleh berat struktur, dan beban dinamis tambahan yang ditimbulkan oleh angin atau pergerakan air, manusia, peralatan atau ... ... Ensiklopedia Collier

    Pondasi - adalah elemen struktural bangunan, menyediakan transfer beban terkonsentrasi ke tanah, mencapai 15.000 kN dan lebih banyak lagi. Ada fondasi untuk bangunan rangka secara alami dan dalam bentuk tiang pancang. Fondasi pada ... ... Ensiklopedia istilah, definisi dan penjelasan bahan bangunan

    GEORGE GEREJA MARTYR BESAR DI Kyiv - salah satu yang pertama bersama dengan c. St. Gereja biara Irene di kota. Tentang penciptaan oleh Yaroslav the Wise dari gereja atas nama pelindung surgawinya, sang martir. George the Victorious dikatakan dalam artikel kronik 1037, yang memberikan penilaian umum tentang bangunan kuil dan ... ... Ortodoks Encyclopedia

    FOUNDATION OF STRUCTURES - susunan tanah yang secara langsung menerima beban dari struktur. O. s. bisa natural jika alas pondasinya berbahan dasar alam. tanah yang tidak diperkuat, dan buatan, ketika di hadapan tanah yang lemah yang terakhir diubah menjadi ... Kamus Politeknik Ensiklopedis Besar

    Katedral Salib Suci (Solikamsk) - Warisan budaya Federasi Rusia, objek ... Wikipedia

dic.academic.ru

sol dasar

dasar pondasi

Kamus besar Inggris-Rusia dan Rusia-Inggris. 2001.

  • kaki langkan
  • air tanaman

Lihat apa "sol dasar" di kamus lain:

    Sol pondasi - - bidang bawah pondasi, mentransfer beban ke pondasi. [ SNiP I 2] Pondasi tunggal - bidang bawah pondasi yang bersentuhan langsung dengan pondasi dan mentransfer beban ke sana. [Kamus terminologi untuk ... ... Ensiklopedia istilah, definisi dan penjelasan bahan bangunan

    sol pondasi - Bidang bawah pondasi, yang bersentuhan langsung dengan pangkalan dan mentransfer beban ke sana [Kamus terminologi untuk konstruksi dalam 12 bahasa (VNIIIS Gosstroy of the USSR)] Topik elemen bangunan dan struktur EN foundation ... ... Panduan penerjemah teknis

    FOUNDATION SOLE - bidang bawah fondasi, yang bersentuhan langsung dengan alas dan mentransfer beban ke sana (Bulgaria; Bulgaria) panjang bidang ke fondasi (Ceko; Čeština) základová spára (Jerman; Deutsch) Fundamentsohle ... ... Membangun kamus

    SOLE - SOLE, sol, perempuan. 1. Bagian bawah sepatu terbuat dari kulit tebal, berbentuk seperti kaki. Welt tunggal. || Bagian bawah kaki. 2. Permukaan bawah, dasar sesuatu (tech.). Dasar pondasi. Sol rel. Satu-satunya gunung adalah tempat ... ... Kamus Penjelasan Ushakov

    Sole - Bidang bawah pondasi yang bersentuhan dengan dasar tanah. (Istilah warisan arsitektur Rusia. Pluzhnikov V.I., 1995) ... Kamus Arsitektur

    Satu-satunya adalah nama konvensional untuk bagian bawah tanah fondasi tanur ... Encyclopedic Dictionary of Metallurgy

    FOUNDATION - bagian bawah tanah atau bawah air dari suatu struktur yang mentransfer ke dasar tanahnya beban statis yang ditimbulkan oleh berat struktur, dan beban dinamis tambahan yang ditimbulkan oleh angin atau pergerakan air, manusia, peralatan atau ... ... Ensiklopedia Collier

    Pondasi - adalah elemen struktural bangunan, menyediakan transfer beban terkonsentrasi ke tanah, mencapai 15.000 kN dan lebih banyak lagi. Ada fondasi untuk bangunan rangka secara alami dan dalam bentuk tiang pancang. Fondasi pada ... ... Ensiklopedia istilah, definisi dan penjelasan bahan bangunan

    GEORGE GEREJA MARTYR BESAR DI Kyiv - salah satu yang pertama bersama dengan c. St. Gereja biara Irene di kota. Tentang penciptaan oleh Yaroslav the Wise dari gereja atas nama pelindung surgawinya, sang martir. George the Victorious dikatakan dalam artikel kronik 1037, yang memberikan penilaian umum tentang bangunan kuil dan ... ... Ortodoks Encyclopedia

    FOUNDATION OF STRUCTURES - susunan tanah yang secara langsung menerima beban dari struktur. O. s. bisa natural jika alas pondasinya berbahan dasar alam. tanah yang tidak diperkuat, dan buatan, ketika di hadapan tanah yang lemah yang terakhir diubah menjadi ... Kamus Politeknik Ensiklopedis Besar

    Katedral Salib Suci (Solikamsk) - Warisan budaya Federasi Rusia, objek ... Wikipedia

dic.academic.ru

sol dasar - dari Rusia ke Turki

Sol pondasi - - bidang bawah pondasi, mentransfer beban ke pondasi. [ SNiP I 2] Pondasi tunggal - bidang bawah pondasi yang bersentuhan langsung dengan pondasi dan mentransfer beban ke sana. [Kamus terminologi untuk ... ... Ensiklopedia istilah, definisi dan penjelasan bahan bangunan

sol pondasi - Bidang bawah pondasi, yang bersentuhan langsung dengan pangkalan dan mentransfer beban ke sana [Kamus terminologi untuk konstruksi dalam 12 bahasa (VNIIIS Gosstroy of the USSR)] Topik elemen bangunan dan struktur EN foundation ... ... Panduan penerjemah teknis

FOUNDATION SOLE - bidang bawah fondasi, yang bersentuhan langsung dengan alas dan mentransfer beban ke sana (Bulgaria; Bulgaria) panjang bidang ke fondasi (Ceko; Čeština) základová spára (Jerman; Deutsch) Fundamentsohle ... ... Membangun kamus

SOLE - SOLE, sol, perempuan. 1. Bagian bawah sepatu terbuat dari kulit tebal, berbentuk seperti kaki. Welt tunggal. || Bagian bawah kaki. 2. Permukaan bawah, dasar sesuatu (tech.). Dasar pondasi. Sol rel. Satu-satunya gunung adalah tempat ... ... Kamus Penjelasan Ushakov

Sole - Bidang bawah pondasi yang bersentuhan dengan dasar tanah. (Istilah warisan arsitektur Rusia. Pluzhnikov V.I., 1995) ... Kamus Arsitektur

Satu-satunya adalah nama konvensional untuk bagian bawah tanah fondasi tanur ... Encyclopedic Dictionary of Metallurgy

FOUNDATION - bagian bawah tanah atau bawah air dari suatu struktur yang mentransfer ke dasar tanahnya beban statis yang ditimbulkan oleh berat struktur, dan beban dinamis tambahan yang ditimbulkan oleh angin atau pergerakan air, manusia, peralatan atau ... ... Ensiklopedia Collier

Pondasi - adalah elemen struktural bangunan, menyediakan transfer beban terkonsentrasi ke tanah, mencapai 15.000 kN dan lebih banyak lagi. Ada fondasi untuk bangunan rangka secara alami dan dalam bentuk tiang pancang. Fondasi pada ... ... Ensiklopedia istilah, definisi dan penjelasan bahan bangunan

GEORGE GEREJA MARTYR BESAR DI Kyiv - salah satu yang pertama bersama dengan c. St. Gereja biara Irene di kota. Tentang penciptaan oleh Yaroslav the Wise dari gereja atas nama pelindung surgawinya, sang martir. George the Victorious dikatakan dalam artikel kronik 1037, yang memberikan penilaian umum tentang bangunan kuil dan ... ... Ortodoks Encyclopedia

FOUNDATION OF STRUCTURES - susunan tanah yang secara langsung menerima beban dari struktur. O. s. bisa natural jika alas pondasinya berbahan dasar alam. tanah yang tidak diperkuat, dan buatan, ketika di hadapan tanah yang lemah yang terakhir diubah menjadi ... Kamus Politeknik Ensiklopedis Besar

Katedral Salib Suci (Solikamsk) - Warisan budaya Federasi Rusia, objek ... Wikipedia

translate.academic.ru

Memuat...Memuat...