Устройство канализации и водоснабжения в идеале должно проводиться параллельно с постройкой самого здания. Однако часто оказывается, что в первоначальный план не были включены какие-либо бытовые или сантехнические приборы, или строение предполагалось использовать только летом и так далее. Проводим трубы под фундаментом Во всех таких случаях для укладки трубопровода приходится преодолевать серьезное препятствие – фундамент. Обустроить коммуникационные системы можно только двумя способами: либо уложить трубы под фундамент, либо производить отверстие в основании. Выбирают тот из методов, которых является более экономичным. Любые работы, связанные дроблением бетонных и железобетонных оснований, относятся к самым тяжелым. Самостоятельно выполняют их лишь при небольшой толщине основания. Из инструментов потребуется: перфоратор – основной аппарат; пробойник – металлический штырь; электродрель с функцией ударного сверления; установка для бурения, если толщина не позволяет работать более простым инструментом. Последовательность действий не отличается от прохода трубопровода через обычную перегородку. Сложность состоит в большей прочности материала. Если толщина стенок слишком велика, или наличествуют пристройки, укладка трубопровода под фундамент оказывается единственным возможным вариантом. Для этого прорывается траншея соответствующей глубины и с учетом необходимого наклона и под фундамент проводится водовод. trubygid.ru Фундаменты под трубы Кроме массивных фундаментов под трубы устраивают железобетонные рамные фундаменты (366). Это может быть целесообразно в тех случаях, когда необходимо использовать пространство между рамами фундамента трубы, например дли пропуска железнодорожного пути и i. п., или при необходимости уширить фундамент трубы, не углубляя его подошву. В фундаментах из бутовой или бетонной кладки уклоны боковых граней и толщина плиты могут оказаться недостаточными для распределения нагрузки, тогда бут и бетон заменяются железобетоном. Глубину заложения фундаментов необходимо проверять на выпирание по формуле Белзецкого (ОСТ 4543 1933 г.). Фундаменты под мачты или отдельные опоры ввиду малой величины осевых сил и значительного эксцентриситета кривой давления испытывают растягивающие напряжения (367) и эпюра напряжений принимает вид треугольника при: а — ширина фундамента, Ь — длина фундамента. Наибольшее напряжение определяется по формуле. В целях экономии материала очертание фундамента делается ломаным или с пустотами. Глубина заложения фундаментов под мачты определяется глубиной промерзания грунта в данном районе. Если эксцентриситет кривой давления незначителен, эпюра примет вид, показанный. Формула для определения напряжения будет та же, что и при неравномерном сжатии. Последние неравенства всегда должны иметь место, так как если, то фактически несущая способность грунта развить напряжения пг и п2 не может и напряжение я будет больше. Для восстановления неравенств необходимо изменить размеры фундамента. Изготовление фундамента – первый этап работ на пути возведения вашей будущей печи, и этап достаточно важный. Приступая к работе над ним, не забывайте о том, что вид фундамента в плане и его размеры находятся в прямой зависимости от габаритов и формы печи, которая будет на нём выкладываться. Его необходимо уширить на 50-100 миллиметров по сравнению с размерами последней по всем четырём направлениям. Приступая к выбору места выполнения фундаментных работ (которое задаётся, в первую очередь решением о том, где планируется расположить в данном помещении печь)
необходимо обратить внимание на следующие вопросы: Если изначально планируется поместить будущую печь в специальном проёме деревянной стены, являющейся капитальной, то, в первую очередь, возводя фундамент, следует взять под контроль следующее: нижние венцы стены не должны опираться на фундамент печи. От возведения специального фундамента разрешается отказаться в тех случаях, когда:
Если планируется возведение конструкции более массивной, то предварительная кладка фундамента является обязательным этапом работ, выполняемых до непосредственного начала кладки. Хотя использование последних строительных технологий во многих случаях позволяет класть непосредственно на полы и достаточно массивные печные конструкции. Безусловно, к полам в подобных случаях, предъявляются большие требования: во-первых, к их прочности; во-вторых, к качеству лаг и половых досок. Которые не должны прогибаться. Для этого излишнюю массу печи распределяют по специально выполненным опорам. Они представляют собой ряды, специально проложенные под лагами. Вторым вариантом решения является распределение массы на большую площадь (для чего проводится монтаж дополнительных плит, усиливающих балок и т.п.). Если принимается решение класть печь указанным образом, то, предварительно, её конструкцию максимально облегчают за счёт ряда решений технического характера (без крайней необходимости кладку не утолщают, имеющиеся дымоходы облегчают, в качестве насадных применяют облегчённые трубы из асбоцемента и т.п.). Чтобы определить массу конструкции предварительно, руководствуются следующими контрольными показателями: масса одного кубометра кирпичной кладки принимается равной 1350 кг. Возведение фундамента выполняется с использованием бутового камня, кирпича и бетона. Во влажных грунтах предпочтение отдаётся такому материалу, как кирпич-железняк, хотя нижняя часть и в данных условиях может выполняться из бетона и бутового камня. Вести кладку можно несколькими способами. Наиболее часто применяется три:
При возведении фундамента его кладка приостанавливается на высоте, которая на 140-150 мм не доходит до уровня чистых полов в вашем помещении (это два ряда кладки). В тех случаях, когда фундамент кладётся из камня, дойдя до указанной высоты, следует получившуюся поверхность выровнять под уровень с использованием правила. Выполняется указанная процедура сложным или цементным раствором. Примерно через неделю после завершения кладки фундамента на его поверхность укладывается один ряд кирпича, а поверх него - два слоя гидроизоляционного материала (обычно толь или рубероид) с небольшими напусками. Для того чтобы качество гидроизолирующей прокладки было более высоким, материал следует класть на мастику. Причём толь кладётся на дёгтевую, а рубероид – на битумную мастику. Поверх уложенного слоя гидроизоляционного материала кладётся второй слой кирпича, чем достигается выход фундаментной кладки на уровень чистых полов. После этого можно начинать собственно кладку печи. Если фундамент кладётся только с использованием кирпича, то предпоследний ряд также используется для проведения гидроизоляции конструкции, по которой, затем, кладётся ряд последний. Точно таким же образом кладут отдельные фундаменты под дымовые трубы. Решение о том, какой глубины требуется выкопать котлован под фундамент, зависит от качества грунта в районе работ. Это значение может лежать в диапазоне от 200-500 миллиметров в грунтах плотных до 500-1000 миллиметров в рыхлых и мягких грунтах. Дно котлована необходимо зачистить под уровень. Если грунт рыхлый или слабый, то его до начала работ обязательно следует утрамбовать. Чаще всего первый ряд фундамента выполняется из мелкого камня, либо кирпича-железняка. Эти материалы кладутся насухо, без использования растворов. Обращайте внимание на то, чтобы поперечные размеры используемых вами камней не превышали 1/3 общей ширины фундамента. Данные материалы просто вбиваются в дно котлована трамбовкой.
Виды воздуховодов и фундаменты под дымовые трубы. Фундамент под трубы
Трубы под фундамент: как провести, устройство
Особенности укладки трубопровода
Проход трубопровода через фундамент
Прокладка труб под фундаментом
Фундаменты под трубы
Фундамент для печи из кирпича своими руками
Категорически запрещено перевязывать возводимый печной фундамент с тем, на который опираются стены здания. Расстояние между указанными фундаментами в самом близком месте не должно быть менее 50 миллиметров. Указанное пространство заполняется песком по всему объёму. Между стенками котлована, вырытого для кладки фундамента, и стенками этого фундамента засыпается грунт и качественно трамбуется. Если одновременно кладётся фундамент под коренную трубу и под печь, то выполнять их следует независимо один от другого.
По мере того, как фундамент поднимается над дном вырытого для его возведения котлована, можно, при наличии подобной потребности, возводить опалубку и работать в ней. Вместо опалубки могут использоваться выложенные по периметру фундамента на густом кладочном растворе кирпичи или камни, задающие внешние размеры. Затем середина ряда бутится, забивается щебнем, трамбуется и в завершение заливается жидким кладочным раствором, чаще всего, цементным. Работа в указанной последовательности выполняется в каждом следующем ряду.
Тело фундамента, если требуется, можно не целиком выполнять только из бетона. В этом случае дно котлована заполняем песком (крупнозернистым) примерно на 400-600 миллиметров. Подошва нашего фундамента остаётся на первоначальной отметке и готовится аналогично, т.е. выравнивается под уровень и трамбуется. Песок засыпается порционно. Первый слой – на высоту 100-150 миллиметров. После засыпания его следует смочить и утрамбовать. На утрамбованную песчаную подушку насыпаем слой гравия, либо щебня толщиной от 80 до 200 миллиметров, разравниваем его и заливаем кладочным раствором (цементно-песчаным). Далее идёт очередной слой песка 100-150 миллиметров. Точно также ровняем его, увлажняем и трамбуем. Потом вновь слой щебня, либо гравия толщиной 80-100 миллиметров. Таким образом, чередуя слои, выходим на отметку 400-600 миллиметров.
В том случае, когда закладка фундамента осуществлена правильно, на него в процессе дальнейшей эксплуатации будет действовать только одна, направленная вертикально вниз, сила. Это сила тяжести, величина которой определяется массой печи. Данная сила полностью нейтрализуется за счёт направленного навстречу ей противодействия грунта, обусловленного его сопротивлением. Подобное положение дел обеспечивает вашей конструкции долговечность, прочность и устойчивость.
Если закладка выполнена с нарушениями, то выложенная печь будет дополнительно подвергаться влиянию разнонаправленных сил, а это может стать причиной её разрушения. Возникают подобные силы, чаще всего, за счёт того, что происходит выщелачивание использованных кладочных растворов имеющимися грунтовыми водами, вспучивание грунтов в момент промерзания, а так же неравномерная просадка основания конструкции сделанного вами фундамента.
Чтобы исключить вероятность возникновения подобных сил следует правильно оценить имеющуюся информацию, перечисленную ниже. Так как именно в результате указанного анализа и принимается решение о том, на какую глубину в данном месте следует закладывать фундамент для последующего возведения на нём печи именно выбранной вами конструкции.
Итак, информация, подлежащая предварительному анализу, должна содержать следующие сведения:
Простой пример. При работе в скальных грунтах фундамент можно класть не заглубляя. Достаточно снять верхний слой дёрна. В других случаях без рытья котлована под фундамент вам не обойтись. Для сухих или песчаных грунтов потребуется заглубиться не менее чем на 700-800 миллиметров. На остальных это значение определяется глубиной промерзания грунта в вашем регионе. Дно котлована, в любом случае, должно находиться не менее чем на 200 миллиметров ниже уровня промерзания.
fireplace.su
Как провести трубу под фундаментом
Устройство канализации и водоснабжения в идеале должно проводиться параллельно с постройкой самого здания. Однако часто оказывается, что в первоначальный план не были включены какие-либо бытовые или сантехнические приборы, или строение предполагалось использовать только летом и так далее.
Проводим трубы под фундаментом
Во всех таких случаях для укладки трубопровода приходится преодолевать серьезное препятствие – фундамент.
Обустроить коммуникационные системы можно только двумя способами: либо уложить трубы под фундамент, либо производить отверстие в основании. Выбирают тот из методов, которых является более экономичным.
Любые работы, связанные дроблением бетонных и железобетонных оснований, относятся к самым тяжелым. Самостоятельно выполняют их лишь при небольшой толщине основания.
Из инструментов потребуется:
перфоратор – основной аппарат;
пробойник – металлический штырь;
электродрель с функцией ударного сверления;
установка для бурения, если толщина не позволяет работать более простым инструментом.
Последовательность действий не отличается от прохода трубопровода через обычную перегородку. Сложность состоит в большей прочности материала.
Если толщина стенок слишком велика, или наличествуют пристройки, укладка трубопровода под фундамент оказывается единственным возможным вариантом. Для этого прорывается траншея соответствующей глубины и с учетом необходимого наклона и под фундамент проводится водовод.
По материалам сайта: http://trubygid.ru
fix-builder.ru
Союз Советских
Социалистических
Республик
ОП ИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЯЬСТВУ (ii>885449
j
3 =.«г(61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 060280 (21) 2880843/29-33 с присоединением заявки № (23) Приоритет (51)М. Кл.
Е 02 0 27/46
Гооударстмииый комитет
СССР ио делам изобретений и открытий
Опубликовано 30 ° 11 ° 81, Бюллетень № 44
Дата опубликования описания 30. 11 (53) УДК 624. .151.5(088.8) (72) Авторы изобретения
Я.Н. Фельдман, А.П. Черепахин и А.И. Сапожников
1 (71) заявители (54) ФУНДАИЕНТ ПОД ТРУБОПРОВОД
Изобретение относится к строительству, а именно, к конструкциям фундаментов под трубопроводы.
Известен фундамент под трубопровод, включающий, опорный элемент, выполненный с верхней горизонтальной гранью и размещенный в засыпанном сыпучим материалом котловане (15 .
Недостатком известного фундамента является сло иность конструкции и большие сроки строительства. . 1О
Наиболее близким к предлагаемому является фундамент под трубопровод, включающий опорный элемент, выполненный с верхней горизонтальной гранью
35 и размещенный в засыпанном сыпучим материалом котловане с наклонными боковыми стенками Q5.
Недостатком этого фундамента является также сложность конструкции, го высокие сроки и стоимость строительства.
Цель изобретения — снижение сроков и стоимости строительства.
Поставленная цель достигается тем, что фундамент, включающий опорный элемент, выполненный с верхней горизонтальной гранью и размещенный в засыпанном сыпучим материалом котловане с наклонными боковыми стенками, снабжен горизонтальной плитой, размещенной выше опорного элемента и соединенной с ним посредством тяги, а опорный элемент выполнен в виде прямоугольного клина, наклонная грань которого примыкает к стенке котлована.
На фиг. 1 изображен трубопровод, поперечный разрез; на фиг. 2 и 3— последовательность операций по его устройству; на фиг. 4 узел сопряжения трубопроводов.
Трубопровод 1 укладывается на клиновидный блок 2, погружаемый в грунт в процессе разработки котлована 3 по направляющей 4 под действием сил сво" его веса и пригруза 5, представляющего собой, например, перевернутый блок направляющей 4. После погруже885449 формула изобретения
3 ния блока 2 на проектную отметку он закрепляется тягой 6 к анкерной горизонтальной плите 7. Роль анкера может играть наклонная тонкая плита, в этом случае она является продолжением клина 2. Блоки по длине в торцах соединяются с помощью железобетонной обоймы 8 с пазом и резиновой трубкой 9. Затем производится обратная засыпка котлована.
Конструкция работает следующим образом.
Клин 2, установленный вместе с трубопроводом I в рабочее положение, подвешивается тягой 6 к плите 7, пос-. ле чего засыпается грунтом. Грунт обратной засыпки, прижимая клин 2 к материковому грунту, вместе с последним и с анкерной системой 6 и 7, удерживает клин в рабочем положении.
Применение фундамента позволяет повысть эксплуатационную надежность, сократить сроки и стоимость строительства. фундамент под трубопровод включающий опорный элемент, выполненный с
5 верхней горизонтальной гранью и размещенный в засыпанном сыпучим материалом котловане с наклонными боковыми стенками, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью снижения сроков и стоимости строительства, он снабжен горизонтальной плитой, размещенной выше опорного элемента и соединенной с ним посредством тяги, а опорный элемент выполнен в виде пря моугольного клина, наклонная грань которого примыкает к стенке котлована.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
20 1. Ширин П.К. Строительство подземных трубопроводов. И., Стройиздат, 1951.
2. Авторское свидетельство СССР по заявке И 2761124/29-33, 25 кл. Е 02 Р 27/46, 1979.
885449 фиг.З
Составитель Е. Палагин
Редактор П. Макаревич Техред М.Надь
Корректор Г. Решетник.
Заказ 10477/43
Тираж 696 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4
Похожие патенты:
Изобретение относится к строительству и эксплуатации магистральных трубопроводов и может быть использовано для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в трубопроводах, вызванных карстовыми провалами
Изобретение относится к строительству и может быть использовано в строительстве нефтепроводов в сейсмических регионах
Изобретение относится к выполнению опоры трубопровода и позволяет снизить материалоемкость опоры и трудоемкость ее возведения
Изобретение относится к конструкциям опор для большегрузных трубопроводов. Технический результат изобретения заключается в снижении уровня напряжений и динамических нагрузок в трубопроводах и опорах при сдвиговых процессах. Опора большегрузного трубопровода содержит фундаментный блок, трубопроводную и фундаментную опорные части с узлами продольной и поперечной температурных подвижек с поверхностями скольжения. Узлы температурных подвижек дополнительно содержат верхнюю проставку, закрепленную на обращенной к трубопроводу опорной части, и нижнюю проставку, закрепленную на обращенной к фундаменту опорной части. Проставки выполнены на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с молекулярной массой более 2 миллионов углеродных единиц с добавлением от 2 до 5 процентов либо двуокиси титана, либо дисульфида молибдена, либо от 5 до 8 процентов углерода. Проставки снабжены соросборными канавками на поверхности скольжения, расположенными под углом от 30 до 60 градусов по отношению к направлению подвижки. 4 з.п. ф-лы, 12 ил.
Изобретение относится к строительству, и может быть использовано при строительстве магистральных трубопроводов в сейсмических районах. Сейсмостойкий трубопровод включает трубу, бетонную базу, опорные плиты, установленные над бетонной базой с зазором, и промежуточные элементы, расположенные между бетонной базой и опорными плитами. В бетонной базе выполнены по крайней мере два углубления с металлическими чашами с круговыми лекальными бортами, обращенными вверх. Опорные плиты изогнуты в форме чаши, идентичной по форме чашам бетонной базы, и расположены бортами вниз соосно чашам бетонной базы с образованием полости, внутри которой установлены промежуточные элементы в виде шара. Трубопровод дополнительно снабжен бандажом и опорным ложем, между которыми установлен опорный амортизатор. Опорное ложе закреплено к опорным плитам с помощью вертикальных ребер жесткости. Технический результат состоит в повышении сейсмостойкости трубопровода при значительных сейсмических колебаниях, упрощении конструкции, снижении трудоемкости изготовления, повышении эксплуатационной надежности. 2 ил.
Изобретение относится к строительству и эксплуатации магистральных трубопроводов и может быть использовано для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в трубопроводах, вызванных карстовыми провалами. Способ защиты трубопроводов от аварийных ситуаций, вызванных карстовыми провалами, при котором вскрывают трубопровод, по обе его стороны выполняют буронабивные сваи, укладывают под трубопровод металлический ложемент, в качестве металлического ложемента используют половину трубы большего диаметра, чем диаметр трубопровода, металлический ложемент соединяют с буронабивными сваями с помощью стального троса, которым огибают трубу, а концы троса крепят на оголовках свай при помощи натяжных муфт, регулирующих натяжение троса, засыпают трубопровод грунтом, на концах троса перед натяжными муфтами устанавливают датчики. Буронабивные сваи выполняют таким образом, чтобы верхний торец сваи и верхний торец металлической оболочки сваи находились выше поверхности земли на одном уровне, а низ металлической оболочки сваи не касался уровня поверхности земли. В верхнем торце сваи в бетоне, охваченном металлической оболочкой, образовывают торцовую выемку и направляющую, на концах троса перед направляющей устанавливают датчики, вводят в торцовую выемку натяжную муфту, тем самым защищая натяжную муфту и концы троса от военных и атмосферных воздействий. К металлической оболочке крепят на шарнире горизонтально поворачиваемую крышку, которая закрывает торцовую выемку с муфтой, усиливая защиту муфты. На горизонтально поворачиваемой крышке и на металлической оболочке укреплены электрические контакты, при нормальном положении, когда осмотр натяжной муфты невозможен, горизонтально поворачиваемая крышка лежит на металлической оболочке при поворачивании горизонтальной крышки замыкаются электрические контакты, включающие через реле сигнальное устройство, сигнализирующее о несанкционированном осмотре натяжной муфты, что позволяет своевременно принять меры. Технический результат состоит в повышении эффективности защиты натяжных муфт и концов стального троса от военных и атмосферных воздействий, обеспечении сигнализации при несанкционированном осмотре натяжной муфты и стального троса. 1 ил.
Изобретение относится к строительству и эксплуатации магистральных трубопроводов и используется при прокладке трубопровода на участках с многолетнемерзлыми грунтами. Устройство для обеспечения проектного положения подземного трубопровода при прокладке в условиях многолетнемерзлых грунтов содержит несущий элемент с тягами и хомутом. В качестве несущего элемента используют буронабивные сваи с системой термостабилизации грунта, устанавливаемые по обе стороны от трубопровода глубже ореола оттаивания. Тяги огибают трубопровод сверху и снизу, выполнены в виде двух стальных тросов с талрепом на каждом конце и крепятся к буронабивной свае с помощью закладного элемента. Петли на концах тросов фиксируются зажимами. Хомут, надеваемый на трубопровод, выполняют разъемным, его половины стыкуются с помощью двух шпилек с каждой стороны. Каждый из двух стыков имеет два отверстия, которые образуют петли для прохождения стальных тросов. Технический результат состоит в обеспечении стабильного положения участков подземного трубопровода во многолетнемерзлых грунтах. 3 ил.
Фундамент под трубопровод
www.findpatent.ru
Все виды дымоходных систем различаются по двум основным признакам:
первый – материал, из которого выполнен дымоход;
второй – способ монтажа всей конструкции, в зависимости от фундамента под дымовые трубы.
По материалу дымоходы классифицируют на две группы:
По способу установки на фундамент системы отвода дыма разделяют на три основных категории:
Такие системы отводов дыма помогают решить проблему не только чистоты воздуха в помещении, но и позволяют выбирать потребителю оптимальную конструкцию для индивидуального дизайнерского решения.
Строительство дымоходов не предполагает знание особых технологических процессов, и может быть выполнено и собственными руками рядового владельца приусадебного дома. Но и при применении самых простых технологий следует учитывать определенные нюансы, от которых зависит и качество работы всей конструкции. При монтаже дымоотводящей системы следует учитывать, что:
Собирать конструкцию дымохода нужно начинать с фундамента. Основой для дымовых труб могут быть:
Обратите внимание – фундамент под кирпичную дымовую трубу, находящуюся внутри помещения, может быть ниже уровня пола на 50см. Когда же дымовая труба вынесена за стены дома, то основание ее фундамента должно находиться на уровне с фундаментом дома.
ogodom.ru