Фундамент под котел: Фундамент под котел отопления

Содержание

Как устанавливаются фундаменты под камины и печи

Если устанавливаются небольшие камины и комнатные печи, до 750 кг, то необходимо усилить под ними пол. Это можно сделать, установив дополнительные балки на кирпичных столбах. Если эти конструкции более массивны, то их нужно строить на отдельном фундаменте.

Какие фундаменты необходимы под печи и камины

Надежность всей конструкции зависит от прочности грунта под домом. Если в грунте увеличены поры (макропористость), то фундаменту это грозит подмыванием. Наиболее благоприятными и надежными грунтами являются песчаники, известняки и скальные породы.
Это те породы, которые не подвергаются сжатию и воздействию грунтовых вод. Если грунт пригоден для строительства дома, то конечно он подойдет и для возведения камина.

Печной фундамент обустраивается так же как и фундамент под дом, со всеми его особенностями.
Подошва, фундамента под камин или печь, опирается непосредственно на сам грунт. В зависимости от назначения и конструкции отопительного сооружения, фундамент утапливается на определенную глубину. Если будет воздвигаться одноэтажная печь или камин без надсадных труб, то заглубления в полметра будет вполне достаточно.
Увеличить глубину залегания фундамента еще на четверть метра, нужно, если будут устанавливаться коренные или надсадные трубы. Ну а если будут сооружаться двухэтажные отопительные сооружения, то фундамент заглубляется на один метр.

Дно фундаментной котловины выравнивается строго по горизонту. Затем оборудуется подушка из небольших камней и битых кирпичей, без заливки цементным раствором. После фундаментной укладки первого ряда, он заливается жидким раствором с последующим тщательным выравниванием поверхности. Когда полностью просохнет первый ряд, производится дальнейшая кладочная работа.

Из каких материалов выполнять устройство фундамента под камины и печи

Каминные и печные фундаменты сооружаются из обычного кирпича, бетонного монолита или бутового камня.

  • Фундамент из кирпича наиболее приемлем на сухом грунте. Кладку, в этом случае, можно производить известковым раствором. Если грунт влажный, то обязательно нужно применять для кладки цементный раствор.
  • Для оборудования печей и каминов можно также использовать готовые фундаментные блоки.

Для придания кладки фундаментного основания отопительного сооружения прочности, необходимо осуществлять обязательную перевязку швов.

Если фундамент выполняется из камня, то на основании фундамента укладываются более крупные камни, а пространства между камнями заполняются щебнем. Забутка выполняется камнями разной фракции.

Раствор, для их заливки, делается более жидким, чем для внешней кладки. Два последних ряда укладываются на глине, предварительно выровняв поверхность. Кладка фундамента заканчивается, не доходя до пола около семи сантиметров. На нее укладывается гидроизоляция в два слоя и начинается основная кладка печи или камина.

Каминная и печная кладка ни в коем случае не перевязывается со стеновой, так как нагрузка на их фундаменты не одинаковая и осадка у них разная.
В случае перевязки кладок, происходит перекос каминной кладки, в результате чего появляются трещины, а затем может последовать разрушение отопительного сооружения.
В основном камины устанавливаются у стены, дополнительно защищая ее от действия высокой температуры. Главное, чтобы между основным и каминным фундаментом оставался зазор, который обычно засыпается обычным песком.

Дорогие читатели сайта kotel-otoplenie фундамент под камин или печь мы соорудили, теперь осталось научиться класть печь своими руками.

Фундаменты и каркасы котлов

Фундаменты и каркасы котлов

Фундаменты воспринимают массу парогенератора или водогрейного котла, его обмуровки, каркаса и передают ее на грунт. Опорная площадь фундамента определяется из условия допустимого давления па основание и зависит от характера грунта. Фундаменты парогенератора или водогрейного котла обычно не связываются с фундаментом здания, чтобы каждый из них имел независимую осадку. Глубина закладки фундамента выбирается с таким расчетом, чтобы обеспечить его устойчивость и минимальную осадку.

Фундаменты по высоте могут быть различными. Для парогенераторов горизонтальной ориентации фундаменты чаще всего доводят до уровня земли. Для парогенераторов вертикальной ориентации – чаще всего до уровня второго этажа (площадка обслуживания). Выступающая из земли до второго этажа часть фундамента выполняется в виде рампой железобетонной конструкции. Под парогенератором размещают тягодутьевые устройства, газоходы и систему шлакозолоудалепня.

Каркасом называют металлическую конструкцию, предназначенную для поддержания барабана и трубной системы с водой, а иногда и обмуровки парогенератора и для передачи их массы на фундамент. В настоящее время чаще всего применяют опорные (несущие) н обвязочные каркасы. Парогенераторы и водогрейные котлы малой мощности обычно имеют обвязочные каркасы, служащие для укрепления обмуровки, гарнитуры и других деталей. Масса металлической части парового или водогрейного котла через специальные стойки или рамы, а также обмуровки передается непосредственно на фундамент.

Парогенераторы вертикальной ориентации большой мощности обычно имеют несущий каркас, разделенный на несколько частей, относящихся к топке, конвективной поверхности нагрева, хвостовым поверхностям нагрева. Каждая из частей представляет собой металлическую конструкцию, опирающуюся на фундамент и жестко связанную с другими частями.

На рис. 9-1 показан постамент под металлическую часть парогенератора типа ДКВР. Коллекторы боковых экранов опираются на раму, установленную на фундаменте. Нижний барабан опирается на раму, установленную на металлических колоннах, через башмаки которых (узел I на рис. 9-1) нагрузка передается па фундаменты. Слоевая топка и шлаковый бункер имеют свою раму, опирающуюся на фундаменты. Башмак колонны состоит из стальной плиты с отверстиями под анкерные болты и косынок, приваренных к концу колонны. Анкерные болты после выверки каркаса заливаются в фундаменте цементом.

При тепловом расширении верхний барабан парогенератора перемещается вверх и по горизонтали, от фронта вдоль своей оси. Боковые коллекторы и нижний барабан могут перемещаться только в горизонтальном направлении.

На рис. 9-2 показаны несущие каркасы парогенератора вертикальной ориентации. Каркасы состоят из колонн, установленных на фундаменте. Колонны связаны между собой системой горизонтальных балок и ферм. Стойки каркаса, горизонтальные несущие и обвязочные балки выполняют из двойных швеллеров и двутавров, связанных накладками из полосового и листового железа.

Несущие элементы каркаса (колонны, балки) во избежание нагрева располагают снаружи обмуровки. Основную нагрузку на каркас даст барабан н подвешенная на нем система трубэкранов и конвективной поверхности нагрева. Соответственно эта часть каркаса выполняется для усиления с дополнительными колоннами.

Колонны каркаса передают на фундамент значительные сосредоточенные нагрузки. Для снижения давлений на фундамент несущие колонны снабжают башмаками (см. узел / на рис. 9-1). Основные элементы каркаса изготовляют из Ст.

3, а вспомогательные (косынки, планки и т. д.) – из Ст. 0.

Водогрейные котлы KB-ГМ и KB-ТС запроектированы без несущего каркаса. Нагрузка от котла передается на нижние продольные камеры, имеющие опоры. Опоры, расположенные на стыке топочной камеры и конвективной поверхности нагрева, выполнены неподвижными. В башмаках подвижных опор предусмотрены овальные отверстия, обеспечивающие перемещение котла вследствие теплового расширения. Опоры котла устанавливаются на закладные листы фундамента и крепятся болтовыми соединениями.

На каркасе парового или водогрейного котла устанавливаются лестницы и площадки, необходимые для обслуживания агрегата. В соответствии с действующими правилами Госгортехнадзора лестницы и площадки должны изготовляться из несгораемых материалов и обеспечивать удобный доступ к арматуре, контрольно-измерительным приборам, регулирующим и продувочным устройствам и другим элементам, требующим систематического обслуживания.

Площадки и лестницы изготовляют из листовой рифленой или полосовой стали с ячейкой 30×30 мм. Площадки состоят из металлических рам, опирающихся на каркас через укосины. Площадки должны иметь ширину для свободного прохода 600-800 мм. Лестницы устраивают шириной не менее 600 мм с углом наклона не более 50° при высоте лестницы, превышающей 1500 мм. Верхняя часть обмуровки, площадки и лестницы снабжаются перилами высотой не менее 1000 мм и сплошной обшивкой по низу стальным листом высотой 100 мм.

Домашняя страница котла | The Boiler

The Boiler

Мы верим в необходимость предоставления равного доступа к выставочным площадям, творческим ресурсам и наставничеству. Наша цель включает в себя поощрение разнообразия в программах современного искусства и искусства сообщества. The Boiler — это пространство, предназначенное для поддержки художников, разделяющих наше видение. Мы считаем, что создание центра для участия сообщества в искусстве имеет важное значение. The Boiler стремится развивать начинающих артистов, постоянно отмечая признанных артистов. Наша постоянная программа художественного образования «Steam Works» в партнерстве с ELM Foundation является примером нашего стремления «Сообщество художников расширяет возможности сообщества искусств», предоставляя студентам возможность учиться непосредственно у каждого художника-экспонента. Мы надеемся вдохновить следующее поколение художников и креативщиков с помощью бесплатных семинаров и занятий, посвященных специальности, средствам массовой информации или дисциплине работ текущего художника по котлам. С каждым уникальным опытом мы стремимся продвигать преобразующую силу искусства.

В Бойлере проводятся различные мероприятия. Мы выборочно сотрудничаем с местными предприятиями, учреждениями, школами, музыкантами и брендами, разделяющими наши ценности. Все мероприятия, проводимые в The Boiler, идут на финансирование программ для детей ELM Foundation. Пространство котла, когда его активируют творческие сообщества, собирает особый вид пара, расширение возможностей.

ИСТОРИЯ

The Boiler, историческое промышленное помещение в центре Вильямсбурга, Бруклин, было преобразовано в галерею и место расцвета арт-сцены благодаря усилиям Джо Амрейна из галереи Pierogi в начале 2000-х. пространство должно было раздвинуть границы того, чем может быть галерея белого ящика. The Boiler быстро стал известен как пространство для художников, которые хотели раздвинуть границы изобразительного искусства.

 

The Boiler, хотя и не связанная с галереей Pierogi, продолжает сохранять наследие с помощью своих некоммерческих инициатив и продвигается вперед; используя пространство для передового современного искусства, интегрируя и расширяя его программы в более широком масштабе и продвигая художественное образование в обществе.

СЕЙЧАС В ПРИЛОЖЕНИИ

ALEJANDRO CONTRERAS

Мы верим в работу | ¡Chamo, ¿qué hiciste con el carro?!

6 мая – 29 июля 2023

Компания The Boiler рада представить наше новое дополнительное выставочное пространство со специальной инсталляцией In Work We Trust | ¡Chamo, ¿qué hiciste con el carro?! Алехандро Контрерас.


Присоединяйтесь к нам в субботу, 6 мая, на торжественном приеме с 18:00 до 21:00.

На этой предстоящей выставке инсталляций Алехандро Контрерас превратит пристроенное промышленное пространство The Boiler в скульптурный ландшафтный портал, который объединяет прошлое и настоящее, переосмысливая будущее. . В пристройке, нетронутой десятилетиями, находится водонапорная башня, которая питала котел во время его первоначальной заводской эксплуатации. Больше не функционируя, Контрерас перепрофилирует водонапорную башню как реликвию в точку входа для исследования ее материалов, условий их производства и потенциала, которым обладают их побочные продукты, когда они воссозданы и оформлены для зрителя как перспектива эстетической возможности. В этом духе Контерас также включает в сайт свой сломанный джип. Он работает с рушащимся, разрушающимся каркасом пристройки и вышедшим из строя механизмом транспортного средства, чтобы создать гибрид остатков, который преображает место и объект, ранее отождествляемые со своей функцией, посредством графического вмешательства, которое объединяет и прославляет их энтропийный распад.

ПРИЛОЖЕНИЕ ГАЛЕРЕЯ ЧАСЫ 05.11–7.29.23 
С четверга по воскресенье: с 13:00 до 18:00

191 North 14th Street Brooklyn, NY

Загрузить пресс-релиз 

Отправить предложение

Хотите предложить выставку или принять участие в предстоящем мероприятии?

ПРОШЛЫЕ ВЫСТАВКИ

Организовано Этти Янив, Out Of Joint
При участии Ясмин Абдалла, Левани, Луизы Панкост,
Мелисса Стерн, Джон О’Коннор, Этти Янив
Уильям Нортон, Styx & Stones: идет дождь из фашистов
Фернандо Руис Лоренцо, крупица соли | Un Grano de Sal

Marria Pratts, расплавленный с U
Бен Хагари, I, карандаш
Групповое шоу, эхо видно
Томас Ву, Человек, который упал на Землю 76|22
COCO144, WRit*ua*l
Натан Уэст, 8 МЯЧ
Джон Мортон и Рахул Саггар, Hand Work & Wear We Are
Групповое шоу, В котле
Эмма Фудзико Хаммонд-Томас, связанная
Барис Гоктюрк, Всех Святых
Джеймс Хайд, Four Magnascos 

Фундамент котельной и проектирование фундамента | Скачать чертежи, чертежи, блоки Autocad, 3D модели

Содержание

1. Анализ исходных данных по надфундаментной конструкции

2. Анализ инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки

3. Определение глубина фундамента

По назначению и конструктивным особенностям проектируемого сооружения

По глубине фундаментов примыкающих сооружений

По нагрузкам и воздействиям на основания и фундаменты инженерно-геологических условий площадки строительства

По существующему и проектируемому рельефу застроенной территории

По глубине промерзания грунтов

По гидрогеологическим условиям при строительстве и эксплуатации объекта

4. Выбор типов оснований и фундаментов на основе сравнения случаев

Определение предварительных размеров подошвы мелкозаглубленного фундамента графическим методом

Определение предварительных размеров фундаментов глубокого заложения

5. Устройство фундаментов. Защита помещений от грунтовых вод и сырости

6. Расчет оснований по предельным состояниям

7. Литература

4. Выбор типов оснований и фундаментов на основании сравнения случаев

Выбор типов оснований и фундаментов осуществляется на основе совместного анализа исходных данных об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях площадки строительства и надфундаментных сооружений.

В большинстве случаев почвы используются в естественном состоянии. Но если верхняя, относительно небольшая мощность сложена слабыми грунтами, не способными воспринимать нагрузку от фундамента в естественном состоянии, то предусматриваются следующие мероприятия (уплотнение, закрепление или замена другими грунтами с необходимыми свойствами). Если мощность слабых грунтов велика, то мероприятия по их искусственному улучшению или замещению могут быть обеспечены фундаментным способом, при котором нагрузка передается на плотные слои, залегающие на значительной глубине под толщей слабых грунтов.

Для этого устраивают свайные фундаменты (например, сваи, сваи-оболочки, сваи и столбы).

Необходимо рассмотреть два варианта фундаментов (мелкозаглубленная или глубокая закладка) и выбрать из них наиболее подходящий.

Фундаменты мелкозаглубленного фундамента включают чистовые (столбчатые), ленточные или в виде сплошной железнодорожной плиты.

Типы свай различаются по материалу, форме поперечного или продольного сечения, способу изготовления и погружению в грунт. При этом проходка сваями из глинистых грунтов твердой и полутвердой структуры допускается в исключительных случаях. Сваи нельзя использовать, когда есть валуны.

4.2 Определение предварительных размеров фундаментов глубокого заложения.

Разрабатываем следующий вариант:

– свайный фундамент с низким цоколем на вертикальных сваях.

Отметка подошвы раствора наносится на геологический разрез. Анализ инженерно-геологических условий позволяет сделать вывод о типе свай. При наличии в массиве грунтов практически несжимаемых пород (скальные, полускальные, крупнообломные и глинистые грунты твердой консистенции, то применяют сваи – столбы, в противном случае – висячие сваи (висячие сваи)).

Несущая способность висячей сваи складывается из сопротивления грунта под оголовком и сил трения грунта по боковой поверхности, поэтому острие сваи должно располагаться в более прочном грунте при заглублении в него на 2- 3 м. Прочность грунта качественно характеризует величину условного расчетного сопротивления грунта Ro. Таким образом, получается длина сваи в первом приближении.

Если в пределах длины погруженной части сваи имеется слой сильно спрессованных (слабых) грунтов (торф или мощность более 30 см), то силы трения на этом участке длины сваи считают равными до нуля. Силы трения грунта, расположенного над сильно спрессованным слоем, считаются отрицательными (отрицательными) и их следует тогда прибавить к нагрузке от здания, действующей на сваю.

Выбирается тип висячей сваи: забивная или набивная с различными конструкциями, сваи-оболочки (диаметром более 800 мм), сваи-столбы. Например, если свая прорезает мощную толщу сильно сжатых грунтов и ее нижний конец в плотном (крепком) грунте, то наиболее целесообразно принимать буронабивную сваю

с уширением в пределах прочности грунта. При этом максимально используется прочность бетона сваи. Забивные и буронабивные сваи без уширения применяют при достаточно однородных по прочности слоях грунтов. Размеры забивных свай и свай-оболочек принимаются по ГОСТу и дополняются в зависимости от технических параметров оборудования. Сопряжение сваи со сваями может быть как свободно покоящимся, так и жестким. Считается свободное опирание, выходы навесными и ростверк на 5 – 10 см конструктивно выполняется заделкой головы сваи монолитной. Жесткое сопряжение сваи с ростверком осуществляется заделкой головы сваи в монолитный ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или заделкой в ​​ростверк выпусков арматуры.

Несущий слой, на который опирается свая, должен быть с максимальным значением Ro и располагаться на глубине не более 12 м от подошвы ростверка. Заглубление сваи в несущий слой должно быть не менее 1 м в глинистых грунтах и ​​0,5 м в песчаных грунтах. После выбора длины сваи из каталога выберите нужную сваю и задайте ее параметры.

5. Строительство фундаментов. Защита помещений от грунтовых вод и сырости.

Фундаменты зданий, как правило, бетонные и железобетонные, поэтому их проектируют на основании СНиП по бетонным и железобетонным конструкциям.

Для сборных фундаментов будут применяться отдельные типовые элементы, например фундаментные плиты, стеновые блоки, подколонные части фундаментов. Рядовые фундаменты под колонны, фундаменты под дистанционные конструкции.

Размеры верхней ступени в плане (разрезе) под металлическую колонну приняты с учетом размещения металлического башмака для герметизации анкерных болтов. Расстояние от оси анкерных болтов до вертикальной грани верхней ступени фундамента принимают не менее 150 мм и при диаметре болтов 50 мм и 200 мм при диаметре болтов более 50 мм.

При использовании сборных унифицированных элементов фундамента их не проектируют, но необходимо указать марку элемента или фундамента и номер ГОСТ или типовую серию.

При устройстве монолитного фундамента чертеж опалубки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *