РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот у нас все строители бассейнов утверждают - армировать бетонную чашу обязательно двойной сеткой с шагом 200, диаметром не менее 12. На всех зарубежных сайтах армируют одиночной сеткой с шагом 300-400 и бетонируют прямо по грунту методом торкретирования без всякой опалубки. Это они там дураки и им не лень переделывать бассейны каждые несколько лет? Или это мы так хорошо живем, что немотивированное увеличение затрат на порядок нас не напрягает? Что реальный расчет говорит, какого армирования достаточно для бетонной чаши?
Дайте ссылку на сайт? Там должна быть указана температура\регион в котором допустимо експлуатировать бассейн с приведенным армированием. Если температурный диапазон +геология схож с вашим - то армируйте как у них)
Что-то я сомневаюсь, что бассейн с фоток сможет из земли вылезти или полопаться, если будет глубже полутора метров и полон воды. Но для наших зим верхние полметра я бы сделал покрепче и с утеплением)
Для сомневающихся и просто интересующихся - приведу расчет минимальной толщины и армирования несущих элементов чаши бассейна, на примере воплощенного в жизнь проекта. Задача была такой - выполнить расчет несущих элементов чаши бассейна с подбором толщины (минимально необходимой) и армирования. Расчет выполнялся для следующей линейки бассейнов: - длина до 4 метров (ширина 2-3 метра); - длина от 4 до 5-6 метров (ширина 2,5- 3 метра); - длина от 5-6 метров до 10 метров (ширина 3-5 метров). Статический расчет технической системы «чаша бассейна – грунтовый массив» производится численными методами механики сплошной среды, выполняется упругопластический анализ методом конечных элементов (МКЭ). Подбор минимально необходимой толщины и армирования стенок и дна бассейна выполняется методами расчета по предельным состояниям, изложенными в действующих нормативных документах. И надо отметить вот что - расчеты производятся не по прихоти заказчика, и не от балды, а на основании конкретных инженерно-геологических условий на участке заказчика, и - действующих в отношении бассейнов нормативов.
Нормативная база по этой конкретной задаче: 1. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 2. ГОСТ 27751‒2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». 3. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01‒83*». 4. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*». 5. СП 295.1325800.2017 «Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования». 6. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». 7. СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013. Применение в строительных бетонных и геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры.
Сможет, и еще как - но это зависит от конкретных грунтовых условий. Далее покажу на фактических расчетах. А для начала - проиллюстрирую созданные расчетные модели. Их две: Рис. 2.1. Расчетная геометрическая модель при нулевом заглублении чаши бассейна в грунтовый массив Рис. 2.1. Расчетная геометрическая модель при полном заглублении чаши бассейна в грунтовый массив
Теперь главное - абсолютно достоверно смоделировать в программе грунтовые условия на участке. Брать их не с потолка - а из отчета геолога. Потому что - именно исходя из окружающего бассейн грунта - мы увидим давление грунта на стенки, оно определяется автоматически в ходе геотехнического расчета в соответствии с назначенной моделью грунта. Рис. 2.3. Поле перемещений в анализируемой системе при нулевом заглублении чаши бассейна в грунтовый массив (максимальная осадка 16мм) Рис. 2.4. Поле перемещений в анализируемой системе при полном заглублении чаши бассейна в грунтовый массив (максимальная осадка 5мм)
Еще одним важным результатам геотехнического расчета являются усилия в несущих элементах чаши бассейна (рис.2.5-2.6). Рис. 2.5. Эпюра изгибающих моментов при нулевом заглублении чаши бассейна в грунтовый массив Рис. 2.6. Эпюра изгибающих моментов при полном заглублении чаши бассейна в грунтовый массив Вывод: таким образом, усилия в стенках чаши при полном заглублении получаются меньше, что вполне ожидаемо, в данных конкретных геологических условиях.
А вот теперь уже перейдем к армированию, и назначим предварительные минимальные толщины плит. А результаты анализа НДС, приведенные выше, показывают необходимость применения 4 слоев арматуры как для стен, так и для днища. Таким образом, армирование плитных элементов производится двумя сетками, располагаемыми у противоположных граней элемента. Предварительная минимальная толщина плит определяется следующими факторами (рис.3.1): 1. необходимостью обеспечить защитный слой бетона (30мм); 2. необходимостью обеспечить эффективную рабочую высоту сечения (100мм). Рис. 3.1. Схема к определению предварительной минимальной толщины плитных элементов стен и днища. Из анализа рис. 3.1 можно установить, что минимальная толщина плитных элементов стен и днища составляет 170мм. Замечу, что окончательная толщина днища (фундаментной плиты) будет определяться, в том числе по конструктивным требованиям, чтобы обеспечить надежную анкеровку вертикальных стержней стен.
И вот уже теперь можно заняться подбором толщины и армирования, к примеру, вот по такому размеру будущего бассейна: Рис. 3.2. Геометрическая модель Расчетные размеры бассейна (рис.3.2): длина – 4,0м; ширина – 3,0м; высота – 1,65м (уровень воды до 1,5м).
Методика расчета: расчет выполняется методом конечных элементов (МКЭ) в программном комплексе Лира-САПР в соответствии с СП 295.1325800.2017 «Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования». Расчет производится по предельным состояниям первой и второй групп. Результаты расчета (рис.3.3): толщина стен – 180мм; толщина днища – 180мм; класс бетона – В25; класс арматуры - углекомпозитная (АУК) 1400; армирование двумя сетками из арматуры d10 с шагом 200мм. Все то же самое - проделывается для бассейнов прочих размеров.
Так что, можно сделать следующие выводы: 1. При полном заглублении чаши бассейна в грунтовый массив толщина несущих элементов и их армирование будут или такими же, как в табл. 4.1, или меньше, а степень уменьшения зависит от конкретных грунтовых и гидрогеологических условий. 2. Окончательную толщину и армирование несущих элементов чаши бассейна следует принимать на основе проектных расчетов, выполняемых с полным учетом конкретных условий строительства и эксплуатации. 3. Для несущих элементов чаши бассейна следует использовать бетон класса В25 по ГОСТ 26633-2015 и композитную арматуру класса АУК1400 (прил. А) по ГОСТ 31938-2012 (или аналог). 4. Конструирование чаши бассейна следует выполнять в соответствии с требованиями СП 295.1325800.2017, главным образом, необходимо обеспечить надежную анкеровку (см. прил. Б) арматуры стен в фундаментной плите.
Поэтому - ориентироваться надо не на зарубежные сайты - а их очень много, и технологии показываются разные, и не только торкретирование по грунту. Ориентироваться надо на свои конкретные грунтовые условия, и свои хотелки, т. е выбранные параметры будущего бассейна. Вот уже исходя из этих данных - расчетом выбирается подходящее армирование.