Largeur minimale du ruban. Quelle doit être la largeur d’une fondation en bande ? Exigence relative aux matériaux pour la construction d'un ruban monolithique

Les fondations en bandes sont peut-être le type de fondation le plus populaire utilisé dans construction de faible hauteur. Cela est principalement dû à sa polyvalence, puisqu'il peut être utilisé pour construire une maison à partir de presque n'importe quel matériau. Une autre question est que cela n’est pas toujours réalisable économiquement, mais nous y reviendrons plus tard. Ce qu’est ce type de fondation ressort clairement de son nom. Il s'agit d'une structure unique sous la forme d'un ruban constitué d'un certain solide Matériau de construction situé sous tous les murs porteurs du bâtiment.

Sur la base de leur conception, une distinction est faite entre les fondations en bandes monolithiques et préfabriquées. Monolithique - en béton armé monolithique, préfabriqué - une fondation constituée de blocs FBS ou de matériaux en petits morceaux (brique, moellons).

Selon leur profondeur, les fondations en bandes sont divisées en fondations enterrées et peu profondes, qui ont été discutées séparément

Cet article portera sur une fondation en bande monolithique encastrée.

Principaux avantages:

  • haute résistance et capacité à supporter un poids important de la maison;
  • une plus grande fiabilité et durabilité;
  • la capacité de construire par vous-même ;
  • possibilité de construire Rez-de-chaussée(sous-sol).

Défauts:

  • des coûts de main d'œuvre importants en raison du volume important de travaux d'excavation et de bétonnage ;
  • des coûts de matériaux importants pour le béton et les armatures ;
  • Soyons réalistes, réaliser une fondation de haute qualité sans utiliser d’équipement de construction est une perspective douteuse (nous en reparlerons plus tard).

On ne peut pas choisir une fondation en bandes encastrées pour construire sur des sols organiques, loess, sur des tourbières, sur des argiles grasses saturées d'eau (même saisonnièrement), sur des sables fins et limoneux, particulièrement sensibles à l'humidité.

Important: Niveau eaux souterraines idéalement, il ne devrait pas s'élever à moins de 2 mètres de la base de la fondation. Sinon, la possibilité de choisir ce type de fondation (surtout lors de la construction d'un massif Une maison en brique) est préférable à établir lors de la réalisation de levés géologiques et géodésiques, car elle sera déterminée précisément par la composition du sol et son uniformité sur le chantier. Peut-être faudra-t-il abandonner ce type de fondation ou bien il faudra faire système de drainage. N'oubliez pas que pour certains sols, lorsqu'ils sont humidifiés, la capacité portante change considérablement. Cela peut avoir des conséquences désastreuses.

Les principales erreurs lors de la construction.

  1. un choix irréfléchi et non fondé des paramètres géométriques de base de la bande de fondation, tels que sa hauteur et sa largeur.
  2. couler du béton directement dans la tranchée creusée, sans prendre de mesures pour l'imperméabiliser et l'isoler ;
  3. erreurs lors du renforcement des fondations et lors de la pose des communications domestiques dans la bande ;
  4. d'autres erreurs liées à la technologie d'exécution des travaux.

Voyons maintenant comment éviter ces facteurs négatifs.

Calcul de la fondation en bande.

Lors du calcul, il est nécessaire de comparer le poids total de toute la maison et des fondations elles-mêmes avec la capacité portante du sol. Le premier doit être inférieur au second, et avec une certaine marge. Cela peut être fait dans l'ordre suivant :

JE) Nous inspecterons le chantier. Toutes les informations sur cette question sont présentées

Sur la base des données obtenues, nous acceptons que la profondeur de la fondation soit supérieure de 30 à 50 cm à la profondeur de gel calculée. Dans le même temps, vous devez comprendre qu'en fonction de la profondeur calculée, vous devrez respecter le régime thermique choisi dans la maison dès le premier hiver. En termes simples, la maison doit être chauffée. Sinon, si la maison reste froide en hiver, la profondeur de congélation standard est prise en compte.

La largeur de la bande de fondation est initialement supposée être de 20 cm, valeur minimale qui sera augmentée lors de calculs ultérieurs si nécessaire.

II) Déterminer le poids de la maison, qui va agir sur la couche porteuse du sol.

La densité approximative des éléments structurels individuels de la maison est indiquée dans le tableau suivant :

Notez également que la charge de neige lorsque les pentes sont inclinées à plus de 60º est supposée nulle.

III) Nous calculons le poids de la fondation elle-même. Grâce à la conception de la maison, nous connaissons la longueur totale de la bande de fondation. Sa hauteur et sa largeur ont été déterminées ci-dessus, au paragraphe je. On multiplie ces valeurs pour obtenir le volume de la bande. On le multiplie par la densité du béton armé, égale à 2500 kg/m³, et on obtient ainsi le poids de la fondation.

On ajoute ce chiffre au poids de la maison (point II) et on obtient la charge totale sur le sol porteur (P, kg).

IV) Maintenant, nous calculons le minimum acceptable valeur de la largeur requise de la base de fondation B (cm) selon la formule :

B = 1,3×P/(L×Ro) ,

où 1,3 est le facteur de sécurité de la capacité portante ;

P - poids total de la maison avec fondations (point III), kg ;

L est la longueur du ruban (convertie en centimètres), cm ;

Ro—résistance du sol porteur, kg/cm². Sa valeur est approximativement tirée du tableau ci-dessous :

Notons encore une fois que les valeurs de capacité portante du tableau sont données pour des sols d'humidité normale. Lorsque le niveau de la nappe phréatique atteint la couche porteuse, les valeurs Ro changent considérablement (par exemple, pour l'argile huileuse, elles peuvent diminuer de près de 6 fois et pour le sable fin - près de 4 fois).

V) Si la valeur résultante pour la largeur du ruban s'avère inférieure à 20 cm choisie au début, alors nous acceptons la largeur finale comme étant exactement de 20 cm. Vous ne pouvez pas faire moins, car la résistance à la compression de la fondation ne sera pas assurée.

Si nous obtenons une largeur qui dépasse de plus de 5 cm les 20 cm initialement sélectionnés, nous devons alors répéter le calcul, en commençant par III point, en remplaçant une nouvelle largeur lors de la détermination de la masse de la fondation.

De tels calculs répétés sont effectués jusqu'à ce que l'augmentation de la largeur du ruban soit inférieure à 5 cm. Pour ceux qui sont un peu confus, nous donnerons un petit exemple.

Un exemple de calcul simplifié d'une fondation en bande.

Déterminons la largeur minimale autorisée de la base d'une fondation en bande encastrée pour une maison en brique à 2 étages (voir figure) mesurant 10x8 mètres avec une cloison porteuse au milieu du côté long. La hauteur des murs est de 5 m, la hauteur des pignons est de 1,5 m. L'épaisseur des murs est de 380 mm (une brique et demie), les plafonds du sous-sol et des interétages sont constitués de dalles alvéolées, la toiture est tuiles métalliques. Le sol porteur est un limon avec une profondeur de congélation estimée à 1,1 mètre.

JE) Sur la base de la profondeur de congélation, nous supposons que la profondeur de pose du ruban adhésif sur la plaie est de 1,6 mètre. Pour commencer, prenez une largeur de ruban égale à 20 cm.

II) Calculez le poids de la maison :

1. La superficie totale des murs de la maison avec les pignons et la cloison porteuse intérieure (également pliée en une brique et demie) moins les ouvertures des fenêtres et des portes dans notre cas sera égale à 212 m², et leur la masse sera de 212 × 200 × 3 = 127 200 kg.

2. La superficie totale du sous-sol et plafonds inter-étages 160 m², et leur poids compte tenu de la charge d'exploitation est de 160 × (350+210) = 89 600 kg.

3. La toiture dans notre exemple a une superficie d'environ 185 m². Sa masse avec un toit en tuiles métalliques et une charge de neige pour la Russie centrale sera égale à 185 × (30 + 100) = 24 050 kg.

4. Nous résumons les chiffres obtenus et obtenons 240 850 kg.

III) Le poids de la fondation elle-même avec une hauteur de 1,6 m, une longueur totale de ruban de 44 m et une largeur préalablement acceptée de 0,2 m sera égal à 1,6 × 44 × 0,2 × 2500 = 35 200 kg.

Le poids total de la maison sera de 276 050 kg.

IV) En prenant la valeur Ro pour le terreau égale à 3,5 kg/cm² et en convertissant la longueur totale de la bande de fondation en centimètres, nous calculons la largeur requise :

H = 1,3 × 276 050 / (4400 × 3,5) = 23,3 cm

V) Nous voyons que la valeur résultante ne dépasse pas de plus de 5 cm les 20 cm initialement acceptés, le calcul peut donc être complété à ce stade et la largeur minimale possible de la base de fondation peut être prise sous forme arrondie à 24 cm.

Conclusion: En faisant une largeur de base de fondation supérieure à 24 cm, on peut s'attendre à ce que ce sol soutienne la maison en termes de capacité portante.

En résumé, que se passerait-il si la capacité portante du sol était, par exemple, de 2 kg/cm² ? La largeur du ruban serait alors égale à 40,8 cm, après quoi nous revenons au point III. La masse du ruban devient égale à 71 800 kg, donc le poids total de la maison est de 312 650 kg, et la largeur ajustée du ruban est B = 1,3 × 312 650 / (4400 × 2) = 46,2 cm.

Nous voyons que l'écart avec la valeur précédente de 40,8 cm était à nouveau supérieur à 5 cm, nous revenons donc au point III, nous calculons la masse de la fondation, de la maison entière et une largeur encore plus précise de la bande de fondation. À propos, cette fois, elle sera égale à 47,6 cm. L'écart avec la valeur précédente n'est que de 1,4 cm, le calcul peut donc être arrêté et la largeur minimale possible de la base de fondation prise comme chiffre arrondi est de 48 cm.

Veuillez noter que 48 cm correspond à la largeur de la semelle et non à la totalité du ruban. Il peut être rétréci, jusqu'à 20 cm (selon l'épaisseur du mur et la conception des sols), et seule une expansion est réalisée en bas (voir photos ci-dessous). Selon le même principe, des fondations préfabriquées fortement chargées sont réalisées à partir de blocs FBS. Tout d'abord, des dalles de fondation larges sont posées, puis des blocs de fondation plus étroits y sont placés.

Au début de l'article, il a été mentionné que presque tous les bâtiments de faible hauteur peuvent être construits sur des fondations en bande encastrées, mais cela n'est pas toujours conseillé. Voyons – pourquoi ? Prenons un petit exemple maison en bois pour lequel la fondation a été calculée dans l'article et essayons de calculer la bande pour cela. Il s'avère que sa largeur minimale autorisée ne sera que de 7,1 cm. Et il faudra faire au moins 20 cm. La surconsommation de béton à elle seule sera de près de 200 %, sans parler de tous les matériaux et travaux associés. De toute évidence, une fondation en colonnes serait dans ce cas un meilleur choix.

Ainsi, nous avons plus ou moins compris le calcul, parlons maintenant directement de la technologie elle-même.

Étapes de construction d'une fondation en bande monolithique enterrée.

1) Que creuser - des tranchées ou une fosse ?

Parfois, la réponse à cette question est très simple. Par exemple, si vous envisagez de construire une maison avec un sous-sol, il est évident que vous devrez creuser une fosse. Mais si le rez-de-chaussée n’est pas prévu, que se passe-t-il ?

Et puis vous devez prendre en compte les caractéristiques de votre projet, votre chantier, la possibilité de mécaniser les travaux et décider vous-même (ou sur les conseils d'un ami constructeur plus expérimenté). Ce à quoi vous devez faire attention :

  • Type de sol sur le site, notamment sa fluidité - il faut en convenir, il est problématique de creuser une tranchée aux parois lisses qui ne s'effritent pas au moindre contact dans un sol sableux sec. De plus, avec une grande profondeur et un travail manuel, cela devient tout simplement une activité dangereuse.
  • Épaisseur de la couche fertile- cela est particulièrement vrai si vous comptez réaliser des sols au sol. La couche fertile devra être complètement retirée, car... son volume a tendance à diminuer avec le temps en raison des processus de décomposition. Et étant donné que dans certaines régions de notre pays, cette couche est très épaisse, il devient inévitable de creuser une fosse puis de la remplir d'un matériau non soulevant (sable).
  • Largeur requise de la semelle en ruban- c'est une chose si le calcul nécessite une largeur de 20-30 cm, une autre si c'est 50-60 cm. Remplir tout le ruban à une telle largeur est une entreprise assez coûteuse. Il peut être réalisé avec une extension à la base, mais pour cela il est nécessaire de construire un coffrage. Jouer avec le coffrage dans une tranchée étroite et profonde est extrêmement gênant, il est donc parfois plus facile de creuser une fosse.

2) Préparation et marquage du site.

Avant le début des travaux, il est nécessaire de prendre des mesures pour évacuer les eaux de pluie superficielles du chantier. Il ne faut pas couler du béton dans un sol détrempé après la pluie, et personne n’est à l’abri des intempéries. Compte tenu du terrain, creusez de petites tranchées de drainage si nécessaire.

Avant de creuser, essayez d'apporter à l'avance les matériaux de construction nécessaires sur le site. Plus le temps de cycle est court travaux de fondation(jusqu'à la construction de la zone aveugle), mieux c'est.

Le balisage du site sera abordé en détail dans un article séparé.

3) Suite de l'ordre des travaux Cela dépend si l'on va couler le béton directement « dans le sol » ou dans le coffrage.

Lors du versement dans une tranchée, vous devez :

  1. niveler et nettoyer le fond de la tranchée ;
  2. poser de l'isolant si l'isolation des fondations est requise ;
  3. recouvrir la tranchée d'une couche d'imperméabilisation roulée ;
  4. préparer le béton - verser au moins 5 cm de béton léger au fond de la tranchée et laisser durcir (cela évite d'endommager la couche d'étanchéité par armature et la protège de la corrosion due au contact avec le sol) ;
  5. installer une cage de renfort sur l'ensemble de préparation du béton, poser les communications domestiques ;
  6. construire un coffrage de nivellement pour la base ;
  7. couler du béton.

Lors du coulage dans le coffrage, la séquence est différente :

  1. niveler et nettoyer le fond de la tranchée ou une partie du fond de la fosse sous la future fondation ;
  2. installer le coffrage ;
  3. faire une préparation concrète;
  4. installer un cadre de renfort, poser les communications domestiques ;
  5. couler du béton;
  6. démonter le coffrage;
  7. imperméabiliser la fondation;
  8. isoler les fondations;
  9. remblayer le sol.

Dans un avenir proche, chaque étape principale de la construction des fondations, telle que le coffrage et le renforcement, fera l'objet d'un article détaillé distinct, car ils nécessitent tous une attention personnelle particulière. Et maintenant, en conclusion, quelques recommandations plus générales :

  • niveler et compacter soigneusement la base sous la bande de fondation, surtout si cela est fait après le travail de la pelle. La semelle doit être plate et strictement horizontale. Si vous n’avez pas de niveau de construction, vérifiez avec un niveau hydraulique (coûte un centime, vendu dans n’importe quelle quincaillerie) ;
  • pour l'isolation, utilisez de la mousse de polystyrène extrudé (PSE) d'une épaisseur de 50 à 100 mm. La mousse de polystyrène ne convient pas à ces fins. Lors de la pose d'isolant dans une tranchée, vous pouvez le fixer aux parois latérales, par exemple avec des parapluies en plastique (champignons) ou simplement des morceaux de fil épais, en l'enfonçant dans le sol à travers le PSE. Pour une fixation temporaire avant de couler le béton, cela suffit amplement ;
  • Lors du revêtement de la tranchée avec un imperméabilisant, réaliser des chevauchements suffisants (environ 20 cm). Un jet supplémentaire ne permettra pas d’économiser beaucoup d’argent ;
  • Lors de l'installation de la cage de renfort, utilisez du fil de serrage ou des pinces en plastique. Le soudage dans ce cas n'est pas recommandé ;
  • le coffrage doit être solide et fiable. La fondation en bande encastrée est assez haute et lors du coulage du béton, elle subira une pression énorme. Les cas de rupture de coffrage ne sont pas si rares dans la construction, surtout lorsque le béton est compacté avec un bon vibrateur industriel ;
  • Remplissez le ruban à l'aide d'un mixeur. Une fondation en bande encastrée est une structure très massive, donc dans l'exemple évoqué ci-dessus (fondation d'une maison à 2 étages de 24 cm de large), le volume du mélange de béton sera de près de 17 m³. Il est tout simplement irréaliste de les couler vous-même à l'aide d'une bétonnière conventionnelle afin d'éviter un durcissement inacceptable couche par couche ;
  • Lors du coulage, il est conseillé d'utiliser un vibrateur à béton ; dans les cas extrêmes, faire la baïonnette avec une pièce d'armature pointue. De plus, pour une meilleure évacuation de l'air, vous pouvez frapper le coffrage avec une petite masse, à moins bien sûr que vous ayez confiance en sa solidité ;
  • Vous pouvez retirer le coffrage et effectuer l'imperméabilisation environ 3 à 7 jours après le coulage (selon la météo - plus il fait chaud et sec, plus vite).
  • le remblayage d'une fondation en bande enterrée peut être effectué avec de la terre native préalablement enlevée avec un compactage couche par couche. L'utilisation de sable grossier ici, comme dans la construction Fondation superficielle, n'est plus important ;
  • essayez de ne pas retarder la construction de la zone aveugle.

Restons-en là pour l'instant. Nous serons heureux de voir vos questions et surtout votre expérience personnelle dans les commentaires.

Structurellement pour les poutres en béton armé, la largeur minimale est autorisée 15 cm, et pour les fondations en bandes peu profondes (qui sont des poutres libres sur une fondation élastique), une largeur d'au moins 25 cm pour les constructions de jardin légères et une largeur d'au moins 30 cm Pour maisons de campagne. La largeur d'une fondation en bande peu profonde ne peut être inférieure à la largeur du mur qui repose dessus.

Cependant, outre les restrictions de conception, il existe également des exigences spécifiées. capacité portante des sols sous-jacents aux fondations en bandes peu profondes. La charge spécifique du bâtiment par unité de surface ne doit pas dépasser 70% sur la capacité portante du sol. L'ampleur de la charge peut être ajustée en utilisant la zone d'appui de la fondation au sol. Plus la surface d'appui est grande, plus la charge spécifique transmise au sol est faible.

Méthodologie de calcul approximatif de la largeur minimale suffisante d'une fondation en bande peu profonde. Cette méthode de détermination de la largeur minimale suffisante d'une fondation en bande peu profonde est basée sur l'idée que la valeur de la charge spécifique par unité de surface du sol sous-jacent à la fondation doit être inférieure à la capacité portante (résistance de conception de la fondation) du sol sous-jacent à la fondation. La différence entre la charge de la maison et la capacité portante du sol doit être supérieure d'au moins 30 pour cent en faveur de la capacité portante du sol (facteur de sécurité pour structures en béton, coulé sur le chantier avec un poids spécifique inférieur à 1600 kg/m3). Afin de ne pas lasser les lecteurs les plus impatients qui s'empressent de connaître enfin, sans sentimentalité inutile, la largeur minimale suffisante d'une fondation en bande peu profonde, nous publions un tableau basé sur les données du gouvernement britannique. codes du bâtiment Règlement sur la construction approuvé document A : 2010, 2E3, tableau n° 10. Le département d'architecture britannique a tout calculé pour nous à l'avance, et nous avons essayé de faire la moyenne et d'adapter un peu les données présentées pour rendre la présentation des données plus pratique :

Désormais, les lecteurs les plus aventureux et les moins curieux peuvent lancer leur propre fondation en bande monolithique peu profonde, et les autres peuvent découvrir comment les Britanniques ont obtenu ces données et faire leur propre calcul plus précis pour leur propre maison, afin de ne pas obtenir Dans les ennuis.

Pour déterminer la largeur minimale suffisante d'une fondation en bande peu profonde en fonction de la capacité portante des sols sous-jacents, il est nécessaire de résoudre l'équation :

Poids mort du bâtiment- c'est la somme des poids de tous les éléments de construction de la structure de la maison. Pour les calculer, vous devez utiliser les tableaux suivants :


Matériau du mur

kgf/m 2

Panneau à ossature bois de 150 mm d'épaisseur avec isolation en laine minérale

A partir de blocs de béton cellulaire d'une densité de 500-600 kg/m3 de maçonnerie pleine, épaisseur, mm :
200
250
300
350

100-120
125-150
150-180
175-210

En béton de sciure de bois, épaisseur 350 mm

En béton d'argile expansé de 350 mm d'épaisseur

En béton de laitier, épaisseur 400 mm

Fabriqué à partir de brique efficace, épaisseur, mm :
380
510
640

500-600
650-750
800—900

En brique pleine de maçonnerie continue, épaisseur, mm :
250
380
510

450-500
700-7501
900- 1000

Tableau n°6Charge à partir de 1 m 2 d'étages avec une portée allant jusqu'à 4, 5 m

Tableau n°7Tableau de la quantité de bois par m 3 de bois

Tableau n°8Tableau du nombre de planches par mètre cube de bois


Taille de la planche (mm)

Nombre de planches d'une longueur de 6 m par mètre cube de bois

Volume d'une planche de 6 m de long (m 3)

Tableau n°9Tableauvaleurs de poids de la toiture


Voir matériau de toiture

Poids 1 m 2 (kg)

Toiture roulée en bitume-polymère

Bitume-polymère carreaux souples

Tuiles métalliques

Tôle ondulée, Acier galvanisé, Toiture à joints

Carreaux ciment-sable

Carreaux de céramique

Toiture en ardoise

Toit vert

Tableau n°11 Charge à partir de 1 m 2 de projection horizontale du toit

Toute structure doit avoir une fondation. Pour qu'un bâtiment puisse servir pendant de nombreuses années, il est très important de calculer correctement les paramètres de la fondation. Et pour tout faire correctement, vous devez connaître certaines caractéristiques.

Calcul de la largeur

Pour poser les fondations d'un bâtiment, il est important de savoir quel type de sol se trouve sur le site, à quel niveau se trouve la nappe phréatique, le poids du bâtiment lui-même et dans quelle mesure le sol gèle.

Tous les travaux de conception sont basés sur des calculs techniques. Ce sont des calculs complexes, c'est pourquoi les valeurs de charge moyennes sont généralement utilisées pour les calculs.

Toit:

  • ardoise - 40-50 kg/m2 ;
  • feutre de toiture - 30-50 kg/m2 ;
  • carrelage - 60-80 kg/m2 ;
  • tôle d'acier - 20-30 kg/m2.

Des murs:

  • brique - 200-270 kg/m2 ;
  • béton armé - 300-350 kg/m2 ;
  • bois - 70-100 kg/m2 ;
  • charpente avec isolation - 30-50 kg/m2.

Sopor ≥ Rdom/ Qn.sp, Où:

Alorssupport– zone d'appui inférieure ;

Rdom- poids du bâtiment ;

Qn.sp- capacité portante du sol

Capacité portante du sol- la capacité du sol à résister à la charge de 1 cm zone.

Pour une maison à deux étages

Shf– la largeur des fondations,

AVEC– valeur de la résistance du sol ;

DANS– valeur qui prend en compte le plus petit poids du sol.

Calcul de la hauteur

Selon les SNiP, la fondation doit dépasser d'au moins 20 cm du sol. Cependant, dans la pratique, si l'on prend en compte le paramètre principal - la profondeur de gel du sol, cette valeur augmente jusqu'à 30-35 cm.

Plus le niveau de gel est profond, plus la hauteur de la fondation doit être grande. En cas de gel jusqu'à 3 m, la hauteur de la fondation peut atteindre jusqu'à 1 m.

Pour un bâtiment à deux étages, le choix de la hauteur de la saillie de la fondation au-dessus du sol n'a aucune importance ; le nombre d'étages n'affecte en rien la stabilité ou la solidité du bâtiment. Pendant la construction, ils sont guidés par la commodité de construire l'entrée du bâtiment.

Selon les normes, il doit y avoir au moins 3 marches à l'entrée, et cela est possible avec une valeur optimale de 35 à 40 cm. Une telle saillie remplit une autre fonction: elle protège les structures de l'influence constante du sol et des précipitations. De plus, pour s'assurer que l'eau n'a pas d'effet destructeur sur les fondations de la maison une fois la construction terminée, il est conseillé de le faire autour du bâtiment.

La valeur minimale est considérée comme la hauteur au-dessus du sol - 35 à 40 cm, mais si la fondation est plus haute que ces valeurs, cela est acceptable. La seule condition est que la hauteur de la saillie ne dépasse pas la largeur de la fondation.

Pour résumer : la fondation est la partie principale de la structure, dont dépend la durabilité du bâtiment. Par conséquent, il est nécessaire d’aborder sa construction de manière responsable, en effectuant des calculs précis et en respectant les normes et règles de construction en vigueur.

Ce n'est que dans ce cas que le bâtiment en construction sera fiable, durera longtemps et deviendra un abri fiable.

La construction d’une maison commence par la construction des fondations. La solidité et la durabilité de la maison construite dessus dépendront de la qualité des fondations. Le coût de cette partie inférieure de la future structure représente environ un quart du coût total de la maison. De plus, il s’agit d’un processus qui demande beaucoup de main-d’œuvre et nécessite une compréhension claire de son objectif ultime. Les erreurs commises lors des calculs et lors de la construction de la fondation coûteront très cher une fois corrigées. Souvent, le montant nécessaire pour retoucher un défaut dépasse même les coûts initiaux. Éviter les erreurs lors de la construction d’une fondation ne peut se faire que par un calcul et une exécution compétents.

La fondation en bande est universelle. Ce type de fondation convient aux maisons avec n'importe quelle structure murale.
En coupe transversale, la fondation en bande de la maison forme un rectangle situé verticalement. La partie supérieure de ce rectangle doit tenir compte de la pente du chantier de construction et dépasser avec son bord d'environ 100 mm au-dessus du plan de la surface du sol adjacente. De plus, le bord supérieur de la fondation, selon la conception des murs de la maison, peut être plus large que l'épaisseur du mur.

Lors de la construction d'un immeuble résidentiel de 1 à 3 étages, les dimensions transversales de la fondation en bande ne diffèrent généralement pas beaucoup. Cela peut s'expliquer par le fait que les charges de la maison sur le sol sont insignifiantes, tandis que la surface de la base de support de la fondation sera toujours environ 2 à 3 fois plus grande que celle requise par le calcul.

Ainsi, selon le matériau utilisé pour créer la fondation en bande, la largeur moyenne des fondations en moellons est de 600 mm ; pour béton ou béton armé et béton de moellons 400-600 mm ; pour les fondations en brique, il s'agit de 500 à 550 mm. Cette largeur de base de la fondation en bande assure un habillage coutures verticales pierres et est pratique à utiliser, réduisant les coûts de main-d'œuvre inutiles.

Si le sol sur le chantier de construction est faible ou hétérogène, il est fort probable que la pression de la maison avec son poids sur ce sol dépassera la norme (pour la Russie centrale, elle est de 1 à 1,5 kg/cm²). Dans ce cas, il est nécessaire d’augmenter la largeur de la base de fondation. Cela peut être fait en créant des rebords sur la hauteur de la fondation tous les 300 à 600 mm. De plus, vous pouvez créer un « coussin » dans la partie inférieure de la fondation en plaçant une dalle en béton armé ou en compactant du sable grossièrement tamisé, avec des grains de sable de 1 à 2 mm, en une couche de 200 à 300 mm d'épaisseur.

Termes, définitions et paramètres de calcul d'une fondation en bande pour une maison

Fondation- la partie basse de la maison, située sous terre, destinée à transférer et répartir la charge du bâtiment vers le sol.
Semelle de fondation- le plan de fondation en interaction directe avec le sol.
Profondeur de la fondation- la distance entre la base de la fondation et la surface du sol.
Couche de sol sous-jacente (base)- une couche de sol sur laquelle repose la base de la fondation.
Profondeur de congélation estimée du sol- la position de la ligne de gel par rapport au niveau du sol, acceptée comme valeur calculée (normes SNiP).
Niveau de la nappe phréatique- la position de la nappe phréatique par rapport au niveau du sol dans une fosse (puits) à ciel ouvert conditionnellement.
Épaisseur du sol compressible- une partie déformable du sol qui reprend la charge de la fondation.

La procédure de calcul d'une fondation en bande pour une maison

Détermination de la profondeur de la fondation en bande

La profondeur de la fondation dépend de la profondeur de gel du sol, du niveau de la nappe phréatique et de la couche de sol sous-jacente. En règle générale, la profondeur de la fondation est choisie en dessous de la profondeur de congélation, mais pas inférieure à 500 mm.

La profondeur de gel est déterminée par les conditions climatiques de la région et correspond à la plus grande valeur de gel d'un sol humide sans couverture neigeuse aux températures les plus basses enregistrées. Il peut être déterminé à partir du tableau :

De plus, il faut tenir compte du fait que lorsqu'on vit dans une maison toute l'année, lorsqu'en hiver elle se réchauffe à cause du chauffage, la profondeur estimée de gel du sol diminue de 15 à 20 %.

De plus, la profondeur estimée du gel du sol peut être déterminée par la formule :

df=kd fn,

kn- le coefficient prenant en compte l'influence du régime thermique de la structure est pris selon le tableau 1 SNiP 2.02.01-83 Fondations et fondations ;
dfn- La profondeur standard de gel saisonnier du sol est tirée de la carte climatique « Zonage du territoire de la Fédération de Russie par masse de couverture neigeuse ».

Lors du calcul de la profondeur de la fondation par rapport aux eaux souterraines, ils s'efforcent de garantir que la base de la fondation transfère la charge à une couche de sol durable. Cette couche est située au-dessus du niveau de la nappe phréatique, qui dépend des conditions géologiques de la zone où se situe le chantier.

Lors du calcul de la profondeur des fondations, en tenant compte de la présence des caractéristiques de conception de la maison, la profondeur du sous-sol est également prise en compte.

Ainsi, la profondeur de la fondation est égale à la valeur maximale, constituée de valeurs calculées à partir des caractéristiques climatiques (profondeur de gel du sol), géologiques (profondeur des eaux souterraines) et structurelles (présence d'un sous-sol).

Calcul des dimensions de la base de fondation

La détermination des paramètres géométriques, dont le principal est la surface de la base de la fondation, est également une étape critique du calcul. Étant donné que la fiabilité du fonctionnement ultérieur de la maison dépend de l'exactitude de sa définition. Si la zone d'appui s'avère inférieure à celle nécessaire, cela entraînera un affaissement inégal de la structure et sa déformation. Une surface excessive de la base de fondation constitue une dépense supplémentaire injustifiée.

Il existe deux options pour calculer l'aire de la base de fondation à l'aide des états limites. La première option de calcul est basée sur la capacité portante de la base, la seconde est basée sur les déformations admissibles de la structure.

Calcul des dimensions de la base de fondation en fonction de la capacité portante de la fondation

Elle consiste à évaluer la résistance de la couche de sol sous-jacente aux effets du poids de l'ouvrage. Sous l'influence des charges opérationnelles dues au compactage du sol de fondation, un déplacement de déformation des couches de sol se produit et un tassement des fondations se produit. La profondeur de tassement dépend à la fois de la résistance du sol de fondation et de l'ampleur de la force qui exerce une pression sur le sol. Il existe une formule de calcul :

S>ϒnF/ϒcR.Ô ,

Où:
S- superficie de la base de fondation (cm 2) ;
F- charge de conception sur la base (poids total de la maison avec charge opérationnelle supplémentaire) (kg) ;
ϒ n - coefficient de fiabilité (égal à 1,2);
ϒ c - coefficient des conditions de travail;
R. o - résistance de conception conditionnelle du sol de fondation pour la fondation.

Le poids total de la maison avec charge de fonctionnement supplémentaire est la somme des valeurs suivantes :

  • la masse des murs de la maison avec pignons et cloisons intérieures ;
  • poids du sous-sol et des étages intermédiaires ;
  • masse du toit en tenant compte du matériau de toiture et de la charge de neige.

Il existe des calculateurs en ligne pratiques que vous pouvez utiliser pour calculer la charge de poids sur les fondations. Pour un calcul approximatif poids total Vous pouvez utiliser ce tableau à la maison :

Le coefficient des conditions de fonctionnement a les valeurs suivantes :

La résistance de conception conditionnelle du sol de fondation pour la fondation est déterminée à partir des tableaux :




Calcul des dimensions de la base de fondation en fonction des déformations admissibles de la structure

Contrairement à la première option de calcul de la superficie de la fondation, cette option vous permet d'éliminer la déformation de la structure de la maison due à un affaissement inégal de la fondation. Ceci est assuré en évaluant la conformité du niveau de déformation réel et admissible de la structure sous l'influence des charges opérationnelles.

Il existe les types de déformations structurelles suivants :

Déflexion et cambrure- se produit en raison d'un tassement inégal de la base de fondation.

se produit lorsque la fondation s’affaisse d’un côté.

se produit lorsque la rigidité en flexion d’une structure (structure ou élément de grande hauteur) est élevée.

Fausser- se produit lorsque la fondation s'affaisse de manière inégale dans l'une des zones.

Décalage horizontal- se produit dans les fondations, dans les murs du sous-sol, dans murs de soutènement dans des zones soumises à des forces horizontales.

Les valeurs admissibles de déformation des structures dépendent des caractéristiques de conception et des matériaux utilisés dans la construction sont indiquées dans le tableau :

Inégalité relative du tassement - le rapport maximum entre la différence de tassement de deux sections de la fondation et la distance qui les sépare. Sur la base de cette valeur, il est possible de déterminer la valeur minimale des distances entre les zones à tassement inégal et de déterminer la superficie estimée de la base de fondation.

Exemple:

Faisons comme si maison à deux étages en brique a été déformé sous la forme d'une déviation au centre de 1 cm.

La distance sur la longueur de la fondation entre les points de mesure de la section de déflexion est de 600 cm. Avec une longueur de bâtiment de 12 m, l'irrégularité relative du tassement est de 1/600 = 0,0017. Le tassement inégal admissible d'une telle structure selon le tableau est de 0,002. Un tirant d’eau de 1 cm est donc acceptable.

Calcul de la hauteur de la base

La hauteur du socle est calculée en tenant compte des caractéristiques climatiques de la zone du chantier de construction en termes d'enneigement et des caractéristiques nécessaires de rigidité de la section transversale de la fondation.

Calcul de la quantité de matériaux et du coût total de la fondation en bande

Calcul du ferraillage pour fondations filantes

Le renforcement de la fondation en bande est nécessaire pour augmenter la résistance à la déformation et aux charges opérationnelles de la structure. Pour renforcer la fondation, vous devrez calculer le diamètre et le nombre de barres de renfort.

De la pratique et de la documentation technique, il s'ensuit que la quantité de renforcement doit être d'au moins 0,1% de la section transversale de la base.

Calcul du diamètre du renfort :

  1. Pour les structures légères - 8 mm.
  2. Pour les structures moyennes - 10-12 mm.
  3. Pour bâtiments lourds - 14 mm.

Calcul du nombre de barres d'armature :

  1. Pour calculer la longueur totale des tiges horizontales, il est nécessaire de multiplier le périmètre de l'ensemble de la fondation par 4.
  2. Pour calculer le nombre de linteaux, vous devez diviser la longueur totale de la fondation par la longueur prévue entre les linteaux et également multiplier par 4.
  3. Si la fondation est profonde et comprend deux cadres, alors dans les calculs, tous les résultats sont simplement doublés.
  4. Lors du calcul du nombre de tiges, vous pouvez partir de la longueur standard des tiges d'armature - 6 m.

Exemple:

Pour une fondation en bande pour la maison 6× 8 m avec deux cloisons de 6 m et 4 m a un périmètre de (6+8)×2=28 m. En tenant compte des cloisons, le périmètre total sera de 28+6+4=38 m. Cela signifie que la longueur totale du renforcement sera de 38 m. × 4 = 152 m Compte tenu de la longueur de la tige de renfort - 6 m, sur la section de 8 m vous aurez besoin de 2 m supplémentaires de tige, pour lesquels les restes d'une cloison de 4 mètres conviennent. Il s'avère donc (4+4) X 2=8 articulations. Compte tenu du chevauchement des tiges au niveau des joints de 0,5 m dans les deux sens, 152 + 8 = 160 m de ferraillage seront nécessaires. En morceaux ce sera 160/6 = 26,6, arrondi à 27 morceaux de tige de renfort. Pour les linteaux avec une distance de tricotage de 0,5 m, avec une longueur de fondation de 38 m, pour les tiges verticales et horizontales il vous faudra 38/0,5 ×4=304 pièces. Avec une hauteur de cadre de 0,5 m et une largeur de 0,25 m, le 304/2 × ira horizontalement0,25=38 m, et verticalement 304/2 × 0,5=76 m de tige de renfort. Le nombre de tiges pour les cavaliers est de (38+76)/6=19 pièces.

Calcul du béton pour fondation en bande

Pour calculer la quantité de béton pour la construction d'une fondation en bande, il existe une formule simple :

À bΣ= ChDANS f×( D 1+D 2),

À bΣ - quantité requise béton;
Ch f - largeur de la fondation ;
DANS f - hauteur des fondations ;
D 1 - longueur du côté intérieur de la structure ;
D 2 - longueur du côté extérieur de la structure.

Calcul du coût d'une fondation en bande

Pour calculer le coût d'une fondation en bande, il est nécessaire de clarifier les prix actuels des matériaux utilisés et de les multiplier par les valeurs​​obtenues à partir des calculs décrits ci-dessus.

Le béton coûtera le plus cher. Son coût représentera 25 % de tous les coûts de fondation. Ensuite, 15 à 20 % du coût, selon la taille et la qualité, seront consacrés aux raccords. Le coffrage nécessitera 10 % du coût total. Les 5 % suivants du coût correspondent aux frais de transport. D'autres, et non les moindres, 40 à 45 % des dépenses nécessiteront du sable, du fil à tricoter, matériau d'étanchéité, brique, attaches, outils, etc.

Il existe également des calculateurs en ligne pratiques pour un calcul complet de la fondation en bande et des vidéos avec des instructions détaillées.

Vidéo sur le sujet

La décision concernant les paramètres des fondations est prise sur la base de certains indicateurs qui caractérisent non seulement le bâtiment lui-même, mais également ses environs.

Dans le projet, déjà préparé avec tous les calculs, l'épaisseur de toute la fondation, la profondeur de la fondation, etc. sont indiquées avec précision. Ces indicateurs dépendent de la nature du sol et des conditions hydrogéologiques, c'est-à-dire du niveau de la nappe phréatique, de la nature du sol, de la profondeur de son gel lors de fortes gelées, etc. Dans le cas le plus courant, la décision relative aux fondations est prise en supposant que le sol est moyennement négligé.

Pour déterminer la nature du sol, vous devez creuser un trou avec les indicateurs suivants :

  • La longueur doit être supérieure à un mètre ;
  • La largeur doit être supérieure à un mètre ;
  • Profondeur de 2,5 à 3 mètres.

Pour déterminer la teneur en particules d'argile dans le sol, vous devez verser un peu de terre dans un verre d'eau jusqu'à un demi-verre.

Ensuite, vous devez laisser infuser ce mélange. Après cela, il ne reste plus qu'à mesurer les couches : la couche qui est en dessous est un sol propre, la couche qui est au-dessus est constituée de roches argileuses. Après avoir mesuré les couches, il vous suffit de déterminer leurs relations les unes avec les autres.

Toute cette procédure de détermination de la teneur en argile est nécessaire afin d'éviter des problèmes lors de la construction et de l'exploitation ultérieures du bâtiment. Le tout est que sol argileux a tendance à gonfler à cause de l'humidité, ce qui peut entraîner une modification de la capacité portante de la fondation.

Le sol optimal pour la fondation peut être appelé roches limoneuses, qui ont une très faible humidité, c'est-à-dire des roches presque sèches. De plus, la capacité portante et la perméabilité à l'eau des roches argileuses changent lorsque les mélanges de sable et de gravier qu'elles contiennent changent.

Une bonne option serait également le limon sableux, qui est également à l'état sec, mais s'il est humide, il devient alors mobile.

Types de sols

Pour ces raisons, vous devez sélectionner soigneusement le sol sur lequel construire et, sur cette base, déterminer l'épaisseur requise de la fondation.

Sols soulevés

Dans les sols soulevés, dans lesquels le niveau de la nappe phréatique est à plus de deux mètres de la profondeur maximale de congélation, les fondations doivent être posées à une profondeur égale à la profondeur de congélation multipliée par 0,75, mais ce chiffre ne doit pas être inférieur à 70 centimètres.

sol sableux

En fonction de la granulométrie, les sols sableux sont divisés en :

  • Graveleux;
  • Grand;
  • Moyenne;
  • Petit;
  • Poussiéreux.

Les sables limoneux et fins ne peuvent pas servir de support fiable pour la fondation, surtout s'ils contiennent un mélange d'argile ou de limon. Les sables à gros grains sont moins sensibles au soulèvement et ont une faible absorption d'eau, de tels sols constituent donc une excellente base.

Si les eaux souterraines s'écoulent à une profondeur de 2 mètres du niveau de congélation, le niveau des fondations est d'environ 6,5 mètres.

Si le niveau de la nappe phréatique est assez proche de la surface de la terre, la fondation a besoin d'une protection supplémentaire, par exemple son expansion, l'utilisation d'une structure sur pieux, etc.

Sol tourbeux

Un tel sol ne peut pas constituer une bonne base pour une fondation. Cela est dû au fait que les sols tourbeux ont un pourcentage d'humidité élevé.

Types de fondation et ses dimensions

Dans la pratique, la plupart des gens utilisent deux principaux types de fondations : en bandes, ou solides et en colonnes. Il est préférable d'utiliser des fondations en bandes lorsqu'elles sont posées à faible profondeur, ainsi que dans les cas où les murs du bâtiment sont constitués de matériaux lourds.

En règle générale, dans les sols soulevés, afin d'économiser de l'argent, la tranchée est remplie d'abord de sable, puis d'une couche de pierre concassée et d'une couche de gravier. Chaque couche est généreusement arrosée et compactée. La hauteur d'une telle pseudo-fondation ne doit pas dépasser la moitié de la hauteur de la fondation principale.

En fonction de l'épaisseur du mur, vous pouvez déterminer l'épaisseur de la fondation. Mais il convient de noter qu'il ne doit pas être inférieur à 35 centimètres.

Afin de réduire l'affaissement de la fondation en réduisant la pression sur le sol, celle-ci est épaissie par le bas. Cela se fait en construisant deux ou trois marches.

La hauteur de ces marches doit être comprise entre 30 et 40 centimètres et la largeur doit être d'environ 15 à 25 centimètres. Le bord de la fondation doit être placé au-dessus du niveau du sol.

Décombres ; Habituellement, dans la construction privée, les types de fondations en bandes suivants sont utilisés :

  • Brique;
  • Béton de moellons ;
  • Béton;
  • Monolithique;
  • Préfabriqué.

Pour les fondations en moellons et en moellons de béton, l'épaisseur est choisie d'environ 10 centimètres plus large que le mur. De telles fondations sont construites à partir de granit, de grès, qui est très dense. La hauteur du rebord doit comporter au moins 2 rangées de maçonnerie.

Les compositions de mortier suivantes sont utilisées pour la maçonnerie :

  • Pour les sols à faible humidité, une composition ciment-chaux est utilisée, composée de 1 partie de ciment d'une qualité non inférieure à M400, 2,1 parties de pâte de chaux, 15 parties de sable ;
  • Pour les roches humides, les mêmes composants sont utilisés, mais dans un rapport de 1k0,7k8 ;
  • Pour sols saturés - 1 à 6 sans mélange de chaux.

Avant de poser la première rangée, une solution d'environ cinq centimètres d'épaisseur est versée sur la base. Ensuite, vous devez poser des pierres dessus et les comprimer fermement.

Lors de la construction d'une fondation en moellons de béton, le matériau de remplissage peut être de la pierre, de la pierre concassée, de la brique, de la brique cassée, etc.

Si les murs de fondation sont complètement verticaux et que la profondeur ne dépasse pas un mètre, alors un compacteur est placé au fond de la tranchée, c'est-à-dire du mortier de ciment, d'environ cinq centimètres d'épaisseur, et l'un des fillers mentionnés ci-dessus est placé dessus. il.

S'il y a plusieurs couches, elles doivent être séparées tous les 15 à 20 centimètres par une couche de mortier de ciment.

À son tour, chaque couche doit être recouverte de mortier de ciment liquide. Si la hauteur de la fondation est supérieure à un mètre ou si la largeur de la fosse est supérieure à la largeur de la fondation elle-même, des panneaux de bois sont placés sur ses côtés, qui servent de coffrage. Il ne peut être retiré qu'au bout de deux semaines par temps chaud.

L'épaisseur des fondations préfabriquées est déterminée par les éléments préfabriqués, tels que les blocs. Ils peuvent avoir une épaisseur de 30, 40, 50 et 60 centimètres.

Car il est rare que l’on puisse trouver des dalles de plus petite épaisseur. Dans ce cas, le calcul de l'épaisseur de la dalle de fondation est effectué sur la base des données relatives aux murs, au sol, etc. Les blocs doivent être posés avec les joints liés verticalement. Afin d'agrandir la base, des dalles en béton armé sont utilisées. Dans ce cas, l'épaisseur minimale fondation en dalle sera égal à 60 centimètres.

Le deuxième type de fondation est fondations en colonnes. Une telle fondation est beaucoup plus économique qu'une fondation en bande. Il peut être utilisé lorsque les murs d'un bâtiment seront érigés à partir de matériaux de construction relativement légers.

La distance entre les piliers ne doit pas dépasser 2 à 2,5 mètres. Cela s'applique aux coins et aux intersections des murs. Lorsque les piliers sont prêts, des dalles ou des linteaux en béton armé doivent être posés dessus.

De tels cavaliers sont appelés poutres Rand. Les murs du bâtiment seront situés dessus. À leur tour, les piliers peuvent être érigés en pierre, en brique, ou en moellons ou en béton.

Selon la classification générale, ils sont également divisés en monolithiques et préfabriqués.

Si les piliers sont en brique, seules des briques rouges bien brûlées doivent être utilisées. L'épaisseur minimale des piliers pour la fondation est de 50 centimètres.

Il existe cependant des exceptions. Par exemple, si un bâtiment d'un étage est en cours de construction maison à ossature, vous pouvez alors rendre l'épaisseur du pilier égale à 38 sur 38 centimètres pour le poteau d'angle, et à 38 sur 25 centimètres pour le poteau intermédiaire.

L'épaisseur minimale des piliers, et donc de la fondation elle-même, qui sont constitués de moellons est d'environ 60 centimètres dans les deux sens.

Afin de réaliser un pilier monolithique, il est nécessaire de réaliser un coffrage ou une fosse de fondation spéciale. Le béton doit avoir une densité d'environ 1,8 tonne par mètre cube, c'est-à-dire qu'il doit être très lourd. La largeur minimale d'une telle fondation est de 40 centimètres dans les deux sens.

En guise de plafond, des poutres Rand sont placées sur les piliers, qui peuvent être en béton armé préfabriqué ou monolithique. Afin d'assurer le libre tassement des poutres Rand, étant donné que le bâtiment donne un tassement général, et également de se protéger contre le soulèvement du sol, une couche de sable d'environ 25 à 50 millimètres d'épaisseur est coulée sous les poutres.

Calcul de la largeur des fondations

Le processus de calcul comprend plusieurs étapes :

  • Dans un premier temps, vous devez décider du type de sol, comme indiqué ci-dessus ;
  • Ensuite, à l'aide d'un tableau spécial, vous devez déterminer quelle charge peut être appliquée sur un centimètre d'un pilier carré posé sur différents sols.

Vous devez le broyer et déterminer le volume à l'aide d'une tasse à mesurer. Ensuite, les formules suivantes sont utilisées : A=1-P1/P ; Р1=П/В0;Р=П/В1.

Dans ces formules, P et P1 sont le poids volumétrique de la terre à l'état naturel et compacté, P est le poids d'une unité de volume de sol, B0 et B1 sont les volumes de sol à l'état naturel et compacté.

Et maintenant encore, à l'aide d'un tableau spécial, nous sélectionnons la résistance du sol. Par exemple, le limon sableux a une résistance de 3 kilogrammes par centimètre carré avec un coefficient de 0,5.

Ensuite, en tenant compte de la capacité portante du sol où se trouve le bâtiment, vous pouvez calculer le nombre de piliers, ou plutôt le pas auquel ils doivent être installés. Cela aidera également à calculer la section transversale de chaque pilier.

Par exemple, vous pouvez extraire les données suivantes du tableau

Les murs en bois ou en panneaux à ossature, dont l'épaisseur est de 15 centimètres, exercent une pression d'environ 40 kilogrammes de force par mètre carré.

Ainsi, nous calculons le poids total des murs et utilisons un autre tableau pour examiner la charge du sol. Par exemple, un sous-sol en béton armé exerce une charge de 300 à 500 kilogrammes de force par mètre carré de fondation. mètre carré un mur constitué de blocs cellulaires d'une densité de 600 kilogrammes par mètre cube exerce une pression d'environ 120 kilogrammes de force par mètre carré.

Encore une fois, nous calculons la charge totale de tout le sol. Ensuite, nous calculons la charge du toit de la même manière. Après ce calcul, il faut additionner toutes les masses résultantes et obtenir la masse totale de l'ensemble de la maison ou du bâtiment.

Lorsque le poids est trouvé, vous pouvez y ajouter le poids de la décoration et du mobilier. Ensuite, nous divisons simplement le poids total par le nombre de piliers et obtenons la masse qui tombe sur un pilier. Après cela, nous divisons la masse par la surface d'appui d'un pilier.

Par exemple, supposons que la masse résultante par colonne soit d'environ 10 000 kilogrammes. Laissez le pilier avoir une section carrée d'un côté d'environ 1 mètre. Sa surface d'appui sera alors de 1 fois 1 à 1 mètre carré, soit 10 000 centimètres carrés.

À partir de ces calculs, il n'est pas difficile de calculer le poids par centimètre carré de sol sous le pilier, c'est-à-dire de diviser 10 000 par 10 000, et nous obtenons exactement 1 kilogramme par centimètre carré.

Ensuite, nous examinons dans le tableau du premier paragraphe quelle est la capacité portante du sol sur lequel se trouve le bâtiment. S'il est inférieur à ce chiffre, alors la surface du pilier ou le nombre de piliers doit être augmenté, mais s'il est plus grand, alors toutes les données de fondation ont été sélectionnées correctement.

Lors du calcul du poids d'une maison, il est permis de ne pas prendre en compte le poids de la décoration intérieure et du mobilier, tout comme les personnes présentes dans la maison. Cela n'est pas dû au fait que ce poids est faible, mais au fait que lors du calcul de la masse des murs, les ouvertures n'ont pas été prises en compte, c'est-à-dire les portes, les fenêtres, les arcs, etc.