建築物の建設には、ストリップ基礎の使用が必要である。ストリップ基礎は、構造物の重量を下の地面に均等に分散し、重要な支持を与える。. この種の基礎は、建物の外側を連続した帯状に囲むように細長く、耐力壁によく使用されます。.
建設地の土壌条件と建物の構造要件を徹底的に調査することが、ストリップ基礎の設計の第一歩である。. 建物の重量、土壌の種類、地域の建築基準法などの変数に基づいて、エンジニアは基礎のサイズと深さを決定する。. この入念な計画のおかげで、基礎は長期にわたって予想される荷重や環境条件に耐えることができる。.
ストリップ基礎の建設には、いくつかの重要な工程がある。. まず、設計仕様に基づき、建物の外周に沿って溝を掘る。. その後、溝を入念に均して締め固め、堅固な基礎ベースを作ります。. その後、溝にコンクリートの層を注ぐことによって、基礎のベースが形成されます。. コンクリートには、強度と耐久性を高めるために鉄筋が埋め込まれている。.
設計の必要性に応じて、コンクリートが十分に乾燥・強化された後に、さらに層を追加することができる。. 湿気やその他の環境要素から基礎を保護するための防水材が、これらの層に含まれることもある。. 最終的に完成したストリップ基礎は、その上に残りの建物構造を建てることができる強固で安定した土台を提供することで、長寿命と構造的完全性を保証します。.
規制の枠組みとプロジェクト立案の特徴

設計エンジニアの仕事は、開発すべき土地の条件と、特定の構造物の基礎を把握することである。. 設計作業のひとつは、建物や基礎が変形したり倒壊したりする可能性を排除することである。.
基礎の設計と施工に関する要件は、SP 50-101-2004に詳しく概説されており、関連法令への言及も含まれている。.
敷地の耐力を評価するためには、その地域の地質、地震活動、建物の設計、操業状況に関するデータを収集する必要がある。.
最も論理的で信頼できる建設オプションを選択するために、技術的および財政的な側面から潜在的なエンジニアリング・ソリューションを評価する。. 建設中および使用中の構造物の強度と耐久性を保証するための予防措置を講じる必要がある。.
プロジェクトは、GOST 27751に概説されている設計義務を考慮して設計されています:
- I度 – 石油製品貯蔵施設、スパンの大きな産業施設、特殊な住宅.
- II度 – 住宅、公共建築物、農業用建築物.
- III度 – 仮設建築物(サマーシェッド、ガゼボ、パビリオン、貯蔵建物.
建設前に、予備データ、基本オプションとその断面の図面、平面配置図を含む技術仕様書が作成される。. このデータは、設置および建設活動をサポートするために必要です。. このプロジェクトには、必要な規制書類が添付されている.
ベルト技術的寸法の計算方法
基礎の深さ、テープの高さと幅は、設計段階で計算される。. 大地の支持力によって技術的寸法が決まる. 凍結線、ヒーブ傾向、地下水位は地質調査により把握する。.
埋め込み基礎を選択する。.4-0.霜線下6メートル、不安定土壌用. テープ用の溝を深さ0mまで掘ることができる。.バスハウスやフレームハウスのような軽量構造物の場合は5メートル.
土壌は強く、均一で、粘土や水分が少ないため、応力に耐えることができ、ベルトの深さはわずか0である。.5メートル. 下の表は、敷地の地質学的特徴とベルトの深さの関係を示しています:
| 凍結限界、m | ベルトの深さ、m | |
| 平均的なヒービングの程度 | ヒービングの影響を受けにくい | |
| 2人以上.5 | – | 1.5 |
| 1.5 – 2.5 | 3人以上.0 | 1.0 |
| 1.0 – 1.5 | 2.0 – 3.0 | 0.8 |
| 1まで.0 | 2名まで.0 | 0.5 |
鉄筋コンクリート基礎の深さを決定するためには、土壌の凍結レベルに構造物の温度レジームに関連する補正係数を乗じる必要がある(SP 50-101-2004の建設・設計規則を参照することができる)。. 基礎の幅(D)は、構造物の耐力壁の厚さと同じかそれ以上とする。.
D=(q/R)の式で表される。.
- qは鉄筋コンクリート片にかかる総荷重で、構造物の質量、積載荷重、建物内に設置される機器の重量を考慮する;
- R -断面抵抗.
敷地の支持力の考え方

地盤の鉛直荷重に対する抵抗力を(kg/cm2)または(t/m2)の単位で表す性質. 建築物の基礎が強固であるほど、この指標は低くなる。.
以下の変数が敷地の支持力に影響を与える:
- 土壌の種類;
- 飽和水分
- 土塊のシール.
責任度Ⅰ、Ⅱの構造物を設計する場合は、地質調査機関と連絡を取り、現地の地質について詳しく知る必要がある。.
構造物をIII 程度の責任で設計する場合、地盤の種類を独自に決定することが可能である。. そのために、深さ2メートルまで井戸を掘り、地盤の組成と地下水ラインを確認する。.
以下の表は、土質が異なる土塊の抵抗力にどのように影響するかを示している:
| プライミング | 特性 | 抵抗R、kg/cm2 | ||
| 砂利 | 対象プレート | 4.0 | ||
| 砂骨材 | 5.0 | |||
| 砕石、小石 | 対象プレート | 4.5 | ||
| 砂骨材 | 6.0 | |||
| 砂 | 密 | 平均密度 | ||
| 大きい | 4.5 | 3.5 | ||
| 平均密度 | 3.5 | 2.5 | ||
| 小 | 保湿 | 3.0 | 2.0 | |
| ウェット | 2.5 | 1.5 | ||
| ほこりっぽい | ほとんど含水 | 2.5 | 2.0 | |
| ウェット | 2.0 | 1.5 | ||
以下のステップは、敷地の支持力の応用計算を構成する:

- 構造物の質量は、構造要素に建築材料の比重を乗じて求める。.
- 積雪荷重は、屋根面積に積雪の標準重量(m2)を乗じて求める。.
- 各階の1平方メートルあたり100kgの割合で運転荷重を求める。.
- テープの体積に鉄筋コンクリート1 m3の比重を乗じて基礎の重量を計算する。.
- 得られた結果を合計し、1に等しい信頼性係数を掛ける。.2.
- 幅に長さを掛けてベースの支持面積を計算する。.
- (5)の合計値を支持面積(6)で割って、土の単位面積あたりの構造物の総圧力を求める。.
設計解析の基本的なプロセスは、標準的な土の抵抗力と、建設される構造物の設計荷重を比較することである。. 実際の荷重が許容限界より大きい場合は、支持面積を増やし、再度計算を行う。.
浅層LFの基本情報
高さ0.地上7メートル、浅いテープが霜ラインより上に設置されている。. 低い周囲温度でヒービングを起こしやすい土壌に建築する場合、構造的な解決策が適切である.
建物の重量に対する基礎の強度と復元力があっても、深く埋設しない限り、構造物全体が土塊と一様に動くことはできない。. 振動による破壊の可能性は、正確な基礎計算によって取り除かれる。.
提示されている基礎のタイプは、住宅、発泡コンクリート、軽量レンガ積み、枠組壁建築物などの低層建築物の建設に適している。. 同時に、テープを広げることで、屋根裏のある重い家屋を建設することができる。.
以下の表は、様々なタイプの構造物について、土壌タイプに基づいた基礎の幅の選択に関する推奨事項を示している:
| 土質 | 浅いベルト幅、m | ||
| 責任レベルⅡおよびⅢの構造物、20 kN/m2 までの荷重 | 階建てコテージ、荷重50 kN/m2 | 多層建築物、荷重 70 kN/m2 | |
| ロッキー | 0.25 | 0.30 | 0.50 |
| ローム | 0.32 | 0.35 | 0.60 |
| 砂質ローム、緻密な粘土 | 0.40 | 0.65 | 別のタイプの基礎が必要 |
| 軟らかい砂、シルト質土 | 0.65 | 0.85 | |
建築の現場では、ストリップ基礎を理解することが不可欠である。. 建物の重量を地盤全体に均等に分散させる基礎構造によって、安定性と耐久性が確保される。. 溝を掘り、コンクリートを入れ、鉄筋で固める。. この手順は、荷重を適切に分散して壁を支えるために不可欠であり、建物の長寿命化を保証します。. この記事では、ストリップ基礎の設計と実施に関する基礎知識を掘り下げており、堅牢な建設プロジェクトの基礎について学びたいと考えている人にわかりやすいマニュアルを提供している。.
設計作業の順序
ストリップ基礎の設計は、最終的にいくつかの問題を解決する必要があります:

- 土壌の種類、霜線、地下水位を決定するための敷地の地質分析.
- 土壌抵抗の決定.
- 基礎の技術的寸法の計算.
- 建設される構造物の総荷重を求める.
- 標準的な地盤抵抗と、基礎を含む構造物の荷重との比較.
- 経済的に実行可能な建設工学的ソリューションの選択.
- 補強の定義.
- 排水システムの設計.
鉄筋コンクリートの基礎の寸法を決定した後、重要な部分と建築の詳細をすべて綿密にスケッチする。. 情報収集により、施工フローチャートを作成し、必要な建材の数量を正確に割り出す。.
建物の建設には、耐力壁に安定した基礎を提供するストリップ基礎の使用が必要である。. このような基礎は、構造物の重量を下の土壌全体に均一に分散させることで、長寿命と安全性を確保する。.
耐力壁は建物の外周に沿って配置される。. 溝に流し込まれるコンクリートは、鉄筋の配置によって強化されます。. この補強は、垂直方向と水平方向の力に対する基礎の抵抗力を高め、ひび割れを防ぐのに役立ちます。.
強固な基礎を作るため、鉄筋を配置した後、コンクリートを溝に流し込む. 建物の大きさ、重さ、土の性質は、すべてストリップ基礎の深さと幅に影響する。. 基礎の周囲と下の土壌を適切な方法で圧縮することで、長期にわたる安定性が保証されます。.
しっかりと構築されたストリップ基礎は、建物の壁の重量に耐えることで沈下や移動を防ぎ、構造全体の完全性を保ちます。. 問題を早期に発見し、建物の安定性と安全性を維持するためには、定期的な基礎の検査とメンテナンスが重要です。.









