Арматура для ленточного фундамента диаметр: Расчет арматуры для ленточного фундамента частного дома
Содержание
Диаметр арматуры для ленточного фундамента
[email protected]
Перед началом строительства, когда уже определено место для постройки нужно определиться с видом фундамента, на котором она будет возводиться. Сегодня строители предлагают несколько типов фундамента:
- из сборных элементов
- монолитные
- ленточные
- по типу кладки: бетонные или бутобетонные
Самый распространенный вид фундаментов для сооружений — сборный. Для неравномерного по степени сжимаемости грунта, чтобы не допустить осадку будущего строения, фундамент следует крепить прочной арматурой. Глубина ленточного фундамента зависит от степени промерзания почвы, в зависимости от этого рассчитывается как ширина, так и глубина. Для прочного фундамента также выбирается соответственная арматура для ленточного фундамента — связка будущего основания, его основа. Расчет диаметра арматуры для фундамента также зависит от того, какое строение возводится.
Содержание
- 1 Сколько слоев должно быть в арматуре
- 1. 1 Нагрузка на углы — самое сложное место фундамента
- 1.1.1 Новые материалы для армирования
- 1. 1 Нагрузка на углы — самое сложное место фундамента
Укладывать арматуру для ленточного фундамента профессионалы рекомендуют в два слоя, чтобы слои легли «в клетку» или связывать слои перпендикулярно при помощи стальной проволоки или методом сварки. Еще одно условие качественной арматуры — она не должна касаться основания, для этого подойдут обыкновенные кирпичи или пластиковые держатели. Они удержат готовую арматуру над основанием на высоте не менее 5 см. Важно подсчитать, какой диаметр арматуры использовать для работы, стоит учесть и диаметр арматуры для прутьев, после сварочных работ диаметр прутьев заметно снижается, так что лучше воспользоваться методом связки проволокой, такая арматура прочнее и надежнее сварной.
В один слой арматуры укладывают три прута, обязательно закладывать арматуру точно на рассчитанную глубину фундамента, только так основание для сооружения будет надежным и сможет нести вес будущих стен и всей постройки.
Во время зимнего пучения грунта неправильно заложенная арматура может двигаться, что приведет к перекосу стен и даже появлению трещин. Чтобы не случилось разрушения нулевого уровня и последующего движения стен именно армированию фундамента следует придать самое важное значение.
Несколько слов о проволоке и индексации прутьев, которые рекомендуется использовать для ленточного фундамента:
- индексация буквой С предполагает дальнейшую обработку методом сварки
- буква К на прутьях обозначает, что арматура устойчива к коррозии
Во время сварочных работ желательно не пользоваться методом дуговой сварки, она быстро пережигает прутья, что значительно ослабит фундамент. Нахлест рассчитывается из диаметра стержней фундамента. Диаметр должен быть равен следующей величине: диаметр арматуры умноженный на 30.
Экономить на количестве прутьев и стержней при укладке арматуры не следует. Как утверждают строители, от качественного ленточного фундамента зависит прочность и долговечность стен. Если фундамент даст трещину, то стена довольно быстро именно на этом месте станет лопаться и потребует ежегодного ремонта.
Нагрузка на углы — самое сложное место фундамента
Самое серьезное внимание следует уделить армированию углов фундамента, потому что сюда стекается нагрузка всей постройки: сжатие и растяжение вследствие движения почвы. Даже самый прочный бетон начнет трескаться именно в углах строения. Стальные стержни, какими бы прочными не были, такую нагрузку могут просто не вынести, произойдет расслоение арматуры, а это значит, что фундамент постройки потеряет прочность. Просто нужно помнить, что арматура — это скелет, он нужен для наращивания на нем всей будущей постройки.
Что такое ленточный фундамент вам расскажут опытные строители. Такой фундамент даже под очень тяжелым строением может простоять более 150 лет и не требовать ремонта. Стены сооружения давят на фундамент с разной силой, ведь сама конструкция с течением времени немного движется, бетон противостоит сжатию всей конструкции, а правильно связанные стальные прутья — растяжению. Для хорошего фундамента выбирается арматура для ленточного фундамента, диаметр стержней и проволоки 6-14 мм.
Самая большая нагрузка ложится как ни странно, ни на глубину фундамента, а на его продольные элементы. Для армирования продольной укладки стоит пользоваться специальной арматурой с ребристым профилем, диаметр арматуры для ленточного не менее 10 мм. Поперечные стержни могут быть из гладкой арматуры меньшего диаметра.
Ребристая арматура помогает создать максимальное сцепление бетона и конструкции, укладывать собранную из стержней и проволоки конструкцию следует на расстоянии около 40-50 мм от стенок и основания. Такая укладка обеспечит защиту от коррозии металлическую конструкцию арматуры. Как точно указывают профессионалы, максимальное растяжение фундамента ложится на внешний слой, а не на глубину, делать очень глубокой бетонную заливку не рекомендуется.
Примерный подсчет расположения стержней в арматуре, которые нужно использовать для ленточного фундамента:
- при ширине фундамента в 400 мм укладывать стальные прутья нужно на расстоянии 300 мм по горизонтали и 150-300 мм по вертикали
- в укладке поперечных и вертикальных элементов разрешается использовать гладкие стержни с диаметром 6-8 мм
- вертикальные и поперечные элементы укладываются на расстоянии 150-350 мм друг от друга.
При строительстве на тяжелых почвах — глине, суглинках именно ленточный фундамент с армированием считается самым лучшим для деревянных домов. Сколько материала для армирования фундамента нужно приобрести, строители смогут приблизительно подсчитать, единственное условие, что такие материалы продаются на вес, так что стоит обратиться к специалистам, умеющим пользоваться таблицами расчетов.
Связывать стержни арматуры проще всего при помощи специальных крючков, технология связывания очень напоминает обыкновенную систему вязания. Производители уже предлагают электрические крючки для связывания арматуры, можно для этих работ воспользоваться также дрелью или шуруповертом, пользоваться методом сварки не рекомендуется.
Новые материалы для армирования
Кроме металлической арматуры для фундамента будущей постройки можно воспользоваться стеклопластиковой арматурой для фундамента, ее прочность и особенности позволяют работать с довольно легкими и надежными стержнями быстро и аккуратно. В схемах армирования такими стержнями используются варианты на 4 или 6 стержней. Расстояние между стержнями в ряду не должно превышать 400 мм в ширину и 700 мм в длину. При ширине фундамента 500 мм лучше всего воспользоваться схемой в шесть стержней. Для постройки в один или два этажа в частном строительстве можно остановиться на диаметре стеклопластиковой арматуры для ленточного фундамента стержней в 8 мм. Цена на такую арматуру несколько ниже стальной, а по прочности стекловолокно не уступит стальным стержням.
Стоит учитывать также соотношение длины ленты и ее диаметр. Если укладывается продольная длина армирующей ленты больше 3 м, ее диаметр не может быть меньше 12 мм. Можно пользоваться стержнями разного диаметра, в таких случаях в арматуру более толстые стержни укладываются в нижний ряд.
Для прочности фундамента будущей постройки вертикальные стержни забиваются в землю, таким образом, каркас будущего здания крепится уже перед заливкой бетонной смеси
Поделиться:
- Предыдущая записьНатяжные потолки
- Следующая записьТендерный кредит: брать или не брать?
Диаметр арматуры для ленточного фундамента
Фундамент — одна из самых важных частей будущей постройки. Поэтому так важно на первых этапах работы не допустить ошибок, ведь в будущем они создадут немало проблем, решить которые будет сложно. Ни один фундамент не обходится без арматуры — связующего элемента. О чем же пойдет речь в этой статье?
Минимальный диаметр арматуры для ленточного фундамента
Содержание статьи:
- 1 Минимальный диаметр арматуры для ленточного фундамента
- 2 Правильный выбор
- 3 Зачем нужна арматура?
Для каждого фундамента диаметр используемой арматуры будет различен. Для удобства вы можете воспользоваться общепринятой таблицей, которая изображена ниже. По таблице можно быстро и легко вычислить длину необходимой арматуры, ее массу и площадь сечения.
К примеру, на фундамент шириной в 50 сантиметров и высотой 100 сантиметров необходима минимальная площадь сечения арматуры в 500 мм2.
Если ваш фундамент до 3 метров в длину, то минимальное значением диаметра 10 мм. Иначе (более 3 метров) диаметр от 12 мм.
Обратите внимание, что при заливке фундамента не используют арматуру диаметром больше 40 мм!
Рекомендуем также: Расчет арматуры для ленточного фундамента
Правильный выбор
Общепринятая арматура, которая подходит для большинства фундаментов, продается под маркировкой А500С (буква С — арматура соединяется сваркой). Также существует арматура более старого поколения А400, но затраты на нее возрастут в связи с тем, что арматура не обладает достаточным пределом текучести и потребуется большее количество стержней.
Кроме того, на продольные стержни нельзя ставить гладкую арматуру — она не обладает достаточной сцепкой, такой вид используется как конструктивная арматура для соединения продольных стержней между собой.
Смотрите также: Как правильно вязать арматуру для фундамента
Зачем нужна арматура?
Бетон — весьма полезный материал, однако заливать его нужно правильно. При заливке на упругой грунтовой поверхности происходит изгиб ленточного фундамента, что недопустимо. Чтобы избежать такой неприятности в бетон устанавливается арматура, которая придаст прочности всей конструкции.
Любую арматуру можно разделить на два отдельных типа:
- Продольные стержни — рабочая арматура, количество которой нужно вычислять, исходя из принятых правил.
Конструктивная арматура. Она не учитывается по формулам, а лишь нужна для связывания конструкций продольных стержней.
Фундамент не стоит делать по «дедовским» методам (например, вместо арматуры использовать рельсы и другие объемные железные предметы). Существуют принятые, задокументированные технологии. Определитесь с минимальным диаметром стержней для вашего фундамента — проще всего сделать это по таблице. Сделав все правильно, фундамент не потрескается, не лопнет, не начнет разрушаться раньше своего срока, выдержит огромные нагрузки. Не доверяйте работу людям без корочки, а лучше проделать работу под вашим контролем или надзором специалиста. Соблюдая все вышеперечисленные правила, фундамент будет ровным и крепким. (На фото ниже показаны последствия ошибок).
Читайте также: Схема армирования ленточного фундамента
Источник
Эффективность ленточного фундамента с армированием георешеткой для различных типов грунтов в Мосуле, Ирак
1. Гвидо В. А., Чанг Д. К. и Суини М. А.
Сравнение земляных плит, армированных геосеткой и геотекстилем. Канадский геотехнический журнал, 1986, 23(4): 435–440. [Google Scholar]
2. Шакти Дж. П. и Дас Б. М.
Модельные испытания ленточного фундамента на глине, армированной слоями геотекстиля. Совет по исследованиям в области транспорта, 1987 г. Получено с https://trid.trb.org/view/289.088 [Google Scholar]
3. Huang C.C. & Tatsuoka F.
Несущая способность армированного горизонтального песчаного грунта. Геотекстиль и геомембраны, 1990, 9 (1): 51–82. [Google Scholar]
4. Мандал Дж. Н. и Сах Х. С.
Испытания на несущую способность глины, армированной геосеткой.
Геотекстиль и геомембраны, 1992, 11(3): 327–333. [Google Scholar]
5. Кхинг К. Х., Дас Б. М., Пури В. К., Кук Э. Э., Йен С. К.
Несущая способность ленточного фундамента на песке, армированном геосеткой. Геотекстиль и геомембраны, 1993, 12(4): 351–361. [Google Scholar]
6. Омар М. Т., Дас Б. М., Пури В. К. и Йен С. К.
Предельная несущая способность мелкозаглубленных фундаментов на песке с армированием георешеткой. Канадский геотехнический журнал, 1993, 30(3): 545–549. [Google Scholar]
7. Шин Э., Пинкус Х., Дас Б., Пури В., Йен С. К. и Кук Э.
Несущая способность ленточного фундамента на армированной геосеткой глине. Geotechnical Testing Journal, 1993, 16(4): 534. [Google Scholar]
8. Дас Б. М. и Омар М. Т.
Влияние ширины фундамента на модельные испытания несущей способности песка с армированием георешеткой.
Инженерно-геологическая, 1994, 12(2): 133–141. [Google Scholar]
9. Йетимоглу Т., Ву Дж. Т. Х. и Сагламер А.
Несущая способность прямоугольных фундаментов на песке, армированном геосеткой. Журнал геотехнической инженерии, 1994, 120 (12): 2083–2099. [Google Scholar]
10. Дас Б.М., Шин Э.К., Сингх Г. Ленточный фундамент на армированной георешеткой глине: предварительная методика проектирования. Международное общество морских и полярных инженеров. Шестая международная морская и полярная инженерная конференция, 1996, 26–31 мая, Лос-Анджелес, Калифорния, США.
11. Адамс М. Т. и Коллин Дж. Г.
Испытания большой модели фундамента на нагрузку на фундамент из геосинтетического армированного грунта. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 1997, 123 (1). [Google Scholar]
12. Зайни М. И., Каса А., Наян К. А. М.
Прочность на сдвиг на границе раздела геосинтетического глиняного покрытия (GCL) и остаточного грунта. Международный журнал по передовым наукам, технике и информационным технологиям, 2012 г.
2(2): 156–158. [Академия Google]
13. Се Л., Чжу Ю., Ли Ю. и Су Т.С.
Экспериментальное исследование давления на грунт вокруг геотекстильного матраца с наклонной пластиной. PLoS ONE, 2019, 14(1): e0211312
10.1371/журн.pone.0211312
[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14. Binquet J. & Lee K. L.
Испытания на несущую способность армированных земляных плит. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 1975, 101 (Процедура ASCE № 11792). [Google Scholar]
15. Уэйн М. Х., Хан Дж. и Акинс К.
Проектирование геосинтетических армированных фундаментов. геосинтетики в армировании фундаментов и системах защиты от эрозии, 1998, получено с https://cedb.asce.org/CEDBsearch/record.jsp?dockey=0113604 [Google Scholar]
16. Михаловски Р.Л.
Предельные нагрузки на армированные грунты фундамента. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 2004 г., 130 (4): 381–390. [Google Scholar]
17. Чен К. и Абу-Фарсах М.
Расчет предельной несущей способности ленточных фундаментов на армированном грунтовом основании. Грунты и основания, 2015, 55 (1): 74–85. [Google Scholar]
18. Лав Дж. П., Берд Х. Дж., Миллиган Г. У. Э. и Хоулсби Г. Т.
Аналитические и модельные исследования армирования слоя зернистой засыпки на мягком глиняном основании. Канадский геотехнический журнал, 1987, 24(4): 611–622. [Google Scholar]
19. Махарадж Д. К.
Нелинейный анализ методом конечных элементов ленточного фундамента на армированной глине. The Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 2003, 8. [Google Scholar]
20. El Sawwaf M.A.
Поведение ленточного фундамента на песке, армированном георешеткой, на мягком глинистом откосе. Геотекстиль и геомембраны, 2007, 25(1): 50–60. [Google Scholar]
21. Ахмед А., Эль-Тохами А. М. К. и Марей Н. А.
Двумерный анализ методом конечных элементов лабораторной модели насыпи. В области геотехнической инженерии для смягчения последствий стихийных бедствий и реабилитации, 2008 г., 10.1007/9.78-3-540-79846-0_133 [CrossRef] [Google Scholar]
22. Аламшахи С. и Хатаф Н.
Несущая способность ленточных фундаментов на песчаных откосах, армированных георешеткой и сеткой-анкером. Геотекстиль и геомембраны, 2009, 27(3). [Google Scholar]
23. Чен К. и Абу-Фарсах М.
Численный анализ для изучения влияния масштаба мелкозаглубленного фундамента на армированные грунты
Рестон, Вирджиния: Материалы ASCE конференции Geo-Frontiers 2011, март
13–16 сентября 2011 г., Даллас, Техас| д 20110000. [Google Scholar]
24. Рафтари М., Кассим К. А., Рашид А. С. А. и Моайеди Х.
Осадка мелкозаглубленных фундаментов вблизи армированных откосов. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 2013, 18. [Google Scholar]
25. Аззам В. Р. и Наср А. М.
Несущая способность ленточного фундамента на армированном песке. Журнал перспективных исследований, 2015, 6(5). 10.1016/j.jare.2014.04.003
[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
26. Hussein M.G. & Meguid M.A.
Трехмерный метод конечных элементов для моделирования двухосной георешетки с применением к грунтам, армированным георешеткой. Геотекстиль и геомембраны, 2016, 44 (3): 295–307. [Google Scholar]
27. Араб М. Г., Омар М. и Тахмаз А.
Численный анализ фундаментов мелкого заложения на грунтах, армированных георешетками. MATEC Web of Conferences, 2017, 120. [Google Scholar]
28. Каса А., Чик З. и Таха М. Р.
Глобальная устойчивость и осадка сегментных подпорных стен, армированных георешеткой. ТОЙСАТ, 2012, 2(4): 41–46. [Google Scholar]
29. Видаль М. Х. Развитие и будущее армированного грунта. Материалы симпозиума по армированию земли на ежегодном съезде ASCE, Питтсбург, Пенсильвания, 1978, 1–61.
30. Кернер Р. М., Карсон Д. А., Даниэль Д. Э. и Бонапарт Р.
Текущее состояние пробных площадей Cincinnati GCL. Геотекстиль и геомембраны, 1997, 15 (4–6), 313–340. [Google Scholar]
31. Бушехриан А. Х., Хатаф Н. и Гахрамани А.
Моделирование циклического поведения мелкозаглубленных фундаментов, опирающихся на геосетку и песок, армированный сеткой-анкером. Геотекстиль и геомембраны, 2011, 29(3): 242–248. [Google Scholar]
32. Рен Ю.
Немедленная реакция на нагрузку ленточных фундаментов, опирающихся на глину, армированную георешеткой, 2015 г., получено с https://etda.libraries.psu.edu/catalog/25223 [Google Scholar]
33. Габр М. А., Додсон Р. и Коллин Дж. Г.
Исследование распределения напряжений в песке, армированном георешеткой. Геосинтетика в системах армирования фундамента и борьбы с эрозией, 1998 г. , получено с https://cedb.asce.org/CEDBsearch/record.jsp?dockey=0113608 [Google Scholar]
Р. и Чжан С.
Лабораторные исследования поведения фундаментов на геосинтетически армированных глинистых грунтах. Отчет о транспортных исследованиях: Журнал Совета по транспортным исследованиям, 2004 г., 2007 г., (1): 28–38. [Академия Google]
35. Алаваджи Х.А.
Испытания модельной плиты на просадочный грунт. Журнал Университета короля Сауда — Инженерные науки, 1998 г., 10 (2). [Google Scholar]
36. Аббас Дж. М., Чик З. Х. и Таха М. Р.
Моделирование и расчет одиночной сваи, подверженной боковой нагрузке. Электронный журнал геотехнической инженерии, 2008 г., 13 (E): 1–15. [Google Scholar]
37. Росиди С.А., Таха М.Р., Наян К.А.М.
Эмпирическая модельная оценка несущей способности осадочного остаточного грунта методом поверхностных волн. Jurnal Kejuruteraan, 2010, 22 (2010): 75–88. [Академия Google]
38. Хаджехзаде М., Таха М. Р., Эль-Шафие А. и Эслами М.
Модифицированная оптимизация роя частиц для оптимальной конструкции фундамента и подпорной стены. Журнал Чжэцзянского университета: Science A, 2011, 12 (6): 415–427. [Google Scholar]
39. Джо С. Х., Хван С. К., Хассанул Р. и Рахман Н. А.
Визуализация поперечного сечения модуля упругости железнодорожного полотна под балластом для определения потенциальной осадки. Журнал Корейского общества железных дорог, 2011 г., 14 (3): 256–261. [Академия Google]
40. Чик З., Альджанаби К. А., Каса А. и Таха М. Р.
Десятикратная перекрестная проверка искусственной нейронной сети, моделирующая осадочное поведение каменной колонны под насыпью шоссе. Арабский журнал геонаук, 2013 г., 7(11): 4877–4887. [Google Scholar]
41. Li Y.P., Yang Y., Yi J.T., Ho J.H., Shi J.Y. & Goh S.H.
Причины послемонтажного проникновения самоподъемных насыпных фундаментов в глины. PLoS ONE, 2018, 13(11): e0206626
10.1371/journal.pone.0206626
[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
42. Азриф М., Закиран М. Н. Ф., Сякира М. Р. Н. А., Азван С. М., Нур Р. К., Ли Э. К. и соавт.
Применение геофизических исследований к возникновению осадок — тематическое исследование на 2-м Азиатско-Тихоокеанском совещании EAGE-GSM по приповерхностным геонаукам и инженерии (EAGE-GSM 2-е Азиатско-Тихоокеанское совещание по приповерхностным геонаукам и инженерии). European Association of Geoscientists and Engineers, EAGE, 2019. [Google Scholar]
43. Zhanfang H., Xiaohong B., Chao Y. & Yanping W.
Вертикальная несущая способность свайно-разжижаемого песчано-грунтового основания при горизонтальном сейсмическом воздействии. PLoS ONE, 2020, 15(3): e0229532
10.1371/journal.pone.0229532
[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
44. Lee K., Manjunath V. & Dewaikar D.
Численные и модельные исследования ленточного фундамента, поддерживаемого системой армированная зернистая засыпка — мягкий грунт. Канадский геотехнический журнал, 2011, 36: 793–806. [Google Scholar]
45. Куриан Н. П., Бина К. С. и Кумар Р. К.
Оседание армированного песка в фундаментах. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 1997, 123 (9): 818–827. [Академия Google]
46. Цорнберг Ю.Г. и Лещинский Д.
Сравнение международных критериев проектирования конструкций из геосинтетического армированного грунта. В: Ochiai et al. (ред.) Ориентиры в армировании земли, 2003 г., 2: 1095–1106. [Google Scholar]
47. Лещинский Д.
О глобальном равновесии при проектировании геосинтетической армированной стены. Дж. Геотех. Геосреда. англ. ASCE, 2009, 135(3): 309–315. [Google Scholar]
48. Ян К.Х.
Утомо П. и Лю Т.Л.
Оценка подходов проектирования, основанных на силовом равновесии и деформациях, для прогнозирования нагрузок на арматуру в конструкциях из геосинтетического армированного грунта. ж.ГеоИнж, 2013, 8(2): 41–54. [Академия Google]
49. Сиейра А.К.Ф.
Поведение геотекстиля на отрыв: численный прогноз. Междунар. Дж. Инж. рез., 2016, заявл. 6(11–4): 15–18. [Google Scholar]
50. Шарма Р., Чен К., Абу-Фарсах М. и Юн С.
Аналитическое моделирование грунтового основания, армированного георешеткой. Геотекстиль и геомембраны, 2009, 27(1): 63–72. [Google Scholar]
51. Лю С. Ю., Хан Дж., Чжан Д. В. и Хун З. С.
Комбинированный метод DJM-PVD для улучшения мягкого грунта. Геосинтетика Интернэшнл,
2008, 15(1): 43–54. [Академия Google]
52. Роу Р. К. и Тэчакумторн К.
Комбинированное воздействие PVD и армирования насыпей на чувствительных к скорости грунтах. Геотекстиль и геотекстиль, 2008, 26 (3): 239–249. [Google Scholar]
53. Ван С., Ли С., Сюн З., Ван С., Су С. и Чжан Ю.
Экспериментальное исследование влияния тампонажной арматуры на сопротивление сдвигу разрушенного горного массива. PLoS ONE, 2019, 14(8): e0220643
10.1371/журнал.pone.0220643
[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
54. Wang Y., Ge L., Chendi S., Wang H., Han J. & Guo Z.
Анализ гидравлических характеристик улучшенного песчаного грунта с мягким камнем.
PLoS ONE, 2020, 15(1): e0227957
10.1371/journal.pone.0227957
[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
55. Хан Дж., Покхарел С.К., Ян X., Манандхар С., Лещинский Д., Халахми И. и др.
Эффективность оснований RAP, армированных Geocell, на слабом земляном полотне при полномасштабных нагрузках от движущихся колес. Журнал материалов в гражданском строительстве, 2011 г., 23 (11): 1525–1534. [Google Scholar]
56. Ван Дж. К., Чжан Л. Л., Сюэ Дж. Ф. и Йи Т.
Реакция на осадку неглубоких квадратных фундаментов на песке, армированном георешеткой, при циклической нагрузке. Геотекстиль и геомембраны, 2018, 46(3): 586–59.6. [Google Scholar]
57. Акинмусуру Дж. О. и Акинболаде Дж. А.
Устойчивость нагруженных фундаментов на армированном грунте. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 1981, 107 (Продолжение ASCE 16320). [Google Scholar]
58. Чжоу Х. и Вэнь С.
Модельные исследования песчаной подушки, армированной георешеткой или геоячейкой, на мягком грунте. Геотекстиль и геомембраны, 2008, 26(3): 231–238. [Google Scholar]
59. Brinkgreve R.B.J. & Vermeer P.A.
Код конечных элементов для анализа почвы и горных пород. А. А. Балкема, Роттердам, Нидерланды, 1998. [Google Scholar]
60. Гольдшайдер М. Истинные трехосные испытания на плотном песке. Семинар по определяющим отношениям для почв, 1982, 11–54. Получено с https://ci.nii.ac.jp/naid/10007804852/ [Google Scholar]
61. Brinkgreve, RBJ, Kumarswamy, S., Swolfs, W.M., Waterman, D., Chesaru, A., Bonnier. , P.G., et al., 2014, Plaxis 2014. PLAXIS bv, Нидерланды.
62. NAUE GmbH & Co. KG, 2012. https://www.naue.com/naue-geosynthetics/geogrid-secugrid/ (веб-сайт) [10 июня 2020 г.]
63. Мейергоф Г.Г. Предельная несущая способность фундаментов. geotecniadecolombia.com 1963 г., получено с http://geotecniadecolombia.com/xtras/ Предельная несущая способность фундаментов.pdf
Solides Elastiques, Gauthier-Villars, Paris, (1883).
65. Траутманн С. Х. и Кулхави Ф. Х.
Подъемная нагрузка-смещение фундаментов. Журнал геотехнической инженерии, 1988, 114(2): 168–184. [Академия Google]
Microsoft Word — 10301016.doc
%PDF-1.