建設プロジェクトを計画する際には、基礎設計の原則を理解する必要がある。. 構造体の安定性と長寿命を確保するためには、建物の重量を支え、地盤に均等に分散させるストリップ基礎の幅が不可欠である。. この測定は恣意的なものではなく、むしろ土壌に支持される構造物の重量と荷重支持能力の両方を考慮して決定されます。.
地盤の種類と支える建物の重量が、ストリップ基礎の幅を決める主な要因です。. 時間とともに沈下したりずれたりすることなく重量を支える能力は、さまざまな土壌によって異なります。. 例えば、砂質土に比べて粘土質土は単位面積当たりの重量を大きく支えることができる。. 必要な幅は、沈下や構造上の損傷を避けるために、基礎が重量を均等に分散することを確認するために、エンジニアや建築家によって決定される。.
建物の全重量、基礎の各部分にかかると予想される荷重、地盤の支持力をすべて考慮して幅を計算する。. このプロセスにより、建物の寿命を通じて、基礎が過度の沈下や移動を経験することなく構造を支えることが保証される。. これらの測定値を綿密に計算することで、建設業者は完全な建設の安定性と安全性を保証することができる。.
最適なテープ幅を決めるもの?
設計計算は、ストリップ基礎の断面寸法を決定するために用いられ、それは以下のような変数に基づいている:
- 建設現場の土質
- 土壌の凍結深度;
- 地下水位
- 積雪を考慮した建物の重量計算;
- 壁や屋根にかかる風荷重
- 基礎の材料.
予備データを収集するためには、現場での水理地質調査と参考文献の利用が必要である。.
規則
帯状基礎の幅を決める主な要因は、土壌の支持力である。. 密度が高く安定した土壌で理想的なテープ幅を得るには、壁厚の両側に70~100 mmを追加します。. しかし、地盤が緩く緩い場合には、幅をかなり大きくする必要があります。.
複合構造は、コンクリートや石材の過剰な消費を防ぐため、テープの上部と下部に幅の広いコンクリート支柱を使用し、その幅は壁の厚さに依存する。. 幅の広いストリップ基礎の主な欠点は、地下水位が高い地域や可動性のヒービングソイルでは使用できないことである。.
計算を行う際には、3つの規制文書を参照する必要がある:
- SNiP 2.01.07-85 – 荷重と衝撃
- SNiP 2.02.01-83 – 建築物と構造物の基礎;
- SP 131.13330.2012 – 建設気候学.
1つ目は、基礎計算のプロセスを説明するものである。. 基礎構造に関する標準的な仕様は、2番目に記載されている。. 3番目は、主要都市の気候ゾーンに基づく土壌の凍結深度を示している。.
敷地内で実施される水文地質学的調査によってのみ、土壌の種類や構造、地下水の深さを確認することが可能である。. 試験掘削は、凍結より低い深さまで専門機関が行う。. このサービスは価格が高いが、セキュリティと信頼性に妥協しないので、それを使用する必要があります。.
建設中にストリップ基礎の幅を決定することは、建物の寿命と安定性を保証するために不可欠です。. 所定の重量を支える土壌の能力、地域の建築基準法、支える構造物の重量はすべて、帯状基礎の幅に影響します。. 建築業者は、建物の重量を均等に分散し、沈下や経年による構造的損傷を防ぐ理想的な幅を、以下の要素を慎重に考慮して選択することができます。. この記事は、ストリップ基礎の幅を決定する際の重要な要素と技術を検討することで、建築業者と住宅所有者の両方に有益な情報を提供するものである。.
最小幅
テープの断面寸法を求める過程で、正確な数値ではなく、あるべき幅よりも小さい幅の値が得られる。. ストリップ基礎の最小幅は、理想的な幅を決定し、建設コストを下げるために必要である。.
土質が緻密で安定しており、計算上基礎の幅を最低200~250mmとする場合に、妥協案として用いられることもある。. 幅の狭い下部を施工し、上部の300~400mmは壁の厚さによる。. この技法は、住宅構造物、ベランダ、ライトバスの建設によく使われる。.

最大幅
基礎テープの最大幅は、上記のどの規制文書にも記載されていない。. ストリップ基礎の幅の設計計算の目的は、その逆であるべきである。.
それにもかかわらず、構造物を建てる際に考慮しなければならない地下室のレイアウトに関する重要な詳細があります。. このような状況では、基礎の最大幅は制限される. 地盤にかかる重量圧力に関係し、各壁の長さと壁の構成に左右される。.
長さ3メートルまでの壁の基礎底盤は、これを超えてはならない:
- コンクリート一枚岩 – 400 mm;
- コンクリート基礎ブロック-500mm
- ボタン-600mm;
- フルレンガ – 750 mm;
- 区石 – 800 mm.
壁の長さが3メートルを超える場合に許容される最大幅は以下の通りです:
- 鉄筋コンクリートモノリス – 500 mm;
- コンクリート基礎ブロック – 600 mm
- コンクリートガラ – 800 mm;
- 固体レンガ – 900ミリメートル;
- 捨石 – 1000 mm.
この情報は、建設業者の実際の観察に基づくものであり、いかなる規制によっても義務付けられているものではありません。. 従って、これらの数値は計算上考慮されるべきものであるが、絶対的なものとして扱われるべきものではない。.
計算に必要なデータ?
プロジェクトを進めるには、建物の総重量、土壌の支持力、壁の長さに加え、地域の気候指標、土壌の水理地質構造、基礎壁の構成を確認する必要がある。.
建物荷重の決定
ストリップ基礎にかかる重量荷重を求めるには、簡単な公式を用います:
M+P+S+V、位置:
- M – 建物の自重。基礎を含むすべての建築構造および要素の重量を含む;
- P – 建物の内部にあり、天井に圧力をかけるものの重量;
- C – 冬と融け始めの積雪の可能な最大質量;
- B – 壁と屋根にかかる風圧力.
計算結果に1を乗じる。.2-1.25 ストリップ基礎構造に20~25%の安全マージンを与えるため。.
支持力または土の抵抗
砂質壌土 – 2 この指標は、「土壌の分類」に基づいている。 GOST 25100-95. 最も一般的な土質の場合、その値は(kg/cm2)である:
- ローム – 1.5-2.8;
- 乾燥した緻密な粘土 – 1.6-3.0;
- 細粒砂 – 2.2-3.4;
- 中粒度 – 2.5-3.6;
- 砂質ローム – 2.6-3.6;
- 粗い砂 – 3.6-4.6;
- 砂利、砕石、小石 – 5.1-6.5.
計算データを作成する際には、土の水分、流動性、空隙率が重量荷重に対する抵抗力の指標にどのように影響するかを考慮することが重要である。.
ストリップ基礎のソール幅の計算例
基礎底の大きさを計算するには、次の式を使用する:
幅は建物の質量、壁の長さ、土の抵抗に等しい。.
データ収集中に行われた予備計算で明らかになったと仮定する:
- 気泡コンクリートブロックでできた建物は、有効荷重、積雪荷重、風荷重を考慮すると、165,800 kgfの重量圧力がかかる;
- 横まぐさが1つある10×8メートルの家屋の基礎帯の全長は、44メートルまたは4400センチメートルである;
- 土 – 乾燥した密度の高い粘土で、支持力は1.9 kg/cm2 .
これらの指標を用いて、気泡コンクリートハウスのテープ幅を決定する:
165800: 4400: 2.1 = 19.83センチ、20センチが一般的.
テープの幅は最低20cmとする。. しかし、気泡コンクリートブロックの厚さは300mmでなければならず、基礎は壁の端から少なくとも5cmはみ出している必要がある. その結果、400mmが理想的なソール幅となり、構造強度が2倍になる。. さらに、ストリップベースの徹底的な計算がここで提供され、理想的なテープ敷設の深さについてのトピックがここでカバーされています。.
| 側面 | 説明 |
| 荷重計算 | 建物とその内容物の重量を含め、基礎が支える総荷重を決定する。. |
| 土壌分析 | 適切な支持に必要な幅を決定するために、土壌の種類とその支持力を評価する。. |
建築プロジェクトの安定性と長寿命は、基礎の幅を知ることに大きく依存します。. 基礎の幅を決める主な要因は、基礎が支える構造物の重量と、荷重を支える土壌の能力です。.
基礎の幅を計算する際には、基礎がどのような土壌の上に築かれるかを考慮しなければならない。. 例えば、砂質地盤の場合、重量を支えることができれば基礎の幅を狭くすることも可能ですが、粘土質地盤の場合、荷重をより公平に分散させるためには、通常、基礎の幅を広くする必要があります。.
さらに、土壌が過度の沈下を経験することなく重量を支えることができる深さが、基礎の幅を決定します。. この深さである支持力は、長期にわたる安定を保証するために必要な基礎の最小幅の決定に影響します。.
要約すると、ストリップ基礎の幅は多くの技術的要素を考慮して決定されるが、その主な目的は構造物全体に安定した基礎を与えることである。. 建設業者は、土質条件や必要荷重を把握することで、耐久性、安全性、費用対効果のバランスが取れた、建設プロジェクトに最適な幅を選択できる.









