So berechnen Sie das Fundament für ein Backsteinhaus. Berechnung des Fundaments So berechnen Sie das Fundament für ein Backsteinhaus

Der Bau eines jeden Hauses beginnt mit der Festlegung der Art und Größe des Fundaments. Die Integrität und Haltbarkeit des gesamten Gebäudes hängt von der Stärke des Fundaments ab. Ein gemauertes Wohngebäude wird in der Regel auf einem monolithischen Streifenfundament errichtet. Mit dieser Methode werden Lesezeichen entworfen und Installationsarbeit selbstständig produzieren.

Zur Durchführung der Berechnung ist es notwendig, die ständigen und vorübergehenden Belastungen zu ermitteln, die auf seine Struktur und die Erdoberfläche einwirken. Lesezeichen unten markieren Streifenbasis hängt von der Dichte des Bodens, seiner Zusammensetzung, der Gefriertiefe und dem Grundwasserspiegel in der Region ab.

Um die Tiefe des Fundaments zu bestimmen, ist es notwendig, die Art des Bodens auf der Baustelle zu bestimmen, was durch das Bohren tiefer Löcher an mehreren Stellen auf der Baustelle erfolgt. Seine Belastbarkeit wird durch seine Zusammensetzung und Luftfeuchtigkeit bestimmt.
Tragfähigkeit natürlicher Böden:

  • Staubiger, mit Feuchtigkeit gesättigter Sand – 1 kgf/cm2;
  • Sande feiner und mittlerer Fraktion – 2–2,5 kgf/cm2;
  • Grober und kiesiger Sand – 3–3,5 kgf/cm2;
  • Kies – 4–5 kgf/cm2;
  • Fester und halbfester Schluff-Ton – 1–3 kgf/m2.

Wenn der aus der Grube entnommene Boden eine gleichmäßige Struktur (sandig oder lehmig) und einen geringen Feuchtigkeitsgehalt aufweist, liegt die Tragfähigkeit bei 2 kgf/m2. Bei diesem Bodenaufbau beträgt die Fläche für die Fundamentverlegung maximal 1 m.

Wichtig! Um Verformungen und Verformungen des Stahlbetonstreifens durch das Aufquellen von nassem Boden zu vermeiden Winterzeit, sollte es 20–30 cm unter der Gefriermarke vergraben sein. Ein Teil des monolithischen Sockels sollte aufgrund möglicher Setzungen im ersten Jahr nach Inbetriebnahme 20–30 cm über die Nullmarke hinausragen.

Die Gefriertiefe liegt in verschiedenen Klimazonen zwischen 0,7 und 2,1 m. In den südlichen Regionen beträgt die Gefriertiefe 0,7–1,0 m; in der Mittelzone – 1,2–1,5 m; in den nördlichen Regionen über 2 m.

Wenn sich die Baustelle in der mittleren Zone befindet und Grundwasserleiterüber der Gefriertiefe liegt, beträgt die Höhe für ein Backsteinhaus 1,2 + 0,3 + 0,3 = 1,8 m.

Berechnung ständiger Belastungen

Zu den konstanten Belastungen zählen Belastungen durch Gebäudestrukturen, Ausbau- und Isoliermaterialien, Sanitärarmaturen, technische Systeme, Möbel usw Haushaltsgeräte, Menschen und Tiere.

Die Belastungen aus Bauwerken können aus den Kostenvoranschlagsunterlagen für den Hausentwurf oder aus Durchschnittswerten berechnet werden spezifisches Gewicht 1 m2 Wände, Decken und Dachmaterial.

Zur ungefähren Berechnung der Ziegelmasse einstöckiges Haus 6x9 m, 2,5 m hoch, mit einer Längstrennwand und einem Dach aus Keramikfliesen Nehmen Sie die Maximalwerte des spezifischen Gewichts von Gebäudestrukturen.

Wichtig! Die ständige Belastung des Fundaments des Gebäudes beträgt: 90.045 kg = 19845 + 54000 + 6480 + 9720, wobei 19845 kg = 73,5 m2 x 270 kg/m2 – Belastung durch die Wände, die durch ihre Gesamtfläche bestimmt wird – (6 + 9)x2x2,5 + 9x2,5 = 73,5 m2 multipliziert mit dem Gewicht Ziegelwand Dicke 15 cm –270 kg/m2.

54000 kg = 108 m2 x 500 kg/m2 – die Masse der Keller- und Dachgeschossböden bezogen auf ihre Fläche – 6x9x2 = 108 m2, multipliziert mit dem Gewicht Stahlbetonboden– 500 kg/m2.

6480 kg = 81 m2 x 80 kg/m2 – das Gewicht des Daches, berechnet aus der Fläche der Dachschrägen – 9x4,5x2 = 81 m2, multipliziert mit dem Gewicht des Ziegeldachs – 80 kg/m2.

9720 kg = 54 m2 x 180 kg/m2 – Nutzlast aus der Innenfüllung des Hauses – Produkt aus Gesamtfläche und maximal möglicher Nutzlast – 180 kg/m2.

Berechnung saisonaler Belastungen

Das Gewicht der Schneedecke führt zu einer vorübergehenden Belastung des Fundamentbereichs des Hauses.

Um seinen Zahlenwert zu bestimmen, wird die Fläche der Hänge verwendet Überdachung multipliziert mit dem maximal möglichen Gewicht der Schneedecke für eine bestimmte Klimazone.

  • Dachfläche: 9x4,5x2 = 81 m2.
  • Die Schneedecke in einer Zone mit gemäßigtem Klima beträgt 100 kg/m2.
  • Der Korrekturfaktor für ein Dach mit einer Neigung von 300 beträgt 0,86.
  • Die Schneemasse beträgt: 81 x 100 x 0,86 = 6966 kg.

Geschätztes Fundamentgewicht

Die Grundfläche beträgt bei einer Bandbreite von 400 mm: (9 + 6) x 2 (Hausumfang) x 0,4 + 9 (Innenwandlänge) x 0,4 = 15,6 m2 = 156.000 cm2.

Volumen bei einer maximalen Verlegetiefe von 1,5 m und einer Höhe über der Nullmarke von 0,3 m: 15,6 x 1,8 = 28,08 m3.

Bemessungsgewicht für Stahlbetondichte 2500 kg/m3: 28,08 x 2500 = 70200 kg. Eine schrittweise Berechnung des Fundaments eines Backsteinhauses ermöglicht es uns, das Gesamtgewicht aller Baukonstruktionen mit permanenter und temporärer Belastung zu ermitteln: 90045 + 6966 + 70200 = 167211 kg = 167,2 Tonnen.

Gesamtbelastung der Grundfläche (Boden)

Um die Belastung des Bodens zu berechnen, die der Ziegelstein ausübt, muss das Verhältnis des Gesamtgewichts des Hauses mit allen Belastungen zur Stützfläche des Fundaments in cm2 ermittelt werden.

167211 kg / 156000 cm2 = 1,07 kg/cm2

Das berechnete Verhältnis muss kleiner sein als der tabellierte Wert der Bodentragfähigkeit der Baustelle. Der minimale Tabellenwert für feinsandigen Boden beträgt 2 kgf/cm2.

Bei einer Sicherheitsmarge von 20 % beträgt die berechnete Belastung des Bodens 1,3 kg/cm2 und liegt damit deutlich unter dem Kontrollwert.

Überprüfungsberechnung

Durch den Sicherheitsspielraum des Fundaments können Sie beim Bau Material und Geld sparen. Für Nachweisberechnungen reduzieren Sie die Breite des Bandes um 15 cm.

  • Die Stützfläche der Basis beträgt: (9+6)x2x0,25 + 9x0,25 = 9,75 m2 = 97500 cm2
  • Fundamentvolumen: 9,75x1,8 = 17,55 m3
  • Geschätztes Fundamentgewicht: 17,55 x 2500 = 43875 kg
  • Gesamtgewicht des Gebäudes: 90045 + 6966 +43875 = 140886 kg
  • Bodenlast: 140886 kg / 97500 cm2 = 1,45 kg/cm2

Bei einer Sicherheitsmarge von 20 % beträgt die Auslegungslast 1,74 kg/cm2. Dieser Wert ist kleiner als der Kontrollwert. Die Berechnung kann als Grundlage genommen werden. Video: Belastungsberechnung verdeutlichen Gebäudestruktur Auf dem Fundamentboden konnten 10,53 m3 Beton eingespart und die Bewehrungskosten gesenkt werden.

Das Fundament ist der unterirdische Teil eines Gebäudes oder Bauwerks, der Lasten aufnimmt und auf den Boden überträgt. Als beliebteste Fundamentart für den Hausbau gilt das Streifenfundament. Diese weit verbreitete Verwendung von Streifenfundamenten erklärt sich aus ihrer Vielseitigkeit und ihren erschwinglichen Kosten. Bevor Sie mit dem Bau beginnen, müssen Sie sich zwischen einem flachen und einem erdverlegten Streifenfundament entscheiden.

Flaches Streifenfundament

Ein flaches Fundament spart sowohl Budget als auch Zeit. Und die Arbeitskosten werden deutlich geringer sein, da für den Bau keine tiefe Baugrube erforderlich ist. Für Leichtbaukonstruktionen kleinerer Fläche kommt folgendes Fundament zum Einsatz:

  • Holzhäuser
  • Porenbetonkonstruktionen oder Gebäude aus Porenbeton- und Schaumbetonsteinen, deren Höhe 2 Stockwerke nicht überschreitet
  • monolithische Gebäude mit verlorener Schalung
  • kleine Bauwerke aus Stein

Tiefe flaches Fundament erreicht einen halben Meter.

Eingelassenes Streifenfundament

Dieses Fundament wird für den Bau von Bauwerken mit schweren Wänden, Betonböden, einem Keller oder einer Tiefgarage verwendet. Die Länge der Fundamenttiefe muss im Voraus berechnet werden. Zuerst müssen Sie den Gefriergrad des Bodens bestimmen, dann 30 cm abziehen und das Fundament in dieser Tiefe verlegen.

Vorbereitung auf die Arbeit

Um ein Streifenfundament selbst zu bauen, müssen Sie zunächst eine genaue Planung durchführen. Die Notwendigkeit sorgfältiger Berechnungen erklärt sich aus der Tatsache, dass das Fundament eines der wichtigsten Strukturelemente eines jeden Gebäudes oder Hauses ist. Fehler zu Beginn des Baus können negative Folgen für den Betrieb des Hauses haben.

Markierung

Die Markierung erfolgt durch Markieren der Außen- und Innengrenzen des zukünftigen Fundaments auf dem Boden. Hierzu verwenden Sie am besten Heringe oder Bewehrungsstäbe und Seile, sind aber effektiver in der Anwendung spezielle Geräte, wie z. B. Laser-Nivelliergeräte. Denken Sie daran, dass große Markierungsfehler erhebliche Auswirkungen haben Aussehen fertige Konstruktion.


Um optimale Ergebnisse zu erzielen, benötigen Sie:

  • Bestimmen Sie die Achse der zu bauenden Struktur
  • Markieren Sie mit einem Lot einen Winkel und ziehen Sie dann ein Seil im 90-Grad-Winkel davon zu zwei weiteren Ecken der Struktur
  • Verwenden Sie ein Quadrat, um einen anderen Winkel zu bestimmen
  • Überprüfen Sie die Winkel und konzentrieren Sie sich dabei auf die Diagonalen. Wenn der Test ein positives Ergebnis liefert, ziehen Sie ein Seil dazwischen
  • Nehmen Sie die inneren Markierungen an und ziehen Sie sich von den äußeren Markierungen auf den Abstand der Dicke des zukünftigen Fundaments zurück

Wenn Sie mit den Markierungen fertig sind, untersuchen Sie die Unterschiede in der Oberfläche auf der Baustelle und wählen Sie den tiefsten Punkt aus, um die Tiefe des Grabens zu messen und den Höhenunterschied des Fundaments auszugleichen. Wenn das Gebäude klein sein soll, kann die Tiefe der Grube 40 cm betragen.


Kisseneinbau und Abdichtung von Streifenfundamenten

Auf den fertigen Graben sollte ein Sandpolster mit Kieszusatz gelegt werden. Die empfohlene Höhe jeder Schicht beträgt 120–150 mm. Danach muss jede Schicht mit Wasser vergossen und verdichtet werden, um die Dichte zu erhöhen. Um das fertige Kissen zu isolieren, müssen Sie eine dauerhafte wasserdichte Folie darauf auslegen.


Einbau der Streifenfundamentschalung

Die Schalung besteht in der Regel aus gehobelten Brettern mit einer Dicke von ca. 40–50 mm. Zu diesem Zweck können Sie Schiefer verwenden.

Kontrollieren Sie beim Errichten der Schalung die Vertikalität. Die empfohlene Höhe des Rahmens über dem Boden beträgt 30 cm. Dies ist notwendig, um einen kleinen Sockel zu bauen. In der Schalung werden Asbestbetonrohre verlegt, um die Kanalisation und Wasserversorgung in das Gebäude einzuführen.


Legen Sie zwischen Beton und Schalung eine Kunststofffolie, um die Schalung vor Verschmutzung zu schützen.

Bewehrung verlegen

Der nächste Schritt ist der Einbau der Beschläge. Bewehrungsstäbe mit einem Querschnitt von 10-12 mm werden mit einem speziellen Strickdraht so verbunden, dass die Seiten der quadratischen Zellen 30-40 cm betragen. Die Bewehrung kann entweder aus Stahl oder Glasfaser sein.


Belüftung und Kommunikation

Gießen eines Streifenfundaments mit Beton

Füllen Sie die Schalung nach und nach mit Beton. Die Schichtdicke beträgt 15–20 cm. Um Hohlräume zu vermeiden und die Gesamtfestigkeit zu erhöhen, verdichten Sie die Schichten mit einem Spezialwerkzeug – einem Holzstampfer oder einem Innenrüttler.


Sie können Fertigbeton in einer Fabrik bestellen oder ihn selbst mit einem Betonmischer herstellen. Das empfohlene Verhältnis von Zement, Sand und Schotter beträgt: 1:3:5.

Die Schichten sollten sich in der Zusammensetzung nicht unterscheiden. Bei kaltem Wetter sollten Sie eine Betonheizung und frostbeständige Zusätze verwenden, bei heißem Wetter den Beton wässern.

Abschluss der Arbeit

Sobald der Beton gegossen ist, sollte er mit einer Folie abgedeckt werden, um ein Austrocknen zu verhindern, und mindestens 2 Wochen lang stehen gelassen, um an Festigkeit zu gewinnen.


Weight-At-Home-Online-Rechner v.1.0

Berechnung des Gewichts des Hauses unter Berücksichtigung der Schnee- und Betriebsbelastung der Böden (Berechnung der Vertikallasten auf das Fundament). Der Rechner ist auf Basis von SP 20.13330.2011 Lasten und Stöße (aktuelle Version von SNiP 2.01.07-85) implementiert.

Berechnungsbeispiel

Ein einstöckiges Porenbetonhaus mit den Maßen 10 x 12 m und Wohndachboden.

Eingabedaten

  • Strukturdiagramm des Gebäudes: fünfwandig (mit einer tragenden Innenwand entlang der Längsseite des Hauses)
  • Hausgröße: 10x12m
  • Anzahl der Etagen: 1. Stock + Dachgeschoss
  • Schneegebiet der Russischen Föderation (zur Bestimmung der Schneelast): St. Petersburg – 3. Bezirk
  • Dachmaterial: Metallziegel
  • Dachwinkel: 30⁰
  • Strukturdiagramm: Schema 1 (Dachboden)
  • Dachbodenwandhöhe: 1,2 m
  • Fertigstellung der Dachgeschossfassaden: Strukturverblender 250x60x65
  • Material der Außenwände des Dachgeschosses: Porenbeton D500, 400 mm
  • Material der Innenwände des Dachgeschosses: nicht betroffen (der First wird von Stützen getragen, die aufgrund ihres geringen Gewichts nicht in die Berechnung einbezogen werden)
  • Betriebslast auf Böden: 195 kg/m2 – Wohndachgeschoss
  • Höhe des ersten Stockwerks: 3 m
  • Fertigstellung der Fassaden des 1. Obergeschosses: Strukturverblender 250x60x65
  • Material der Außenwände des 1. Obergeschosses: Porenbeton D500, 400 mm
  • Material der Innenbodenwände: Porenbeton D500, 300 mm
  • Sockelhöhe: 0,4 m
  • Grundmaterial: Vollziegel (2 Ziegel), 510 mm

Hausabmessungen

Länge der Außenwände: 2 * (10 + 12) = 44 m

Innenwandlänge: 12 m

Gesamtlänge der Wände: 44 + 12 = 56 m

Höhe des Hauses inklusive Keller = Höhe der Kellerwände + Höhe der Wände des 1. OG + Höhe der Dachgeschosswände + Höhe der Giebel = 0,4 + 3 + 1,2 + 2,9 = 7,5 m

Um die Höhe der Giebel und die Dachfläche zu ermitteln, verwenden wir Formeln aus der Trigonometrie.

ABC - gleichschenkliges Dreieck

AB=BC – unbekannt

AC = 10 m (im Rechner der Abstand zwischen den Achsen AG)

Winkel BAC = Winkel BCA = 30⁰

BC = AC * ½ * 1/ cos(30⁰) = 10 * 1/2 * 1/0,87 = 5,7 m

BD = BC * sin(30⁰) = 5,7 * 0,5 = 2,9 m (Giebelhöhe)

Fläche des Dreiecks ABC (Giebelfläche) = ½ * BC * AC * sin(30⁰) = ½ * 5,7 * 10 * 0,5 = 14


Dachfläche = 2 * BC * 12 (im Rechner beträgt der Achsabstand 12) = 2 * 5,7 * 12 = 139 m2

Fläche der Außenwände = (Höhe des Kellers + Höhe des 1. Stockwerks + Höhe der Dachgeschosswände) * Länge der Außenwände + Fläche der beiden Giebel = (0,4 + 3 + 1,2) * 44 + 2 * 14 = 230 m2

Fläche der Innenwände = (Höhe des Kellers + Höhe des 1. Stockwerks) * Länge der Innenwände = (0,4 + 3) * 12 = 41 m2 (Dachboden ohne tragende Innenwand. Der First wird durch Säulen getragen, die aufgrund ihres geringen Gewichts nicht in die Berechnung einbezogen werden).

Gesamtgrundfläche = Hauslänge * Hausbreite * (Anzahl der Etagen + 1) = 10 * 12 * (1 + 1) = 240 m2

Lastberechnung

Dach

Entwicklungsstadt: St. Petersburg

Laut der Karte der Schneegebiete der Russischen Föderation gehört die Stadt St. Petersburg zur 3. Region. Die geschätzte Schneelast für dieses Gebiet beträgt 180 kg/m2.

Schneelast auf dem Dach = Bemessungsschneelast * Dachfläche * Koeffizient (abhängig vom Dachwinkel) = 180 * 139 * 1 = 25.020 kg = 25 t

(Koeffizient abhängig von der Dachneigung. Bei 60 Grad wird die Schneelast nicht berücksichtigt. Bis 30 Grad Koeffizient = 1, von 31-59 Grad wird der Koeffizient durch Interpolation berechnet)

Dachgewicht = Dachfläche * Gewicht des Dacheindeckungsmaterials = 139 * 30 = 4.170 kg = 4 t

Gesamtlast auf Dachbodenwände = Schneelast auf Dach + Dachmasse = 25 + 4 = 29 t

Wichtig!Die spezifischen Belastungen der Materialien werden am Ende dieses Beispiels dargestellt.

Dachboden (Dachboden)

Gewicht der Außenwände = (Fläche der Dachbodenwände + Fläche der Giebelwände) * (Gewicht des Außenwandmaterials + Gewicht des Fassadenmaterials) = (1,2 * 44 + 28) * (210 + 130) = 27.472 kg = 27 t

Masse der Innenwände = 0

Gewicht des Dachbodens = Fläche des Dachbodens * Gewicht des Bodenmaterials = 10 * 12 * 350 = 42.000 kg = 42 t

Gesamtbelastung der Wände des 1. Obergeschosses = Gesamtbelastung der Dachgeschosswände + Gewicht der Außenwände des Dachgeschosses + Gewicht des Dachgeschosses + Betriebslast des Geschoss = 29 + 27 + 42 + 23 = 121 t

1. Etage

Gewicht der Außenwände des 1. Obergeschosses = Fläche der Außenwände * (Gewicht des Außenwandmaterials + Gewicht des Fassadenmaterials) = 3 * 44 * (210 + 130) = 44.880 kg = 45 t

Gewicht der Innenwände des 1. Stockwerks = Fläche der Innenwände * Materialgewicht der Innenwände = 3 * 12 * 160 = 5.760 kg = 6 t

Gewicht des Sockelbodens = Bodenfläche * Gewicht des Bodenmaterials = 10 * 12 * 350 = 42.000 kg = 42 t

Bodenbetriebslast = Auslegungsbetriebslast * Bodenfläche = 195 * 120 = 23.400 kg = 23 t

Gesamtlast der Wände des 1. OG = Gesamtlast der Wände des 1. OG + Gewicht der Außenwände des 1. OG + Gewicht der Innenwände des 1. OG + Gewicht des Kellergeschosses + Betriebslast des Boden = 121 + 45 + 6 + 42 + 23 = 237 t

Base

Gewicht des Sockels = Fläche des Sockels * Gewicht des Sockelmaterials = 0,4 * (44 + 12) * 1330 = 29.792 kg = 30 t

Gesamtbelastung des Fundaments = Gesamtbelastung der Wände des 1. OG + Grundmasse = 237 + 30 = 267 t

Gewicht des Hauses unter Berücksichtigung der Belastungen

Gesamtbelastung des Fundaments unter Berücksichtigung des Sicherheitsfaktors = 267 * 1,3 = 347 t

Lineares Gewicht des Hauses bei gleichmäßig verteilter Last auf dem Fundament = Gesamtlast auf dem Fundament unter Berücksichtigung des Sicherheitsfaktors / Gesamtlänge der Wände = 347 / 56 = 6,2 t/m.p. = 62 kN/m

Bei der Berechnung der Lasten auf tragenden Wänden (Fünfwandkonstruktion – 2 tragende Außenwände + 1 tragende Innenwand) wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Lineares Gewicht der tragenden Außenwände (Achsen A und D im Rechner) = Fläche der 1. tragenden Außenwand des Sockels * Gewicht des Materials der Sockelwand + Fläche der 1. Außenlast -tragende Wand * (Gewicht des Wandmaterials + Gewicht des Fassadenmaterials) + ¼ * Gesamtlast auf den Dachbodenwänden + ¼ * (Gewicht des Dachbodenbodenmaterials + Betriebslast des Dachbodenbodens) + ¼ * Gesamtlast auf die Dachgeschosswände + ¼ * (Gewicht des Kellerbodenmaterials + Betriebslast des Kellerbodens) = (0,4 * 12 * 1,33) + (3 + 1,2) * 12 * (0,210 + 0,130) + ¼ * 29 + ¼ * (42 + 23) + + ¼ * (42 + 23) = 6,4 + 17,2 + 7,25 + 16,25 + 16,25 = 63t = 5,2 t/m. P. = 52 kN

Der Bau beginnt mit einem Projekt. Es empfiehlt sich, auch kleine Strukturen zunächst auf Papier zu skizzieren, damit man die Proportionen gut erkennen und den Materialverbrauch abschätzen kann. Für ernsthafte Bauten benötigen Sie von Fachleuten erstellte Entwurfs- und Kostenvoranschlagsunterlagen, aber beim Bau eines Privathauses, einer Hütte, eines Zauns oder einer Garage können Sie mit Online-Rechnern oder vorgefertigten Lösungen auskommen. Das wichtigste Thema beim Bau von Bauwerken ist die Errichtung eines zuverlässigen Fundaments. Daher ist die Frage, wie die Betonmenge für das Fundament zu berechnen ist, von größter Bedeutung.

Es ist nicht schwer, den Beton für das Fundament zu berechnen, wenn Sie sich über die Größe und Art des Bauwerks im Klaren sind. Die Art des Fundaments und seine Abmessungen sollten von einem erfahrenen Bauunternehmer auf der Grundlage der Eigenschaften des im Bau befindlichen Gebäudes, der Art des Bodens und der Gefriertiefe in der Umgebung bestimmt werden.

Band

Als beliebtestes Fundament für den Bau eines Privathauses gilt das Streifenfundament. Es handelt sich um eine Art geschlossenes Betonband, das unter allen tragenden Wänden des Gebäudes verläuft.

Wie berechnet man, wie viele Betonwürfel für das Fundament benötigt werden? Rechner, die dabei helfen, den Verbrauch von Zementsandmörtel zum Gießen zu ermitteln, sind auf vielen Websites zum Thema Bauwesen verfügbar, von denen eine am Ende dieses Materials vorgestellt wird. Um das Volumen in Kubikmetern zu berechnen, müssen Sie die linearen Abmessungen der Struktur kennen: Höhe, Breite und Gesamtlänge der Basis.

Das Betonieren des Streifensockels erfolgt durch Eingießen der fertigen Zement-Sand-Mischung in eine Holzschalung mit vorinstalliertem Armierungsgewebe. Der Lösung werden große Fraktionen (Kies, Schotter) zugesetzt, um eine höhere Qualität zu erzielen Festigkeitseigenschaften Stiftung.

Die Abmessungen des Sockels richten sich nach den Abmessungen des zu errichtenden Gebäudes. Typischerweise beträgt die Breite des Fundamentstreifens mindestens 300 mm, die Höhe des Bodenteils beträgt 400 mm und die Tiefe kann je nach Verfügbarkeit 1500–2500 mm erreichen Grundwasser, Gefriertiefe und der Wunsch, einen Keller einzurichten. Von der Errichtung von Streifenfundamenten wird abgeraten wogende Böden, wenn die Schalung unterhalb der Gefriertiefe eingegraben wird.

Für die Mittelzone reicht beim Bau kleiner Privathäuser und Bäder eine Vertiefung um 1500 mm bei einer Bodenteilhöhe von bis zu 400 mm aus.

Die Länge des Fundaments entspricht der Gesamtlänge aller Außenwände, einschließlich der tragenden Innenwand, unter der auch das Fundament installiert wird. Nachdem Sie alle erforderlichen Werte erhalten haben, können Sie das Betonvolumen für das Fundament berechnen. In diesem Fall ist möglicherweise kein Taschenrechner erforderlich. Multiplizieren Sie einfach alle Indikatoren in Metern und erhalten Sie die gewünschte Zahl in Kubikmetern.

Die Berechnungsformel sieht so aus:

V=h*b*l, Wo:

  • V – Lösungsvolumen in m3;
  • h – Höhe in m;
  • b – Breite in m;
  • l – Bandlänge in m.

Bei einem Gebäude mit den Maßen 6 x 6 m und einer tragenden Innenwand, einer Fundamenthöhe von 2 m und einer Breite von 0,4 m beträgt das zu vergießende Mörtelvolumen beispielsweise: V=2*0,4*30=24 m 3. Bei gleicher Breite und Höhe des Fundaments sieht die Berechnung für ein Haus mit den Maßen 10x10 und zwei tragenden Innenwänden wie folgt aus: V=2*0,4*60=48 m 3.

Mit dieser Berechnung können Sie das nahezu genaue Kubikvolumen der Lösung berechnen. Es ist jedoch zu beachten, dass während des Transports ein Teil des Betons verloren geht und auch bei lockerer Schalung ein Teil der Betonlösung austreten kann, jedoch gleichzeitig Gleichzeitig entsteht durch den Verstärkungsrahmen ein zusätzliches Innenvolumen. Daher wäre es richtig, einen Korrekturfaktor in Richtung einer Erhöhung des berechneten Wertes um 2 % einzuführen.

Als Ergebnis erhalten wir eine genauere Formel zur Berechnung des Betonvolumens für ein Streifenfundament:

V=h*b*l + 0,02*(h*b*l)

Der resultierende Wert wird auf die nächste ganze Zahl gerundet. Für unsere Beispiele sieht die verfeinerte Berechnung so aus: für ein 6x6-Haus V=24+0,02*24=24,48 (25) m 3, für Haus 10x10 V=48+0,02*48=48,96 (49) m 3.

Platte

Ein Plattenfundament ist ein durchgehendes monolithisches Fundament unter einer Baustelle. Für den Bau wird Beton mit einer Güteklasse von mindestens M100 verwendet. Die Berechnung des Volumens dieses Monolithen ist ganz einfach: Multiplizieren Sie einfach die Länge, Breite und Höhe der Platte.

Das Gießen einer Lösung aus Zement und Sand unter Zugabe großer Fraktionen für eine monolithische Platte erfolgt bis zu einer Höhe von mindestens 100 mm. Somit ergeben sich für eine Platte mit einer Dicke von 100 mm folgende Betonvolumina:

  • für ein Haus 10x8 – 8 m3;
  • für ein 9x9-Haus – 8,1 m3;
  • für ein Haus 18x8 - 14,4 m3.

Diese Berechnung eignet sich für völlig ebene Decken, um dem Untergrund jedoch höhere Festigkeitseigenschaften zu verleihen, werden häufig zusätzliche Versteifungen in Form von trapezförmigen Längsträgern eingebaut. Daher muss bei der korrekten Berechnung eines Plattenfundaments auch das Volumen der Aussteifungen berücksichtigt werden.

Zu dem bereits erhaltenen Volumen der Platte muss das Volumen der Versteifungen addiert werden, wofür die Formel für die Fläche eines Trapezes verwendet wird. Volumen Plattenfundament mit Versteifungen finden sich wie folgt:

  1. Berechnen Sie das Volumen Ihrer Platte: V=h*b*l.
  2. Finden Sie die Fläche des Trapezes: S=h1*(a+c)/2, wobei h1 die Höhe der Kante des Trapezes und c die Längen der Basen des Trapezes sind.
  3. Ermitteln Sie das Volumen der Versteifung und multiplizieren Sie es mit der Anzahl der Rippen: V1=S*l*n, wobei n die Anzahl der Versteifungen ist.
  4. Die resultierenden Volumina werden aufsummiert und man erhält die insgesamt benötigte Betonmenge: Vtotal=V+V1.

Typischerweise wird die Bewehrung an der Unterseite des Sockels in Schritten von 3000 mm angebracht. Sie können ausschließlich als Längsbewehrung oder mit Kreuzungen, die Quadrate bilden, ausgeführt werden. Typischerweise beträgt das Verhältnis des breiten Teils des Trapezes der Versteifung 1,5:1. Zur Berechnung eines Plattenfundaments werden auch Volumenanpassungen mit einem Fehlerfaktor von 2 % vorgenommen.

Säulenförmig

Bei dieser Art der Gründung handelt es sich um eine Art Pfahlfeld, lediglich die Stützpfeiler werden nicht mit der Ramme eingetrieben, sondern in vorbereitete Gruben gegossen. Das Säulenfundament ermöglicht Ihnen den Zugang solide Basis bei minimalem Materialverbrauch. Die Pfeiler können einen runden oder quadratischen Querschnitt haben; sie werden entlang des Baugrundstücks und an den Verbindungsstellen der Wände platziert.

Vertiefung Säulenfundamentüberschreitet normalerweise die Gefriertiefe für ein bestimmtes Gebiet und der Bodenteil hat eine Höhe von 400-500 mm. Die Gebäudestruktur kann direkt auf den Stützpfeilern installiert werden, meistens wird jedoch um den Umfang herum ein Gitter installiert, das die Pfeiler zu einem Ganzen verbindet.

Um die zum Gießen eines Säulenfundaments erforderliche Betonmenge zu berechnen, müssen Sie die Länge der Säule, ihre Querschnittsfläche und die Anzahl der Säulen kennen. Wenn ein Gitterrost vorgesehen ist, werden dessen Längenmaße benötigt; das Volumen des Gitterrostes wird auf die gleiche Weise berechnet wie bei einem Streifenfundament.

V=a*b*l*n, wobei a und b die Querschnittsseiten der Säule sind, l die Länge der Säule ist und n die Anzahl der Säulen im Fundament ist.

Um das Betonvolumen zum Gießen von Pfeilern mit kreisförmigem Querschnitt zu berechnen, benötigen Sie eine Formel zur Ermittlung der Kreisfläche: S=3,14*R*R, wobei R der Radius ist. Wir erhalten die Formel zur Berechnung des Volumens von Säulen mit kreisförmigem Querschnitt:

Um das Gesamtbetonvolumen zu erhalten, das zum Gießen der Pfeiler und des Gitters erforderlich ist, müssen die bereits erhaltenen Indikatoren addiert werden, wobei der Fehlerfaktor von 2 % nicht zu vergessen ist.


Berechnung von Zement für das Fundament.

Der Bau eines Hauses ist ein sehr wichtiger Moment im Leben eines jeden Menschen gute Grundlage ist der Schlüssel zur Schaffung einer langlebigen Struktur, die viele Jahrzehnte halten wird. Die Berechnung der Fundamente erfolgte zunächst manuell, später mit Rechenschieber, Rechenmaschine und Taschenrechner. Mit dem Aufkommen moderner Computer und des Internets begann man, sie online auf speziellen Websites zu bezahlen. Aus diesem Grund wurde der Streifenfundament-Rechner entwickelt.

Arten von Fundamenten für ein Haus

Der Sockel des Hauses ist ein durchgehender Betonstreifen. Seine Größe muss ausreichend sein, um die Last auf dem Grundstück zu verteilen.

Ein ordnungsgemäßes Fundament ist für ein Zuhause von großer Bedeutung. Es speichert Feuchtigkeit, isoliert vor Kälte und widersteht der Bewegung der Erde um es herum. Um alle Berechnungen korrekt durchführen zu können, benötigen Sie einen Streifenfundament-Rechner.

Heutzutage wird Beton hauptsächlich zum Bau von Fundamenten verwendet. Es lässt sich leicht in den vorbereiteten Graben gießen, verteilen und nivellieren. Aufgrund seiner Fähigkeit, schnell auszuhärten, bietet Beton eine Druckfestigkeit zur Aufnahme von Lasten. Früher wurden Hausfundamente aus Ziegeln hergestellt oder direkt auf festem Untergrund errichtet, außerdem wurden sie aus Naturstein gebaut.

Der häufigste Baugrund für ein Haus ist eine Wand aus gegossenem Beton oder Betonblöcken mit einem Stützsystem. Die allermeisten Häuser werden nach der Fundamentberechnungsmethode gebaut (einen Rechner finden Sie im Internet). Strukturteile des Sockels:

  • Durchgehende Betonschalung.
  • Grundmauer aus gegossenem Beton oder Stahlbetonblöcken.
  • Bodenplatte aus Beton.

Diese drei Elemente sind die strukturellen Komponenten des Fundamentsystems, das dazu dient, die Schwerkraft der Last (das Gewicht des Hauses) auf den Boden zu übertragen. Beton selbst ist kein ideales Material, um dem Gewicht eines Hauses standzuhalten, da er nicht sehr flexibel ist. Deshalb werden darin Bewehrungsstäbe aus Stahl eingesetzt, um jeglicher Biegung durch die Erdbewegung standzuhalten.

Gründungselemente:

Dimensionierung und Gießen des neuen Fundaments

Die Größe eines Fundaments, das auf Böden mit geringer Tragfähigkeit errichtet wird (z. B. Lehmböden), sollte deutlich breiter als üblich sein, um mehr Stabilität zu bieten. Eine übermäßige Vergrößerung der Breite und Tiefe des Bauwerks ist wirtschaftlich nicht gerechtfertigt, daher ist die Erstellung von Fundamenten aus Stahlbeton eine sinnvolle Option.

Bewehrungsstäbe verleihen dem Fundament Zugeigenschaften und sorgen dafür, dass die gesamte Struktur Zug und Druck standhält. Die Höhe der Bewehrung wird nach der Berechnung des Fundaments festgelegt, wofür Sie einen Online-Rechner nutzen können.

Die Größe der Basen wird von mehreren Faktoren beeinflusst:

Basisbreite auswählen

Sie hängt von der Tragfähigkeit des Bodens und der zu erwartenden Belastung des Bauwerks ab. Je höher der Bodenwiderstand, desto geringer ist die Breite der Basis bei gleicher Struktur. Wenn der Sockel auf einer geneigten Fläche montiert wird, wird eine Stufenstruktur verwendet. Das Streifenfundament ist die gebräuchlichste und kostengünstigste Fundamentart. Ein Streifen aus Stahlbeton trägt die Wände. Ein Beispiel ist der Online-Fundamentrechner von der Website stroy-calculators.ru/lentochnii_fundament.php.

Die Tiefe des Grabens kann variieren. Die Breite des Sockels richtet sich nach der sicheren Tragfähigkeit des Bodens, die Dicke nach der Festigkeit des Fundamentmaterials. Laut Online-Rechner für ein Haus der Regelberechnung Nr. 7 mit einer Länge von 14 Metern und einer Breite von 9 Metern muss das Fundament mindestens 70 cm tief und 40 cm breit sein.

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Betonfundamente bestehen aus Bewehrungsstreifen, die für ein stabiles und ebenes Fundament sorgen. Die Belastung des Gebäudes wird gleichmäßig über die Länge des Fundaments verteilt. Bewehrung hat eine höhere Zugfestigkeit als Beton und kann daher erheblichen Belastungen standhalten.

Die Bewehrungskonstruktion wird immer vorab hergestellt und dann in die Schalung eingebaut. Das Design des Verstärkungsgürtels ist einfach, aber vor seiner Herstellung müssen komplexe Berechnungen durchgeführt werden, die die Zuverlässigkeit der Struktur gewährleisten.

Phasen der Herstellung einer Struktur

Für den Bau sind keine besonderen Fähigkeiten und keine spezielle Ausrüstung erforderlich, und die Bauarbeiten können unabhängig durchgeführt werden. Hauptbühnen:

  • Einen Graben ausheben.
  • Einbau der Schalung.
  • Einbau eines verstärkten Riemens.
  • Beton vorbereiten und gießen.

Die Vorteile eines Online-Rechners

Mit dem Streifenfundament-Rechner (Bewehrung und Schalung) können Sie die Menge der für den Bau benötigten Baumaterialien abschätzen. Wie die Praxis zeigt, können die Kosten für den Bau eines Fundaments ein Drittel der Gesamtkosten ausmachen, die für den Bau eines Hauses oder eines anderen Gebäudes veranschlagt werden. Die Online-Bewerbung kann alle Beurteilungen vereinfachen und die zukünftige monolithische Struktur planen. Der Bauherr kennt die Größe des Fundaments sowie die Menge an Beton und anderen benötigten Materialien.

Als Ergebnis der Berechnungen erhält der Entwickler folgende Daten:

Da die App als Betonrechner genutzt werden kann, lassen sich Menge und Kosten der benötigten Materialien für das Fundament ganz einfach ermitteln. Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass die Zusammensetzung der Mischung von der Zementsorte und der Kiesgröße abhängt. Der Preis für Kies und Sand muss pro 1 Tonne angegeben werden, der Kauf erfolgt für 1 m³. Der Online-Bewehrungsrechner für Streifenfundamente hilft Ihnen bei der Durchführung aller Berechnungen.

Bevor Sie mit dem Gießen der Betonmischung beginnen, müssen Sie über die erforderlichen Materialien wie Bewehrung usw. verfügen Baustoffe für Schalung. Besser ist es, wenn Sie die Möglichkeit haben, eine Fertigbetonmischung zu erwerben: Dann können Sie das gesamte Fundament auf einmal gießen. In jedem Fall muss die Füllung innerhalb eines Tages abgeschlossen sein, da sonst Phänomene auftreten können, die zu Rissen in der Struktur führen.

Vor- und Nachteile von Streifenfundamenten

Sie haben sowohl positive als auch negative Eigenschaften.

Vorteile:

  • Einfaches Design, die Möglichkeit, ein Fundament ohne teure Werkzeuge zu bauen.
  • Fähigkeit, schweren Belastungen standzuhalten.
  • Einfache Montage, keine besonderen Schulungsanforderungen.
  • Lange Lebensdauer.

Mängel:

  • Nicht für alle Bodenarten geeignet.
  • Das einmalige Gießen des gesamten Volumens auf einmal und das Vorbereiten einer solchen Menge Beton sind recht problematisch.

Zuverlässig und langlebig Streifenfundamente für viele Gebäude geeignet und sind Die beste Option ein Haus bauen.