Ленточные и столбчатые фундаменты
Лекция 3
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
План лекции
- Классификация грунтов
- Онования и требования к ним
- Классификация фундаментов
- Детали фундаментов
- Защита фундаментов от воды (отмостка, гидроизоляция)
Схема: Классификация грунтов
|
ОСНОВАНИЯ
Геологические породы, залегающие в верхних слоях земной коры, используемые в строительных целях, называются грунтами.Грунты представляют собой скопление частиц (зерен) различной величины, между которыми находятся поры (пустоты). Эти частицы образуют так называемый скелет грунта. Грунты, непосредственно воспринимающие нагрузки от здания или сооружения, называются основанием. Основание, способное воспринять нагрузку от здания или сооружения без укрепления (усиления) грунтов, называется естественным основанием. Основание, способное воспринять нагрузку от здания или сооружения только после проведения мер по укреплению (усилению) грунтов, называется искусственным основанием.
Естественные основания. Грунты, используемые в качестве естественных оснований зданий и сооружений, подразделяются в зависимости от геологического происхождения, минералогического состава, физико-механических показателей на скальные и нескальные. К последним относятся крупнообломочные, песчаные и глинистые.
Скальные грунтыпредставляют собой вулканические (изверженные), метаморфические и осадочные породы с жесткой связью между зернами минералов (спаянные и сцементированные). Такие грунты залегают в виде сплошного массива или трещиноватого слоя, образующего подобие сухой кладки. К скальным грунтам относятся граниты, базальты, песчаники, известняки. Под нагрузкой от здания и сооружения они (за исключением сильно выветрившихся рухляков или водорастворимых скальных пород) не сжимаются и являются наиболее прочными основаниями зданий и сооружений. К водорастворимым и размягчаемым в воде скалистым породам относятся гипсы, ангидриты, глинистые сланцы, некоторые виды песчаников.
Крупнообломочные грунты представляют собой несцементированные скальные грунты, содержащие более 50% по весу обломков кристаллических или осадочных пород. Такие грунты из крепких неразмываемых пород слабо сжимаются под нагрузкой и также могут быть прочным основанием для зданий и сооружений. В зависимости от крупности
зерен различаются щебенистые (гравелп-стые) крупнообломочные грунты при преобладании щебня или гравия крупнее 10 мм и дресвяные — при преобладании щебня пли гравия от 2 до 10 мм.
Песчаные грунты, сыпучие в сухом виде, состоят преимущественно из округленных частиц (зерен) крупностью от 0,05 до 2 мм, являющихся конечным результатом распада каменных пород. В зависимости от крупности частиц пески разделяются на гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пыле-ватые. В зависимости от плотности сложения или пористости песчаные грунты бывают плотные, средней плотности и рыхлые. В зависимости от степени влажности или степени заполнения объема пор водой различают песчаные грунты маловлажные, влажные и насыщенные водой. Увлажнение песчаных грунтов снижает их несущую способность, причем снижение тем больше, чем меньше размеры частиц грунта. Особенно сильно влияет на снижение несущей способности грунта увлажнение мелкозернистых и пылеватых песков с глинистыми и илистыми примесями. Эти грунты в водонасыщенном состоянии становятся текучими, и потому их называют плывунами; возведение зданий на таких грунтах создает .значительные затруднения. Песчаные грунты из гравелистых, крупных и средней крупности песков малосжимаемы и при достаточной мощности слоя служат прочным и устойчивым основанием зданий и сооружений.
Глинистые грунты — результат разложения горных пород с преимущественным содержанием глинозема — относят к связным грунтам, так как частицы их скреплены силами внутреннего сцепления. Они состоят из мельчайших минеральных плоских частиц размером менее 0,005 мм и толщиной менее 0,001 мм, а также песка и иногда растительных остатков. Эти примеси уменьшают водонепроницаемость глины и ее прочность. В зависимости от количества содержащихся в грунте глинистых частиц и песка, а также пластичности грунта различают супеси, суглинки и глины. Глинистые грунты пластичны, т. е. способны при добавке воды переходить из твердого состояния в пластичное, а при дальнейшем увлажнении — в текучее состояние. От степени влажности существенно зависят строительные свойства глинистых
грунтов. В сухом и маловлажном состоянии они служат хорошим основанием для зданий и сооружений, но несущая их способность в разжиженном состоянии значительно снижается.
Расширение воды при замерзании в порах глинистых грунтов основания вызывает увеличение объема грунта, или, как говорят, «пучение». При замерзании влажных глинистых грунтов основания силы пучения бывают настолько велики, что они приподнимают фундаменты и могут явиться причиной деформации фундаментов и здания. Поэтому глубина заложения фундаментов от уровня земли на глинистых грунтах должна быть, как правило, не менее глубины зимнего промерзания.
Глинистые грунты, обладающие в природном состоянии видимыми невооруженным глазом порами (лёссы, лёссовидные) в форме ячеек и вертикальных трубочек, размеры которых значительно превосходят размеры частиц, составляющих скелет грунта, называются макропористыми грунтами. При увлажнении эти грунты из-за содержания в них растворимых в воде извести, гипса и других солей теряют связность, быстро намокают и при этом уплотняются, образуя просадки, поэтому их называют просадочными грунтами. Для обеспечения прочности, устойчивости и пригодности к эксплуатации зданий и сооружений, возводимых на просадочных грунтах, при проектировании и строительстве должны выполняться специальные мероприятия по укреплению грунтов основания и по'защите их от увлажнения.
Существуют также насыпные грунты — искусственные насыпи, образованные при засыпке оврагов, прудов, побережий рек, на местах свалок, участках отвалов отходов производства и т. п. Засыпка производится не только грунтом или отвалами (пустой породой, шлаками и т. п.), обладающими малой сжимаемостью, но и мусором, содержащим большое количество органических разлагающихся примесей, отходов производства, неоднородных как по структуре и составу, так и по сжимаемости. Плотность насыпных грунтов часто зависит от возраста насыпи и характера грунтов. Так, насыпи из песчаных грунтов самоуплотняются через 2—3 года, а из глинистых — через 5—7 лет. Хорошим основанием служат отвалы металлургических шлаков при мощности слоя больше 3 м. Вопрос об использовании грунтов в качестве основания для зданий и сооружений рассматривается в каждом отдельном случае, в зависимости от характера грунта и возрас-
та насыпи, а с другой стороны — в зависимости от назначения здания или сооружения.
Грунты всех видов называют мерзлыми, если они содержат в своем составе лед при отрицательной или нулевой температуре, и вечномерзлыми, если они в продолжение многих лет не подвергались сезонному оттаиванию.
Грунтовые воды образуются в результате проникания в грунт атмосферных осадков. Проходя через водопроницаемые слои грунта, вода удерживается водонепроницаемым слоем (водоупором), которым обычно служит глина, и течет по его склону. В водонепроницаемых слоях иногда встречаются прослойки глинистых грунтов, вследствие чего грунтовая вода задерживается, образуя верховодку. Уровень грунтовых вод зависит от дождей, таяния снегов, изменения уровня воды в находящихся поблизости водоемах. Грунтовые воды, просачиваясь через различные слои грунтов и растворяя содержащиеся в них вещества и газы, образуют растворы, разрушительно действующие' на материалы фундаментов. Такие грунтовые воды называются агрессивными. Сточные воды промышленных предприятий, например химических заводов, также могут повышать агрессивность грунтовых вод. Степень агрессивности грунтовых вод устанавливают химическим анализом. Когда в грунте основания содержатся текучие воды со скоростями течения, при которых возможно размывание грунтов (что особенно важно при песчаных грунтах), принимают меры защиты основания: дренаж, водопонижение, шпунтовые ограждения и др.
Основания зданий и сооружений выбирают на основе инженерно-геологических, гидрогеологических изысканий и исследований грунтов. Цель исследования грунтов оснований — получение данных об их геологическом строении. В состав исследования грунтов входит определение физико-механических характеристик отдельных слоев лабораторными исследованиями образцов грунтов, определение степени влажности, уровня и состава грунтовых вод и других данных, материалы которых служат основой для проектирования и для установления условий возведения и эксплуатации зданий и сооружений.
Исследование грунтов, проводимое при выборе площадки (участка) для строительства и на стадии разработки чертежей проекта, — очень важный этап проектирования. От правильности выбора площадки и проведения исследований ее грунтовых условий в значительной степени зависит стоимость
Рис. II.1. Геологический профиль 1 — скважина; 2 — уровень грунтовых вод
Таблица II.1 Схема напластования грунтов
Наименование грунтов | Мощность слоя в м | Отметка слоя в м |
Растительный слой — почва . . | 0,3 | 124,4 |
Песок мелкий маловлажный се- пый ....................................................... | 1,8 | 122,6 |
Суглинок твердый ................................ | 2,4 | 120,2 |
Песок средней крупности желтый .......... | 2,8 | 117,4 |
Песок крупнозернистый красно-бурый средней плотности . . . | 2,1 | 115,3 |
Песок гравелистый, плотный . | 1,7 | 113,6 |
Примечание. Установившийся уровень грунтовой воды — 113,4 м от условного уровня моря.
устройства оснований зданий и сооружений и обеспечение их устойчивости в процессе эксплуатации.
По образцам грунтов из скважин, проходимых бурением, или из шурфов (шурф — небольшая геологическая выработка, яма) составляют разрезы (колонки) и геологические профили расположения слоев грунтового массива по характерным направлениям. Пример схемы напластования грунтов приведен в табл. II.1, а геологического разреза на рис. II.1.
Работа грунта под нагрузкой проходит следующим образом. Под действием нагрузки от фундаментов в грунтах основания возникает давление, величина которого зависит от собственного веса грунта и от веса здания или сооружения. Давление от собственного веса грунта, зависящее, в свою очередь, от объемного веса грунта и от глубины заложения фундамента, называется природным (бытовым) давлением. Давление от веса здания или сооружения называется дополнительным давлением.
Под фундаментом грунт уплотняется. В пределах сжимаемой толщи грунта под давлением действующей нагрузки, а также в результате уменьшения объема пустот и перемещения частиц грунта возникают деформации основания, вызывающие осадку фундамента, а вместе с ним и здания или сооружения. Небольшие осадки, если они равномерны по периметру здания, безболезненно воспринимаются зданиями и сооружениями. Гораздо опаснее для зданий неравномерные осадки.
По чувствительности к неравномерным осадкам наземные конструкции разделяются на малочувствительные и чувствительные.
Малочувствительны к неравномерным осадкам такие конструкции, которые проседают как одно пространственное целое равномерно или с креном. Таковы, например, дымовые трубы, водонапорные башни, рамные конструкции на сплошных фундаментных плитах. Малочувствительны к неравномерным осадкам также конструкции, элементы которых шарнирно связаны друг с другом (колонны со свободным опиранием ферм, балок).
Чувствительными к неравномерным осадкам называют конструкции, состоящие из жестко связанных между собой элементов, взаимное смещение которых может вызвать в несущих конструкциях здания значительные деформации или местные повреждения. К таким конструкциям относят крупнопанельные здания с несущими поперечными стенами, рамы с жесткими узлами, бесшарнирные и двух-шарнирные арки, своды.
Предельные величины средних осадок оснований зданий и сооружений не должны превышать следующие величины в см:
Для крупнопанельных бескаркасных
зданий ....................................................... 8
Для зданий с кирпичными и крупно
блочными стенами.......................................... 8—10
То же, со стенами, армированными же
лезобетонными поясами.................................. 15
Для каркасных зданий........................................ 10
Искусственные основания. Если грунты основания в пределах сжимаемой толщи слабы (насыпные грунты, торфянистые, рыхлые песчаные и суглинистые грунты с большим содержанием органических остатков и т. п.), не обладают необходимой несущей способностью или от воздействия нагрузок от здания и сооружения в них могут возникнуть значительные неравномерные осадки, их искусственно укрепляют или применяют фундаменты, передающие нагрузки на нижележащие прочные грунты. В этих же целях применяют свайные фундаменты. Выбор свайных фундаментов или способа укрепления грунтов производится технико-экономическим сопоставлением различных вариантов устройства оснований и фундаментов.
В массовом гражданском строительстве, как правило, применяют искусственные основания двух видов: основание, создаваемое уплотнением, и основание, создаваемое укреплением грунта. Грунты оснований уплотняют поверхностным трамбованием тяжелыми трамбовками в виде усеченного конуса весом 1,5—3 т, поднимаемыми краном на высоту 3—4 м и сбрасываемыми на уплотняемую поверхность. Такой способ, применяемый при уплотнении насыпных и просадочных грунтов, носит название поверхностного. Глубинное уплотнение производят «грунтовыми сваями» — забивкой сердечника в виде деревянной конической сваи. Сердечником, вводимым в грунт, уплотняют его, а после извлечения сердечника образовавшуюся скважину заполняют грунтом, грунтобетоном или сухим песком. При слабых грунтах часто заменяют их песчаными подушками (рис. II.2, а). Песок укладывают слоями толщиной 150—200 мм и уплотняют трамбовками или поверхностными вибраторами с поливкой водой. Можно принять для этого грунтобетонные смеси и шлаки. Искусственное укрепление слабых грунтов достигается цементацией, термическим способом, химическим закреплением или силикатизацией грунтов.
Термический способ укрепления грунта состоит в нагнетании в толщу грунта под давлением через трубы воздуха, нагретого до 600—800° С, или в сжигании горючих продуктов, подаваемых в герметически закрытую скважину под давлением. Термический способ глубинного уплотнения грунта применяют для устранения просадочных свойств лёссовых грунтов на глубину 10—15 м. Обожженный грунт образует фильтрующий слой, сквозь который вода может проникнуть через толщу просадочного грунта на устойчивый непроса-дочный грунт. Обожженный грунт приобрета-
ет свойства керамического тела, не намокает и не набухает.
Цементация грунтов осуществляется нагнетанием в грунт через забитые в него трубы цементной суспензии, цементно-глинистых растворов. Цементация применяется для укрепления гравелистых, крупно- и среднезер-нистых песков, для заделки трещин и полостей в скальных грунтах.
Силикатизация состоит в инъекции через трубы в грунт растворов жидкого стекла и хлористого кальция и применяется для укрепления песчаных пылеватых грунтов, плывунов и макропористых грунтов. Инъекция делается на глубину 15—20 м и более, а радиус распространения силикатизации достигает 1 м.
ЛЕНТОЧНЫЕ И СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
Фундаментом называется подземная часть здания, воспринимающая все нагрузки, как постоянные, так и временные, возникающие в надземных частях, и передающая эти нагрузки на основание.
Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента, или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием, — подошвой фундамента.
Фундаменты должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, долговечности и экономичности. При выборе типа фундамента следует исходить из требований индустриализации, достигаемой применением сборных блоков заводского или полигонного изготовления с максимальным укрупнением их, насколько это позволяют имеющиеся на строительстве подъемно-транспортные механизмы. Конструкции фундаментов проектируют с учетом характера несущего остова зданий и сооружений и степени чувствительности их к возможным осадкам, характера геологических и гидрогеологических условий участка, условий района строительства, наличия местных строительных материалов и средств механизации, мощности материально-технической базы.
Глубину заложения фундаментов или расстояние от планировочной отметки земли до подошвы фундамента для зданий без подвала принимают в зависимости от назначения зданий и сооружений и их конструктивных особенностей, наличия подземных коммуникаций, величины и характера нагрузок, глубины заложения фундаментов примыкающих зданий, геологических и гидрогеологических ус-
Рис. II.2. Ленточные и столбчатые фундаменты
в — на песчаной подушке; б — вутобетонный фундамент: в, г — бутовый фундамент; д — то же, с кирпичной облицовкой; • — бетонный фундамент дома с подвалом; ж —из сборных сплошных бетонных блоков; и — каменный столбчатый фундамент; / — бетонная подготовка; 2 — фундаментная стена; 3—фундаментный стеновой блок; 4 — гидроизоляция; 8 — стена надземной части здания; 6 — бутобетон; 7 — бутовая кладка; 8 — уво-вень пола первого этажа (±0,0(3); 9 — кирпичная облицовка; 10 — пол подвала; // — песчаная подушка; И — надподвальное перекрытие; 13 — столбчатый фундамент; 14 — фундаментные балки (перемычки); 15 — отмостка
ловий строительной площадки (виды грунтов, несущая способность и пучинистость, уровень грунтовых вод и возможные колебания его в период строительства и эксплуатации зданий, наличие верховодья) и от климатических условий района. Глубина заложения фундаментов под наружные стены и колонны жилых и общественных зданий, возводимых на всех грунтах, за исключением скальных, должна быть не менее 0,5 м от спланированной поверхности земли. Глубина заложения фундаментов в пучинистых (глинистых) грунтах, в среднезернистых и мелкозернистых влажных песчаных грунтах, мелкозернистых пыле-ватых песках и илистых грунтах определяется глубиной промерзания грунта и конструкцией пола первого этажа. При этом, если здание во время строительства не отапливается, необходимо защитить от промерзания грунты под фундаментами внутренних стен и колони.
Глубину заложения фундаментов стен и колонн зданий с неотапливаемыми подвалами назначают от уровня пола подвала и принимают равной половине расчетной глубины промерзания. При сборных фундаментах минимальную глубину заложения их под внутренние стены принимают равной 0,2 м, а при монолитных фундаментах (бетонных, бутобе-тонных и т. п.)— 0,5 а«.
По виду конструкции различают ленточные, сплошные и свайные фундаменты. В зависимости от технологии возведения фундаменты бывают сборные и монолитные.
Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную стену, равномерно загруженную вышележащими несущими или самонесущими стенами или же колоннами каркаса (рис. II.2, с—ж).
Чаще всего такие фундаменты устраивают под зданиями с каменными стенами (крупноблочными, кирпичными и др.) и под крупнопанельными зданиями. Равномерная передача ленточными фундаментами нагрузки на основание очень важна, когда на строительной площадке есть неоднородные по сжимаемости грунты, просадочные или слабые грунты с прослойками.
Монолитные ленточные фундаменты выполняют из бута, бутобетона, бетона, железобетона, крупнопористого бетона и грунтобетона. Бутовые фундаменты обычно выполняются толщиной не менее 500 мм, а при применении постелистого бута-плитняка толщина стенки может быть уменьшена до 300 мм. Бутовые фундаменты трудоемки в изготовлении и неэкономичны, так как возводят их вручную, что снижает степень индустриализации строительства. Применяют такие фундаменты только в районах, где бутовый камень является местным материалом. Для бутовых фундаментов применяют тяжелые природные камни, обычно из известняка или песчаника марки не ниже 200.
Для бутобетонных фундаментов минимальная толщина 350 мм. Верхний обрез бутобетонных и бутовых фундаментов ввиду неточности плоскости обреза следует увеличить на 80—100 мм по отношению к толщине надземной стены.
Для передачи нагрузки на большую площадь основания применяют уширение к подошве, которое в бутовых и бутобетонных монолитных фундаментах производится уступами. Высота уступа принимается не менее 300 мм для бутобетонных массивов, а для бутовых— два ряда кладки, или 350—600 мм. Отношение высоты уступа к его ширине принимают из условия исключения растягиваю-
щих напряжений в нижней части фундамента в пределах 1,25—1,75, в зависимости от давления на грунт и марки бетона или раствора. При небольших нагрузках на основание и при хороших грунтах ширину фундаментов книзу можно не увеличивать.
Из монолитных ленточных фундаментов наиболее индустриальны и экономичны буто-бетонные. Применение бутобетонных фундаментов дает возможность механизировать производство работ и сократить размеры фундамента, например, по сравнению с бутовыми. При устройстве этих фундаментов применяют инвентарную щитовую опалубку с высокой степенью оборачиваемости. Бутобетонные фундаменты выполняют из тяжелого бетона марки 75 и выше с введением в бетон по мере возведения фундаментов бутового камня («изюма») до 30—40% объема. Бутобетонные фундаменты устраивают по щебеночной подготовке толщиной 50—100 мм, втрамбованной в грунт. На бетонные монолитные фундаменты расходуется значительно больше цемента, чем на другие, поэтому они применяются только в тех районах строительства, где нет бутового камня и других заполнителей, заменяющих бутовый камень. Бетонные фундаменты выполняют из бетона марки 50 и выше.
Монолитные ленточные железобетонные фундаменты применяют в тех случаях, когда требуется значительное развитие ширины подошвы ленты при минимальной ее высоте. Такое решение фундаментов встречается редко. Оно может быть применено при слабых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод, когда заглубление фундаментов экономически нецелесообразно.
Ленточные фундаменты можно выполнять также из крупнопористого бетона марки не ниже 50. Крупнопористый бетон изготовляют без применения песка из смеси крупного заполнителя (гравия или щебня), вяжущего и воды. Такие фундаменты применяют в малоэтажных зданиях, возводимых на сухих и маловлажных грунтах, в районах, где песок дефицитен.
Сборные ленточные фундаменты из блоков заводского или полигонного изготовления— более индустриальная конструкция (см. рис. II.2) по сравнению с монолитными фундаментами. При их устройстве трудовые затраты на строительстве уменьшаются вдвое. Сборные ленточные фундаменты под стены сооружают из фундаментных блоков-подушек и из фундаментных стеновых блоков. Для малоэтажных зданий фундаменты выполняются из фундаментных стеновых блоков, образующих соответственно подошву
и стену фундамента (рис. II.2,г, ж). Фундаментные блоки-подушки и фундаментные стеновые блоки широко применяют в массовом строительстве жилых и общественных зданий.
Фундаментные блоки укладывают на выровненную поверхность основания при песчаных грунтах или на слой утрамбованного песка толщиной около 100 мм при прочих грунтах. Под пустотелые подушки следует делать бетонную подготовку.
Фундаментные стеновые блоки бывают пустотелые и сплошные. Пустотелые блоки с пустотностью 30—40% изготовляют из тяжелого обыкновенного бетона или силикатобетона. Сплошные блоки выполняют из тяжелого бетона, силикатобетона, бутобетона и из природных камней. Фундаментные стеновые блоки часто выполняют из более прочных материалов, чем надземные .стены здания, поэтому фундаментные стены могут быть тоньше стен здания. Свес стен здания должен быть при этом не более 130 мм.
Столбчатые фундаменты устраивают в тех случаях, когда нагрузки на основание настолько малы, что давление на грунт от фундамента здания меньше нормативного давления на грунт или когда слой грунта, служащий основанием, залегает на значительной глубине (3—5 м) и применение ленточных фундаментов экономически нецелесообразно.
Для малоэтажных домов применение столбчатых фундаментов целесообразно при глубине залегания грунта основания более 2—3 м (рис. II.2,и). Такие фундаменты экономичнее ленточных. Столбчатые фундаменты, устраиваемые под зданием с несущими стенами, располагают под углами стен, на пересечениях наружных и внутренних стен и под простенками. На столбчатые фундаменты под стены укладывают перемычки или фундаментные балки.
Перемычки могут быть кирпичными с устройством армированного шва под нижним рядом кирпича или железобетонными (монолитными или сборными). Перемычки обычно применяют при пролетах до 4 м. При больших пролетах применяют железобетонные фундаментные балки (сборные или монолитные), называемые иногда рандбалками. При пучи-нистых грунтах под перемычками и фундаментными балками оставляют свободный зазор величиной 40—50- мм с устройством пс-душки из песка или шлака толщиной 0,5— 0,6 м.
Под малоэтажные здания с массивными стенами обычно возводят бутобетонные столбчатые фундаменты. Размеры сечения бутобетонных столбов принимаются не менее 400 мм.
Рис. II.З. Сборные ленточные фундаменты
а) сборные железобетонные фундаментные подушки и бетонные блоки; б) план фундаментов; в) прерывистый фундамент; г) пример раскладки блоков стены фундамента; д) сопряжение продольных и поперечных стен; 1 и 3 – блок-подушка с предварительно напряженной арматурой; 2 – стеновой блок; 4 – укороченная фундаментная подушка; 5 – стеновой фундаментный блок; 6 – пол подвала; 7 – надподвальное перекрытие; 8 – стена; 9 – гидроизоляционный ковер; 10 – песчаная подсыпка с мелким гравием; 11 – трубы инженерных коммуникаций; 12 – забетонка и закладка кирпичем; 13 – арматурная сетка
При строительстве многоэтажных зданий применяют железобетонные фундаменты, в зависимости от работы фундаментов под нагрузкой различают фундаменты жесткие и гибкие. Жесткие работают преимущественно на сжатие. К ним относятся бетонные, бутобетонные, бутовые и кирпичные. Гибкие работают в основном на растягивающие и скалывающие усилия. К ним относятся фундаменты с железобетонными подушками (рис. II.З,а).
Глубина заложения фундаментов зданий, примыкающих к смежным зданиям, принимается на отметке существующих фундаментов. Если проектируют фундамент рядом с существующим, то для размещения новых фундаментов на более низких отметках подошвы необходимо принять меры защиты существу-
ющих фундаментов от осадки устройством шпунтовых ограждений и др. В местах расположения приямков, подвалов, подземных коммуникаций, фундаментов под тяжелое оборудование отметку подошвы вновь возводимых фундаментов следует располагать на одном уровне с отметками низа наиболее заглубленной части. Переход подошвы фундамента от высокой отметки к более низкой делают уступами высотой 0,5—0,6 м и длиной 1—1,2 м каждый. В очень плотных грунтах высота уступа может быть увеличена до 1 м. Размеры уступов принимают в зависимости от рода грунта и конструкции фундаментов.
Фундаментные блоки-подушки трапециевидной формы изготовляют обыкновенно сплошными из тяжелого (обычного) бетона марки 150 с армированием сварными сетками
Рис. II.5. Сборные ленточные фундаменты крупнопанельных зданий
а — с поперечными несущими стенами; б — с продольными несущими стенами; в —сопряжение фундаментных элементов: / — фундаментная рама; 2 — фундаментный блок-подушка; 3 — цокольная панель: 4 — стена жесткости; 5 — стеновая панель; «—панель перекрытия; 7—арматурные петли; 8 — замонолнчи-вание бетоном; 9 — стальная закладная деталь; 10 — крупноразмерный фундаментный элемент
или без армирования. Для уменьшения расхода бетона на изготовление блоков-подушек разработаны и внедряются в практику строительства другие решения этих блоков, в том числе предварительно-напряженные блоки, армированные высокопрочной проволокой или струнобетонными стержнями, ребристые решетчатые блоки-подушки различных типов, армированные сварными каркасами и сетками. Здесь по сравнению с обычными типовыми конструкциями снижается расход бетона и стали. К недостаткам предварительно-напряженных блоков относятся необходимость применения бетона высоких марок (300 вместо 150 при обычном армировании), вызывающее увеличение расхода цемента и соответственно стоимости фундамента. Фундаментные блоки-подушки или заменяющие их нижние фундаментные блоки укладывают вплотную один к другому или с промежутками. При укладке блоков с промежутками образуются так называемые прерывистые фундаменты (рис. П.3,6, в).
При возведении ленточных сборных фундаментов на сильно сжимаемых грунтах или на площадках с неравномерным напластованием грунтов, значительно отличающихся по своей сжимаемости, необходимо предусматривать армированный шов поверх фундаментных блоков-подушек и армированный пояс поверх последнего ряда фундаментных стеновых блоков.
Армированный шов располагают по всему периметру стен здания и выполняют при толщине его 30—50 мм из раствора марки не менее 50, а при толщине 100—150 мм — из монолитного бетона или из сборных железобетонных элементов (бетон марки не ниже 150). Швы и пояса армируют сварными сетками, состоящими из 4—6 продольных стержней диаметром 8—10мм и из поперечных стержней диаметром 4—5 мм, укладываемых через 300—400 мм. Стенки фундаментов выполняют из рядов стеновых блоков, укладываемых с перевязкой швов по каждому ряду. Смещение блоков принимают при слабых и просадочных грунтах не менее чем на высоту блока, а при плотных малосжимаемых грунтах — на 0,4 высоты блока (рис. П.З.г). Для увеличения пространственной жесткости сборных фундаментов необходимо создать связь между продольными и поперечными фундаментными стенами перевязкой швов между стеновыми блоками и закладкой в горизонтальные швы сварных сеток из круглых стержней диаметром 6—10 мм (рис. П.З, д). Столбчатые фундаменты под колонны каркасных и крупнопанельных зданий выполняют сборными из же-
лезобетонных элементов, состоящих из подушки и фундаментного столба или из блока стаканного типа (рис. II.4,а, б), образующих «башмак». При больших размерах стаканный башмак выполняется из нескольких сборных элементов (рис. II.4,в).
Фундаменты для крупнопанельных зданий более рационально выполнять из крупноразмерных элементов, как это показано на рис. II.5. При конструктивной схеме с поперечными несущими стенами подземную часть целесообразно выполнять или из панелей сплошного сечения, или из фундаментных рам (рис. II.5,а), которые устанавливаются на фундаментные блоки-подушки. В этих случаях следует особое внимание обращать на сопряжение фундаментных рам с цокольными панелями, которые выполняются путем сварки арматурных петель с последующим их за-моноличиванием.
При конструктивной схеме с продольными несущими стенами фундаменты целесообразно выполнять из крупноразмерных фундаментных элементов (рис. 11.5,6), которые являются опорами для панелей наружных и внутренних стен. Фундаментные элементы ставят на тщательно выровненную песчаную подсыпку толщиной 80—100 мм. В продольном направлении эти элементы разбиваются таким образом, чтобы стыки их не совпадали со стыками наружных стен. Фундаментные элементы сопрягаются между собой через арматурные петли, расположенные в торцах с последующим замоноличиванием бетоном.