기초 용 보강 케이지 제조. 그것은 당신에게 유용 할 수 있습니다. 플라스틱 클램프 : 장점과 단점

모든 구조물의 강도와 내구성은 잘 배치 된 기초로 시작됩니다. 보강은 건물 기반의 운영 속성에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 원칙적으로 다른 모든 건설 단계와 마찬가지로 책임감있게 접근해야합니다. 모든 규칙과 권장 사항을 준수하는 경우 스트립 재단을 위해 고품질의 보강 케이지를 만드는 것은 그리 어렵지 않습니다.

armokarkas의 역할

콘크리트는 매우 견고하고 내구성이 강한 소재로 재단과 같은 중요한 건물 요소의 구성에 이상적입니다. 그러나 그의 탁월한 실적에 약간의 위반이 있습니다. 콘크리트는 큰 정적 인, 그리고 훨씬 더 동적 인 굽힘 하중을 견딜 수 없습니다. 몸의 결핍을 바로 잡기 위해 보강 케이지를 삽입합니다.이 보강 케이지는 독특한 해골 역할을합니다.

기초의 금속 구조는 굽힘시 콘크리트 기초의 성능을 향상시킬뿐만 아니라 모든 변형을 견디고 하중을 분산시키는 데에도 도움이됩니다.

오늘날의 과실 빌더는 금속 프레임의 이러한 확실한 이점을 간과하고 건물의 최대 가격 인하를 추구하면서 부분적으로 또는 낮은 품질의 금속으로 보강 구조를 사용하며 그 결과 기초와 벽에 균열이 생깁니다.

이를 방지하려면 고품질 금속 만 구입하십시오. 구성표는 장치 기본 작업 시간에 올바른 기본 지침이어야합니다.

짝짓기 프레임에 보강재를 선택하는 방법은 무엇입니까?

프레임 제조를위한 금속의 선택은 스트립 기초의 상세한 계산을 의미합니다. 그들은 보통 완공 된 건축 프로젝트에 적용됩니다. 그러나 직접 작성하는 경우 GOST 27751에 의거 한 기초 계산을 수행해야합니다.

파운데이션에 대한 하중의 특정 계산을 얻은 후에 프레임 워크의 보강 구조를 작성하는 데 가장 적합한 보강 유형과 유형이 분명해질 것입니다.

일반적으로 작은 1 층 건물의 받침대를 보강하기 위해 직경 10-20mm의 늑골이있는 보강재가 세로 막대로 사용됩니다. 시골집이나 차고와 같은 아주 작은 건물의 경우 직경 8mm의 금속 막대가 더 적합합니다. 또한 길이 방향 막대 또는 클램프의 제조를 위해 6 ~ 12 mm 직경의 매끄럽거나 늑골이있는 둥근 또는 강화 피팅이 더 적합합니다.

보강을 선택할 때 그 보강 프로파일에 중점을 둘 필요가 있습니다. 강철 막대 둘레에 "whorls"가 더 자주있을수록 금속 프레임과 콘크리트 기초의 접착이 더 잘됩니다.

파운데이션의 보강 량을 계산하는 방법은 무엇입니까?

SNiP 52-01-2003 "콘크리트 및 철근 콘크리트 구조물"을 기준으로 재단의 최소 보강 량은베이스 스트립의 단면적의 1/10 이상이어야합니다. 예를 들어, 높이가 1500mm이고 너비가 500mm 인 기초의 경우 보강재의 금속 막대의 총 단면적은 750mm 이상이어야합니다 2.

필요한로드 수를 얻으려면 보강 영역의 최소 단면적 값을 선택한 금속 직경으로 나눌 필요가 있습니다. 결과 값을 반올림하여 고품질 프레임을 기초로 묶는 데 필요한 막대 수를 얻습니다.

그리고 마지막으로 결정된 것은 보강재의 직경입니다. 다시 말하지만, 그것을 선택할 때 많은 계산을 의지해야합니다. 그러나 표의 단순화 된 정보는이 문제에 도움이 될 것입니다.


금속의 양을 계산하려면 몇 가지 간단한 단계를 거쳐야합니다.

  • 테이프의 길이를 알아야합니다. 그리고이 값은 모든 계층에서 길이 막대의 수를 곱합니다.
  • 필요한 클램프의 수에는 클램프 제조에 필요한 보강재의 길이를 곱해야합니다.
  • 금속의 추가 소비 - 접합부에서 80cm를 고려해야합니다.


스트립 파운데이션의 경우 너무 어렵지 않다는 사실을 고려하여 금속 프레임의 최대 품질을 얻으려면 권장 사항을 따라야합니다.

  • 예외없이 전체 영역을 강화합니다.
  •   모든 유형의 용접이 보강재의 강도 특성을 저해하기 때문에 금속봉은 바람직하지 않습니다. 우리가 그것을 사용한다면, 가장 극단적 인 경우에만 있습니다.
  • 금속 부식을 방지하기 위해 가장자리를 벗기는 것은 금지되어 있습니다.
  • 뜨개질을하기 위해서는 약간의 수제 금속 후크를 사용해야하지만, 드릴 사용은 권장하지 않습니다. 원하는 노드를 얻는 데 도움을줌으로써 거의 불가능합니다.
  • 프레임 워크의 보강 요소를 고정하기 위해 얇은 연성 와이어가 사용됩니다.

지상에서 armokarkas 교배의 과정

먼저, 프레임의 직선 부분을지면에 뜨고 그 후에 연결 모서리가 설치되어 설치됩니다.

1 단계. 프레임의 크기를 올바르게 결정하려면 모든면에 콘크리트가 약 5cm 정도 부어 져야한다는 것을 기억해야합니다. 이 정보가 주어지면 와이어와로드를 준비해야합니다. 단일 노드의 와이어 길이는 약 20cm이며, 재단의 가장 작은 세그먼트에서 프레임을 만들기 시작하는 것이 좋습니다.

2 단계. 평평한 표면에 두 개의 아래쪽 막대를 넣고 부드럽게 다듬어야합니다.

3 단계. 막대 끝에서 20cm 정도 떨어진 곳에 수평 막대를 묶어야합니다. 이를 위해 와이어 조각을 반으로 접어서 금속 요소를 일반적인 스크롤링 동작과 연결합니다. 이 경우, 노드의 밀도는 적당해야하며 너무 빡빡하지는 않지만 자유롭지 않아야합니다.


4 단계. 약 50cm의 거리에서 동일한 방식으로 나머지 세로 요소를 바인딩해야합니다.

5. 같은 방법으로 프레임의 윗부분을 만들어야합니다.

6 단계. 완성 된 부품은 부품이 안정된 위치를 취할 수 있도록 측면에 서로 마주 보게 배치해야합니다. 이들 사이의 거리는 정확히 수직 막대의 길이 여야합니다.

단계 7. 나머지 부분을 체계적으로 묶고, 정확성을 위해 블랭크의 치수를 확인하십시오. 한쪽을 연결 하시겠습니까? 좋아! 프레임을 위로 돌리고 계속하십시오.

8 단계. 위의 미니 매뉴얼을 토대로 기초를위한 모든 직선 부분을 만듭니다.

9 단계 스트럿에 5cm 이상의 높이로 거푸집에 프레임을 놓습니다.

단계 10. 각 영역을 측정하고 공작물 값을 만듭니다.

단계 11. 먼저 하부 선회 부품을 부착 한 다음 수직 및 상부 부품을 부착합니다. 오버랩은 50cm 이상이어야합니다.


거푸집 공사에 금속 프레임을 만드는 과정

트렌치에서 해골을 편직하면 공간 부족으로 인해 제약이 가해집니다. 그러나 작업장을 정리하고 손을 채우는 것이 편리한 경우에는 충분히 빨리 진행될 것입니다.

1 단계 : 트렌치 바닥에 약 5cm 두께의 돌을 놓고 강화 용 특수 플라스틱 리테이너로 교체 할 수 있습니다.

2 단계. 세로 막대와 가로 막대를 연결하여 시작하십시오. 작업을 쉽게하기 위해 수직 보강 공백을 즉시 바인딩 할 수 있습니다.


3 단계. 프레임의 상단 부분을 설치 한 후.

4 단계. 먼저 모든 직선 테이프 부품을 만들어야하고 그 후에 모서리 조인트로 진행해야합니다.

5 단계. 프레임 모서리에는 무거운 하중이 가해집니다. 이것을 보상하면 더 큰 직경의 피팅을 사용할 수 있습니다.

짝짓기의 비표준 방법

금속 프레임을 만드는 과정을 최대한 단순화하기 위해 스크랩 재질을 사용하여 간단한 장치를 제작할 수 있습니다. 그것은 짝짓기를 상당히 가속화 할뿐만 아니라 도움없이 도움을 줄 수 있습니다.

1 단계. 보강 바 길이의 보드 4 개를 만들고 수직 점퍼의 길이와 같은 거리에 두 개의 보드를 연결하십시오.

2 단계. 즉석 랙을 만드십시오 - 결과로 나오는 공작물을 넣을 수있는 정류장. 중요한 것은 그들이 평평한 표면에 서 있다는 것입니다.

3 단계. 관련 보드를 잠급니다. 따라서 미래 프레임의 멋진 레이아웃을 얻을 수 있습니다.이 프레임 워크를 사용하면 쉽게 금속 프레임을 만들 수 있습니다.

연결 수가 적을수록 보강재 프레임이 강합니다. 또한, 작업을 용이하게하고 값 비싼 재료를 절약 할 수 있습니다.

개별 조각이 아닌 곡선 형 수직 스트럿이있는 금속 프레임을 뜨개질하는 것이 더 유리합니다. 이 기술은 프레임 구축에 소요되는 비용과 노력을 크게 절감합니다. 밸브를 구부리는 것은 특별한 기계에있을 수 있으며 몇 시간을 보내고 직접 할 수 있습니다.


프레임에 대한 보강재를 짜는 방법을 모르고 그런 경험이 없다면 헬퍼를 찾는 것이 가장 좋습니다. 이것은 작업을 용이하게 할뿐만 아니라 건설 현장의 부상을 최소화 할 것입니다.

지금까지 본 것처럼 자신 만의 프레임 워크를 만드는 것은 그리 어렵지 않습니다. 가장 중요한 것은 올바른 계산을하고 작은 열정을 첨부하는 것입니다.

  • 테이프 재단의 역할은 무엇입니까?
  • 프레임을 만들고 짜는 법?

아주 드물게 새 주택 소유자는 메쉬 바닥을 보강하지 못한다는 것을 자랑 할 수 있습니다.

실제로, 통계에 따르면, 건설 시작의 99 %는 기초를위한 기본 틀의 강제적 강화를 의미합니다. 이 경우에만 시멘트와 금속은 수십 년 동안 신뢰할 수있는 지원을 제공 할 수 있습니다. 보강 케이지는 상당히 비싸기 때문에 보강 스트립 기초를 만드는 방법에 대한 간략한 안내서를 사용하여 최소한 공사 작업을 줄일 수 있습니다.

테이프 재단의 역할은 무엇입니까?

보강 케이지는 골격과 비교할 수 있습니다. 금속은 미래 건설을위한 프레임 역할을 할뿐만 아니라 일반적인 콘크리트 기초의 힘을 넘어서는 하중 및 모든 종류의 변형을 견디는 데 도움이됩니다.

이러한 framework을 만들기 위해 직경이 다른 늑골이 있고 매끄러운 스틸로드가 사용됩니다. 부드러운 막대는 골격 구조를 형성하고 평균 지름이 6-8 mm이고 립 부품은 평균 직경이 10-16 mm이므로 콘크리트에 우수한 접착력을 제공합니다.

이들 막대와 다른 막대는 주로 구조의 중심에 위치해있어 금속을 빠른 녹슬지 않게 보호합니다.

테이프 모 놀리 식 파운데이션의 경우 일반적으로 횡단로드로 연결되는 2 벨트의 보강재가 사용되며 보강 메시로 추가적으로 고정됩니다. 말뚝과 지루한 받침대는 수직 막대를 추가로 확보합니다.

생성 된 프레임은 콘크리트 준비 또는 특수 부속 장치, 콘크리트 조각 또는 변형에 강한 모든 건축 자재 (모든 준비중인 것)에 설치할 수 있습니다. 가장 저렴한 옵션은 PVC 파이프 또는 가장 일반적인 "바닥 판"을 사용하는 것입니다.

모든 수직 테이프는 세로 보강으로 연결해야합니다. 연결시 구조에 추가적인 힘을 줄 수있는 릴리즈를 만들어야합니다. 따라서 집의 모서리에서도 모든 고르지 않은 변형을 견딜 수있는 하나의 견고한 프레임이 형성됩니다.


. 리본 기초 강화 나만의 손 만들기". 그러나, 일체형 철근 콘크리트 스트립 재단  다른 재료로 집안을 만들 수 있습니다.

우리는 트렌치 아래에 해당 지역을 올바르게 표시하는 방법, 스트립 기초를 올바르게 강화하는 방법 (기초에 대한 보강재를 올바르게 짜는 방법 포함) : 모 놀리 식 스트립 기초에 대한 보강 케이지 (보강재)를 손으로 직접 만들고, 주조 할 때 프레임이 옆으로 이동하지 않도록하십시오.

오디오 텍스트를 선호하는 사용자를 위해이 주제에 전념 한 mp3 오디오 형식을 청취하는 것이 좋습니다. 그러나 오디오를 듣고 나면 기사를 끝까지 읽는 것이 좋습니다. 더 많은 유용하고 흥미로운 내용이 기록에 포함되어 있지 않습니다.

먼저 채널을 만들어 지속 가능한 것으로 고정시킵니다. 그라인더는 채널 그루브의 두 가장자리에 톱질되었습니다. 전기자가 그루브에 삽입되면, 다소 큰 직경의 파이프가 전기자에 놓입니다 ( "레버"와 같은 것이 얻어집니다). 이 간단한 장치 덕분에 뼈대는 직사각형 "링"으로 구부리기가 매우 쉽습니다. "반지"의 크기가 동일합니다 - 이것은 매우 중요합니다!

모노리딕 용 트렌치 깊이 스트립 기초또는 오히려, 미래 기초의 높이가 1m (초기 트렌치 깊이는 1.1m, 그 다음 0.1m (10cm) 두께의 모래가 바닥에 쏟아지고 깊이는 1m), 폭은 50cm입니다. 보강 케이지의 "고리"의 크기는 높이 0.7 m, 너비 0.3 m 여야합니다.

"고리"는 미리 8mm 두께와 2.30m 길이의 철근을 준비한 다음 막대 위에 자국을 긋습니다. 첫 번째 표식은 막대의 시작 부분에서 30cm 떨어진 지점에서 - 70cm, 그 다음에 - 30 ~ 70cm입니다. 막대를 30cm 정도 더 왼쪽으로 가져간 다음 채널 막대의 톱니 모양 홈에 보강재를 삽입하고 파이프 레버를 사용하여 보강재를 구부리십시오. 우리는 직사각형의 "반지"를 얻습니다.

철근 결속 도구

다음으로, 우리는 얻어진 "고리"를 뜨개질을하는 철사와 묶습니다. 그것을하는 방법? 뜨개질을위한 진드기 또는 강화 뜨개질을위한 후크의 도움으로 편직 와이어로 보강재를 편성하는 것이 가능합니다. 스크류 드라이버를 저속으로 사용할 수 있습니다. 우리는 후크를 사용했습니다. 크로 셰 뜨개질 후크는 소매점에서 구입할 수 있으며, 전극을 절단 할 수 있습니다 (편의상 고무 호스 트림을 손잡이로 사용할 수 있음) 또는 곡선 끝이 뾰족한 깨진 흙손을 만들 수 있습니다.

뜨개질 강화를 위해 특수 편직 와이어를 사용하십시오. 보강을 위해 10-14mm 와이어 1,2 - 1., 4가 사용됩니다. 얇은 와이어는 여러 번 접을 필요가 있으며, 두꺼운 와이어도 적합하지 않습니다. 작동이 불편하기 때문에 그것은 구부리기가 안 좋을 것입니다. 와이어는 굴곡이 부드러워 야합니다.이 와이어는 어닐링 된 저탄소 강재에 적합합니다. 굴곡이 심할 경우 - 적어도 30 분 동안 불에 붙이면 와이어가 공기 중에서 냉각되어야합니다.

우리는 뜨개질을위한 와이어로 완성 된 "고리"를 짜 맞 춥니 다 (그림 1 참조). 반지가 준비되었습니다. 철근 케이지를 추가로 제조합니다.

스트립 재단 강화 모 놀리 식 강화 콘크리트 기초를위한 보강 케이지를 계속 편직합니다

이제 12mm 보강 프레임을위한 강화 막대를 준비해야합니다. 철근의 길이는 집 옆면의 길이와 같아야합니다. 획득 한 보강 막대의 길이가 더 긴 경우 - 여분의 길이를 줄이려면 필요합니다 (더 적은 경우) - 두 개 이상의 막대를 뜨개질 와이어로 묶어 길이를 늘려야합니다. 이 경우 제본시 막대의 "중첩"은 최소 1 미터 이상이어야합니다. 조금씩은 가능하지만 권장하지는 않습니다.

이제 보강 케이지를 직접 조립할 차례입니다. 12mm 보강 된 긴 막대는 "반지"에 뜨개질 와이어로 묶어서 준비된 "반지"에 끼워 넣을 필요가 있습니다. 프레임 워크는 "링"모서리에 묶인 4 개의 고정 장치와 보강 "링"의 상부에있는 하나의 철근으로 구성되어야합니다. 다섯 번째 보강재는 보강 링 내부에 나사로 고정 할 필요가 없으며 꼭대기에 묶을 수 있습니다.

반지를 통해 4 채찍 12mm 철근을 실을 수 있습니다. 12mm 채찍 끝에 1m 후퇴하고 채찍을 모서리 중 하나에 묶습니다. 그리고 네 가지 모든 채찍. 다음 반지는 첫 번째 반지와 90cm가되어야합니다 (그림 3 참조). 그리고 채찍이 끝날 때까지 반지는 90cm마다 부착됩니다.

너는 집의 길이와 동등한 2 개의 긴 구조 및 집의 폭과 동등한 2 개의 더 짧은 구조 4 개의 구조가 있어야한다. 더 복잡한 구조의 토대 인 경우 프레임은 집안의 계획에 따라 편직됩니다.

결과 프레임 4 개가 트렌치 안으로 내려갑니다. 이제이 프레임들을 서로 연결해야합니다. 적어도 뜨개질을하는 철조망과 함께 완성 된 프레임의 안쪽 모서리를 편직하려고하십시오. 프레임의 외부 모서리에는 추가 보강재 코너가 연결됩니다. 이를 위해 우리는 2 미터 길이의 12mm 보강재를 잘라 내고 1 미터면 (프레임의 "링"제조와 같은 방식)으로 90도 각도로 구부립니다. 이 모서리와 뜨개질을하는 철사의 도움으로 우리는 보강 케이지의 바깥 쪽 모서리를 고정시킵니다 : 상하. 따라서 전체 프레임을 고정하십시오.

스트립 기초 보강 트렌치에 보강 케이지 설치

프레임이 완전히 준비되어 트렌치에 있습니다. 보강재 골격을 얼마나 정확하게 트렌치에 배치해야합니까? 그렇다면 완성 된 재단은 목적에 완전히 부합합니까? 이를 위해서는 다음과 같은 많은 요구 사항을 충족해야합니다.

  • 프레임이 트렌치의 바닥에 놓여서는 안됩니다. 이렇게하려면 보강 케이지 아래에서 벽돌 (돌)을 세울 필요가 있습니다. 프레임은 트렌치 바닥에서 10cm 이상 올라야합니다. 즉, 프레임의 하부는 완성 된 기초에서 적어도 10cm "움푹 들어간"상태 여야합니다.이를 위해 벽돌 파편을 사용하는 것이 편리합니다.
  • 프레임은 레벨에 놓여 야합니다 - 전제 조건입니다! 토양의 불규칙성으로 인해 완성 된 기초의 높이가 다를 수 있지만 프레임은 어떤 경우에도 레벨로 설정되어야합니다.
  • 프레임은 트렌치의 측벽에 대해 트렌치 내에 고정되어야한다. 그렇지 않으면, 우리가 콘크리트를 부을 때, 프레임이 느슨해 지거나, 트렌치의 벽을 누르거나, 아래로 구부릴 수 있습니다 - 재단의 품질이 급격히 떨어질 것입니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 프레임을 길이 약 30cm의 핀으로 고정합니다. 핀을 2m마다 트렌치 벽에 고정시키고 프레임에 고정시킵니다. 그리고 트렌치의 둘레 주위에.

이제 보강 케이지는 고정되어 있습니다 : 프레임의 아래 부분은 10cm의 거리에서지면 위에 있으며, 프레임의 측벽은 프레임의 상단에서지면 - 20cm까지 트렌치 벽으로부터 10cm 떨어져 있습니다. 콘크리트가 부어 진 후 "10cm, 측면에서 10cm, 20cm 이상 아래의 기초에서 우리는 스트립 기초를 강화했을 때 이것을 얻고 싶었습니다 : 우리는 우리의 모 놀리 식 강화 콘크리트 기초를위한 보강 케이지를 만들었습니다.

중요! 예를 들어 2 층에있는 "무거운"주택의 경우 기초를 더 깊게 만들어야합니다. 예를 들어, 이전 주택 중 하나를 공사하는 동안, 우리는 깊이 1.30m의 기초 트렌치를 파 냈다. 그런 다음 바닥은 0.1m 두께의 모래로 덮여 있었다.

완성 된 파운데이션의 깊이는 1.2 미터였습니다. 이러한 기초를 위해 우리는 아래쪽에 보강 실 2 개, 프레임 상단에 2 개의 보강 실, 보강 프레임 워크의 중심에있는 2 개의 보강 실을 구성했습니다. 프레임 워크의 프레임 워크는 위에서 언급 한 크기와도 달라야합니다.

이 프레임이 어떻게 보이는지, 트렌치에 설치되고 고정되어있는 지, 아래 사진에서이를 클릭하여 볼 수 있습니다.

따라서, 보강 케이지의 구성은 다를 수 있지만, 틀 (틀이없는)의 제조, 설치 및 고정의 기본 원리는 보존됩니다.

기초 주조

이제 기초를 채울 준비가되었습니다. 기초를 방수 처리하기 위해 트렌치 벽과 쏟은 콘크리트 사이에 지붕 재료를 놓을 수 있습니다. 그러나 우리는 그렇지 않았습니다. 필요할 경우 스스로 결정하십시오.

우리는 구체적인 브랜드 M200을 주문했습니다. 독립적으로 콘크리트를 준비 할 수 있습니다. 콘크리트를 조금 더 저렴하게 만들지 만 콘크리트의 시간과 품질이 중요 할 때는 주문하는 것이 좋습니다. 먼저 기초를 채우기 위해 필요한 구체적인 양을 계산해야합니다.

그래서, 우리는 기초에 얼마나 많은 콘크리트 큐브가 필요한지를 고려합니다 :

  1. 초기 데이터 : 트렌치 깊이 - 1 m, 트렌치 폭 - 0.5 m. 우리는 주택 계획에서 트렌치 길이를 취하거나 실제로 그것을 측정합니다 - 69.6 m;
  2. 우리는 원래의 자료를 곱하여 필요한 콘크리트의 부피를 얻는다 : 0.5m × 1m × 69.9m = 34.8m3;
  3. 이런 식으로 우리 집에는 기초를 채우기 위해 35 큐브 콘크리트가 필요합니다.

이미 말씀 드렸듯이, 우리는 콘크리트를 준비하지 않았지만 그것을 주문했습니다. 그러므로 한 번에 콘크리트를 붓는 것은 우리에게 어렵지 않았습니다. 한 번에 파운데이션을 붓지 않고 휴식을 취하지 않으면 이전에 채워진 신선한 콘크리트를 "차단"해야합니다. 반드시 트리밍! 수직이어야합니다. 이를 위해, 트렌치를 예를 들어 보드를 사용하거나 또는 거푸집을 사용하여 일시적으로 차단해야합니다.

그런 다음 추가 붓기로 임시 컷오프를 제거해야합니다. 신선한 콘크리트와 콘크리트의 접합부가 콘크리트 (콘크리트 조인트의 시멘트 필름을 제거하여 기초를 채우기 위해 압력을 받고있는 물) .

집을위한 기초를 쏟는 방법, 기술을 관찰하는 것 ()을 읽을 수 있습니다.

그게 전부입니다 - 당신의 기초가 준비되었습니다. 당신이해야 할 다음 일. 그러나 이것에 대해서는 다음 기사에서 설명합니다.

스트립 기초 란 무엇입니까? 이것은 철근 콘크리트 연속 스트립으로, 외부 베어링 벽 아래 및 건물 내부의 구조 파티션 아래에서 건물의 둘레를 따라 뻗어 있습니다. 모 놀리 식 스트립 기초의 중요한 특징은 각 단면의 동일한 단면 형상입니다. 이러한 유형의 받침대는 예를 들어 슬래브 또는 파일 기초와 비교할 때 매우 간단한 제조 방법의 이점이 있습니다.

트렌치는 수동 또는 굴삭기로 굴착합니다. 굴삭기를 사용하는 경우 트렌치의 바닥을 수동으로 수평을 맞추어야합니다.

이 제한은 또한 강화로드를 서로 고정하는 방법에도 적용됩니다. 이러한 연결을위한 용접은 권장하지 않습니다. 이 방법을 사용하면 용접 영역에서 금속의 물리적 특성과 두께가 감소합니다. 가장 좋은 방법은 유선 연결을 사용하는 것입니다. 이것이 보강재의 바의 보전을 보장한다면 (중간 연결이 없음) 매우 좋습니다. 이것은 강화 케이지가 얼마나 강하고 신뢰할 수 있는지에 긍정적 인 영향을 미칩니다. 강도와 신뢰성을 높이려면 다음과 같이하십시오. 기초의 지하실 영역에 통풍구를 배치하십시오 (적어도 세 개가 있어야합니다). 주요 기능 외에도이 작업은 부패 방지 및베이스 감가 상각 계수 증가에 도움이됩니다.

보강 프레임의 구조


보강 프레임 구성표.

그들은 철근이 주변을 따라 설치되어지면으로 몰아 가며 철근 구조물을 만들기 시작합니다. 그렇다면 그들은 최적의 강성을 제공 할 것입니다 상단 및 하단 벨트에 바인딩됩니다. 거푸집 설치와 병행하여 보강재를 장착 할 필요가 있습니다. 하네스를 수행하려면 뜨개질을하는 와이어와 후크를 사용하십시오. 완성 된 구조는 콘크리트 믹스를 쏟을 때 모양이 변하지 않도록 충분한 강도를 가져야합니다.

프로젝트가 작업을 수행하는 또 다른 방법을 제공하지 않는 경우, 보강은 수직으로 30cm 간격으로 또는 수평으로 200cm 간격으로 쌍으로 보강됩니다. 수평 유형 보강기에서는 선상에 교각이 수직으로 놓이는 것이 전제 조건입니다. 설계는 보강재의 각로드의 위치, 직경, 길이, 수량을 표시해야한다. 그러한 정보가 없다면, 프레임 워크는 두 줄의 수직 보강으로 만들어집니다. 조임은 깊이에 따라 숫자가 결정되는 수평 행을 만듭니다. 콘크리트 믹스를 준비하려면 고품질 콘크리트 (예 : M200 브랜드)를 선택하는 것이 좋습니다.

최종 처리

완성 된 바닥은 습기로부터 잘 보호되어야합니다. 약 1 주일 내에 완전 콘크리트 얼기가 발생합니다. 그 후 표면 외부는 폴리 우레탄, 루핑 재료 또는 기타 재료의 방수 처리가되어있는 역청탄으로 코팅됩니다. 바인더 고밀도의 고분자 혼합물을 사용하여 기초에 인접한 토양의 처리를 수행하는 것이 좋습니다. 작업이 끝나면 모든 지하 공동은 모래로 쌓입니다. 각 층은 조심스럽게 탬핑을 한 다음 물을 부어야합니다.

인접한 보강 스트립을 서로 수직 인 "셀 내에"배치하여 테이프 기초의 보강을보다 정 성적으로 수행 할 수 있습니다. 신뢰할 수있는 보강 케이지를 얻기 위해서는 가능한 한 조심스럽게 막대의 바인딩을 수행해야합니다.이 목적을 위해 특수 어닐링 된 와이어와 뜨개질 장치가 사용됩니다. 보강 케이지를지지하고지면과의 접촉을 방지하기 위해 사용되는 벽돌 포장은 특별한 홀더로 교체 될 수 있습니다. 그러나 실제 벽돌을 사용하는 것이 더 편리하고 수익성있는 것으로 간주됩니다.

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1 입방 미터의 "공장"콘크리트 가격은 1,600 루블에서 3,600 루블 (혼합물의 특성과 공급 업체의 맹폭에 따라 다름)이며, 제조 된 거푸집에 그것을 부어 넣을 경우 1 m 3 이상에 1,000 루블이 든다. 그리고 그게 전부가 아닙니다!  여기에 토양 개발, 모래, 잔해 및 심지어 이주 노동자들에 의한 "잃어버린"재료의 백필 (backfilling)을 추가하는 것이 가치가있다.

자신의 손으로 테이프 파운데이션을 설치하면 최대 140 %를 절약 할 수 있으며 동시에 2 + 2로 간단히 수행 할 수 있습니다. 방법의 주요 문제는 보강입니다. 여기서 실수는 매우 비쌀 수 있으므로 전체 프로세스를 자세하게 살펴볼 필요가 있습니다. 시각 자료 및 유용한 팁으로 거푸집 설치 및 철근 설치에 대한 단계별 지침에 대한주의 단계.

보강재 기초의 기본 규칙

뉴비의 기본적인 실수, SNiP의 규칙 및 뒤따라야하는 일반적인 권장 사항부터 살펴 보겠습니다. 재단의 질과 미래 구조의 운명에 중대한 영향을 미칠 수있는 요소를 고려하십시오. httpsv : //www.youtube.com/watch? v = gkGnOXcwxRw

  1. 1-2 층짜리 건물의 스트립 기초 강화를 위해 10-24mm 바가 사용됩니다. 평균값을 취하는 것이 좋으며, 더 작은 지름은 용인 할 수 없습니다.
  2. 용접 이음매는 금지됩니다., 교합 보강 만 허용됩니다. 용접은 금속을 과열하여 수직 장착 장소에서 인장 강도를 1.6-2.5 배 줄입니다.
  3. 토양 주위에 균일 한 밀도가 있다면 - 철근 희석제 (10-14mm)를 사용하십시오. 균일하지 않은 밀도의 경우 막대는 두꺼워 야합니다 (16-24 mm).
  4. "부드러운"보강재의 사용은 권장하지 않습니다.  자신의 손으로 기초를 보강 할 때. 재료의 접착력 (콘크리트에 대한 접착력)은 주름진 막대의 접착력보다 현저히 낮아서 계산이 더욱 어려워집니다. 횡단 연결에 부드러운 보강이 허용됩니다. 횡 방향 연결의 하중은 훨씬 적습니다.
  5. 파운데이션 내부의 세로 보강은 거푸집 공사에서 5 센티미터 가까이 떨어져 있어야합니다. 이 규칙은 재단의 기초와 상단에도 적용됩니다. 그렇지 않으면 파운데이션이 모서리를 따라 부서져 보강재 자체가 녹슬 게됩니다.
  6. 가로대 사이의 거리는 25 ~ 45cm가 될 수 있습니다저층 건물에서이 범위를 위반하는 것은 바람직하지 않습니다.
  7. 스트립 기초 모서리의 보강은 보강재를 트렌치를 따라 배치하는 것과 다릅니다.
  8. 세로 막대는 기초 높이의 40 센티미터마다 놓입니다. 예를 들어, 120 센티미터의 높이에서 3 층의 세로 보강재를 놓을 필요가 있습니다

마법사 협의회 : 모든 데이터는 SNiP 기초 2.02.01-83 및 2.03.01-84를 준수해야하므로 작업을 시작하기 전에 요구 사항을 자세히 읽는 것이 좋습니다. "눈"에 의존하지 말고 모든 작업은 지침과 표준에 따라 수행해야합니다.

DIY 자체 설치 공사

재단을 위해 적절하게 만들어진 프레임 워크는 콘크리트 구매에 많은 돈을 절약 할뿐만 아니라 보강 과정을 크게 단순화합니다. 이미 가지고있는 경우이 단계를 건너 뛰고 보강재로 직접 이동 한 다음 단계별 지침을 고려해 볼 수 있습니다.

1 단계 :  재료의 선택. 파운데이션이 약간 작기 때문에 합판, 목재, OSB- 플레이트, ABS 등의 재료를 쉽게 꺼낼 수 있습니다. 주요 요구 사항 - 재료의 강도. 높은 기초 (150cm에서)의 경우 금속 만 사용됩니다. 콘크리트의 압력이 중요하고 나무가 파손될 수 있기 때문입니다 .http://www.youtube.com/watch?v=Gial8rI0FzM

2 단계  : 염기의 준비. 표준을 충족하는 트렌치가 있다고 가정하면 이제베이스를 압축해야합니다. 150mm의 모래 층을 붓고 물로 채우고 4-5cm의 콘크리트로 표면을 평평하게하십시오. 의사 소통을 잊지 말고, 거푸집 공사의 단계와 집의 기초를 강화해야합니다.그것은 올바른 장소에서 임베디드 파이프에 대해 잊지 불가능합니다, 그렇지 않으면 펀치로 작업하고 기초의 견고 함을 깨는 데 오랜 시간이 걸릴 것입니다.

3 단계  : 건설 프로젝트를 가지고, 우리는 미래 재단의 너비와 정확히 트렌치의 둘레에 나무 못을 설치, 그들은 formwork의 하단을 개최합니다, 스트럿츠 (구조의 높이의 적어도 70 %를 설정합니다 스트럿 자체는 재단의 2 배 높이입니다). 파운데이션의 너비에 대해 3-4 개의 제어 레일을 만들지 않아도되므로 너비의 편차를 측정 할 수 있습니다.

스승님의 충고 : 폼웍 내부에서 못을 못 박는 것이 필요하다. 나중에 문제없이 모든 것을 제거 할 수있다. 그렇지 않으면 나무 판을 깨뜨 리거나 모자를 자르려고합니다. 끈적 끈적한 손톱이 만들어지기 때문입니다. 파운데이션이 150cm 이상인 경우, 1m 후 바둑판 무늬로 와이어가있는 거푸집 공사 번들을 권합니다.

폼웍은 가능한 한 단단해야하며, 구조 요소 사이의 간격은 0.3cm를 초과해서는 안됩니다. 따라서 액체를 흘리지 않을 때 액체 혼합물이 흐르지 않습니다. 그렇지 않으면 기초의 강도가 산술 진행에서 감소합니다.

그것은 견고한 하중을 견뎌야하고 시멘트를 붓은 후에 모양을 유지해야합니다. 이렇게하면 수십 년 동안 지속될 집을위한 획기적인 토대를 마련 할 수 있습니다.

중요 : 거푸집 공사의 안쪽 부분은 경화 후 콘크리트에서 벗겨내는 것이 더 쉽도록 기술적 인 석유 또는 기타 석유 제품 (윤활유)으로 윤활되어야합니다. 여러 번 사용할 수 있습니다.

스트립 거푸집 공사 사진

스트럿츠와 거푸집




   거푸집 공사 수정

   방패 거푸집 공사

스트립 파운데이션 주위의 보강재 설치

거푸집 공사가 준비되었으므로 가장 중요한 과정으로 이동할 수 있습니다. 직접 손으로 기초를 강화할 수 있습니다. 강철과 유리 섬유 보강재를 사용하면 훨씬 저렴 해지기 때문에 첫 번째 옵션에 집중할 것입니다. 다음 자료를 구매해야합니다.

  • 14-18 mm 두께의 세로 보강 (평균치, 프로젝트가 다를 수 있음);
  • 직경이 10-12 mm 인 가로 및 세로 막대;
  • 강철 와이어 뜨개질;
  • 철사 취급 (또는 매우 강한 손)을위한 좋은 펜치 또는 펜치.

중요 : 보강재를 뜨개질 강철 와이어로 고정 할 필요가 있습니다. 왜냐하면 보강재는 신장 계수가 낮고 아주 강하기 때문입니다. 이것은 구조물의 조립을 상당히 단순화 할 것입니다. 그러나 와이어는 기초 강도에 영향을 미치지 않습니다. 기초가 주조되기 전에 철근 만 고정됩니다.

1 단계 : 우리는 계산을하고 재료를 구입합니다. 얼마나 많은 자료가 필요한지 계산하십시오. 십자형 막대는 약 30 센티미터 (작은 오류는 끔찍하지 않음)의 거리에 배치되며, 높이가 40 센티미터마다 세로로 스팀 보강됩니다 (첫 번째 섹션을 잊지 말것). 그리고 수직 - 60cm 후. 벽의 길이를 크로스바 수와 세로 보강의 "계단 수"로 나눕니다. . 10x10 미터 높이와 120cm 높이의 기초를 생각해보십시오.

  • 1000 cm : 30 cm = 33 (1 단의 횡단 봉의 수);
  • 33 x 3 = 99 (측면 당 횡단로드의 수);
  • 99 x 4 = 396 (4면의 모든 막대).

396 x 70 = 27720 cm : 우리는 277 미터의 바를 구입해야합니다. 우리는 종 방향 보강을 위해 유사한 계산을 수행합니다.

  • 1000 x 2 = 2000 (1 단계);
  • 2000 x 3 = 6000 (측면);
  • 6000 x 4 = 24000 cm (240 미터를 구입해야 함).

물론, 수직 요소. 그것들은 재단의 양쪽에 하나의 횡단 웹, 즉 60cm를 통해 주파수로 배치 될 것입니다 :

  • 2 x 17 = 34 (한 면당);
  • 34 x 4 = 136 (전체 밑 부분에 대한 조각);
  • 136 x 120 cm = 16320 cm 또는 163 m.

우리는 건물의 매개 변수를 예제로 바꾸고 집의 띠 재단 강화를위한 요소의 정확한 계산을 얻습니다. "모든 소방관"에게 5-8 %를 잊지 마십시오.

2 단계  : 평평하게하기 위해 트렌치 바닥에 이미 5-6cm의 콘크리트가 있습니까? 이 단계를 건너 뜁니다. 그렇지 않다면, 우리는 15cm의 모래, 그 다음 5cm의 콘크리트, 모든 것을 평평하게하고, 통신과 장소를 잊지 마세요. 엉망으로 만들고 싶지 않다면 바닥에 두꺼운 PVC 필름을 붙일 수 있습니다. 이 단계의 주된 목적은 바닥을 수평으로 유지하고 콘크리트를 부은 후 나타나는 작은 물을 잡는 것입니다.

3 단계 :  테이프 기초를위한 이음쇠의 바인딩. 트렌치 또는 그 다음에 전개 할 때 불편 함이 있거나 트렌치 자체가 프로젝트에 너무 좁은 경우이를 수행 할 수 있습니다. "제거 된"조립품의 경우 구조를 손상시키지 않도록 금속을 낮추는 방법을 즉시 고려할 필요가 있습니다. 자신의 손으로 재단의 보강을하는 방법을 고려하십시오.

  1. 우리는 낮은 크로스바로 시작합니다. 우리는 30cm 간격으로 그들을 깔아 놓았습니다. 그 꼭대기에 철사로 뜨개질을 한 "교차로"에 2 개의 세로 보강재를 깔았습니다.
  2. 수직 점퍼로 이동하십시오. 우리는 수직 요소를 1 개의 횡선을 통해 넣었습니다.
  3. 다른 2 단을 조여 40cm 위로 후퇴하십시오.

부적절한 짝 지어주는 보강재의 예


   로프는 금지되어있다.

   작은 중첩


   용접 불허

중요 사항 : 각 연결 후 20cm를 남겨 둡니다. 기초 위에 하중을 가할 때 보강재가 약간 움직일 수 있습니다. 반드시 뜨개질 와이어를 단단히 고정하는 것이 아니라, "재생"하기 위해 남겨 둘 수 있으므로 더 정확할 것입니다.

4. 틀이 프레임 워크에서 5 센티미터 떨어진 곳에있는 트렌치 (조립품이없는 경우)로 내리고 편리한 방식으로 고정하십시오.

기초 보강 패턴 및 보강 짝짓기 예제를 수정하십시오.


   꼬임 도구

   와이어 타이


   좋은 랩핑

   크로 셰 뜨개질


   꼬임 방식

너는 4 개의 "블록들"을 가질 것이고, 그것은 한면의 길이와 너비 - 모든면에서 5cm를 뺀 것이다. 다음으로, 서로를 정확하게 고정시키고 전체 하중의 상당 부분이 떨어지는 모서리를 보강하는 방법을 고려합니다.

스트립 재단 모서리 보강

모서리에는 토양이 계절에 따라 팽창하거나 수축하거나, 건물의 큰 무게의 영향을 받아 가라 앉거나, 지하수로 씻겨 나가기 때문에 여러 방향의 압축력이 있습니다. 모서리를 보강 할 때의 오류는 허용되지 않습니다. 왜냐하면 네 인생을 살아갈 4 가지 기초를 얻을 수 있기 때문입니다. 균열과 결함은 피하기 어려울 것이며 이러한 구조는 보강되지 않은 기초만큼 비효율적 일 것입니다. 모서리를 강화하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다.

  1. 특수 용접 메쉬. 기성품 건설은 기초의 하부 및 상부 층을 강화하는 데 사용됩니다. 셀은 200 x 200 mm 이상이 아니며,  보강재의 두께는 구조물의 무게에 따라 달라지며, 대부분 12mm입니다. 매 50 ~ 60 cm의 금속 메쉬 층은 수직 보강재로 연결됩니다. 80 센티미터에서 모서리를 우회합니다.
  2. 별개의 보강 바를 사용하여 스트립 기초 보강. 보강 벨트의 용접 조인트가 용인되어서는 안되기 때문에 이것이 최선의 방법이라고 생각됩니다. 조건부로 여러 범주로 나눌 수 있습니다.
  • 60cm에서 발의 초과로 모서리의 L 자형 종 방향 보강재 보강;
  • 우각과 지대치의 U 자형 요소로 보강;
  • l 형 제품으로 접합부를 보강하십시오.

다음은 모서리를 보강하지 않는 방법에 대한 몇 가지 예입니다.


   이득 없음

   중복 없음

  • 광각 (160 ° 이상)을 보강 할 때 보강은 윤곽선을 반복하여 그대로 유지해야합니다.
  • 160 0보다 작은 값 외부 부속품 만 전체가 될 수 있습니다.;
  • 점퍼의 간격은 지하실 높이의 0.75 이상이어야하며 50 센티미터 이하 여야한다.
  • 콘크리트에 보강재를 고정하는 작업은 손잡이, 후크, 막대 굽힘 (루프)과 함께 막대를 직접 끝내는 방법으로 수행됩니다. 용접 조인트와 시멘트를 사용하는 것은 바람직하지 않습니다.
  • 다음은 SNiP (스트립 유형 기반)에 따라 코너를 강화하기위한 몇 가지 올바른 옵션입니다.




       광각







       오버랩 부스트

       올바른 구성표

    아마도 보강은 초보자를위한 가장 쉬운 작업은 아니지만 몇 시간의 시간을 투자하면 전문 여단을 고용하고 관련 비용을 많이 절약 할 수 있습니다.