자신의 손으로 기둥 기초를 만드는 법. 기둥 기반. 비디오: 나사 금속 말뚝의 기초

언뜻보기에 자신의 손으로 집의 기둥 기반을 만드는 것은 거의 불가능한 작업처럼 보일 수 있습니다. 그러나 이 말은 사실이 아니다.

기둥 기초의 특징

먼저 기둥형 기초의 정의를 이해해야 합니다. 간단히 말하면, 건설되는 구조물의 무게를 지탱하는 일련의 지지대입니다. 랙은 최대 하중이 가해지는 장소에 설치됩니다. 이는 건물의 모서리 지점, 벽 연결 지점 및 2.5m보다 긴 스팬입니다.

기둥 사이의 거리와 기둥의 모양은 여러 요인에 따라 계산된 값입니다.

  • 랙 유형;
  • 제조 재료;
  • 건물 디자인;
  • 구조물의 계획된 질량;

표준 거리는 1.5 ~ 2.5m이고 원형 지지대의 단면 직경은 20 ~ 25cm입니다. 직사각형 지지대의 크기는 25 x 25 ~ 40 x 40 cm입니다. 높이 50cm, 지하부분의 길이는 되메우기 깊이에 따라 달라집니다.

상단 지지점은 동일한 높이에 있어야 하며 랙을 설치한 후 주의 깊게 확인하고 필요한 경우 조정해야 합니다.

단점과 장점

프레임 하우스에 대한 자신의 손으로 기둥 기반을 구축하기 전에 어떤 경우에 사용이 적합하고 어떤 경우에 의미가 없는지, 장단점을 이해해야합니다.

결점:

  • 미래 집의 지하실을 마련하는 것은 불가능합니다.
  • 떠 있거나 물에 포화된 토양에는 사용할 수 없습니다.

장점:

  • 속건성 및 ;
  • 사소한 비용;
  • 어떤 계절에도 건설;
  • 각 지지대를 별도로 설치합니다.
  • 설치 용이성;
  • 저렴한 교체 및 수리.

기둥 기초의 유형

매개변수, 지지대의 단면 형상, 기둥의 재료 및 제조 공정, 베이스의 깊이에 따라 베이스가 다릅니다. 단면에서 랙은 원형, 정사각형, 직사각형입니다. 콘크리트로 모놀리식 형태로 지지대를 만들거나 벽돌, 블록, 잔해로 조립식 형태로 지지대를 만드는 것이 가능합니다.

북마크의 깊이에 따른 분류는 다음과 같습니다.

  • 흙을 들어올리기 위해 매설된 기둥은 어는점 아래에 놓입니다.
  • 모래와 자갈 공기 제방이 있는 부풀어 오르지 않고 낮은 흙의 경우 토양 어는점의 최대 70%를 채우는 얕은 랙을 사용하십시오.
  • 촘촘한 모래 쿠션을 사용하여 들뜸이 적거나 들리지 않는 토양에 묻히지 않은 경우.

기본 구조

프레임 하우스의 손으로 기둥 기반을 유능하게 구축하려면 건설 구조와 과정을 명확하게 이해하는 것이 중요합니다.

토양 작업

  • 작업을 시작하려면 기초 건설을 위한 부지를 준비해야 합니다.
  • 잔해물을 완전히 제거하고 잔디를 약 15~20cm 정도 제거합니다.
  • 지표면의 수평을 맞추는 중입니다.
  • 계획에 따라 못으로 해당 지역을 표시합니다. 페그는 미래 기초의 모서리 지점에 설치되고 코드로 연결된 후 둘레를 따라 표시의 정확성이 확인됩니다.
  • 기둥의 설치 지점이 표시됩니다.
  • 구멍을 파다.

지원 배치

1. 벽돌 지지대 . 어떤 상황에서는 벽돌로 지지대를 만드는 것이 가능하며 이는 안정된 토양과 지하수가 깊은 곳에서 수행하는 것이 좋습니다.

누워는 두 가지 방법으로 가능합니다.

  • 모래 침대에 누워;
  • 콘크리트 신발을 만든 다음 단단해진 바닥에 벽돌을 쌓는 것입니다.

가장 일반적으로 준비되는 지지대는 25 x 25 cm(2개의 벽돌 행)입니다. 큰 건물을 지을 계획이라면 기둥 내부에 보강재를 추가로 설치하여 38 x 38 cm의 벽돌 4개를 놓을 수 있습니다.

수직선이나 레벨을 정기적으로 점검하여 지지대의 수직 위치만 유지하는 것이 중요합니다.

2. 차단하다 . 대체 옵션은 20 x 20 x 40cm 크기의 벽 또는 신발 (쿠션) 직사각형 콘크리트 블록입니다. 후자는 지지대 바닥의 모래 쿠션 위에 장착해야하며 기둥 모양은 사다리꼴입니다. 대부분 그들은 얕거나 묻히지 않은 지지대로 세워집니다.

3. 모놀리식 . 이러한 지지대는 미리 설치된 거푸집에 콘크리트 모르타르를 부어 단면이 원형 또는 직사각형이고 강철 막대로 추가로 보강되어 만들어집니다.

4. 직사각형 지지대 . 이러한 지지대의 거푸집은 합판이나 모서리 보드로 구성됩니다. 안정된 지반에서 공사가 이루어지면 거푸집 공사는 오목한 벽에서 자연스럽게 생성됩니다. 용액을 붓기 전에 구덩이 벽을 방수 재료로 덮어야합니다.

느슨한 토양에 랙을 설치할 때 미래 기둥의 전체 높이를 따라 거푸집 공사를 세워야하며 문제없이 설치 및 고정 될 수 있도록 홈을 파야합니다.

5. 둥근 기둥 . 단면이 둥근 지지대를 세울 수 있습니다. 생산을 위해 직경 20-25cm의 우물을 뚫습니다. 건설 기술은 직사각형 지지대 생산과 일치하며 거푸집 공사 대신 지붕 펠트, 플라스틱 또는 석면 파이프가 사용됩니다.

경우에 따라 지원 영역을 늘리기 위해 바닥이 확장되는 우물에 쟁기가 있는 특수 드릴을 사용하는 경우 TISE 기술이 허용됩니다.

6. 결합된 지원. 어떤 경우에는 프레임 하우스의 DIY 기둥 기초가 하나의 재료가 아닌 두 가지 재료로 만들어지는 경우도 있습니다. 예를 들어, 먼저 지지대의 매설된 부분을 콘크리트로 만든 후 벽돌을 사용하여 지상 부분을 세웁니다.

거푸집 공사

두 가지 설치 옵션에 대한 거푸집을 세우기 전에 얕은 랙과 오목하지 않은 랙의 경우 높이 30 - 50cm, 오목한 랙의 경우 10 - 20cm 높이의 모래와 자갈이 혼합된 쿠션을 만들어야 합니다.

거푸집 공사는 쿠션에 수직으로 엄격하게 장착되고 스톱으로 고정됩니다. 내부 벽은 방수 처리되어 있습니다.

지지대는 전체 길이에 걸쳐 균일한 두께를 가질 수도 있고 바닥이 두꺼운 "신발"을 가질 수도 있습니다. 이 경우 지지 피트의 너비는 해당 치수와 일치해야 합니다. "신발"은 강화 후 보강재를 분리하여 설치할 수 있으며 지지대 거푸집이 상단에 설치됩니다.

직경이 10~12mm인 4개의 골이 있는 철근이 프레임을 구성하고, 골이 있거나 부드러운 보강재로 만들어진 직경 6~10mm의 클램프로 연결됩니다. 보강재와 거푸집 사이의 거리는 3mm 이상이며, 이는 금속의 부식 방지 보호를 위해 쿠션과 유사한 간격입니다. 플라스틱 스탠드를 사용하여 거리를 확보할 수 있으며, 이는 철근이 움직이는 것을 방지할 수도 있습니다.

“신발”로 지지대를 구성할 때 거푸집을 장착하기 전에 로드를 설치합니다.

그릴이 계획되지 않은 경우 보강재 끝의 상단 지점은 모르타르를 붓는 수준에 비해 5-6cm 아래입니다. 지지대를 하부 트림과 연결하기 위해 직경 14~16mm의 내장형 스터드를 설치할 계획입니다.

그릴 건설이 계획된 기초의 경우 프레임은 타설 높이보다 15-25cm 돌출되어 후자의 프레임과 조화를 이룹니다.

다음으로, 독립적으로 만들거나 브랜드에서 구매한 구체적인 솔루션을 붓습니다. 진동기 또는 기타 수단을 사용하여 압축하여 부분을 채웁니다. 최종 경화 후에 거푸집 제거가 허용됩니다.

그릴리지

그릴을 설치하거나 건설 없이도 할 수 있습니다. 이것은 지지대에 균일한 하중을 보장하는 역할을 하는 견고한 주조 콘크리트 구조물입니다. 높은 그릴의 아래쪽 표면은지면에서 10-20cm 떨어진 곳에 위치하고 낮은 그릴은 땅에 15-10cm 묻혀있는 모래와 자갈 쿠션 위에 놓여 있습니다.

그릴용 거푸집 공사

걸이형 그릴을 설치하려면 거푸집을 만들어야 합니다. 여기서는 두 가지 설치 방법이 허용됩니다. 바닥을 지지대 머리 높이에 배치하거나 전체 길이를 지면까지 만든 다음 지면과 그릴 사이의 공간을 모래로 채우는 것입니다. 거푸집 공사는 방수 처리되어야 합니다.

거푸집의 높이는 중요합니다. 상단은 콘크리트 용액을 붓는 수준과 같은 높이로 끝나거나 5~6cm를 초과해야 합니다. 그릴의 높이는 지지대의 유형과 단면 유형에 따라 다릅니다. : 매달린 것의 경우 25~30cm, 낮은 베이스의 경우 50cm, 너비는 25~40cm입니다.

보강

프레임은 가로 막대 또는 클램프로 연결된 세로 방향으로 배치된 1~2줄의 보강재로 구성됩니다. 연결은 연선을 사용하여 이루어집니다. 프레임과 거푸집 사이의 간격은 최소 3 - 5cm이며 그릴의 상부 표면에도 동일한 규칙이 적용됩니다.

보강재는 지지대의 보강 케이지 배출구에 연결되어야 합니다. 지지 강화 배출구의 길이가 그릴 높이를 초과하는 경우 그릴 표면의 가장 높은 지점에서 90°로 구부려야 합니다.

통풍구에 대한 모기지는 하부 트림을 고정하기 위해 스터드와 함께 거푸집을 고정하는 단계에서 장착됩니다. 후자의 직경은 14 - 16 mm이며 하단 트림 빔 선을 따라 지지대와 정확히 평행하게 배치됩니다.

그릴 콘크리트 만들기

콘크리트는 빈틈 없이 철근을 완전히 덮으면서 철저하게 타설됩니다. 솔루션을 압축하려면 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 붓는 과정이 끝나면 표면이 전체 영역에 걸쳐 균일하도록 최상층을 수평으로 유지하는 것이 필요합니다. 거푸집 제거는 콘크리트가 완전히 경화된 후에만 허용됩니다.

방수 처리 사용

지지대의 지상 구성요소인 부품은 환경과 건물의 무게에 취약하므로 방수 처리가 필요합니다. 외부 습기(비, 눈), 바람, 물리적, 화학적 영향으로부터 보호하기 위해 해당 작업용으로 설계된 루핑 펠트 또는 솔루션을 사용할 수 있습니다.

결론

일반적으로 프레임 하우스의 DIY 기둥 기반은 완전히 실행 가능한 작업임이 분명합니다. 또한 이러한 기초를 설치하면 미래 주택을 위한 진정으로 안정적인 기반을 구축할 수 있습니다.

자신의 손으로 기둥 기초를 만드는 방법을 알고 있다면 작은 온실이나 전망대에서 거대한 목조 주택에 이르기까지 국가 부지에 건물 건설을 안전하게 시작할 수 있습니다.

기둥 기반 - 기능 및 종류

나무로 만든 주거용 주택, 별채, 목욕탕 또는 차고를 지을 계획이라면 어떤 유형의 기초를 선택할지에 대한 의문이 생깁니다. 누구나 그러한 행사에 더 적은 비용을 지출하고 동시에 향후 건설을 위한 진정으로 신뢰할 수 있는 기반을 얻고 싶어합니다. 이 경우 가장 좋은 방법은 기둥형 기초를 배치하는 것입니다. 구현하기가 가장 간단하고 상대적으로 저렴합니다.

우리가 관심을 갖고 있는 기초는 지면에 강한 압력을 가하지 않고 지하실이 없는 또 다른 물체에 적합합니다.

그러한 기초 위에 무거운 콘크리트 또는 벽돌 구조물을 세우는 것은 권장되지 않습니다.

이 기초의 구조는 매우 간단합니다. 집이나 기타 물체의 건설이 완료되면 주 하중이 전달되는 장소에 여러 개의 지지 기둥이 바닥에 배치됩니다. 그러한 장소는 다음과 같습니다:

  • 교각;
  • 구조의 모서리;
  • 벽 교차점 섹션;
  • 무거운 하중을 견디는 빔.

DIY 기둥형 기초는 자연석과 목재, 잔해 콘크리트, 벽돌, 콘크리트, 강철 및 석면 파이프, 지루한 더미로 만들 수 있습니다. 조립식이거나 모 놀리 식일 수 있습니다. 첫 번째 경우 건축 원료는 돌, 벽돌 및 철근 콘크리트 블록의 "혼합물"입니다. 모놀리식 베이스는 철근 콘크리트로 만들어져 기초 강도가 향상됩니다.

기둥 구조는 일반적으로 그것이 설치된지면의 동결 정도와 토양 자체의 유형을 고려하여 두 가지 유형으로 나뉩니다. 이러한 관점에서 기초는 다음과 같습니다.

  • 얕은 - 기둥은 0.4-0.7m 깊이의 땅에 설치됩니다. 전문가들은 암석이나 모래 토양에 건물을 지을 때 이러한 기초를 사용할 것을 권장합니다.
  • 매입 형 - 지지대 배치는 특정 지역의 토양 동결 표시 아래 0.5-1m 깊이까지 수행됩니다. 이러한 기초를 붓고 설치하는 것은 항상 기초가 씻겨 나갈 위험이 있는 물이 많고 점토질 토양에 권장됩니다.

기둥 기반은 동일한 기술을 사용하여 직접 손으로 제작되었습니다. 다음으로 다양한 재료를 이용하여 기둥형 베이스를 직접 만드는 방법을 살펴보겠습니다.

기둥 기초 준비 - 중요한 팁

먼저 건설 작업이 계획된 현장에서 사용할 수 있는 토양 유형을 결정해야 합니다. 이를 분석한 후 지지 기둥의 베이스 유형과 설치 깊이를 선택할 수 있습니다(위 참조). 가벼운 전망대의 경우 기초를 0.4-0.5m 깊게하고 목재 또는 석면 파이프 제품으로 만드는 것으로 충분합니다. 그러나 상대적으로 큰 목조 주택은 예를 들어 콘크리트로 만들어진 더 깊고 (약 1m) 강력한 기초 위에 배치해야 합니다.

그런 다음 기초를 건설하는 데 사용할 기둥 수를 계산해야 합니다. 건물 중앙과 모든 구석에 있어야합니다 (귀하의 의견으로는 매우 작더라도). 구조물의 2m(수직 및 수평)마다 기둥을 배치하면 건물의 진정으로 안정적인 기초가 보장됩니다. 지지대의 높이는 일반적으로 토양 수준보다 0.3-0.5m 높습니다. 다량의 강수량과 홍수가 발생할 가능성이 있는 경우 증가될 수 있습니다.

다음으로 기초를 부을 예정인 토지를 청소하기 시작합니다. 우리는 가능한 한 조심스럽게 이러한 작업을 수행합니다. 땅의 모든 고르지 않은 부분을 제거하고 잔해물을 제거하고 점토 토양에 자갈을 추가합니다. 그런 다음 계획된 기초의 포인트 계획을 작성하고 모든 기둥의 위치를 ​​표시합니다.

또한 표면 흙층을 완전히 제거해야 하는 영역(20-30cm)을 표시하기 위해 4면의 미래 건물 둘레에서 2m 떨어진 곳으로 이동해야 합니다. 이는 구조물 아래에서 식물이 자라는 위험을 제거하기 위해 수행됩니다. 그리고 건설을 위해 선택한 장소에서 자갈을 부어야하거나 그 후에 기둥 기초 지지대를 설치하기 위해 구멍을 파기 시작할 수 있습니다.

기초 거푸집 공사 - 빠르고 정확하게 수행하는 방법은 무엇입니까?

가장 일반적이고 경제적 인 것은 루핑 펠트 거푸집입니다. 이것은 다양한 구조물을 건설하는 동안 개인 농장에 가장 자주 설치되는 것입니다. 간단하게 완료되었습니다.

  1. 우리는 필요한 길이의 지붕 펠트 조각을 가져다가 (기둥의 길이에 초점을 맞추고 레벨에 따라 스크랩에 약간의 길이를 추가합니다) 두 겹으로 비틀어 튜브로 만듭니다. 예를 들어 금속 파이프와 같은 템플릿에 재료를 감는 것이 가장 좋습니다 (단면적은 약 20cm 여야 함).
  2. 넓은 포장 테이프로 꼬인 부분을 단단히 고정합니다. 때로는 그 전에 지붕재 블랭크를 스트레치 필름으로 추가로 감싸서 거푸집의 강성을 높입니다.
  3. 결과 튜브에서 템플릿을 꺼냅니다. 실제로 루핑 펠트 거푸집 공사가 준비되었습니다!

루핑 펠트 대신 글라신지를 사용할 수 있습니다. 이 경우의 작업 순서는 위에서 설명한 것과 유사합니다. 또한 거푸집 공사는 너비 15cm, 두께 4cm의 보드로 구성된 목재 패널로 만들어지는 경우가 많으며 신뢰성이 높고 품질이 우수하지만 비용은 물론 지붕 펠트로 만든 구조보다 훨씬 높습니다. 영구 거푸집은 석면-시멘트 또는 강철 파이프로 만들 수 있습니다. 직경은 10-20cm 여야합니다.

그 후 기둥 기반을 강화하는 과정을 시작합니다. 보강하려면 직경 1.2~1.4cm의 보강재를 사용해야 합니다. 세로 방향으로 설치해야 합니다. 수평 점퍼의 기능은 금속 와이어로 수행됩니다.

기초가 그릴(특수 슬래브 또는 빔 - 미래 건물의 지지대)로 만들어진 경우 기둥 위에 약 20cm의 철근이 남습니다. 도움을 받으면 콘크리트 혼합물을 부은 후 그릴을 기둥 지지대에 쉽게 연결할 수 있습니다.

우리는 석면이나 강철 파이프로 기둥형 기초를 만듭니다. 여러분도 할 수 있습니다!

이 경우 적절한 단면의 파이프 제품으로 만든 영구 거푸집이 필요합니다. 이러한 기초 건설은 목조 주택을 포함한 모든 건물에 권장됩니다. 작업을 위해서는 건물의 하중이 높을 경우(여러 층, 넓은 면적) 단면적이 약 200mm 이상인 파이프가 필요합니다.

기초 구축을 위한 단계별 지침은 다음과 같습니다.

  1. 우리는 사이트를 정리합니다.
  2. 우리는 보강 케이지 또는 파이프를 설치하고 흙으로 채워 지지대의 고정을 보장하는 원통형 구덩이를 준비합니다.
  3. 콘크리트 용액으로 사용되는 파이프 구조물을 길이의 1/3까지 채웁니다. 이 절차는 필수입니다. 베이스에 필요한 유압 쿠션을 생성합니다.
  4. 파이프를 높이의 1/3까지 올리고 콘크리트 혼합물을 다시 부어 상단에 약 15cm의 빈 공간을 남겨 둡니다.
  5. 파이프를 완전히 제거하고 구멍에 남아있는 콘크리트 용액을 압축하고 강화 막대를 중앙에 배치합니다.
  6. 콘크리트가 굳기를 기다리고 있습니다.

기초와 구조물의 세워진 벽 사이의 연결은 금속 앵커를 사용하여 수행됩니다. 그것들은 하부 벽 빔에 부착되어야 하며 왼쪽 15cm 공간에 들어가야 합니다. 당신은 파이프로 믿을 수 있고 내구성 있는 기초를 만들었습니다. 필요한 것은 최종적으로 구조를 콘크리트화하는 것뿐입니다.

콘크리트 블록과 목재로 만든 기초 건설 - 지침

프레임 개인 주택, 교외 지역의 다양한 전망대, 사우나 및 별채의 경우 블록으로 기반을 만들 수 있습니다. 이 경우 지지 기둥 기초는 기하학적 매개변수가 20x20x40cm인 콘크리트 요소로 직접 손으로 만들어집니다.

블록 기반 장치에는 다음 단계가 포함됩니다.

  1. 사이트 준비.
  2. 구멍을 파고 쇄석으로 덮어 바닥에 모래 쿠션을 만듭니다.
  3. 콘크리트 블록 설치(시멘트 기반 모르타르 사용)
  4. 방수 조치 수행(콘크리트 기둥 표면에 놓인 일반 지붕 펠트 사용)
  5. 블록 표면을 석고로 만듭니다.

수평으로 움직이는 토양, 물에 포화된 토양 및 이탄질 토양에는 블록 기초를 건설할 수 없습니다. 지나치게 거대한 건물과 구조물을 그 위에 배치하는 것도 바람직하지 않습니다.

나무 기초를 만들 수도 있습니다. 그러나 그러한 기초의 서비스 수명은 객관적으로 짧습니다. 특수 방부제를 목재에 함침시켜 증가시킬 수 있습니다. 하지만 이 경우에도 재단은 최대 수십 년 동안 지속됩니다.

그러한 기초의 경우 침엽수 또는 참나무 더미를 사용하는 것이 옳습니다. 기둥은 0.5-1.5m 정도 토양에 잠겨 있으며 말뚝의 단면은 20cm에서 더 크게 선택해야합니다. 건설은 간단한 계획에 따라 수행됩니다.

  1. 우리는 기초를 놓을 영역을 정리합니다.
  2. 우리는 구멍을 파다. 단면적은 사용된 목재 지지대 직경의 1.5배로 간주됩니다.
  3. 우리는 계획된 건물의 모서리, 둘레(2m마다) 및 구조물 벽의 교차점에 나무 기둥을 설치합니다.
  4. 바닥에 모래 층(15-20cm)을 놓고 가능한 한 철저하게 압축합니다.
  5. 우리는 목재 지지대의 하부에 방수 처리를 수행합니다(오일 함침, 2-3층의 루핑 펠트 또는 일반 루핑 펠트로 "포장", 역청 기반 매스틱으로 접착하는 것이 좋습니다).
  6. 기둥을 수직으로 장착하고 정렬합니다(건물 수준 사용).
  7. 우리는 구덩이와 기둥 사이의 빈 공간을 깨진 벽돌, 큰 쇄석 및 모래로 채웁니다. 이러한 재료는 여러 층으로 부어서 지속적으로 압축해야 합니다. 각 층의 두께는 10cm 이상입니다.
  8. 우리는 설치된 지지대를 수평으로 (현재 높이로) 완전히 수평면을 만들기 위해 상단을 잘라냅니다. 기둥 위로 코드를 늘리면 이 절차를 쉽게 수행할 수 있습니다.
  9. 기둥 지지대의 끝 부분에 지붕재 또는 특수 방수 필름을 적용합니다.

나무 기초가 준비되었습니다! 그 위에 나무 구조물을 자유롭게 설치하십시오.

별장이나 시골집의 기초 유형 선택은 주로 건물 자체를 어떤 재료로 건설할지에 따라 달라집니다. 예를 들어, 상대적으로 가벼운 건물은 기둥 기초 위에 세워질 수 있습니다. 또한 이러한 유형의 기초는 불안정한 늪지, 이탄, 모래 또는 물에 잠긴 토양뿐만 아니라 깊은 동결 지역에도 적합합니다.

기둥 모양의 기초는 상대적으로 짧은 시간에 손으로 만들 수 있습니다. 게다가, 대부분 특수 장비나 중장비의 도움이 필요하지 않습니다.

기둥 기초의 유형과 목적

기둥 기초는 다양한 목조 건물에 가장 자주 사용됩니다. 이는 프레임 코티지, 전망대, 목욕탕뿐만 아니라 헛간이나 닭장과 같은 별채일 수도 있습니다.

기둥 모양의 기초 위에 벽돌이나 석조 건물을 세우는 것은 특히 권장되지 않습니다. 너무 무거우면 지지대가 처져 벽이 변형되어 파괴될 수 있기 때문입니다. 그러나 산업 및 주거용 건축에 사용되는 특수 기술이 있으며, 대부분 영구 동토층이 있는 지역에서 사용됩니다. 그러나 이러한 경우에는 특별한 접근 방식과 특수 장비가 필요합니다. 이러한 방법은 이 기사의 범위 내에서 고려되지 않습니다.

기둥형 기초에는 여러 유형이 있습니다. 그것들을 하나로 묶는 것은 장치의 디자인이고, 그것들을 다르게 만드는 것은 건축에 사용되는 재료입니다.

  • 모 놀리 식 철근 콘크리트 구조는 기존의 모든 기둥 기초로 주거용 건물을 건설하는 데 가장 내구성이 있고 신뢰할 수 있다고 할 수 있습니다.

이 옵션은 압축 및 인장 강도가 가장 높으며(물론 적절한 보강을 통해) 불안정하고 움직이는 토양에 구조물을 건설할 때 매우 중요합니다.

단일체 기초 위에 단층 건물뿐만 아니라 2층짜리 목조 주택을 짓는 것도 허용됩니다.

  • 벽돌 기둥 기초가 가장 많이 불릴 수 있습니다. 펼친이 유형의 베이스에서. 고품질 재료로 지어진 이러한 구조는 100년 이상 지속될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 러시아와 유럽 도시의 수많은 고대 기념물에서 입증됩니다. 사실, 이 건물의 "장수"를 달성하려면 구운 벽돌과 우수한 품질만을 선택해야합니다.

벽돌 기둥은 단단할 수도 있고 콘크리트로 채워진 “코어”를 가질 수도 있습니다.

이 유형의 기초는 밀도가 높은 토양에 지을 때 1층 또는 2층 집을 짓는 데에도 적합합니다. 벽돌 기초 지지대는 일반적으로 최소 400 × 400mm의 단면 크기를 갖습니다.

  • 다양한 재료로 만들 수 있는 블록으로 만든 기초는 벽돌 구조와 동일한 품질을 갖습니다. 그러나 신뢰성과 내구성은 사용되는 재료의 품질과 유형에 따라 달라집니다.

블록으로 만든 기둥형 기초 - 다양한 벽돌과 유사

콘크리트 블록은 가장 내구성이 뛰어나고 무거운 하중을 견딜 수 있는 것으로 간주됩니다.

  • 언덕이 많은 지역의 경사면에 잔해로 만든 기둥 기초를 설치하는 것은 움직이는 토양에서 안정성이 낮기 때문에 권장되지 않습니다.
  • 기둥 모양의 잔해 콘크리트 기초는 매우 신뢰할 수 있으며 다양한 방법으로 만들 수 있습니다. 콘크리트는 잔해와 혼합되거나 줄을 지어 놓거나 잔해로 만든 우물에 부어집니다.

돌 사이에 떨어지는 콘크리트는 돌을 안정적으로 결합시켜 구조물을 견고하게 만들고 높은 하중을 견딜 수 있게 해줍니다.

  • 작은 목조 건물은 기초 위에 설치할 수 있으며 지지대는 특수 처리된 목재로 만들어집니다. 수십년, 수백년을 지탱한 집들은 적절하게 처리된 목재가 꽤 오랫동안 지속될 수 있음을 증명합니다.

그러나 현재는 기초를 위한 보다 신뢰할 수 있는 재료가 등장함에 따라 이러한 목적으로 목재가 점점 더 적게 사용됩니다. 베란다 또는 테라스와 같은 집 확장의 경우 직경 150 ​​200 mm의 나무 기둥이 이상적입니다. 그러나 오랫동안 지속되기 위해서는 파기 전에 방부제 함침으로 처리하고 방수 재료 (루핑 펠트가 고정되는 역청 매 스틱)로 덮어야한다는 사실을 잊어서는 안됩니다.


  • 기둥 기초는 가벼운 목재 구조물을 세우는 경우 작은 직경 (약 150mm)의 석면 파이프로 만들 수 있으며 구조물이 상당히 대규모로 계획된 경우 250 ¼ 400mm입니다. 직경이 큰 석면 파이프는 콘크리트로 지지 파일을 붓고 철근으로 강화하기 위한 일종의 기성 거푸집이 될 수 있습니다.

  • 기둥형 기초의 또 다른 옵션은 땅에 나사로 고정된 금속 더미로 만들어진 구조물일 수 있습니다. 건물의 기초를 배치하는 이 방법은 말뚝이 불안정한 모든 층을 통과한 다음 조밀한 토양층에 나사로 고정되기 때문에 좋습니다. 이로 인해 거기에 단단히 고정될 수 있습니다. 이러한 기초 위에 목재 구조물을 세워서 지역의 평평하고 거친 지역에 설치할 수 있습니다.

그건 그렇고, 말뚝의 도움으로 집을 들어 올리거나 이동할 수 있을 뿐만 아니라 기초를 완전히 교체하거나 부분적으로 재구성할 수도 있습니다.

정도에 따른 기둥형 기초의 유형 깊이

기둥형 기초는 제조 기본 재료에 따른 품종 외에도 지면에 대한 지면의 "침수" 정도에 따라 구분됩니다. 네, 있어요 얕은그리고 오목한 유형의 기초. 이 기준에 따른 선택은 현장 토양의 특성에 직접적으로 달려 있습니다.


얕은가능한 경우 옵션이 적용됩니다. 미세하게 조각난, 지하수가 깊은 모래와 암석 토양. 이 유형의 기초 기둥은 650 ¼ 700 mm의 깊이에만 설치됩니다. 잠긴 토양은 변위에 거의 민감하지 않기 때문에 이것으로 충분해야합니다.


기둥 모양의 함몰 기초 더미는 토양 두께에 1500 들어갑니다. 2000mm 이상. 그들은 일반적으로 400 ¼ 500 mm를 초과하는 깊은 토양 동결 지역에서 사용됩니다. 또한 이러한 기초는 불안정하게 움직이는 토양에 더 적합합니다.

기초 기둥 사이의 거리는 일반적으로 1000~2000mm입니다.

기본 기둥형 기초 설계

기둥형 기초는 전체 구조가 상당히 단순합니다.

  • 기둥 바닥에는 100 ¼ 200 mm 모래층이 놓여지고 압축됩니다. 모래는 토양에 쌓일 수 있는 기초 기둥의 수분을 제거하는 데 도움이 되는 일종의 배수 장치입니다.
  • 다음으로 베개 위에 콘크리트 용액을 깔아 평균 두께가 400 ¼ 500 mm인 모놀리식 슬래브를 형성합니다.
  • 실제로 다음은 보강 막대로 강화해야 하는 기둥 지지대 자체입니다. 기둥이 돌이나 벽돌로 만들어진 경우에도 이 작업을 수행해야 합니다. 지지대의 두 번째 중요한 조치는 안정적인 방수를 보장하는 것입니다.
  • 기둥은지면에서 한 단계 위로 올려야하며 그 위에 지지대를 연결하는 그릴 또는 기타 벨트를 놓아 기둥 기초의 전체 구조에 하중을 고르게 분산시켜야합니다.

그릴은 단면 크기가 150 × 200 또는 200 × 200mm인 목재 빔으로 만들어지는 경우가 많습니다. 목조 주택이나 별채의 경우 그릴은 동시에 미래 벽의 기초 크라운이 될 수 있습니다.

게다가 기둥 모양의 기초 위에 다음 중 하나에서위에 언급했듯이목재 외에도 철근 콘크리트 그릴을 설치할 수 있습니다. 철근구조물을 깔고 콘크리트를 채워 구조물을 건설하는 방식으로 만들어진다.


그릴은 실제로 땅에 "눕혀"져 스트립 기초와 유사해질 수 있습니다.

그릴은 건물의 아래쪽 가장자리를 지상에서 최대 800 ¼ 900mm 높이까지 올릴 수 있으며, 지상에서 300 ~ 350mm 높이에 위치하거나 지상에 "누워" 있을 수도 있습니다. 후자의 경우 외부에서 보면 스트립 파운데이션과 똑같아 보입니다.

  • 집을 상당한 높이(약 1000~1500mm)까지 높이는 기둥 구조의 단점은 건물 아래에 본격적인 지하실을 지을 수 없다는 것입니다. 그러나 때때로 주택 소유자는 보강 구조에 의해 기초에 연결되어서는 안되는 기초 기둥 사이에 울타리를 설치하여 상황에서 벗어날 방법을 찾습니다. 울타리는 석판이나 벽돌로 만든 더미 간 벽이며 때로는 단순히 나무로 두드려서 만든 것입니다.

Interpile 벽 - 울타리

설치시 집안의 벽과 바닥이 젖지 않도록 지하 공간의 정상적인 환기를 보장해야합니다. 따라서 작은 동물, 새, 곤충 등의 침투로부터 반지하를 보호하기 위해 그릴이나 디플렉터로 "드레싱"된 내장형 인클로저에 환기구를 만들어야합니다.

  • 하천 범람으로 인한 침수 위험이 높은 지역에서는 기둥형 기초가 자주 사용됩니다. 이 경우 기둥은 2000-2500mm 깊이까지 땅에 들어갈 수 있으며 그 위로 같은 높이까지 올라갈 수 있습니다. 지역의 모든 특징을 고려하면 그러한 집 아래에 지하실을 지을 수 없으며 말도 안되므로 울타리를 세울 필요가 없습니다.

기둥 기초 계산


첫걸음은 언제나, 시작하기도 전에 공장~에 의해설치 장소 준비기초, 계획, 즉 적절한 프로젝트 작성이 진행 중입니다. 이 문제는 확실히 전문적인 접근이 필요합니다. 프로젝트를 작성할 때 지역 기후 및 토양 특성부터 고객의 특정 희망 사항에 이르기까지 모든 범위의 초기 데이터를 고려하여 건축 계산에 참여하는 특수 조직을 참여시켜야 합니다.

물론 설계 시작을 위한 기본 데이터는 건물의 전체 면적과 총 예상 질량, 제안된 건축 위치가 될 것입니다. 지상에 있는 물체에 대한 측지측량과 지리위치 파악이 필요합니다. 또한 디자이너는 다음을 수행합니다.

  • 건물 건설 현장의 토양의 특정 특징.
  • 지하수 대수층의 위치와 깊이.
  • 토양의 동결 한계, 동결 중 팽창 정도.
  • 건설중인 건물의 층수와 총 높이.
  • 바닥 유형과 지붕 유형을 포함하여 건물을 건설할 주요 재료입니다.
  • 기초의 각 핵심 지점에 떨어질 가능한 모든 추가 하중.

결과적으로 지지 기둥의 수와 정확한 배치, 제조 재료, 설치 기술, 부설 깊이, 지면 위 돌출 높이, 그릴 유형 및 기타 필요한 데이터를 결정해야 합니다.

물론, 네트워크에서 사용할 수 있는 전문적인 계산을 사용하여 직접 계산을 수행해 볼 수도 있습니다. 온라인 계산기, 이는 다양한 유형의 기초 매개변수를 결정하기 위한 것입니다.


그러나 그러한 소프트웨어는 여전히 특정 건설 ​​현장의 모든 세부 사항을 고려할 수 없기 때문에 그러한 기능에 너무 많이 의존해서는 안됩니다. 그러나 이 지역에서 일하는 전문가는 아마도 이 영역의 기능을 알고 있으며 확실히 계산을 더 정확하게 만들 것입니다. . 또한, 전문적으로 준비된 설계 문서를 사용하면 건설을 위한 기타 등록 및 허가 문서의 등록 및 승인을 위한 모든 절차를 훨씬 쉽게 수행할 수 있습니다.


비디오: 프레임 하우스용 말뚝 기초 계산 및 건설

준비 굴착 작업

  • 기초 구조물 설치 이전의 첫 번째 활동은 부지 준비 및 설치 표시입니다.

이를 위해 작성된 프로젝트를 기반으로 기준점을 사용하여 건물 건설을 위한 면적을 정확하게 제한합니다. 이 장소는 즉시 끈과 못으로 표시됩니다. 게다가, 일반적으로 두 개의 평행 스레드가 늘어나 미래 기초의 너비가 즉시 결정됩니다. 스레드 교차점의 각도는 직선이어야 합니다. 이는 측량 도구를 사용하여 제어하는 ​​것이 가장 좋습니다. 그렇지 않은 경우에는 선의 직각성과 평행성을 매우 주의 깊게 확인해야 합니다. 직사각형의 대각선 길이를 비교하십시오. 동일하면 마킹이 고품질로 수행되었습니다.

  • 다음으로, 150 ¼ 200 mm 두께의 비옥 한 토양층이 의도 된 지역에서 제거됩니다.
  • 그런 다음 기초 기둥의 설치 위치가 설계 문서에 지정된 치수에 따라 결정됩니다.
  • 그런 다음 수동 또는 기계식 드릴을 사용하여 지정된 지점에 구멍을 뚫습니다. 선택한 우물의 직경도 프로젝트에 표시되며 150~400mm일 수 있습니다.

  • 이 구멍을 800 ¼ 1000 mm 깊이까지 뚫었다면 벽을 고정할 필요가 없을 것입니다.

  • 기초가 더 깊은 경우에는 흙이 무너지는 것을 방지하기 위해 벽을 지지할 필요가 있습니다.
  • 기둥의 단면이 정사각형인 경우 총검 삽을 사용하여 천공된 구멍을 원하는 크기로 확장합니다.
  • 다음으로 모래를 파낸 우물 바닥에 100 ¼ 200 mm 층으로 붓고 촉촉하게 잘 압축합니다.
  • 150 ¼ ​​170 mm의 거친 콘크리트 모르타르를 모래 쿠션 위에 부어 기둥의 안정적인 기반이 되고 모르타르의 수분이 모래와 토양에 흡수되는 것을 방지합니다.

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기둥 지지대 설치 방법

기둥 구멍이 준비되면 지지대 자체 제작을 시작할 수 있습니다.

개별 구성의 맥락에서 기사 시작 부분에 언급된 모든 구조가 동일하게 자주 사용되는 것은 아닙니다. 자체 설치를 위해 가장 저렴한 제품과 가장 인기있는 제품을 고려해 볼 가치가 있습니다.

벽돌이나 블록으로 만든 지지 기둥

  • 루핑 펠트로 만든 거푸집은 준비된 구덩이에 설치되며 원형 또는 정사각형 구덩이에 배치할 수 있습니다. 동일한 지붕 재료는 나중에 방수제 역할도 합니다.
  • 다음으로, 보강 구조물을 구덩이 안으로 낮추는데, 이 구덩이는 지표면과 수평을 이루어야 합니다.
  • 그런 다음 시멘트와 자갈 또는 중간 크기의 쇄석으로 만든 콘크리트 용액을 구덩이에 붓습니다.
  • 구덩이가 완전히 채워지고 용액이 상단에 수평을 이루고 방치되어 굳어지고 굳어집니다. 이 작업에는 최소 8~10일이 소요됩니다.
  • 그런 다음 결과 콘크리트 기둥에 2 ~ 3 층의 지붕 재료가 놓여져 벽돌 또는 블록 벽돌에 대한 안정적인 방수가됩니다.

  • Brickwork는 필요한 지지대 높이까지 위에 놓입니다. 기둥에는 우물이 늘어서있을 수 있습니다. 이 경우 내부 빈 부분은 나중에 콘크리트로 채워집니다. 또 다른 옵션은 기둥 전체가 벽돌로 만들어진 경우입니다.

똑같은 방식으로 기둥은 작은 콘크리트 블록으로 세워집니다.

모놀리식 기초 ​​철근 콘크리트 기둥

콘크리트 기둥을 만드는 이 옵션은 약간 다르게 생산됩니다.

  • 파이프에 두 겹으로 감겨진 지붕 재료는 준비된 둥근 구멍에 설치됩니다. 파이프의 높이는 기초를 올려야 하는 높이와 일치해야 합니다.
  • 이 독특한 지붕용 펠트 거푸집의 안정성을 보장하기 위해 가벼운 금속 메쉬에 설치하거나 파이프로 굴릴 수도 있습니다. 콘크리트를 부은 후 구조물이 흔들리고 혼합 과정에서 용액에 들어간 기포가 방출될 수 있도록 안정성이 필요합니다.
  • 생성된 거푸집에 보강 구조물을 설치한 후 그 위에 자갈과 시멘트로 만든 콘크리트를 붓습니다.

  • 콘크리트 기둥(그릴) 위에 콘크리트 벨트를 배치하는 경우 철근은 기초 기둥보다 높아야 합니다. 이는 기둥의 보강 부품과 그릴 보강 시스템을 연결하는 데 필요합니다.

  • 콘크리트 벨트용 거푸집을 설치하기 전에 상단 지지대를 역청 매스틱으로 처리해야 기둥에 추가 방수 기능이 생성됩니다.

비디오: 파일 기초의 콘크리트 기둥 붓기

석면 시멘트 기둥

기둥형 기초는 지붕 펠트를 사용한 이전 사례와 마찬가지로 콘크리트 패드 위에 설치된 석면-시멘트 파이프로 구성할 수도 있습니다. 그러나 여기서 열을 채우는 과정에는 고유한 특성이 있습니다.

  • 안정성을 위해 파이프 하단에 두 개의 구멍이 만들어져 구덩이에 위치합니다. 금속 막대 조각을 통과시킨 다음 구덩이에 석면 파이프를 설치하고 그 주위에 쇄석을 덮어 양쪽에 튀어 나온 부속품을 덮습니다. 파이프는 완벽하게 수직 위치에 있습니다.
  • 그런 다음 콘크리트 용액의 1/3을 파이프 거푸집에 붓습니다.
  • 그런 다음 파이프 중앙, 부어진 경화되지 않은 용액에 피팅을 설치해야합니다. 이는 하나 또는 여러 개의 막대가 될 수 있습니다.
  • 다음으로 용액을 파이프 상단에 붓고 위에서 수평을 유지합니다.
  • 파이프 주변에는 구덩이에서 선택한 양토 또는 토양으로 전체 공간을 즉시 채워야합니다. 이 모든 백필은 조심스럽게 압축됩니다.

금속 더미

금속 파일은 핸드 드릴을 사용하여 미리 배열된 구멍에 나사로 고정할 수 있지만 파일은 땅 속으로 훨씬 더 깊이 들어갑니다. 이러한 기초의 경우 모래로 채우고 콘크리트 패드를 부어 구멍을 준비할 필요가 없습니다.


때로는 우물을 먼저 파지 않고 파일을 토양 표면에 직접 나사로 고정하는 경우도 있습니다. 그러나 어쨌든 더미를 조이는 것만으로는 최소한 한 명의 조수가 필요합니다.


  • 파일을 조일 때 수직 상태가 지속적으로 모니터링됩니다. 파일은 설계 깊이에 도달할 때까지 나사로 고정됩니다.

  • 모든 파일을 나사로 조이면 채워야합니다.

  • 이 작업을 더 쉽게하기 위해 파이프에 특수 깔때기를 설치하고 파이프가 상단까지 채워질 때까지 용액을 구멍에 붓습니다.
  • 일단 채워지면 콘크리트는 굳어져야 합니다.
  • 완성된 파일 위에 금속 플랫폼을 용접할 수 있으며, 그 위에 나무 그릴이 고정됩니다.

  • 그릴의 또 다른 옵션은 금속 상인방일 수 있습니다. 이는 파일을 단일 구조로 연결하는 벨트가 됩니다. 설치된 기둥 상단뿐만 아니라 지면에서도 용접할 수 있어 기초 전체에 추가적인 강성과 신뢰성을 제공합니다.

또 다른 옵션은 지지대 사이에 용접된 금속 프로파일입니다.

스크류인 파일은 무거운 작업에 사용하기 편리합니다. 교차기초 기둥을 조정할 수 있으므로 동일한 높이로 가져와야하는 영역 - 조금 올리거나 낮추십시오.

비디오: 나사 금속 말뚝의 기초

스크류 파일 가격

스크류 파일

파일 기초 그릴

기초 기둥 위에 놓인 그릴 또는 상인방은 전체 구조를 연결하는 요소이자 벽 건설을 위한 안정적인 지지대입니다.

모든 유형의 기둥 기초에는 강력한 목재로 만든 나무 상인방, 철근 콘크리트 구조물 또는 압연 금속으로 만든 그릴을 놓을 수 있습니다.

점퍼는 기둥과 그릴 자체를 만드는 데 사용된 재료에 따라 다양한 방법으로 고정됩니다.

  • 나무 상인방은 대부분 앵커를 사용하여 고정됩니다.
  • 금속 벨트(채널, I-빔 또는 앵글)는 용접 이음새 또는 강력한 볼트로 부착됩니다.
  • 철근 콘크리트 벨트 와 함께이전에 기둥에 설치되어 그릴을 통과하는 공통 보강재의 도움으로 고정되어 상인방 자체의 보강 그리드와 와이어로 꼬여 있습니다.

그래서 결론은. 와 함께기둥 기초는 단일체 또는 스트립 기초보다 건설하는 것이 훨씬 경제적입니다. 또한 스스로 구축하는 것도 가능합니다. 예를 들어 베란다 또는 테라스의 형태로 집에 가벼운 확장을 만들기로 결정했다면 기둥 기초보다 더 좋고 간단한 기초를 찾을 수 없습니다.

건설이 그리 어렵지 않고 저렴하며 가장 중요한 것은 모든 유형의 건물에 대해 손으로 강력하고 내구성이 뛰어난 기둥 기초를 세울 수 있다는 것입니다. 물론 일반적으로 이러한 솔루션은 목재, 프레임 하우스 또는 폼 블록 하우스로 만든 작은 건물에 제공됩니다. 그러나 그럼에도 불구하고 때로는 대규모 벽돌 구조물을 건설하는 동안 발생합니다. 이는 특히 기초를 아주 깊게 깔아야 할 때 발생하며 C의 경우 비용이 최소 1.5-2배 더 비쌉니다.

어떤 경우에는 다소 겸손한 가벼운 건물의 경우 "불필요한 사치"라는 문구가 해당 문구의 동의어가 됩니다. 실제로 이것은 비용이 많이 들고 대부분의 경우 덜 강하고 내구성이 뛰어난 기둥 기반을 구축하는 것이 가능하기 때문에 그렇습니다.

먼저 기둥형 기초가 무엇인지 이해해야 합니다. 그 자체로는 토양 표면에 상당히 깊어지고지면 위로 다소 튀어 나온 지지대입니다. 또한 상위 레벨은 모든 지지대에 대해 이상적으로 동일해야 한다는 점에 유의해야 합니다. 또한 필수 요구 사항은 하중을 고르게 분산시키는 데 도움이 되는 그릴을 장착하는 것입니다.

기둥을 만들 때 사용되는 재료는 상당히 다양하며 다음과 같습니다.

  1. 나무
  2. 콘크리트
  3. 석면 시멘트
  4. 잔해 돌
  5. 벽돌
  6. 금속

각 유형에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

기초용 나무 기둥

오늘날 목재와 같은 재료는 내구성이 낮기 때문에 기둥형 기초 제조에 사용되는 경우가 거의 없습니다.

특히 작은 목조 건물의 배치나 테라스 건설에 사용됩니다. 이 경우 각 기둥의 직경은 15~20cm가 되어야 합니다. 또한, 땅에 담그기 전에 각 지지대는 습기, 부식 및 연소에 대한 저항성을 강화하는 보호 화합물로 처리됩니다. 재료의 추가 방수도 제공되며 역청 기반 매 스틱이 종종 사용됩니다.

벽돌 기둥 기초

다음 유형은 벽돌로 만든 지지 기둥의 배열입니다. 특히, 철광석 벽돌이 널리 사용된다.

이 재료는 단단한 암석 토양에 가벼운 건물을 건설하는 동안 사용되는 얕고 얕은 기초를 건설하는 데 사용됩니다. 전제 조건은 기둥의 폭이 최소 38cm 이상이어야 한다는 것입니다(기둥 자체는 정사각형임).

콘크리트 강화 기둥

이 옵션은 신뢰성에 따라 결정되는 기둥형 기초를 배치할 때 가장 일반적으로 사용됩니다. 이러한 기둥의 유형을 고려할 때 기둥은 모놀리식 구조이거나 이미 준비된 콘크리트 블록으로 만들어질 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 기둥의 너비는 40cm 이상이어야 합니다.

파이프 폴

마지막 옵션은 금속 또는 석면-시멘트 파이프로 만든 기둥입니다. 대부분의 경우 이 상황에서 파이프 자체는 영구 거푸집 역할을 합니다. 내부를 보강한 뒤 콘크리트로 채웠기 때문이다.

기둥형 기초의 깊이

부설 깊이 자체의 계산은 동결 수준 외에도 토양 유형에 직접적으로 의존합니다. 따라서 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

  1. 얕은, 깊이는 40cm입니다.
  2. 결빙 높이보다 20-25cm 낮은 토양에 잠겨있는 오목한 부분.

이 상황에서는 다른 유형의 기초를 제공하는 것이 불가능하기 때문에 토양 동결 수준이 2m에 도달하는 지역에서는 매립 기초가 자주 사용된다는 점에 유의해야 합니다. 이 경우 기둥 모양의 기초는 표준 방식으로 건설되며 동결 수준 아래 15-25cm에 놓입니다.

이 경우 지지대 사이의 최적 거리도 고려해야 하며 이는 토양의 특성에 따라 다르며 범위는 1~2.5m입니다.

그릴리지

지지대 전체 설치 후 수행되는 그릴 배치를 고려하면 콘크리트를 사용하는 경우 타설 작업 완료 후 엄격하게 한 달이 소요됩니다. 목재 또는 금속 빔이 사용되며 이후에 모기지 나사 역할을 한다는 점에 유의해야 합니다.

최근에 우리는 기둥 위에 나무 거푸집을 붓는 모놀리식 콘크리트 그릴을 자주 보았습니다.

기둥 기초의 그릴 자체는 두 가지 유형이 될 수 있습니다.

  1. 낮음, 즉 지상에 직접 위치해야 합니다.
  2. 높이가 지면에서 최소 35cm 이상 튀어나온 것입니다.

지하실 배치

이는 또한 다소 중요한 요소가 되며, 지하실을 배치할 가능성이 없다는 점은 단점이 됩니다. 어떤 경우에는 기둥 사이에 울타리를 설치하여 공간의 울타리를 정리하기도 합니다. 그것들은 벽돌로 만들어졌으며, 무결성에 대한 손상을 피하기 위해 지지 구조물과의 연결이 없다는 것이 다소 중요한 조건입니다.

또한 지하실을 환기시키기 위해서는 고품질의 단열재와 환기 시설을 갖추어야 합니다. 그러나 이러한 구현은 개별적인 경우에만 가능합니다. 왜냐하면 이러한 유형의 기초 위에 건물을 건설하는 경우 건물을 1-2m 높이로 올리는 경우가 많기 때문입니다.

기둥 기초, 다이어그램 및 도면 계산

처음에는 전체 계산을 수행하고 설계 문서를 작성해야 합니다. 가장 좋은 해결책은 이 문제를 직접 수행하는 것이 아니라 전문가에게 이 문제를 맡기는 것입니다.

기둥 기초의 대략적인 다이어그램은 다음과 같습니다.

처음에는 기초에 대한 전체 계산이 수행되어 궁극적으로 필요한 기둥 수, 치수, 깊이 및 설치 위치를 계산할 수 있습니다.

가장 정확한 데이터를 얻으려면 토양을 완전히 조사하여 토양 유형, 결빙 수준 및 기타 특성을 알아내야 합니다. 이러한 계산을 직접 수행하는 경우 온라인 계산기를 사용하는 것이 좋습니다.

연구 및 계산 중에 얻은 모든 데이터는 설계 문서에 입력됩니다.

그렇다면 이제 기둥형 기초를 구축하기 위한 기술을 직접적으로 고려해야 할 때이다.

DIY 지원 컬럼 기반: 단계별 지침

이 유형의 기초는 그릴이 있는 순수한 기둥 구조입니다. 이러한 하중 지지 요소의 배열은 모래 토양에 가벼운 구조물을 건설하는 데 가장 적합합니다.

모든 작업은 다음을 포함하여 여러 단계로 나뉩니다.

  1. 토공사를 실시합니다.
  2. 기초 기둥 건설.
  3. 그릴의 배열.

작업 시작으로 직접 넘어 갑시다.

발굴

첫 번째 단계는 발굴 작업을 수행하는 것입니다. 처음에는 해당 지역을 준비해야 합니다. 이를 위해 과도한 흙을 제거하고 표면을 평평하게 만듭니다.

점토 토양에 특별한주의를 기울입니다. 이 상황에서는 상당히 큰 토양 층을 제거한 다음 모래 층을 배열해야합니다.

다음 단계는 해당 영역을 표시하는 것입니다. 못과 건축용 실이 사용됩니다. 도움을 받아 작업 도면에 따라 표시가 수행됩니다. 실은 서로 평행한 두 개의 스트립으로 당겨지며, 그 사이의 거리는 지지대의 크기와 그에 따른 그릴의 크기여야 합니다. 모서리에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 모서리는 완전히 균일해야 합니다(예: 90도). 또한 벽, 교차점 및 교차점 표시가 수행됩니다.

작업 도면을 바탕으로 기둥을 설치해야 할 곳에 드릴을 사용하여 우물을 건설합니다. 직경은 15~40cm입니다. 동시에 기둥의 깊이가 1m 이상이면 부서지지 않도록 토양을 추가로 고정해야합니다. 우리의 경우 드릴을 사용하여 수동으로 구덩이를 배열하는 것 외에도 기둥을 놓기 위해 구덩이를 사각형 모양으로 가져와야합니다.

그런 다음 우물 바닥을 모래로 덮고 그 층은 약 10cm가되어야합니다. 다음으로, 축에 대한 우물의 위치와 균일성에 대한 제어 검증이 수행됩니다.

이러한 준비의 마지막 단계는 10-15cm 크기의 콘크리트 층을 붓는 것입니다. 이는 이러한 유형의 기초를 배치하기 위한 견고한 기초 역할을 합니다. 콘크리트가 완전히 건조된 후 즉시 작업을 시작할 수 있으며, 이는 28~30일이 소요됩니다.

기둥 기초 건설

이제 건설로 넘어 갑시다. 이 경우 기둥을 만드는 데 벽돌이 사용됩니다.

그래서 우리는 평등할 수 있는 기반을 마련합니다. 38*38cm 매개변수를 갖는 정사각형 형태로 만들어집니다. 그런 다음 기둥 자체를 지상에서 최대 50cm 높이에 배치합니다.

내부에 여유 공간이 있도록 기둥 자체를 윤곽으로 형성합니다. 다음으로 최소 1-2개의 막대를 함께 묶어 내부에 삽입하여 보강을 수행합니다(이상적으로는 3-4개의 막대). 프레임을 설치한 후 공간은 콘크리트로 채워집니다.

콘크리트 센터가 완전히 건조된 후에는 지지 구조물을 방수 처리해야 합니다. 모든 기둥이 같은 높이에 있는지 확인하는 것도 필요합니다. 그 후 트렌치는 흙으로 채워집니다.

또한 독특한 기술 덕분에 석면-시멘트 파이프를 사용하여 기둥 기초 설치가 가능합니다. 설치는 다음과 같이 수행됩니다.

  1. 파이프를 준비된 우물 속으로 내린 후 콘크리트로 채웁니다.
  2. 다음 단계는 콘크리트가 퍼지도록 파이프를 약간 높이는 것입니다. 이것은 좋은 기초와 유지력을 제공합니다.
  3. 가장자리에서 10-15cm에 도달하지 않는 다음 단계는 파이프를 콘크리트의 추가 부분으로 채우는 것입니다.

그릴 배열

이제 그릴 배열로 넘어갑니다. 나무 기둥을 사용하여 수행할 수 있습니다. 이 경우 각각은 가장자리가 기둥에 놓여 있어야 하며 다른 빔에도 연결되어야 합니다.

또한 철근 콘크리트 그릴이 자주 사용됩니다. 이 경우 기둥 위에 목재 거푸집을 설치하고 그 내부에 스트립 기초와 동일한 유형의 보강재를 제공합니다. 그런 다음 콘크리트로 채워집니다.

DIY 기둥 기반: 비디오 지침

결론

우선, 이러한 유형의 기초를 구축할 때 상당한 비용 절감이 가능하다는 점에 유의해야 합니다. 며칠 안에 스스로 완성할 수 있기 때문에 다른 유형의 기초를 건설할 때보다 재료가 덜 필요합니다. 또한 건설 인력을 고용할 필요도 없습니다.

약간의 조언 : 서리가 내리기 전에 공사를 완료하거나 콘크리트 슬래브를 사용하는 것이 좋습니다. 겨울 동안 기초를 내려 놓은 상태로 두는 것은 용납되지 않기 때문입니다. 이는 기둥을 땅에서 밀어내는 것을 수반할 수 있으며, 그 결과 기초를 완전히 다시 작성해야 합니다.

건물의 경우 이러한 유형의 기초는 차고, 테라스, 작고 가벼운 주택 건설에 적합합니다. 그게 다입니다. 다른 기초를 구축하는 기술에 익숙해지고 다른 기사에서 해당 유형을 이해할 수도 있습니다.

집이나 기타 건물의 기초 선택은 여러 요인의 영향을 받습니다. 각각의 특정 사례에 대해 서로 다른 기초 디자인을 사용할 수 있습니다. 사용 빈도 측면에서 첫 번째는 불안정한 토양에 대한 스트립 구조이며 말뚝 기초가 일반적입니다. 자신의 손으로 원주형 기초를 구축하는 것은 매우 간단하며 어떤 측면에서는 나열된 기초 옵션보다 열등하지 않습니다. 이 디자인은 북마크에 고유한 변형과 ​​뉘앙스가 있습니다. 이 기사에서는 이러한 점들 각각에 대해 논의할 것입니다.

솔루션의 이점

이러한 유형의 기초 설계를 사용하는 동안 사용자와 건축업자는 확인된 긍정적인 특성의 특정 목록을 작성했습니다. 그중에는 다음이 포함됩니다.

  • 독립적인 디자인의 가능성;
  • 계산의 상대적 단순성;
  • 다양한 유형의 토양에서의 사용 가능성;
  • 레벨 차이가 있는 지역에서의 사용 가능성;
  • 사이트 계획을 피하는 능력;
  • 높은 건설 속도;
  • 긴 서비스 수명;
  • 상대적으로 낮은 프로젝트 비용.

아마도 이러한 뉘앙스는 모든 유형의 기둥 기초 디자인에 적용되지는 않지만 콘크리트 그릴이 있는 고전적인 구조의 경우 이것이 바로 그렇습니다. 단점도 있는데 그 수가 훨씬 적습니다. 그 중 하나는 벽이 벽돌로 만들어진 무거운 건물을 지을 수 없다는 것입니다. 후자는 기지에 상당한 압력을 가할 수 있으며, 이는 종종 파괴로 이어집니다. 이는 수축으로 인해 발생하지만 산업 규모에서는 영구 동토층이 있는 토양의 벽돌 건물에 이 기초 설계가 사용됩니다. 또 다른 불쾌한 점은 집 바로 아래에 지하실이나 차고를 지을 수 없다는 것입니다. 왜냐하면 이 유형의 기초는 모놀리식 구조를 아주 깊이 놓을 수 없기 때문입니다.

메모! 기둥형 기초는 가스로 채워진 블록을 사용하거나 프레임 기술을 사용하여 제작되는 구조물을 건설하는 데 가장 자주 사용됩니다. 둥근 통나무로 건물을 짓는 것도 허용됩니다.

디자인의 종류

기둥형 기초의 디자인은 주로 그것이 사용될 특정 건물에 따라 달라집니다. 일반 전망대에 대해 이야기하고 있다면 그 크기는 목욕탕이나 별장에 필요한 크기보다 훨씬 작습니다. 사용된 재료에 따라 기둥형 기초의 유형은 다음과 같이 나눌 수 있습니다.

  • 콘크리트 그릴이 있는 모놀리식;
  • 나무 그릴로 모 놀리 식;
  • 벽돌;
  • 새싹이 가득;
  • 잔해 콘크리트;
  • 목재;
  • 석면 파이프로 만든 모놀리식;
  • 기둥 모양의 더미.

첫 번째 디자인 옵션이 가장 내구성이 뛰어납니다. 이는 기둥과 그릴이 모든 기둥에 가해지는 하중을 고르게 분산시킬 수 있는 단일 구조이기 때문입니다. 이 디자인은 다른 디자인보다 비싸지만 훨씬 오래 지속됩니다. 이러한 기둥 기초를 사용하면 프레임 기술이나 통나무를 사용하여 여러 층의 주택을 건설할 수 있습니다. 그릴이 있는 기둥형 기초의 다음 버전은 유사한 기술을 사용하여 만들어집니다. 기둥은 또한 보강재가있는 모 놀리 식 콘크리트로 채워져 있으며 구조 벽의 기초가되는 나무 기둥 만 놓여 있습니다.

대부분 기둥형 기초에 관해 이야기할 때 이는 벽돌을 사용하여 놓인 세 번째 디자인 옵션을 의미합니다. 이전 옵션과 달리 기둥형 벽돌 기초는 구성이 매우 간단하고 상대적으로 낮은 비용이 필요합니다. 좋은 토양 품질과 올바른 건설 접근 방식을 통해 수십 년의 서비스 수명을 달성할 수 있습니다. 오늘날까지 살아남은 많은 고대 건물은 바로 이러한 유형의 기초 위에 세워졌습니다. 일부 지역에서는 이러한 유형의 기초 위에 여러 층의 집을 지을 수 있습니다.

메모!다른 유형의 블록을 벽돌 기초의 기초로 사용할 수 있습니다. 이 경우 베이스의 강도와 안정성은 사용된 재료의 품질과 강도에 전적으로 달려 있습니다.

잔해로 채워진 기둥 모양의 기초는 오래된 구조물의 벽돌이나 돌을 사용하여 놓았습니다. 이 솔루션은 안정된 토양과 레벨 차이가 없는 지역에 적합합니다. 왜냐하면 그러한 기초의 안정성이 이전 옵션보다 훨씬 낮기 때문입니다. 잔해 콘크리트로 만들어진 구조물의 기초도 위에서 언급한 재료를 사용하여 건설되었지만 이 경우 연결 링크는 시멘트 모르타르입니다. 그 결과 단일체이지만 강화된 구조는 아닙니다.

구조물의 목재 기반은 현재 실제로 사용되지 않지만 홍수를 피하기 위해 구조물을 상당한 높이로 올려야 하는 지역에는 여전히 관련이 있습니다. 이는 세계의 따뜻한 지역에 적용됩니다. 다른 지역에서도 유사한 방법이 사용되었지만, 적절한 구현을 위해서는 목재가 썩거나 건조되는 것을 방지하기 위해 특별한 처리가 필요합니다. 나무 기둥 기초는 집 근처의 추가 건물을 위한 탁월한 솔루션입니다. 예를 들어 이는 테라스에 적용됩니다. 방부제 함침 외에도 목재는 방수재로 코팅되어 있습니다. 후자로서 역청 매스틱이 자주 사용됩니다.

또 다른 흥미로운 디자인 옵션은 석면 파이프로 만든 기초입니다. 대부분의 경우 모놀리식 원주형 솔루션과 유사한 솔루션을 사용하여 제조됩니다. 이 경우 파이프는 보강 막대가 삽입되고 콘크리트 용액이 부어지는 거푸집 역할을 합니다. 일반적으로 직경 20cm 이상의 파이프가 사용됩니다. 기둥 파일 기초는 나사 또는 기타 유형의 파일을 사용하여 만들어집니다. 첫 번째 경우에는 콘크리트 믹서를 제외하고 기초를 건설하는 데 특별한 장비가 필요하지 않습니다. 스크류 파일은 3명의 소규모 작업자가 제자리에 설치할 수 있습니다.

이 솔루션의 장점은 구조 기반의 안정성이 더 높다는 것입니다. 이는 더미가 상당한 깊이까지 잠겨서 결빙 수준을 통과하고 고정이 수행되는 조밀한 토양층에 도달하기 때문입니다. 스크류 파일이 있는 디자인은 통나무 집이나 프레임 하우스에 사용할 수 있습니다. 콘크리트 그릴이 있는 금속 프레임과 얽혀 있는 지루한 말뚝에 대해 이야기하고 있다면 블록으로 집을 지을 때 그러한 기초가 사용됩니다.

깊이에 따른 품종

기초의 차이는 기초를 놓는 데 사용된 재료뿐만 아니라 기초가 장착되는 깊이에 의해서도 결정됩니다. 간단히 말해서 스트립 파운데이션과 마찬가지로 두 가지 유형이 있습니다.

  • 얕은;
  • 묻혔다.

첫 번째 경우 침지는 일반적으로 50 또는 80cm이므로 베이스 자체의 장비 비용이 다소 절감됩니다. 이 지지구조는 무게가 가벼운 건물에 사용됩니다. 매립형 구조물은 지면 속으로 150cm 또는 200cm 들어가는 지지대를 사용합니다. 이는 결빙 수준에 따라 다릅니다. 이 디자인은 흙이 쌓이거나 상층이 불안정한 지역에 더 바람직합니다. 베이스의 깊이 외에도 그릴이 위치한 높이도 다양합니다. 이와 관련하여 다음이 구별됩니다.

  • 지상;
  • 지면;
  • 묻혔다.

지상 기초 설계 옵션은 토양의 상층이 높은 정도의 들뜸을 갖는 경우에 탁월합니다. 그릴을 지면에 직접 눕힐 경우 변형이나 파손의 가능성이 있습니다. 지상 버전의 구조물을 건설하는 경우 그릴을 특정 높이로 높이기 위해 기둥의 높이를 더 높게 만듭니다. 이 솔루션의 단점은 추가 바닥 단열이 필요하다는 것입니다. 이는 집 아래 공간의 자유로운 환기 때문입니다. 일반적으로 측면은 닫혀 있고 환기를 위해 작은 구멍만 남습니다.

구조물의 지상 버전은 준비된 모래와 자갈 바닥 위에 지어졌습니다. 표면과 같은 높이가 되도록 배치됩니다. 한편으로는 지상 버전의 구조물과 마찬가지로 강한 바람을 제거하지만 다른 한편으로는 이러한 구조물의 경우 방수에 대한 올바른 접근 방식이 필요합니다. 기둥형 기초의 얕은 버전은 유사한 스트립 기초와 매우 유사하지만 추가로 기둥 또는 말뚝 형태의 지지 요소가 상당한 깊이로 가라앉은 트렌치에 준비됩니다. 두 번째 및 세 번째 옵션은 콘크리트 그릴을 사용하여 가장 자주 구현됩니다.

기본 개념

거의 모든 유형의 기둥 기초는 구성되는 하나의 원칙을 가지고 있습니다. 성공하려면 특정 뉘앙스를 고려하는 것이 중요합니다. 그 중에는:

  • 기둥 베개;
  • 발뒤꿈치 지지대;
  • 기둥 디자인;
  • 기둥 배열;
  • 그릴 장치.

파일 지지대에 대해 이야기하는 것이 아니라면 기둥 아래에서 예비 되메우기를 수행해야 합니다. 이러한 목적을 위해 일반적으로 중간 크기의 모래가 사용됩니다. 베개 자체의 두께는 토양의 수분량과 예상 무게에 따라 다릅니다. 30cm에 달할 수 있으며 최소 허용 값은 10cm 이내입니다. 추가 배수가 필요한 경우 추가 쇄석 층이 기둥 아래에 깔려 물이 모래보다 빨리 통과할 수 있습니다. 이러한 베개의 기능적 목적은 압력을 균일하게 분배하고 기둥 아래의 습도 수준을 줄이는 것입니다.

타설로 제작되는 모놀리식 기둥의 경우 최대 50cm 두께의 작은 콘크리트 슬래브인 밑창이 만들어지며, 상호 작용 면적을 늘리기 위해 지지 기둥보다 넓고 길어집니다. 그러한 기초의 다음 뉘앙스는 강화의 필요성입니다. 모 놀리 식 기초에 대해 이야기하면 강화에 관한 질문은 없지만 이는 다른 옵션에도 적용됩니다. 이 경우에만 외부 보강이 수행되어 기둥의 변형이 제거됩니다. 그릴과 건물에 습기가 차오르는 것을 방지하기 위해서는 방수 문제에 대한 올바른 접근이 필요합니다.

기초의 기둥 수를 정확하게 결정하고 지역 전체에 배포하는 것이 중요합니다. 이에 따라 부하가 분산되는 방식이 결정됩니다. 지면 위의 기둥 투영은 그릴 위치와 현장 지형에 따라 달라집니다. 어떤 경우에는 기둥 기초 위에 주택 소유자가 울타리를 만드는 것을 선호합니다. 이는 지하 공간을 덮기 위해 기둥 사이에 추가로 배치되는 콘크리트 구조물입니다. 이를 위해서는 강화도 필요합니다. 기둥 기초의 울타리는 전체 구조를 더욱 강화합니다.

메모!홍수가 발생할 수 있는 지역에서는 기둥의 높이가 지상에서 최대 2.5m에 달할 수 있습니다. 계산은 해당 지역에서 물이 상승한 최대 수준을 기준으로 합니다.

자기계산

구조물 건설을 성공적으로 완료하는 열쇠는 기둥 기초 계산 및 프로젝트 준비입니다. 재단 부지를 준비하고 계획하는 과정 이전부터 시작됩니다. 해당 분야의 전문가가 프로젝트 작성에 도움을 제공하는 것이 더 좋습니다. 덕분에 토양 및 예상 하중과 관련된 모든 뉘앙스를 고려할 수 있습니다. 고객 자신의 희망 사항도 고려됩니다. 디자인 프로젝트를 작성하기 위한 주요 초기 매개변수는 건물에 할당된 면적입니다. 다음으로 중요한 지표는 구조물의 질량입니다. 모든 문서를 올바르게 작성하려면 해당 지역에 대한 측지 조사가 필요하고 미래 구조를 특정 사이트에 연결해야 합니다.

설계 중에는 다음 사항도 고려됩니다.

  • 토양 특성;
  • 대수층의 근접성;
  • 토양 동결 수준;
  • 층수;
  • 건축자재;
  • 가능한 추가 부하.

첫 번째와 두 번째 요소는 기초 구조에 필요한 기둥 또는 말뚝의 깊이와 지면 위의 높이를 결정합니다. 세 번째 요소는 기초의 지지 요소가 어느 정도 깊이에 위치해야 하는지를 결정하는 데 필요합니다. 층수는 지지 요소의 수와 건축 자재 선택에 영향을 미칩니다. 바람, 토양 변화 또는 강수량으로 인해 발생할 수 있는 추가 하중이 고려됩니다. 이러한 모든 요소는 미래 기반의 기둥 수와 매개변수에 대한 명확한 이해를 제공합니다.

충분한 경험이 있으면 구조물에 대한 설계 작업을 직접 수행해 볼 수 있습니다. 이를 위해서는 특정 영역과 관련된 모든 데이터를 수집해야 합니다. 이는 다양한 서비스의 공식 웹사이트에서 찾거나 해당 서비스에서 직접 얻을 수 있습니다. 읽을 때에는 많은 공식에 대한 지식이 필요합니다. 그러나 온라인 도우미를 사용해도 도움이 되지 않을 수 있습니다. 특정 사이트에 머무는 동안에만 평가할 수 있는 중요한 요소가 누락될 수 있기 때문입니다. 특정 지역에 대해 이미 수십 가지 계산을 수행한 전문가에게 문의하면 해당 지역 토양의 모든 뉘앙스에 대해 좋은 지식을 갖고 있음을 확신할 수 있습니다. 또한 전문 서비스에는 건설에 필요한 허가를 얻을 때 필요한 특정 문서 발급이 포함됩니다.

건설 과정

각 기초 설계 옵션에는 고유한 구성 차이가 있으므로 여러 옵션에 대한 단계별 지침을 고려해 볼 가치가 있습니다. 이들 중 첫 번째는 모놀리식 기둥 기반이 될 것입니다.

모놀리식 옵션

디자인 디자인을 작성했다면 이제 실습에 들어갑니다. 첫 번째 단계는 단일 기둥형 기초를 위한 영역을 준비하고 표시하는 것입니다.

위 사진에서 볼 수 있듯이 구조물이 위치할 영역을 미리 표시해두는 것이 필요합니다. 이를 위해 건물 모서리에 못이 표시되어 있습니다. 명확하게 보이는 로프 또는 꼬기가 후자 사이에 늘어납니다. 구조물의 표시는 건축 지역의 예비 준비를 위해 수행되므로 각도의 특별한 정밀도가 필요하지 않습니다.

다음 단계는 그 위에 있는 식물과 함께 토양의 최상층을 제거하는 것입니다. 작업을 더 쉽게 하려면 영역을 압축하여 이동하기 쉽도록 할 수 있습니다.

예비 단계가 완료되면 기초 구조의 보다 정확한 표시로 넘어갈 수 있습니다. 이를 위해 모서리 못을 해당 위치에 정확히 배치하고 그 사이의 거리를 확인합니다. 또한 미래 기초 구조의 결과 그림의 대각선이 동일한지 여부를 결정하는 것도 필요합니다. 일치하지 않으면 각도가 잘못된 모서리를 찾아 하나 이상의 열을 이동하는 것이 좋습니다.

개발된 프로젝트에 따라 추후 설치될 기둥에도 마킹이 적용됩니다. 이러한 목적을 위해 추가 말뚝과 로프가 사용됩니다. 후자는 열 행이 통과하는 위치에 늘어납니다. 사진에는 ​​중앙에 길게 늘어진 끈이 기초 구조물의 기둥 가장자리를 표시하는 모습이 담겨 있다. 이 절차와 동시에 기초 기둥이 정확히 어디에 위치할지 기록됩니다.

위 사진에 주목하면 마스터가 기둥 구덩이의 경계를 구체적으로 표시하는 것을 볼 수 있습니다. 이를 위해 네 개의 보강재 조각이 가장자리를 따라 삽입되어 굴착 중에 방향을 쉽게 잡을 수 있습니다. 기초 구조의 특정 요소를 표시한 후 즉시 시작할 수 있습니다. 이는 기계적으로 또는 수동으로 수행할 수 있습니다. 모든 것은 특정 지역에 존재하는 토양의 질에 따라 달라집니다. 측면 크기가 40cm인 정사각형 힐이 표준으로 간주되지만 경우에 따라 80cm까지 늘릴 수 있습니다. 이 크기에 기둥의 기초 구덩이가 있어야 하는 거푸집 간격을 더한 값입니다.

구조물의 개별 기둥 사이의 거리는 1미터에서 3미터까지 다양합니다. 기초 기둥의 구덩이가 준비되면 지지 요소의 뒤꿈치가 부어질 하부 부분을 방수 처리해야 합니다. 위 사진에서 이 목적을 위해 폴리에틸렌 오일클로스가 바닥에 놓여 있는 것을 볼 수 있습니다. 오일클로스의 밀도는 200미크론이어야 합니다. 벽이 비틀어져 있습니다. 추가 방수 및 동시에 구조물의 거푸집 공사는 bikrost, 지붕 펠트 또는 분말이없는 유사한 재료입니다. 방수는 못이나 기타 고정 장치를 사용하여 벽에 고정할 수 있습니다. 그 후 콘크리트로 눌려지게 됩니다. 이러한 거푸집 공사의 높이는 기둥 아래에 부어지는 발 뒤꿈치 높이와 같아야합니다.

기둥형 기초 구조를 구성하는 다음 단계는 콘크리트를 부어 넣을 보강 요소를 준비하는 것입니다. 이러한 목적을 위해 직경이 10mm 이상인 리브가 있는 막대가 사용됩니다. 발 뒤꿈치의 크기가 더 크고 수직 보강이 기둥에 해당하는 방식으로 요소를 계산해야합니다. 보강재의 높이는 나중에 부어질 모놀리식 기초 ​​그릴과 기둥을 결합하기에 충분해야 합니다.

보강재를 더 쉽게 구부릴 수 있도록 위 사진에 표시된 것과 유사한 장치를 만들 수 있습니다. 이를 위해 벽에 나사로 고정되는 두 개의 금속 모서리가 사용됩니다. 또한 길이는 구부릴 요소의 길이와 같습니다. 두 스트립 사이의 거리는 기초에 사용되는 보강재의 직경과 같습니다. 막대를 더 쉽게 구부리려면 금속 파이프를 레버로 사용할 수 있습니다.

덮개를 쉽게 조립할 수 있도록 위 사진과 같이 스탠드가 만들어집니다. 수직면에 지지대가 나사로 고정되어 있으며 기둥에 내장될 보강 막대에서 멀리 떨어진 곳에 노치가 만들어집니다. 추가적으로 보강재의 길이에 따라 재배치가 가능한 스탠드도 제작되었습니다. 그녀는 오른쪽에서 볼 수 있습니다.

그 후 수평 구조 요소는 동일한 거리에 배포됩니다. 이렇게하려면 줄자 또는 기타 장치를 사용하십시오. 다음 단계는 위 사진과 같이 수직 기둥을 두 개 더 놓는 것입니다. 구조 모듈을 함께 고정하려면 모듈을 제자리에 단단히 고정하는 바인딩 와이어를 사용해야 합니다. 뜨개질의 경우 작은 고리를 직접 만들 수 있으므로 작업이 단순화됩니다.

발 뒤꿈치 아래의 보강은 별도로 수행되며 위 사진과 같이 막대가 수직으로 놓인 작은 사각형으로 표시됩니다. 안정적인 고정을 보장하기 위해 모든 교차점에서 묶여 있습니다.

다음으로, 구조물의 지지대 준비가 수행되어 발 뒤꿈치 아래와 기둥 아래의 보강재가지면에서 짧은 거리에 올라갑니다. 이는 요소가 콘크리트 모르타르로 채워지고 아래에서 채워지기 위해 필요합니다.

힐 구조용 보강재는 플라스틱 다리에 설치되고 기둥용 보강재는 상단에 고정됩니다. 모든 요소는 뜨개질 와이어로 묶여 있습니다. 아래 사진과 같이 나타납니다.

기둥 기초 구조의 보강 요소가 준비되면 각 기둥에 대한 거푸집이 제작됩니다. 두께가 12mm 이상인 OBS 보드가 이에 적합합니다. 두께가 더 작은 재료를 사용하면 콘크리트 용액의 압력으로 인해 구부러집니다. 기둥형 기초를 적절하게 강화하려면 콘크리트가 각 측면에서 메쉬를 최소 5cm 덮어야 합니다. 이는 길이와 너비가 보강 요소보다 10cm 커야 함을 의미합니다. 높이는 5cm 더 커질 수 있습니다.

기둥 아래 거푸집 벽을 함께 고정하려면 석고보드 프로필용 행거가 적합합니다. 이 경우 아래 사진과 같이 구조의 중간 부분이 잘려지고 구멍이 뚫린 스트립 만 남고 모서리로 구부러져 있습니다. 그들은 벽에 나사로 고정되어 필요한 구조로 결합됩니다.

모든 요소가 준비되면 공통 구조로 조립되어 고품질의 기초 타설이 보장됩니다.

기초 기둥 아래의 OSB 구조가 충분한 발수 효과를 갖고 용액의 습기 영향으로 부풀어 오르지 않도록하려면 냉간 준비 역청 매 스틱으로 덮어야합니다. 이는 외부 및 내부 모두에서 수행됩니다.

다음 단계는 준비된 구덩이의 기초 구조물 아래에 장갑 벨트를 설치하는 것입니다.

콘크리트 용액이 구조물 주변의 공간을 자유롭고 균일하게 채울 수 있도록 프레임은 준비된 구덩이의 중앙에 정확하게 배치되어야 합니다. 또한 구조는 정확히 수직이고 수평이어야 합니다. 이를 달성하려면 아래 사진에 표시된 트릭을 사용할 수 있습니다.

구조가 수직인지 확인하기 위해 일반 기포 수준이 사용됩니다. 그 후, 보강베이스는 추가로 놓인 빔에 묶여 타설 중에 변위가 발생하지 않습니다. 빔은 벽돌이나 기타 장치 형태의 무게로 고정됩니다.

이러한 방식으로 기둥 기초 구조의 안정성을 담당하는 모든 요소가 설치됩니다.

다음으로 기초구조로 콘크리트를 혼합한다. 열은 단계적으로 채워집니다. 첫 번째 단계는 기초 아래 기둥의 뒤꿈치를 고정하는 것입니다. 각 발 뒤꿈치를 반죽하는 것으로 충분합니다. 기초 구조물의 모르타르는 삽으로 놓을 수 있습니다. 그 수준은 준비된 방수의 높이와 같습니다. 기초 아래 뒤꿈치에 콘크리트를 고르게 분배하려면 전기 진동기가 필요합니다. 빈 공간을 채우고 기초 기둥 구조를 약화시킬 수 있는 공기를 제거하기 위해 용액 속으로 내려갑니다.

남은 것은 기초 기둥 아래의 뒤꿈치가 힘을 얻는 시간을 기다리는 것입니다. 이런 일이 발생하자마자 OSB 시트로 준비된 기둥의 거푸집 설치를 시작할 수 있습니다. 거푸집 공사는 보강재가 중앙에 위치하도록 배치됩니다.

거푸집을 고정하지 않고 콘크리트를 타설하면 거푸집이 변위되고 기초 구조가 붕괴될 수 있습니다. 따라서 기초 기둥 아래에 거푸집 공사를 고정하는 되메우기를 수행해야합니다. 기초구조물 되메움시 흙이 기둥형태로 들어갈 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 위 사진과 같이 기초 아래의 거푸집 구조물 상부를 두꺼운 필름으로 덮습니다.

또한 작업 중에 유포가 움직이지 않도록 건축용 스테이플러를 사용하여 거푸집에 고정합니다.

되메우기에는 기초 기둥용 구덩이를 파낼 때 제거한 흙을 사용할 수 있습니다. 기초 기둥 아래의 구덩이 벽과 거푸집 사이에 조심스럽게 부어집니다. 그런 다음 통나무와 작은 손잡이 모양의 가로대를 사용하여 쉽게 만들 수 있는 수동 탬퍼를 사용하여 다짐할 수 있습니다.

건설 현장에서 이동하는 모든 사람을 보호하려면 튀어나온 막대를 플라스틱 병으로 덮어야 합니다. 후자는 찾기 쉽고 작업을 완벽하게 수행합니다.

되메우기를 조밀하게 만들기 위해 물로 추가로 압축하면 토양이 자체 무게로 가라앉을 수 있습니다.

보호 필름은 기초 기둥 아래의 거푸집에서 제거됩니다. 구조물 바닥에 작은 자갈과 기타 잔해물이 남아 있어 접착력이 좋아지는 데 방해가 될 수 있습니다. 이를 제거하려면 위 사진과 같이 튜브가 기둥에 묶인 일반 또는 산업용 진공 청소기를 사용하여 제거할 수 있습니다.

기초 아래에 콘크리트의 다음 부분을 붓기 전에 거푸집뿐만 아니라 기초 아래의 뒤꿈치를 적시는 것이 필요합니다. 이는 기초 구조의 구성 요소 간의 더 나은 상호 작용을 위해 수행됩니다. 그런 다음 준비된 거푸집에 기둥을 채울 수 있습니다. 구조물에 공기가 존재하지 않도록 솔루션을 진동기로 압축해야합니다. 기초 기둥이 강도를 얻는 과정에서 너무 많은 수분을 잃지 않도록 기초 보강재에 오일 크로스를 놓아 토양이 기둥 내부로 들어가는 것을 방지해야합니다.

기초 기둥을 부은 후 기초 기둥 사이에 도랑을 파기 시작할 수 있습니다. 이 경우 기초용 그릴을 구성하려면 트렌치가 필요합니다. 그 깊이는 자갈과 모래 쿠션을 수용할 수 있는 방식으로 계산됩니다. 이 경우 두 번째는 30cm이고 첫 번째는 15cm이면 충분합니다. 이 경우 기초 그릴의 위치를 ​​​​결정해야합니다. 조금 깊다면 이 수준까지 더 깊이 들어가야 합니다.

가장 먼저 놓이는 것은 잘 압축된 기초 구조물 아래에 모래 쿠션입니다. 다음으로 두 번째 쿠션은 미세한 쇄석 형태로 기초 아래에 채워집니다. 또한 기초에서 지반까지 하중을 균일하게 분산시키기 위해서는 잘 다져져야 합니다. 이를 위해 휘발유 또는 전기 진동기가 사용됩니다. 가장자리를 따라 잔해가 쌓이지 않도록 기초 아래의 트렌치에 수직으로 배치하여 작업하는 것이 가장 좋습니다.

기초 구조물의 되메우기가 준비되면 기둥 기초의 거푸집 공사를 진행할 수 있습니다. 나무 기둥이 필요할 것입니다. 기초 거푸집 공사용 빔의 길이는 지면에 45cm 담그고 기초 그릴의 전체 높이까지 돌출될 수 있어야 합니다. 목재를 땅에 망치로 두드리는 것을 더 쉽게 하려면 사진에 표시된 대로 아래에서 도끼를 사용하여 목재를 날카롭게 해야 합니다.

그런 다음 요소의 수평을 맞추고 큰 망치를 사용하여 필요한 깊이까지 밀어 넣습니다. 구조물의 높이가 길을 잃을 수 있으므로 주기적으로 확인하는 것이 필요합니다. 또한 이는 기초 아래에 거푸집 공사를 올바르게 설치하는 열쇠가 될 것입니다.

거푸집 아래에 설치된 지지대에 보드가 못 박혀 있습니다. 기초 거푸집의 개별 요소 사이에 간격이 없도록 배치하는 것이 필요합니다.

기초 거푸집 보드는 습기에 노출되면 변형되므로 보호해야 합니다. 가장 쉬운 방법은 플라스틱 필름을 사용하는 것입니다. 건설 스테이플러를 사용하여 보드에 고정됩니다.

거푸집 구조를 강화하기 위해 다른 랙에 기대어 놓이는 지브가 설치됩니다. 요소는 하나의 랙을 통해 장착됩니다. 아래 사진에서 볼 수 있듯이 프리 랙은 뜨개질 와이어를 사용하여 서로 연결됩니다.

또한 구조물 상단에 가로 요소를 못으로 고정하여 기초 거푸집 벽을 함께 조입니다. 나중에 문제가 될 수 있으므로 먼저 보강재를 내부에 배치해야합니다.

메모!기초를 강화하기 위해 직경 14mm의 보강재가 사용됩니다. 이 경우 클램프는 직경 8mm 또는 10mm의 막대로 만들 수 있습니다.

기초 기둥에서 튀어나온 채로 남아 있는 보강재를 구부려 그릴용 보강재와 얽혀야 합니다. 그것은 뜨개질 와이어를 사용하여 거푸집에 놓인 막대에 묶여 있습니다.

모든 것이 준비되면 콘크리트로 기초를 쏟을 수 있습니다. 기초의 전체 둘레를 따라 이동할 수 있는 콘크리트 펌프를 사용하면 이 작업이 더 쉽습니다. 부은 후 기초 그릴을 진동기로 처리하고 흙손으로 수평을 유지합니다.

기초가 충분한 강도를 얻으면 거푸집을 해체하고 기초에서 토양 잔여물을 제거할 수 있습니다. 아래 영상에서 이 기초의 구조를 설치하는 과정을 명확하게 볼 수 있습니다.

벽돌 기둥으로

이 디자인 옵션은 이전 옵션보다 다소 단순하게 구성되었지만 블록으로 만든 기둥 기초는 심각한 건물에 사용할 수 없다는 점을 이해해야 합니다. 무게가 최소화되는 창고나 전망대에 적합합니다. 이 유형의 기초 구조에 대한 표시는 이전 옵션과 비슷한 방식으로 수행됩니다.

기초 기둥의 피트는 작은 여백으로 구성되어 지지 패드가 블록을 지지하는 데 필요한 면적보다 약간 더 큽니다. 준비된 구덩이 바닥에 깔린 돌이 놓여 있습니다. 그 층은 20cm에 달할 수 있습니다. 재료를 잘 압축하는 것이 중요합니다. 이는 하중의 적절한 분배를 보장할 뿐만 아니라 배수를 담당하여 쌓인 블록에 액체가 미치는 영향을 제거합니다.

쇄석을 깔고 모래를 부어줍니다. 그 층은 10cm 이상이 될 것입니다. 잘 압축하고 수평면에 수평을 맞추는 것이 중요합니다.

그런 다음 블록 배치를 진행할 수 있습니다. 시멘트 모르타르로 수평을 맞추고 고정합니다. 두 번째 줄은 첫 번째 줄에 수직으로 배치되어 구조적 강도를 높이기 위해 솔기의 연결을 보장합니다. 루핑 펠트 형태의 기초 방수가 블록 위에 놓입니다. 습기가 그릴에 들어가 부패할 수 있는 것을 방지해야 합니다. 단면적 15cm의 목재 빔은 기초 구조물의 그릴로 가장 자주 사용됩니다. 기초의 전체 둘레를 따라 배치됩니다.

구조의 교차점에서는 장부 조인트를 사용하여 직조됩니다. 사진은 하프 방식을 사용하여 두 개의 빔을 연결할 수도 있음을 보여줍니다. 이 경우 기초 그릴의 각 요소에서 통나무 두께와 너비의 절반으로 절단됩니다. 그 후, 두 개의 기초 요소는 핀이나 육각 머리가 있는 셀프 태핑 나사를 사용하여 서로 고정됩니다.

파일 옵션

기둥형으로 분류될 수 있는 기초 설계의 다음 옵션은 그릴이 있는 파일 기초입니다. 구조를 독립적으로 구성하려면 추가 장비 없이 설치가 가장 쉬운 스크류 파일이 적합합니다. 이러한 기초는 충분히 신뢰할 수 있으며 토양의 강한 층에 고정될 수 있습니다. 이러한 기초용 말뚝을 다양한 길이로 선택할 수 있기 때문에 이는 매우 간단하게 수행됩니다. 유일한 질문은 나사를 조이는 것이 편리하다는 것입니다. 어떤 경우에는 작업이 시작될 때 추가 플랫폼이 필요할 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우 이러한 기초는 기초 없이 설치됩니다.

초기 단계에서 스크류 파일을 기반으로 한 기초 설계 표시 문제는 상대적입니다. 이는 작업 중에 첫 번째 더미에서 밀어야하기 때문입니다. 기초 설치는 계획에 따라 결정되며, 이는 집이 현장에 어떻게 위치해야 하는지를 정확하게 나타냅니다. 작업을 시작하는 것이 편리한 기초 구석을 선택해야합니다. 이 말뚝은 기초에 대한 나머지 측정을 쉽게 수행할 수 있는 출발점이 될 것입니다.

작은 구덩이를 준비하면 파일을 설치하는 것이 더 쉬울 것입니다. 일반적으로 이러한 목적에는 깊이 30cm이면 충분합니다. 구덩이의 직경은 기초 말뚝의 직경보다 약간 더 큽니다. 직경이 허용하는 경우 정원용 드릴이나 일반 삽을 사용하여 파낼 수 있습니다.

구멍에 삽입되는 레버를 사용하여 파일을 나사로 조이는 것이 아니라 특수 장치를 사용하면 이러한 기초를 설치하는 것이 더 쉬울 것입니다. 위 사진과 같이 파일슬리브를 대여하실 수 있습니다. 커플링 측면에 있는 호 덕분에 어느 위치에 있든 레버에서 힘을 전달하기가 더 쉽습니다. 이 경우 기초 아래의 파일 침지가 원활하게 진행됩니다. 파일 주위의 이동 영역에 제한이 있을 수 있으므로 상단에 있는 구멍을 통해 기초 아래의 파일을 회전시키는 것이 항상 편리한 것은 아닙니다.

파일을 땅에 담그는 데 사용되는 레버로서 파이프 하나만으로는 충분하지 않습니다. 그 도움으로 가해지는 힘의 방향에 따라 기초 파일의 위치가 변경될 수 있어 매우 불편하기 때문입니다. 구조를 구축하려면 최소한 두 개의 레버가 필요합니다. 각각의 길이는 3미터입니다. 어떤 경우에는 파일이 상당히 깊게 놓여야 하는 경우 구조물을 적절하게 설치하기 위해 더 긴 레버가 필요할 수 있습니다.

구조물을 쉽게 설치하려면 최소 3명이 필요합니다. 그 중 두 개는 레버에 작용합니다. 초기 단계에서 세 번째 사람의 임무는 파일을 수직 위치로 유지하는 것입니다. 파일의 주요 부분이 표면에 있는 한 구조에 버블 레벨을 사용하는 것은 의미가 없습니다. 이는 파일이 여전히 상당한 움직임의 진폭을 가지고 있다는 사실 때문입니다.

메모!파일을 나사로 고정하는 데 필요한 힘을 제공하려면 레버의 벽 두께가 3mm 이상이어야 합니다.

나사 조임은 시계 방향으로 발생합니다. 이는 파일 구조 끝부분의 나사 방향에 따라 결정될 수 있습니다. 사진에서 볼 수 있듯이 수직 위치로 고정하는 사람의 구조를 조이는 동안 주요 하중은 손이 아니라 어깨에 떨어집니다. 그러한 직경의 더미를 잘 잡는 것이 거의 불가능하기 때문에 손은 보조자 역할을합니다. 강조점은 다리 간격이 넓은 반 구부러진 다리로 뒷받침됩니다.

파일 구조의 대부분이 땅에 떨어지면 나사 고정이 더 어려워지므로 힘을 높여야 합니다. 이를 위해 레버는 최대 거리까지 확장되어 작은 부분만 커플링 아크에 맞물립니다.

파일이 좋은 위치를 차지하고 토양에 단단히 고정되어 있음이 분명해지면 구조물의 정확한 수직 위치 지정을 진행할 수 있습니다. 이렇게 하려면 자석으로 파일 본체에 고정할 수 있는 레벨이 필요합니다. 사진은 레벨이 더미 위에 위치한 이유를 보여줍니다. 이는 두 개의 지지 암에 수직으로 배치됩니다. 이것이 파일의 위치를 ​​정확하게 추적하는 유일한 방법입니다. 더 쉽게 모니터링하려면 레버 바로 아래에 설치된 다른 레벨을 사용할 수 있습니다.

레벨이 제 위치에 있으면 구조를 약간 다른 방식으로 배치해야 합니다. 이전 버전에서 파일이 어깨에 의해 고정되었다면 이제는 파일이 기울어지는 방향과 반대 방향으로 향하도록 몸체의 무게와 수평을 맞춰야 합니다. 다리 간격이 넓고 무릎이 구부러진 부분에도 지지대가 제공됩니다.

파일이 깊어질수록 파일을 안내하고 회전시키는 데 더 많은 노력이 필요합니다. 사진에서 볼 수 있듯이 몇 사람의 도움을 더 받아야 할 수도 있습니다.

기초 구조의 첫 번째 요소 설치가 완료되면 두 번째 코너 파일이 위치할 지점, 즉 첫 번째 요소와 일치하는 지점을 결정해야 합니다. 원의 중심에서 측정하는 것이 가장 좋습니다. 이는 줄자의 끝 부분이 파이프의 중앙 부분에 설치됨을 의미합니다. 기초의 두 번째 말뚝 중심까지의 거리를 측정합니다. 한 벽의 너비를 뺀 집의 전체 길이 또는 너비와 같습니다. 거리가 결정되면 기초 말뚝을 동일한 선상에 배치해야 합니다. 이러한 목적을 위한 가장 쉬운 방법은 울타리와 같은 공통 랜드마크를 찾고 그로부터 동일한 거리에 기초 구조를 배치하는 것입니다.

두 번째 파일은 첫 번째 파일과 같은 방법으로 나사로 고정됩니다. 그러나 이제는 기초 파일의 수직 레벨뿐만 아니라 첫 번째 파일로부터의 거리도 모니터링해야 합니다. 그 과정에서 구조물의 위치를 ​​조정해야 하는 경우 단순히 의도한 방향으로 기울여서는 안 됩니다. 사진은 파일을 정렬하는 데 필요한 방향과 반대 방향으로 파일을 기울여야 함을 보여줍니다. 그 후 기초 아래에 더미를 두 번 돌려 수직 위치로 수평을 맞 춥니 다. 원하는 효과를 얻지 못하면 작업을 반복해야 합니다.

두 개의 파일이 이미 설치되어 있으면 세 번째 파일 설치를 진행할 수 있습니다. 설치 지점은 첫 번째 및 두 번째 경우보다 다소 복잡하게 계산됩니다. 기둥형 기초 구조의 세 번째 더미를 설치하려면 피타고라스 정리를 따라야 합니다. 건물의 너비와 길이도 알고 있으므로 이제 직각삼각형의 대각선 또는 빗변을 계산해야 합니다. 이렇게 하려면 측정이 중앙에서 이루어지고 각 수치가 제곱되므로 너비와 길이에서 벽의 두께를 뺍니다. 결과 숫자의 합은 대각선의 크기가 됩니다. 사진은 기초 구조의 세 번째 지점을 표시하는 방법 중 하나가 두 개의 줄자를 사용하는 것임을 보여줍니다. 필요한 값의 교차점에 세 번째 파일의 위치가 있습니다.

메모!두 개의 긴 줄자가 없으면 필요한 크기가 표시된 끈을 사용할 수 있습니다.

기둥 기초 아래 세 번째 파일의 위치를 ​​결정한 후 준비된 구덩이에 파일의 예비 설치가 수행됩니다. 일단 제 위치에 단단히 고정되면 기초 파일이 제 위치에 있는지 확인하기 위해 다시 측정해야 합니다. 특정 오류가 있는 경우 위에서 설명한 방식으로 기초 파일의 수평을 맞춰야 합니다.

파일의 제 위치 설치가 완료되면 추가로 고정할 필요가 있습니다. 이를 위해 먼저 파놓은 구덩이에 흙을 채웁니다. 기초말뚝의 상부가 헐거워지지 않도록 후자를 잘 다지는 것이 중요하다.

기초 아래 네 번째 파일도 대각선 및 벽 치수를 사용하여 장착됩니다. 이 경우 모든 지표가 알려져 있으므로 줄자를 사용하거나 끈을 사용하여 더미를 기초 아래 제자리에 고정할 수 있습니다. 주기적으로 파일을 나사로 고정할 때 다른 파일과의 거리가 유지되는지 확인하는 것이 필요합니다.

전체 구조의 지지가 준비되었으므로 이제 기초 아래에 나머지 파일을 설치하는 것이 더 쉬울 것입니다. 이러한 목적을 위해 모든 라이저 사이에 끈이 늘어납니다. 가능한 한 지면에 가깝게 위치해야 합니다. 파일이 위치해야 하는 복도를 표시하는 기초 파일 사이에 두 개의 끈을 당기면 작업이 더 쉬워집니다. 각 벽은 두 부분으로 나뉩니다. 결과 크기는 늘어난 끈에 표시되고 그 아래에 미래 기초 더미를 위해 구덩이가 파집니다. 이것은 집의 네 면 모두에서 이루어져야 합니다.

나사를 조이는 동안 표시된 지점이 파일 파이프의 중앙에 있는지 확인해야 합니다. 모든 기초 말뚝은 필요한 수준까지 잠겨 있습니다.

내부 벽에도 기초 파일이 필요합니다. 이를 표시하려면 기존 파일 선 사이의 교차점을 사용할 수 있습니다. 이를 위해 더미 사이에 로프가 늘어져 있으며 이는 명확하게 보입니다. 필요한 경우 교차점에 구덩이를 준비하고 파일을 나사로 조입니다. 동시에, 로프에 부담을 주거나 방향이 바뀌지 않도록 배치해야 합니다. 나사 체결 과정 전반에 걸쳐 기초 파일의 수준을 모니터링하는 것이 중요합니다.

파일은 위 사진과 같이 늘어난 로프의 교차점에 위치해야 합니다. 로프는 접선형이므로 기초 파일의 중심이 나사로 고정될 파일의 ​​중심과 일치하지 않습니다.

모든 더미가 제 위치에 있으면 수평으로 다듬어야 합니다. 이렇게 하면 경사진 지역에서도 기초를 올바르게 배치할 수 있습니다. 이를 위해 두 가지 도구를 사용할 수 있습니다. 그 중 하나가 레이저 레벨입니다. 사용하기가 더 쉽습니다. 필요한 높이에 빔을 배치하고 파일 본체에 투영하는 것으로 충분합니다. 그 후 기초 말뚝에 표시를 하고 그라인더로 다듬기를 합니다.

또 다른 옵션은 수위를 사용하는 것입니다. 사용하기 전에 구부러지지 않도록 잘 정렬해야 합니다. 다음으로, 수위를 위한 물이 담긴 용기가 파일 중 하나에 설치됩니다. 장인 중 한 명이 튜브의 일부를 용기에 넣고 두 번째는 진공을 생성하여 자체 압력으로 물이 튜브를 채우기 시작합니다.

다음으로 유압 레벨의 기능을 확인합니다. 양쪽 끝이 서로 연결되어 있으며 일정 시간을 기다립니다. 그 후에 두 파이프의 액체는 동일한 공통 레벨에 도달해야 합니다. 이런 일이 발생하면 기초 말뚝의 높이를 측정하는 과정을 진행할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 주의 깊게 검사하여 꼬임이나 통풍이 발생한 장소를 식별해야 합니다.

메모!수위가 길어질수록 내부의 액체가 진정되는 데 더 많은 시간이 걸립니다.

기초의 모퉁이 말뚝 중 하나에 모든 기초 말뚝이 위치해야 하는 점이 그려집니다. 유압 레벨의 한 부분이 적용되고 두 번째 부분은 다음 코너 파일로 이동됩니다. 수위가 진정되면 더미에 표시를 만들어 절단을 안내할 수 있습니다. 이렇게 하면 마크가 기초의 모든 모서리 파일로 전송됩니다.

기초 파일의 전체 영역에 선을 표시하려면 파이프에 쉽게 설치할 수 있도록 한쪽이 절단되는 플라스틱 파이프로 패턴을 만들어야합니다. 마커를 사용하여 원을 그립니다.

마킹 라인을 기초 구조물 중앙에 위치한 나머지 파일로 옮기려면 외부 파일의 표시를 따라 강한 낚싯줄을 당겨야합니다. 필요한 라인의 표시기가 될 것입니다. 그런 다음 선택한 지점에서 마커를 사용하여 마킹이 수행됩니다. 준비된 패턴을 사용하여 파일의 전체 영역에 선이 그려집니다.

기초 파일 표시가 완료되면 그려진 선을 따라 모든 요소 절단을 진행할 수 있습니다.

다음 단계는 기초에 설치된 스크류 파일을 채우는 것입니다. 이것은 콘크리트가 아닌 일반 시멘트-모래 모르타르를 3:1 비율로 사용하여 수행됩니다. 용액은 파일 구멍을 채울 수 있을 만큼 충분히 액체여야 합니다. 이 절차의 목적은 기초에 추가 강성을 부여하는 것이 아니라 기초의 부식 및 파괴로 이어질 수 있는 파일 내부 벽이 산소에 노출되는 것을 방지하는 것입니다. 채우기는 맨 위까지 이루어지지 않습니다. 10cm의 간격을 두어야하며 기성품으로 구입할 수있는 건조 혼합물로 채워져 있습니다.

다음 단계는 더미에 머리를 설치하는 것입니다. 수평면에 위치해야 합니다. 머리의 목적은 벽이 고정될 그릴을 고정하는 것입니다. 헤드는 파일에 용접되어 고정이 최대한 안정적입니다.

용접 이음새를 청소하고 페인트로 코팅하여 부식으로부터 보호합니다. 이러한 유형의 기초를 건설하는 전체 과정에 대한 비디오는 아래에 있습니다.

요약

보시다시피, 기둥형 기초는 상당히 일반적인 디자인입니다. 소형 경량 건물을 건설할 계획이라면 반드시 필요한 옵션이다. 마지막 것은 둥근 로그나 프레임일 수 있습니다. 기초를 놓을 때 기사에서 논의된 기타 매개변수뿐만 아니라 토양의 모든 특징을 고려하는 것이 중요합니다.