基礎にどのようなコンクリートを使用するか。 家の基礎に必要なコンクリートのグレードは何ですか? 住宅の基礎を支えるにはどのようなコンクリートが必要ですか?

基礎はあらゆる恒久的な建物の基礎であり、既知の基礎の中でストリップ型基礎が最も耐久性があり、それに加えられる荷重の点で信頼性が高くなります。 強度は、基礎を注ぐためのモルタルが作られるストリップ基礎のコンクリートのグレードによって決まります。 構造的および技術的には、ストリップ基礎は建物の周囲に沿って走る鉄筋コンクリートの閉じたリングであり、通常、その地域で計算された土壌凍結の深さよりわずかに低くなります。

工業生産ではいくつかの種類のコンクリートが製造されます。 基礎の充填には、ほぼすべてのブランドを使用できます。基礎の深さ、建物の種類、土壌の種類、地域の気象条件によって異なります。

圧縮強度はコンクリートの主要なパラメータの 1 つです。 以前は、コンクリートの強度はグレードによって決まりました。 コンクリートのグレードは文字「M」で指定されます: M 100、M 150、M 200、M 300、M 400、M 500 など、最大 1000 まで。グレードは、圧縮圧力に耐えるコンクリートの能力です。 kg/cm2 で計算されます。 コンクリートの品位は、実験室でコンクリートサンプルをプレスや超音波法(非破壊法)、衝撃パルス法などで圧縮して検査します。

現在、強度を決定する指標はコンクリートの種類です。 クラスは文字「B」と強度をMPa単位で示す数字で指定されます。 つまり、強度クラスの 5 ~ 60 の数字は MPa (メガ パスカル、9.81 kg/cm2 に相当) を示します。 コンクリートの強度クラスの指標はいずれも、そのクラスに応じた品質を 95% 保証しており、コンクリートの強度を過小評価できるのはわずか 5% です。 規格および設計文書には、コンクリートのクラスが示されています。

グレードと強度の対応表を以下に反映させて示します。 文字「B」はコンクリートのクラス、「F」は耐凍害性、「W」は耐湿性、「P」はコンクリートの流動性を示します。

表1 コンクリートの等級とグレードの適合性。
コンクリートクラス コンクリートクラスの平均強度
kgf/cm2
最適なコンクリートグレード
5時に 65 M75
B 7.5 98 M100
10時に 131 M150
12.5時 164 M150
15時 196 M200
20年に 262 M250
25歳のとき 327 M350
30歳のとき 393 M400
35歳のとき 458 M450
40歳のとき 524 M550
45歳のとき 589 M600
50歳のとき 655 M600
55歳で 720 M700
60歳のとき 786 M800

コンクリートのクラスとグレードの違いは何ですか:

コンクリートのグレードが高くなるほど、基礎は強くなります。 また、マーキングの数値が大きいほど、コンクリートの硬化速度が増加していることを示します。 耐凍害性グループは「F」として指定され、25 ~ 1000 の範囲にあります。 グループ内の数字は凍結/解凍サイクルを表します。

以下の表には、オブジェクトの稼働中のコンクリートの耐凍害性グループに関する情報が含まれています。

表 2. 耐凍害性に応じたコンクリートの使用。
コンクリート耐凍害グループ 指定 さらに
低い F50未満 狭い範囲で使用される
適度 F50~F150 グループ F50 ~ F150 の耐霜性と耐湿性は、最適なパラメーターによって区別されます。
増加した F150~F300 F150 – F300 グループの耐凍害性により、過酷な気候でもオブジェクトを構築できます。
高い F300~F500 コンクリート グループ F300 ~ F500 は、湿度が変化する条件で使用されます。
特に高い F500以上 グループF500以上の耐凍害性は、特別な添加剤によって区別されます。 特に長期にわたる構造物の建設に使用されます。

コンクリートの耐水性表

表 3.
動作モード 耐凍害グレード 防水グレード 生コンクリートの適切な等級は、以下のもの以上です。
水分が飽和した条件(季節的に解ける永久凍土や非常に高い地下水位など)下での凍結と融解を繰り返す温度
冬の気温は40℃以下 F150 W4 BSG V 20 PZ F150 W4 (M-250)
冬の気温は-20 ℃ ~ -40 ℃ F100 標準化されていない BSG V 15 PZ F100 W4 (M-200)
F75 標準化されていない BSG V 15 PZ F100 W4 (M-200)
F50 標準化されていない BSG V 15 PZ F100 W4 (M-200)
大気要因にさらされた場合の定期的な水分飽和条件下での凍結と解凍を交互に繰り返す
冬の気温は低くなります - 40℃ F100 標準化されていない BSG V 15 PZ F100 W4 (M-200)
F50 標準化されていない BSG V 15 PZ F100 W4 (M-200)
冬季の気温 -5 ℃ ~ -20 ℃ 標準化されていない 標準化されていない BSG V 15 PZ F100 W4 (M-200)
冬季の気温 -5℃以上 標準化されていない 標準化されていない BSG V 15 PZ F100 W4 (M-200)
定期的な水分飽和がない状態での凍結と融解を交互に繰り返す (コンクリートが降水や地下水から保護されている)
冬の気温は-40℃以下 F75 標準化されていない BSG V 15 PZ F100 W4 (M-200)
冬の気温 -20 ℃ ~ -40 ℃ 標準化されていない 標準化されていない BSG V 15 PZ F100 W4 (M-200)
冬季の気温 -5 ℃ ~ -20 ℃ 標準化されていない 標準化されていない BSG V 1S PZ F100 W4 (M-200)
冬季の気温 -5℃以上 標準化されていない 標準化されていない BSG V 15 PZ F100 W4 (M-200)

コンクリートの流動性は条件や施工技術に応じて選択する必要があります。 たとえば、ミキサーの型枠に片側または両側からのみアクセスできる場合は、少なくとも P3 の可動性を持つコンクリートを使用することをお勧めします。 作業員は手動でコンクリートをかなり遠くまで押し込む必要があります。 厚いコンクリートではこれを行うのは困難です。

コンクリートポンプを使用して型枠にコンクリートを供給することが計画されている場合、可動性はP4以上である必要があります。

さまざまなオブジェクトに対する具体的なソリューションの可動性

表 4. さまざまなオブジェクトに対する具体的なソリューションの可動性。
ピー/ピー 作品と対象物の種類 コーンドラフト、cm 硬度指数
1 基礎、路盤、床の準備工事 0…1 50…60
2 補強のない道路、床、大型構造物 1…3 25…35
3 強化されたオブジェクト 2…4 15…25
4 住宅および産業施設の壁面 2…4 15…25
5 現場でコンクリートを流し込み、対象物の体積の 1% までの補強を施した鉄筋コンクリート強化構造 4…6 10…15
6 1%を超える補強量で補強が飽和した構造 6…8 10…15
7 スライド型枠でコンクリートで固められるオブジェクト:
バイブレーターで圧縮 6…8 10…15
手動シール 8…10 5…10

ストリップ基礎の打設に最適なグレードのコンクリート

  • コンクリートグレード M 200 は、ログハウス、発泡ブロック、気泡ケイ酸塩レンガ、または膨張粘土コンクリートで作られた建物の基礎の建設を目的としています。
  • コンクリートグレードM 250は、鉄筋コンクリート床を備えたレンガ造りの民家の基礎の建設に適しています。
  • コンクリートグレードM 300 - 長期にわたる大きな荷重がかかる2〜3階建ての建物の基礎の建設(産業施設)。
  • コンクリートグレード M 400 は、民家で防水性と耐霜性の基礎を注ぐのに最適です。
  • コンクリートグレード M 500 は、流し込みストリップ基礎として第一位にランクされます。 高層ビル、倉庫、作業場、格納庫などの産業施設の基礎を埋めるのに使用できます。高湿度や変わりやすい気候の条件下での産業基礎に使用されます。

M 200 未満および M 500 を超えるグレードのコンクリートは、原則としてストリップ基礎の注入には使用されません。

ストリップ基礎に適したコンクリートのブランドを選択する方法

建設プロジェクトの基礎にコンクリートを選択する場合、土壌の組成(粘土質、岩石、砂質、黒土など)と地下水の深さが主な決定要因となります。 たとえば、砂岩や岩石では、M 200〜M 250のコンクリートグレードを使用できます。このような基礎はコストが安くなりますが、弱くはなりません。

粘土質およびローム質の土壌では、凍結中の土壌の盛り上がりが非常に目立ちます。基礎が特定の高さまで押し出されるだけで、建物の全体的な変形や壁の亀裂につながります。 そのような土壌では次のように進めます。

  • この地域では基礎が土壌凍結レベルよりも深くなっている。
  • 上で説明したように、ストリップ柱補強基礎が設置されます。

粘土質の土壌の場合は、他の土壌よりも一桁高いグレードを選択することをお勧めします。 したがって、コンクリートグレードM200〜M250が砂質土壌に適している場合、粘土質土壌にはM300〜M400が適しています。 コンクリートは、異なる割合の充填材 (それぞれセメント、砂、砕石) を含むさまざまなグレードから作られます。

  • M100-1:4.6:7。
  • M 150 - 1: 3.5: 5.7。
  • M 200 - 1: 2.8: 4.8。
  • M 250 - 1: 2.1: 3.9。
  • M300-1:1.9:3.7。
  • M 400 - 1: 1.2: 2.7。
  • M 500 - 1: 1.1: 2.5。

コンクリートの構成成分のすべての割合が厳密に守られている場合でも、コンクリートの強度は他の要因に依存し続けます。 溶液を調製するための技術の逸脱、砂や水の質の悪さ、コンクリート組成物を形成する際の不適切な天候や技術的条件、およびその硬化の特徴が発生する可能性があります。 したがって、同じブランドのモルタルから製造されたコンクリートは異なる強度を持つ可能性があります。

コンクリートモルタルを準備するとき、砕石の割合は重要な役割を果たします。砕石が同じサイズであることが重要です。 異なる割合の砕石を 1 つのバッチに入れると、低品質のコンクリート溶液が形成されます。 耐久性のあるコンクリートの鍵となるのは大きな砕石です。

他に考慮すべきこと

温度も基礎の強度に影響します。 暑い季節には、注がれた基礎の上におがくずを注ぐか、布や黄麻布などで覆う必要があります。 最初の 1 週間は、1 日に数回、基礎の表面に水をやることが推奨されます。この方法により、基礎が均一に硬化し、深くて表面的な小さな亀裂の出現から基礎を保護できます。

地下水が土壌表面に近すぎる場合は、少なくとも W4 の透水性を持つ M300 以上のグレードを使用したコンクリート モルタルを使用することをお勧めします。 高品質のセメントから作られたコンクリートは、湿気と常に接触しても強度が低下しません。 ストリップファンデーションは一度に充填することをお勧めします。

– 設計の信頼性のもう 1 つの条件。 通常、直径 12 mm 以上の波型補強材が使用されます。 基礎が基礎の直線セグメントの長さよりも短いセグメントで補強されている場合、これらのセグメントは直径の 15 以上互いに重なり合わなければなりません。 補強材は少なくとも 1 メートルの距離をおいて千鳥状に接続されます。 鉄筋の総断面積はストリップ基礎の断面積の0.1%でなければなりません。

ストリップ基礎を注ぐ場合、コンクリートの価格も品質も節約できません。 基礎は建物の基礎であり、信頼性と耐久性の鍵です。 そしてコンクリートは基礎の主要な構成要素であり、その品質は建設工事の結果に影響を与えます。 したがって、高品質の建築資材を購入してください。

これは、最も開発され研究されているタイプの支持構造の 1 つです。

信頼性が高く、耐久性があり、たとえ非常に困難な条件であっても長期間使用できます。

同時に、慎重かつ専門的な計算がなければ間違いを避けることは困難です。

これは、鉄筋コンクリートから鋳造されたモノリシック ストリップに特に当てはまります。

これらは最も困難な条件と重い負荷に合わせて設計されているため、修復不可能な損傷を引き起こす可能性のある計算ミスやエラーの可能性を排除する必要があります。

これを行うには、まず使用する材料の特性とパラメータを十分に理解する必要があります。

コンクリートを特徴付ける品質指標は 2 つあります。:

  • クラス。
  • ブランド。

コンクリートクラスとは、メガパスカル単位の引張強さを意味します。

区別する:

  • 圧縮強度クラス (ラテン語 B で示されます)。
  • 軸方向の引張強さクラス (Bt)。

コンクリートクラスはGOST 26633-91に相当する強度保証値です。 生産条件、技術的特徴、その他の要因によって異なりますが、許容誤差レベルは 13.5% です。

B3.5~B80までの等級がありますが、通常はB7.5~B40までの等級のコンクリートが使用されます。 これは、極端な値が必要になることは非常にまれであり、低い値はその弱点によるものであり、高い値は特別な構造でのみ使用され、通常の構造では冗長であるという事実によるものです。

コンクリートのグレードは、特定の指標の平均強度値を示します。 建設現場では、クラスの価値がすべてのメーカーによって維持されているわけではないため、このブランドがより頻繁に使用されます。

変動係数を考慮すると、同じグレードのコンクリートの品質は、この材料の実際の指標に近い値​​を持つ異なるクラスに属する可能性があります。

ブランドとはどういう意味ですか?

コンクリートのグレードは、特定の特性の定量的な指標を意味します。

存在する:

  • 強度グレード(M)。
  • 耐凍害グレード(F)。
  • 防水グレード(W)。

実際には、材料の品質に関する最も重要な情報を提供する M グレードが最もよく使用されます。

M5からM800までの値があり、圧縮限界をkgf/cm2で示します。

各種適用範囲

コンクリートの範囲は、その強度と外部荷重に対する耐性によって決まります。 材料の品質の主な基準は、圧力に耐えられるかどうかです。

このインジケーターは使用領域を決定します。

  • M5 から M35 までのコンクリートグレードは、補助要素または基礎の空隙を埋めることを目的としています。
  • M50~M100はコンクリート基礎(いわゆるフーチング)の前の準備層に使用されます。
  • M150 は、低層建築における重要でない構造物の製造に使用されます。
  • M200 ~ M300 は民間建築や低層建築で最も一般的な材料であり、この分野のほとんどの問題を解決できます。 基礎、壁構造、その他の要素に使用されます。
  • M400 は、大規模な多階建ての建物のモノリシック基礎、構造要素、床などに使用されます。
  • M550以上のグレードは、地下鉄や水力発電所などの建設に使用される特殊構造物の重要な要素の製造に使用されます。

民間建設では M200 および M250 ブランドが主流であり、その品質は既存の問題を解決するのに十分です。

注記!

ブランドはソ連時代から受け継がれた古い分類システムです。 現在の基準は「クラス」の概念に基づいて運用されていますが、ほとんどの建築業者は測定単位の変更にまだ適応していないため、「コンクリートのグレード」の概念は依然として適切です。

どのような要件を満たす必要がありますか?

コンクリートの主な要件は、高強度と外部荷重に耐える能力です。 ベルトに作用する最大の力は、建物の重量、地面の凍上による負荷であり、底部(底部から上部)および側面に作用します。

モノリシックコンクリートストリップは、湿気飽和や凍結の可能性を含む、新たに発生するあらゆる荷重や衝撃に耐える必要があります。 それらのほとんどは、冬に低温で地下水と相互作用するときに現れます。

基準は、家の重量、凍上による影響、オフシーズンの土の動きなどを考慮して予測される荷重です。 材料の選択は、これらの指標の全体に基づいて行われ、これらの指標は、SNiP の付録の表を使用した特別な計算または決定の対象となります。

耐凍害性

耐凍害性は、性能特性を変えることなく一定回数の凍結融解サイクルに耐える材料の能力を特徴付ける指標です。 これは文字 F で指定され、値の範囲は 50 ~ 2000 サイクルです。

耐凍害性はコンクリートのグレードが上がるにつれて増加します。 たとえば、コンクリート M250 の F 値が 100 の場合、M350 の F 値は 200 になります。同時に、材料の変動係数が高いため、直接的な関係はありません。

これは、比較的弱いグレードのコンクリートは高い F 値を持つ可能性がありますが、そのような組み合わせの可能性は非常に低いことを意味します。 完全保証では、期待される F 値は、より高いグレード (またはクラス) のコンクリートでのみ得られます。

負荷の計算方法

ストリップ基礎にかかる荷重は、ストリップにかかるすべての衝撃を合計することで計算されます。

考慮されます:

  • ベースの自重。
  • 家の重量、つまり壁、天井、屋根、構造要素の総重量は、特別な係数によって増加します(家具、不動産、その他のインテリアアイテムの重量を考慮して)。
  • 冬には雪の重みで負荷がかかります。
  • 風荷重。
  • 凍上による影響。

これらの影響を個別に計算することは強く推奨されません。 このような計算の経験がなければ、間違いは避けられず、その結果は基礎または構造全体にとって致命的になる可能性があります。

専門機関に連絡し、ベルトの荷重と耐荷重能力の適切な計算を依頼する必要があります。

あるいは、インターネット上で利用できるオンライン計算ツールを使用することもできます。 かなり正確なデータを提供できるため、通常はこの目的には十分です。 信頼性を高めるには、計算ミスを防ぐためにそれを複製する必要があります。

民家のストリップ基礎にはどのブランドが適していますか?

次の基準を使用して、既存の条件に最も適したコンクリートのグレードを決定できます。

  • 敷地内の土壌、その種類と組成の定性的指標。
  • 地下水発生量(GWL)。
  • 主な指標は、ベルトの負荷、土壌と土壌水の影響です。これは、取得したデータを明確にし、補足することを可能にする追加のパラメーターです。 重くて大きな建物の場合、詳細で詳細な計算が必要であることは注目に値します。

    民家は主に軽量であり、実際にはあまり詳細な計算を必要としません。 ほとんどの場合、コンクリートグレード M200 が使用されますが、より困難な条件の場合は、M250 または M300 が選択されます。

    民家の重量はそれほど大きくないため、より重い材料を使用する必要性が生じることは非常にまれであり、非常に問題のある土壌が存在する場合、問題の解決策は基礎の設計をストリップからパイルグリルに変更することです。

    このような場合、土圧が高くなりすぎて不安定になり、テープの強度に依存するのは危険になるため、より強力なグレードのコンクリートを使用することはお勧めできません。


    具体的な比率

    コンクリートの成分としては、:

    • セメント。
    • 砂。
    • 水。
    • フィラー(コンクリートのブランドに応じて異なる割合の砕石)。

    コンクリートグレード M200 を製造する必要がある場合、材料 1 m3 あたり必要になります。:

    • セメント M400 - 325 kg。
    • 砕石 - 1300 kg。
    • 砂 - 1300 kg。
    • 水 - 205リットル。

    コンクリート用 M250:

    • セメント M500 - 320 kg。
    • 砕石 - 1280 kg。
    • 砂 - 1280 kg。
    • 水 - 205リットル。

    注意! 砕石の量は10mm単位で表示しております。 メーカーが異なると、材料の組成が若干異なる場合がありますが、これはコンポーネントの品質が異なるためです。

    正しい混ぜ方

    自分の手でコンクリートを作ることは、テープの浸漬深さが浅く、それに応じて材料の量が少ない小さな建物にのみ推奨されます。 この技術ではテープ全体を一度に流し込む必要があるため、大規模な基礎の場合は、ミキサーで現場に直接配送される既製コンクリートを注文することをお勧めします。

    このオプションを使用すると、接続が不十分な領域が発生して危険な可能性がある注入の遅延を回避できます。 このような欠陥のあるテープは動作負荷に耐えることができません。

    自分でコンクリートを作る場合は、必要なすべてのコンポーネントとコンクリートミキサーを準備する必要があります。 購入する必要はなく、数日間レンタルすることもできます。

    砂にはさまざまな目詰まり要素が含まれている可能性があるため、ふるいにかける必要があります。。 民間の建設では、受け入れコンテナの斜め上に設置されたベッドから装甲メッシュを使用するのが通例です。

    砂はシャベルで容器(箱またはトラフ)に投げ込まれ、破片や異物がメッシュ上に残ります。 最良の選択肢は、粘土が含まれていない洗浄された川砂です。

    重力コンクリートミキサーは、容量に応じて、バッチあたり 60 ~ 500 リットルの溶液を生成できます。 成分の正しい比率を確保するには、体積を知る必要があります。

    必要量の砂、砕石、セメントをコンクリートミキサーに入れ、均質な塊が得られるまで混合し、その後水を徐々に注ぎます。 既製コンクリートは、均一に分散されたフィラーを含むプラスチック混合物であり、砂やセメントの塊は含まれていません。

    注記!

    コンクリートを少量ずつ混合する場合は、砂で敷設を開始し、それにセメントを徐々に追加し、次にフィラーを追加する必要があります。 これにより、砂とセメントがより良く混合され、溶液から塊が除去されます。


    数量の計算方法

    すべてのコンポーネントを必要な量で買いだめするには、コンクリートの量を計算する必要があります。 専門家は、テープの各直線部分を個別に計算し、得られた値を合計することを推奨しています。

    この場合、コーナーが 2 回カウントされることがわかりますが、少量の材料を入手できるため、これは良いことです。

    計算は、テープの断面積を計算することから始まります。 これを行うには、高さに幅を掛けます。

    すべての計算は同じ単位、できればメートルで行う必要があります。。 次に、材料の体積が立方メートルで表現されるため、コンポーネントの数を簡単かつエラーなく計算できます。

    テープの断面には、外周に沿って測定したテープのすべての直線部分の長さが順次乗算されます。 内壁の下にある面積は、中心線の長さに応じて計算されます。

    すべてのセクションの体積が合計され、その結果の値は、ある程度の余裕を持った必要なコンクリートの量を表します。

    役立つビデオ

    このビデオでは、どのコンクリートを選択するのが良いか、そしてそれがどのように製造されるかを学びます。

    結論

    それほど重量のない民家の場合、基礎の詳細かつ正確な計算はあまり重要ではありません。実践すると、結果はほとんどの場合、互いにほとんど変わらない値になることが示されているからです。

    ある程度の安全マージンを確保する必要があることを考慮すると、コンクリート グレード M200 または M250 の選択は、ほとんどのプロジェクトに非常に適しています。 より詳細な計算は、問題のある土壌の上に建築する場合、または基礎に大きな負荷がかかる可能性がある巨大で高い住宅の場合にのみ行われます。

    ただし、建物の重要な要素を作成する際の間違いを避けるためには、コンクリートのすべてのパラメータと特性に関する知識が必要です。

    連絡中

    現代の建築におけるストリップ基礎は、最も一般的なコンクリート基礎と考えられています。

    専門家は、施設の建設を開始する前に、ストリップベースの建設に必要なモルタルのブランドを確認することをお勧めします。

    デバイスの機能

    ストリップ基礎は、外側に閉じた輪郭、つまり建物の周囲に沿って建物の重量を分散するために建物の各耐力壁の下に敷設される鉄筋コンクリートのトレンチの形で提示されます。 このような基礎の助けにより、建物の沈下や歪みが防止されます。 この設計の主な利点は、強度、信頼性、耐久性です。

    これを行うには、注ぐときにそれぞれの特定のケースに適切なグレードとクラスのコンクリートを使用することをお勧めします。 これらの品質基準は、混合物を選択する際に最も重要であると考えられます。 これらの概念の違いは次のとおりです。

    • ブランド – 文字「M」で示され、平均的な指標とみなされます。
    • クラス - 文字「B」で示され、この材料に一定レベルの強度が割り当てられていることを象徴します。

    注ぐためにどのようなコンクリートが必要になるかは、それぞれの場合に個別に決定されます。 この点に関して、経験豊富な建築業者は、最適なソリューションを選択する際に考慮する必要があるいくつかの側面を特定します。 ストリップ基礎には、通常、この低グレードの材料が使用されます。 設計なしで構築されたオブジェクトの場合は、グレード M200 のクラス B15 コンクリートを使用することをお勧めします。 地下水が浅い場合、勾配は M300 を下回ってはいけません。

    多くの場合、ストリップ基礎の下に厚さ10 cmのクッションを作成する必要がありますが、このような構造要素は重要な機能を果たします。

    • 建物の基礎の下からの水を排水する。
    • 基礎の土壌への荷重の均一な伝達により、基礎の設計抵抗が増加します。
    • 地下水位変動時の建物の耐荷重構造を含む応力負荷の軽減。

    この点で、M100以上のブランドが枕を敷くのに最も適していると考えられています。 このような作業を行うときは、砂、砕石、セメントを混合する割合を知っておく必要があります。

    非強化構造に関するヨーロッパの基準を考慮すると、次の割合の同様の混合物を使用することが推奨されます。

    • セメント-1;
    • 砂 – 3;
    • 砕石 – 6.

    この混合組成は限りなくM150に近いものとなります。

    強化構造の場合、次の組成が使用されます。

    • セメント – 1;
    • 砂 – 1.5;
    • 砕石 – 3.

    この構成に最もマッチするのがM350ブランドです。

    選択基準

    • 建物の重量。
    • ベースにかかる荷重。
    • 土壌の性質。
    • 地下室の有無。
    • 使用される継手の種類。

    プレハブパネルハウスなどの重い建物の建設中にストリップ基礎を注ぐためのグレードは、M200の形式で提示される必要があります。 梁から小さな家の建設が計画されている場合、基礎はグレードM250またはM300を使用して注がれます。 より重い大規模な住宅の基礎を注ぐ場合は、M350を使用することをお勧めします。

    ブランドは、ストリップ基礎を注ぐ予定の土壌の種類に直接依存します。 このような場合は、砂地や岩盤の上に基礎を置くことをお勧めします。 このためには、ブランド M200 および M250 を使用できます。 それ以外の場合は、指定されたグレードよりも高いグレードを使用する必要があります。 より高いクラスの基礎を注ぐと、基礎は耐霜性になります。これは冬の厳しい地域にとって非常に重要です。

    アマチュア建築家の間違い

    家庭が個人使用のために物を建設するときに犯す重大な間違いは、推奨クラス以下のコンクリートを購入することです。 当然のことながら、このような措置は節約の観点から正当化されます。 しかし、この状況では、ストリップベースは構築中のオブジェクトの信頼できる構造とは見なされません。

    アマチュア建築家が犯すもう 1 つの間違いは、具体的なグレード、クラス、その他の特性を知らないことです。 この点で、経験豊富な建設業者は、専門店のマネージャーに頼るのではなく、独立して選択することをお勧めします。 最適な材料データは次のとおりです。

    1. BSG – 既製混合物。
    2. PZ – モバイル。
    3. B15 – 圧縮強度クラス。
    4. F100 – 耐凍害性の度合い (溶液は 100 サイクルの解凍と凍結に耐えることができますが、強度の 1/4、重量の最大 5% が失われます)。
    5. W4 - 水の処理量を意味します。

    いずれの場合も、ストリップ基礎のコンクリートのグレードは、材料の強度、耐凍害性、透水性を考慮して選択されます。

    コンポーネントの仕様

    ストリップ基礎は、コンクリートグレードを選択するための主な基準ではありません。 この問題で考慮すべき主な側面は、物体の総重量と土壌の状態です。 これに基づいて、軽い建物にはM200を使用し、砂質または岩の多い土壌にはストリップ基礎に低グレードのM150-M200を注入することをお勧めします。

    コンクリートを選択するための重要な基準は、建設作業時に特徴的な気象条件、および建設中の現場に川や貯水池が近いかどうかです。 ストリップベースに重いB15〜B25ソリューションを使用する場合は、20〜30 mmの砕石を購入する必要があります。 砂粒子のサイズについては、コンクリートは河川の粗粒バルク材料から調製されます。

    基礎のコンクリートの割合は家を建てる上で重要な要素です。 基礎は建物の強度を確保し、住宅の安定した高品質な立地を確保するために最も重要な要素であるため、基礎には手を抜きません。

    専門的かつバランスの取れた基礎用コンクリートの選択により、地下基礎による家の安定性が確保されるだけでなく、作業が迅速に完了し、さらなる建設作業を複雑にする可能性のある要因がないことが保証されます。

    民家を建てるときは、自分の手で基礎のコンクリートを作ることが成功の主な鍵です。

    民家建設用のコンクリートグレード

    家の耐用年数はコンクリートのブランドと品質によって異なります

    民間建設の一般的な慣行では、開発者は通常、メーカーから生コンクリートを購入し、完成した状態で納品されます。 家の基礎用のコンクリートを自分で準備するには、技術の知識だけでなく、必要な材料の量と特別な機器の計算も必要です。

    民家の基礎に使用されるコンクリートのグレードは、建物の大きさ、階数、敷地内の土壌の種類、気候、家が建てられている建築材料を考慮して選択されます。 家の基礎のコンクリートグレードの選択は、地上部分の重量と土壌の種類に影響されると伝統的に考えられています。


    ベースが重すぎないことが重要です

    将来の住宅の長期居住と耐久性を期待する開発者は、さらにいくつかの要素を考慮する必要があります。 この場合、基礎の種類、気候条件、および使用される材料の種類に対する自然条件の影響の相対的な指標が重要です。

    新しい建築材料により地上部分の重量を大幅に軽減することができましたが、同時に、その後の壁の強化や仕上げ作業によって地上部分の重量が大幅に増加し、建物にかかる圧力が増大する可能性があります。地下の基礎。 気候の要素や敷地の地形によって、建設された住宅の寿命が複雑になり、寿命が短くなる可能性があります。

    民家を建てるときの基礎には、通常、次のグレードのコンクリートが使用されます。

    • M100 – 非恒久的な建物および準備工事用。
    • M150 - 明るい床のある軽い建物用。
    • M200 - 床が木または金属、鉄筋コンクリート製品および杭でできた2階建て以下の住宅用。
    • M250 は 3 階建てまでの建物に適しています。
    • M300は、5階建て以下の住宅、注水プールまたはモノリシックフロアで使用されます。
    • M350 および M400 は、流し込み基礎に最も安定した最適なコンクリート グレードです。

    コンクリートグレードを選択するための基本的な基準

    住宅および付属の建物の建設に特定のブランドを選択するとき、新しい家の将来の幸せな所有者は、価格だけでなく、耐霜性と耐水性、耐水性、流動性、耐火性によっても導かれる必要があります。

    基礎用にどのブランドのコンクリートを購入すべきかを知っているのは専門家だけです。 関連組織から既製の建設プロジェクトを注文できます。 設計見積もり計画には、通常、家を建てる特定の段階に必要なコンクリートのグレードが示されます。

    M はコンクリートの時代遅れのマークで、今でも民間の建築物で使用されています。その隣の数字は、1 平方あたりが何kg に耐えられるかを示しています。 硬化コンクリートを参照してください。 文字 B が付いた新しい指定は、13% の余裕を持たせた平均強度値を示します。

    M とマークされたコンクリート組成物

    自分の手で建築グレードのコンクリートを作成する場合、必要な比率、成分の品質を注意深く観察し、混合物の最大限の混合を確保することが非常に重要です。 必要な濃度に混合することができない場合は、工場で混合されたコンクリートを使用することをお勧めします。

    コンクリートを正しく準備する方法


    コンクリートミキサーを使用すると、コンクリート混合物を簡単に混合できます

    基礎用のコンクリートのレシピは、選択したブランドだけでなく、それに含まれる成分の品質と一貫性によっても異なります。 優れた料理人は、必要な料理を作るためには、量的な要素だけでなく質的な要素も重要であることを知っています。

    混合がコンクリートミキサーで行われない場合、または別の充填剤が使用される場合、基礎の下のコンクリートの割合は、成分の 1 つでわずかに異なる量が必要になる場合があります。 比率を正しく観察することは、コンクリートの品質と実行される作業への適合性に大きく影響します。

    料理のレシピと同様に、成分の割合がどれだけ正確に維持されるかによって大きく左右されます。

    水分が不足すると混合物の可塑性に影響します

    水の量が不十分だと建設作業が複雑になり、塊の可塑性と硬化に影響を及ぼし、過剰な水は密度の低いコンクリートの作成に寄与します。

    コンクリートミキサーを使用せず、トラフでシャベルを使って昔ながらの方法で混合すると、必要な均一性の混合物を作成することができず、充填剤の均一な分散が妨げられます。

    これらはすべて、コンクリートの品質、ひいては建設の品質に影響を与える可能性のある要因です。

    いくつかの準備ルール

    基礎用のコンクリートの耐久性のある組成は、その比率が尊重され、その成分によって異なります。 料理の味はそこに含まれる食材によっても決まります。

    コンクリート混合物を準備するための基本的なルール: 砂と砂利が少なく、コンクリートが多いほど、グレードが高く、より強力な結果が得られます。

    基礎用のコンクリートを準備する方法に関する複雑な科学では、建設作業が行われる時期も考慮されます。

    • 冬には、急速に固まるのを防ぐために、準備した溶液に温水を加えます。
    • 生コンクリートは製造後すぐに使用されますが、これはかなり短期間です。
    • 冬には、コンクリートの性能特性を維持する添加剤をコンクリートに含めることをお勧めします。
    • 家庭で必要な量を計算する際に起こり得るエラーを排除するには、バケット内の基礎のコンクリートの組成の計算を使用することをお勧めします。
    • 氷点下では混合物中の水が凍結して基礎に悪影響を与えるため、暖かい季節に建設を行うのが最適です。

    このような計算を行う場合、必要な数量を測定するために使用するバケットの容量はまったく関係ありません。 唯一重要なことは、特定の容器では定量的な投与量が変わらないということですが、これは袋から目に注ぐ場合に間違いやすいです。 自分の手でコンクリートを混ぜる方法を学ぶには、このビデオをご覧ください。

    混合物の他の成分と比較してバケツに基礎用コンクリートを注ぐ割合は、砂6バケツあたりコンクリートと砕石2バケツでなければなりません。 混合物の品質を常に監視しながら、おおよその量の水を加えます。

    まず、コンクリートミキサーに水を入れ、セメントを少しずつ加えてよく混ぜながら、砂、砕石を流し込みます。

    基礎タイプ


    ファンデーションを1日で流し込んでみる

    基礎を適切に注ぐためには、特定の建物に選択された基礎の種類を考慮する必要があります。 ブランドを選択する基準は、特定の構造に使用される基礎の種類に大きく影響されます。 構造の複雑さまたは単純さはその構成要素によって異なり、その使用は家の基礎に必要なコンクリートの種類に影響します。

    いくつかの主要なコンクリート基礎の設計があります。

    • ストリップ(個々の建物で最もよく使用されます)。
    • プレハブ式。
    • 円柱状、モノリシック、またはプレハブ式。
    • スラブ。

    民家のストリップ基礎用のコンクリートのグレードは、建設が行われる土壌の特徴を考慮するだけでなく、敷地の地形や提供される壁の材質にも注意を払って選択されます。開発者の計画によるものです。

    ストリップ基礎は、全周囲に沿って物体の耐力壁の輪郭に従い、レンガ、膨張粘土、スラグコンクリート、さらには石の壁にも使用できます。 開発者は、土壌、壁の材質、地形の特徴を考慮して、ストリップ基礎にどのブランドのコンクリートを使用するかを決定します。

    唯一の必須条件は、セメントのグレードが M250 より低くてはいけないことです。 地下室、ガレージ、または 1 階を計画している場合は、ストリップ基礎が特に便利です。

    コンクリートグレードの選択


    このタイプのコンクリートは耐凍害性があります

    複雑な地形や、滑りやすく季節の変動が起こりやすい土壌では、ストリップ基礎に必要なコンクリートのグレードを決定する際にケチるべきではありません。 専門家は、耐霜性があり、保証寿命がはるかに長い M350 を使用することを推奨しています。

    地下水が多い場合は、防水加工と安価なブランドでなんとかなりますが、その場合は、実行される作業のコストと費やされる時間を計算する必要があります。 おそらく、より良いブランドを購入するために費やした少額のお金は、防水加工に費やした時間と作業量に対して十分な対価とは思えないでしょう。

    浅いストリップ基礎:

    ストリップ基礎の種類を考慮する際には、ストリップ基礎にどのブランドのコンクリートが必要かを決定することも考慮する必要があります。 モノリシックは、コンクリート混合物が注がれる補強フレームに基づいて構築されているため、ブランドの高品質コンポーネントに特に依存せずに高い安定性を期待できます。 コンクリートの選択の詳細については、次のビデオガイドをご覧ください。


    設計が複雑になるほど、コンクリートの組成に真剣に取り組む必要があります。

    完成した一体構造は補強により安定性が増し、ストリップ基礎のコンクリートは必要最小限の段階で使用できます。

    プレハブ構造では、構造要素が溶液中に配置され、その品質によって構造が所定の位置にどれだけ長く留まるかが決まるため、コンクリートのグレードにさらに注意を払う必要があります。

    ただし、建物が自分で建てられており、長期居住が計画されている場合は、ストリップ基礎に高品質のブランドを選択する方が良いでしょう。 設計が複雑になればなるほど、建築材料の要件も高くなります。

    2階建て住宅の基礎にどのようなコンクリートが必要かを判断するとき、購入するときは、可動性(「P」は1から5まで)、耐水性(「W」は2から20まで)にも注意を払う必要があります。耐低温性 (「F」は 25 ~ 1000)。 コンクリートの種類は主にこれらの成分によって決まります。

    コンクリートのブランド: 品質の悪さを判断する方法

    壁の建築材料の重量は、主な選択基準の 1 つとなります。 ガスケイ酸塩ブロックで作られた家の壁は、かなり軽いなど、優れた品質を持っています。 ここでは、基礎を構築するための比較的安価なブランドを購入できます。 この問題の詳細については、次のビデオをご覧ください。


    硬化計

    これは、気泡コンクリートで作られた住宅などの一般的なオプションにも当てはまります。 どちらの建築材料にも、否定できない利点といくつかの欠点があります。

    従来、レンガや石造りの建物を建てるという高価で非常に耐久性の高いオプションでは、購入したコンクリートの品質をテストする必要がありました。

    硬化計を使用したり、診断のために材料を研究室に送ったりすることもできますが、これは非常に高価です。

    必要な材料の量の計算

    これを行うには、建物の寸法だけでなく、コンクリートの収縮係数、基礎の建設に使用される鉄筋またはスラブの量も考慮する必要があります。

    後で少額を購入することを心配する必要がないように、切り上げた方が良いでしょう。

    所有者が長く幸せな期間、追加の工事に頼ることなく強くて耐久性のある家に住みたい場合、コンクリートのグレードは、住宅の建物の強固な基礎を構築するときに最初に考慮する必要がある主要な要素の1つです。住居の。

    記事の内容

    基礎にどのコンクリートを使用するかを決定するときは、まずこの建築材料の強度特性に注意を払う必要があります。 結局のところ、基礎の支持力はこれらのパラメータに依存します。 さて、2番目と3番目に考慮すべきことは何でしょうか?

    この情報は、モノリシック基礎の構築プロセスの実行者および顧客を対象としたこの記事から得られます。

    基礎の注入にはどのようなコンクリートが使用されますか?

    ベースを配置するプロセスでは、グレードM100(強度7.5MPa)からグレードM700(強度50MPa)までの数種類のコンクリートを使用することが許可されています。

    さらに、特定の種類のコンクリートの選択は、次の 3 つの要素によって決まります。

    • コンクリートの耐力を決定する構造荷重の大きさについて。
    • 予想される耐湿性については、地下水の深さによって指定されます。
    • プロジェクト設計者によって決定される、基礎自体の構造的特徴から。

    その結果、わずかに隆起した土壌にストリップ基礎を敷設する場合は、コンクリートグレードM100およびM150が使用され、最大130 kgf / cm2の計算支持力が得られます。 あれは、 このようなコンクリートは、木造およびフレーム建物の中深さおよび浅深さの基礎を注ぐプロセスで使用できます。

    コンクリートグレード M200 および M250 は、最大 262 kgf/cm2 の支持力を持つ基礎の建設に使用されます。 これらのタイプのコンクリートは、掘削杭、埋設ストリップ基礎、スラブ基礎、または土壌を盛り上げる柱の基礎を注入するために使用されます。 これらのタイプの基礎の優れた耐荷重能力により、レンガまたはブロックの低層建物の基礎を配置する過程でこの建築材料を使用することができます。

    コンクリートグレード M300 および M400 は、ソール、埋設ストリップ、モノリシックグリルを備えた穴あき杭構造、およびフローティングスラブの建設に使用されます。 このようなコンクリートの支持力は最大393kgf/cm2です。 したがって、これらの品種は、レンガ、セメントブロック、鉄筋コンクリートで作られた高層建物の埋設基礎の建設に使用されます。

    さらに、グレード M200 からは、プレハブ基礎 - 基礎ブロックの下に鉄筋コンクリート構造物を注入するためにコンクリートを使用できます。

    コンクリートの適切なブランドを選択するにはどうすればよいですか?

    このコンクリートの耐久性のある種類は、比較的「軽い」建築材料よりもはるかに高価です。 したがって、ベースを注ぐモルタルの種類は細心の注意を払って選択する必要があります。結局のところ、強度が不十分なコンクリートは運用上の負荷に耐えられず、より耐性のある種類のモルタルは建設の見積もりを過大にする可能性があります。

    したがって、コンクリートを選択するときは、次の 2 つのパラメータに注目する必要があります。

    • 構造物の総重量(動作荷重)。
    • 土壌の種類。

    さて、地下水の深さの影響は、基礎を確実に防水することで中和できます。

    さらに、コンクリートを地下水から保護することは、最終的には完全な耐湿性のソリューションよりもコストが低くなります。

    建物構造の重量に基づいたブランドの選択

    基礎にかかる荷重は、建物のすべての構造要素の総質量に基づいて決定されます。 つまり、最大荷重を決定するには、既知の建築材料の密度と消費量に基づいて構造全体の重量を計算する必要があります。

    さらに、単純化すると、住宅の重量は、壁、床、天井の平方メートルあたりの平均密度に、住宅構造の各部分の平方メートル数を掛けて求められます。 つまり、最初に、ファサードの周囲と高さを乗じて壁の平方フィートを決定する必要があります。 次に、床の求積は、ファサードの長さと幅を乗算して 2 倍にする (地下室 + 構造の屋根裏部分) ことによって決定されます。 そして最後に、屋根の求積度は、幅と斜面の長さを掛け、その結果を屋根の斜面の数で増やすことによって決定されます。

    次に、参照データが機能します。これによると、たとえば、1 平方メートルのレンガ壁の密度は 270 kg であり、フレーム構造の「正方形」の重さはわずか 50 kg です。 つまり、面積10x10メートル、床高3メートルのレンガ造りの家の壁の重さは、(10+10)x2x3x270= 32.4トンになります。 同様の寸法のフレーム構造の重量は、(10+10)x2x3x50= 6 トンになります。

    ただし、壁からの荷重に加えて、床の重量(100〜150kg/m2)、屋根の重量(40〜50kg/m2)および雪による荷重もかかります。耐荷重 - 最大200 kg/m2。 その結果、グリルは 20 トンの床材 (10x10x2x100=20000) と 7 トンの屋根材 (10x7x2x50=7000)、そしてちょうど 21 トンの雪の塊 (10x7x2x150=21000) によって圧迫されます。

    基礎格子の幅が 50 センチメートルの場合、レンガ壁の建物の場合は 394 kgf/cm2 (73400kgf9.8m/s:2000cm2=393.96)、またはフレームの場合は 264kgf/cm2 (54000kgf9.8m/s:2000cm2=264)構造がサポートを圧迫します。

    つまり、レンガの壁の下には M400 または M500 グレードのコンクリートが必要であり、フレーム壁には M250 グレードのコンクリートが使用されます。

    土壌の種類に応じたコンクリートグレードの選択

    コンクリートの種類は、地盤に基づいて、季節による地盤の変形(隆起)の予想レベルに基づいて選択されます。 さらに、このパラメータは現場の土壌の材料組成の影響を受けます。

    したがって、砂岩塊からなる土壌は、隆起が弱い土壌として分類されます。 したがって、そのような地域では、M200コンクリートで作られた基礎を構築することが可能です。 しかし、このタイプのコンクリートはロームや粘土には適していません。 このような土壌は、前述の岩砂質の土壌よりも隆起の影響を受けやすくなります。 したがって、このような条件下では、M300 または M400 ブランドが使用されます。

    さらに、計算では土壌自体の支持力も考慮する必要がありますが、この値はコンクリートの種類ではなく基礎の面積に影響します。