Hvordan lage grunnblokker med egne hender. Konstruksjon av fundamenter fra hul, armert betong og skumbetongblokker Gjør-det-selv hulblokker til fundamentet

Hus, badstue, lysthus, veranda, sommerkjøkken - alt starter fra grunnmuren. Fundamentet er hele fundamentet til enhver bygning. Kostnaden når en tredjedel av de totale byggekostnadene. Derfor er det så viktig å velge riktig type og materiale på fundamentet. Det er fullt mulig å bygge basen selv, noe som vil spare deg for mye penger.

Hvorfor trenger du et fundament

Begrepet "stiftelse" kommer fra latin. "Fundamentum" betyr "fundament".

Fundament - en underjordisk eller undersjøisk del av en struktur, som overfører den statiske belastningen som skapes av vekten av strukturen til sin jordbunn, og ytterligere dynamiske belastninger skapt av vind eller bevegelse av vann, mennesker, utstyr eller kjøretøy. Et riktig utformet fundament overfører alle belastninger til jorda på en slik måte at muligheten for uakseptabel bosetting og ødeleggelse av strukturen er utelukket.

Collier Encyclopediahttp://dic.academic.ru
Fundamenter redder huset fra manifestasjoner av den "dårlige karakteren" til kompleks jord og ikke bare fra grunnvann, men også fra vanlig, "vanlig" nedbør. Fundamentet skal bære vekten av bygget. Det er mulig å bygge et luksuriøst og veldig dyrt hus, men hvis utformingen, dybden og materialet til fundamentet ble valgt feil, selv på den mest velstående jorda, vil bygningen falle og sprekke. Før du bygger et fundament av blokker, må du sørge for at det er egnet for denne strukturen.

Avhengigheten av valg av blokkfundament på egenskapene til nettstedet

Før du designer et hus, er det nødvendig å bestille en geodetisk konklusjon om funksjonene til nettstedet.

Du kan selvfølgelig sjekke med naboene dine – men dette vil ikke være helt til å stole på. Noen ganger er til og med nærliggende områder svært forskjellige når det gjelder jord, vann og andre egenskaper.

Grunning

Lærebok "Jordsmonn. Fundamenter. Valget av det optimale fundamentet "klassifiserer jordsmonn som følger:

  1. Steinete jordarter er snarere krystallinsk stein, stein og ikke jord, og sedimentær bergart (dolomitter, komprimerte sandsteiner, skifer, skjellbergarter, kalksteiner). Ethvert fundament er akseptabelt, bortsett fra et pelefundament (det er vanskelig å bore en stein).
  2. Konglomerater - fragmenter av varianter av steinete jord; ikke erodere og ikke endre i volum, frysing; ethvert fundament er akseptabelt.
  3. Ikke-steinete jord:
    • relatert - leire og leirholdig; fryse dypt; i stand til å "flyte" og bevege seg, bare tunge typer fundamenter er egnet;
    • ubundet - sand- og sandjord; når de er våte, har de en tendens til å bevege seg, de fryser grunt; fundamenter av enhver type er egnet.

Jordtypen kan variere selv i nærliggende områder

Hvis nettstedet ditt er en masse stein, urørt sandstein eller sedimentære bergarter, kan du enkelt sette et blokkfundament. Det er også bra hvis jorda på stedet består av sand eller tett leirjord.

Tabell: minimum fundamentdybde i sand og leire

For en grov forståelse av hvilken jord som er tilgjengelig på nettstedet ditt, er det en gammeldags måte: bor et hull med en hagebor og undersøk jordprøver fra forskjellige dyp. Prøven fuktes med vann, og hvis den kan eltes som deig, så er den leirjord. Hvis jorden løses opp i vann, inneholder den en stor prosentandel av den leirholdige komponenten. Hvis sediment faller, er leire i bunnen, og sand er over den.

For å teste jorda må du plassere prøven i et glass vann.

grunnvann

Grunnvannstanden er den viktigste egenskapen til jordsmonn. Hvis nivået er lite, er et grunt stripefundament laget av blokker perfekt for oss. Hvis det er ganske høyt, bør båndet begraves til stor dybde.

Strukturen til grunnvannet i ditt område har stor innvirkning på valg av fundamenttype.

Frysedybden i vårt område er i gjennomsnitt opptil én meter, men avvik er mulig. Hvis du lager et nedgravd fundament fra blokker, bør det laveste punktet være under jordens frysepunkt.

Sålen på fundamentet må være under jordens maksimale frysedybde, slik at svelling av jorda ikke påvirker ved frysing. Den sikre dybden avhenger av årlige temperatursvingninger, av type og rekkevidde av lokale jordvariasjoner, og av normal grunnvannstand. I tillegg observeres noen ganger sesongmessige endringer i volumet av leirjord, noe som ikke bør tillates under et fundament lagt på et naturlig fundament.

Collier Encyclopediahttp://dic.academic.ru

Frysedybde - en faktor som påvirker fundamentets dybde

Den farligste faktoren er direkte relatert til nivået av jordvann og jordklassifisering.

Vann "linser"

Der permeabel sand eller sandholdig leire ligger på et leirelag, trenger nedbør gjennom den øvre jorda og blir liggende under denne i form av såkalte «linser» som ligger på en ugjennomtrengelig base og kan skade fundamentet alvorlig. Du må være sikker på at det ikke vil være noen "linser" på veien for å legge blokkfundamentet.

Hvis det er "linser" i jorda, brukes kun et pælestripfundament

Valg av fundament

Fra alle de ovennevnte faktorene - jordsmonn, vannbalanse, tilstedeværelsen av linser, dybden av frysing, oppsummert i en geodetisk konklusjon, avhenger valget av formen på fundamentet fra blokkene. Men det avhenger også av dine preferanser, og av blokkene som kanskje allerede er tilgjengelige, og til og med på årstiden. Derfor må du forstå de viktigste fordelene, milepælene og farlige øyeblikkene ved konstruksjonen av hvert blokkfundament.

Som vi allerede vet, er fundamentet til blokkene av to typer: søyleformet og tape.

  1. Stripfundamentet til blokkene er lite, ikke- og dypt nedgravd. Den er bygget av utvidet leire, skum og slaggblokker, betongblokker, betongpaneler, lagt på en pute fra en drenerende blanding. Ikke veldig egnet for upålitelig jord, men problemet løses vanligvis ved å utdype og utvide "tapen", legge en utvidet betong- eller blokkbase fra puteblokker og lage en kapitalarmert betonggriller.

    Stripfundamentet, avhengig av jorda, kan være grunt, dypt eller ikke dypt.

  2. Det søyleformede fundamentet til blokker er kanskje det enkleste og rimeligste å bygge. Den er tilfeldigvis også liten, ikke- og dypt begravd og er også laget av ekspandert leire, skum- og slaggblokker, betongblokker, betongpaneler (ikke-monolittiske søyler) lagt i groper (hvis søylen er nedgravd) eller ganske enkelt på malt (hvis ikke begravd) på en pute fra en drenerende blandinger. Egnet for lette bygninger som rammehus, arbor og drivhus og all jord unntatt myrlendt.

    Når du bygger et grunt søylefundament av blokker, brukes en tregriller

Blokker

Blokk - et strukturelt prefabrikkert element eller produkt, vanligvis prefabrikkert, brukt i moderne industriell konstruksjon (for eksempel en tredimensjonal, vegg, vindusblokk).

Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8% D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)

La oss se på dette fantastiske materialet: hvor bra det er og hvor vanskelig det er å bygge et fundament.

  • standardisering av blokker: som regel, hvis en blokk produseres i en offisiell produksjon, er dens eksakte dimensjoner strengt regulert (for betongblokker er dette GOST 13579–78);
  • konstruksjonshastighet (for et betongbånd er konstruksjonstiden diktert av måneden for betongherding);
  • relativ billighet;
  • i vanskelige jordarter motstår en blokkforsterket struktur bedre deformasjoner;
  • enkel montering som ikke krever spesielle ferdigheter (i tillegg, hvis noe gikk galt, kan du demontere fundamentet og brette det igjen);
  • et stort størrelsesområde og en rekke blokker lar deg legge grunnlaget for enhver kompleksitet, størrelse og design;
  • blokkene er strukturelt utstyrt med hulrom, spor, forsterkende innsatser og til og med utsparinger for tykkelsen på løsningen, noe som utrolig forenkler monteringen.
  • for noen typer blokker, så vel som for betongpaneler, trenger du utstyr - en kran eller en vinsj;
  • interblock sømmer gir ikke tetthet - derfor trenger fundamentet vertikal vanntetting;
  • blokkfundamenter er fortsatt ikke vist for bygninger med høy masse.

Typer blokker for å bygge et fundament

Blokker er parallellepipeder laget av solid eller skumbetong med eller uten ulike fyllstoffer. Type blokk dikterer størrelse og vekt, varmeisolasjon og fundamentdesign.

Betongblokker kan ha forskjellige fyllstoffer

betongblokker

Betongblokker er monolittiske og uten luftbobler. De er klassifisert etter flere kriterier:

  • for deres fremstilling ved støping eller pressing brukes forskjellig betong - tung, lett, lett;
  • i henhold til deres formål er de delt inn i vegg, kjeller, fundament;
  • for å øke de varmeisolerende egenskapene, er de laget slissede, hule eller med hull, men det er også solide blokker;
  • blokker er forsterket og uten armering.

Veggbetongblokker brukes også til fundamenter som ikke bærer stor belastning.

Veggbetongblokker kommer i alle farger og størrelser

Men hvis fundamentet må være solid, brukes solide betongfundamentblokker (FBS). De kan forsterkes (tungt stort utvalg) og ikke.

Betongfundamentblokker med armering brukes til tunge bygg

Det finnes også grunnblokker, som kalles "FL-blokker" - fra ordene "tapefundament", laget av tung betong. I hverdagen blir de humoristisk kalt "puter". De er alltid forsterket.

Oppgaven til fundamentputene til stripefundamentet er å øke arealet av basen

De passer først. På grunn av det større arealet fordeler de vekten av de overliggende grunnblokkene og bygget.

På grunn av det større arealet fordeler FL-blokker vekten av de overliggende grunnblokkene og bygningen

De enhetlige størrelsene til FBS- og FL-blokkene er ganske store. Massen deres kan nå opptil to tonn, og tettheten - opptil 2500 kg / m 3. Det er disse blokkene som krever bruk av lastebilkran og til dette har de forsterkende løkker i overkant.

De enhetlige størrelsene til FBS- og FL-blokkene er ganske store

Skumbetongblokker

Skumbetong ble oppfunnet for å øke termisk isolasjon og redusere vekten av blokkene, noe som er strålende og klarte å bli gjort. Det er cellebetong med porer skapt ved tilsetning av et spesielt skum behandlet i en mikser, uten herding i en autoklav. Skumblokker har en interessant kvalitet: til å begynne med er blokkene ganske myke (det er et begrep - "ferske skumblokker"), og deretter kan de kuttes med en vanlig sag og spesielle enheter; men de får mer styrke med tiden. Til fundamentet brukes også skumblokker - men for sine svært lette varianter.

Skumbetongblokker - et skritt fremover i konstruksjonen

gass ​​silikatblokker

Porene i disse blokkene er ikke skapt av skum, men, som i gjærdeig, av en kjemisk reaksjon av kalk og aluminiumspulver med frigjøring av en gass som skaper bobler. Fra lime er disse blokkene hvite og elegante. Men den samme kalken forårsaker stor hygroskopisitet, så gasssilikatblokker trenger alvorlig vanntetting. De er autoklaveret, så de har en høy grad av forening. Når det gjelder styrke og hardhet er gassilikat mye bedre enn henholdsvis skumbetong, det egner seg for mer solid fundament.

Gassilikatblokker - hvite og elegante

slaggblokker

De var en gang veldig vanlige. Slagg blandes ganske enkelt inn i en vanlig løsning og tørkes i en form, så de er "stikkede" og ganske skjøre. De er veldig rimelige, men krever ikke sofistikert utstyr for produksjon, så de er ofte laget av små håndverksprodusenter, og slaggblokkene er ujevne i størrelse og form. De er ganske tunge, selv om størrelsen er mindre enn skumbetong: 40x20x20 cm (og halvblokker - 40x12x20 cm). De er lite brukt til vegger, da de avgir skadelige gasser, men er mye brukt til alle fundamenter på grunn av deres lave pris.

Cinder blokk i full størrelse - en gang veldig vanlig materiale

Utvidede leirblokker

Ved fremstillingen tilsettes ikke slagg til løsningen, men utvidet leire (brent skumleire). Disse blokkene er de minst hygroskopiske av alle (unntatt betong), og en av de letteste. De er også ofte laget hule. Ekspanderte leireblokker har samme størrelse som slaggblokker og er nesten like billige. De er også ofte laget på en håndverksmessig måte, så størrelsesutvalget er stort.

Ekspanderte leireblokker er i full størrelse i sine kvaliteter bedre enn slaggblokker

På en annen måte kalles de "trebetong". Fyllstoffet er sagflis av store fraksjoner. Slike blokker er til og med nær tre i noen egenskaper: de er lette, elastiske og har gode varmeisolasjonsegenskaper, men er mer hygroskopiske; derfor krever de også nøyaktig vanntetting. Trebetong er veldig populært som byggemateriale, men det brukes sjelden til fundamentering. Deres størrelser: 50x25x30 cm og 50x25x20 cm.

Arbolittblokker er i eiendommer nærmere et tre

Porøse keramiske blokker

Disse vakre, varme, vanntette og slitesterke blokkene med mål på 51x25x21,9 cm og 38x25x21,9 cm kan selvfølgelig også settes på fundamentet. Men de er veldig dyre, så de brukes sjelden selv i konstruksjonen av vegger. Selv om alt er mulig teoretisk. Og plutselig er det en reserve fra å bygge et hus, og du vet ikke hva du skal bruke det til.

Porøse keramiske blokker i forskjellige størrelser er en kostbar glede for et fundament

Materialvalg

La oss oppsummere all informasjonen:

  • utvidede leire og slaggblokker er tette, med bedre varmeisolasjon, men har stor variasjon i størrelse på grunn av håndverksproduksjon, ikke veldig sterk, egnet for medium stripe- og søylefundamenter;
  • skumbetong- og gassilikatblokker er rimelige, de er alle like, jevne og lette, men med deres hygroskopisitet vil det være nødvendig med stor innsats for å vanntette fundamentet; ikke desto mindre er de mye brukt til disse formålene;
  • trebetongblokker er utsatt for deformasjon og er veldig hygroskopiske;
  • keramiske blokker er veldig dyre;
  • betongblokker - den mest holdbare, egnet for tunge fundamenter, men også dårlig isolerende, og den tyngste; Ikke desto mindre er bruken av dem i et stripefundament den maksimale garantien for kvaliteten på foundationen din i alle forhold i jorda.

Søyle nedgravd og ikke nedgravd fundament av blokker

Det enkleste søylefundamentet, uavhengig av dybde, er lettest å brette fra blokker.

Dette fundamentet er laget av blokker (veggbetong, utvidet leire, skumbetong) eller murstein. Vi vil vurdere et ubegravet fundament, som er installert direkte på bakken; små og dype skiller seg bare ved at et forskjellig antall blokker legges på mørtelen i en konisk grop på en sandgruspute, og den dype gropen blir deretter fylt opp med jorden gravd foran den.

Søylefundament (tegning i to posisjoner, grunt og innfelt) viser prinsippene for konstruksjonen

Nødvendige verktøy

For bygging av fundamentet trenger du:

  • en konstruksjonsblander for blanding av betong (eller et trau for håndblanding);
  • bajonett spade;
  • skuffe;
  • hånd trillebår;
  • stamping (manuell eller vibro-);
  • gummi hammer;
  • hydraulisk nivå (eller lasernivå);
  • rulett.

Trinn-for-trinn opprettelse av et søyleformet fundament

  1. Vi velger et sted for bygging.
  2. Vi forbereder stedet: vi klipper gresset, vi rykker opp trærne, vi jevner det horisontale.

    Først av alt blir jordoverflaten ryddet for rusk, trær, busker og deres rotsystem fjernes.

  3. Ved hjelp av hyssing og staker markerer vi plattformen (en halv meter på hver side mer enn fundamentet) og stedene der "søylene" skal stå. Pilarer vil trenge så mye at de er maksimalt halvannen meter fra hverandre. Da blir bygget solid.

    Fundamentenheten begynner med markeringen

  4. Vi utdyper bakken innenfor områdets grenser med 0,3 meter (du kan bare gjøre dette på plasseringene av søylene, da vil det være behov for mindre steinsprut).
  5. Vi sovner knust stein der, fyller den med vann, ramler den.
  6. Vi legger to eller fire blokker på knust stein (i det første tilfellet - det ene over det andre, i det andre - lag i vinkelrett orientering) blokker på en selvforberedt (M400 sement, sand og knust stein i forholdet 1, 2 og 5 deler, henholdsvis) løsning. La løsningen tørke. Det samme prinsippet er for murstein, bare flere av dem vil forsvinne. Å kjøpe ferdigbetong er ikke verdt det, siden forbruket er lite.

    Vi legger fire (i vinkelrett orientering) blokker i gropen på knust stein

  7. Vi belegger toppen av søylene for vanntetting med smeltet bitumen og legger biter av takmateriale.
  8. Vi bygger en grillage av en trebjelke.
  9. Vi kobler den sammen med plankestivere.

    Grillen bør være i en avstand på mer enn 10 cm fra bakkenivå

Video: konstruksjon av et søyleformet fundament fra blokker

Stripfundament laget av blokker

Hvis du har begynt å bygge et fundament, så har du en geodetisk konklusjon på jord, grunnvannstand, frysedybde på tomten og et husprosjekt. For eksempel planlegger du å bygge et en-etasjes tømmerhus.

For å beregne grunnlaget trenger du et prosjekt av hele huset

La oss anta at vår geodetiske konklusjon er gunstig, så fundamentet bør ikke være spesielt dypt.

Det må huskes: selv med den tillatte minimumsdybden på stripefundamentet til blokkene, må det være minst to blokker i høyden.

Det er to måter, og valget deres avhenger av vekten til det fremtidige huset: legg et fundament av store (for eksempel 2380x500x580 mm) FBS- og FL-blokker (for eksempel 2400x800x300 mm) i henhold til alle reglene. Det vil være mye færre sømmer i "tapen", den vil være sterkere og, med tanke på dens kvaliteter, nær en monolitt. Men dette vil kreve bruk av en lastebilkran og en gravemaskin for å grave en enorm grøft. Ja, og for det fremtidige huset er et slikt fundament overflødig og utrolig dyrt, selv om vi bare kan legge et solid fundament rundt husets omkrets, og i skjæringspunktene mellom de indre veggene vil det være nok søyler av veggblokker.

Kalkulator-online FBS blokker for et fundament 44 meter langt

Den elektroniske kalkulatoren og den enkleste beregningen basert på omtrentlige priser for sentrale Russland viser at FBS-blokker alene vil koste i vårt tilfelle mer enn 250 tusen rubler.

Og du trenger også FL-blokker (som er enda dyrere), en mørtel og en sand-grusblanding.

Et eksempel på bruk av store blokker FBS og FL

Hovedforskjellen mellom slikt arbeid er bredden på grøften.


Grunnlaget til FBS- og FL-blokker er utrolig solid, utrolig holdbart og svært sjelden nødvendig

For mindre tunge strukturer er det såkalte intermitterende fundamentet egnet - når FL-blokker ikke er plassert nær hverandre, er den tillatte avstanden mellom dem ikke mer enn 0,7 meter; dette lar deg spare penger.

"Diskontinuerlig fundament" - FL-blokker er ikke tett

Video: bygge et massivt fundament fra FBS- og FL-blokker

Men det er bedre å bruke små veggblokker (for eksempel 200x200x400 mm), den såkalte "manualen" - som en person kan løfte med hendene, og uten "puter". I tillegg vil et slikt fundament være ganske tilstrekkelig for et lett tømmerhus.

Stripefundament av små betongblokker

Først må du tegne et oppsett av blokker på fundamentet for å forstå hvor mye og hvilke som vil være nødvendig. Hvis et helt antall blokker ikke passer mellom hjørnene på fundamentet, kan du bestille "ekstra" blokker av riktig størrelse for å legge hjørnene. På samme måte vil det være behov for blokker med hull for kommunikasjon (vannforsyning, kloakk) og lufteventiler. De kan også bestilles. Og du kan legge standardblokkene med åpninger, som deretter delvis fylles med mørtel.

Det finnes mange grunnkalkulatorer på nettet. Men de er alle designet for store FBS-blokker. Du kan bruke veggkalkulatoren ved å legge inn dataene til blokkene våre og dimensjonene til fundamentet i den.

  1. Vi får resultatene for nødvendig mengde armering og tverrsnitt av armeringsjern.

    Armering i armeringsbeltet: seksjon, plassering, mengde

  2. Vi legger ned de nødvendige tallene - tykkelsen på båndet er 0,3 meter, lengden, bredden og høyden på båndet, betongmerket og klikk på "beregn" -knappen.
  3. Men det finnes mange nettkalkulatorer for betongstrimmelfundamenter, og de vil hjelpe deg med å beregne forbruket av betong til et armeringsbånd. Beregninger gjøres vanligvis i samsvar med SNiP 52-01-2003 "Betong- og armerte betongkonstruksjoner", SNiP 3.03.01-87 og GOST R 52086-2003.

    Mengden mørtel vi trenger per murverk

  4. Vi får resultatene: lengden på båndet, det totale arealet av murverket, tykkelsen på veggen, det nødvendige antallet blokker, deres volum og pris, den omtrentlige vekten av løsningen og andre data .

    Fylle ut skjemaer med data for vår stiftelse

  5. Vi fyller ut dataene for fundamentet vårt: dimensjonene til blokken, den totale lengden på veggene (omkretsen), høyden på båndet i hjørnene, dens tykkelse, tykkelsen på mørtelen i murverket, bruken av murverk mesh (og hvor ofte vi vil bruke det), gjennomsnittsprisen på en slik blokk i det sentrale Russland , blokkvekt. Klikk på "beregn"-knappen.

    Vi får det beregnede resultatet

  6. I tillegg blir den nødvendige mengden løsning klar.

    Vi legger inn parametrene til det forsterkende beltet for blokkfundamentet

  7. Omtrent 5 m 3 betong vil være nødvendig for båndet, og gitt mørtelen som skal brukes til å legge blokker og det øvre forsterkningslaget, må du ta det med en margin på 6 eller 7 m 3.

Det endelige resultatet av beregninger av antall og seksjon av armering

Beregningene viser også en tegning for beste plassering av armeringen i armeringsbeltet.

Plasseringen av armeringen i armeringsbeltet er vist i beregningene

Tabell: mørtelproporsjoner for Portland sementkvalitet M400

Vi må ikke glemme proporsjonene til fremstillingen av løsningen, avhengig av sementmerket. Vi regnet med M400 Portland-sement, men det kan være mange alternativer.

Tabell: mørtelproporsjoner for Portland sementkvalitet M500

Nødvendige verktøy

For å bygge et slikt fundament trenger du:

  1. Konstruksjonsblander for blanding av betong (eller trau for blanding for hånd).
  2. Spadebajonett.
  3. Ugle spade.
  4. Håndtrillebår.
  5. Ramming (manuell eller vibro-).
  6. Sveisemaskin (hvis du trenger å sveise beslag).
  7. Hammere med forskjellig vekt.
  8. Tang.
  9. Bulgarsk for kutting av armeringsjern.
  10. Spikertrekker, brekkjern.
  11. Hydraulisk nivå (eller lasernivå).
  12. Rulett.
  13. Sirkelsag (eller håndsag, for kutting av trelast under bygging av forskaling).
  14. Elektrisk drill (for montering av forskaling).
  15. Skrutrekker (for montering av forskaling).
  16. Geiter (for montering av forskaling).

Steg for steg implementering

  1. Vi forbereder nettstedet, som i forrige tilfelle.
  2. Vi lager markeringer for å grave grøfter under "tapen". Pinnene er ikke drevet inn i stedene til de forventede hjørnene av fundamentet, men slik at disse hjørnene er dannet av skjæringspunktet mellom ledningen. Pinnene er drevet inn til høyden av den fremtidige sokkelen.

    Pinnene slås inn i sokkelens høyde

  3. Vi graver grøfter etter planen, tiltenkt bredde og dybde.

    Vi svermer skyttergraver - ikke glem skyttergraver for vannforsyning og avløp

  4. I bunnen av skyttergravene helles sand og pukk for en dreneringspute til en høyde på ca 0,3 meter.
  5. Puten fylles litt med vann og tampes - manuelt eller med en mekanisme som kalles "vibrotamper".

    Dreneringsblandingen behandles med en vibrasjonsplate eller vibrorammer

  6. For forskaling sager vi brettet i de nødvendige bitene med en sirkelsag i henhold til den foreløpige beregningen.
  7. Vi banker sammen eller fikser ved hjelp av stoppere i grøften en lav forskaling for armeringsbetongbeltet.
  8. Vi legger armering på sanden i forskalingen i estimert antall lag og med estimert frekvens for montering av vertikale stolper.
  9. Vi elter betongmørtelen fra sement, sand og grus. Hvis du har en konstruksjonsblander, så er prosessen ganske enkel.

    Sementmørtel kan blandes for hånd eller bruk en konstruksjonsblander

  10. Hell løsningen i grøften til en høyde på 30 centimeter. En slik støttebase vil bidra til å jevnt fordele massen av grunnblokker og vegger i huset. For at det ikke er tomrom og bobler i den herdede betongen, må du røre den med en pinne. Hellingen må gjøres på en dag, ellers vil fundamentet bli delt inn i segmenter som er dårlig knyttet til hverandre på grunn av forskjellen i "setting" tid.
  11. Vi jevner ut fyllingen i flukt med forskalingen med en sparkel; det er veldig viktig at det er helt flatt for å legge blokker. Vi dekker fyllingen med en film og lar den få en festning i to uker.

    For å skape vannmotstand fuktes takmateriale oftest med oljebitumen.

  12. Nå kan du gjøre den generelle vanntettingen av fundamentet.

Vanntetting

For høykvalitets vanntetting av en bygning er det nødvendig å ha et skikkelig dreneringssystem rundt fundamentet.

Vanntetting av selve fundamentet er nødvendig for to formål: for å forhindre inntrengning av fuktighet inn i husets struktur fra fundamentet (gjort på den horisontale overflaten av fundamentet) og for å forhindre inntrengning av fuktighet inn i fundamentet fra jorda og miljø slik at betongen ikke faller sammen når denne fuktigheten fryser. La oss snakke om det andre.

Det gjøres på mange måter:

  • belegg - bitumen, polymer og epoksy-mastikk brukes til dette;

    Liming av fundamentet med vanntetting overlappes

Liming kombineres som regel med belegg med mastikk før og etter liming. Hvis limen er flerlags, legges et nett mellom lagene, som brukes i konvensjonell puss.

Plasseringen av lagene ved liming skal kun være vertikal; vertikal overlapping skal ikke være mindre enn 10 centimeter, horisontal - minst 30, og liming må gjøres nedenfra.

termisk isolasjon

Ved undergulv er det viktig å ha et varmeisolert fundament. Spray vanntetting har også varmeisolerende egenskaper. Men polystyrenskumplater brukes ofte, som fester dem på blokkene fra utsiden selv før fundamenttapen er tilbakefylt med jord. De gjør ikke dette fra innsiden: dobbel termisk isolasjon vil føre til at det dannes kondens.


Isoler ikke bare fundamentet, men også blindområdet

Video: bygge et fundament fra blokker

Fra betongblokker kan du bygge et sterkt, pålitelig og nesten evig fundament. For et stort hus er tunge FBS-betongblokker egnet; for en liten bygning er det verdt å plukke opp små lette blokker av skum eller luftbetong. I prosessen med å bygge et fundament, må du nøye vurdere dens vanntetting, da vil strukturen bli brukt i lang tid og vil opprettholde sin integritet, uavhengig av ytre påvirkninger.

Betongblokker for fundamentet - et praktisk og pålitelig byggemateriale designet for å arrangere kjellere og kjellere i en bygning, lar utvikleren spare penger betydelig på byggingen. Grunnblokker danner veggene i den fremtidige kjelleren og blir grunnlaget for hele bygget.

FBP-fundamentblokker, typer og GOST-standarder

Fundamentblokker er solide og hule. De er laget av silikatbetong, porøs og tung betong.

Blokker til fundamentet er produsert i samsvar med GOST 13579-78, som gjenspeiler visse krav til det produserte produktet:

  • tekniske egenskaper av blokken;
  • typer betongprodukter;
  • grunnleggende dimensjoner;
  • standardkrav for materialet og dets komponenter;
  • liste over tillatte avvik;
  • grunnleggende krav for aksept og kontroll av produktet;
  • regler for lagring og transport av blokker.

Hule betongblokker til fundament

Hule grunnblokker produseres under FBP-merket og har:

  • lengde 2380 mm;
  • bredde 400 mm, 500 mm og 600 mm;
  • høyde 580 mm.

Langs hele blokkens lengde er det blinde tomrom, i form av et rektangel. Hver slik blokk har fire hull, som går fra en rektangulær form til en avrundet. For produksjon av hule fundamentblokker brukes materialer som tung betong, middels tett silikatbetong og porøse tilslag, som ekspandert leirebetong.

Positive egenskaper til FBP, funksjoner

FBP-blokker kjennetegnes ved følgende egenskaper:

  • frostbestandighet. Blokkens motstand mot lave temperaturer gjør at den kan brukes i de tøffe klimatiske forholdene i det fjerne nord;
  • en høy grad av vannmotstand av betong tillater bruk av produktet på jord med nær grunnvannstrøm;
  • pålitelighet. Den er gitt av strukturer laget av metallforsterkning, som løper langs hele blokkens lengde;
  • dimensjonene til FBP lar deg øke hastigheten på murverk;
  • krever ikke ytterligere forskalingskonstruksjon;
  • klare geometriske former sikrer en tett passform av blokkene til hverandre;

For hule fundamentblokker er prisen fra produsenten av slike produkter mye lavere enn i distribusjonsnettverket.

På nettstedet lemostroy.ru kan du bli kjent med et bredt spekter av lignende produkter produsert av fabrikken, finne ut prisene på produktet og bestille.

Grunnlaget for bygningens styrke er fundamentet. Det er på dens styrke, kvalitetsegenskaper, stabilitet at ytelsen til strukturen avhenger. De mest egnede for dette formålet er monolitiske betongblokker for fundamentet. Den eneste ulempen er at konstruksjonen av denne strukturen kan ta mer enn 30 dager. For å få fart på prosessen kjøpes det inn henholdsvis ferdige fundamenter, kostnadsposten øker. Det er mulig å kjøpe betongmateriale, som ble brukt tidligere.

Fordeler

Hovedkonkurrenten til blokker (fbs) er solid fundament. Fordelene med FBS er åpenbare:

  • enkel installasjon;
  • hastigheten på installasjonsprosessen;
  • gode geometriske indikatorer (innsamling gjøres raskt, valg av dockingselementer er ikke nødvendig);
  • ingen avhengighet av kvaliteten på materialet (under installasjon / drift) av vær / klimatiske forhold.

Den største fordelen med solide blokker er deres høye styrke.

Oppretting/levering/installasjon er mulig av produsenten. I dette tilfellet er kostnadene ved å lage, tørketiden for materialer ekskludert. De leveres ferdige, høykvalitets, holdbare til ønsket byggested. Det er flere andre fordeler med FBS som bør bemerkes:

  • økonomisk volum;
  • fundamentblokker tåler plutselige temperaturendringer (fra 50 til -70 grader);
  • strukturen kan variere avhengig av formålet med betongblokken (skjemaer er bygget i henhold til forbrukerbestillinger);
  • styrke/pålitelighet/stabilitet;
  • lave kostnader, mindre arbeidskostnader for bygging.

Hvis vi sammenligner FBS med fundamentmonolitiske bygninger, viser førstnevnte høyere egenskaper for å redusere kostnadene til materialplanen, redusere de totale byggekostnadene.

Feil

Til tross for en rekke fordeler har FBS også noen ulemper. Teknologiske funksjoner/egenskaper utgjør ikke et slikt problem som å velge riktige klimatiske forhold for montering av betongblokker. Før du kjøper FBS, bør du konsultere selgeren og finne ut om de klimatiske bruksforholdene. Hvis denne regelen ignoreres, er følgende konsekvenser mulig:

  • veggdeformasjon;
  • bygningsinnsynkning;
  • på grunn av klimaets inkompatibilitet med materialet, synker jorda ved frysepunktet og trekker grunnblokkene med seg;
  • tillegg, ustabilitet til lave temperaturer.

For å unngå slike fundamentdeformasjoner bør du ansette en kvalifisert designer (eller gjøre beregningene selv). Du kan bli rådet til å bruke plater for fundamentkonstruksjoner, som vil bli ankerpunktet for strukturen, og binde blokken til bakken. I tillegg, ved kontaktpunktene mellom blokkene og bakken, vil arealet øke, og dermed øke påliteligheten, styrken og stabiliteten til konstruksjonen.

Varianter

vegg


Hul og solid og blokker.

Denne typen er laget i form av et rektangel. De er lagt etter samme prinsipp som solide murstein. Dimensjoner, som andre typer, kan variere avhengig av forbrukerens behov. Overflaten er dekket med små fremspring. Takket være slike fremspring er betongen tettere sammenføyd til ønsket overflate, forbindelsen er tettere, pålitelig.

Betongveggpaneler har en intern klassifisering:

  • FBP er et fyldig materiale. Den brukes oftere som en forskaling, som ikke fjernes, men brytes (brukt) etter at materialet har tørket. Plassen fylt med blandingen for fremtidig betong fyller forskalingen. Etter fullstendig tørking faller forskalingen av FBP (fast materiale) sammen og er uegnet for gjenbruk. Grunnlaget for en slik struktur er sterkt og stabilt.
  • FBS er den mest populære varianten. De er laget i form av monolittiske paneler av tunge,. Bruksområde: tape, vegger. Størrelse, volum forhandles med kjøper, og produseres deretter på fabrikkene.
  • FBV - er laget i form av monolitiske paneler som har en spesiell utskjæring for kommunikasjon. Hvis du bruker vanlige monolittiske blokker, bør du i tillegg bore hull for kommunikasjon.

Pute

Betongprodukter som har en trapesformet form. Takket være denne formen (som tar hensyn til kuttet, volum, størrelse), vil bæreområdet øke, noe som øker stabiliteten til strukturen. Oftere brukt til å danne de nedre radene (fundamentraden) av basene.

Merking

Hver type betongblokk har sin egen merking. Det avhenger ikke av produsenten og merket av betongblokker. Merking er nødvendigvis festet til blokkene, har en generell klassifisering, hjelper kjøperen og produsenten med å formidle viktig informasjon gjennom en slik applikasjon. Merket bestemmer vekt, størrelse, omfang, brukssyklus i fundamentet.

  • Ф (merke brukt av glassbetongfundament. Glassbetongfundament brukes til massive søyler);
  • FL (armert betongprodukter for båndfundament);
  • FBS (for kjellere, null sykluser for betong);
  • BF - betongvarer (blokker av båndtype for å reise vegger i boliger med flere etasjer / private hus, industriell konstruksjon);
  • FR - armert betong (tung betongblokk for trehengslede rammer);
  • FBP (hul blokk).

Grunnblokken er merket med et alfabetisk symbol og en numerisk kode. Tallet betyr designparametrene i desimeter (avrundet til nærmeste hele tall). 1. siffer er lengden, 2. siffer er bredden, 3. siffer er høyden. Sørg for å rådføre deg med selgeren før du kjøper designet du trenger. Konsulenten vil nok en gang påpeke egenskapene til materialet, markere, velge materialet som vil være det mest effektive for byggearbeid.

Teknologien for å bygge et fundament ved hjelp av blokker er allsidig (egnet for både fleretasjes bygninger og små bygninger i privat konstruksjon) og hastigheten på installasjonsarbeidet. Instruksjoner for bygging av et steinsteinfundament.

Funksjoner av blokker for fundamentet

Blokker produseres i forskjellige størrelser: fra den største 238:30:50 cm (vekten av en slik blokk er 0,97 tonn) til liten 88:60:58 cm (vekten til en slik blokk er 30 kg.).

Store blokker brukes til å bygge fundamenter med tunge strukturer; for å legge slike blokker er det nødvendig med spesialutstyr.

Små blokker brukes til privat konstruksjon, vekten av slike blokker gjør at de kan legges manuelt.


Enhet og beregning

Det nødvendige volumet av blokker for installasjon av fundamentet beregnes basert på sålens areal (kontaktområdet mellom fundamentet og bakken) og dybden på grøften. Dybden på grøften under fundamentet avhenger av: dybden av jordfrysing; volumet av laster avhengig av størrelsen og vekten til bygningen under oppføring. Arealet til grøftens såle avhenger igjen av belastningsvolumet, avhengig av størrelsen og vekten til bygningen under bygging; jordfuktighet og bæreevne.

Jo dårligere bæreevne jorda har, desto større bør arealet av fundamentets base være. Leirejord har dårligst bæreevne, grus og grov sand har best bæreevne.

Slags

Produsenter av byggematerialer tilbyr i dag et bredt spekter av blokker for konstruksjon av fundamenter, som skiller seg fra hverandre i størrelse, struktur og produksjonsmateriale:

    1. Betongblokker produseres i tre versjoner:
      • hule blokker med FBP-merking;
      • solide blokker med FBS-merking;
      • blokker med spesielle utskjæringer for legging av ingeniørkommunikasjon med FBV-merking.
    2. Armerte betongblokker, på grunn av armering, har økte styrkeegenskaper og brukes som fundament for bygging av tunge bygninger.
    3. Det anbefales å bruke hule blokker til vertikal forsterkning av fundamentets innvendige vegger ved utrustning av kjeller. Hulblokker legges tørt, armering legges i hulrommene og hulrommene med armering fylles med betong.

    4. Sementblokker til fundamentet er laget av sement og sand ved vibrokompresjon. Prisen på slike blokker er mye lavere enn prisene på betongblokker. Standarddimensjonene til slike blokker er 188-190-390 mm.
    5. Det støttende søylefundamentet laget av betongblokker er en mer budsjettmessig versjon av fundamentet, på grunn av besparelsene i byggematerialer. Et slikt fundament brukes til bygging av lette små bygninger. Det graves hull langs omkretsen av bygningen i en avstand på to meter, i hjørnene og ved skjæringspunktene mellom veggene, der det er lagt ut søyler av betongblokker. Høyden på slike søyler bør være 40 cm over bakkenivå.
    6. Et prefabrikkert blokkfundament skiller seg fra en monolittisk struktur i nærvær av hull (sementmørtel fyller kanskje ikke alle hullene mellom blokkene). Denne typen fundament innebærer arrangement av vanntetting (polyetylen eller takmateriale) for å hindre fuktighet i å trenge inn i fundamentet.
    7. Ekspanderte leireblokker har en lettere vekt på grunn av tilstedeværelsen av utvidet leire i sammensetningen. Prisen på slike blokker er lavere. På grunn av sin lette vekt er ekspanderte leirebetongblokker lettere å transportere og stable; når det gjelder styrkeegenskaper, er de på ingen måte dårligere enn rene betongblokker.

  1. Skumbetongblokker anbefales til bruk i fundamenter for små bygg. Fordelene ved å bruke slike blokker: det er en budsjettpris og lett vekt.
  2. Betongblokker 20x20x40 - det beste alternativet for å bygge et fundament i privat konstruksjon.
  3. Blokker med dimensjoner 500x600x2400 er i tillegg forsterket med jern og utstyrt med sideløkker. Slike blokker brukes til bygging av fundamenter for bygninger med flere etasjer. Les hvordan og hva den består av.

Hvordan bygge?

Grunnleggende prosess:


  1. En grøft er gravd under fundamentet;
  2. Et lag med grus helles i bunnen av grøften, deretter et lag med sand og alt er forsiktig komprimert, og dermed er en slags grus-sandpute utstyrt under fundamentet;
  3. Blokker legges ut i rader og festes med sementmørtel;
  4. Radene er lagt ut i forhold til hverandre i et rutemønster;
  5. Blokklegging starter fra hjørnene av bygningen;
  6. Etter at alle radene er lagt, er forskalingen installert og forsterkningsbeltet helles;
  7. Så snart løsningen stivner, fjernes forskalingen;
  8. Tilbakefylling med sand utføres, fyller de gjenværende hulrommene og rommet mellom veggene til det lagte fundamentet og grøften. Les hvordan et tape monolittisk fundament fungerer.

Kostnaden for betongblokker for fundamentet

Verden står ikke stille og ny teknologi som skapes hvert år trenger inn i alle områder av konstruksjonen. Arbeidet med byggingen av fundamentet ble ikke etterlatt uten oppmerksomhet. I denne artikkelen vil vi snakke om fast forskaling, som nylig har blitt populær blant utviklere, noe som gjør livet deres enklere.

På bildet - ikke-avtakbar betongforskaling for fundamentet

Den første installasjonsfasen av byggearbeidet er forberedelsen av grunnlaget for den fremtidige bygningen. I de fleste tilfeller er slike fundament laget av treforskaling, som demonteres etter at de har tørket helt.

Imidlertid er det for tiden metoder som tillater bruk av ikke-flyttbare elementer. Om hva de er og hvordan du lager et fundament med deres hjelp, les nedenfor.

Generell informasjon

De første testene av en slik teknikk begynte på begynnelsen av dette århundret (i 2000-2001). Samtidig var hovedstadiene for å legge grunnlaget ikke annerledes, forskjellene var bare i montering og installasjon av forskalingen. La oss huske hovedstadiene i konstruksjonen av båndbasen:

Prosjekt På dette stadiet utføres alle beregninger, og to faktorer påvirker forberedelsen av fundamentet: bygningens totale vekt;

bæreevne til jorda under.

Basert på denne informasjonen velges det nødvendige betongmerket og det totale arealet av basen.

Grunnarbeid Det er nødvendig å rydde den fremtidige byggeplassen for alt overflødig, samt markere det foreslåtte fundamentet. Slikt arbeid er ganske komplisert, men geometrien til den konstruerte bygningen avhenger av riktigheten av implementeringen.
Utgraving Først bryter en grøft ut under stripefundamentet, hvoretter en pute av sand og grus legges på bunnen. Deretter komprimeres den, og forskaling festes på toppen av den.

Fordeler og ulemper med designet

Og akkurat fra dette stedet begynner betydelige forskjeller i installasjonen av fundamentet med avtagbar og fast forskaling:

  1. Den første inkluderer et stort antall elementer, og for riktig opprettelse, samt påfølgende installasjon, kreves det viss kunnskap og ferdigheter.
  2. I det andre tilfellet kan hvem som helst takle arbeidet. Den krever ikke ytterligere demontering, og utfører også en annen rolle - termisk isolasjon. Som du vet, når du installerer klassisk forskaling, legges varmeisolerende materialer separat.

Dens fordeler:

  1. Hvis du bestemmer deg for å lage en fast forskaling, gir dette umiddelbart to fordeler:
  • god begrenser for betongblanding;
  • utmerket isolasjonslag.
  1. Bruk lar deg nekte installasjon av et ekstra forsterkende belte. For å gjøre det, må du kjøpe metallbeslag og lage en ramme av dem. Kryssene er sveiset eller bare bundet med en spesiell ledning. Enig at dette er en merkostnad for bygging.
  2. En annen betydelig fordel med fast forskaling er dens vannavstøtende. Som et resultat kan du ikke bekymre deg for uforanderligheten til proporsjonene til betongblandingen.
  3. De fleste typer faste forskalinger er svært motstandsdyktige mot brann og mister ikke stabilitet i et fuktig miljø.

Av designfeilene kan bare én skilles - den høye prisen på produktet. Imidlertid er det en nyanse her, ikke glem at når du bruker den, kan du spare på installasjonen av et varmeisolerende lag.

Typer fast forskaling

For tiden er det flere varianter av dette materialet. La oss se nærmere på hver av dem:

isopor Det brukes oftest. Selv om materialet er ganske lett, påvirker dette ikke styrkeegenskapene på noen måte. Den har gode varmeisolasjonsegenskaper og lar samtidig betongen "puste", d.v.s. lar luften sirkulere fritt.
En blanding av sement og treflis Designet har god lydisolering. For å holde varmen i slike plater er det plassert luftbobler mellom treflisene. For å øke levetiden til tre, samt for å øke dets vannavstøtende og brannsikre egenskaper, utsettes det for spesiell behandling.
Trefiberplater Det kan betraktes som et produkt fra den kjemiske industrien. Slike blokker består av trespon blandet med magnesit. Hvis Portland-sement brukes i stedet for sistnevnte, vil designet likne nøyaktig den forrige. Slik forskaling har gode brannbeskyttelsesegenskaper, og lar heller ikke damp passere gjennom, og holder samtidig på varmen i rommet.

Teknologier i konstruksjon

I tillegg til fundamentet kan denne typen forskaling også brukes under montering av vegger. Imidlertid er det tider når det brukes som grunnlag.

Hvori:

  1. Veggene skal monteres på forhåndsimpregnert fundament.
  2. For å fikse dem, bruk metallbeslag, som først må monteres og bringes ut av basen. I tillegg vil det med dens hjelp dannes nye rader med armeringsnett, som må overlappes.

Tips: før du fortsetter med installasjonen av den første raden med fast forskaling, bør du bestemme hvor døråpningene skal plasseres, samt stedene som de indre veggene skal grense til.

  1. Etter det kan du fortsette å øke armeringsnettet og påføre permanent forskaling. I det store og hele ligner denne prosessen på å lage en sandwich, der en betongstøping, støttet av en metallramme, vil være beskyttet på begge sider av et varmeisolerende materiale.

Tips: Hvis du trenger å demontere, brukes skjæring av armert betong med diamanthjul til dette.

Instruksjonen under støping av betong i en fast forskaling skiller seg ikke fra de grunnleggende teknologiene som brukes under dannelsen av en konvensjonell betongstøping:

  • det anbefales å fylle ut ett trinn, hvis dette ikke er mulig, bør lag med betong brukes;
  • pass på å bruke en vibrator (det beste alternativet) eller en stamper for å fjerne luftbobler fra massen. Hvis de ikke er tilgjengelige, kan du ganske enkelt ta en hvilken som helst skarp gjenstand og stikke hull i hele volumet av løsningen.

Tips: det er veldig viktig under slike prosesser å ikke glemme å gi plass til ingeniørkommunikasjon.

Ellers er det kun diamantboring av hull i betong med spesielle kroner som hjelper deg. I tillegg, ikke se bort fra dannelsen av strukturelle elementer i rommet.

Konklusjon

Anskaffelse av virkelig høykvalitets faste forskalingsblokker, samt en kompetent prosess med å klargjøre festemidler og verktøy, sammen med en pålitelig feste av hele strukturen, kan ha en betydelig effekt.

Samtidig vil huset være pålitelig varme- og lydisolert, og selve prosessen vil ikke virke så komplisert. Videoen i denne artikkelen vil hjelpe deg med å finne mer informasjon om dette emnet.