Сечение фундамента


расчет количества и сечения для различных видов фундамента

Бетонный фундамент — это основа здания. Он принимает на себя вес строения и равномерно распределяет его по всей площади грунтовой подушки. Большинство фундаментов относятся к одному из трех типов — ленточные, свайные или плитные. Чтобы фундамент был долговечным, его дополнительно усиливают арматурой.

Для проведения качественного армирования необходимо провести точный расчет нужного количества прутков арматуры на фундамент. От этого зависит качество и скорость проводимых работ, а также объем затраченных денежных средств.

Как рассчитать количество арматуры для фундамента

Рассчитать сколько нужно арматуры для фундамента можно двумя способами:

  1. С помощью компьютерных программ или онлайн-калькуляторов. Программы различаются точностью расчетов и удобством использования. Программы не могут учесть всех нюансов конкретного объекта, поэтому стоит проводить дополнительные расчеты вручную.
  2. Вручную, исходя из информации о конструктивных особенностях и величине нагрузки.

Расчет арматуры под ленточный фундамент

Армирование ленточного фундамента производится пространственными каркасами. Они состоят из стержней:

  • продольных — воспринимают нагрузку по верхней и нижней части фундамента;
  • поперечных — распределяют нагрузку по каркасу;
  • монтажных — обеспечивают стабильность каркаса при заливке бетоном.

Расчет производится в несколько этапов.

Этап 1. Выбор схемы армирования.

Существует две схемы армирования ленточного фундамента:

  • с четырьмя стержнями;
  • с шестью стержнями.

Выбор схемы производится на основе СП 52-101-2003. В документе сказано:

  • при ширине фундамента 500 мм и менее — схема с четырьмя прутками;
  • при ширине более 500 мм — с шестью.

Расстояние между прутками в одном ряду не может превышать 400 мм. А расстояние между боковой стеной фундамента и крайней продольной арматурой — 50-70 мм.

Этап 2. Расчет количества продольной арматуры.

Для расчета количества продольной арматуры необходимо:

  • узнать площадь сечения ленточного фундамента — высоту умножить на ширину;
  • разделить полученное значение на тысячу — эта цифра указана в СНиП 52-01-2003.

Важно! Длина продольной арматуры влияет на ее минимально допустимый диаметр:

  • прутки до 3 метров должны иметь диаметр не менее 10 мм;
  • прутки свыше 3 метров — не менее 12 мм.

Пример: фундамент шириной 300 мм и высотой 800 мм. Ширина фундамента позволяет использовать схему из четырех стержней.

  1. Сначала вычислим площадь сечения фундамента: 300*800=280 000 мм2
  2. Затем найдем минимальную суммарную площадь продольной арматуры: 280 000/1000 = 280 мм2
  3. Для удобства поиска нужного количества прутков воспользуемся таблицей 1. Площадь сечения арматуры округляют в большую сторону.
  4. Мы используем схему армирования из четырех стержней. Исходя из таблицы мы видим, что на участках фундамента до трех метров нам подойдет арматура диаметром 10 мм.
  5. На участках больше трех метров — арматура 12 мм.

Допускается использовать арматуру и большего диаметра, но в данном случае это экономически нецелесообразно.

Сечение ленточного фундамента - презентация онлайн

1. Сечение ленточного фундамента

Преподаватель профессионального
модуля ПМ 01 «Участие в
проектировании зданий»
Капичула О.Н.
2017 г.

2. Общий вид сборного ленточного фундамента

Пол 1-ого этажа
Отмостка
Армированный
пояс
Фундаментные
блоки
Фундаментные
плиты
Песчаная подушка
Пол подвала

3. Элементы сечения фундамента

4. Элементы ленточного фундамента

5. Размеры фундаментных плит

6. Размеры фундаментных блоков

7. Размеры отмостки, армированного пояса, песчаной подушки

Отмостка –
асфальтовая дорожка с
уклоном
Песчаная подушка подсыпка
Армированный пояс

8. Пример

Задано:
Фундамент – сборный ленточный из 2-ух рядов блоков высотой по 580 мм и
одного ряда высотой 280 мм, фундаментной плиты шириной 1200 мм
Толщина армированного пояса – 100 мм
Толщина перекрытия 400 мм (220 мм плита и 180 мм – пол)
Отметка уровня земли – «-1,050»
Глубина заложения фундамента – 1350 мм
Отметка пола подвала – «-2,100»
Задание:
Запроектировать фундамент
под наружной
несущей стеной для
следующего здания:

9. Подготовительный этап

2. Проставить
известные размеры
и высотные
отметки
1.Выполнить эскиз
элементов сечения
Отметка уровня
земли
Размеры
фундаментных
блоков и плит,
армированного
пояса
Глубина заложения
фундамента
Ширина
фундаментной
плиты
Отметка пола
подвала
Высоты песчаной подушки

10. Подготовительный этап

2.Сосчитать
отметку обреза
фундамента
2400 – 1900 = 500
мм = 0,500 м
3. Сосчитать
отметку подошвы
фундамента
1050 + 1350 = 2400
мм = 2.400 м
1. Сосчитать
высоту фундамента
300 + (20 + 580)*2 +
20 + 280 + 100 =
1900 мм

11. Подготовительный этап

1. Посчитать
привязку
фундаментных
блоков
200 мм назначено
по стене;
310 – 10 = 300 мм
2. Посчитать
привязку
фундаментных плит
2.1 выступ плиты
относительно
блока:
(1200 – 500)/2 = 350
мм
2.2 привязка плиты:
350 + 200 = 550 мм;
350 + 300 = 650 мм

12. Выполнение чертежа

Начертить
прямоугольник
размерами 1500*500 мм
в заданном масштабе
Начертить
прямоугольник 1200*300
мм в заданном масштабе
Начертить стену и
армированный пояс

13. Выполнение чертежа

Отступить от
линии земли
отметку уровня
земли и
прочертить
уровень пола
первого этажа
Отступить от
подошвы
фундамента
глубину
заложения
фундамента и
прочертить
линию земли
Отступить от
пола первого
этажа отметку
пола подвала и
прочертить ео
уровень
Добавить ось

14. Выполнение чертежа

Начертить
отмостку
Начертить скосы
фундаментной
плиты
Добавить
толщину пола и
перекрытия и
пола подвала
Добавить швы
между блоками

15. Выполнение чертежа

Добавить
швы между
блоками
Добавить
асфальтовое
покрытие
отмостки

16. Выполнение чертежа

Добавить
штриховку
материалов
Кирпич
Асфальт
Щебень
Железобетон
Песок

17. Выполнение чертежа

Выполнить
обводку
чертежа

18. Выполнение чертежа

Добавить
обозначение
гидроизоляц
ии
Добавить
обозначение
грунта

19. Выполнение чертежа

Проставить
размеры

20. Выполнение чертежа

Проставить
высотные
отметки

21. Выполнение чертежа

Обозначить
элементы
сечения
цифрами

22. Оформление чертежа

23. Отличие чертежа для курсового проекта

24. Отличие фундамента под самонесущей стеной

Привязка
фундамента
другая
Плита
повернута
другой
стороной

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}  

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Фундаменты под колонны сечением 300х300, 400х400 и 500х500 мм Волгоград

Стаканного типа ГОСТ 24476-80 (серия 1.020)


  Как выглядит стакан? В сборный фундамент входят:
  1. основание (квадратная плита), которое в народе называют "подошвой", а всю конструкцию - "башмаком"
  2. подколонник (стакан)
 

Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа с сечением 300х300, 400х400 и 500х500 мм под колонны соответствующих сечений ГОСТ 24022-80

Наименование Размер, мм Объем бетона, м³ Вес, т Цена с НДС, руб
1Ф 9.9.-1 900х900х650 0,38 0,9 7997
1Ф 12.9-2 1200х1200х650 0,50 1,2 10995
1Ф 12.12-2 1200х1200х650 0,58 1,4 10995
1Ф 15.15-2 1500х1500х650 0,83 2,0 19795
3Ф 15.15-1 1500х1500х650 0,83 2,0 18995
3Ф 18.18-2 1800х1800х900 1,40 3,4 27995

Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа с сечением 300х300, 400х400 и 500х500 мм под колонны соответствующих сечений ГОСТ 24476: 

Наименование Размер, мм Объем бетона, м³ Вес, т Цена с НДС, руб
1Ф 12.8-1 1200х1200х750 0,75 1,9 10995
1Ф 12.8-2 1200х1200х750 0,75 1,9

 11595

1Ф 12.8-3 1200х1200х750 0,75 1,9 11995
1Ф 15.8-1 1500х1500х750 1,0 2,5  17995
1Ф 15.8-2 1500х1500х750 1,0 2,5  17995
1Ф 15.8-3 1500х1500х750 1,0 2,5  18995
1Ф 15.9-1 1500х1500х900 1,3 3,2  23995
1Ф 18.8-1 1800х1800х750 1,4 3,5  25995
1Ф 18.8-2 1800х1800х750 1,4 3,5  26995
1Ф 18.9-1 1800х1800х900 1,7 4,3  
1Ф 18.9-2 1800х1800х900 1,7 4,3  
1Ф 18.9-3 1800х1800х900 1,7 4,3  
1Ф 21.8-1 2100х2100х750 1,8 4,5  
1Ф 21.9-1 2100х2100х900 2,2 5,5  
1Ф 12.9-1 1200х1200х900 0,83 2,1  
2Ф 12.9-2 1200х1200х900 0,83 2,1  
2Ф 15.9-1 1500х1500х900 1,2 3,0  
2Ф 15.9-2 1500х1500х900 1,2 3,0  
2Ф 18.9-1 1800х1800х900 1,6 4,0  
2Ф 18.9-2 1800х1800х900 1,6 4,0  
2Ф 18.9-3 1800х1800х900 1,6 4,0  
2Ф 18.11-1 1800х1800х1050 1,8 4,5  
2Ф 21.9-1 2100х2100х900 2,1 5,3  
2Ф 21.9-2 2100х2100х900 2,1 5,3  

При производстве сборных фундаментов  используется тяжелый бетон М-200 и М-300. Для того чтобы фундамент выдерживал высокие нагрузки его упрочнение достигается пространственными каркасами и сетками, выполненными из высокопрочной стали А-I, A-III и проволоки Вр-I

Достоинства фундамента стаканного типа
  1. высокое качество (изготовление в заводских условиях с применением тяжелого бетона высоких марок и высокачественной стали)
  2. простота монтажа
Монтаж пошагово.
  1. Подготовка поверхности, грунт необходимо выровнять, если площадка неровная, необходимо сделать подушку из песка или щебня и тщательно утрамбовать
  2. При проведении разметки осей такого основания на обноске закрепляют проволоку и протягивают ее в направлении буквенных и перпендикулярно находящихся к ним цифровых осей. На их пересечениях подвешивают отвес, далее центр фундамента переносят на подготовленное основание.
  3. Проводят нанесение контуров по шаблону и обозначают их колышками. После выполнения подготовительных работ выкапывают ямы в соответствующих местах и уплотняют их дно песком и щебнем.
  4. Установка стаканного основания при помощи подъемного крана. При их укладке необходима точность. Все элементы и поверхность должны быть горизонтальными. Для проверки используют строительный уровень или нивелир.
  5. Размещение колонны (требуется подъемный кран) и ее фиксация в "башмаке". Во время установки "башмака" следует следить, чтобы оси на подошве и стакане совпадали с разбивочными осями.

Арматура и фундамент: расчет сечения.

Глава из книги "Мелкозаглубленный ленточный фундамент"

 

Минимальное содержание арматуры в мелкозаглубленном ленточном фундаменте
Пункт 7.3.5 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» определяет минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе не менее 0,1 % от площади рабочего сечения этого бетонного элемента. 

То есть для мелкозаглубленного ленточного фундамента высотой 1 метр  (1000 мм) и шириной 50 см (500 мм) минимальная площадь сечения продольной арматуры  должна составить 500 мм2 .   
 При армировании мелкозаглубленных ленточных фундаментов, служащих опорой под колонны (например, при строительстве монолитного железобетонного каркаса здания) площадь сечения продольной арматуры для ребра Т-образного ленточного фундамента предусматривают с процентом армирования 0,2-0,4 %  в каждом ряду. [Раздел 1, Приложение 1  к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», Москва, 2007]

Номер (номинальный диаметр) стержней арматуры и их количество в сечении обычной прямоугольной мелкозаглубленной фундаментной ленты можно определить по таблице:

Таблица. Пример расчета требуемого сечения арматуры для мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Мы собираемся армировать типичный мелкозаглубленный ленточный фундамент для газобетонного мансардного дачного дома с расчетной линейной нагрузкой на фундамент (по британской методике) 30 кН/м. Высота ленточного фундамента 90 см (45 см подземная часть и 45 см надземная часть). На плотной слежавшейся супеси рекомендуемая ширина фундамента – 60 см.  

Определяем площадь сечения фундамента 900 мм х 600 мм = 540 000 мм2 . Минимальное достаточное сечение всех стержней арматуры в фундаменте с таким сечением составляет 0,1% от площади сечения: 540 000  / 100 х  0,1 = 540 мм2

Ищем в таблице № 33 ближайшее значение площади сечения арматуры в колонках с 4-мя или с 6-ю стрежнями арматуры. Определяем, что ближайшее значение площади сечения в сторону увеличения соответствует площади 4-х стержней арматуры диаметром 14 мм,  либо площади 6 стержней арматуры диаметром 12 мм.  

Поскольку ширина мелкозаглубленного ленточного фундамента у нас 600 мм, максимальная величина защитного слоя бетона – по 50 мм (40 мм оптимально) с каждой стороны, то расстояние при армировании ленты 4-мя прутами получается условно 500 мм. Однако такое расстояние противоречит требованиям СП 52-101-2003, где определяется максимальное расстояние между стержнями продольной  арматуры в одном ряду  как 400 мм.

Следовательно, мы должны выбрать армирование 6-ю стержнями. В нашем случае подойдет армирование 6-ю стержнями (3 в нижнем ряду и 3 в верхнем ряду) арматуры диаметром 12 мм. Можно использовать и 6 стержней арматуры 14 мм, но в этом нет расчетной необходимости.  Поперечная арматура должна быть диаметром не менее ¼ диаметра арматуры и при этом не менее 6 мм:                     12 мм / 4 = 3 < 6 мм, поэтому используем арматуру диаметром не менее 6 мм. (Оптимально 8 мм).

Минимальный номинальный диаметр арматуры в мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
Часто  у самостройщика возникает вопрос: допустимо ли использовать для продольных стрежней арматуры стержни диаметром 8 мм или 10 мм или менее, если их общая площадь сечения составляет минимально требуемое содержание в 0,1% от площади сечения мелкозаглубленного ленточного фундамента? К примеру, можно ли по вышеприведенной таблице взять для армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента не 4 стержня арматуры диаметром 14 мм, а 8 стержней диаметром 10 мм?  И какого диаметра должна быть поперечная арматура (хомуты)?

Минимальный диаметр арматуры определен в целом ряде нормативных документов. Для удобства мы свели их требования в нижеследующую таблицу:

Таблица. Минимально допустимые номинальные диаметры продольной и поперечной арматуры при армировании мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Условия использования арматуры

Минимальный диаметр стержней арматуры

Нормативный документ

Продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 метра или менее

10 мм

Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)

Продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3-х метров

12 мм

Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)

Конструктивная арматура

Сечение равно 0,1 % от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и  половине ширины ленты

Пункт 3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)

Поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементов

Не менее ¼ наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм

Пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.

Поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов

не менее 6 мм

Пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.

Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее

6 мм

Пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)

Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения более 80 см

8 мм

Пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)

Продольную рабочую арматуру мелкозаглубленного ленточного фундамента рекомендуется назначать из стержней одинакового диаметра. Если же применяются стержни разных диаметров, то стержни большего диаметра следует размещать внизу ленты фундамента,  в углах сечения ленты фундамента и в местах перегиба хомутов через рабочую арматуру. Стержни продольной рабочей арматуры должны размещаться равномерно по ширине сечения мелкозаглубленного ленточного фундамента.
При этом размещение стержней арматуры верхнего ряда над просветами между арматурой нижнего ряда запрещается [пункт 3.94 Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения, Москва, 1978]. При этом как в сварных, так и в вязаных каркасах диаметр продольных стержней должен быть не менее диаметра поперечных стержней арматуры.

 

Максимальный номинальный диаметр продольной рабочей арматуры

Диаметр продольных стержней сжатых элементов (верхний ряд арматуры) не должен превышать для тяжелого  бетона 40 мм [раздел 4, таблица 9 пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», Москва, 2007].

Армирование фундамента плиты Изготовление фундамента плиты

Как рассчитать количество арматуры для заливки фундамента?

Казалось бы, всем понятно, что прочность и долговечность фундамента — это основа будущего дома. Ошибки, допущенные на этапе проектирования, армирования и заливки фундамента, в дальнейшем исправить практически невозможно. Поэтому во избежание трещин в фундаменте под действием нагрузок и движения грунта необходимо правильно рассчитать количество бетона, который будет работать на сжатие, а также количество и диаметр арматуры, которая будет работать на растяжение. В комплексе правильный расчет арматуры и четкое выполнение работ согласно проекту обеспечит вашему дому надежный фундамент на долгие годы.

Фундаменты бывают разные, и расчет арматуры для каждого из них проводится по отдельной схеме:

  1. Ленточный фундамент — наиболее популярный вид фундамента для частных домов.
  2. Свайный буронабивной — используется на слабом грунте при глубине промерзания до 1,5 метров.
  3. Свайно-ростверковый — это сочетание свай и железобетонной ленты, которое обходится дешевле ленточного фундамента, но при этом отлично себя показывает на склонах и при подвижной почве.
  4. Столбчатый фундамент — применим для легких домов и построек.
  5. Плитный фундамент – самый прожорливый в плане использования бетона и арматуры фундамент, который очень дорого обходится в частном домостроении.

Чтобы материал был более полезен для тех, кто пытается произвести расчет количества и диаметра арматуры самостоятельно, мы проведем расчет на примере ленточного фундамента под дачный дом 6 на 8 метров, а потом сравним расход арматуры на этот же проект с плитным и столбчатым фундаментом.


Металлобаза «Аксвил» продает оптом и в розницу:

• АРМАТУРУ РИФЛЕНУЮ А3 • ВЯЗАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ • СВАРНУЮ СЕТКУ

Первый поставщик проката. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни.

 

Схемы армирования ленточного фундамента

Для расчета количества и диаметра арматуры в первую очередь нужно определиться со схемой армирования фундамента. В зависимости от нагрузки на фундамент и пучинистости грунта для строительства частных домов чаще всего применяют армирование:

  1. Четырьмя стержнями арматуры;
  2. Шестью стержнями арматуры;
  3. Восемью стержнями арматуры.

Как же определиться со схемой армирования, чтобы она была достаточно надежной, но в то же время не излишне затратной?

Согласно правилам по проектированию и строительству (СП 52-101-2003), максимальное расстояние между продольными стержнями арматуры должно быть не более 40 см. А также арматурные стержни должны отстоять от края опалубки, верха и низа мелкозаглубленного ленточного фундамента на 5-7 см. 

Исходя из этих данных, если проектом предусмотрен ленточный фундамент шириной 50 см, то лучше всего подойдет армирование в четыре стержня:

5+40+5=50 см.

При более широком фундаменте будет целесообразно использовать схему армирования 6-8 стержнями.

Расчет диаметра продольной арматуры

От диаметра арматуры зависит прочность всей конструкции: чем толще арматура, тем прочнее. При выборе ее толщины стоит ориентироваться на вес дома и тип грунта. Если грунт плотный, то под нагрузкой от дома он будет меньше деформироваться, а значит, от плиты требуется меньшая устойчивость.

Второй фактор — это вес здания. Если вы собираетесь построить легкий деревянный дом или гараж, то устойчивость такому дому может обеспечить и арматура диаметром 10 мм. Но если это капитальное строение в несколько этажей, то может потребоваться арматура 14-16 мм. Это все учитывается на этапе разработки проекта и отражается на глубине и ширине фундамента. Далее стоит полагаться на строительные нормы, которые зависят от ширины и высоты фундамента.

Согласно правилам по проектированию и строительству (СНиП 52-01-2003), минимальная площадь сечения продольной арматуры в ленточном фундаменте должна составлять 0,1% от общего поперечного сечения железобетонной ленты.

Для того, чтобы посчитать площадь поперечного сечения фундамента, нужно его ширину умножить на высоту. Допустим, высота нашего фундамента 80 см. Тогда при ширине 50 см поперечное сечение даст:

80*50=4000 см2

Тогда суммарная площадь поперечного сечения арматуры получится:

4000*0,1%=4 см2

При схеме армирования в 4 стержня и известной площади суммарного поперечного сечения арматуры в ленточном фундаменте мы можем определить диаметр продольной арматуры по таблице:

Казалось бы, при площади поперечного сечения арматуры в 4 см2 и 4 стержнях можно сделать вывод, что вам хватит и десятки. Но в таблице видно, что 4 стержня диаметром 10 мм имеют площадь поперечного сечения 3,14 см2. Не попадитесь на эту удочку и не допустите глупых математических ошибок при расчете фундамента вашего дома.

Выбрав столбец с 4 стержнями арматуры, нам нужно найти значение, наиболее приближенное к 4 см2, но не менее того. Поэтому нам подойдет значение 4,52 см2 и, соответственно, арматура 12 мм в диаметре.

Согласно таблице, при 4 стержнях площадь их поперечного сечения будет 4,52 см2 при диаметре арматуры 12 мм. Это наиболее ходовой тип арматуры, применяемый для армирования ленточных фундаментов малоэтажных строений.

Рассчитать диаметр арматуры при схеме армирования шестью или восемью стержнями можно аналогичным образом, найдя необходимой значение в соответствующей колонке.

Также правилами регламентируется минимальный диаметр арматуры в зависимости от ее длины: При длине фундамента до 3 м этот минимум составляет 10 мм, а при длине от 3 м — 12 мм.

Также отметим, что продольная арматура железобетонной ленты должна быть одинакового диаметра. Если же вы строите сарай или баню из остатков арматуры, то стержни большего диаметра должны оказаться в нижней части армокаркаса.

Расчет диаметра поперечной и вертикальной арматуры

Продольная арматура для ленточного фундамента должна быть рифленой, тогда как поперечная и вертикальная арматура может быть гладкой.

Рассчитать диаметр поперечной и вертикальной арматуры можно без сложных вычислений. Стоит ориентироваться на данные таблицы:

В нашем случае при высоте фундамента 80 см для поперечной и вертикальной арматуры можно брать гладкие стержни 6 мм в диаметре. Если же вы строите, скажем, двухэтажный коттедж, то для поперечной и вертикальной арматуры будет достаточно прутьев диаметром 8 мм.

Расчет количества продольной арматуры

Очень часто при возведении фундамента в разгар стройки становится понятно, что арматуры не хватает. Или же наоборот: после приемки работ оказывается, что несколько десятков погонных метров арматуры осталось, а ведь она не копейки стоит. А потом еще придется думать, куда ее пристроить. Поэтому так важно на этапе проектирования и планирования точно рассчитать количество необходимой арматуры для заливки фундамента.

К примеру, наш дачный дом имеет вот такую схему фундамента:

При фундаменте 6*8 нам потребуется посчитать периметр основания и добавить к нему длину несущих стен, под которыми также будет возводится фундамент. В нашем случае периметр равен:

 6+8+6+8=28 м

К периметру прибавим еще длину несущей стены:

28+6=34 м

Полученную цифру нам необходимо умножить на количество стержней в схеме армирования, в нашем случае на 4:

34*4=136 м

При расчете арматуры необходимо помнить, что обычно она поставляется в стержнях длиной 3-6 метров. Далеко не каждый поставщик металлопроката имеет возможность поставлять арматуру длиной 0,5 до 11,7 метров. Чаще всего на месте арматуру приходится резать в размер и стыковать внахлест, как показано на схеме.

При стыковке арматуры нужно помнить, что соседние прутья должны соединяться не строго друг над другом. Расстояние между соседними соединениями стержней арматуры должно составлять 1,5 длины нахлеста, но не менее 61 см.

Нахлест рассчитывается исходя из диаметра арматуры, умноженного на 30. В нашем случае это:

12*30=360 мм (36 см)

Чтобы добавить припуски с учетом нахлеста, можно:

  1. Посчитать количество стыков;
  2. Прибавить 10-15% к общей сумме длины арматуры.

Мы воспользуемся вторым способом и прибавим к нашей цифре 10%:

136+136*0,1=149,6 м

Учитываем то, что в угловой части фундамента арматуру придется изгибать  с загибом длиной 0,5 м. Итого на каждый угол придется 4 м таких выпусков или 20 м всего на весь фундамент. Прибавляем это количество к метражу ребристой арматуры:

149,6+20=169,6 м

Итого, для ленточного фундамента дачного дома 6*8 нам потребуется около 170 метров рифленой арматуры диаметром 12 мм.

Расчет количества вертикальной и поперечной арматуры

После того, как мы определились, сколько нам нужно купить рифленой арматуры 12 мм, нам нужно рассчитать, сколько потребуется гладкой арматуры диаметром 6 мм.

Взглянем на схему поперечного сечения фундамента:

Периметр каждого прямоугольника, который опоясывает продольную арматуру, в нашем случае составит:

40+70+40+70=220 см (2,2 метра)

Если взглянуть на припуски в местах соединения и учесть, что некоторые строители вертикальную арматуру вбивают в землю для устойчивости армокаркаса, то к этой сумме смело можно прибавлять сантиметров 20.

220+20=240 см (2,4 м)

Теперь нам нужно подсчитать, сколько таких прямоугольников разместится в нашем фундаменте. Это можно сделать двумя способами:

  1. Просто поделив длину нашего периметра и несущих оснований на расстояние между перемычками;
  2. Начертив схему фундамента и подсчитав места связок на чертеже.

Мы попробуем подсчитать количество связывающих колец на плане фундамента. Связки продольной арматуры вертикальными и поперечными прутьями необходимо производить каждые полметра (допустимо расстояние 0,3-0,8 метра). К тому же, на углах у нас разместится по две таких связки.

Сперва посчитаем, сколько таких опоясывающих прямоугольников поместится на стене 8 метров. Как видно из схемы, на восьмиметровой стене уже есть 6 угловых элементов. А если принять во внимание, что такие перемычки необходимо делать через каждые полметра, то на ней необходимо будет разместить еще 12 таких соединений. То же самое на второй восьмиметровой стене.

(6+12)*2=36 штук

Оставшиеся три стены по 5 метров предполагают еще по 9 перемычек:

9*3+36=63 перемычки

Получается, нам нужно длину гладкой арматуры, необходимой для фиксации в неподвижном состоянии продольной арматуры, умножить на количество таких соединений:

2,4*63=151,2 м

Получается, что для фундамента нашего дачного домика нам потребуется примерно 170 метров рифленой арматуры диаметром 12 мм и 150 гладкой арматуры диаметром 6 мм.

Учитывайте также, что в процессе работы часто остается много коротких стержней, непригодных для дальнейшего использования, поэтому к полученной цифре лучше прибавить еще процентов 10.

170+170*0,1=187 метров диаметром 12 мм

151,2+151,2*0,1=166,22 метров диаметром 6 мм

Зачастую поставщики считают количество арматуры не метрами погонными, а тоннами, поэтому на заключительном этапе подсчета вам может потребоваться перевести эти данные из расчета, что вес 1 мп рифленой арматуры 12 мм в диаметре равен 0,89 кг, а гладкой арматуры 6 мм в диаметре — 0,222 кг.

Итого:

187*0,89=166,43 кг

166,22*0,222=39,9 кг

Расчет количества вязальной проволоки

В места пересечения продольных, поперечных и вертикальных прутьев стыки связываются проволокой. Сварка при армировании фундамента крайне нежелательна, так как ухудшает свойства металла в местах соединения и может вызвать трещины при вибрации.

Рассчитать количество вязальной проволоки можно, зная количество стыков и длину проволоки, которая потребуется на каждый стык. Как правило, на каждый стык необходимо 15 см проволоки, сложенной вдвое, итого 30 см (0,3 м).

Ранее мы подсчитали, что в нашем фундаменте будет 63 перемычки, в каждой из которых 4 соединения для связки проволокой.

63*4=252 соединения

Далее нам необходимо количество соединений умножить на длину проволоки, необходимой для  каждого соединения:

252*0,3=75,6 метров

Если вы не имеете навыков вязки арматуры, то лучше вязальной проволоки взять с запасом, так как в неумелых руках даже обожженная проволока часто ломается.

Таким образом, для ленточного фундамента 6*8 с несущей стеной нам потребуется 166,43 кг рифленой арматуры диаметром 6 мм и 40 кг гладкой арматуры, а также 75,6 метров вязальной проволоки.

Расход арматуры в сравнении с плитным и столбчатым фундаментом

А теперь попробуем подсчитать, сколько бы нам понадобилось арматуры, если бы мы выбрали плитный или столбчатый фундамент.

Примерный расчет арматуры для плитного фундамента

Плитный фундамент состоит из двух арматурных сеток, связанных между собой. Для него, как правило, используется рифленая арматура диаметром 12 мм.

Ячейка между продольными и поперечными стержнями арматуры в сетке представляет собой квадрат 20*20 см. При фундаменте 6*8 нам потребуется узнать, сколько прутьев арматуры ляжет вдоль каждой стены с шагом в 20 см.

6/0,2=30 штук по 8 метров

8/0,2=40 штук по 6 метров

Если мы суммируем полученные цифры, мы получим количество прутков на одну сетку.

30*2+40*2=140 штук

В нашем варианте идеально было бы заказать 80 прутков длиной 6 метров и 60 прутков длиной 8 метров. Но чаще всего арматура продается длиной 3-6 метров, поэтому ее придется стыковать внахлест. Допустим, если заказать всю арматуру длиной 6 метров, то к 140 нужно будет прибавить еще 30 на наращивание по длинной стороне, которые потом разрежутся на трехметровые стержни с запасом на связку внахлест.

140+30=170 штук

170*6=1020 м рифленой арматуры

После этого необходимо соединить верхнюю и нижнюю сетку вертикальными стержнями, которых будет ровно столько, сколько пересечений продольной и поперечной арматуры.

30*40=1200 соединений

Допустим, высота плитного фундамента 20 см, то, соблюдая отступ от верха и низа бетонной плиты по 5 см, мы получим расстояние между верхней и нижней сеткой арматуры в 10 см.

1200*0,1=120 метров вертикальной арматуры

Общее количество арматуры для плитного фундамента составит:

1020+120=1122 метра погонных,
что в 6 раз больше, чем для ленточного фундамента.

Вязальной проволоки также нужно в несколько раз больше, так как в каждом месте, где пересекаются два горизонтальных и один вертикальный стержень, получится по два узла проволоки. Таких пересечений у нас 1200 в верхней сетке и столько же в нижней. На каждый узел необходимо в среднем 30 см вязальной обожженной проволоки.

1200*2*0,3=720 метров вязальной проволоки,
что в 10 раз больше, чем для ленточного фундамента на тот же дачный дом.

Примерный расчет арматуры для столбчатого фундамента

В принципе, для легкого дачного дома подойдет и столбчатый фундамент.

Для армирования свай достаточно арматуры диаметром 10 мм. Для вертикальных прутков используется ребристая арматура, горизонтальные прутки применяются только для того, чтобы связать их в единый каркас. Обычно арматурный каркас для столбика состоит из 2-4 прутков, длина которых равна высоте столба. Если диаметр столба превышает 20 см, то надо использовать больше стержней, равномерно распределяя их внутри столба. Для армирования 2-метрового столба диаметром 20 см можно ограничиться четырьмя прутками из арматуры диаметра 10 мм, которые расположены на расстоянии 10 см друг от друга и перевязаны в четырех местах гладкой арматурой диаметром 6 мм.

Предположим, что сваи для фундамента нашего дачного дома будут диаметром 200 мм с интервалом в 1,5 метра.

Делим периметр основания на шаг между сваями и получаем их количество:

34/1,5=22,6

Округляем до 23 столбов.

Свая будет армироваться тремя прутами рифленой арматуры и четырьмя хомутами — из гладкой. Посчитаем, сколько нужно рифленой арматуры на один столбик высотой 1,5 метра с выпуском под ростверк 0,3 м:

(1,5+0,3)*3=5,4 м

На все сваи уйдет:

5,4*23=124,2м рифленой арматуры

Для армокаркаса будет использоваться гладкая арматура, согнутая в окружность. Длина этой окружности с запасом составит:

3,14*0,2=0,628 м

Таких хомутов на одну сваю потребуется, как минимум, 4:

0,628*4=2,512 м

На все 23 столба гладкой арматуры потребуется:

2,512*23=57,776 м ≈58 м

Для расчета вязальной проволоки нам нужно посчитать количество соединений в наших столбах. Три прутка рифленой арматуры соединяются с четырьмя опоясывающими кольцами гладкой арматуры в шести местах:

3*4*0,3=3,6 метра проволоки на каждый столб

3,6*23=82,8 метра проволоки

Итого на свайный фундамент нашего дачного домика 6*8 потребуется около 125 метров погонных рифленой арматуры и 58 м гладкой арматуры, а также 83 м вязальной проволоки, что, конечно, получится экономичнее, чем ленточный фундамент и вполне подойдет для каркасного дачного дома.

Выводы:

 

В общем, совсем не сложно самостоятельно рассчитать количество и диаметр арматуры, необходимой для заливки фундамента. Особенно, при наличии проектно-сметной документации. Используя данный материал, вы без проблем сможете довольно точно рассчитать количество арматуры для заказа, чтобы потом не переплачивать за повторную доставку или излишний металлопрокат, оставшийся после стройки.

Сравнение расчетов количества арматуры для разных видов фундамента показало, что для дачного дома лучше всего подходят столбчатый и ленточный фундамент. А уж какой из них выбрать, будет зависеть от материала стен, кровли, перекрытий и количества этажей дома, пучинистости грунта и личных предпочтений.

 

Металлобаза «Аксвил» предлагает купить рифленую арматуру А3 и гладкую арматуру А1, вязальную проволоку, по безналичному и наличному расчету, оптом и в розницу с доставкой по Беларуси.

Основания и фундаменты: ленточный, свайный, столбчатый

Основание

От надежности основания зависит прочность и устойчивость любого здания и сооружения. Основанием обычно служит прочный слой естественного грунта, залегающий на определенной глубине. Основания могут быть естественные и искусственные.

Естественные основания можно устраивать в грунтах, которые в своем природном состоянии могут выдержать нагрузку от возведенного здания. Если грунт недостаточно прочный и нагрузка от здания превышает его несущую способность, грунт уплотняют либо устраивают искусственное основание. Искусственное основание можно устроить одним из следующих способов: уплотнением грунтов (трамбованием), цементацией (нагнетанием в грунт жидкого цементного раствора), силикатизацией (нагнетанием жидкого стекла и хлористого кальция), обжигом грунтов.

Для зданий небольшой этажности искусственным основанием может служить песчаная, бетонная или железобетонная подушка, устройство которой позволяет уменьшить нагрузку на единицу площади грунта.

Искусственные основания удорожают строительство здания, поэтому их применяют лишь в случаях, когда это экономически оправдано.

Фундамент

Фундаменты должны быть прочны, устойчивы, долговечны, а также индустриальны и экономичны. В зависимости от применяемых материалов фундаменты бывают бутовые, бутобетонные, железобетонные и бетонные.

Бутовые фундаменты представляют собой кладку из бутового камня на сложном или цементном растворе. Бутобетонные фундаменты устраивают из залитых бетоном кусков бутового камня. Бутовые и бутобетонные фундаменты весьма трудоемки и применяют их в строительстве лишь в тех районах, где камень является дешевым местным строительным материалом.

Железобетонные и бетонные фундаменты могут быть монолитные — устраиваемые на месте, либо сборные — из элементов заводского изготовления. В современном строительстве широко распространены сборные фундаменты, так как вес и трудоемкость их изготовления ниже, чем других конструкций.

Нижняя плоскость фундамента, соприкасающаяся с основанием, называется подошвой фундамента. Ширину подошвы фундамента определяют расчетом. Расстояние от спланированной поверхности земли до уровня подошвы называется глубиной заложения фундамента.

Глубина эта зависит от глубины залегания грунта, являющегося естественным основанием, однако она не должна быть меньше 500 мм. В глинистых грунтах глубина заложения фундамента под наружные стены должна на 150—200 мм превышать глубину промерзания грунта для данного климатического района. При устройстве фундаментов под внутренние стены отапливаемых зданий глубина заложения может быть уменьшена до 500 мм.

Ширина верхней плоскости фундамента называется его обрезом. Она обычно на 50—150 мм больше опирающейся на него стены. Однако для фундаментов из крупных бетонных блоков это требование не является обязательным: ширина обреза может равняться и даже быть несколько меньше (100—120 мм) толщины стены. По конструкции фундаменты делятся на ленточные, столбчатые, сплошные и свайные.

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывные конструкции, располагаемые под всеми наружными и внутренними несущими стенами. В поперечном сечении ленточные фундаменты могут иметь форму многоугольника, трапеции либо ступенчатую.

Сборные ленточные фундаменты выполняют из бетонных (сплошных либо пустотных) блоков. Под первый (нижний) ряд блоков на выровненную поверхность грунта основания либо на песчаную подготовку толщиной 100—150 мм укладывают железобетонные подушки. Сборный ленточный фундамент можно устраивать и без железобетонных подушек, если это обосновано расчетом.

Столбчатые фундаменты устраивают под отдельные опоры — колонны или кирпичные столбы. Монолитные столбчатые фундаменты (из бетона, бутобетона) должны в верхнем сечении иметь размеры, которые не менее чем на 200 мм превышают размеры опирающихся на них колонн или столбов. Наименьшее сечение для бутовых и бутобетонных фундаментов 600X600 мм, а для бетонных — 400X400 мм. Форма монолитных столбчатых фундаментов обычно ступенчатая. Для железобетонных колонн заводского изготовления, как правило, фундаменты устраивают также железобетонные, сборные, стаканного типа. Сборные фундаменты укладывают на слой монолитного бетона либо слой уплотненного песка толщиной 100—150 мм.

При прочных грунтах для основания малоэтажных зданий применяют столбчатые фундаменты и под несущие стены. В таких случаях столбчатые фундаменты возводят на расстоянии 3—6 м, причем их обязательно укладывают в местах пересечения стен и под внутренними несущими стенами. По фундаментным столбам укладывают железобетонные балки, которые служат основанием для стен.

Сплошные фундаменты применяют для сооружений, занимающих в основании небольшую площадь (для башен, обелисков, дымовых труб, тяжелых станков и производственных агрегатов). Сплошные фундаменты в виде тяжелой железобетонной плиты применяют также при возведении высотных зданий башенного типа. По конструкции сплошные фундаменты, как правило, монолитные железобетонные или бетонные.

Свайные фундаменты в зависимости от характера работы свай в грунте подразделяются на сваи-стойки и сваи висячие. Сваи-стойки проходят сквозь слой слабого грунта и опираются своими концами на слой прочного основания. Висячие сваи не достигают прочного основания, они лишь уплотняют слабый грунт, в который погружены, и воспринимают нагрузку от здания при трении их боковой поверхности о грунт.

Высокими технико-экономическими показателями характеризуются железобетонные сваи заводского изготовления. В поперечном сечении сваи — квадратные либо круглые. После забивки (или вибропогружения) свай по верхним концам их устраивают ростверк, представляющий собой бетонную или железобетонную подушку, либо ряд обвязочных балок. Ростверк обеспечивает равномерную передачу нагрузки от здания на сваи. Крупнопанельные здания, которые отличаются высоткой чувствительностью к неравномерным осадкам, целесообразно возводить на свайных фундаментах в виде коротких (длиной 3—7 м) железобетонных свай со сборно-монолитным ростверком. Применение фундаментов такой конструкции значительно повышает уровень индустриализации, сокращает объем земляных работ при строительстве и снижает его стоимость.

При закладке фундаментов необходимо принять меры для защиты здания от сырости, образующейся вследствие капиллярного поднятия грунтовой влаги и намокания стен. С этой целью во всех зданиях устраивают горизонтальную гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, склеенных дегтевой или битумной мастикой, либо цементного раствора состава 1 : 2, который укладывают слоем толщиной 25 мм.

Горизонтальную гидроизоляцию укладывают на 100— 150 мм выше поверхности земли и на 50 мм ниже уровня пола по всей ширине наружных и внутренних стен здания. Если здание строится с подвалом, необходимо иметь второй слой горизонтальной гидроизоляции на уровне пола подвала. Кроме того, для зданий с подвалом необходима вертикальная гидроизоляция — тщательная окраска наружной поверхности стен подвала, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом. Целесообразно также устраивать по наружному периметру здания замок из жирной мятой глины на всю глубину фундамента и стен подвала.

Для защиты основания от увлажнения поверхностными атмосферными и талыми водами здание с наружной стороны по всему периметру должно иметь отмостку шириной не менее 0,5 м с уклоном от здания в 2—3%. Ее выполняют из слоя асфальта толщиной 25 мм, уложенного по щебеночной подготовке толщиной 100 мм. Особенно тщательно необходимо выполнять работы по влагозащите оснований из макропористых, просадочных грунтов (лессовидных суглинков, например), которые, как известно, резко теряют прочность при увлажнении. Отмостку вокруг зданий, построенных на лессовидных грунтах, делают шириной не менее 1500 мм.

Фундаментная плита вместо традиционного фундамента - Nice House

Традиционный кирпичный фундамент на железобетонных ленточных фундаментах, засыпанный песком и утепленный достаточно тонким слоем полистирола, не отвечает сегодняшним техническим требованиям и поэтому все чаще заменяется фундаментной плитой. Это решение, используемое за рубежом уже много лет, намного дешевле, проще и быстрее в реализации (позволяет сократить работу до 4-5 дней).

Первые фундаментные плиты были построены в семидесятых годах прошлого века в Швеции.В настоящее время этот тип фундаментов широко применяется в Скандинавии, Канаде и Японии, где экстремальные климатические условия, условия местности и опасность сейсмических ударов требуют возведения зданий на фундаменте, стойком к различным, часто очень экстремальным условиям. Это возможно благодаря тому, что фундаментная плита имеет большую несущую способность – нагрузка распределяется на гораздо большую площадь, чем при традиционных фундаментах. Это предотвращает оседание здания и уменьшает деформацию фундамента, исключает растрескивание стен и повреждение конструкции дома.Таким образом, плиту можно изготавливать практически во всех условиях, как на грунтах с хорошей и плохой несущей способностью, на неоднородных, насыпных и влажных грунтах, так и в зонах горных повреждений.

Очень большим преимуществом этого фундамента является точность верхней поверхности. Его можно сразу использовать в качестве подложки под финишный слой, например, из керамической плитки.

По всем этим причинам фундаментная плита становится все более популярной в Польше.

Типы фундаментных плит

Основной задачей фундаментной плиты является передача нагрузок, а все нагревательные элементы следует считать необязательными. Между тем фундаментная плита может - но не обязана! - быть оборудованы различными типами систем отопления, использующими в качестве носителя горячую воду или воздух. Вся установка может быть размещена как в плате, так и на ней - в дополнительном токопроводящем слое (рисунок). Каждое из этих решений имеет свои преимущества и недостатки, и его применение должно быть индивидуально проанализировано и выбрано для конкретной инвестиции.

Потенциальные инвесторы ошибаются в этом отношении, потому что первыми современными панелями, изготавливаемыми в качестве фундамента индивидуальных домов, были отопительные панели. В некотором смысле это создало стереотип о том, что фундаментная плита — это только нагревательная плита.

Фундаментная плита представляет собой набор соответствующим образом подобранных строительных материалов, уложенных слоями, придающими форму правильно приготовленной бетонной смеси. Такая фундаментная плита, соответствующим образом спроектированная и дополнительно оснащенная системой обогрева, создает единую систему нагревательной плиты фундамента.Дополнительным преимуществом такого решения является также то, что все необходимые соединения и установки уже распределены в сформированной фундаментной плите. Таким образом, можно избежать дополнительных работ по установке, утеплению и укладке пола.

Когда стоит выбрать фундаментную плиту

Когда на участке сложные грунтовые и водные условия, основание имеет плохую несущую способность, обычно приходится искать решение, отличное от традиционного. Затем рекомендуется сделать фундаментную плиту.Вот ситуации, когда особенно стоит выбрать этот метод.

Слабый и посадочный грунт. Это грунты, в которых может образовываться набухание - явление, заключающееся в подъеме в зону промерзания связного грунта (глины, ила) в результате капиллярного поднятия грунтовых вод.

Высокий уровень грунтовых вод. Это очень неблагоприятное явление, которое может значительно увеличить затраты на планируемые инвестиции. Поэтому стоит заранее заказать в геотехнической компании

бурение нескольких скважин. Благодаря этому мы узнаем, что такое земля и на каком уровне вода на нашем участке.

Насыпные грунты. Это тот, который был перемещен из естественной среды обитания и депонирован без какого-либо уплотнения. Чаще всего их находят в разного рода раскопках. Такой грунт имеет очень плохую несущую способность.

Район - район горных повреждений - это общее название различных видов поверхностных деформаций и повреждений объектов и инфраструктуры в районах добычи полезных ископаемых, расположенных над эксплуатируемыми полезными ископаемыми или в непосредственной близости от них.

Внимание! Единственная земля, на которой нельзя строить плиту (или какое-либо здание), — это определенные органические грунты (например, торф и ил), не способные выдержать даже небольшой нагрузки. Они значительно деформируются, а вместе с ними перемещается фундамент и дом, сделанный на нем, что быстро приводит к царапанью и даже растрескиванию элементов их конструкции. Это касается и горных участков с крутым склоном.

Теплоизоляция фундаментной плиты

Иногда могут возникнуть сомнения, теплее ли фундаментная плита, чем самый утепленный пол на грунте.Что ж, эта технология на данный момент является лучшим решением с учетом надлежащей теплоизоляции (отсутствие мостиков холода) и влагоизоляции (отсутствие проблем, связанных с проникновением влаги). Кроме того, опорная плита очень хорошо аккумулирует тепло. По технологическим причинам «традиционные» фундаменты совершенно не приспособлены для такой функции. Коэффициент U панелей лучше 0,20 Вт/м2К, в зависимости от используемых слоев изоляции. Поэтому их можно с успехом использовать для строительства энергоэффективных и пассивных домов (подробнее о строительстве таких домов на стр.30).

Внимание! Национальный фонд охраны окружающей среды и водного хозяйства (NFOŚiGW) разработал проект первой финансируемой государством национальной программы субсидирования строительства таких домов. Его задачей является поддержка и развитие этой технологии в Польше. Это связано с директивой Европейского союза по энергоэффективности зданий. Согласно этому документу, с начала 2021 года все вновь возводимые здания должны быть объектами «практически нулевого энергопотребления».

Информация, предоставленная инвесторам Национальным фондом охраны окружающей среды и водного хозяйства (NFOŚiGW), показывает, что для получения финансирования затрат на планируемые инвестиции здание должно быть возведено на фундаментной плите.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail: См. пример

>.

Фундамент шаг за шагом - Nice House

Фундамент шаг за шагом для неспециалистов

В каждом проекте указывается способ фундамента здания - адаптированный к нагрузкам, которые здание будет передавать на фундамент, и несущей способности грунта, который в повторяемых проектах (тех, что напечатаны в каталогах)) принимается на среднем уровне. Фактические грунтовые условия на участке могут отличаться от принятых в проекте и если они значительно хуже их, необходимо адаптировать к ним фундаменты здания.Такая переделка фундаментов требуется для домов, построенных на землях насыпей, торфяных болотах, старых свалках, а также на неопределенных землях, не прошедших геотехническую проверку.

Внимание! Глубина, на которой должно находиться дно фундамента, зависит от глубины промерзания грунта и составляет 0,8-1,4 м в зависимости от региона Польши. Только легкие постройки на несыпучих грунтах (преимущественно песчаных) можно закладывать мельче - на глубину 50-60 см.

Наиболее типичный фундамент индивидуального дома состоит из двух частей - сплошного фундамента и фундаментных стен, которые в домах с подвалами также являются стенами подвалов.

Фундаменты ступенчато-неразрезные

Фундаменты, т.е. выступы в нижней части стен фундамента, позволяют распределить нагрузку от здания на большую площадь, уменьшая тем самым единичное давление стен на грунт. Их ширина и высота являются результатом проектных расчетов и не могут быть свободно изменены.

Наиболее популярны бетонные фундаменты, заливаемые прямо в землю. Чтобы сделать их более устойчивыми к неравномерному проседанию, их армируют продольно – стандартно четырьмя стержнями диаметром 12 мм.

Если несущая способность грунта недостаточна и нагрузки настолько велики, что сооружение бетонного основания потребовало бы применения большого количества бетона, применяют железобетонные основания, т. е. поперечно армированные.

При особо неблагоприятных грунтовых условиях стены фундамента вместо фундаментов опираются на железобетонную плиту, решетку или лапы, доходящие до несущего слоя грунта.

Под легкие деревянные постройки можно применять упрощенные фундаменты, без фундаментов, т. е. стены фундамента должны располагаться непосредственно на земле.

Фундамент шаг за шагом - стены фундамента

Толщина стен фундамента должна соответствовать толщине стен над землей. Если они двухслойные или легкие скелетные, то толщина стен фундамента обычно не превышает 25 см. Иногда для трехслойных стен необходим фундамент толщиной более 50 см. Стены фундамента

могут быть однородными (во всю толщину из одного материала) или слоистыми (с утеплением). Их обычно утепляют в домах с подвалами; в домах без подвала утепление этой части стен не требуется и не требуется по нормативным документам, в которых указывается только необходимое термическое сопротивление R пола по грунту (оно не может быть менее 1,5 (м2.К) / Вт). И такого результата можно добиться без хлопотного и неуверенного утепления стен фундамента – достаточно уложить теплоизоляцию под всю поверхность пола, что гораздо проще. Единственное место, которое труднее утеплить должным образом, это контакт такого утеплителя со стеной фундамента. Но есть и два пути:

  • дешевле приклеить утеплитель к стене фундамента и отделать цоколь, например, керамической плиткой,
  • дороже сделать верхнюю часть стены трехслойной стеновые, с фундаментной стеной, например, из клинкерного кирпича.

Фундамент шаг за шагом - Как сделать фундамент

Работы по фундаменту можно начинать после снятия верхнего слоя грунта и проведения земляных работ на соответствующую глубину. Для земляных работ часто нанимают экскаватор, но грунт для скамеек подбирается вручную.

Внимание! Глубина котлована под фундамент должна быть суммой следующих параметров:

  • толщина самого фундамента,
  • примерно 10 см слоя бетона основания,
  • возможно - выравнивающий песчаный балласт.
В домах с подвалами уровень столешницы должен соответствовать уровню чернового пола.

Базовый слой фундаментов из тощего бетона (класс В10) предназначен для выравнивания основания и защиты арматуры от коррозии. В песчаных однородных грунтах от него можно отказаться и заменить его подсыпкой из гравия.

Арматура фундаментов должна быть забетонирована не менее чем на 4 см от их низа, поэтому подвесить их лучше всего на ригели, опирающиеся по бокам опалубки.

Бетон класса В20 используется для заливки скамеек.Следует следить, чтобы он очень точно заполнил опалубку, тщательно уплотнить ее вокруг арматуры и выровнять обрешеткой, проведенной после опалубки.

Внимание! Не добавляйте воду в бетонную смесь – ни ту, что приготовлена ​​на заводе, ни ту, что «закрутили» на стройке – только для облегчения бетонирования фундаментов. Бетон из такой «крещеной» смеси будет слабее, пористее и менее устойчив к царапинам.

Свежезабетонированную скамейку следует предохранять от слишком быстрого высыхания: для этого ее накрывают пленкой или систематически поливают водой не менее 7 дней.

Пошаговая изоляция фундаментов - сплошной фундамент

Горизонтальная гидроизоляция фундаментов. Его устраивают только в зданиях с подвалами; она должна обеспечивать непрерывность диафрагмы снаружи и изнутри. Для этого необходимы нахлесты на 15-20 см, выходящие за ширину стены фундамента. Такой утеплитель состоит из двух слоев подложки (полиэфирная или стекловолоконная матрица), приклеенных к скамье клеем.

Фундамент шаг за шагом - как строить стены?

Фундаментные стены могут быть выполнены двумя способами:

  • монолитно-бетонными (заливными),
  • построенными: из бетонных или силикатных блоков или из блоков-заполнителей.

    Монолитные , т.е. литые, требуют применения опалубки (желательно многоразовой, т.к. изготовление разовой опалубки трудоемко и дорого). Таким способом делают в основном фундаменты, толщина которых не превышает 25 см. Стены могут быть дополнительно усилены. Обычно используется бетон классов от В15 до В20. Если он доставляется в бетоновозе с насосом, время изготовления фундамента, включая опалубку, обычно не превышает нескольких дней.

    Из кирпича - это наиболее часто используемый метод устройства фундаментов.Бетонные фундаментные блоки обычно имеют размеры 12×25×38 см, что позволяет возводить стены различной толщины, как однородные, так и с утеплением. Блоки следует строить на цементном растворе, тщательно заполняя все швы. Стены шире 38 см следует возводить поперечной стропой. В зданиях с подвалами стены должны быть усилены, чтобы они могли выдерживать давление грунта. Для этого с интервалом около 1,5 м в них необходимо сделать железобетонные столбы или в швы при кирпичной кладке укладывать сборную арматуру.

    Внимание! Если стена фундамента подлежит утеплению, то несущий слой должен симметрично нагружать ленточный фундамент. Также можно использовать шахматную систему утепления — тогда нагрузка равномерно распределяется по всей толщине фундамента.

    Из пустотелого кирпича - удобный способ фундамента, который также облегчает укладку теплоизоляции. После укладки гравийные блоки заполняют обычным бетоном или легким заполнителем (керамзитом). При необходимости стену можно армировать: по вертикали – пустотелыми блоками, или по горизонтали – швами.Бывают пустотелые кирпичи с продольным разделением загрузочных камер, позволяющим заполнять одну часть бетоном, а другую часть, например, полистирольным гранулятом.

Фундамент шаг за шагом - цена

  • Товарный бетон B20 - 200 a 230 зл/м3
  • Бетонные фундаментные блоки - 4 зл/шт.
  • Блоки для заполнения, толщина 24 см - PLN 6,50 / шт.
  • Многослойный кирпич - PLN 11 / шт.
  • Стоимость фундамента - 80 -110 злотых / м
  • Стоимость толщины стены фундамента25 см - PLN 100-120/м.
.90 000 PKD классификация - Раздел 43

Пожалуйста, прочтите следующую информацию и выразите свое добровольное согласие, нажав кнопку «Я согласен».

Помните, что вы всегда можете отозвать свое согласие.

Веб-сайт, с которого вы используете файлы cookie с целью:

  • необходимо для обеспечения надлежащей работы Веб-сайтов (обслуживание сеанса),
  • реализация функций, облегчающих использование веб-сайта,
  • анализ статистики трафика и рекламы на Веб-сайтах,
  • сбор и обработка персональных данных с целью показа рекламы собственных продуктов и рекламы клиентов.
Файлы cookie

Это файлы, устанавливаемые на конечных устройствах людей, использующих Веб-сайт, с целью администрирования Веб-сайта, адаптации содержимого Веб-сайта к предпочтениям пользователя, поддержания сеанса пользователя, а также для статистических целей и таргетинга рекламы (настройки рекламного контента для индивидуальные потребности пользователя). Обратите внимание, что пользователь Веб-сайта может определить условия хранения или доступа к информации, содержащейся в файлах cookie, с помощью настроек браузера или конфигурации службы.Подробную информацию по этому вопросу можно получить у производителя браузера, поставщика услуг доступа в Интернет и в Политике конфиденциальности и использования файлов cookie.

Администраторы

Администратором ваших персональных данных в связи с использованием Сайта и его сервисов является Издательство Налоги GOFIN sp.z o.o. Администратор персональных данных в файлах cookie в связи с отображением анализа статистики и отображение персонализированной рекламы являются партнерами Wydawnictwo Podatkowy GOFIN sp.z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Каковы ваши права в отношении ваших личных данных?

Что касается ваших данных, вы имеете право запросить доступ к вашим данным, исправление, удаление или ограничение обработка, право возражать против обработки данных, право отозвать согласие.

Правовая основа для обработки ваших персональных данных
  • Необходимость обработки данных в связи с выполнением контракта.

    В нашем случае договор означает принятие правил наших услуг. Поэтому, если вы принимаете договор на предоставление данной услуги, мы можем обрабатывать ваши данные в объеме, необходимом для выполнения этого договора.

  • Необходимость обработки данных в связи с законными интересами администратора.

    Применяется к ситуациям, когда обработка данных оправдана обоснованными потребностями администратора, т.е.для выполнения статистических измерений, улучшения наших услуг, а также проведения маркетинга и продвижения собственных услуг администратора.

  • Добровольное согласие.

    Для достижения целей:
    - запоминание ваших решений на Веб-сайтах относительно использования опционально доступных функций,
    - анализ трафика и статистики рекламы на Веб-сайтах,
    - отображение персонализированной рекламы собственных продуктов и рекламы клиентов в связь с посещением этого веб-сайта партнеры Wydawnictwo Podatkowy Gofin sp.о.о. должен иметь возможность обрабатывать ваши данные.

Нам необходимо ваше добровольное согласие на сохранение файлов cookie в целях достижения вышеуказанных целей.
В связи с вышеизложенными разъяснениями, пожалуйста, дайте свое добровольное согласие на хранение информации в файлах cookie, нажав кнопку «Я согласен» или «Не сейчас» в случае отсутствия согласия.Можно использовать «расширенные настройки» файлов cookie, чтобы определить индивидуальное согласие на сохранение выбранных файлов cookie для выбранных целей. .

S3 Легница (A4) - Любавка задание III


Неделя 18-24 апреля 2022 г.

ДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Выполнение земляных работ в нескальных и скальных грунтах
Раздел I
тг км 40+300 - 40+720.
Раздел II
ТГ км 46 + 100 - 46 + 300 Д6, км 1 + 850 - 2 + 000.
Раздел III
тг км 50 + 260 - 50 + 670; 52 + 300 - 52 + 900; 53 + 200 - 53 + 500 МОП_ПН.
Устройство насыпей
Раздел I
ТГ км 38 + 500 - 38 + 530 Ж4, ТГ км 39 + 760 - 39 + 810 З1 (ГВН), ТГ км 40 + 750 - 40 + 870 Ж7-6.
Раздел II
TG км 45 + 180 W1 (GWN), TG км 46 + 800 - 46 + 900 W9.
Раздел III
ТГ км 50 + 130 - 50 + 195 W11, ТГ км 51 + 250 - 51 + 280 W16, ТГ км 51 + 460 - 51 + 495 W13, ТГ км 52 + 212 - 52 + 256 W17-16, ТГ км 52 +880 - 52 + 960 Вт5
Встреча ZB_11a MOP_PN.
Стабилизация цементом - Верхний слой насыпи 20 см 9000 7
Раздел II
тг км 48 + 160 - 48 + 345; 45 + 830 - 45 + 960 л.
Копать траншею
Раздел III
тг км 52 + 400.
Текущий ремонт временной организации движения на месте.
Сушка слоев насыпи.

МОСТОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

WS-31
расширение сегмента 15 (JP),
усиление сегмента 16 (JP),
бетонирование нижней плиты сегмента 16 (JP),
бетонирование верхней плиты сегмента 16 (JP),
усиление сегмента 17 (JP),
расширение сегмента 18 (JL),
усиление сегмента 19 (JL).
WS-35
усиление кузова по оси D (задняя стенка), бетонирование крыла по оси D (JL), усиление кузова по оси А
WS-36
усиление фундамента по оси G, бетонирование фундамента по оси G
WS-30
опалубка, армирование, бетонирование фундаментов - замена/стабилизация грунта.
WS-33
сборка опалубки надстройки
МС-25
изготавливаются крылья опоры С.
ВД-27
выполнен базовый бетон для фундаментов опор В и С.
ПГ-29
столб B строится j.слева,
поддерживает правое устройство C.
WS-37
начато строительство закладок фундаментов.
Р-01.2
Армирование, опалубка и бетонирование стыковочной плиты вместе с бетонированием торцов монолита.
ММ-01
Котлован для входа в водопропускную трубу (без ответвления).
ПЗ-35
исполнение гидроизоляции водопропускной трубы, исполнение облегченной изоляции переходных плит.
Р-07.5
гидроизоляция водопропускной трубы.
ПЗ-37
гидроизоляция водопропускной трубы.
ПЗ-39
светоизоляционные характеристики водопропускного провода.

ТОННЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Тоннель ТС-26:
Выравнивающий слой торкретбетона - восточный и западный проход,
Сборка мостовых кранов, внутренний кожух - восточный и западный проход,
Фрезеровка - восточный проход,
Фрезерование боковой стенки - восточный и западный проход,
Слой железобетона - рулонный бетон - восточный и западный проход,
Выемка пола - восточный неф,
Бетонирование C&C и армирование плиты основания - восточный и западный проходы
Армирование поперечных проходов CPP

Тоннель ТС-32
Опалубка, арматура, бетонирование конька тоннеля, опалубка, арматура, бетонирование стены тоннеля.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Строительство ливневой канализации:
выполнение работ на водосборе №1;
выполнение работ на водосборе №3;
выполнение работ на водосборе № 6;
выполнение работ на водосборе №12.
Строительство удерживающих резервуаров
Танк ZB_11a
земляные работы;
профилирование откосов;
исполнение балластное;
укладка геомембраны.
Реконструкция помех сетей низкого и среднего напряжения
Столкновение ЛС-08
демонтаж столбчатого фундамента.
Строительство соединения для системы управления дорожным движением
выемка на км 38 + 560 - 39 + 150;
укладка труб в траншее (ригель) на 38 + 350 км.
Строительство технологического канала Выемка
в скале на 48+400 - 48+600 км.




Неделя 04.11 - 04.17.2022

ДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Выполнение земляных работ в нескальных и скальных грунтах
Раздел I
тг км 40 + 300 - 40 + 720; 41 + 000 - 41 + 100
Раздел II
тг км 46+100 - 46+300; 46 + 400 - 46 + 500
Раздел III
тг км 53 + 200 - 53 + 500
Устройство насыпей
Раздел I
Д2 км 0 + 170 - 0 + 240 П2
Раздел II
ТГ км 46 + 300 - 46 + 700 Ж15, Д8 км 0 + 180 - 0 + 190 Ж3, Д8 км 0 + 430 - 0 + 440 Ж5
Раздел III
ТГ км 49 + 090 - 49 + 135 Ж6, ТГ км 49 + 900 - 49 + 970 Ж3-2, ТГ км 51 + 690 - 51 + 740 Ж9, ТГ км 52 + 170 - 52 + 212 Ж14-13, ТГ км 52 + 220 - 52 + 250 W19, ТГ км 52 + 880 - 52 + 960 W7-6, съезд ZB_11a.
Стабилизация цементом - Верхний слой насыпи 20 см 9000 7
Раздел I
тг км 39+640 - 39+760.
Раздел III
тг км 49 + 790 - 49 + 890; 51+010 - 51+057.
Копать траншею
Раздел I
ТГ км 40+000 - 40+100, Д2 км 0+800 - 0+880.
Раздел III
тг км 53+700 - 53+800.
Водопропускная труба под короной дороги Ø 800
ПЭВП
Раздел I D2 км 0 + 006.
Водопропускная труба стальная
Раздел I
P02.3 - фи 150.
Продолговатые фильтры
канализация DN200.
Раздел III
тг км 50 + 338; 50 + 460.
Дренажные камеры диаметром 315 мм из ПВХ
Раздел III
тг км 50 + 338; 50 + 460.
Текущий ремонт временной организации движения на месте.
Сушка слоев насыпи.

МОСТОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

WS-31
усиление сегмента 14 (JP),
бетонирование верхней плиты сегмента 14 (JP),
расширение сегмента 14 (JP),
усиление сегмента 15 (JP),
усиление сегмента 17 (JL),
бетонирование верхней плиты сегмента 17 (JL),
расширение сегмента 17 (JL),
усиление сегмента 18 (JL),
бетонирование нижней плиты сегмента 18 (JL).
WS-35
усиление кузова по оси D,
бетонирование кузова по оси D (JL).
WS-36
поковка фундаментных свай по оси F,
усиление фундамента по оси F,
бетонирование фундамента по оси F,
создание слоя ненесущего бетона по оси G,
поковка фундаментных свай по оси G.
WS-30
исполнение из неконструкционного бетона для фундамента.
WS-33
сборка опалубки надстройки.
WS-24
Леса ООН, справа, демонтированы.
МС-25
забетонирован фундамент С справа, Изготавливается
крыла С левым блоком.
ВД-27 Ведутся земляные работы по фундаментам
(в районе опор В и С обнаружены грунтовые условия, не соответствующие предположениям документации).
ПГ-29
забетонирован корпус опоры С, левый узел.
WS-37
завершены фундаментные работы.
P-01.1 Светоизоляционные характеристики водопропускной трубы
.
Р-01.2
Арматура, опалубка входного и выходного монолитных концов
ПЗ-35
Подготовка поверхности водопропускной трубы к гидроизоляции.
Р-07.5
Арматура и опалубка плиты перехода - 2 шт с южной стороны, бетонирование плит перехода (1 плита с северной стороны + 2 плиты с южной стороны).
ПЗ-37
подготовка поверхности водопропускной трубы к гидроизоляции, гидроизоляция водопропускной трубы.
ПЗ-39
бетонирование входной и выходной стен и перемычки, двойная изоляция стыков сборных элементов.

ТОННЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Тоннель ТС-26:
Выравнивающий слой торкретбетона - восточный и западный проход,
Фрезеровка - восточный проход,
Слой железобетона - рулонный бетон - восточный и западный проход,
ЦС восточный неф - бетонирование и усиление нижней плиты,
Армирование поперечных проходов КПП.

Тоннель ТС-32м
Опалубка, арматура, бетонирование конька тоннеля, опалубка, арматура, бетонирование стены тоннеля, изготовление неконструкционного бетона для фундамента.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Строительство ливневой канализации:
выполнение работ на водосборе №3;
выполнение работ на водосборе №10;
выполнение работ на водосборе №12.
Строительство удерживающих резервуаров
- Резервуар ZB_11a - земляной;
профилирование откосов.
Реконструкция помех сетей низкого и среднего напряжения
Столкновение ЛС-04
закладочное исполнение.
Строительство технологического канала - сборка камер ст69.




Неделя 04.04 - 10.04.2022

ДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Выполнение земляных работ в нескальных и скальных грунтах
Раздел I
тг км 40 + 300 - 40 + 720
Раздел II
тг км 44 + 900 - 45 + 100; 45 + 300 - 45 + 500; 46 + 100 - 46 + 300 Д6; км 0 + 350 - 0 + 400
Раздел III
тг км 53 + 800 - 54 + 000
Устройство насыпей
Раздел I
ТГ км 41 + 550 - 41 + 590 З2
Раздел II
ТГ км 45 + 190 - 45 + 220 W1, ТГ км 46 + 300 - 46 + 700 W15.
Раздел III
ТГ км 51 + 690 - 51 + 740 W10, ТГ км 52 + 170 - 52 + 212 W15, DD53 + 798 W3-2 D16, км 0 + 000 - 0 + 097 W4.
Макропрокачка под WS-36.
Стабилизация цементом - Верхний слой насыпи 20 см 9000 7
Раздел III
тг км 49 + 790 - 49 + 890; 50 + 900 - 51 + 010.
Копать траншею
Раздел I
тг км 40+000 - 40+300.
Раздел II
Д6 км 0 + 350 - 0 + 600.
Раздел III
тг км 53+700 - 53+800.
Текущее обслуживание введена временная организация движения.
Сушка слоев насыпи.

МОСТОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

WS-31
усиление сегмента 14 (JP),
бетонирование верхней плиты сегмента 14 (JP),
расширение сегмента 14 (JP),
усиление сегмента 15 (JP),
усиление сегмента 17 (JL),
бетонирование верхней плиты сегмента 17 (JL),
расширение сегмента 17 (JL),
усиление сегмента 18 (JL),
бетонирование нижней плиты сегмента 18 (JL).
WS-35
усиление кузова по оси D,
бетонирование кузова по оси D (JL),
WS-36
поковка фундаментных свай по оси F,
усиление фундамента по оси F,
бетонирование фундамента по оси F,
создание слоя ненесущего бетона по оси G,
поковка фундаментных свай по оси G.
WS-33
сборка опалубки надстройки.
WS-24
сжатая юридическая единица ООН.
МС-25
строительство фундамента C j.законы.
ПГ-29
выпускается корпус опоры С, левый узел.
WS-37
работы по фундаментам.
Р-01.2
Армирование, опалубка и бетонирование входных и выходных плит днища.
ПЗ-31
для финишной легкой изоляции водопропускной трубы.
ПЗ-35
Армирование, опалубка и бетонирование переходных плит.
Р-07.5
Армирование, опалубка и бетонирование 1 плиты перехода - северная сторона,
Арматура и опалубка переходных плит 1 северной стороны + 2 плиты южной стороны.
ПЗ-39
завершение армирования и опалубки входной и выходной стен и перемычки.

ТОННЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Тоннель ТС-26:
Выравнивающий слой торкретбетона Фрезерование,
Слой железобетона - катаный бетон
Подготовка C&C - Восточный неф

Тоннель ТС-32
Опалубка, армирование, бетонирование конька тоннеля - Опалубка, армирование, бетонирование стены тоннеля.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Строительство ливневой канализации:
выполнение работ на водосборе №3;
выполнение работ на водосборе №13;
выполнение работ в водосборной зоне №
выполнение работ в зоне водосбора МОП Восток С.
Реконструкция ВЛ 220 кВ
монтаж грозозащитных тросов связанных с оптическим волокном типа OPGW на участке 88-99.
Реконструкция помех сетей НН и СН:
Столкновение ЛС-04
демонтаж опор;
демонтаж ВЛ;
столб в сборе;
свесы кабелей ВЛ;
монтаж УФ-труб RHDPE;
герметизация концов труб термоусадкой.
Строительство технологического канала:
выполнение основной трассы КТ на участке ст74-ст75;
сборка колодца ст74;
сборка колодца ст75.

.

Смотрите также