스트립 기초용 보강재 묶기. 스트립 기초를 안정적으로 강화하기 위한 규칙 새 기초를 기존 기초에 연결해야 합니까?

오래된 것과 오래된 것을 연결해야 할 필요성 새로운 기초기존 주택을 확장할 때 발생합니다. 강력하고 안정적인 연결을 달성하면 집의 사용 가능한 영역을 늘리는 가장 쉬운 방법입니다.확장에 사용할 수 있습니다. 다른 유형어떤 경우에도 올바른 베이스 연결 옵션을 선택해야 합니다. 기존 기초에 새 기초를 부착하는 방법과 건설 중에 어떤 연결 방법을 사용할 수 있습니까?

베이스 연결이 어려움

특정 솔루션의 선택은 집 자체에 직접적으로 달려 있기 때문에 기초를 올바르게 구축하는 방법에 대한 질문에 대한 답변은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 방금 손으로 지은 건물을 증축할 경우, 오래된 주택을 증축할 때와 기초 연결이 달라집니다. 연결의 주요 옵션을 살펴보겠습니다.

  • 오래 전에 건물을 지었다면 모든 수축 단계를 거쳐 땅에 확고하게 자리 잡을 시간이있었습니다. 이 경우 스트립이 있는 확장 또는 슬래브 베이스일반적인 보강 케이지를 기반으로 한 연결인 고정식 커플 링으로 연결하는 것이 가장 적합합니다.
  • 콘크리트에 구멍을 뚫고 철근을 삽입하여 만들어집니다. 이 솔루션은 지지력이 높고 부풀지 않는 토양에만 적합하기 때문에 자주 사용되지 않습니다.

  • 집이 방금 완성되었고 수축 과정이 몇 년 더 계속될 경우 확장 조인트를 사용하여 새로운 독립 기반을 구축해야 합니다. 이를 통해 건물의 두 부분을 연결할 수 있지만 동시에 수축 중 발생하는 영향에 대한 보상도 제공됩니다. 확장 조인트는 단열재 역할도 하여 집의 하부를 추위의 침투로부터 보호합니다.

두 번째 옵션은 다음에서 가장 자주 사용됩니다. 흙을 쌓다, 수축이 어떻게 발생하고 집의 기초에 어떤 영향을 미칠지 예측하기 어렵습니다. 익스팬션 조인트를 사용하여 확장을 구축한다는 것은 기초의 균열로부터 이를 보호한다는 의미이며 매우 오랫동안 지속될 수 있습니다.

기초를 연결하는 견고한 방법

오래된 집을 구입했다면 집의 모든 특징과 건설 시간에 대해 사전에 가능한 한 자세히 이전 소유자에게 문의하는 것이 좋습니다. 가장 어려운 점은 건물이 아주 오래 전에 지어졌고 서비스 중에 여러 소유자가 변경되었을 때입니다. 언제부터인지 정보를 찾기 어려울 것 같습니다. 대대적인 개조기초, 그리고 이 구조물에 어떤 유형의 기초가 사용되었는지.

이를 확인하려면 집을 따라 트렌치를 파고 그 후에 기초의 깊이를 평가하고 상태를 결정해야합니다. 여전히 충분히 강하고 곧 수리가 필요하지 않은 경우 건설 준비를 시작할 수 있습니다. 새 방. 새 방의 크기, 문과 창문의 위치, 기타 정보를 나타내는 도면이 준비됩니다.

이전 기반과 새 기반 사이의 강력한 연결을 보장하려면 다음을 수행해야 합니다.

건조된 기초는 완전히 단일체이며 집의 오래된 기초에 단단히 연결됩니다. 이러한 확장은 안정적인 지원을 받게 되며 기초의 모든 변경 사항은 집 기초에 반영됩니다. 단일 기반은 상당히 노동 집약적이지만 신뢰할 수 있는 선택입니다.

확장 조인트를 사용하여 기초 연결

건물 건설이 막 완료되었고 소유자가 다른 방이 필요하다는 것을 깨달은 경우 기존 기초에 새 기초를 부착하는 방법. 이 경우 신축이음장치를 사용하여 새로운 기초를 건설해야 합니다. 건물도 서로 연결되지만 수축이 고르지 않으면 안채의 기초나 증축에 영향을 미치지 않습니다.

건설 관행은 매우 유사하지만 매우 중요한 차이점이 하나 있습니다. 철근을 사용하여 연결을 사용할 수 없습니다. 기존 기초에 기초를 부착하는 유일한 옵션은 확장 조인트를 준비하는 것입니다.

두께가 2-5cm 인 일반 보드로 지붕 펠트, 폴리에틸렌 또는 습기에 강한 기타 재료로 싸서 이전 바닥과 새 바닥 사이의 공간에 배치합니다.

새로운 기초는 보강 프레임에 콘크리트로 부어집니다. 건설은 첫 번째 옵션과 실질적으로 다르지 않습니다. 그러나 콘크리트가 굳은 후 신축이음부를 제거하고 그 공간을 단열재와 폴리우레탄 폼으로 채운다. 이들은 상대적으로 탄력 있는 재료이므로 지면 진동 및 수축 중에 건물 기초 및 확장에 균열이 나타나는 것을 허용하지 않습니다.

이것은 많은 문제를 해결할 수 있는 매우 간단한 솔루션입니다. 확장 조인트는 토양 이동으로 인한 기초 손상 위험을 줄이고 확장된 건물은 훨씬 더 오래 지속될 수 있습니다. 이러한 이음새는 절대적으로 필요합니다. 관리하지 않으면 몇 년 안에 건물의 바닥을 해체하여 대대적인 정밀 검사가 필요할 것입니다.

기초 건설은 가을에 가장 자주 수행됩니다. 건설 시즌이 끝나면 집의 기초를 부을 수 있으며 그 후 6 개월 이내에 정착되고 그 후에는 안전하게 추가 건설을 진행할 수 있습니다.

증축을 위한 기둥형 기초공사

간단한 프레임 확장을 계획하는 경우 기존 기초에 기초를 부착하는 방법은 무엇입니까? 프레임 건물은 매우 저렴하고 빠르게 세울 수 있으며 무게가 가볍기 때문에 가벼운 기초로 충분하기 때문에 이것은 매우 간단한 솔루션입니다. 일반적으로 이를 위해 모놀리식 철근 콘크리트 기둥이나 금속 기둥이 사용됩니다. 나사 더미, 이는 또한 상대적으로 저렴합니다.

경량 프레임 구조를 설치하는 것은 어렵지 않습니다. 먼저, 확장의 크기와 확장의 무게를 지탱하는 데 필요한 기둥의 개수를 계산합니다. 일반적으로 서로 1-1.5m 떨어진 곳에 위치하며 모서리와 하중이 증가하는 모든 장소에 배치해야합니다.

콘크리트 기둥은 다음으로 만들 수 있습니다. 석면 시멘트 파이프, 토양이 얼지 않는 수준에서 땅을 파거나 일반 콘크리트 블록을 사용할 수 있습니다. 이 경우 석면 파이프는 영구 거푸집 역할을 합니다.

또 다른 옵션은 벽돌 기둥입니다. 벽돌을 만드는 것이 어렵지 않으며 내구성이 뛰어납니다. 얕은 기초는 가장 가벼운 구조물에만 사용되며, 통나무나 기타 내구성 있는 재료로 연장을 구축하려면 스트립 또는 슬래브 기초를 구축하는 것이 좋습니다.

기둥에 방수 처리를 한 후 프레임의 하단 프레임을 기둥 위에 놓고 공사를 계속할 수 있습니다. 확장 벽과 집 자체의 교차점에는 방수 보드 또는 기타 재료로 확장 조인트도 제공되며 이후 이곳은 폴리 우레탄 폼으로 단단히 단열되고 덮여 있습니다.

기둥 기반의 장점은 많습니다.

  • 빠르게 구축되고 있습니다. 스트립 베이스를 붓고 콘크리트가 완전히 건조될 때까지 며칠을 기다리는 것보다 훨씬 빠르게 여러 개의 콘크리트 기둥을 설치할 수 있습니다. 기둥을 부을 필요가 없습니다. 작은 프레임 확장을 건설하는 경우 일반 콘크리트 블록으로 충분합니다.
  • 다른 사람의 도움을 받을 필요가 없습니다. 이 작업만으로는 게시물을 점진적으로 설치할 수 있습니다. 그러나 마이너스도 있습니다. 기둥을 같은 수준으로 유지하려면 기둥 설치 후 공사를 너무 많이 지연해서는 안됩니다.
  • 이것은 저렴한 솔루션입니다. 건축 자재가 거의 필요하지 않으며, 때로는 주요 건설 후 현장에 남은 것에서 확장 기초를 건설할 수 있습니다.

목재 확장을 위한 스트립 기초

목재와 통나무는 조명 확장을 위한 가장 일반적인 재료입니다. 가격이 저렴하고 생활 공간에서 편안함을 제공하는 데 도움이 되며 또한 가장 환경 친화적인 재료입니다. 이러한 재료로 만든 연장의 경우 확장 조인트 또는 견고한 스크리드로 만든 스트립 베이스가 가장 자주 선택됩니다. 이러한 구조는 모래와 쇄석 위에 부어지는 철근 콘크리트 스트립입니다.

스트립 기초는 기존 기초에 연결하는 것이 가장 쉽습니다. 견고한 연결 방법과 확장 조인트를 모두 사용할 수 있습니다. 그러나 또 다른 해결책이 있습니다. 집을 직접 짓는 경우 확장 위치를 ​​미리 예측하여 프로젝트에 포함시킬 수 있습니다. 이 경우 기초는 즉시 준비할 수 있으며 축소가 완료된 후에는 나머지 프로젝트를 실행하는 것만 남습니다.

스트립 베이스는 다음과 같이 빠르게 제작됩니다.

  1. 확장 부지는 건설을 위해 준비되어야 합니다. 수평을 맞추고 건설 잔해물을 제거해야 합니다. 영토를 표시한 후 주 기초 깊이까지 트렌치를 준비합니다.
  2. 새 스트립의 가장자리를 따라 거푸집 공사가 설치되고 바닥을 따라 보강 케이지가 배치됩니다. 건물의 무게를 견뎌야하기 때문에 올바른 보강에 많은 것이 달려 있습니다.
  3. 모르타르는 새 기초의 전체 길이를 따라 부어집니다. 한 번에 스트립 베이스를 완전히 채우는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 그렇게 강하지 않습니다. 그 후에는 완전히 건조되어야 합니다.

연장 부분의 완성된 스트립 베이스는 다층 방수 처리로 덮여 있습니다. 이 목적을 위해 루핑 펠트와 역청 매스틱을 사용할 수 있습니다. 어떤 벽이든 극한 환경에 노출되면 점차 무너지기 때문에 벽을 습기로부터 보호하는 것은 건축 자재에 관계없이 필요합니다.

소유자의 절반 이상이 시골집조만간 그들은 집의 면적을 확장해야 할 필요성에 직면하게 됩니다. 당연히 이것은 건물의 설계 단계에서 수행하는 것이 가장 쉽지만 현재로서는 항상 그렇듯이 제한된 건설 예산으로 인해 허용되지 않습니다. 넓은 영역. 주거용 건물을 받았고 이를 확장하고 싶다면 어떻게 해야 합니까? 가장 중요한 단계부터 시작하는 것이 좋습니다. 즉, 기존 기반을 확장하기 위한 새로운 기반을 연결하는 것입니다. 증축을 위해 어떤 기초를 타설해야 하는지, 주택의 기초와 부착된 모듈의 기초를 어떻게 적절하게 결합하는지 알아봅시다.

두 재단에 합류해야 할 필요성

주택 소유자는 종종 생활 공간을 늘려야 할 필요가 있습니다. 부동산 확장을 위한 편리하고 실용적인 옵션은 베란다와 같은 블록 모듈을 추가하는 것입니다. 이러한 건물은 열려 있으므로 따뜻한 계절에만 이곳에서 시간을 보낼 수 있습니다.

모듈을 건설하기 전에 조건 목록이 충족되는 경우에만 집 확장이 가능하다는 점을 고려해야 합니다. 허가 서류새로운 구조물 건설을 위해 이웃 주택 및 부지에 대한 모든 허용 거리를 유지하고 집의 모든 요소가 서로 독립적으로 정착되도록 보장합니다.

다른 건설 과정과 마찬가지로 베란다 건설도 프로젝트 개발부터 시작되어야 합니다. 집 근처에 있는 이 모듈은 메인 룸으로 들어갈 수 있도록 배치해야 하므로 집 끝이나 정문 근처에 베란다를 만드는 것이 일반적입니다.

설계의 단순성에도 불구하고 확장은 효율적이고 능숙하게 완료되어야 하며, 이로 인해 발생하는 첫 번째 문제 중 하나는 건물의 기초를 설치하는 것입니다. 집 옆 확장을 위한 기초를 건설할 때 가장 좋은 솔루션은 기초를 결합하는 것으로 간주됩니다. 그렇지 않으면 벽에 균열이 생기고 바닥이 침하되거나 기타 문제가 발생할 수 있습니다.

기존 기반과 새 기반을 연결하는 기능

증축을 위한 기초를 올바르게 구축하는 방법을 이해하려면 집 아래의 기초가 어떻게 만들어지고 그것이 어떤 것인지 알아야 합니다. 기초가 스트립형인 경우 너비를 알아야 하며 기둥형인 경우 기둥의 전체 치수와 깊이를 알아야 합니다. 전문가들은 증축을 위한 기초공사를 집의 기초공사와 구별하여 하지 말 것을 강력히 권고합니다. 따라서 집이 모 놀리 식 철근 콘크리트 스트립에 위치한 경우 비용을 절약하지 않고 확장을 위해 기둥 기반을 구축하지 않는 것이 좋습니다.

결론은 다양한 유형의 기초가 토양과 다르게 상호 작용하므로 수축이 다르다는 것입니다. 따라서 위험을 감수하고 싶지 않다면 동일한 근거로 베팅하는 것이 좋습니다. 확장 기초의 깊이는 집의 기초 깊이와 일치해야 합니다. 이렇게 하면 왜곡이 방지됩니다. 깊이를 측정하는 것은 매우 간단합니다. 너비를 측정하려면 금속 막대를 직각으로 구부립니다.

그런 다음 구부러진 부분을 손으로 수평으로 잡고 기초 아래에 끼워 넣습니다. 고리가 반대편에 걸리도록 돌려주세요. 다음으로 막대에 표시를 하고 제거합니다. 세리프를 사용하여 밑면의 너비를 측정할 수 있습니다. 또한, 블록 모듈의 기초는 기존 기초에 연결되어야 합니다. 그렇지 않으면 시간이 지나면 새 벽이 기존 건물에서 멀어질 것이기 때문입니다. 그리고 이것은 균열과 왜곡의 형성을 유발합니다.

기초를 함께 연결하려는 경우주의해야 할 중요한 점은 봄에 토양의 지지력이 감소한다는 것입니다. 결과적으로 습도가 증가합니다. 새로운 기초 위에 지어진 건물은 봄에 추가적인 수축을 경험할 것입니다.

오래된 건물과 새 건물의 무게 차이가 크다는 점을 고려하면 기초의 침하가 고르지 않게 발생한다는 점을 이해하는 것이 좋습니다. 따라서 이들 사이의 기반을 연결하려면 작업 전 한 시즌을 기다려야 하며 기술 격차를 제공해야 합니다. 일반적으로 이러한 간격은 기초에서 튀어 나온 철근 조각이 배치되는 약 20-40cm 크기의 간격입니다.

기초를 확장하기 위해 일반 콘크리트 모르타르 또는 철근 콘크리트가 사용됩니다. 기초의 오래된 부분과 새 부분이 서로 견고하게 연결되어 형태를 이루도록 모놀리식 구조, 새 기초를 콘크리트로 붓기 전에 기초를 강화해야합니다. 기초의 이러한 부분의 보강재를 용접하거나 철근을 기존 기초에 드릴합니다.

두 기초를 연결하는 방법

두 기초의 연결은 두 가지 솔루션 중 하나를 기반으로 수행될 수 있습니다. 즉, 확장 기초를 별도로 구성하거나 주거용 건물 기초와 견고하게 결합하는 것입니다. 특정 솔루션을 선택할 때는 부착된 모듈의 무거움부터 시작하여 품질 지표현장의 토양. 균일하고 건축된 집이 시간이 지나도 크게 수축되지 않은 경우 건물의 기초와 증축의 기초를 단일 구조로 결합할 수 있습니다. 그렇지 않으면 확장 조인트를 통해 집 바닥과 접촉할 별도의 기초를 구축하는 것을 고려해야 합니다.

집의 바닥과 확장 사이의 견고한 연결

자신의 손으로 집을 지을 때 가장 어려운 일은 단일 주거용 건물 확장 구조를 만들기 위해 본격적인 견고한 연결을 만드는 것입니다. 일반적으로 이러한 솔루션은 부지에 약간의 부풀어 오르거나 부풀어 오르지 않는 토양이있는 상황 (새 기초의 정착을 예측할 수 있는 경우)과 두 개의 기초를 건설하려는 경우와 관련이 있습니다. - 또는 한 지붕 아래에 집을 추가로 증축합니다. 작업이 완료되면 단일 디자인이 제공됩니다.

자신의 손으로 두 개의 스트립 기초 사이의 "테이프 대 테이프"연결은 다음과 같이 수행됩니다.

  • 먼저 주거용 건물의 기초 깊이까지 기초를 파야합니다. 트렌치의 길이는 약 1.5-2 미터가되어야합니다. 모래 쿠션을 만드는 동안 측면 전체가 아닌 일부만 파내면 안됩니다.
  • 보강재의 직경과 동일한 직경을 가진 집 바닥에 구멍을 뚫습니다. 테이프의 중간 부분에는 너비의 3/4 깊이까지 구멍을 뚫습니다. 스트립 파운데이션바둑판 패턴 및 모서리 부분 - 0.5m.
  • 테이프 너비의 3/4로 뚫린 구멍에는 나무로 만든 웨지 인서트가 삽입되는 세로 슬롯으로 보강재를 구동해야합니다. 0.5m 길이의 구멍에 주기적인 프로파일을 사용하여 14mm 보강재를 삽입합니다.
  • 다음으로, 그들은 새로운 기반의 요소로 구동 보강의 출구를 사용하여 미래 기반의 프레임 형성에 참여합니다. 베이스의 다음 부분을 결합하기 위해 길이가 30-40cm인 릴리스가 만들어지고 이후에 용접됩니다.

개방형 윤곽에 대한 견고한 연결은 유사한 방식으로 형성되며 보강재만 약간 다르게 구동되며 두 베이스의 접촉 지점에서 단위 면적당 더 많은 보강재가 사용됩니다.

견고한 슬래브-슬래브 연결 슬래브 기초기초가 두껍거나 (400mm 이상) 기초 부분에서 주거용 건물 바닥에 슬래브 돌출부가있는 경우 확장 기초를 만들 수 있습니다. 일반적으로 이러한 돌출부는 폭기 콘크리트로 만든 건물의 기초를 건설할 때 남습니다. 이 경우 베이스가 최소 30cm 이상 돌출되어야 슬래브 철근이 노출된 후 새 슬래브 기초의 프레임에 용접될 수 있습니다.

예를 들어 집에 가벼운 베란다를 부착하는 등 새 건물과 오래된 건물의 무게에 큰 차이가 있으면 수축 수준이 크게 달라집니다. 따라서 이러한 구조의 기초를 단단히 묶는 것은 권장되지 않습니다. 이 경우 증축을 위한 별도의 기반 구축에 주의해야 한다.

별도의 베이스 및 확장 조인트

확장을 위한 기초를 놓는 가장 간단하고 가장 일반적인 옵션은 집 바닥에 가까운 별도의 기초를 건설하는 것입니다. 이 경우 집 근처에 본격적인 철근 콘크리트 그릴을 세울 때 폐쇄 회로에서 작업하는 것이 가장 안정적입니다. 두 기초 사이에 지붕 펠트 시트를 깔아 방수 처리를 수행합니다.

단열재나 견인을 사용할 수도 있습니다. 이 방법의 본질은 간단합니다. 집의 기초를 손상시키지 않고 정착 중에 새 기반을 사용할 수 있는 레이어를 만드는 것입니다. 확장 조인트를 사용하여 기초 연결을 계산할 때 토양 혼합물의 지표와 기초 아래 영역의 확장으로 인한 잠재적 하중에 초점을 맞추는 것이 일반적입니다.

기초 계산은 깊거나 얕은 스트립 기초를 구성할 때와 동일한 방식으로 수행됩니다. 기초를 만들기 전에 새 기초를 이전 기초보다 약간 높게 배치하여 구현되는 향후 수축 조정을 고려해야 합니다. 새로운 디자인시간이 지남에 따라 주거용 건물의 기초 깊이에 정착됩니다. 프레임 확장의 구성에는 구조의 무게가 가볍기 때문에 기둥형 기초가 사용됩니다.

또 다른 옵션은 콘크리트 패드 위에 확장을 배치하는 것입니다. 현장에서 직접 쉽게 성형할 수 있습니다. 완성된 파일에 매스틱을 미리 함침시키고, 방수재료또는 보호를 위한 기타 함침 후 금형에 설치하고 콘크리트로 채웁니다.

기둥은 부착된 모듈의 전체 크기와 무게에 따라 약 1~1.5m의 거리로 서로 간격을 두고 있습니다. 바닥을 놓을 높이를 결정하고 특정 크기로 자릅니다. 다음으로 건물 프레임이 부착됩니다. 단 이틀 만에 공사를 시작할 수 있으므로 작업 프로세스가 크게 단축됩니다.

기초 연결에 이상적인 옵션

이미 집을 짓는 단계에서 일정 시간이 지나면 집 소유물을 확장하고 싶다는 사실을 생각해야합니다. 많이 더 간단한 기초확장을 위해 이 단계에 놓으십시오. 이것이 이상적인 기초 기술입니다. 이 접근 방식을 사용하면 견고한 구조를 만들 수 있으며 확장 조인트 및 기타 설계 솔루션에 대해 생각할 필요가 없습니다.

그동안 비어 있던 공간을 데크(임시 구조물)로 덮을 수 있습니다. 이 방법은 방수가 잘 된 기초에는 아무런 영향을 미치지 않습니다. 또한, 이 기간 동안 기지는 가장 강력한 위치를 차지하고 지상 확장 공사 중 정착 위험을 줄일 것입니다.

따라서 집 옆에 증축 건물이나 새 건물을 세워야 할 때 상황이 자주 발생합니다. 기존 기초에 새 기초를 붙일 때에는 새 기초가 잘 굳을 수 있도록 시간을 주어야 합니다. 이상적으로는 기초 설계부터 기초공사, 벽체 건립까지 최소 1년이 소요된다. 이 경우 부지의 지형, 토양의 종류, 구조물의 무게 및 기타 특징과 같은 요소를 고려할 필요가 있습니다.

개인 건물에서 가장 인기있는 기초는 스트립 기초입니다. 대부분 이것은 집 벽이 놓이는 콘크리트 스트립입니다.

콘크리트는 큰 정적 하중(엄청난 압축력을 견딜 수 있기 때문에)을 견딜 수 있지만 동적 하중에는 취약합니다.

토양의 이동 및 동결 중에 종종 발생하는 인장 응력으로 인해 테이프가 깨질 수 있습니다.

이를 방지하기 위해 금속 막대로 보강되어 있습니다. 자신의 손으로 스트립 파운데이션을 적절하게 강화하는 방법은 무엇입니까?

스트립 기초에 가장 적합한 보강재는 무엇입니까?

스트립 기초의 보강은 강철 또는 복합 재료로 수행할 수 있습니다. 금속 또는 유리 섬유 막대. 그들은 50~100m 길이의 코일로 판매되며 때로는 6~12m 길이의 절단 금속 형태로 판매됩니다.


장점 유리섬유 강화기초 - 내식성, 화학적 불활성, 비자 성, 전기 전도성 부족 및 정전기. 예를 들어 이 재료는 무선 간섭이 없는 것이 중요한 기술 구조의 기초를 구축할 때 사용됩니다.

개인 건물에서는 거의 사용되지 않습니다. 굽힘 신축성이 좋지 않아 주요 기능을 효과적으로 수행하지 못합니다.

스트립 기초 보강의 특징 및 직경:

  • 수직 및 크로스바의 경우 약 1cm 두께의 매끄럽거나 주름진 막대가 사용됩니다.
  • 주 하중을받는 프레임의 세로 부분의 경우 최대 2cm의 골판지 재료를 선택하십시오 (개인 주택의 경우 이것으로 충분합니다).
  • 짝짓기에 사용 강철 와이어또는 클램프;
  • 때로는 용접을 사용하여 막대를 연결합니다. "C"라고 표시된 금속이 적합합니다.

기초 보강의 경우 다음을 사용할 수 없습니다.

  • 프로필 모서리;
  • 금속 파이프;
  • 체인 링크 메시 포함 큰 세포로;
  • 철 케이블;
  • 플라스틱 병 등

스트립 기초의 보강재를 계산하는 방법

을 위한 얕은 기초(90cm 이하) 프레임은 세로줄 2개, 줄당 막대 2개로 구성됩니다. 매장된 것(토양이 어는 곳 아래, 즉 1.5m보다 깊은 곳)의 경우 세로 막대가 3~4개 레벨에 배치됩니다.


거리:

  • 수직 사이의 간격은 40 ~ 80cm입니다.
  • 수평선 사이 – 30에서 60까지.

메모

2003년 1월 52일 SNiP는 금속의 최소량을 기초 단면적의 0.1%로 지정합니다. 예를 들어, 테이프 높이가 1.2m이고 너비가 0.4인 경우 보강재의 전체 단면적은 480제곱밀리미터입니다.

막대의 최소 직경은 보강 조건에 따라 다릅니다.

  • 최대 3m 길이의 측면에 대한 세로 막대 - 1cm;
  • 3개 이상 – 1.2;
  • 프레임 높이가 최대 80cm - 0.6cm 인 크로스바;
  • 80~0.8cm 이상.

명확성을 위해 계산 예를 제공합니다.

초기 데이터:

  • 건설: 5 x 5 미터;
  • 테이프 높이: 0.6미터(2레벨 프레임이 필요함)
  • 너비: 0.3m;
  • 업종 간 단계: 0.5m.

스트립 파운데이션 강화 수량: (얻은 수치에 약 10%의 여유를 추가해야 합니다):

  • 세로 막대의 길이: 20미터 x 4 = 80미터;
  • 표면에서 5cm 움푹 들어간 수직 핀: 1.4미터에 교차로 수(51개)를 곱하면 71.4미터가 됩니다.
  • 크로스 멤버: 40*0.3*2 = 24미터;
  • 교차로에서뜨개질을 하려면 30cm의 와이어가 필요하며 섹션당 4개의 조인트가 필요합니다. 예비로 - 약 70 미터.

스트립 기초 강화 계획

강화 절차는 다음과 같습니다.

2. 금속을 부식으로부터 보호하기 위해 콘크리트 바닥에 5cm 두께의 층을 채웁니다. 밑창 대신 더 많은 것을 사용할 수 있습니다 경제적인 옵션: 수직 막대 아래에 돌이나 깨진 벽돌을 놓습니다. 그러나 이는 시간이 오래 걸리고 에너지 집약적인 방법입니다.

4. 계산된 개수의 가로 막대를 0.8cm 간격으로 콘크리트 위에 놓습니다.

5. 도랑 벽을 따라 두 줄의 세로 막대를 놓습니다. 교차로를 연결합니다. 수평선 조각이 서로 겹쳐집니다. 오버랩 길이는 최소 로드 직경 50입니다.

6. 조인트에 수직 로드를 설치합니다. 그들은 놓인 낮은 레벨에 수직으로 배치되며 수직에서 벗어나서는 안됩니다. 묶다.

7. 크로스바의 상단을 수직에 부착합니다. 프레임 끝 부분의 겹치는 부분은 20cm 이상이어야 합니다.

8. 상부 종방향 로드를 배치하고 클램프나 와이어를 사용하여 구조물의 나머지 부분에 고정합니다.

9. 거푸집을 기준으로 프레임을 고정합니다. 금속과 보드 사이에는 최소 5cm의 간격이 있어야 합니다. 막대와 콘크리트의 상단 경계 사이에는 동일한 최소 거리가 남아 있습니다.

프레임 자체와 콘크리트 모두 부식 발생으로부터 보호하려면 철근을 설치하기 전에 녹과 먼지를 제거해야 합니다.

작업하려면 클램프, 와이어, 천 또는 금속 가위를 묶기 위한 특수 후크와 같은 도구가 필요합니다.

보강재로 수제 후크를 만들 수 있습니다. 막대 끝을 6 또는 8mm 모래로 덮고 구부린 다음 반대쪽 끝에 나무 또는 플라스틱 튜브를 놓습니다. 손잡이는 후크의 작동 부분에 대해 둔각에 위치해야 합니다. 스러스트 와셔로 양쪽을 고정하고, 와셔는 용접으로 고정합니다.

연결 시 수행할 작업:

  1. 막대의 원하는 연결부 아래에 반으로 구부러진 와이어를 놓습니다.
  2. 접힌 고리를 연결합니다.
  3. 두세 번 돌려서 와이어의 다른 쪽(이중) 끝에 루프를 묶습니다.

설치 중 문제가 되는 점은 모서리 보강입니다. 모서리에 집중된 장력이 형성되며, 이는 가장 하중이 많이 받는 지점입니다. 하중을 보상하기 위해 클램프가 있는 L자형 또는 U자형 보강재가 사용됩니다. L자 모양은 둔각에 사용됩니다.

A) 오버랩과 발을 사용하고, B) L자형 클램프를 사용합니다. 1. 수평 철근, 2. 겹침, 3. 탭, 4. 수직 철근, 5. 가로 철근, 6. 추가 가로 철근, 7. L자형 클램프, d - 철근 막대 직경

클램프 적당한 크기일반 수직 막대 대신 섹션이 설치됩니다. 코너 연결에는 선형 섹션보다 클램프 수가 두 배 더 많아야 합니다.

집의 건설은 기초공사부터 시작됩니다. 콘크리트 기초의 주요 요구 사항은 강도입니다. 이는 콘크리트 내부에 함께 묶인 철근 프레임을 배치함으로써 달성됩니다. 이러한 프레임을 강화라고 합니다. 이 기사에서는 이에 대해 이야기합니다. 중요한 단계 건설 작업, 기초 보강재를 묶는 것과 같습니다.

먼저 기초 보강을 묶는 방법이 일반적으로 존재하는지 고려할 필요가 있습니다. 유형에 따라 서로 다릅니다.

  • 도구;
  • 재료;
  • 뜨개질 패턴;

기기 유형별- 기초 보강을 수동으로 편직하거나 특수 도구를 사용할 수 있습니다. 후자로서 특별한 크로셰 뜨개질 바늘, 드라이버, 특수 총, 이 작업을 수행하기 위해 생성되었습니다.

재료로는철근을 서로 연결하는데 사용되는 것 사용된:

  • 뜨개질 와이어- 기초의 결속보강은 매듭을 매는 방식으로 이루어지기 때문에 가장 일반적이고 신뢰할 수 있는 기술입니다.
  • 종이 클립- 와이어 압정은 뜨개질 와이어를 사용한 결찰과 달리 매듭을 묶지 않고 만든 것입니다.
  • 클램프작은 크기 플라스틱으로 만든- 이것 신소재설치가 용이하고 편직 속도가 빨라 널리 보급되었으며, 부식을 두려워하지도 않습니다. 그러나 이러한 기초 강화 묶음은 전문가들 사이에서 회의적인 시각을 불러일으킵니다. 자세히 읽어보세요.
  • 클립-인접한 막대를 서로 고정하는 걸쇠 형태로 만들어졌습니다.
  • 용접 조인트- 이것 옛날 방식용접 조인트는 취약성으로 인해 콘크리트 타설 중에 균열이 발생하기 쉽고 필요한 신뢰성이 없기 때문에 널리 보급되지 않았습니다. 품질을 수행하려면 용접 조인트우리는 높은 자격을 갖춘 용접공이 필요합니다.

필수 전선


와이어를 선택할 때 다음 요소를 고려해야 합니다.

  • 제조 정확도 등급.정확도 등급은 생산 방법에 따라 결정됩니다. 정확도 등급이 더 높은 와이어가 있으며, 와이어 전체 길이에 걸쳐 제조업체가 선언한 실제 크기, 직경의 편차는 정확도 등급이 낮은 와이어의 편차보다 적습니다. 그러나 편직 강화의 경우 정확도 등급은 특별히 중요하지 않습니다.
  • 와이어 롤링 방법.압연 제품에는 냉간 압연과 열간 압연의 두 가지 유형이 있습니다. 냉간 압연된 강철은 가열 없이 프레스에 의해 블랭크에서 압연됩니다. 열간압연법은 압연강재를 가열된 상태에서 압연하여 강도를 높이는 방법입니다.
  • 어느 인장 강도 그룹에 속합니까?와이어 (첫 번째 그룹과 두 번째 그룹이 있음);
  • 내식성 정도.이를 바탕으로 와이어에 아연 도금 코팅이 있는지 여부는 단 하나의 차이점이 있습니다.

와이어를 선택하는 기준은 아주 간단하지만, "뜨개질"이라고 불리는 철사가 필요합니다.. 이는 선언된 강도, 내마모성 및 고정 시 신뢰성을 갖춘 충분한 부드러움 등 필요한 모든 특성을 갖추고 있습니다.

아연도금선은 과잉으로 간주됩니다.
편직 와이어의 최적 직경은 1.2-1.4mm입니다.직경 1.6-2mm의 와이어는 많은 힘을 가해 결과적으로 구조가 느려지고 조각이 너무 약해서 단순히 터질 것입니다.

세심하게매듭을 묶은 후에 보강재의 연결이 견고한 상태로 유지되는지 확인해야 합니다. 붓는 동안 프레임은 움직이지 않아야 합니다. 이는 경화 후 구조의 신뢰성을 보장합니다.

막대를 만져 보강재 연결의 강성을 확인해야합니다. 단단히 고정되어 있으면 움직이지 않으므로 모든 것이 정상임을 의미합니다. 매듭 자체의 강도를 테스트해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 묶음이 느슨해질 위험이 있습니다.

하나의 뜨개질 지점에 권장되는 와이어 길이는 30~50cm입니다.와이어 자체는 약 50 루블로 매우 저렴합니다. 100미터 동안. 분실이나 과도한 소비로 인해 잘못된 시기에 소진되는 것을 방지하기 위해 이중 공급으로 구매하는 것이 좋습니다. 200m당 100루블은 상당히 저렴합니다.

철근을 올바르게 구부리는 방법, 모든 방법


직경에 따라 기초 철근을 구부리는 방법을 선택해야 합니다. 자신의 손으로작은 직경을 구부리는 것은 아주 쉽지만 더 두꺼운 보강재를 위해서는 구부려야 합니다. 집에서 만든 특수 장치 또는 특수 장치를 사용하십시오.

중에 집에서 만든 장치두 가지 방법이 일반적입니다. 첫 번째는 적당한 직경의 일반 파이프를 수직으로 설치하고 그 바닥에 콘크리트를 타설하여 견고하게 세우는 경우입니다.

피팅이 안쪽으로 끝까지 삽입되어 파이프에서 돌출된 끝부분을 기대기만 하면 구부러질 수 있습니다. 이로 인해 특정 어려움이 발생하면 보강재의 자유 끝 부분에 두 번째 파이프가 추가로 배치되고 이제 지렛대가 증가하여 두꺼운 보강재가 쉽게 구부러집니다.

용접도 자주 사용됩니다.막대의 일부분을 열로 부드럽게 하면 구부러지기 쉬워집니다. 토치와 망치를 사용해도 마찬가지입니다. 굽은 부분을 램프로 가열한 후, 보강재를 망치로 구부립니다.

가장 근본적인 방법은 절개를 하는 것이다.작은 그라인더를 사용하여 사용 가능한 도구를 사용하여 완전히 구부립니다.

용접 및 노칭을 사용하는 방법은 최고가 아닙니다. 굽힘 부분에서 이 경우 보강재의 강도가 최대 10%까지 감소합니다.

크로셰 뜨개질

이러한 목적을 위한 후크의 디자인은 다를 수 있지만 이는 그다지 중요하지 않습니다. 후크는 와이어를 꿰는 데 사용되기 때문에 후크가 있다는 의미입니다. 기초 보강을 묶는 규칙이 그림에 개략적으로 표시되어 있습니다.

일련의 작업에 주의하세요.

  1. 와이어를 반으로 구부리십시오.
  2. 그림과 같이 화살표를 따라 나사를 끼울 수 있는 위치로 가져옵니다.
  3. 이제 감길 루프에 후크를 삽입하십시오.
  4. 와이어의 자유 끝 사이 안쪽에 후크 루프를 놓습니다.
  5. 후크를 제거하지 않은 채 조여질 때까지 비틀되 꽉 조이지 마십시오.
  6. 준비가 된!

나사를 회전시켜 와이어를 조이는 전동식 나사 후크가 있습니다. 매우 빠르고 편리하게 밝혀졌습니다.

스트립 파운데이션의 경우

스트립 기초 보강에는 막대를 놓기 위한 두 가지 패턴이 있습니다.

  • 4로드 시스템: 기초 바닥에 2개, 상단에 2개(기초의 너비가 50cm를 초과하지 않는 경우 사용),
  • 6로드 시스템: 두 개의 주요 막대 사이에 추가 세로 막대가 배치됩니다 (기초 너비가 50cm를 초과하는 경우 사용됨).

모서리에는 구부러진 보강재가 놓여 있으며 끝은 모서리에서 최소 40cm 이상 돌출되어야합니다. 철근 연결 노드서로 떨어져 위치해야 함 막대 직경이 60 이하인 거리에서. 예를 들어, 12mm 보강재를 사용하는 경우 끈은 72cm마다 또는 더 자주 묶어야 합니다.

원주형의 경우

이것은 말뚝 역할을 하는 기둥 위에 놓는 기초입니다.
붓기 전에 묶인 것을 기둥 안에 넣습니다. 기둥형 기초의 철근 묶기는 스트립 기초의 경우와 동일합니다(4개 막대 또는 6개 막대). 기둥형 기초큰 사이즈.

이 유형의 기초에 있는 수직 막대의 경우 수직 기초이기 때문에 12mm 보강재가 사용됩니다. 크로스 로드는 더 얇고 매끄러울 수 있습니다.

을 위한 목조 주택 12mm보다 얇은 세로 및 세로 보강재를 사용할 수 있습니다. 때로는 작은 목조 건물의 기초를 위해 통과 같은 고리로 연결된 수직 막대로 용접 프레임을 구성합니다. 이 접합 방법을 사용하면 용접만 사용할 수 있고 이는 완전히 신뢰할 수 있는 방법이 아니기 때문에 이는 잘못된 것입니다. 우리는 이미 이것에 대해 위에서 이야기했습니다.

슬래브용

기초용 보강 프레임은 보강 막대로 형성된 메쉬인 2차원 평면의 형태를 취할 수 있습니다. 두 번째 옵션은 서로 겹쳐지고 가로 막대로 연결된 두 개의 교차 보강 메시 형태의 체적 측정입니다.

보강 - 개인 주택 건설의 경우 12mm 이상, 최대 16mm. 메쉬 셀 크기는 200x200mm입니다. 하부 보강 벨트에서 베개(또는 단열재)까지의 거리는 50mm입니다. 상단 벨트는 50mm 콘크리트 층으로 외부 영향으로부터 보호됩니다.

비용 계산(작업 및 자재 가격)

10x10m 크기의 스트립 기초를 예로 들어 보겠습니다. 이것은 집의 둘레입니다. 또한 내부 하중을 견디는 벽(각각 10m의 벽 두 개)을 위한 기초가 있을 것입니다. 60m.p로 밝혀졌습니다. 기반.

올바른 접근 방식을 사용하려면 뜨개질 와이어가 얼마나 필요합니까?
기초의 폭이 50cm 미만이라고 가정하면 4개의 세로 막대가 있는 방식을 사용합니다. 이 경우 기초의 1선형 미터에는 다음이 사용됩니다.

  • 세로 막대 4개. 이는 60mp를 의미합니다. 240미터가 될 것이다.
  • 수직 4개. 예를 들어 기초 높이가 50cm이면 높이는 45cm를 넘지 않습니다.
    4 x 45cm = 1.8m 기초 60m - 108m.
  • 4 가로. 기초 너비가 45cm인 경우 단면 너비는 35cm를 초과하지 않습니다.
    4 x 35cm = 1.40m. 기초 60m - 84m.

얼마입니까?

세로 막대의 경우 25-30 r/m.p의 비용이 드는 12 mm 보강재를 사용합니다. 240 x 35(30) =6000 (7200)
수직 및 가로 로드의 경우 12-16 r/m.p의 비용으로 6-8 mm를 사용하십시오. (108+84) x 12(16)=2304 (3072)

따라서이 기초의 철근 구입 비용은 8304 ~ 10072 루블입니다.

이제 필요한 수량을 계산해 보겠습니다. 철사. 1m.p.당 4바 기초용 타이 4개 이는 묶음당 최대 50cm의 소비를 기준으로 구조물 미터당 와이어 2미터에 해당합니다. 60미터가 있으므로 120미터의 전선이 필요합니다.

주목:와이어는 킬로그램 단위로 판매됩니다. 미터를 kg으로 변환해야 합니다.

직경 1.2mm의 와이어 1m의 무게는 각각 9g이고, 직경 1.2mm의 와이어 120m의 무게는 약 1kg이며 비용은 약 50루블입니다. 와이어는 저렴하므로 100 루블에 대해 240 미터의 이중 예비로 가져갈 수 있고 가져와야합니다. 남은 것은 프레임 설치 및 편직 비용을 계산하는 것입니다. 원칙적으로 별도로 계산되지 않으며 기초 타설 총 비용에 포함됩니다. 지역에서는 그러한 작업이 더 저렴하지만 가격 범위는 입방 미터당 1000-2000 루블과 거의 동일합니다. 이 가격에는 트렌치 건설, 거푸집 설치, 프레임 바인딩, 콘크리트 타설 및 거푸집 제거가 포함됩니다.

우리가 계산하는 기초의 전체 길이는 60m, 너비 0.4m, 높이 0.5m입니다. 부피를 계산해 보겠습니다. 60 x 0.4 x 0.5 = 12m3입니다. 이 볼륨의 기초 작업 비용은 12,000-24,000 루블입니다.

유용한 영상

아래 비디오에서 보강재를 짜는 방법 :

접촉 중

스트립 기초는 종종 구조물의 기초로 사용됩니다. 이것은 주변에 설치된 철근 콘크리트 스트립을 연상시키는 폐쇄 루프입니다. 내력벽건물. 이러한 기초는 기초에 가해지는 하중을 최적화하여 집 전체에 분산시켜 건물의 침강 저항력을 높이고 기울어짐을 방지합니다.

이 디자인을 사용하면 다음을 만들 수 있습니다. 다양한 건물, 모놀리식 콘크리트 구조물을 포함합니다. 게다가 훨씬 적은 양의 재료가 필요하고 준비 작업, 이는 건설 비용을 절약할 수 있지만 고품질 기초를 위해서는 응집력 강화를 사용하여 수행되는 테이프의 우수한 강화가 필요합니다.

누워서 뜨개질 강화

스트립 기초를 만들고 강화하기 위해 일반 보강재가 사용되어 하나의 구조로 고정됩니다. 주요 하중이 떨어지므로 기초의 수명이 늘어납니다.

작업에 적합한 피팅을 선택해야 합니다. 이를 위해 K 표시가 있는 재료가 적합합니다. 이는 부식에 강합니다. 인디케이터 C도 사용되지만 용접으로 연결하도록 설계되었습니다.

주목! 표시기가 없으면 피팅을 전혀 사용하지 않는 것이 좋습니다.

기초 보강재를 편직하기 전에 연결 방법을 선택해야합니다. 일반 와이어를 사용하여 부품을 함께 고정할 수 있는 편직이 자주 사용됩니다. 이를 위해 세 가지 커넥터가 사용됩니다.

와이어는 신뢰할 수 있고 입증된 옵션이기 때문에 가장 자주 사용됩니다. 그러나 플라스틱 클램프가 더 편리하고 빠르게 고정되며 도구가 필요하지 않습니다. 유일한 단점은 고정 불량이지만 이는 붓기 전에 프레임을 로드할 때만 나타납니다. 콘크리트가 굳은 후 플라스틱 클램프는 와이어 특성이 열등하지 않습니다.

조언! 금속 코어가 있는 클램프를 사용할 수 있습니다. 두 옵션의 장점을 결합하여 강력한 보강 연결을 제공합니다.

보강재와 커넥터를 선택한 후에는 도구에 따라 편직 방법을 결정해야 합니다.

기초 강화 편직 도구

보강재를 기초에 손으로 올바르게 짜는 것은 매우 어렵기 때문에 이를 위해 도구가 사용됩니다. 이를 통해 프로세스 속도를 높이고 고정 품질을 크게 향상시킬 수 있습니다. 좋은 도구스트립 파운데이션을 빠르게 강화할 것입니다.

보강재를 묶는 주요 도구는 다음과 같습니다.

  • 집에서 만든 후크.

플라스틱 클램프(밥)를 사용하는 경우도 있지만 사용이 불편하고 기성 베이스가 필요합니다. 모든 도구는 비슷한 원리로 작동하며, 편직된 후 와이어를 "감는" 데 사용됩니다. 유일한 차이점은 구조를 독립적으로 잡고 묶는 뜨개질 총입니다.

그러나 작업 영역이 작기 때문에 스트립 기초를 편직하는 것은 불편합니다.

실용적이고 유니버설 옵션크로셰 뜨개질 바늘이다. 어디에서나 사용할 수 있는 전문적인 연결 도구입니다. 컴팩트하며 스트립 파운데이션에 보강재를 묶을 때 사용할 수 있습니다. 수제 후크는 손잡이에 일반 후크로 복사됩니다.

프로세스 속도를 높이려면 첨부 파일이 있는 드릴을 사용하십시오. 연결부를 빠르게 감아 구조를 안전하게 고정합니다. 사실, 도구가 크면 리본 프레임을 뜨개질할 때 불편할 것입니다.

조언! 그러한 훈련을 직접 만들 수 있습니다. 이를 위해서는 후크 부착물과 일반 드라이버가 적합합니다.

모든 도구의 작동 원리는 유사합니다 - 프레임에 와이어를 감는 것입니다. 따라서 선택은 개인 취향에 따라 달라지며 결과에는 영향을 미치지 않습니다.

스트립 기초 강화용 편직 패턴

손으로 강화된 기초를 편직하는 것은 아주 간단합니다. 그 전에 프레임을 올바르게 설치해야 합니다. 다음 스트립 프레임 다이어그램이 이에 적합합니다.

보강 벨트의 수는 스트립 기초의 길이와 높이에 따라 다릅니다. 디자인이 단순하면 하나의 벨트에 추가 막대가 없으며 다이어그램은 세그먼트에 8개의 패스너가 있는 일반 큐브로 변합니다. N과 L은 보강재를 기초에 편직하는 거리를 담당합니다. 종종 이것은 구조물의 하중에 따라 100-300mm입니다. 세그먼트의 높이는 동일하고 너비는 약 300mm입니다. 필요한 경우 그림과 같이 보강선을 추가할 수 있습니다.

뜨개질 강화 패턴은 간단하며 여러 단계로 구성됩니다.

  • 25-30cm 길이의 철사 조각을 가져 가십시오.
  • 반으로 접혀요;
  • 우리는 막대 연결 아래 전체면을 가져옵니다.
  • 루프가 걸려 있고 보강재 주위를 완전히 돌아갑니다.
  • 그 후 자유 끝이 후크에 배치되고 감기가 시작됩니다.
  • 후크는 멈출 때까지 시계 방향으로 돌려야 합니다.
  • 완료되면 후크가 제거되고 연결이 완료됩니다.

중요한! 와이어가 부러질 수 있으므로 너무 많이 비틀지 마십시오.

스트립 기초 편직을 위한 루프 경로는 이 다이어그램에서 볼 수 있으며, 여기서 5단계까지의 작업은 1로 표시되고 나머지는 2로 표시됩니다.

부착물이 있는 드라이버가 있으면 와이어 권선이 단순화되고 편직 총이 전체 프로세스를 독립적으로 수행합니다. 연습을 통해 수동 와인딩 속도가 증가하고 연결의 신뢰성도 향상됩니다.

보강재를 연결하는 다른 방법

스트립 기초에 프레임을 연결하려면 뜨개질 이외의 다른 방법이 사용됩니다. 이것은 앞서 언급한 플라스틱 클램프와 용접입니다. 이들의 사용에는 여러 가지 장점이 있지만 많은 사람들이 일반 와이어를 선호합니다. 그리고 여기에는 이유가 있습니다.

플라스틱 클램프는 구조물을 연결하는 편리하고 간단한 방법입니다. 빠르게 고정되고, 도구가 필요하지 않으며, 일단 콘크리트가 굳으면 콘크리트만큼 안정적입니다. 하지만 단점도 있습니다:

  • 가격;
  • 콘크리트를 붓기 전 연결이 약함;
  • 온도에 대한 불안정성.

이러한 연결은 비용이 많이 들고 콘크리트를 붓기 전에는 신뢰성이 의심스럽습니다. 가벼운 하중에서는 보강이 실패하여 이전에 수행한 모든 작업을 망칠 수 있습니다. 낮은 온도는 클램프에 해롭습니다. 가벼운 서리에서는 연결의 신뢰성이 감소합니다. 따라서 빠르고 간단한 디자인에 가장 적합합니다.

용접시 기초에 보강재를 편직해야 하나요? 이는 경험과 경험만 필요한 안정적인 연결입니다. 용접 기계. 프레임을 잘 고정하고 독립적으로 작업할 때 최소한의 자금이 필요합니다.

그러나 이 방법의 단점은 보강재의 강도가 떨어진다는 점이다. 열에 노출되면 금속은 그 특성을 잃습니다. 이는 특히 내열성에 영향을 미칩니다. 저온. 따라서 완성된 구조는 첫 번째 서리 동안 단순히 터질 수 있습니다. 그리고 시간이 많이 걸립니다. 따라서 "편직 또는 용접 보강"문제에서 많은 사람들이 첫 번째 옵션을 선호합니다.

플라스틱 보강재 편직 방법

유리섬유는 기초를 만들 때 금속 대신 사용할 수 있습니다. 비용과 무게가 더 낮고 수명이 훨씬 깁니다. 그러나 그러한 프레임을 뜨개질하는 절차는 일반적인 프레임과 다소 다릅니다.