Усиление фундамента дымовой трубы

Обновлено: 11.05.2024

Добрый вечер, коллеги!
Прошу помощи у вас. Имеется котельная с дымовой трубой.
Грунты:
1 слой - Насыпной (h=1,4 м)
ИГЭ-1 - Суглинок голубовато-серый, текучепластичный (h=3,5 м). IL = 0,93.
ИГЭ-2 - Суглинок голубовато-серый, текучий (h=1,8 м). IL = 1,21.
. подобные убогие суглинки.
ИГЭ-5 - Песок серый мелкий на глубине ~15 м.
Как Вы уже поняли грунты очень слабые. Понимал, что сваи не подуйт, все же в первом приближении принял их, за одно проверить стат. зондирование. Каково же было мое удивление, когда в геологии увидел несущие способности свай по результатам статического зондирования - для 5м = 28,5тс . Определил расчетное сопротивление грунта на глубине 5м (это в аккурат граница ИГЭ-1 и ИГЭ-2) R= 9,4 тс/м2. Полезная несущая способность 5-м сваи примерно 1 тн.
Нюансы:
1. Нагрузка от котельной 1,5 тс/м и 3 тс/м.
2. Нагрузка от дымовой трубы на фундамент: F = 17 тс, M = 142,5 тс*м, Q = 7,6 тс.
3. Котельная на поверхности насыпного грунта (под котельной еще 1,4 м насыпного грунта);
4. УГВ очень высокий - 1 м от Ур.з.
Вопрос заключается в следующем: какой вариант фундамента вы считаете приемлемым в данном случае. В особенности пугает ростверк под дымовую трубу с его колосальным ветровым моментом. Сваи гнать до песка на глубину 16-17м считаю нецелесообразным.

Спасибо! Прикинул буронабивные сваи 15мх0.5м, 21 штука, ростверк 6.7х6.7х1.5м Осадка основания 106 мм.
А что можете сказать по котельной? заглублятся хотя бы до суглинков, и делать плавающий фундамент, а до уровня котельной стенами выходить? Большое водонасыщение грунтов, боюсь за морозное пучение, ведь котельная непосредственно связана с дымовой трубой.

Можно сделать под все плавающие фундаменты на подушках, а можно и свайные. И то и то дорого в таком болоте. Если есть контакт с Заказчиком проговорите два варианта с картинками. Но у Вас еще и водопонижение появляется. Труба лимитируется креном - выдержать соотношение краевых напряжений. Ориентировочно плита 9х9м (минимум).
Но я за сваи - суглинки голубоватые - смахивают на озерно-болотные отложения. Да пускай будут и 17м.
Если бы котельная была легкая - модульная, а труба стальная?
У меня сейчас башня на границе Свердловска и Тюмени высотой 75м на таком же г---не с моментом 1420т*м. Уговорили-упросили плиту, слов нет хороших. типа стадия была проект нельзя отступать - накажут)))). А геология на этой стадии была полная лажа.
Ну я им и запендюрил 17х17м. Крен ниже нормы, но зато осадка 20см - это только по разовым условиям, без консолидации, а до стабилизации до Пекина уйдет. Но тут тоже крен основное. Все равно халтурспецстрой все испортит)))).

У меня сейчас башня на границе Свердловска и Тюмени высотой 75м на таком же г---не с моментом 1420т*м. Уговорили-упросили плиту, слов нет хороших. типа стадия была проект нельзя отступать - накажут)))). А геология на этой стадии была полная лажа.
Ну я им и запендюрил 17х17м.

Момент устрашающий) это конечно не 1420, но тем не менее.
Под котельную бы я еще попробовал посчитать плити, но опять же морозное пучение.
Предлагаете так же сваи с "оприранием" в пески под котельную ставить?

Котельная 18х15м, я думаю она модульная будет. Нагрузки от нее 1,5 и 3 тс/м. "Труба" - это конструкция из 3-х металлических труб высотой 30м.

1. Я просто начинал работать еще при Советах - и меня приучили проектировать вариантно. Варианты предлагать Заказчику с объяснением рисков и затрат.
2. Везет Вам))). Мне приходится все делать - выбирая тип и способ водопонижения. И еще искать подрядчиков - потому что начальнички с опытом дачного строительства - руко-ного-водители)))).
3. Нагрузки от котельной маленькие. Можно на плиту с пирогом из щебня внизу. Щебень снимет эффект морозного пучения (см. руководство по проектированию на пучинистых грунтах (на форуме есть), да и в самой котельной будет зимой не холодно))). Щебень вообще сведет нагрузку к минимуму - если правильно сделают))). Но напрягает разность осадок - как организуется система дымоудаления - не порвет? Технологов допросить))). Все будет садиться, но по разному. Строил прорабом фундамент под капитальную ж.б. трубу в 60м - там каналы серьезные.
4. Если проект по смете делается лучше конечно сваи - тогда объем и смета нормальная. Просто малое количество свай не выгодно. Транспорт и погрузо-разгрузочные работы бюджет сожрут. Одним скрипом все заколбасят.
5. Принимают все (много областных и прочих экспертиз прошел), только документы представляй (сертификаты и т.п.) - но любят ручные расчеты. У меня тульские программы личные - справку с места работы)))) и сертификат)))). При мне в Туле и в Иркутске было, эксперты в "Фундаменте" чужые проекты проверяли))). Иногда расчеты даю ручные, а подбор арматуры и т.п. по жб по программе - берут.

по наихудшим напряжениям от РСН исходя из условия СП 50-101-2004 п.5.5.27 рmin/рmax ≥ 0,25?

----- добавлено через ~1 мин. -----

Нагрузки от котельной маленькие. Можно на плиту с пирогом из щебня внизу. Щебень снимет эффект морозного пучения (см. руководство по проектированию на пучинистых грунтах (на форуме есть), да и в самой котельной будет зимой не холодно))). Щебень вообще сведет нагрузку к минимуму - если правильно сделают))).

1. Я просто начинал работать еще при Советах - и меня приучили проектировать вариантно. Варианты предлагать Заказчику с объяснением рисков и затрат.

Но напрягает разность осадок - как организуется система дымоудаления - не порвет? Технологов допросить)))

2. Везет Вам))). Мне приходится все делать - выбирая тип и способ водопонижения. И еще искать подрядчиков - потому что начальнички с опытом дачного строительства - руко-ного-водители)))).

Нагрузки от котельной маленькие. Можно на плиту с пирогом из щебня внизу. Щебень снимет эффект морозного пучения (см. руководство по проектированию на пучинистых грунтах (на форуме есть), да и в самой котельной будет зимой не холодно))). Щебень вообще сведет нагрузку к минимуму - если правильно сделают))). Но напрягает разность осадок - как организуется система дымоудаления - не порвет? Технологов допросить))). Все будет садиться, но по разному. Строил прорабом фундамент под капитальную ж.б. трубу в 60м - там каналы серьезные.

Просто малое количество свай не выгодно. Транспорт и погрузо-разгрузочные работы бюджет сожрут. Одним скрипом все заколбасят.

Сваи будут буронабивные D = 0,5м, L = 15,5 м. Под трубу ростверк 6,7х6,7х1,5, кол-во свай 25 штук с шагом 1,5м ))) под ленту котельной шаг выйдет порядка 4-х - 5-ти метров. Общее количество свай под котельную 26 штук. Я думаю, это достаточно трудоемкое занятие (найти бы шнек еще такой)

Принимают все (много областных и прочих экспертиз прошел), только документы представляй (сертификаты и т.п.) - но любят ручные расчеты. У меня тульские программы личные - справку с места работы)))) и сертификат))))

При эксплуатации башенных сооружений в результате неравномерной деформации основания возникает необходимость восстановления их первоначального положения. Указанное восстановление или выправление крена сооружения может сопровождаться одновременным усилением его фундамента или основания. Способы выправления сооружений и усиления их фундаментов и оснований различны и зависят как от конструктивных особенностей сооружения и его фундамента, так и от грунтовых условий. Наиболее распространенными являются случаи выпрямления дымовых труб, усиления их оснований и фундаментов. Известны следующие способы восстановления вертикального положения дымовых труб.

1. Организованное (регулируемое) замачивание основания, обладающего просадочными свойствами, со стороны, противоположной крену [20]. Такое замачивание может осуществляться с односторонней пригрузкой, в том числе путем приложения горизонтальной нагрузки при натяжении тросов лебедками.

2. Частичная выемка грунта путем его выбуривания горизонтальными скважинами из-под подошвы фундамента со стороны, противоположной крену, и одновременное приложение горизонтальной нагрузки (оттяжки) посредством натяжения тросов лебедками [20]. Проходка горизонтальных скважин производится из разработанной полукруглой траншеи специальными грунтоносами или обычными буровыми ложками, располагаемыми через заданные расстояния в установленной последовательности на определенной глубине. В результате выбуривания увеличивается давление на грунт основания между горизонтальными скважинами, что приводит к его деформации со стороны, обратной крену. Приложение горизонтальной нагрузки способствует деформированию грунта и выравниванию подошвы фундамента.

3. Организованная усадка способом направленного изменения влажности набухающих глинистых грунтов основания путем создания условий для равномерного их нагревания под всей подошвой фундамента дымовой трубы [84]. Последнее достигается устройством дополнительного полукольцевого газохода вдоль периметра фундаментной плиты на отметке, совпадающей с подошвой фундамента трубы.

Сорочан Е.А. Выправление крена дымовых труб путем организованной усадки грунтов основания. — Основания, фундаменты и механика грунтов, 1979, № 1, с. 16—18

Усиление оснований фундаментов дымовых труб чаще всего выполняется методами химического закрепления или термического упрочнения [20, 46, 47, 48, 52]. Усиление фундаментов дымовых труб производят описанными в главах 4 и 5 способами уширения подошвы, устройством выносных буронабивных или задавливаемых свай, головы которых обвязывают с существующим фундаментом с помощью железобетонной обоймы. Для лучшего сцепления на существующем фундаменте делаются борозды и насечки.

Ржаницын Б.А. Химия в борьбе с просадочностью грунтов. Основания, фундаменты и механика грунтов, 1977, № 5, с. 17—18

Мулюков Э.И. Из опыта химического закрепления грунтов в ФРГ. — Основания, фундаменты и механика грунтов. 1975, № 5, с. 44—45

Бобылев Л.М., Золотухина М.К., Светинский Е.В. Шведское оборудование для глубинного уплотнения слабых глинистых грунтов. — Основания, фундаменты и механика грунтов, 1980. № 4. с. 27—29

Фундаменты отдельно стоящих сооружений можно усилить путем их уширения, непосредственно объединяя дополнительные фундаменты с существующими (рис. 6.4). В качестве уширения устраивают мощные консоли [68, с. 170—171]. Для обеспечения надежного сцепления их с существующим фундаментом на его поверхности делают горизонтальные гребни или заделывают анкеры. Подошву уширенной части фундамента располагают выше существующей для того, чтобы при разработке котлована не повредить существующую подошву. Для более интенсивного включения в работу уширенной части фундамента рекомендуется производить обжатие грунта под ней. Для этой цели на дно котлована под консолью укладывают бетонную плиту. В просвет между плитой и консолью устанавливают гидравлические домкраты. После достижения необходимого давления на грунт между плитой и консолью устанавливают распорки. Домкраты удаляют и производят бетонирование просвета.

Схема усиления фундамента сооружения путем его уширения

1 — фундамент; 2 — консоли; 3 — забетонированный просвет; 4 — обвязочная балка; 5 — гидравлический домкрат

Для каждого конкретного случая выбор способа усиления фундамента сооружений башенного типа должен производиться на основании тщательного технико-экономического сравнения возможных вариантов.

Далее на примерах из практики рассмотрим способы усиления фундаментов башенных сооружений в условиях проявления недопустимого крена.

Швец В.Б., Феклин В.И., Гинзбург Л.К. Усиление и реконструкция фундаментов

Кратковременное горизонтальное воздействие в течение периода эксплуатации сооружения является величиной случайной, поэтому оно характеризуется вероятностью р1 . Вероятность условия K o у = 1 в этом случае также будет р . По истечении критического времени вероятность р достигает единичного значения даже при отсутствии горизонтальных сил, т.е. сооружение опрокидывается только от действия вириала. Значение коэффициента K t y в момент времени, когда K o у = 1, следует считать коэффициентом запаса m . В практических расчетах коэффициент запаса следует задавать, исходя из требуемой надежности сооружения.

При кратковременном действии горизонтальной нагрузки возможен отрыв части подошвы фундамента от основания. Предельным будем считать такое состояние фундамента, когда давление по площади контакта с основанием имеет равномерную эпюру и достигает предельного значения (рис. 6.3).


(6.4)

где Fк — площадь контакта фундамента с основанием.

Расчет потери устойчивости дымовой трубы высотой 45 м на водонасыщенном лессовом основании

Рис. 6.3. К расчету потери устойчивости дымовой трубы высотой 45 м на водонасыщенном лессовом основании

В качестве предельного значения R можно принять расчетное давление на основание [19].

Для обеспечения расчетов устойчивости фундаментов с круглой подошвой в случае ее неполного контакта с основанием может использоваться табл. 6.1, в которой приведены зависимости геометрических характеристик сечения от относительной ширины контакта ак/а с основанием (см. рис. 6.3).

Таблица 6.1. К расчету устойчивости фундамента с круглой подошвой

aк/a Fк/a2 Ic/a е/а α , град
2,0 3,14 0 0,250 180
1,8 2,98 0,048 0,306 143
1,6 2,68 0,126 0,370 127
1,4 2,35 0,218 0,440 114
1,2 1,97 0,319 0,513 102
1,0 1,57 0,424 0,579 90
0,8 1,17 0,534 0,668 79
0,6 0,79 0,648 0,749 66
0,4 0,45 0,763 0,831 53
0,2 0,16 0,881 0,914 37

Использование предлагаемой методики расчета устойчивости проиллюстрируем примером из практики. Так, в результате водонасыщения грунтов основания дымовая труба высотой 45 м получила крен 20 мм/м и среднюю осадку 180 мм. Предельная величина крена, допускаемая СНиП для данного сооружения, составляет 5 мм/м, а предельная средняя осадка — 400 мм. Скорость средней осадки фундамента S по истечении 13 мес. после аварийного замачивания составила 0,909 мм/мес.

Собственный вес дымовой трубы с учетом веса грунта на обрезах фундамента составил Q = 9,26 МН. По подошве фундамента действуют моменты от ветровой нагрузки: статический МС = 1,73 МН·м и динамический МД = 2,58 МН·м. Среднее давление на грунт под подошвой фундамента σ = 0,163 МПа. Центр тяжести сооружения (с учетом веса грунта на обрезах фундамента) расположен на высоте lц.т. = 13,3 м от подошвы фундамента. Подошва фундамента имеет круглое очертание и площадь F = 56,72 м 2 .

Грунтовое основание дымовой трубы представлено слоями лессовидных суглинков различной сжимаемости. Уровень грунтовых вод в период изысканий находился на глубине 7,9 м.

Коэффициент длительной устойчивости дымовой трубы на грунтовом основании в момент времени t может быть определен в виде


(6.5)

где St — средняя осадка фундамента в заданный момент времени.

Учитывая значение осадки в момент времени t = 13 мес вычислим К 13 у = 1,89.

Коэффициент мгновенной устойчивости в заданный момент времени определим как


,


(6.6)

или через коэффициент К t у в виде


.


(6.7)

Значение предельного эксцентриситета епр можно рассчитать с помощью табл. 6.1. Учитывая, что


(6.8)


(6.9)

Значение ен находим через величину К 13 у и крен сооружения в тот же момент времени ( i13 = 21,5 мм/м)


.


(6.10)


Прогноз устойчивости дымовой трубы выполняется на основе линейной экстраполяции коэффициента устойчивости К t y . Для этого определим скорость изменения коэффициента длительной устойчивости в момент времени t = 13 мес. с момента аварийного замачивания. На этот момент времени известна скорость средней осадки фундамента. Путем диффенцирования выражения (6.5) найдем


(6.11)


Подставляя значения входящих величин, определим, что = 0,0095 1/мес. Решая алгебраическое уравнение



(6.12)

относительно Δtкр , определим оставшийся интервал времени, в течение которого можно эксплуатировать дымовую трубу, т.е.


.


(6.13)

Подставляя в равенство (6.13) численные значения входящих в формулу величин, получим Δtкр = 72,6 мес.

Таким образом, с момента аварийного замачивания грунтов основания дымовая труба может эксплуатироваться не более критического времени

Tкр = t + Δtкр = 13 + 72,6 = 85,6 мес ≈ 7 лет.

Дальнейшая эксплуатация дымовой трубы возможна при условии повышения прочности основания (например, осуществление водопонижения) или снижения давления на основания путем увеличения размеров подошвы фундамента.

Швец В.Б., Феклин В.И., Гинзбург Л.К. Усиление и реконструкция фундаментов

Фундамент такой это ошибка по определению, тем более без геологии и прочих исходных данных.
Сваи не связаны с опорной пластиной трубы, база колонны не верно выполнена, нет защиты от коррозии и т.д.
В общем стройте как есть, а когда упадет заказывайте проект.

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений

Натиль,
Вы сами - сплошная ошибка. (при Вашем подходе к смыслу и принятому порядку проектирования).
,
Ну какой же это фундамент ?
Тем более Сейсмика и отсутствие геологии.
Упадет же Ваша труба Вам же на голову.

Просите Геологию у ГИПуса. выполните расчеты.
Потом только рисуйте. а не наоборот.

Натиль
Это типа чертеж вашего фундамента? Типа все замаскированно ну да понимаю заказчик давит на начальство начальство на вас сроки горят, надо что- то быстро сбацать, учтите если что- потом прибегут именно к вам персонально и ваша песональная ответственность будит прямо пропорциональна размерам неприятностям. Вот допустим простые вопросы прораба "а как свая будет крепится к трубе?" "а бетон какого класса мне заливать?" Насколько я понял база вашей трубы совсем никак не скрепляется со сваями кроме как только путем заливкой всего этого дела в виде бетонного кубика? А почему у вас это все оформлено в стиле машиностроительного чертежа?

----- добавлено через ~6 мин. -----

Вы вообще соображаете что пишите, кто там будет уточнять? Прораб он просто исполнитель и будет прикрываться вашими чертежами "а мне так проектанты нарисовали"- и он будет прав. Даже стоимость работ из- за разной длинны свай будет разная, хотите оплатить её из своей зарплаты? Вы сами себе копаете яму.

Немного уточню, от меня требуется не проект ,а просто проектное решение. Неважно в каком стиле. Очень сильно прошу прощения, что заставила вас волноваться,конечно же свая крепится к трубе( фланец сваи крепится к пластине 20мм 450Х450 шестью болтами М12 ,а потом к опорной плите четырьмя болтами М24).Заказчик все работы будет производить сам, сам будет приглашать организацию по завинчиванию свай, которая сама делает контрольные бурки и рассчитывает длину свай, за отдельную плату конечно. Мне по большому счёту нужен узел крепления свай и трубы. вес трубы 1500кг.

Выбор типа фундамента диктует геологическое сложение участка. Нет геологии - нет решения по фундаменту. Тем более, что промбезопасность или др. экспертный орган требуют не менее одной скважины непосредственно под предполагаемым фундаментом дымовой трубы. Труба легкая, поэтому для нее важно знать не столько осадку, сколько крен, в случае столбчатого, к примеру, фундамента. А что касается свай, так без геологии вообще разговор заводить не стоит, какими бы сроками вас не давили. Лично я вижу картину так: очень жадный до денег заказчик за шапку сухарей желает переложить ответственность за сооружение не чужие плечи.

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений

Натиль,
Какое значение = Момент опрокидывающий и Момент удерживающий ? - у Вашего сооружения ?
Есть ли отрыв по подошве ?

Сколько тонн несут сваи на горизонтальную и выдергивающую нагрузку ?
Есть ли у Вас эти данные ?
Какое армирование фундамента принято ?
Значение осадки и крена фундамента сооружения ?
Каковы перемещения ?
Учитывали ли Пульсацию и Сейсмику ?

Натиль
А вы уверены что "бурки" подойдут а вдруг там цельная скала или грунт который для "бурок" не подходит, почитайте для начала хоть Железкова он тут есть на сайте в разделе загрузки.

Выбор типа фундамента диктует геологическое сложение участка. Нет геологии - нет решения по фундаменту. Тем более, что промбезопасность или др. экспертный орган требуют не менее одной скважины непосредственно под предполагаемым фундаментом дымовой трубы. Труба легкая, поэтому для нее важно знать не столько осадку, сколько крен, в случае столбчатого, к примеру, фундамента. А что касается свай, так без геологии вообще разговор заводить не стоит, какими бы сроками вас не давили. Лично я вижу картину так: очень жадный до денег заказчик за шапку сухарей желает переложить ответственность за сооружение не чужие плечи.

Михаил, Вы прям зрите в корень моей проблемы с заказчиком, причём мало того, что он скуп, он смеётся над моими требованиями предоставить информацию геологическую,говорит: какие требования, там обычная твёрдая земля!

Михаил, Вы прям зрите в корень моей проблемы с заказчиком, причём мало того, что он скуп, он смеётся над моими требованиями предоставить информацию геологическую,говорит: какие требования, там обычная твёрдая земля!

ну значит так ему и скажите - раз земля твёрдая, то делайте прочный фундамент. И всё.
сошлитесь на СП22
вы не имеете права делать эту работу по нормам, а он не имеет права вас заставлять нарушать эти нормы по УК РФ

Михаил, Вы прям зрите в корень моей проблемы с заказчиком, причём мало того, что он скуп, он смеётся над моими требованиями предоставить информацию геологическую,говорит: какие требования, там обычная твёрдая земля!

Если бы я был врачом то сказал бы что у вас тяжелый случай, сначала он смеется а если что- он вас прижмет к стенке причем очень серьезно будите бедная.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Натиль
А есть ли возможность отказаться сославшись на отсутствие геологии?

Михаил, Вы прям зрите в корень моей проблемы с заказчиком, причём мало того, что он скуп, он смеётся над моими требованиями предоставить информацию геологическую,говорит: какие требования, там обычная твёрдая земля!

Ну семерки забейте туда 300х300, штуки 4, ростверком высотой 500-600мм свяжите, выпуски сделайте. И пущай строят умники.

4.1 Настоящий СП основан на приведенных ниже допущениях и предусматривает, что:
исходные данные для проектирования должны собираться в необходимом и достаточном объеме, регистрироваться и интерпретироваться специалистами, обладающими соответствующими квалификацией и опытом;
проектирование должно выполняться специалистами, имеющими соответствующие квалификацию и опыт;
должны быть обеспечены координация и связь между специалистами по инженерным изысканиям, проектированию и строительству;
при производстве строительных изделий и выполнении работ на строительной площадке должен быть обеспечен соответствующий контроль качества;
строительные работы должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом, удовлетворяющим требованиям стандартов и технических условий;
используемые материалы и изделия должны удовлетворять требованиям проекта и технических условий;
техническое обслуживание сооружения и связанных с ним инженерных систем должно обеспечивать его безопасность и рабочее состояние на весь срок эксплуатации;
сооружение должно использоваться по его назначению в соответствии с проектом.
4.2 Основания и фундаменты сооружений должны проектироваться на основе и с учетом:
а) результатов инженерных изысканий для строительства;
б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации;
в) нагрузок, действующих на фундаменты;
г) окружающей застройки и влияния на нее вновь строящихся и реконструируемых сооружений;
д) экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

СП 22.13330.2011 раздел 4 "Общие положения"
Цитата:
4.1 Настоящий СП основан на приведенных ниже допущениях и предусматривает, что:
исходные данные для проектирования должны собираться в необходимом и достаточном объеме, регистрироваться и интерпретироваться специалистами, обладающими соответствующими квалификацией и опытом;
проектирование должно выполняться специалистами, имеющими соответствующие квалификацию и опыт;
должны быть обеспечены координация и связь между специалистами по инженерным изысканиям, проектированию и строительству;
при производстве строительных изделий и выполнении работ на строительной площадке должен быть обеспечен соответствующий контроль качества;
строительные работы должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом, удовлетворяющим требованиям стандартов и технических условий;
используемые материалы и изделия должны удовлетворять требованиям проекта и технических условий;
техническое обслуживание сооружения и связанных с ним инженерных систем должно обеспечивать его безопасность и рабочее состояние на весь срок эксплуатации;
сооружение должно использоваться по его назначению в соответствии с проектом.
4.2 Основания и фундаменты сооружений должны проектироваться на основе и с учетом:
а) результатов инженерных изысканий для строительства;
б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации;
в) нагрузок, действующих на фундаменты;
г) окружающей застройки и влияния на нее вновь строящихся и реконструируемых сооружений;
д) экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

В данном случае это даже не смешно, тут типичное проектирование "по понятиям" "хаааачу, давай, быыыстреее", все сп и снипы имеют какое- то значение если проект делается нормально и будит проходить экспертизу, в данном случае нормы безсильны что- то сделать. Тогда надо и остальные пункты по логике выполнять например Г и Д, надо? Надо.

ALEX_, что значит нормы безсильны? Это прямое нарушение законодательства. А вот вестись вам на это или нет решайте сами. Тему для себя закрыл, потому как вопрос решенный.


Ремонт

Любая печь либо камин требуют обязательного обустройства дымохода, назначение которого заключается в эффективном отведении всех продуктов горения из помещения. Только при правильном проектировании и обустройстве этот элемент будет функционировать корректно на протяжении многих лет.

Для каких дымоходных труб нужен фундамент?

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо определиться с типом материала, который будет использован при их обустройстве:

  1. Кирпич – подходит под любой интерьер и экстерьер здания. Но, несмотря на это, во время монтажа труб могут возникать определенные трудности. В эксплуатационном процессе на стенках кирпичного дымохода обильно скапливается сажа и конденсат, являясь одними из первопричин возникновения повреждений.
  2. Металл – трубы из него отличаются простотой в обустройстве и эксплуатации, имеют приемлемую цену.
  3. Керамика – один из лучших материалов для строительства дымоходов. Единственный его недостаток, это высокая стоимость и определенные сложности во время монтажа.
  4. Полимерные пластиковые трубы – являются оптимальным вариантом в соотношении «цена-качество». Единственное, о чем нужно упомянуть, что некоторые полимеры не выдерживают температуру более 200 градусов, поэтому на это необходимо обязательно обратить внимание перед покупкой таких труб.

Самыми тяжелыми дымоходами являются те, которые обустраиваются из керамики либо кирпича, поэтому для них обязательно необходим фундамент.




Как самостоятельно рассчитать размеры фундамента?

Чтобы правильно определить габариты будущего фундамента, следует учитывать все параметры дымоходных труб. В качестве примера приведем стандартные размеры фундамента, который используется при обустройстве большинства дымоходов:

  • отступ минимум 150 мм от каждого края трубы;
  • глубина закладки фундамента должна быть не менее 400 мм ниже уровня чистого пола.




Подчеркнем, что профессиональные строители рассчитывают параметры дымовых труб и их фундаментов по специальным формулам в соответствии с санитарными нормами и правилами. Без определенных знаний самостоятельно выполнить эту процедуру практически невозможно. В этом случае можно воспользоваться приведенными выше стандартными параметрами, либо обратиться в компанию, которая занимается проектированием объектов ПГС.

Читайте также: