Fundamentpeler. Bygging av pelefundament

Stripefundamenter på peler er allerede brukt ganske mye lang tid. Bruken er spesielt uunnværlig på svak og vannholdig jord. Tilstedeværelsen av rikelig grunnvann kan gjøre en monolittisk stripe, men ikke hauger, ubrukelig. De danner en jevn punktbelastning langs hele omkretsen av bygningen, og armert betongbånd som forbinder dem skaper en sterk festestropp.

Hvordan legge et stripefundament

Vanligvis legges grunnlag av denne typen i skrå (fra 3-5° fra horisonten) jord og er i stand til å sikre stabiliteten til strukturen selv under vanskelige geofysiske forhold.

Grøften går av under alt bærende vegger til leggedybden, som avhenger av graden av helning av jordoverflaten. Pelene er nedsenket rundt omkretsen i en avstand på 2 meter fra hverandre. En sandpute med en dybde på minst 20 centimeter helles i bunnen av skyttergravene.

Til dette formål brukes ulike typer, som vil avhenge av tilstanden til jorda ved byggeplass og tid på året. Hvis konstruksjonen av fundamentet utføres om vinteren, er det uønsket å utføre arbeid ved temperaturer under -10 grader.

Vårt firma kan slå påler ned i frossen jord ihtspesiell teknologi.

I svake jordarter, som ofte finnes i Moskva-regionen, kan peler drives av vibrasjoner, noe som reduserer kostnadene for pelearbeid betydelig.

Hvorfor er det bedre å velge et stripefundament på peler?

Et monolitisk fundament er en solid struktur, og sesongmessige endringer i jord har en ødeleggende effekt på den, og reduserer levetiden betydelig. Vi bør ikke glemme at jorda ikke stiger og faller jevnt. Følgelig kan et monolittisk fundament, under påvirkning av forskjellige trykk, ganske enkelt sprekke.
Påler, i motsetning til en monolitt, er ikke utsatt for jordvibrasjoner. Jorden, som utvider seg eller trekker seg sammen, glir bare langs veggene på haugene, uten å bære dem ut. Reserven av grunnpelearealet vil eliminere muligheten for bygningsskjevhet ved ujevnt grunnfall.

Ris.: Hus med stripefundament på påler

Grunnmursmerking

Stadier av merking:

  • Forberedende stadium. Dette stadiet i byggingen av et fundament består i å grundig rydde den fremtidige byggeplassen, nemlig å fjerne rusk, unødvendige plater og treprodukter. Hvis det er betydelige hull eller ujevne områder på stedet, bør de jevnes for ytterligere komfortabel konstruksjon.
  • Merking. Hovedpoenget i merking er å bestemme den riktige bredden på det monolittiske båndet. Det er bedre å skissere det med en reserve. For eksempel, optimal bredde tape for et hus er lik førti centimeter, men med en grøftdybde på minst seksti centimeter. Til tømmerhus Det er definitivt verdt å lage en reserve, det vil si femti centimeters bredde med seksti centimeters dybde.
  • Sjekkpunkter. Plasseringen av kontrollpunkter for peler begynner med hjørneposisjoner pluss nøyaktig en pel i midten av huset. Deretter er hver side av omkretsen fra hjørnepelene delt likt - slik settes sekundære kontrollpunkter.

Ris.: Markeringslistfundament på peler

Hauger brukt

Pelene som brukes til slike fundamenter kan også være forskjellige: tre, betong, stål, skrue, med et rundt eller firkantet tverrsnitt - alt avhenger av tilstanden til jorda og prosjektets omfang.

Ris.: Peler av armert betong

Byggeteknologi

Lage forskaling til grillen

For å omringe pelefeltet til en enkelt helhet, tyr de ofte til teknologi som å installere en grill. Det betyr en ramme, som kan være laget av enten armert betong eller tømmer, som dekker de bærende sidene av omkretsen. En tregrill brukes svært sjelden, da den kun er beregnet på hauger laget av tre.

Forskalingen er installert i grøften på en slik måte at høyden sikrer fylling av basen, og deretter installeres forsterkningsstrukturen, også langs hele omkretsen av det fremtidige fundamentet. Mellom armeringen og forskalingen legges et fuktsikkert materiale, og grøften fylles med M-200 betong.

Som et resultat, etter at betongen er fullstendig herdet, oppnås en monolitisk stripe av armert betong på peler - en sterk og stabil struktur som sikrer styrken til hjemmet ditt.

Ris.: Griller for pelefundament

Teknologien for installasjon av griller er fullstendig lik installasjonen av en konvensjonell monolitisk tape. Avtagbar forskaling for grillage er vanligvis laget av tre skjold eller sponplater. Hovedbetingelsen er en sterk forbindelse mellom disse elementene, siden det vil bli utøvet betydelig press på dem. Det er best å lage støtter i en avstand på en meter fra hverandre når du installerer forskalingen. De vil tillate deg å holde fast i bunnen av forskalingsgrøften.

Selskapet "Installasjon av Pile" er engasjert i ordningen pelefundamenter på drevne armerte betongpeler og yter tjenester for montering av spunt.

Denne siden gir informasjon om funksjonene til haugfundamenter, deres typer, fordeler og ulemper, samt fordelingen av slike fundamenter i Moskva-regionen. Nederst på siden kan du se et skjema for bestilling av pelefundament, oppgi ditt kontakttelefonnummer i det og våre ledere vil kontakte deg for å rådgi og løse problemer angående samarbeid med selskapet.

Hva er et pelefundament

Pilefundament anses med rette som et av de beste fundamentalternativene når det gjelder pris og kvalitetsforhold. Dette er et ekstremt allsidig fundament som kan brukes til bygging av hus i et hvilket som helst antall etasjer på alle vanlige jordarter, med unntak av steinete, inkludert de typer jord der ingen andre fundamenter vil ha den nødvendige stabiliteten og bæreevnen. kjennetegn.

Viktig: et pelfundament av enhver type består av to komponentelementer - pelestøtter og deres ramme, kalt en grillage.

Ris

Peler fungerer som bærende støtter som overfører lastene som kommer fra huset til det dype komprimerte jordlaget. Antall og avstand mellom peler i fundamentet avhenger av type jord og bygningens vekt og størrelse. Standardstigningen på hauger varierer i de fleste tilfeller fra 2,5 til 3 meter, de er konsekvent plassert under alle bygningens vegger og i kryssene deres.

Et pælebånd er en struktur som forbinder frittstående peler med hverandre. Det er to typer innramming - en stripegrilling, som brukes i lavbygg, og en plategrilling, brukt i bygging av bygninger med flere etasjer.

Viktig: det viktigste funksjonelle formålet med grillen er å gi pælene maksimal stabilitet og jevn fordeling av laster som kommer fra vekten av bygningen mellom støttene


Ris

Utbredelse av pelefundamenter i Moskva

Pelefundamenter - grunnleggende versjon fundament i fleretasjesbygg. De fleste industri- og boligbygg over 9 etasjer i Moskva er bygget på fundamenter laget av drevne armerte betongpeler.

I dette konstruksjonsområdet er den mest populære standardstørrelsen på peler strukturer med en solid firkantet seksjon på 35*35 cm, 12 meter lang. Den brede utbredelsen av pelefundamenter skyldes deres økte bæreevne, sammenlignet med stripe- og flåtefundamenter, samt den komparative enkelheten og lave kompleksiteten til konstruksjonen. Pålefundamenter lar deg bygge på hvilken som helst jord, noe som også er viktig i en raskt voksende by.




Ris

Det er verdt å merke seg den systematisk økende interessen for pelefundamenter i individuell konstruksjon. I dag konkurrerer de for alvor med klassiske stripefundamenter i bygging av hus av murstein og skumbetong.

Viktig: under oppføring av prefabrikkerte bygg fra rammepaneler Det finnes ingen alternativer til fundamentering på skrupeler, på grunn av minimumstiden som kreves for bygging av et slikt fundament.



Ris

Grunnlaget for et lett rammehus på skrupeler med mekanisert arbeid kan lages på 2 dager, hvorav den ene brukes til å skru pelefeltet, den andre på å binde haugene med en tre- eller metallgrill. Konstruksjonen av et stripefundament, til sammenligning, finner sted innen en måned, siden etter helling av stripen kan ytterligere konstruksjon begynne først etter at betongen har nådd sin designstyrke, som tar minst 28 dager.

Typer pelefundamenter

Klassifiseringen av pelefundamenter utføres basert på typen pelestøtter som brukes, i henhold til hvilke følgende skilles:

Skrue hauger er metallkonstruksjoner, bestående av to elementer - en tønne og en stålspiral viklet rundt stangen. Lengden på skrupeler som brukes i konstruksjon overstiger sjelden 6 meter, noe som pålegger noen begrensninger på anvendelsesområdet for slike fundamenter på grunn av deres lave bære kapasitet.

Viktig: tunge fundamenter kan ikke settes opp på skrufundamenter murbygninger og to eller tre etasjes hus laget av skumbetong, men for konstruksjon av lette strukturer fra rammepaneler, tømmerstokker og tømmer, er dette det optimale alternativet på alle måter.



Grilling skrufundament kan være laget av valset metall - I-bjelke, kanal eller tømmer. Å binde skrupeler med armert betonggitter brukes sjelden, på grunn av den betydelige økningen i tiden som kreves for å bygge fundamentet.

  • Fundament på borede hauger;
Borede peler er mye brukt i både fleretasjes og individuell konstruksjon. Slike peler installeres direkte på byggeplassen ved å fylle hull boret i bakken med betong.




I industriell konstruksjon brukes MBUer (mobile boremaskiner) for å lage borede peler, de borer brønner på opptil 20 meter dype, noe som gjør det mulig å lage borede støtter som ligner på drevne peler. Ved hyppig konstruksjon er praksisen med å selvstendig konstruere borede peler ved hjelp av håndøvelser vanlig.

Viktig: på borede pelfundamenter opprettet industriell metode, alle bygninger kan reises, mens uavhengig opprettede støtter er egnet for bygging av middels tunge hus laget av tre og skumbetong.

For å lage et fundament på neddrevne peler brukes fabrikkproduserte armerte betongkonstruksjoner som slås ned i bakken ved hjelp av peledrivere. I boligbygging er det vanligste solide og hule firkantede peler på 30*30 og 35*35 centimeter, som gir tilstrekkelig bæreevne til fundamentet selv under vanskelige jordforhold.


Ris


Fundamenter laget av drevne peler er bundet med en monolitisk armert betonggitter av stripe- eller platetype. Slike fundamenter er egnet for konstruksjon av strukturer i et hvilket som helst antall etasjer og vekt.

Konstruksjon av pelefundament fra drevne peler av armert betong

Arrangement av et pelefelt fra drevne peler for en mursteinsbygg med høy produksjon anleggsutstyr, alt forberedende arbeid kan fullføres innen 2-3 dager, en lignende tid kreves for å binde fundamentet. Tatt i betraktning herdeperioden til betonggrillen, vil et pelefundament klar for videre bygging være ferdig innen en måned, mens holdbarheten til et slikt fundament over 100 år.




Sekvensen for å lage et fundament fra drevne armerte betongpeler er som følger:

  • Scene forberedende arbeid: peleutstyr flyttes til plassen, plassen ryddes for stein og vegetasjon, peler leveres og lagres, og om nødvendig graves en grop;
  • Stadium for å legge ut pelefeltet: merking av basislinjene (feltkonturene) utføres, null nivå(nødvendig høyde på peler over bakken) og nedsenkningspunkter for hver pel;
  • Pæledrivstadiet: en peledriver trekker pelen fra lagringsplassen, løfter den opp i luften og plasserer den ved nedkjøringspunktet, hvoretter den ved hjelp av en pelehammer eller vibrasjonsdriver driver pelen til designfeilen oppstår;
  • Stadium for å binde haugene: hodene på haugene kuttes av med en pelskjærer, forskalingen er anordnet langs konturene til pelefeltet, en forsterket ramme er nedsenket i den, som er sveiset til armeringen som stikker ut fra pelestammene, hvoretter forskalingen fylles med betongblanding.

Ris

Viktig: før du starter videre byggearbeid vent til betongen når sin designstyrke, som er sommertidÅret er 28 dager.

Teknikk brukt

Driving av armerte betongpeler utføres av påledrivere - utstyr utstyrt på grunnlag av gravemaskiner eller tunge lastebiler, på den selvgående bunnen av hvilken en roterende arbeidsplattform, en påledrivermast, en vinsjmekanisme og en kranbom er installert for løfting og montering av peler i kjørestilling.

På pelemasten monteres utstyr for peling - slaghammere eller vibrasjonsdrivere. Hammere driver en armert betongkonstruksjon gjennom støt, mens vibrasjonshammere overfører lavamplitudevibrasjoner til pelen, under påvirkning av hvilke jorda dekomprimeres og pelen synker ned i jorden under sin egen vekt og den påførte massen til vibrasjonshammeren.


Ris

Viktig: I byggepraksis brukes slaghammere oftest, siden de sammenlignet med vibrasjonshammere har større produktivitet. Det er diesel- og hydrauliske hammere; sistnevnte alternativ er mer avansert når det gjelder funksjonalitet. Drivere utstyrt med moderne hydrauliske hammere er i stand til å drive opptil 60 armerte betongpeler i jord med høy tetthet i løpet av ett arbeidsskift.

Fordel med pelefundamenter

Populariteten til pelefundamenter skyldes at de har en rekke betydelige fordeler sammenlignet med stripe- og platefundamenter. Blant de viktigste fordelene med et fundament på armerte betongpeler er:
  • Maksimal pålitelighet og bæreevne under alle jordforhold - pelestøtter overfører utgående last til dyp jord med høy tetthet, noe som tillater bygging av bygninger i områder der overflatejord er representert av torvmyrer og kvikksand som ikke er egnet for konstruksjon;
  • Pelefundamenter har høy motstand, de er ikke utsatt for jordløftekrefter og tåler bøye- og skyvekrefter uten problemer. Pålitelige hus bygges på slike fundament selv i seismisk farlige områder;
  • Varighet haugfundamentet, opprettet i samsvar med alle kravene til byggeteknologi, overstiger 100 år;
  • Pelefundamenter økonomisk fordelaktig- arrangement av stripe eller platefundament med sammenlignbare ytelsesegenskaper krever uforholdsmessig store økonomiske kostnader.


Ris

Priser for fundamenter laget av drevne armerte betongpeler

Gjennomsnittskostnaden for en 30*30 drevet haug, standardstørrelsen som oftest brukes i lavbygg, er 3 tusen rubler. Å kjøre en slik haug vil koste deg 300 rubler per 1 lineær meter. Prisen på en lineær meter armert betonggriller er omtrent 4 tusen rubler. La oss for eksempel beregne den endelige kostnaden for et murhus med et areal på 100 kvadratmeter(10*10 m).
  • Omkretsen av huset er 40 meter;
  • Lengde innvendige vegger- 30 meter;
  • Den totale lengden på fundamentet er 70 meter;
  • Nødvendig antall hauger er 50 stykker (lengde 7 meter).

Vi mottar følgende beløp:

  • Kostnad for hauger: 50*3 = 150 tr.
  • Kostnad for peling: 50*7*0,3 = 105 tr.
  • Kostnad for binding av hauger med grill: 70*4 = 280 t.r.
Hvis vi legger til det beregnede beløpet kostnadene ved å flytte utstyr, som utgjør 20 tusen rubler, til slutt har vi en pris for et haugfundament for et murhus i området 555 tusen rubler, som gitt påliteligheten og holdbarheten til slike et fundament, er mer enn akseptabelt.



Ris

Bestilling av pelefundament

Hvis du planlegger å bygge et hus "for å vare evig" - beste alternativet, enn et pelefundament, ikke kan være. Vårt firma er klar til å tilby nøkkelferdige tjenester for arrangement av pelefundament. Vi vil levere høykvalitets armerte betongpeler til stedet og raskt utføre alt arbeid i henhold til byggeforskrifter.

For å bestille et haugfundament, vennligst kontakt representanter for Ustanovka Svay-selskapet på telefon, eller fyll ut skjemaet "Send inn en forespørsel", og vi vil kontakte deg og avklare alle spørsmålene dine.

Hvis du begynte å grave en grop for fundamentet til et fremtidig hus, og etter hvert som du gikk dypere oppdaget du at jorda ikke var egnet for et stripefundament, må du endre taktikk. Hvorfor? Fordi den lave tettheten av jorden eller tilstedeværelsen av grunnvann ikke vil tillate et vanlig fundament å opprettholde sin styrke og integritet til huset som er bygget på det. I dette tilfellet optimal løsning vil være produksjon av et pelefundament, som vil oppnå det nødvendige resultatet. Det er flere løsninger på dette problemet. I denne artikkelen vil vi se på hvordan du kan lage et haugfundament med egne hender.

Teknologien for å drive hauger på steder med hyppig flom er spesielt relevant og har funnet bred anvendelse i bygging av hus. Tidligere ble tømmerstokker brukt som peler, som manuelt ble slått ned i bakken. Dette gjorde det mulig å bygge et hus hevet over bakken opptil to meter, som beskyttet strukturen under neste flom. Selv om denne metoden er møysommelig, er den effektiv, og det er derfor denne teknologien har funnet anvendelse i vår tid. Det er spesielt aktuelt når det fremtidige bygget bygges på relativt svak jord.

Pelefundamentet har en rekke fordeler som gjør at det er det mest populære blant byggherrer. Bruken av hauger lar deg klare deg uten skyttergraver og forskaling, i dette tilfellet trenger du ikke å fylle opp bihulene. Dessuten blir pælene drevet ned i bakken ved hjelp av spesialutstyr, noe som i stor grad letter arbeidet.

For en kjedelig haug, kan du kutte et hull ved hjelp av hånddrill. Denne teknologien, som består av å lage et haugfundament uten bruk av maskiner, vil tillate deg å utstyre fundamentet med egne hender.

Fordeler

Ofte når man bygger hus oppdager man det øverste laget jorden er ganske svak. Disse typer jord inkluderer:

  • mettet med humus,
  • torv,
  • løss-aktig,
  • med grunnvann nær overflaten.

Hvis jorda på nettstedet ditt passer til en av disse beskrivelsene, og det er nødvendig å bygge et hus, så i dette tilfellet ideell løsning Problemet vil være montering av et pelefundament. Også, takket være bruken av denne teknologien, reduseres volumet av landarbeid betydelig.

For en haug på tre meter lang og 300 mm i diameter er det nødvendig å grave 0,2 m³ jord. Hvis det brukes et stripefundament, vil volumet av jordarbeid øke flere ganger.

Du kan også legge til det faktum at store jordfjell som er igjen etter å grave grøfter for et stripefundament, må fjernes, noe som vil føre til ekstra kostnader.

Hovedegenskaper og typer

Utformingen av et pelefundament kan variere avhengig av valg av peler, samt produksjonsmetoden. Et slikt fundament kan variere i dybden av nedsenking av hauger, deres plassering og typer utvikling. Hva er hauger? De ligner en lang stang som stuper direkte i bakken. Hovedsakelig er den ferdige haugen nedsenket. For å beskytte den mot splitting når den blir truffet, er en stålring montert på den øvre enden. Det finnes også en teknologi for å lage peler i selve brønnen. For å gjøre dette bores en brønn, som deretter blir armert og betong.

La oss se nærmere på hva forskjellene mellom peler er.

Og så, prosessen med å drive hauger er annerledes. For eksempel er skrupeler, som ligner en bor, drevet ved hjelp av vridningsmetoden.

Det er også plasstøpt betong eller armert betongpeler. Produksjonen deres utføres i selve jorden i en forhåndsforberedt brønn. Ved ferdigstillelse av forarbeidene foretas forsterkning fra metall ramme og støping. Det er en variant av borede armerte betongpeler, som er nedsenket i en ferdig brønn. Vel, drevne påler, som legges i jorda ved hjelp av Spesial utstyr, for eksempel en vibrerende hammer.

Hauger er forskjellige i metoden for påvirkning på to typer, nemlig stativer og hengende. Når det gjelder det siste alternativet, utføres belastningen gjennom friksjon av jorden mot haugens vegger. Vel, stativene overfører all den resulterende belastningen til tett jord, som ligger under et lag med svak jord. Fordelen med denne typen er at den ikke har noe sediment. Metoden for å plassere peler kan også gjøres ved hjelp av forskjellige metoder:

  • Singler. De fungerer som en frittstående støtte.
  • Kombinert til bunkestrimler. Deres fordeling utføres jevnt langs hele omkretsen av fundamentet, og følgelig vil belastningen være jevn.
  • Forenet til haugbusker. I i dette tilfellet haugene er plassert under søylen til husets bærende base.

Peler kan være laget av tre, stål og armert betong. Det særegne med armerte betongpeler er at de er produsert på stedet ved hjelp av M200-betong. Levetiden til et slikt produkt kan overstige 100 år. Når det gjelder stålpeler, har de en rekke ulemper. For å jobbe med dem er det for eksempel nødvendig å bruke spesialutstyr, og metallet må behandles nøye med en anti-korrosjonsvæske. Denne metoden er den dyreste.

Stein brukes som trepeler bartrær, med en diameter på opptil 340 mm og en lengde på 8500 mm. Pilarene er grundig rengjort. Selv om denne metoden regnes som en av de billigste og enkleste, brukes den ekstremt sjelden.

Direkte i bakken kan peler plasseres utelukkende vertikalt. Men i noen tilfeller kjøres de inn på skrå. Dette gjøres vanligvis i jord med horisontal kraft. For eksempel i et område som jevnlig opplever store mengder nedbør og snøsmelting, som igjen forårsaker jordbevegelser. Til forstadsbygging Armerte betongpeler, plasstøpt og skruetype, brukes oftest.

Byggeteknologi

For å lage et fundament er det nødvendig å bore en brønn med ønsket diameter. Etterpå legges armering i den ferdige brønnen og alt fylles med betong. Du kan lage et slikt haugfundament med egne hender. La oss nå se på arbeidssekvensen.

Hvordan bestemme antall hauger for hver bygning? Dette vil i større grad avhenge av husets totalvekt, samt mulige driftsbelastninger. Dette inkluderer belastningene på gulvet, skillevegger, tak osv. Ved beregning er det viktig å ta hensyn til diameteren på håndboret. I en spesialbutikk kan du kjøpe en bor med en diameter på 300 mm. For å bore en brønn fem meter dypere og dypere, kan lengden på stangen justeres uavhengig. Viktig poeng ved boring er at borebladene er plassert slik at denne prosessen skjer lettere. Du kan kjøpe en drill som vil utvide bunnen av brønnen, og dermed skape en hæl for haugen i bunnen. Denne teknologien gjør det mulig å redusere antall hauger betydelig, og følgelig er det en stor besparelse ved tilberedning av betongblanding. Hvis det er behov for å bore en 600 mm brønn, er det best å bruke elektriske og motoriserte øvelser, for eksempel en elektrisk gropbor.

Innstøping og armering av peler

Etter å ha fullført boringen av brønnen, er det nødvendig å lage spesielle rør fra takpapp, laget i henhold til brønnens diameter. Lengden deres skal være 30 cm større enn dybden av selve gropen. Den øvre fremspringende delen skal bindes med wire, fordi den vil tjene som forskaling. Sett deretter dette røret forsiktig inn i brønnen.

I noen tilfeller kan det vises nederst grunnvann. Når det bare er litt av det er det ingenting å bekymre seg for, men fyller det hullet med en fjerdedel, så er det best å pumpe det ut litt.

Hvorfor er det såkalte "røret" nødvendig? Faktisk vil bruken forhindre Negative konsekvenser. Når betongen stivner, vil tilstrekkelig melk i betongblandingen være nøkkelen. Hvis du ikke bruker rør laget av takpapp, vil denne "sementbelegget" bli absorbert i jorda, og den produserte strukturen vil ikke ha den nødvendige styrken.

For å styrke strukturen ytterligere kan det lages et armeringsbur. For å gjøre dette vil det være nok å ta tre armeringsstenger Ø 6 mm og feste dem sammen med tverrgående stenger, i en avstand på 50 - 60 cm fra hverandre. For å koble sammen søylene og grillen, må de vertikale stengene strekke seg over produktet som helles. Når rammen er plassert i brønnen, kan den støpes. Fyllingen er 50 cm, det er tilrådelig å komprimere betongen med en vibrator, da dette vil bidra til å forhindre at det oppstår hulrom i pelfundamentet.

Hva er en grillage? Dette er en spesiell design som sikrer jevn fordeling av belastningen på bakken som overføres fra pelene. Den kombinerer også flere hauger til en hel struktur. Grillages kan være av flere typer, for eksempel prefabrikkerte monolitiske, monolittiske, prefabrikkerte, lav og høy.

Hvis du bruker en lav grill, så plasseres den i bunnen i bakken, henholdsvis den vertikale delen av lasten overføres fullstendig til jorda, og ved hjelp av den øvre grillen vil hele lasten bli tatt opp av pælene. Hvis fremtidig hjem vil være relativt enkelt, er det viktig å holde seg til følgende parametere: høyden på haugen er minst 30 cm, og hvis de er plassert i en enkelt rad, så over hele bredden av basen. I mangel av sokkel må høyden være minst 40 cm Du bør ikke krysse eller kutte grillen for å utføre forskjellige typer rørledninger. Dessuten bør det totale avviket fra midten av pelen etter støping ikke være mer enn fem centimeter.

Hvis du installerer prefabrikkerte elementer selv, er det ekstremt viktig å feste det forsiktig til pelehodet ved å legge en horisontal armeringsstang på den. Høyden må være tilstrekkelig til at den kan kobles til grillen under installasjonen. Etter dette, uten feil, blir installasjonsfugen betong, og den vertikale stangen sveises til grillsløyfen. Etter at grillen er ferdig montert, anbefales det å fylle hver skjøt og søm med finkornet betong. Før byggingen av selve huset begynner, nemlig montering av vegger, er det nødvendig å sikre grillens plan og om nødvendig jevne det med sementmørtel.

Restriksjoner på bruk

Så, som du kan se, har denne teknologien mange fordeler. Men i noen tilfeller anbefales ikke bruk av pelefundament. Her er to hovedgrunner:

  1. Hvis den eksisterende jorda har horisontal bevegelse, nemlig den har egenskapen til å svelle jord eller setningsjord, er bruken av et pelefundament begrenset. For å bestemme dette, kan du bruke tjenestene til et laboratorium. Etter å ha undersøkt egenskapene til landet, trekkes passende konklusjoner.
  2. I prosessen med å arrangere et haugfundament, oppstår det visse vanskeligheter under byggingen av kjelleren. Kostnadene øker på grunn av fullstendig fylling av rommet mellom haugene, likt et søyleformet fundament.

Så nå forstår du mer om hvordan du lager et haugfundament med egne hender. Til tross for at denne prosessen er ganske arbeidskrevende, er det ganske mulig å lage et haugfundament med egne hender. Ta dessuten kontakt Spesiell oppmerksomhet på jordens natur, fordi å ha et stort antall fordeler, er konstruksjonen av et slikt fundament under noen forhold umulig. Når du tar den endelige avgjørelsen angående valg av fundament, vurder alle fordeler og ulemper.

Hvis du allerede har erfaring med å bygge et pelefundament med egne hender, vil vi være glade hvis du deler din erfaring. Legg igjen kommentarene dine, som vil være objektive. Mest sannsynlig vil kunnskapen din være nyttig for mange!

Video

Denne videoen viser hvordan du lager et søyleformet armert betongfundament.

Denne videoen viser hvordan skrupeler skrus inn og videre arrangement av et slikt fundament.

Ulike typer peler brukes til konstruksjon av pelefundamenter. Bruken av en eller annen type avhenger av den planlagte belastningen på fundamentet, fysiske og mekaniske egenskaper og jordas geofysiske tilstand. Det er mulig å bruke både trepeler, som kan være like slitesterke som andre typer påler, og metall (vanligvis skrue). Imidlertid er den mest utbredte i moderne konstruksjon De fikk likevel neddrevne armerte betongpeler, som det også finnes flere typer av.

Som et svar, her er en informativ side (med mulighet) som diskuterer i detalj hovedtypene av drevne armerte betongpeler. Du vil lære hvilke strukturelle egenskaper de har, hvordan de skiller seg fra hverandre, og under hvilke jordforhold det er rasjonelt å bruke ulike typer peler.

Figur 1: Armerte betongpeler fra firmaet Bogatyr

Bruken av peler på myk jord er begrunnet med både økonomiske beregninger og deres evne til å godt komprimere grunnmuren under fundamentet. Ikke en eneste type pel i sandholdig, leirholdig, plast-, torv- og løsslignende jord, mettet, som regel, med mye fuktighet, gjør at man kan oppnå så høy styrke og bæreevne som armerte betongpeler for Stiftelsen.

Industriell produksjon av armerte betongpeler utføres av fabrikker for produksjon av armerte betongkonstruksjoner. Dessuten, på grunn av økt etterspørsel, er armerte betongpeler hovedtypen av produktene deres.

Type grunnpeler

Avhengig av formålet er produksjonsteknologien til peler også forskjellig. Dermed skilles følgende typer hauger ut:

  • Peler med forsterket armering
  • Peler med tverrarmering

Den første brukes til konstruksjon av fundamenter på myk jord, den andre til konstruksjon av forskjellige hydrauliske strukturer, og den tredje for tett leirjord.

I tillegg kommer varianter av peler med forspent og ikke forspent armering.
Dessuten kan hauger variere i tverrsnitt og lengde: de har sine egne spesifikke funksjoner og anvendelsesområde.

Peler med langsgående høystyrkearmering

Armert betongdrevne peler med høystyrke langsgående armering er den mest brukte typen peler i privat bygg.

Deres bæreevne og motstand mot bøye- og strekkbelastninger er ikke nok for bygging av bygninger med flere etasjer eller hydrauliske konstruksjoner, men de oppfyller fullt ut kravene til lavbygg.


Ris. 1.1:

Slike peler kan brukes til å bygge fundamenter for hus laget av murstein, tømmer, stokker, porebetong eller rammepaneler, og også som fundament for ingeniørstrukturer- rørledninger, overjordiske tanker for lagring av petroleumsprodukter, etc.

Armerte betongpeler med langsgående armering er designet for å kjøre inn i følgende typer jord:

  • plast leire;
  • sandholdig leirjord;
  • middels tett sandjord;
  • leirjord.


Ris. 1.2

For denne typen brukes langsgående rammer, bestående av armeringsstenger med en diameter på mer enn 12 millimeter (jo større tverrsnitt av pelen, desto større er diameteren på armeringen som brukes).

Langsgående armeringsrammer er laget av varmvalset korrugert armering av klasse A1 og A2. Antall stenger i den forsterkede rammen avhenger av pelsøylens tverrsnitt:

  • med et tverrsnitt fra 20*20 til 30*30 - 4 langsgående stenger;
  • med et tverrsnitt fra 30*30 til 40*40 cm - 8 langsgående stenger;

Den langsgående armerte rammen fyller den armerte betongpelen langs hele søylens lengde. På det laveste punktet av søylen smalner den forsterkede rammen, og danner spissen av haugen.

For å lage en pelekropp med langsgående armering, bruk betongblanding fra sement M300-M400. Betongen, etter helling av forskalingen som danner pelen, komprimeres forsiktig ved hjelp av vibrasjonskomprimatorer, som fjerner alle lufthulrom fra den flytende betongen, hvis tilstedeværelse i stor grad svekker styrkeegenskapene til de ferdige peleproduktene.

Peler med tverrarmering

Armerte betongpeler med tverrgående armering har både en tverrgående og langsgående forsterkningsramme, på grunn av hvilken styrken deres betydelig overstiger egenskapene til konvensjonelle peler.


Ris. 1.3

Peler med tverrarmering har et bredt bruksområde. De er etterspurt:

  • I privat og fleretasjes konstruksjon for bygging av fundamenter for hus og ingeniørkonstruksjoner;
  • I vannteknikk, hvor de brukes som fundament for demninger, brygger, fortøyninger, og som støtter for fundamenter til broer og vannkraftverk.
  • Ved veibygging - for forsterkning av fyllinger under veier og jernbaner, forsterkning av skråninger, tunneler m.m.


Ris. 1.4

For tverrgående armering av armerte betongpeler brukes volumetriske sveisede armeringsrammer, som inkluderer langsgående armeringsstenger og tverrbroer som forbinder dem.

For å lage en langsgående kontur brukes korrugerte armeringsstenger med en diameter på 12-20 millimeter. Tverroverliggere kan lages av glatt armering med en diameter på 8-15 millimeter eller av sveiset armeringsnett satt sammen til en sylinder rundt langsgående stenger.


Ris. 1.5

Avstanden mellom de tverrgående hopperne på rammen er forskjellig i forskjellige ender av pelsøylen:

  • stigningen til tverrforsterkning i den sentrale delen er 30 centimeter;
  • armeringsstigningen i ekstremområdene er 10 centimeter.

Ulike armeringsstigninger bestemmes av ulike belastninger som absorberes av de sentrale og ytre delene av pelen. Den øvre delen av pelen utsettes for kraftige slagkrefter som kommer fra en dieselhammer under kjøring, mens den nedre delen tåler jordens motstand. De trenger tettere tverrarmering slik at pelen ikke deformeres under nedsenkingsprosessen.

Peler med forsterket armering

Kategorien armerte betongpeler med armert armering inkluderer peler med langsgående-tverrgående armering, opprettelsen av armerte rammer som bruker teknologi forspenning. Slike produkter kan identifiseres ved tilstedeværelsen av bokstaven "U" på slutten av merkingen.

Ris. 1.6

Forspenningsteknologien er som følger:

  • Forsterkningsrammen plasseres i forskalingen som danner pelen;
  • Endene av den langsgående armeringen er klemt fast i hodene til hydrauliske jekker;
  • Jekter strekker armeringen, stengene er festet i maksimal strukket posisjon;
  • Betong helles i forskalingen;
  • Etter at betongen har herdet, frigjør jekkene armeringsrammestengene og stengene komprimeres til sin opprinnelige posisjon, og den herdede betongen komprimeres og komprimeres sammen med dem.

Forsterkede peler kan ha et tverrsnitt fra 20*20 til 40*40 centimeter, lengden varierer mellom 3-20 meter. Implementeringen av forspenningsteknologi øker produksjonstiden for armerte betongpeler betydelig, noe som forårsaker høyere kostnader for armerte betongpeler.


Ris. 1.7

Peler med armert armering kan slås ned i alle typer jord. De kan lett drives selv inn i jord med høy tetthet med et stort antall harde inneslutninger, uten å deformeres eller sprekke ved kontakt med steiner.

Firkantede hauger

De vanligste pålene er kvadratiske, opptil 6 meter lange. I dag er de mest populære pelene 30x30 cm og pelene 35x35 cm i tverrsnitt. De gir utmerket vedheft til bakken og kan brukes til ulike typer pelefundament, inkludert hengende fundamenter, noe som er spesielt viktig for forholdene i Moskva-regionen.

Firkantede peler er klassifisert i henhold til armeringsmetoden. De kan ha:

  • Langsgående eller langsgående-tverrgående forsterkning;
  • Forspent og uspent forsterket ramme.

Ut fra armeringens egenskaper bestemmes funksjonelt formål og anvendelsesområde for firkantede armerte betongpeler.

Slike strukturer har forsterkning i den øvre delen av pelsøylen, som absorberer støtbelastningene fra en dieselhammer. Over hovedarmeringsrammen er det tverrgående armeringsnett i mengden 3-5 stykker i trinn på 5 centimeter. Takket være deres tilstedeværelse deformeres ikke den øvre delen av haugen under kjøring.


Fig.1.8

Firkantede peler er utstyrt med spesielle slyngeløkker, som plasseres på steder av pelsøylen hvor bøyebelastningene som utøves av konstruksjonens egenvekt er minimale. Vinsjen til peledriveren festes til slyngeløkkene under peleprosessen.


Ris. 1.9

I henhold til GOST-kravene skal betongklasse M200 og høyere brukes til å lage armerte betongpeler med firkantet tverrsnitt, og korrugerte varmvalsede stenger med en diameter på 12-15 mm skal brukes til langsgående armering. For å lage armeringsnett brukes lavkarbon-tråd mer enn 5 millimeter i diameter.

Bestill påling til fundamentet

Vårt firma utfører pelering, levering av peler til stedet og borearbeider. Legg igjen en forespørsel:

Artikler om emnet

Nyttige materialer

JQuery(document).ready(function())( jQuery("#plgjlcomments1 a:first").tab("vis"); ));

Sannsynligvis har mange av oss sett i bygda eller videre sommerhytter hus som ikke berører bakken. De ser ut til å være litt hevet og svevende i luften, hvilende på noe usynlig og samtidig solid. Dette er et pelefundament, bestående av mange individuelle stenger nedgravd i bakken. Hvordan kan disse relativt små elementene bære vekten av huset? Er det mulig å bygge hvilket som helst hus på et slikt fundament og hvilke typer pelefundamenter finnes i dag? La oss finne ut av det.

Denne typen bygningsfundament er populær i områder der svak, flytende eller nedsenket jord dominerer, og hvor tett, hard jord ligger ganske dypt. Dessuten anses dens utvilsomme fordel å være høy konstruksjonshastighet og kostnadseffektivitet sammenlignet med grunne fundamenter, fordi de ikke krever graving av en grunngrop. Dette gjelder spesielt for små private bygninger, hvis vekt tillater bruk av slik teknologi.

Hovedelementet i denne typen fundament er stenger begravd i bunnen av bygningen eller direkte i bakken, som kalles peler. Hovedformålet deres er å jevnt fordele hele komplekset av laster på bakken. En karakteristisk forskjell er grillingen - en bjelke, stripefundament eller plate designet for å øke designbelastningene på et pelefundament.

Hvorfor er det nødvendig med grilling?

Siden enkeltpeler kan tåle en liten belastning, er det installert en grilling for de fleste pelefundamenter. Dette er en slags plate, stripe eller bjelke som forbinder pælene sammen til et enkelt element. Dette øker bæreevnen til fundamentet betydelig.

Monolittiske griller i form av en plate eller tape må forsterkes, og i samsvar med de tekniske beregningene som bestemmer tillatte belastninger for avbøyning og spenning. Deres penetrasjon i bakken, avhengig av typen peler og belastningens art, kan være overfladisk eller grunt.

Det finnes tre forskjellige typer haughetter:


Materialer for å lage grunnpeler

Avhengig av størrelsen på de samme belastningene og formålet med bygningen, er peler laget av følgende materialer:

Valget av materiale for peler påvirkes også av tilgjengeligheten til en bestemt teknologi, de geologiske egenskapene til utviklingsregionen og naturen og egenskapene til bygningen under bygging. Basert på all innsamlet forskning og analyse lages et pelefunderingsprosjekt.

Hvilke typer peler finnes?

Klassifiseringen av det sovjetiske byggesystemet inkluderte rundt 150 typer peler. Typologien deres er også ganske omfattende, og i dag er moderne teknologier lagt til dem. La oss se på de mest populære.

Basert på plasseringens art, er pelfundamenter delt inn i følgende typer:


Avhengig av typen utdyping er det følgende typer peler:




Stansemetodedenne metoden innebærer å slå hull direkte i bakken. Formen deres tilsvarer haugens tverrsnitt, og kan være pyramideformet eller konisk. Deretter fylles de med betongblanding.

Prosedyren for beregning av pelefundamenter

Etter at en geologisk analyse av grunnen på byggeplassen er utført, starter ingeniørberegninger av fundamentene. Denne prosessen innebærer å ta en fundamenttype som et foreløpig grunnlag, beregne den og beregne egenskapene til en alternativ fundamenttype. Dette gjøres for å nøyaktig verifisere rasjonaliteten til designbeslutningen som er tatt, så vel som dens økonomiske begrunnelse.

Pelefundamenter beregnes i samsvar med bestemmelsene i følgende dokumenter:

  • SNiP 2.02.03-85 "Pælefundamenter";
  • SP 50-102-2003 "Design og montering av pelefundamenter."

Utforming av pelefundamenter er trukket opp på grunnlag av geologiske undersøkelser, informasjon om konstruksjon og komplekse laster. Den består av følgende punkter:

  • Peleoppsettplan. Den viser deres forbindelse til fundamentets akser;
  • Et diagram av en geologisk seksjon med en lag-for-lag indikasjon på plasseringen av en bestemt type jord. Den viser også posisjonen til haugene, deres merker og referanser;
  • Installasjonsplan for grillen eller randbjelkene, hvor posisjonen til pelene er markert;
  • Forskalings- og forsterkningstegninger av griller, som indikerer belastningen på dem;
  • Forklaring av peler som viser deres standardstørrelser;
  • Teknologisk spesifikasjon - type hammer, akseptert belastning på pelen og toleranser ved nedkjøring.

I den første fasen av ingeniørberegningen velges peletypen for pelfundamentet, så vel som dens design, som inkluderer materialet, tverrsnittsformen og lengden på pelen.

Basert på arten av deres arbeid eller interaksjon med jorda, er alle typer hauger delt inn i to hovedgrupper:


Lengden på haugen avhenger av dybden på passende jord som den er begravd i. Svak jord - torv, silt, bulk, flytende - må kuttes og fjernes til tette. I dette tilfellet tas også høyden på grillen i betraktning. Ved sentral trykklast er minste pelelengde 2,5 m, med ekstra horisontal- og momentlast – 4,5 m. Det er nødvendig å beregne lengden på haugen slik at enden strekker seg 1-2 m inn i den bærende jorda. I jord med høy tetthet brukes hauger hvis nedre ende er åpen, i svak jord - lukket.

Styrken til materialet og jorda bestemmes av en slik parameter som bæreevnen til haugen. Motstanden bestemmes basert på materialet den er laget av. For hengende hauger utføres vanligvis ikke denne beregningen, siden denne parameteren vanligvis er høyere enn for jord.

Motstanden til en haug på bakken beregnes ved å bruke følgende metoder:

  • Bruke tabeller og formler fra SNiP;
  • Ved å teste pelen med statisk belastning;
  • Ved å teste pelen med dynamisk last.

Det er også spesielle tilfeller der definisjonen av bæreevne ikke passer generelle regler. Separate beregningsmetoder er gitt for dem, som indikerer beregningsformler og tabellverdier. Dette gjelder peler som ligger på torv, siltig og synkende jord, og peler som trekkes ut.

Griller, spesielt monolittiske, beregnes separat for stansing skråplan, ødeleggelse langs skrå sprekker og bøying. Det er to hovedprosedyrer for å beregne griller: for vegger og for søyler.

I tillegg til jevnt belastede pelefundamenter finnes det også eksentrisk belastede. Dette er fundamentkonstruksjoner hvis last ikke passerer gjennom tyngdepunktet til tverrsnittsarealet til haugene som går gjennom planet til de øvre endene som faller på bunnen av grillen. Ved beregning av slike laster økes antall peler i de ytre radene, og på denne måten bestreber de seg på å utjevne trykket på bakken.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for installasjon av et pelefundament

Til landsteder og hytter, brukes ofte en type fundament som et pælestripfundament. Vi vil analysere konstruksjonen i rekkefølge.

  1. Utlegging av tomt - innebærer å jevne ut terrenget og fjerne overflødig jord for å jevne ut tomten for bygging. Under dette arbeidet markerer trepinner og konstruksjonssnor den ytre omkretsen av bygningen, samt dimensjonene til grøften for grillen;
  2. Graving av en grøft under båndet gjøres ved hjelp av spesialutstyr eller manuelt. Dybden og bredden på grøften bestemmes av ingeniørberegninger, tar hensyn til forskaling og tilbakefylling av jord. På dette stadiet bestemmes tilstedeværelsen og dybden av en grop for en kjeller eller tekniske strukturer;
  3. Borebrønner for peler - avhengig av hvilken type peler som er valgt, lages hull i bakken. I noen tilfeller krever det komprimering helt i bunnen, og noen ganger omvendt, mindre, slik tilfellet er med neddrevne peler. Intervallet aksepteres iht akseptert beregning for belastninger;
  4. Utdyping av peler gjøres manuelt eller ved bruk av spesialutstyr. På dette stadiet er det tatt hensyn til tilstedeværelsen av kjellere og tekniske rom som ligger under bygningens null etasjenivå. Hvis rør er valgt som materiale for pelene, er ytterveggene deres vanntett med bitumenmastikk eller takpapp, og det indre hulrommet er forsterket og fylt med betongmørtel;
  5. Installasjon av en forsterket ramme for en grilling - for bedre feste, er den parret til armeringen som kommer ut av stativene. Rammen er sikkert installert i grøften ved hjelp av myk bindetråd. Den skal ikke berøre bunnen av grøften, og heller ikke strekke seg utover den fra utsiden;
  6. Installasjon av forskaling for grillen utføres analogt med et stripefundament, som fester forskalingspanelene langs kantene på grøften. Høyden på panelene bør velges med margin slik at jorda ikke kommer inn i forskalingen ved betonging av båndet. Veggene til trepaneler er foret med polyetylentape for å forlenge levetiden til forskalingen;
  7. Betong - betong helles i sluttfasen etter alle nødvendige forberedelser. Det er best å bruke betong tilberedt i spesialiserte fabrikker i strengt proporsjonale mengder og levert til stedet av automiksere. Ved hjelp av spesialhylser eller takrenner helles tapen på én gang. Samtidig komprimeres betong ved hjelp av vibratorer;
  8. Demontering av forskaling, tilbakefylling - forskalingen fjernes etter noen dager, og fjerner panelene fra grøften. Den siste fasen av grunnarbeidet utføres tilbakefylling bakke.

For tilbakefylling brukes jord fjernet fra grøften eller en sand-grusblanding, i tillegg til å tampe den. På dette stadiet er fundamentbåndet isolert. For å gjøre dette, bruk ark med polystyrenskum, fest det med lim.

Typologien til pelefundamenter er omfattende og mangfoldig. Inntil nylig var det umulig å lage dem uten hjelp av tungt spesialutstyr, hvis bruk krevde betydelige midler. I tillegg måtte selve byggeplassen klargjøres for et så stort arrangement. Moderne pelefundamenter for lavbygg er kompakte, økonomiske og enkle å bygge strukturer.

Det kan ta bare noen få dager å sette opp et slikt system. Og dette til tross for at det skal støtte et fullverdig bolighus. Alt som gjenstår er å gjøre en jordanalyse, velge riktig type hauger og griller for dem, og sette i gang!

Videoen er dedikert til moderne teknologi pelefundament basert på metallskruepeler, forent av en sveiset griller laget av kanalstenger. Fordelene med denne metoden for fundamentkonstruksjon diskuteres, dens visuell applikasjon i husbygging, samt feil av byggherrer og mulige årsaker deres forekomst.

Dele