Dwg дом из газобетона

Обновлено: 16.05.2024

Размеры дома в плане 10х10 метров - небольшой коттедж. Фундамент - ленточный мелкозаглубленный, сечением, скажем 400х600h. По обрезу фундамента выполнена отсечная гидроизоляция. Стена - из газобетона толщиной 400 мм. По верху стены - монолитный пояс, допустим сечением 200х200. В стенах имеются оконные и дверные проемы.

Есть мнение, что данную конструкцию нужно считать в единой модели, которая включает в себя грунтовое основание и всю эту конструкцию стены. При этом утверждается, что такая конструкция стены работает как своеобразная двутавровая балка. Нижний пояс "балки" - ленточный фундамент - растянут. Верхний пояс - монолитный пояс - сжат. А средняя часть - газобетонная стена, не испытывает каких-либо критических напряжений, кроме обычного сжатия от вышерасположенных конструкций. В результате такого подхода оказывается, что конструкция фундамента может быть очень минималистичной.

У меня к этому подходу есть несколько вопросов, интересно ваше мнение.

1. Насколько вообще уместно считать конструкцию фундамента таким образом? Как бы вы считали фундаментную конструкцию - в такой единой модели или же рассматривали всю надземную часть как нагрузку, а расчетная модель фундамента представляла бы собой балку на упругом основании"?
2. Если все же пользоваться комплексной расчетной моделью, насколько близко к реальности будут полученные результаты? В расчетной модели есть два элемента, которые порождают этот вопрос - грунтовое основание и кладка. Жесткость основания описывается модулем упругости и эта характеристика весьма приблизительная, ведь реальное грунтовое основание не является однородным. А что можно сказать о кладке? Можно ли в расчетной модели представить ее жесткость более менее точно?
3. Если мы решили вопрос с жесткостью кладки и приняли, что модель реалистично описывает конструкцию, справедливо ли утверждение, что газобетонная стена не испытывает сколь-нибудь серьезных напряжений в этой модели и проверка ее прочности может быть ограничена простым расчетом на внецентренное сжатие от вышерасположенных конструкций?

Можно, уместно, если не моделировать жесткость стен, а задавать нагрузкой, конечно будет некоторый запас.
Все же стоит в этом случае связывать узлы пластин стен/фпл объединением перемещений по z.
Газобетон лучше не учитывать /ятд, если хочется - то жесткость по каменному сп/, а учитывать только бетон, с понижающими жестокостями, и всеми проемами. Или газобетон ставится сразу на плиту?

1. Рассчитывать сооружение совместно с грунтовым основанием - дело правильное, об этом говорят и нормативные документы.
2. Весь вопрос в том, каким образом моделировать основание. Есть простые и менее точные подходы, реализованные в Скаде и Лире, а есть сложные и более точные подходы, реализованные в Плаксисе и Мидасе.
3. Результат взаимодействия сооружения и основания зависит от комплекса факторов, в числе которых свойства грунтов основания - у Вас об этом ничего не написано.
4. Как говорит Ньютон "не измышляю гипотез". Нужно просто выполнить расчет, а не гадать, где что сжато или растянуто.
5. Самый точный способ - расчет поля С1С2 в Мидасе/Плаксисе, затем экспорт этого поля в Лиру/Скад, и расчет конструкций по предельным состояниям.
6. Расчет по п.5 будет стоить в районе 20 тыс.руб. Нужно ли это Заказчику - вопрос другой.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом

При этом утверждается, что такая конструкция стены работает как своеобразная двутавровая балка. Нижний пояс "балки" - ленточный фундамент - растянут. Верхний пояс - монолитный пояс - сжат.

Сомнительно. Под коттедж нет больших нагрузок, которые могут выдать большое сечение/армирование фундамента по прочности. Тут чаще решают давление под подошвой и разность осадок, а указанная конструкция не особо влияет на это (немного помогает перераспределить нагрузку, но кладка сама не плохо с этим справляется). А вот конструирование такой системы - это же надо обеспечить устойчивость сдвигу в соединениях стена-фундамент и стена-МП. Думаю это выйдет дороже, чем призрачная экономия.
Так что классика по вопросам:
1. Надземка как нагрузка
2. Жесткость кладки тут почти не влияет (по аналогии с решеткой фермы) так-что можно моделить любым общепринятым способом.
3. Нет. касательные напряжения в "стенке балки" никуда не исчезают. Как это учесть - не могу на вскидку подсказать.

cross




Полистиролбетон считается более дешевым заменителем газобетона, также как и пенобетон. Ранее мы уже рассматривали факты, свидетельствующие о существенных различиях газобетона и пенобетона.

Домой

«Колибри»

«Летний»

«Малыш»

«Наран»

«Карпаты»

«Шарль»

«Эллада»

«Простоквашино»

«Хуторок»

«Квадро»

«Симфония»

«Бриз»









В процессе строительства дома всегда возникает множество вопросов. Некоторые вопросы, заданные слишком поздно, могут обойтись вам очень дорого. Какими бы опытными ни были ваши строители, неусыпный контроль строительства дома, в первую очередь, задача заказчика. В процессе строительства дома всегда возникает множество вопросов. Некоторые вопросы, заданные слишком поздно, могут обойтись вам очень дорого. Какими бы опытными ни были ваши строители, неусыпный контроль строительства дома, в первую очередь, задача заказчика.


• Шаблон Проекта (RTE)
• Плита_Перекрытия_Ширина 295 мм_ГОСТ 19570-74 (RFA)
• Плита_Перекрытия_Ширина 600 мм_ГОСТ 19570-74 (RFA)
• Узел_Перемычка_Высота 250 мм_D600 B2,5 (RFA)
• Узел_Перемычка_Высота 250 мм_D600 B3,5 (RFA)
• Узел_Перемычка_Высота 300 мм_D600 B2,5 (RFA)
• Узел_Перемычка_Высота 300 мм_D600(D700) B3,5 (RFA)

Технические решения по усилению строительных конструкций системой внешнего армирования CarbonWrap®

Альбомы содержат технические решения по усилению полимерными композитами несущих конструкций зданий и.

Типовые проекты металлических дымовых труб

Типовой проект 907-2-225см. Труба дымовая металлическая высотой 30, 35 и 45 м для котельной с котлами КЕ-25-14С ТП.

Материалы для проектирования современных систем отопления от Viessmann

Материалы для проектирования котельных и современных систем отопления Тепловые насосы. Руководство по.

Альбом типовых решений узлов плоских кровель с воронками внутреннего водостока от компании «HL HUTTERER & LECHNER GmbН» в формате DWG и PDF (более 50 узлов для кровель различного типа)

Материалы для скачивания: Типовые узлы устройства воронок в DWG Типовые узлы устройства воронок в.

Типовые проекты образовательных учреждений

Типовой проект школы на 202 места Типовой проект школы на 360 учащихся Типовой проект школы на 500.

Инженерные решения обеспечения энегоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона. Гринфельд Г. И.

Инженерные решения обеспечения энегоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона. Гринфельд Г. И.

Методика расчета усилий выдергивания профилированных канальных и бесканальных анкеров из автоклавного газобетона

Методика расчета усилий выдергивания профилированных канальных и бесканальных анкеров из автоклавного газобетона

Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов

Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов

Рекомендации по отделке ячеистобетонных стен жилых и промышленных зданий

Рекомендации по отделке ячеистобетонных стен жилых и промышленных зданий

Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов (к СНиП 2.03.01-84)

Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов (к СНиП 2.03.01-84)

СП 339.1325800.2017. Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования

СП 339.1325800.2017. Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования

Инновационная теплоизоляционная система Multipor

Инновационная теплоизоляционная система Multipor

Дугообразные блоки Ytong

Дугообразные блоки Ytong

Сборно-монолитные перекрытия Ytong

Сборно-монолитные перекрытия Ytong

Инструкция по возведению частного дома по технологии Ytong

Инструкция по возведению частного дома по технологии Ytong

Типовые проекты Ytong

Типовые проекты Ytong

Энциклопедия строительства Ytong

Энциклопедия строительства Ytong

АТР БГБ 4.1-2015. Альбом узлов и технических решений для применения в проектах жилых и общественных зданий этажностью более 3 этажей в районах с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов

АТР БГБ 4.1-2015. Альбом узлов и технических решений для применения в проектах жилых и общественных зданий этажностью более 3 этажей в районах с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов

СТО НААГ 3.1-2013. Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства

СТО НААГ 3.1-2013. Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства

Руководство по теплотехническому расчету наружных стеновых конструкций жилых и общественных зданий с применением изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения в Российской Федерации

Руководство по теплотехническому расчету наружных стеновых конструкций жилых и общественных зданий с применением изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения в Российской Федерации

СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013. Устройство конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеистых бетонов автоклавного твердения.

СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013. Устройство конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеистых бетонов автоклавного твердения.

АТР БГБ 3.1-2015. Альбом технических решений по проектированию и возведению зданий в районах сейсмичностью 7,8,9 баллов этажностью до 3х этажей включительно

АТР БГБ 3.1-2015. Альбом технических решений по проектированию и возведению зданий в районах сейсмичностью 7,8,9 баллов этажностью до 3х этажей включительно

АТР БГБ 4.2-2015. Альбом узлов и технических решений для применения в проектах жилых и общественных зданий этажностью более 3 этажей в районах с сейсмичностью до 6 баллов включительно

АТР БГБ 4.2-2015. Альбом узлов и технических решений для применения в проектах жилых и общественных зданий этажностью более 3 этажей в районах с сейсмичностью до 6 баллов включительно

Проекты домов из газобетона

Готовые проекты домов из газобетона: с чертежами, фото и планировками. На странице собран каталог – современные загородные коттеджи: одноэтажные и двухэтажные, с разнообразной отделкой.

Есть типовые и готовые индивидуальные проекты домов из газоблоков (пеноблоков), которые можно посмотреть онлайн и бесплатно скачать.

Частные дома из газобетонного блока имеют небольшой вес стен (благодаря снижению нагрузки на фундамент, строительство обходится дешевле) и высокую прочность (можно строить дачные домики в несколько этажей).

Двухэтажный коттедж «Италия» на 173,6 м2 с навесом для машины

Проект двухэтажного коттеджа «Италия» на 173,6 м2 с навесом для машины 22,78 м2. Площадь террас и балконов: 39,56 м2.

  • Наружные стены из газобетона облицованного кирпичом.
  • Перекрытия: железобетонные плиты.
  • Кровля: битумная черепица.

Размеры дома 9,2×9,26 метров.

Двухэтажный дом на 208 м2 с мансардой и террасой

Проект двухэтажного дома на 208 м2 с мансардой 114,47 м2 и террасой 16,55 м2. Есть кабинет — 14,25 м2 и балкон — 4,9 м2 и небольшой подвал.

Размер дома 12,6×12,9 метров. Стены из железобетонных стеновых блоков БС.

Двухэтажный дом — баня на 292,6 м2 с гаражом и мансардой

Проект двухэтажного дома на 292,6 м2 с гаражом 25,31 м2, мансардой 102,71 м2 и цокольным этажом 42,68 м2.

  • Душевая комната 4,38 м2;
  • Сауна 5 м2;
  • Раздевалка 7,32 м2.

Размер дома 19×11 метров. Стены оштукатурены и присутствует декоративная плитка. Кровля из гибкой черепицы.

Двухэтажный дом на 237,7 м2 с баней хамамом и зимним садом

Проект двухэтажного дома 237,7 м2 с хамамом (турецкая баня) 4,3 м2, парилкой на 5,59 м2 и зимним садом 10,08 м2. Отдельные комнаты под душевую 3,24 м2 и постирочную 5,82 м2. Размер дома 15×16 метров.

Простой двухэтажный дом на 148,5 м2 с мансардой

Проект простого двухэтажного дома 148,5 м2 с мансардой 65 м2 (два балкона) и подвалом. Несущие стены выполнены из газобетонных блоков и отделаны облицовочным кирпичом. Размер дома 11,3×10,17 метров.

Простой одноэтажный дом на 47,9 м2

Проект простого одноэтажного дома 47,9 м2 для постоянного проживания. Дешёвый дом с двумя комнатами и размером 8.9×6.9 метров. Наружные стены из теплоэффективных трехслойных блоков «Полиблок», внутренние перегородки выполнены по каркасной технологии.

Двухэтажный дом на 160 м2 с гаражом

Проект двухэтажного дома 160 м2 с гаражом 33,6 м2. Размер дома 12×16 метров. Стены из из газобетона и железо-бетонные перекрытия.

Двухэтажный дом 304,3 м2 в современном стиле

Проект двухэтажного дома 304,3 м2 в современном стиле с террасой 55,5 м2. Размер дома 14,1×17,5 метров. Несущие стены из из газобетонных блоков, перекрытия сборно-монолитные, отделка дома — плитка под клинкерный кирпич.

Двухквартирный таунхаус (дуплекс) на 111,3 м2

Проект одноэтажного двухквартирного таунхауса (дуплекс) на 111,3 кв метров с отдельными входами. Размер дома 17×8.2 метров. Общая площадь двухкомнатной квартиры 43 кв метров, а трехкомнатной квартиры — 68.3 кв метров. Высота потолков 2,8 м, стены из газобетона.

Трехквартирный таунхаус на 100,9 кв метров

Проект одноэтажного трехквартирного таунхауса на 100,9 кв метров с отдельными входами. Размер дома 13×11.36 метров. Жилая площадь каждой квартиры 33.5 м2. Каждая из квартир оборудована санузлом. Стены выполнены из СКЦ — стеновых керамзитоцементных блоков.

Двухэтажный коттедж на 137 м2

Проект двухэтажного коттеджа на 137 кв метров. Размеры 9.75×9.6 метров. Стены выполнены из газобетонных блоков. Высота потолков на первом этаже 2,88 м, на втором этаже 2,7 м.

Дом на 122,3 кв метров с мансардой

Проект дома на 122,3 кв метров с мансардой. Размер 9×9 метров. Стены из газосиликатных блоков. Ленточный фундамент.

Жилой дом в стиле «Шале» на 244,4 м2

Проект жилого дома в стиле «Шале» на 244,4 кв метров. С террасой на 21,2 кв метров и мансардой на 99,05 кв метров. Материал наружных стен — газобетон толщиной 365 мм. Размер дома 15,6х12 метров.

Читайте также: