Hva er det beste grunnlaget for et hus laget av porebetong. Stripfundament for et hus laget av gassilikatblokker Hvilket fundament å velge for et hus laget av luftbetong

Et luftbetonghus er en relativt lett struktur, siden dens tetthet i gjennomsnitt bare er 500 kg / m3. Denne lettheten gir fordeler ved konstruksjon av fundamenter. Belastningen som overføres til bakken fra vekten av bygningen vil være mindre, noe som betyr at arealet av støtte for noen typer fundamenter også kan reduseres, noe som sparer betydelig.

Luftbetonghus kan bygges på alle typer fundament, alt avhenger av geologi og arkitektonisk design.

Fundamenttyper

  • Grunn tape.
  • Innebygd tape.
  • Pelefundament.
  • Platefundament.
  • Isolert svensk komfyr.

Avhengig av jordforholdene og husets arkitektoniske løsninger, vil ulike typer fundament være hensiktsmessige. Et fundament som er egnet for en jord kan være helt uegnet for en annen jord. I denne anmeldelsen vil vi prøve å forklare hvordan du velger et fundament for et luftbetonghus.

Valget av fundament påvirkes av følgende:

  1. Husets vekt.
  2. Jordtype.
  3. Jordens jevnhet.
  4. Frysende dybde.
  5. Grunnvannstand.

Jordsmonn har flere grunnleggende parametere som påvirker valget av type fundament, nemlig: bæreevne, heving, frysedybde, jevnhet og vannmetning.

Jordbæreevne- en verdi som viser hvor mye last som kan overføres til bakken. For eksempel tåler leirjord 3,5 kg/cm2, og grov sand 6 kg/cm2. Det vil si at en dobbel belastning kan overføres til grovkornet sand, noe som reduserer kravet til arealet av fundamentstøtten.

Grov sand og grus er ikke-porøse materialer og har høy bæreevne. Derfor brukes de som en pute for fundamentet, og erstatter annen jord med dem.

Jord heving- evnen til å utvide seg når det er vått og ved lave temperaturer. Jo våtere jorda er, desto mer ekspanderer den, og jo verre er det for fundamentet, siden frostkreftene kan løfte og deformere fundamentet.

For eksempel, i frost kan siltig leirjord ekspandere opptil 10%, og sand utvider seg med bare 1%. Således, hvis frysedybden er en meter, vil leiren svulme opp til 10 cm, og sanden vil svelle med bare 1 cm.

Det er også nødvendig å ta hensyn til plasseringen av grunnvann og dybden av frysing.

Siden porebetong har lav bøyestyrke, kan enhver deformasjon fra fundamentet danne sprekker i veggene. Derfor bør basen være så fast og stiv som mulig.

For å sikre fundamentets immobilitet må en eller flere betingelser være oppfylt, avhengig av type fundament, nemlig:

  1. Legge fundamenter under frysepunktet.
  2. Oppretting av en ikke-porøs pute av sand og grus.
  3. Arrangering av et dreneringssystem rundt omkretsen av bygningen.
  4. Reduksjon av frysing, på grunn av isolasjonen av fundamentet og blindområdet.

Forskjellen i fundamentsetting bør ikke være mer enn 2 mm per meter. Slik deformasjon vil ikke skape sprekker i uarmert porebetongmur.

Denne typen fundament er den vanligste og rimeligste for et hus laget av luftbetong. MZLF brukes på normal, svakt hevende jord. Betydningen av et slikt fundament er at det legges over dybden av frysing av jorda, noe som sparer betydelig penger på betong. Det isolerte blinde området og den isolerte kjelleren sparer fra kreftene til frostheving, som ikke lar frost passere under fundamentet og reduserer dybden av frostheving.

Fordeler og ulemper med MZLF:

  1. Enkelhet og lave kostnader.
  2. Tilstrekkelig styrke for et to-etasjes hus.
  3. God grunnflate.
  4. En person kan takle konstruksjonen.
  5. Kan ikke brukes på hevende og frossen jord.

En sandpute 20-50 cm tykk og et lag med pukk 10-20 cm tykk er anordnet under det grunne båndet.

Den underjordiske delen av fundamentet kan være fra 30 til 50 cm, og sokkelen - fra 30 til 60 cm. Høyden på sokkelen kan i prinsippet være hvilken som helst, men ikke mindre enn 30 cm. Jo høyere høyden på sokkelen er. tape, jo mer stivt er fundamentet.

  • For lange vegger bør det brukes høyere fundamenttape.
  • For MZLF lages gulv på bakken med foreløpig tilbakefylling av kjeller med sand og stamping.
  • Blindområdet er laget omtrent en meter bredt, nødvendigvis isolert med polystyrenskum 5-10 cm tykt.
  • Du må også observere skråningen til det blinde området for å drenere vann fra fundamentet.
  • Kjelleren på fundamentet skal også isoleres slik at frost ikke kan passere langs grunnmuren. Se diagram.

Nedgravd tape - et fundament installert under frysedybden til jorda, som kan være fra 100 til 250 cm.

Denne typen fundament er svært kostbart med tanke på betongforbruk. Et slikt valg er kun berettiget hvis det kreves en kjeller.

La oss beregne hvor mye betong som kreves for fundamentbåndet til et 10x10 meter hus med en tykkelse på 40 cm og en tapehøyde på 200 cm.

Lengden på hele båndet, tatt i betraktning omkretsen og den sentrale strålen, vil være 50 meter.

Fundamentstøtteareal - 50x0,4 = 20m2.

Betongvolumet er 50x2x0,4 = 40 kubikkmeter betong.

Vekten av et slikt utdypet fundament vil være 100 tonn + det vil fortsatt være nødvendig å helle betong på gulvet i kjelleren.

Fundamenttrykk på bakken - 100/20 = 5 tonn per m2 eller 0,5 kg per cm2.

Med svak jord, for å øke støtteområdet, lages en hæl på stripe- og haugfundamenter. Hælen er en utvidelse som fordeler belastningen fra fundamentet over et større område.

Denne typen fundament er en sjelden løsning for luftbetonghus, men det er tider når det rett og slett er uerstattelig.

Fordeler og ulemper:

  1. Evne til å bygge i bratte bakker;
  2. På løs jord med høyt grunnvannsnivå;
  3. På jord med stor frysedybde over 1,5 m;
  4. Lav bæreevne på grunn av lite fotavtrykk.
  5. De tangentielle kreftene ved frostheving kan løfte pelene.

Det er verdt å merke seg "Tise"-pelene, som har en utvidelse i bunnen, noe som skaper ekstra forankring i bakken og større støtte sammenlignet med andre typer peler.

Det finnes følgende typer peler:

  1. Skru (skrudd inn som skruer).
  2. Fylt (rør er fylt med betong).
  3. Drevet (ferdige stolper settes inn i de gravde hullene).
  4. Boring (betongsøyler hamres med spesialutstyr).

Plate (monolittisk) fundament for porebetong

Denne typen fundament brukes ofte på svak jord, og på steder med høyt grunnvannsnivå.

Platefundamentet leveres med og uten avstivere. Ribbene øker stivheten til platen, noe som reduserer mulige deformasjoner under jordbevegelser.

Platen har et stort fotavtrykk, som jevnt fordeler belastningen på bakken.

Avhengig av jorda og husets vekt, kan tykkelsen på den monolittiske platen være fra 25 til 50 cm.

Under platen skal det være en 30 cm tykk komprimert sandpute I noen tilfeller legges det også et lag med pukk på sanden som hindrer kapillær oppsuging av fukt fra sanden inn i fundamentet.

Fordeler og ulemper:

  1. Stor bæreevne.
  2. Høy motstand mot deformasjon.
  3. Ferdig undergulv.
  4. Manglende evne til å bygge kjeller.
  5. Høye grave- og dreneringskostnader.
  6. Lavt gulvnivå i forhold til bakken.
  7. Kompleksiteten til ereksjon på ujevne områder (skråninger).

UWB er et monolittisk fundament godt isolert på alle sider, der vannforsyning, kloakk, elektriske og varmtvannsgulv legges før betong støpes.

UWB har god bæreevne og kan brukes på svak, vannmettet og hevende jord.

UWSP løser flere problemer samtidig:

  1. Fundament.
  2. Kjellerisolasjon.
  3. Foundation vanntetting.
  4. Utkast til gulv.
  5. Varmesystem.

Fordeler og ulemper:

  1. God bæreevne.
  2. Anvendelse på enhver jord.
  3. Platen er i utgangspunktet isolert med ekspandert polystyren.
  4. Ingen grunn til avretting for gulvvarme.
  5. Ingen kuldebroer.
  6. Ovnen er en god varmeakkumulator.
  7. Stiger raskt.
  8. Store besparelser på oppvarming.
  9. Utmerket foundation vanntetting.
  10. Ganske god løsning på sikt.

De siste årene har utviklere i økende grad henvendt seg til moderne byggematerialer og spesielt til luftbetongblokker. Huset bygget av dem har høye varme- og lydisolasjonsegenskaper, er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og brann.

Porebetong er, selv om det tilhører steinmurmaterialer, et relativt lett byggemateriale. Nesten alle de kjente fundamenttypene er egnet for det, du trenger bare å utføre beregningene riktig, med tanke på det faktum at luftbetongblokker kan deformeres. Det viktigste er ikke å spare på å lage grunnlaget, fordi det er støtten til huset, garantien for dets styrke og holdbarhet.

Valget av et fundament for et hus laget av luftbetong avhenger av de geodetiske egenskapene til jorda på stedet (heving, høyden på grunnvannet, dybden av jordfrysing), avlastningen og husets totale vekt (vegger, tak, tak og innvendig fylling).

For et hus laget av luftbetongblokker kan en stripe, søyleformet, haug eller monolitisk platefundament installeres. La oss vurdere hver av dem separat.

Fundament i form av en monolittisk plate av armert betong

Hovedtrekket er bruken av denne typen fundament på de jordsmonnene der alle de andre ikke er egnet: svakt bærende, heving, mobil, sumpete, med et høyt nivå av grunnvann. Platen begrenser deformasjoner under krympingen av bygningen, fordeler vekten jevnt og, med mulige bakkebevegelser, beveger seg med den, og forhindrer utseende av sprekker og ødeleggelse i husets vegger.

Jordoverflaten under hele området til det fremtidige huset komprimeres og helles med en tynn betongbase, som er dekket med en vanntettingsfilm (i 2 lag). Deretter er forskalingen installert og stivt festet, takmateriale legges og armering installeres (også i 2 lag), der betongplaten skal dannes. Høyden på platen under porebetonghuset bør være minst 40 cm (hvorav 10 er under bakken). Tiden som kreves for at betongen skal nå full styrke er 3-4 uker. På tomt med plateunderlag skal det sørges for drenering.

Imidlertid er kostnadene for et slikt fundament så høye at det kanskje ikke er rimelig for eieren av nettstedet.

Strip foundation

Dette er det mest økonomiske basisalternativet for et luftbetonghus, spesielt hvis en kjeller, kjeller eller garasje er planlagt. Skille grunne dybde og dype dybde stripe fundament.

Grunne dybder brukes til en-etasjes bygninger, i områder med ikke-steinete eller svakt hevende jord. Hvis huset er planlagt å ha to etasjer eller en kjeller, og også hvis det står på hevende jord, vil fundamentet være et stripefundament lagt under frysedybden til jorden (dyp penetrasjon).

Langs omkretsen av den fremtidige bygningen og under bæreveggene graves en grøft 0,5 m dyp og 10 cm bred mer enn tykkelsen på gassblokken. Bunnen av grøften er dekket med sand og rammet. Deretter monteres forskalingen og armeringen monteres, hvoretter betongblandingen helles. Tape grunne fundamentet er montert i den varme årstiden, når jorden ikke er frossen. Moderne teknologier lar dette gjøres selv i den kalde årstiden, men forskalingsisolasjon, "oppvarmet" betong og en kontinuerlig hellesyklus vil være nødvendig.

Kolonnestiftelsen

Hvis jorda som porebetonghuset bygges på har normal bæreevne, avlastningen er uten skråning, og det ikke er planlagt en kjeller eller kjeller, da et monolitisk søylefundament i en dybde større enn frysenivået med 30 cm ville være et utmerket økonomisk alternativ.

Søyler av armert betong, stein eller murstein er installert vertikalt i hjørnene av huset, ved skjøtene på veggene og på punktene med størst belastning. Trinnet mellom dem beregnes avhengig av husets vekt og den totale belastningen, men ikke mer enn 2,5 m.

pelefundament

For heving jordsmonn, med høyt grunnvann og komplekst terreng, brukes hauger med monolitisk grilling som base - rørdeler av hauger som stikker over bakken. Peler kan bores, metall eller drives, med forskjellige lengder og diametre. Nesten alle peler kan installeres uten bruk av spesialutstyr, i forskjellige dybder og gir dermed pålitelig støtte for strukturen. Grillen tjener til å jevnt fordele og overføre last fra huset til jorden.

For enhver type fundament for et luftbetonghus er et obligatorisk element i installasjonen vanntetting. Kjelleren i et slikt hus krever også isolasjon, siden det er en ekstra fuktighetskilde som er skadelig for luftbetong.

Som du kan se, er det en enkel sak å velge et fundament hvis en spesialist tar del i det. Han vil riktig beregne leggingsdybden og tykkelsen på basen, slik at fundamentet ikke skyves ut fra frostbelastninger, og det ikke kollapser fra jordbevegelser. Husk at å spare på grunnlaget er en ekstra unødvendig utgift for reparasjoner i hjemmet.


En bygning laget av luftbetongblokker er lett sammenlignet med et hus laget av andre materialer. Derfor kan du spare mye på enheten til grunnlaget. Det må imidlertid tas i betraktning at grunnlaget for et hus laget av porebetong må beregnes riktig. Materialet har mange fordeler, men dets ulempe er stivheten til den reiste veggen. Hvis underlaget synker, vil fasaden sprekke.

Hva er det beste grunnlaget å bygge for et luftbetonghus?

Type fundament bestemmes basert på analysen av jorda og parametrene til strukturen. 1-3-etasjes hus bygges av gassblokker. Low-rise lar deg gjøre et valg til fordel for et alternativ som er økonomisk med tanke på økonomiske kostnader. De mest passende er følgende typer fundamenter:

  • monolittisk;
  • bunke;
  • søyleformet.

Av disse alternativene vil den mest kostbare være båndet og den monolittiske basen. De krever et stort forbruk av armering og betong, noe som øker både kostnadene og arbeidskostnadene. Det er tilrådelig å arrangere en stripe eller monolitisk fundament for et hus med et lite område.

Men selv i dette tilfellet er kostnadene ikke berettiget, siden for eksempel et søylestripfundament bygges med mindre tid og penger. Dermed kan du nekte å installere en stripe eller platebase på grunn av økonomisk uhensiktsmessighet.

Det er forhold når et stripefundament er det eneste riktige valget for et gassblokkhus. For eksempel, når det er jord på stedet med en betydelig forskyvning (sandheving) og / eller et grunt fundament er nødvendig (fra 0,6 m).

Monolittisk konstruksjon

På vanskelig jord, når det er nær tilnærming til grunnvannsoverflaten, stoppes valget på en monolitisk betongplate. Platene er delt inn i 2 underarter:

  • med stivere;
  • uten stivere.

Fraværet av stivere reduserer platens styrke drastisk, så dette alternativet er bare egnet for en liten bygning, og ikke for en boligbygning, en sommerbolig. For eksempel for en låve. For et hus laget av luftbetongblokker er det beste alternativet på vanskelige jordarter en monolitisk plate med lav dybde med forsterkende ribber. Det er preget av slike egenskaper:

  • høy bæreevne;
  • integritet under jordfrysing;
  • høy motstand mot deformasjoner under jordskift.

De oppførte parametrene gjør det mulig å oppføre 2-3-etasjes bygninger laget av luftbetong på en monolitisk base. Dette er også mulig på sandjord uten å hive seg. Det skal sies at et høyere antall etasjer er uakseptabelt i konstruksjonen av dette materialet.

Ulemper med en monolittisk base:

  1. Det er umulig å lage en kjeller, siden en solid armert betongpute ligger under hele området av bygningen.
  2. Høye kostnader på grunn av høye kostnader for armering og betongmørtel.

Lønnsomt alternativ - peler og stolper

Pele- og søylefundamenter er preget av økonomisk forbruk av materialer, rask montering og evnen til å bygge på vanskelig jord. Både peler og stolper er installert punktvis langs omkretsen av den fremtidige strukturen. Pilarer - i forhåndspreparerte utsparinger i bakken.

Ovenfra er de forbundet med en grill - en monolitisk, armert betong, horisontal ramme. Det er grillen som kombinerer disse elementene til en enkelt struktur, jevnt fordeler belastningen av huset på dem. Egentlig blir bygget reist på grillen.

For konstruksjon på oversvømmet, svak, frossen eller heving jord, velg en spesiell type haug - skrue. De er også det beste alternativet for å bygge lavblokker på tungt hevende sandjord. Et slikt fundament krever ikke engang utjevning av nettstedet. For en liten bygning kan skrupeler installeres for hånd uten involvering av tungt spesialutstyr.

Fordeler med pel- og søylefundamenter:

  • muligheten for installasjon i enhver årstid (om vinteren tar de rørformede hauger);
  • redusere og mer jevnt fordele utkastet til huset;
  • den lukkede konturen av grillen eliminerer svak stabilitet.

Derfor, hvis du bygger et hus fra luftbetong, og du har vanskelig jord på nettstedet ditt, velg en haug eller søylefundament.

Funksjoner av enheten søyler

Søylene er rektangulære eller runde. De er laget av betong, forsterket med et forsterkende bur. For denne typen underlag er det også laget en armert betonggrill. For sin enhet helles løsningen i forskalingen, innenfor hvilken rammestengene er installert.

Grillen er plassert i en høyde spesifisert av prosjektet, og ligner visuelt på et fundamentbånd. Det skal bemerkes at søylestripfundamentet er mest populært i bygging av hus fra luftbetong.

Detaljer om installasjon av stripefundamenter og andre baser

For 2-3-etasjes bygninger er det bedre å fylle ut et tape monolittisk fundament. For det, så vel som for andre typer fundamenter, brukes høykvalitets betong og armering med et tverrsnitt på 120 mm eller mer.

Det anbefales ikke å lage et fundament direkte fra luftbetongblokker. Dette materialet garanterer ikke tilstrekkelig styrke under belastning, siden dets fysiske egenskaper forringes ved langvarig eksponering for fuktighet (grunnvann).

Hvilke blokker kan du ta?

Basen kan bygges av andre ferdige blokker, som kalles: fbs (solid grunnblokk). De er et parallellepiped med stor vekt, for eksempel 300 kg. I dette tilfellet utføres installasjonen veldig raskt. Basen vil imidlertid ha teknologiske sømmer i kryssene til fbs. Dessuten vil enheten kreve tungt utstyr. Slike blokker er egnet for å arrangere kjeller eller kjeller.

Parametre for stripekonstruksjon

Når et stripeforsterket fundament bygges, er de viktige designparametrene:

  • grøft bredde;
  • armeringsjerns diameter.

Dybden på grøften for en grunn base er 50-70 cm.

Den grunne stripebunnen er egnet for bygninger uten kjeller. Ved behov for kjeller skal det lages nedfelt fundament av denne typen.

Standarddybden på det nedgravde fundamentet er 1,5 m. Dette tar hensyn til nivået av jordfrysing: grøften skal være 0,2 m dypere.. Bredden på grøften bestemmes ved beregning og avhenger av den estimerte vekten av hele strukturen.

Ofte tas en verdi på 0,4-0,5 m.

Hvordan påvirker veggtykkelse fundamentparametere?

Uavhengig av antall etasjer i huset, blir tykkelsen på veggene tatt i betraktning i beregningen. Dette er spesielt viktig for enhetens tapedesign.

Bredden på grøften skal være 10 cm mer enn bredden på veggen (5 cm på hver side, siden veggen vil være plassert langs midten). Bredden på grillen bestemmes på samme måte.

Ved konstruksjon av fundamentet tas det hensyn til bæreevnen til jorda i området. Du kan finne ut denne parameteren i nærmeste designorganisasjon. Her er det gitt tabeller over bæreevnen til ulike typer jord. Du kan bruke dem hvis du kjenner jordtypen på byggeplassen.

Beregning av grunnlaget for et en-etasjes hus

For en 1-etasjes bygning er det tilstrekkelig å ta minimumsdesignverdiene hvis tallene er gitt i området. For eksempel, hvis det for et grunt fundament er gitt at dybden på fundamentet for et en-etasjes hus er 50-60 cm, ta parameteren 50 cm. I dette tilfellet inkluderer denne dybden installasjonen av en sandpute.

Dermed fylles grøfter gravd til en dybde på 50 cm slik (fra bunn til topp):

  • sandpute 20 cm høy;
  • forskaling fra brett eller blokker er installert på sidene;
  • rammen av stenger legges i forskalingen (2 lag i 2 rader);
  • et gap på 5 cm er igjen mellom forsterkningsburet og veggene i forskalingen;
  • skjæringspunktene til armeringen er festet med ledning eller klemmer, trinn 30 cm;
  • hell betongløsning.

For å helle løsningen trenger du: en betongblander, en pumpe, en betongrørledning, en vibrator for betong.

For et to-etasjers hus er de høyeste beregnede verdiene tatt

Parametrene til fundamentene for 2- og 3-etasjes bygninger laget av gassblokker er mer holdbare. De skal være slik:

  • sandpute 30 cm høy;
  • stenger 12-14 mm for rammen inne i forskalingen;
  • trinnet mellom leddbåndene i rammen ved skjæringspunktet mellom forsterkningen er 20 cm.

For et søyle- eller pelfundament er størrelsen på søylene (pelene) forskjellige: de må være av større seksjon enn for et 1-etasjes hus. Denne parameteren bestemmes av beregninger og legges inn i prosjektdokumentasjonen.

Når det gjelder en monolittisk plate, er høyden på fundamentet 50 cm og 40 cm for henholdsvis 2-3-etasjers og 1-etasjers hus.

pelefundament

Hvis det er bestemt å bygge et pelegrillage eller pelskruefundament, må du gjøre de riktige beregningene for dybden på installasjonen av pelene og avstanden mellom dem. Dybden beregnes basert på følgende indikatorer:

  • dybden av jordfrysing i området.
  • Hauger er plassert på slike steder:

    • på hjørnene av fremtidens hjem;
    • under skjæringspunktene mellom veggene til fasaden og skilleveggene;
    • under steder med økt belastning på veggene.

    Dybden av inntreden i bakken skal være 30 cm dypere enn frysenivået til jorden. Og avstanden mellom søylene er 1,5-2,5 m (i hjørnene og på steder med ekstra belastning tar de en mindre verdi, det vil si 1,5 m). Høyden på grillen er 0,5 m.

    Pilarberegning

    Hvis det arrangeres et søylebåndfundament, brukes dybde- og mengdeparametere, som for pelversjonen. For fremstilling av monolittiske søyler tas betongkvaliteter fra M150. Den egner seg imidlertid for et 1-etasjes bygg med lys fasadekledning.

    En mer pålitelig løsning ville være å velge M200. Dette betongmerket er egnet for alle typer fundament av en 1-2-etasjes bygning laget av gassblokker. For en 3-etasjers bygning bør M250 betong velges til fundamentet.

    Her er gjennomsnittsparametrene som oftest finnes i konstruksjon. Vurder de individuelle dimensjonene til bygningen din og anbefalingene fra designorganisasjonen.

    Funksjoner ved beregningen av fundamentet

    Vi anbefaler at du bestiller et prosjekt eller kjøper et typisk før du bygger hus. Det er nødvendig å profesjonelt beregne basen for å ta hensyn til parametrene for den fremtidige konstruksjonen. Og de er avhengige av mange indikatorer, selv på materialet til husets kledning.

    Til sammenligning: et hus med plastkledning er litt tyngre. Et bygg med teglkledning gir stor belastning på fundamentet. Valget av type base og mengden materialer for konstruksjonen avhenger av den totale estimerte vekten til strukturen.

    I tillegg: for uavhengige beregninger kan du bruke informasjonen til følgende GOST: 25485-89, 21520-89, 31359-2007, 31360-2007.

    Luftbetong er et ganske populært byggemateriale for boligbygg. Det kjennetegnes ved økte varmeisolasjonsegenskaper, komparativ letthet, miljøvennlighet og høy hastighet på konstruksjon av bygninger fra den. Men for at en slik blokkhytte skal stå lenge og pålitelig, er det nødvendig å velge et godt fundament for et hus laget av luftbetong.

    Hvilken ramme for en luftbetongbygning vil være bedre, hva du skal velge og hvordan du gjør det riktig, vi forstår materialet nedenfor. For klarhet legger vi ved noen videoer nedenfor.

    Funksjoner av luftbetong som byggemateriale

    Porebetong er byggesteiner laget ved å blande sement, silikasand, vann og kjemiske blåsemidler. Som et resultat av et slikt kjemisk "nabolag" oppstår skumdannelse av komponentene, hvoretter blokkene herder. De kuttes i biter av ønsket størrelse og herdes i autoklav. Dermed får gassblokkmaterialet styrke og slitasjebestandige egenskaper.

    Det er en feil å tro at et gassblokkhus kanskje ikke tåler jordskift. Hvis du velger riktig fundament, er ikke blokkbygningen redd for noen avlastningsendringer. Faktum er at gass (skum) blokker har den laveste elastisitetsmodulen blant alle typer betong tilgjengelig i byggebransjen. Derfor er det ikke tvil om styrken til blokkene verken blant profesjonelle eller nybegynnere.

    Et riktig valgt fundament vil sikre høykvalitets drift av en pålitelig blokkstruktur. Det bør velges basert på følgende parametere:

    • Sammensetningen av jorda på stedet (sand, leire, loam, etc.);
    • Grunnvannsnivået på byggeplassen;
    • Reliefftrekk ved byggetomten;
    • Dybde av jordfrysing;
    • Totalt antall etasjer og masse av det ferdige bygget;
    • Ønske om kjeller;
    • Designfunksjoner til det ferdige huset;
    • Midlertidig belastning på huset (som betyr massen av hele situasjonen i huset, inkludert rørleggerutstyr);
    • Og selvfølgelig budsjettet tildelt for bygging av et hus fra blokker.

    Typer fundament for et blokkhus

    For en bygning laget av skum (gass) blokker, er de vanligste følgende typer baser (du kan velge en av dem avhengig av egenskapene til jorda på stedet):

    • Tape monolittisk grunt fundament;
    • Plate armert betong monolittisk;
    • haug fundament;
    • Søyleformet monolittisk base med en grilling laget av valset metall eller armert betong.

    Viktig: for det meste hevder fagfolk at det beste alternativet for et blokkhus er et grunt stripefundament. Konstruksjonen er tilrådelig for et hus på 1-2 etasjer. Men hvis jorda på stedet er kompleks, er det bedre å forlate en slik ramme til fordel for en annen type fundament.

    Monolittisk platefundament

    Et slikt fundament for et hus laget av luftbetong er den dyreste når det gjelder økonomiske kostnader, men også den kraftigste. Rammen i form av en monolitisk plate er i stand til å motstå mer enn en etasje i et blokkhus. Og dens motstand mot grunnvann, sesongmessig heving av jorda og andre "sjarmer" på et komplekst sted lar oss kalle en slik base flytende.

    Som regel, under konstruksjon, blir platerammen utdypet i bakken fra 0,5 m til 1,7 m, avhengig av bygningens totale masse. Men for et blokkhus vil det være nok å lage en armert betongpute med en tykkelse på omtrent 0,8 meter.

    Det er verdt å merke seg at betongputen under fundamentet har følgende fordeler:

    • Høy styrke på platen på grunn av dens høykvalitets forsterkning på installasjonsstadiet;
    • Stabiliteten til grunnmuren mot eventuelle sesongmessige endringer i jorda (heving, frysing, utvasking av grunnvann);
    • Muligheten for å bygge et etasjesbygg av blokker i henhold til prosjektet.

    Ulempene med en slik ramme er dens høye pris og umuligheten av å designe et kjellergulv i et hus. Ellers er et slikt fundament uforlignelig bedre enn alle andre typer fundamenter.

    Tape monolittisk ramme

    Det er bedre å starte byggingen av et stripefundament hvis jorda på stedet for et hus laget av gassblokker er rolig nok og ikke er utsatt for sesongmessig heving, hyppig vasking av grunnvann, etc.

    I følge prosjektet kan stripefundamentet for et blokkhus være laget av liten tykkelse. Det vil si at du kan gjøre det grunt på grunn av den lille egenvekten til blokkene. Så, m3 gassblokk er bare 600-700 kg. Derfor, selv om byggingen av et to-etasjers hus er tenkt, kan høyden på stripefundamentet bare være 1,3 m. For større pålitelighet kan en ekspanderende såle lages i bunnen av rammen. Det vil ytterligere redusere husets trykkkraft på rammen.

    Prinsippet for å bygge et stripefundament er som følger:

    • En grop med nødvendig dybde graves langs omkretsen av alle bærende og innvendige vegger.
    • Bunnen av gropen er komprimert og dekket med et lag med sand 15-20 cm og det samme laget av steinsprut. Alle komponentene i paien er godt rammet.
    • Etter at forskalingen er montert, er den lik bredden på den utformede basen.
    • Jernarmering monteres i forskalingen og den ferdige løsningen helles.

    Viktig: Hvis du planlegger å bygge en kjeller eller kjeller, bør høyden på fundamentet overstige 1,5 meter.

    Monolitisk søyleformet fundament

    Dette grunnlaget for et hus laget av luftbetong er bra fordi det er et mer lønnsomt alternativ når det gjelder økonomiske kostnader. I tillegg lar den søyleformede rammen deg bygge et hus fra blokker på jord med høyt grunnvannsnivå.

    Viktig: det anbefales ikke å montere et søyleformet fundament på bevegelig jord eller vanskelig terreng. I tillegg bør du ikke lage et prosjekt for et slikt fundament dersom du trenger kjeller eller kjeller.

    Det søyleformede fundamentet er en serie monterte søyler med kvadratisk eller rund seksjon, som strekker seg ned i bakken til ønsket dybde. Dybdenivået til søylene kan variere avhengig av nivået på jordhevingen.

    • For et blokkhus er det bedre å lage armerte betongsøyler. For å gjøre dette må du først grave hull med ønsket dybde i en avstand på 1,5-2,5 meter fra hverandre. I dette tilfellet må alle støtter monteres uten feil ved husets hjørner, ved skjøtene på veggene og under alle bærende vegger.
    • I bunnen av hver grop er en sandpute arrangert, og deretter installeres en forskaling og en støttesko helles, som overskrider tverrsnittet av støtten med 2 ganger. Dette reduserer belastningen på bakken under støttene.
    • Så snart skoen tørker, er en forskaling av skjold installert i gropen, armering er montert i den og betong er allerede hellet.
    • Etter at søylene har tørket, installeres en forskaling for grillen i bindingen av alle søyler. Den helles med obligatorisk forsterkning.

    Viktig: en grilling for et hus laget av luftbetong kan også lages av en metallkanal. Dette vil redusere arbeidskostnadene for installasjon av fundamentet.

    pelefundament

    Dette fundamentet for et hus laget av luftbetong gjøres best hvis jorda på stedet har høy grunnvannsnivå eller økt tendens til å hevde seg. I tillegg er denne typen fundament egnet for å bygge et hus på bredden av reservoarer eller hvor bergarter dominerer.

    Strukturelt ligner en slik ramme en søyleformet, med den eneste forskjellen at i stedet for å støtte søyler fra en monolitt, er skrue eller borede peler montert i bakken. Slike byggeelementer er stålrør med støpeskrue i bunnen. Skruepeler utmerker seg ved økt styrke og treghet mot fuktighet på grunn av spesiell anti-korrosjonsbehandling med en spesiell sammensetning. I den øvre delen av pælene er det en hette, som er beregnet for montering av grillen. Som et resultat får vi en sterk og pålitelig ramme for et hus laget av gassblokker.

    Viktig: på et haugfundament kan du bygge hus i en etasje. Mer komplekse strukturer en slik base tåler kanskje ikke. I tillegg bør du være svært forsiktig med montering av et pelefundament på jord utsatt for horisontal bevegelse. Metallpeler tåler kanskje ikke slike forskyvninger.

    Et blokkhus på peler skal vanntettes fra siden av grillen. Dette vil beskytte blokkene mot å få overflødig fuktighet inn i porene i materialet og sikre varme og tørrhet i huset.

    Vi håper at dette materialet vil hjelpe deg å velge riktig type fundament for ditt fremtidige hjem.

    Hus laget av luftbetongblokker blir i økende grad valget for en økonomisk utvikler. Dette materialet er praktisk, holdbart og kan brukes under alle klimatiske forhold. Den cellulære strukturen til blokken er både en utvilsom fordel med tanke på utmerket varmesparing, og en ulempe på grunn av blokkens lave motstand mot bøyning. Derfor, hvis det ikke opprettes et solid, pålitelig fundament for en slik bygning, vil det snart oppstå sprekker langs veggene på grunn av sesongmessige og andre jordbevegelser.

    Den cellulære strukturen til en luftbetongblokk er underlagt blokkens lave motstand mot bøyning, så å skape et solid fundament for en slik bygning er hovedoppgaven til utvikleren.

    For å forstå hva som skal være for et hus av luftbetongblokker, må du vurdere følgende egenskaper ved nettstedet:

    • klimatiske forhold i byggeregionen;
    • frysedybde;
    • grunnvannsdybde, jordtype;
    • vekt og areal av bygningen;
    • tilstedeværelsen eller fraværet av en kjeller i planene til utbyggeren;
    • plassering av stedet (i et lavland eller på en høyde);
    • risikoen for flom på grunn av nærhet til naturlige reservoarer eller systemer for urbane eller andre underjordiske verktøy.

    Hvis jorda på stedet hever seg

    Det skal bemerkes at dybden av jordfrysing og nivået av grunnvannsforekomst er to forskjellige ting. Hvis det ikke er grunnvann på byggeplassen, så når du beregner dybden på grøften for blokkene, kan du ignorere frysepunktet til jorden og legge grunnlaget for bygningen over den. Men på jord med høyt leireinnhold, bør den (sålen på båndet) være under frysenivået. Hvorfor det?

    Fordi leire refererer til. Følgelig trenger siver gjennom røttene og sprekker i jorda, regn og annet vann inn i tykkelsen på leiren og bevares der. Med begynnelsen av frost fryser det flytende mediet og utvider seg samtidig. Vannet som fryser i nærheten vil ikke tillate det å utvide seg til sidene, det vil ikke være i stand til å presse leiren ned, så utvidelsen vil bare skje oppover. Slik skjer det, det er av denne grunn at leirjord kalles på den måten.

    Derfor, på det fundamentet, hvis dybde er utilstrekkelig, vil vannet i jorda fungere som en jekk, løfte bygningen og skyve den ut. Hvis veggene er bygget av luftbetongblokker, er forekomsten av sprekker uunngåelig. Det er slike data: på 1 m² av grunnmuren presser jorden under sesongmessige skift med en masse på 5 til 8 tonn. Derfor, for enhver leggingsdybde, er høykvalitets armering viktig. Dessuten, på de stedene hvor det er planlagt å installere vinduer og døråpninger, bør det forsterkes.

    Tilbake til indeksen

    Bygging av et monolitisk stripefundament for et hus av luftbetongblokker

    Dette alternativet i lavbygg av bygninger fra relativt lett materiale (blokker) er mest å foretrekke. Det er en solid armert betonglist. Denne typen er også optimal hvis det er behov for kjeller. Du kan også arrangere en prefabrikkert base: stenger med tape mellom disse støttene: en grill. Men reglene for konstruksjonen er forskjellige. Når det gjelder et monolitisk stripefundament, bør du først beregne bredden på båndet riktig. Den bør være minst 25 % bredere enn veggene i huset. Dybden av leggingen bestemmes basert på de spesifikke forholdene på stedet for bygging.

    I mange vestlige land praktiseres følgende metode for å bygge grunnlaget for hus fra gassilikatblokker. En forsterket plate opp til 10 cm tykk helles i gropen på vanntettingslaget.Deretter, langs omkretsen (plan) av huset, bygges brede fortauskanter på betongbasis, som tjener som støtte for bygningen. Ofte lages platen isolert med polystyrenskum og USHP (isolert svensk plate) oppnås. Den kan være både innfelt og grunt (30-40 cm).

    Tilbake til indeksen

    Stadier av MZL-konstruksjon

    Forsterkning av fundamentet utføres etter å ha lagt en to-lags vanntetting. Avstanden mellom forsterkningselementene er ikke mer enn 30 cm.

    • stedet er merket for huset fra luftbetongblokker ved hjelp av knagger og lisser;
    • det graves en grøft, hvis bunn jevnes ut ved hjelp av et hydraulisk nivå med en lengde på minst 15 m, og sideveggene komprimeres for å forhindre jordavgivelse;
    • sålen er vanntett: et vannavvisende materiale legges på bunnen av vollgraven (inntil nylig var takpapp det mest populære) ikke tynnere enn et par lag. Overlappingen av ark skal være minst 10-15 cm;
    • hvoretter sand helles til en tykkelse på 5-7 cm Laget jevnes og komprimeres;
    • stein blir støpt. Til dette formål brukes grus eller pukk til en tykkelse på 15-20 cm Dette laget er også utjevnet ved hjelp av et hydraulisk nivå og komprimert;
    • forskaling er reist av plater 2-2,5 cm tykke eller tykk kryssfiner. Hvis disse materialene er planlagt brukt i fremtiden i byggingen av et hus, er de indre veggene til forskalingen dekket med polyetylen. I dette tilfellet vil sementmørtelen ikke flekke platene;
    • forsterkning er laget. For dette formålet tas to typer armering: med en seksjon på 12-14 mm for langsgående stenger og en seksjon på 6-8 mm for vertikale og tverrgående deler. Langsgående stenger trenger ikke å kuttes: de skal være så lange som mulig. Alle deler er sveiset eller bundet sammen med strikketråd. Forsterkende nett samles ved siden av grøften;
    • etter å ha lagt det forsterkende laget, helles betong. Du kan bruke både en fabrikkløsning og tilberede den på egen hånd ved hjelp av en betongblander;
    • høyden på båndet over jordnivået er fra 15 til 40 cm;
    • før gjenfylling av grøften, er veggene vanntett: fundamentet for huset av luftbetongblokker er dekket med vannavstøtende mastikk eller beskyttet med ark av takmateriale. Den siste beskyttelsen er den minst pålitelige og vil kreve periodiske reparasjoner. Vanntetting legges også oppå betongtapen. Bare på toppen av det begynner å installere vegger av blokker.

    Tilbake til indeksen

    Hvordan beregne hvor dypt du skal legge grunnlaget for et gassblokkhus

    Det er to hovedregler for slike beregninger:

    1. Avstanden fra sålen til fundamentet til jordoverflaten bør ikke være mindre enn 1,5 ganger avstanden til jordens frysepunkt.
    2. Fundamentet (dets såle) bør plasseres minst 2 m over grunnvannsnivået, men 30-40 cm under jordens frysedybde.Denne regelen regulerer å legge grunnlaget for et hus på hevende jord.

    Å beregne leggingsdybden er ikke lett. I byggeforskrifter for lavblokker er det ingen spesifikke retningslinjer for installasjon av grunne fundamenter. I gjennomsnitt, i Russland, er dybden av sesongfrysing i området 0,8 til 2,5 m. Derfor, for den sørlige regionen, vil grunnlaget være grunt med 30-40 cm dypt, og i nord - opptil 70 cm. I hvert tilfelle er det tatt hensyn til hvor grunnvann nær jordoverflaten.

    Av stor betydning er den beregnede motstanden til jorden, graden av dens heving. Derfor, basert på de individuelle konstruksjonsforholdene, bestemmes en slik dybde der den maksimale stabiliteten til fundamentet for bygningen er sikret. En annen faktor å vurdere er mengden belastning på fundamentet. Ved konstruksjon fra en gassblokk er det ikke avgjørende, siden en bygning laget av dette materialet er lett i vekt.