Размеры ленточного фундамента: Делаем ленточный фундамент для частного дома

Опубликовано

Содержание

Онлайн калькулятор расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Ленточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

Проектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.

Общие сведения по результатам расчетов

Длина фундамента по центру ленты с учетом внутренних перегородок.

Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.

Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.

Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.

Указан примерный вес бетона по средней плотности.

Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.

Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.

Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.

Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.

Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.

При креплении отрезков стержней внахлест.

Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.

Вес арматурного каркаса.

Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.

Количество материала для опалубки заданного размера.

Ленточный фундамент: размеры, таблица, расчет

Строительство дома – это серьезный шаг, к которому необходимо подойти ответственно. Поэтому прежде, чем начинать рыть котлован под фундамент, необходимо узнать, сколько средств понадобиться на воплощение идеи на каждом ее этапе. Так как возведение любого здания, в том числе и жилого дома, начинается с основы, далее речь пойдет о том, во сколько обойдется строительство ленточного мелкозаглубленного фундамента. Как составить сметную документацию? Что нужно учесть при этом – об этом далее.

Основы расчета

Когда составляется смета, чтобы получить точную цифру расчетов, нужно узнать количество необходимого материала. Для этого нужно учесть:

  1. Размеры ленточного фундамента – длину, высоту, ширину.
  2. Периметр.
  3. Площадь подошвы.
  4. Площадь опоры дома на землю (размер нужной гидроизоляции).
  5. Показатель площади боковой поверхности с внешней стороны основы (необходим, чтобы узнать количество утеплительного материала для внешней стороны основы)
  6. Объем бетона – сколько понадобиться раствора для заливки фундамента заданных параметров. При этом нужно учесть процент уплотнения бетона при заливке, поэтому к необходимой цифре нужно приплюсовать 10%.
  7. Во сколько рядов будут проходить в каждом поясе продольные стержни, их минимальный диаметр.
  8. Во сколько рядов будет проходить арматура в нижнем и верхнем поясах.
  9. Величина нахлеста армирующего материала.
  10. Через какое расстояние будут устанавливаться поперечные стержни арматуры.
  11. Толщина используемых для опалубки досок и их общая длина.

Кроме того, могут понадобиться и другие материалы, поэтому каждый должен внести коррективы, учитывая размеры ленточного фундамента своего будущего дома с учетом всех его особенностей.

Особенности подсчета материалов

Далее необходимо подсчитать стоимость всех материалов. Понять, как это делается, поможет следующий пример.

Приведенная таблица – это только пример того, как нужно составить смету на возведение. Полученные цифры в каждом конкретном случае будут отличаться. Например, при заложении мелкого и заглубленного фундамента одинаковых размеров количество используемых материалов будет значительно отличаться.

Важная деталь: правильно составленная смета на строительство фундамента — это возможность сэкономить средства и не попасть в ситуацию, когда из-за нехватки денег работу приходится приостанавливать. Если все работы выполняют нанятые рабочие – это дополнительно влетит в копеечку, и не малую. Кроме того, монолитный ленточный фундамент должен быть залитым в один прием, в противном случае вряд ли удастся создать основу нужной прочности.

Разделы сметы

Чтобы правильно составить смету, необходимо знать, какие показатели при этом надо учитывать. Локальный расчет расходов должен включать следующие этапы:

  1. Подготовка грунта. Речь идет про очистку перед закладкой основы под дом участка от пней, строительного мусора и всего остального, что может помешать работам. Кроме того, специалисты рекомендуют снимать верхний слой почвы сантиметров 25-30. Это – плодородная земля, которую можно использовать для выращивания культур.
  2. Разбивка осей ленточного фундамента. Эту работу нужно доверить только грамотному специалисту, у которого имеются все необходимые для правильного построения плана на местности приборы и инструменты.
  3. Земляные работы. Сюда входит выем грунта там, где будет проходить лента фундамента, а также трамбовка грунта, насыпка подушки из песка, обратная засыпка.
  4. Монтаж фундамента. Кроме цены самого раствора раздел включает стоимость работы по его заливке. Если бетонный раствор на фундамент готовится самостоятельно, необходимо выяснить, сколько его нужно приготовить. Для этого длину ленты умножают на цифры ее ширины и высоты. Полученная цифра – это нужное количество раствора в кубометрах. Далее предстоит выяснить, сколько цемента, песка и щебня нужно для приготовления 1 куб/м раствора и данный показатель умножают на полученную цифру. К ней плюсуют аренду или приобретение ручного миксера либо бетономешалки. Также в этот раздел входит гидроизоляция базиса. Ее выполняют по боковым стенкам, используя рубероид и битумную мастику.
  5. Стоимость материалов с учетом их доставки к месту строительства, включая аренду крана и другой необходимой спецтехники. При этом нельзя забывать и о разных мелочах, используемых при заложении фундамента. Это – металлические уголки, гвозди, другие виды крепежей, необходимых при изготовлении опалубки.

 

Ленточный фундамент: типы и расчеты

Автор Гена Ган На чтение 7 мин. Опубликовано

  Ленточный фундамент – это монолитная железобетонная лента. Она способна выдерживать большие нагрузки при небольших затратах на возведение. Поэтому такой тип фундамента является самым популярным в строительстве частных домов. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.

Содержание статьи:

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.
Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов


Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

  • Незаглубленные;
  • Мелкозаглубленные;
  • Заглубленные;

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

  • Глубина промерзания грунта;
  • Тип грунта;
  • Уровень грунтовых вод;

   Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент


Основание под мелкозаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.
Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов


Мелкозаглубленный ленточный фундамент

     Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)


Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.
Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.
Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см. В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент


Структура заглубленного фундамента

     Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.
В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента


Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

    После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.
Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.
Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.
Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.
Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.
Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Источник: postroj-sam.ru

Строительство фундамента — Ленточный фундамент.

Ленточный фундамент состоит из непрерывной полосы, обычно из бетона, сформированной по центру под несущими стенами. Эта непрерывная полоса служит ровным основанием, на котором возводится стена, и имеет такую ​​ширину, которая необходима для распределения нагрузки на фундамент на участок грунта, способный выдержать нагрузку без чрезмерного уплотнения. Бетон — это материал, который в основном используется сегодня для фундаментов, поскольку его можно легко разместить, распределить и выровнять в траншеях фундамента, чтобы обеспечить основу для стен, и он развивает достаточную прочность на сжатие по мере затвердевания, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент.До производства портландцемента ленточные фундаменты из кирпича были обычным явлением, причем кирпичный фундамент возводился непосредственно на твердом грунте или на пласте из натурального камня.


Ширина бетонного ленточного фундамента зависит от несущей способности основания и нагрузки на фундамент. Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента при той же нагрузке.


Таблица в Утвержденном документе А к Строительным нормам и правилам устанавливает рекомендуемую минимальную ширину бетонных ленточных фундаментов, относящуюся к шести определенным категориям грунтов, и рассчитанные общие нагрузки на фундаменты в виде готового счетчика.Ширина варьируется от 250 мм для нагрузки не более 20 кН / погонный метр стены на плотный гравий или песок, до 450 мм для нагрузок 40 кН / погонный метр на твердую глину, до 850 мм для нагрузок, не превышающих 30 кН / погонный метр на мягком иле, глине или песчаной глине.


Приведенные размеры указывают на то, что может быть приемлемо в указанных условиях, а не на абсолютные значения, которые должны быть приняты, независимо от условий, преобладающих на отдельных участках.


Ленточный фундамент для полой внешней стены и твердой внутренней несущей стены, показанный на рис.6 будет аналогична ширине, рекомендованной в Консультативном документе для твердого глинистого грунта, когда нагрузка на фундамент составляет не более 50 кН / погонный метр. На практике линейная нагрузка на фундамент дома будет заметно меньше 50 кН / погонный метр, и фундамент вполне можно сделать шире, чем минимальные требования для удобства заполнения более широкой траншеи бетоном для удобства укладки кирпича внизу. земля.

Фиг.6 Ленточный фундамент.


Наименьшая толщина бетонного ленточного фундамента частично определяется размером заполнителя, используемого в бетоне, необходимостью минимальной толщины бетона, чтобы он не высыхал слишком быстро и не терял прочности, а также во избежание разрушения бетон сдвигом.


Если бы толщина бетонного ленточного фундамента была бы значительно меньше его выступа с каждой стороны стены, бетон мог бы разрушиться из-за развития трещин сдвига под весом стены, вызывая трещину под углом 45 °, как показано на рис.7. Если это произойдет, опорная поверхность фундамента на земле будет меньше, чем это необходимо для устойчивости.


Сдвиг вызывается двумя противодействующими силами стены и земли, действующими на бетон и разрывающими его, когда ножницы или ножницы разрезают или расслаивают материалы.

Рис. 7 Разрушение при сдвиге.

Похожие сообщения по категориям:


Правила для фондов — акцент на безопасности

Пятница, 15 января 2021 г.
  • О нас
  • Свяжитесь с нами
  • Положения и условия
  • Строительные нормы и правила (NBR) Intro.
    • Почему национальные строительные нормы и правила
    • PAJA: Закон о защите ваших прав
    • Закон о мерах защиты потребителей жилья
    • Представления на проект дома
    • Муниципалитет Контакт
      • Определение нормативных документов по планированию и строительству
    • Схемы зонирования
      • Схема зонирования Кейптауна
      • Градостроительный план — JHB
      • Схема городского планирования Тшване, 2008 г.
    • Глоссарий национальных строительных норм и правил
      • Определения градостроительства
      • Экологические от A до Z
  • NBR (SA)
    • Строительные законы и SANS 10400
    • Строительные нормы и правила Раздел 1
      • Общие принципы и требования — Часть A
      • Конструктивное проектирование, часть B
      • Размеры — Деталь C
      • Общественная безопасность, часть D
      • Работы по сносу, деталь E
      • Операции на объекте — Часть F
      • Раскопки-Деталь G
      • Фундаменты-Часть H
        • Дерево, поврежденное стенами и фундаментом — SANS10400-H Приложение-D
    • Строительные нормы и правила Раздел 2
      • Полы, деталь J
      • Стены-Деталь K
      • Крыша Часть-L
      • Лестница, деталь M
      • Остекление, деталь N
      • Освещение и вентиляция — Часть O
      • Дренажная часть P
      • Санитарно-бытовые отходы без воды, часть Q
    • Строительные нормы и правила Раздел 3
      • Удаление ливневых вод, деталь R
      • Услуги для людей с ограниченными возможностями — Часть S
      • Противопожарная защита, часть T
      • Утилизация мусора, деталь U
      • Обогрев помещений, часть V
      • Противопожарная установка, деталь W
      • Энергопотребление и устойчивость (SANS 10400X и XA)
        • Расчеты фенестрации
  • Элементы конструкции
    • Бетонные фундаменты
    • Бетон и кладка
      • Бетонные смеси
      • Бетонные смеси по весу и объему
      • Бетонная плита
      • Бетон в холодную погоду
    • Стекло и остекление как конструктивный элемент
    • Крыши и кровля
      • Анкерная конструкция крыши
      • Соломенные крыши и молнии
      • Гидроизоляция кровли
    • A Руководство по SANS 10400XA
    • Сооружения для инвалидов
    • Временные постройки
  • NHBRC
    • Национальный совет по регистрации строителей жилья — NHBRC
    • О NHBRC
    • Обзор гарантийной схемы NHBRC
    • Требования к владельцу-застройщику — NHBRC
    • Обзор технических требований NHBRC
    • NHBRC — Вопросы и ответы
    • Сборы NHBRC

Как использовать Adobe Dimension для дизайна упаковки

Необходимо отобразить реалистичный дизайн упаковки, но не знаете, с чего начать? Узнайте, как использовать Adobe Dimension для создания реалистичных макетов пакетов всего за шесть шагов.

Дизайн упаковки — это дисциплина в рамках графического дизайна, которая занимается созданием и выбором упаковочных материалов, искусства, цвета и силуэта, которые охватывают конкретный продукт. Баночка, в которой находится ваше любимое кокосовое масло, или коробка, закрывающая батончик шампуня, прошли обширный процесс разработки упаковки.

Упаковка продукта — это больше, чем эстетика; он также передает сообщение бренда, ингредиенты, инструкции, производство и многое другое.Упаковка предназначена для привлечения и просвещения потребителя.

Изображение взято с Chaosamran_Studio.

Дизайн упаковки дает покупателю первое впечатление о продукте, выделяя его среди конкурентов бренда. Если конкуренты выставляют свои товары в ярких, привлекающих внимание цветах, выбор более нейтрального маршрута отделит ваш продукт от других. Помимо выделения среди конкурентов, дизайн упаковки также должен отражать идентичность бренда и иметь смысл для продукта.Успешная упаковка практична и функциональна с точки зрения транспортировки, хранения, демонстрации и конечного использования продукта.

Изображение через DSDSK.

При разработке продукта очень важно показать клиенту, как упаковка может выглядеть на самом деле. Такие программы, как Adobe Illustrator и Photoshop, отлично подходят для визуализации упаковки продукта в двухмерном пространстве, но Adobe Dimension выходит за рамки, отображая объекты и материалы в трехмерной среде.


Что такое Adobe Dimension?

Adobe Dimension — это программное обеспечение для 3D-моделирования, которое дизайнеры используют для создания фотореалистичных макетов продуктов, реализации брендов и уникальных композиций.Это программное обеспечение упрощает подготовку к съемкам продукта; вместо этого вы можете добавить трехмерные объекты в данный документ и управлять материалами, цветом, освещением, горизонтом и т. д. всего несколькими щелчками мыши.

Трехмерный дизайн стал непреодолимой силой в мире дизайна. Вместо того, чтобы ограничивать композиции двумя измерениями, дизайнеры выходят из своих зон комфорта и воплощают жизнь в плоские конструкции. Создание дизайна в 3D также помогает клиентам визуализировать, как продукт может выглядеть в реальности.


Как создать простой макет продукта в Dimension

Неотъемлемая часть брендинга — создание реалистичного макета продукта для представления клиентам. Хотя многие дизайнеры создают двухмерные макеты для большинства приложений, представление конкретного продукта в трехмерном пространстве отличает ваш макет от других.

Изображение через createvil.

В этом уроке мы рассмотрим основные компоненты Adobe Dimension, от возможностей каждого инструмента до настройки световых эффектов — в дополнение к тому, как создать свой собственный макет продукта всего за шесть шагов.


Шаг 1. Отрегулируйте размер документа

Открыв программу Adobe Dimension, установите высоту и ширину документа. Активируйте инструмент Select and Move Tool (V), , щелкните и перетащите по периметру документа. Появится двусторонняя стрелка, позволяющая масштабировать размеры холста.

Если вы предпочитаете более точный метод установки значений высоты и ширины, перейдите на панель Properties , чтобы настроить размер холста, единицы измерения и разрешение.Укажите желаемые единицы измерения, затем введите значения высоты и ширины в поле Размер холста . Активируйте значок замка, чтобы ограничить значения; оставьте значок разблокированным, чтобы ввести специальные размеры. Установите разрешение 72 или 150 PPI для использования в Интернете.

Шаг 2: Установите горизонт и угол камеры

В трехмерном пространстве вам нужна линия горизонта, чтобы определять, как объекты удаляются в пространстве. В Dimension есть несколько инструментов, которые помогут вам точно определить углы в вашем окружении.Обозначаемый символом поворота, Orbit Tool (1) позволяет перемещать угол камеры в трехмерном пространстве.

Расположенный под инструментом «Орбита» инструмент Pan Tool (2) перемещает изображение камеры по горизонтали и вертикали, а инструмент «Dolly Tool» (3) позволяет увеличивать и уменьшать масштаб камеры. Инструмент Horizon Tool (N) позволяет настраивать положение линии горизонта, перетаскивая вниз среднюю полосу или белый кружок, чтобы изменить угол линии горизонта.

Поэкспериментируйте с разными ракурсами камеры, чтобы найти ту, которая соответствует потребностям вашего продукта. Мне легче определить, под каким углом вы хотите просматривать 3D-объекты, прежде чем размещать продукты на холсте.

Шаг 3. Выберите и разместите 3D-ресурсы

Adobe Dimension содержит несколько бесплатных 3D-моделей, готовых к использованию в программе. Эти модели варьируются от банок до коробок и трехмерных фигур, обеспечивая хорошую основу для выбора предметов. Вы не ограничены размером и материалами, показанными в предварительном просмотре модели; Инструменты измерения позволяют изменять масштаб, материалы и цвет каждого 3D-объекта.

Просмотрите библиотеку моделей, затем щелкните и перетащите конкретную модель на холст. Я начинаю с Tall Box , затем настраиваю размеры и положение. Инструмент Select and Rotate Tool (R) вращает объект по осям X, Y и Z. Красная стрелка вращается по оси X, синяя стрелка — по оси Y, а зеленая стрелка — по оси Z.

При повороте объекта не поворачивайте его слишком сильно, чтобы объект оказался за горизонтом.Нажмите Command + Z по мере необходимости, чтобы отменить все вращения и другие манипуляции.

Затем инструмент Select and Scale Tool (S) манипулирует масштабом объекта по осям X, Y и Z. Это изменяет высоту, ширину и глубину продукта в трехмерном пространстве. Перетащите зеленый прямоугольник, чтобы увеличить масштаб по оси Y, красный прямоугольник, чтобы изменить ширину по оси X, и синий прямоугольник, чтобы изменить глубину по оси Z.

Желтый, голубой и пурпурный объединяют две соседние оси для более пропорционального масштабирования.Вы также можете обратиться к меню Properties справа, чтобы ввести определенные значения Scale .

Наконец, инструмент Select and Move Tool (V) перемещает трехмерный объект по всем осям. Если вы перемещаете повернутый объект, стрелки будут меняться в соответствии с положением объекта.

Как всегда, поэкспериментируйте с тремя приведенными выше инструментами, чтобы получить хорошее представление о том, как каждый ведет себя на холсте.

Шаг 4: нанесение материалов и цвета

А вот и самое интересное; Здесь вы можете проявить творческий подход к материалам, цветам, вариантам логотипов и дизайну упаковки.В разделе Материалы в начальных активах вы найдете различные текстуры, материалы продукта и жидкости на выбор.

Просто активируйте форму, к которой вы применяете материал, затем щелкните материал. Некоторые из них могут отображаться на холсте по-разному, но если вы переключитесь на Render Preview (\) , вы увидите, что материал отображается точно.

После того, как вы нашли материал или текстуру для своего продукта, настройте их дальше на панели Properties в правой части программы. Здесь вы можете наносить цвета, упаковку, логотипы и многое другое.

Нажмите на поле Base Color и импортируйте дизайн или выберите цвет из спектра. Используйте белые поля, чтобы изменить размер вашего дизайна на 3D-объекте, и удерживайте нажатой клавишу Shift , чтобы сохранить пропорции. Промойте и повторите шаги, описанные выше, если вы собираетесь добавить больше 3D-объектов, или, удерживая нажатой клавишу Option , перетащите курсор, чтобы скопировать объект.

Шаг 5. Добавьте элемент фона

Что такое дизайн макета продукта без фона? Прокрутите вниз до изображений в начальных активах и выберите из ряда бесплатных изображений, или перейдите на панель Properties и импортируйте изображение или выберите цвет по вашему выбору.

Будьте избирательны при поиске изображения для фона; вы же не хотите, чтобы фон перекрывал дизайн-макет продукта. Перейдите на страницу Render Preview , чтобы увидеть свой фон в действии.

Шаг 6. Отрегулируйте освещение

И последнее, но не менее важное: давайте добавим немного освещения к 3D-объектам. Прокрутите вниз до Lights в Starter Assets и нажмите на различные световые эффекты. Поиграйте с разными студийными источниками света и настройте каждый эффект, перейдя к Environment Light под панелью Properties .

После того, как вы определились с настройками освещения, пора выполнить рендеринг 3D-объектов. Нажмите на Render в верхнем левом углу программы и выберите Current View в Render Settings . Установите Качество на Низкое или Среднее , в зависимости от того, где будет отображаться рендер.

В разделе Export Format отметьте PSD или PNG, затем нажмите Render . В зависимости от используемого вами компьютера рендеринг может занять некоторое время.


Шаблон изображения мокапа через PictuLandra.

Хотите узнать больше о способах создания макетов ваших дизайнов? Посмотрите эти статьи:

строительных чертежей. Раздел B: Бетонные конструкции

Чертежи строительных норм. Раздел B: Бетонная конструкция

Карибское бедствие Проект смягчения последствий
Осуществляется Организацией американских государств
Отдел устойчивого развития и окружающей среды
для Управления USAID по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и Карибской региональной программы

Раздел B: Бетонная конструкция

Введение | Раздел А | Раздел B | Раздел C | Раздел D | Раздел E | Раздел F | Раздел G
Загрузите файлы AutoCAD DWG (zip-архив): Раздел A | Раздел B | Раздел C | Разделы D-G

Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных опор

Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные бетонные ленточные фундаменты. Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под стены и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты обычно должны располагаться на слое. грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. Такие почвы будут включать плотные пески, мергель, другие сыпучие материалы и жесткие глины.

Фундамент должен быть отлит не менее чем от 1 ’6 дюймов до 2’ 0 дюймов под землей, его толщина не менее 9 дюймов и ширина не менее 24 дюймов, или как минимум в три раза шире стены, непосредственно поддерживаемой им.где в качестве несущего материала фундамента необходимо использовать глины, ширина подошвы должна быть увеличен до минимум 2 футов 6 дюймов.

Рисунок B-2 : Типовая деталь раздвижной опоры

Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков при использовании они должны поддерживаться квадратными опорами размером не менее 2–0 дюймов и 12 дюймов толщиной. Для опор колонн минимальное армирование должно быть » стержни диаметром 6 дюймов в обоих направлениях, образующие ячейку 6 дюймов.

Рисунок B-3 : Армирование ленточных опор

Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности структура. Это особенно важно в случае плохого заземления или когда здание может быть подвержено землетрясениям.Предполагается, что армирование деформированные стальные прутки с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы опор, минимальная арматура должна состоять из 2 стержней № 4 («), размещенных продольно и поперечно расположенные стержни диаметром 12 дюймов.

Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянных конструкциях

Рисунок B-5 : Фундамент из бетонной ленты и бетонное основание с Деревянное Строительство

Допустимое расположение фундамента небольшого деревянного дома с бетонным или деревянным полом показан на этих рисунках. Эта конструкция подходит для достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет на скале, толщина опора может быть уменьшена, но деревянные здания очень легкие и их легко сдуть их основы. Поэтому здание должно быть надежно прикреплено болтами к бетонному основанию, и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить подъем.

Рисунок B-6 : Типичные детали кладки блока

Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными, без трещин и их края должны быть прямыми и правильными.Номинальная ширина блоков для наружных стен и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а торцевая оболочка должна быть минимальная толщина 1 дюйм. Наружные стены лучше построить толщиной 8 дюймов. бетонный блок. Ненесущие перегородки могут быть построены из блоков с номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков должны быть усилены как вертикально и горизонтально; это должно выдерживать ураганы и землетрясения. это Обычная практика в большинстве OECS — использовать бетонные колонны на всех углах и перекрестки.Дверные и оконные косяки необходимо укрепить.

Рекомендуемая минимальная арматура для строительства бетонных блоков выглядит следующим образом:

    1. Прутки диаметром 4 дюйма по углам по вертикали.
    2. Прутки диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
    3. Прутки диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
    4. для армирования горизонтальных стен используйте стержни Dur-o-waL (или аналогичные) или стержни. каждый второй курс следующим образом:
    5. 4-дюймовые блоки 1 бар
      Блоки 6 дюймов 2 стержня
      Блоки 8 дюймов 2 стержня

    6. Для вертикального армирования стен используйте стержни, расположенные следующим образом:
    7. 4-дюймовые блоки 32
      Блоки 6 дюймов 24
      Блоки 8 дюймов 16

Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

Колонны должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть образуется опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блокировкой с двух других. Минимальная арматура колонны должна составлять стержни диаметром 4 с хомутом на Центры 6 дюймов. Заполненная колонна или бетонная колонна должны быть высота до проема ремня (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

Рисунок B-8 : Альтернативные опоры для блочной кладки

Эта железобетонная опора монолитно построена с плита перекрытия.Он состоит из серии плит перекрытий под стенами с минимум 12 дюймов глубиной вниз по периметру. Основание полностью размещено на колодце. уплотненный зернистый материал.

Рисунок B-9: Деталь перекрытия

Железобетонная плита перекрытия не выходит за пределы периметра. стены. Арматурная сетка в плите размещается сверху с 1-дюймовыми крышками. Плита строится на хорошо утрамбованном гранулированном заполнителе, щебне или мергеле.

Рисунок B-10 : Альтернативная деталь перекрытия пола

Подвесная железобетонная плита привязана к внешней перекрывающая балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный арматура должна быть порядка «диаметра в 9» центрах, а распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

Рисунок B-11 : Деталь крепления направляющей Vernadah к колонне

Важно, чтобы направляющие были надежно закреплены в боковой столбец. Как минимум, болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии. Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры. столбец.

Рисунок B-12 : Устройство армирования для подвесных перекрытий

Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-13 : Устройство усиления для Подвесные балки

Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера. Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась сверху с соответствующим покрытием.

Рисунок B-14 : Устройство усиления для Подвесные консольные балки

Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера. Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась сверху с соответствующим покрытием.

Рисунок B-15 : Устройство усиления для Лестница подвесная

Введение | Раздел А | Раздел B | Раздел C | Раздел D | Раздел E | Раздел F | Раздел G

PPT — FOUNDATIONS PowerPoint Presentation, скачать бесплатно

  • FOUNDATIONS

  • ФУНКЦИЯ ФУНДАМЕНТА • Безопасное выдерживание и передача на землю, комбинированные • Постоянные нагрузки, • Накладываемые нагрузки (постоянные нагрузки) • Ветровые нагрузки .Таким образом, чтобы ограничить оседание и провал подстилающего грунта • Обеспечить ровную поверхность для начала строительства. • Для крепления очень легких конструкций к земле

  • СООБРАЖЕНИЯ • Требования, которые следует учитывать перед выбором фундамента • Тип конструкции, которая будет поддерживаться • Нагрузка, создаваемая конструкцией (под напряжением и без нагрузки) • Функция конструкции • Тип почвы • Уровень грунтовых вод • Морозное пучение в песчаных почвах • Содержание воды в глинистых почвах • Жаркая погода (движение +/- 30 мм) • Влияние деревьев

  • ТИПЫ ПОДПЧВ • Недра можно разделить на 3 основные группы • Камни • Грунты несвязного типа (гранулированный) • Гравий и песок • Грунты связного типа (шпатлевка) • Глина • Эти различные грунты по-разному реагируют на нагрузку

  • ROCK • Большинство горных пород можно считать очень хорошими в качестве субстрата для строительства • Однако было бы очень важно установить тип породы • Глубина породы • Площадь скальной породы по отношению к участку

  • БЕСКОГЕСИВНЫЕ ПОЧВЫ • Почвы, такие как s и гравий • Они не обладают пластичностью и недостаточной когезией, особенно в сухом состоянии • Под давлением нагрузок эти почвы сжимаются и быстро уплотняются за счет вытеснения воды и перегруппировки частиц • Проблемы могут возникнуть из-за морозного пучения при переувлажнении почвы • Глубина фундамента

  • СЛОЖНЫЕ ПОЧВЫ • Такие почвы, как глина • Гладкие и жирные на ощупь • обладают высокой пластичностью • Связные почвы могут содержать большое количество воды • Повышение давления на почву (например,г. строительство дома на нем) вытесняет воду из почвы • В связных почвах оседание может происходить в течение нескольких лет

  • ВЛИЯНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

  • ВЛИЯНИЕ ДЕРЕВЬЕВ • Корни деревьев раздираются быть настолько глубоким, насколько высоки его ветви. • По этой причине дерево может быть основной причиной проседания.

  • ТЕРМИНОЛОГИЯ • ДАВЛЕНИЕ ПОДШИПНИКА • Давление на почву, вызванное строительной нагрузкой • ПОДШИПНИК • Нагрузка, которую может выдержать земля • Оба значения измеряются в кН / м2

  • МОЩНОСТЬ / ДАВЛЕНИЕ ПОДШИПНИКА • Несущее давление около 1/3 несущей способности грунта • Коэффициент запаса прочности на несущую способность рассчитывается для данного 1 метра веса конструкции на фундамент на 1 м пробега Безопасная несущая способность

  • УПЛОТНЕНИЕ • Действие по увеличению плотность и прочность материала за счет приложения ударных сил (например,g тяжелый каток)

  • НАСЕЛЕНИЕ • Движение грунта или любой конструкции на нем вниз в результате уплотнения грунта, обычно вызываемое нагрузкой, прикладываемой конструкцией

  • ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ • Где заселение здания происходит с разной скоростью. • Может привести к растрескиванию стен, особенно возле окон и дверей.

  • ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ • Дифференциальный осадок может быть вызван • разрушением фундамента.• Строительство на почвах различной несущей способности. • Фундаменты на неравномерной глубине. СУБСИДЕНЦИЯ • Движение грунта вниз, вызванное приложением внутренних сил (например, горные работы, вода)

  • УСИЛЕНИЕ • Бетон прочен на сжатие, но слаб при растяжении, и там, где возникает растяжение, обычно вводят стальные стержни для обеспечения устойчивости прочность, которой не хватает бетону. • Если предел прочности бетона превышен, произойдет растрескивание, что приведет к слабому и неподходящему основанию.

  • УСИЛЕНИЕ

  • УСИЛЕНИЕ

  • УСИЛЕНИЕ • Сталь не должна содержать масла, ржавчины, краски, грязи и других веществ, которые могут ухудшить сцепление между сталью и бетоном. • Арматурные стержни обычно изготавливаются из низкоуглеродистой или высокопрочной стали и могут деформироваться или скручиваться, что дает большее сопротивление трению, чем круглые стержни. • Важно, чтобы сталь была надежно закреплена, чтобы избежать смещения во время заливки бетона.Стержни связаны между собой мягкой проволокой на пересечениях, а распорки из небольших сборных железобетонных блоков или пластиковых колец обеспечивают правильное покрытие бетона (50 мм)

  • ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ НИЗКИЕ ФУНДАМЕНТЫ • Полоса • Традиционная полоса • Широкая полоса • Глубокая полоса • Ступенчатая • Плот ГЛУБОКОЕ ФУНДАМЕНТ • Свайный

  • ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ • Ленточный фундамент обычно представляет собой непрерывную бетонную полосу под несущей стеной.• Он служит ровным основанием, на котором возводится стена. • Ширина должна быть такой, какая необходима для распределения нагрузки по поверхности почвы, способной поддерживать конструкцию.

  • ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ • ЛЕНТОЧНЫЙ • Традиционный • Широкий • Глубокий • Ступенчатый • Используется там, где хорошая несущая способность • Камень, гравий, плотный песок, жесткая глина

  • ТРАДИЦИОННАЯ ПОЛОСА

  • ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ РАЗМЕРЫ • Все ленточные фундаменты должны быть в 3 раза больше ширины стены, которую они поддерживают.• Фундаменты должны быть глубиной 300 мм. • Фундамент должен быть на 600 мм ниже уровня земли. • Для предотвращения морозного пучения.

  • +
  • ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЛОСЫ

  • ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЛОСЫ

  • ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЛОСЫ

  • ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЛОСЫ

  • ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЛОСЫ

  • ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЛОСЫ

  • ФУНДАМЕНТ СО СТУПЕНЧАТЫМИ ЛЕНТОЧКАМИ • Используется на наклонной площадке, чтобы избежать чрезмерно глубокого фундамента.

  • ФУНДАМЕНТ ГЛУБОКОПОЛОСНОЙ • Этот тип фундамента используется для снижения затрат на строительство традиционного ленточного фундамента на глубине более одного метра.• Укладка блоков в узкой траншее может быть очень сложной задачей. (особенно прямоугольная) • Заполняя траншею на расстояние до 150 мм от верха, хотя используется больше бетона, используется меньше блоков, рабочей силы и раствора, что уравновешивает стоимость. • Также можно сэкономить время за счет более быстрого завершения. • Используется там, где хорошая несущая способность почвы.

  • ФУНДАМЕНТ С ШИРОКОЙ ПОЛОСОЙ • Используется там, где несущая способность почвы низкая. (болотистая земля болотного типа) • Широкая полоса используется для распределения груза на большей площади.• Необходимость в поперечных стальных арматурных стержнях, способных выдерживать возникающие напряжения. • Глубина фундамента под землей такая же, как у традиционного ленточного.

  • ФУНДАМЕНТЫ ПЛОТЫ • Используется там, где грунт имеет очень низкую несущую способность или в горнодобывающих районах, где существует опасность проседания. • Где укладка свай неэкономична. • Плот покроет всю площадь здания. • Состоит из бетонной плиты толщиной до 400 мм и дополнительно расширяется под несущими стенами.

  • ПЛАТФОРМЫ

  • ПЛОСКИЕ ФУНДАМЕНТЫ • Основное преимущество перед полосами состоит в том, что они действуют как единое целое, что исключает дифференциальную оседку, однако они дороги. • Земля на краю плота должна быть защищена от ухудшения погодных условий, и это может быть достигнуто несколькими способами; • Укладка бетонного покрытия вокруг здания. • Углубление краевой балки A • Укладка полевого водостока в траншею, заполненную подходящим материалом.B Несмотря на то, что осадка произошла, в стенах нет трещин. Разрушения фундамента не произошло.

  • ФУНДАМЕНТЫ ПЛОТА • Уровень основания плота обычно находится в пределах 300 мм от поверхности. (отсюда и название «плот» или «плавающий фундамент») • Армирование представляет собой два слоя сетки (A393), один наверху и внизу. • Полиэтиленовая мембрана должна отделять бетон от песка, чтобы предотвратить потерю воды из свежего бетона.

  • ПЛОТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

  • ПЛЕТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

  • ПЛЕТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ • Стальные арматурные балки из высокопрочной стали под несущими стенами. • Балка в форме башмака по краю дома (для обеспечения ступеньки)

  • ПЛОТНЫЙ ФУНДАМЕНТ • Обратите внимание на расположение комнат, обеспечивающее дополнительную глубину под стенами. • Готовый плот

  • СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ • Их можно определить как серию колонн, построенных или вставленных в землю для передачи нагрузок от конструкции на более низкий уровень грунта. • Отсутствие подходящих условий фундамента может быть вызвано: • твердым слоем почвы под мягким слоем • усадочными глинами с вырубленными деревьями • участками с высоким уровнем грунтовых вод • наличием слоев сильно сжимаемого грунта, такого как торф и недавно размещены не полностью затвердевшие пломбировочные материалы.

  • КЛАССИФИКАЦИЯ СВАЙ • Сваи можно классифицировать по их основной расчетной функции или по методу строительства;

  • СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

  • СВАЙНОЕ БУРЕНИЕ

  • СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ • В некоторых случаях сваи являются единственным способом создания подходящего фундамента на конкретном участке.• Однако они очень дороги, а забивка свай — очень специализированная операция.

  • ДЕТАЛЬ СВАИ

  • Домашняя страница доктора Ариндама Дея

    Д-р Ариндам Дей
    Доцент

    Геотехнический инженерный отдел
    Кабинет N-205

    Потенциальный кандидат Студенты, желающие присоединиться к моей исследовательской группе, должны предоставить Заявление о целях / проектное предложение при отправке запросов на участие вместе с подробным академическим резюме и стенограммами. Кроме того, следует выделить исследовательскую работу MTech и дать ее краткое изложение.


    Образование

    БЫТЬ. (Гражданский) 2003 — Университет Джадавпура, Калькутта
    M.Tech. (Геотехническая инженерия) 2005 — IIT Kanpur
    Кандидат геотехнических наук, 2009 г. — ИИТ Канпур


    Профессиональная хронология

    IIT Kanpur Инженер проекта май 2009 г. — август 2009 г.
    ИИТ Канпур Старший сотрудник проекта авг’09 — ноя’09
    Университет Молизе, Италия Постдокторантура ноябрь 2009 — февраль 11
    BBDNITM Доцент март 2011 — май 11
    ИИТ Гувахати Доцент июнь 2011 — январь 19
    ИИТ Гувахати Доцент янв’19 — настоящее время

    Научные интересы

    • Улучшение мягких грунтов с использованием предварительной нагрузки и вертикальных дренажных систем

    • Геосинтетическая инженерия

    • Геотехника тротуаров и железных дорог

    • Сейсмическое проникновение свайного грунта (SPSI)

    • Анализ устойчивости откоса

    • Анализ реакции грунта и разжижения

    • Земляные плотины и набережные

    • Сейсмическое взаимодействие грунт-фундамент-конструкция (SSFSI)

    • Мелкие и глубокие фундаменты на склонах

    • Оценка опасности оползней и смягчение их последствий

    • Динамика почв и геотехника землетрясений

    • Геофизические исследования с использованием MASW

    • Мелкие и глубокие фундаменты на горизонтальном грунте

    • Фундаменты на свайных плотах

    • Экспериментальная геотехника

    • Стабилизация откоса

    • Горная механика и горная инженерия

    • Армированные грунтовые конструкции

    • Вычислительная геотехника

    • Жесткие и гибкие системы заземления

    • Вероятностная геотехническая инженерия

    • Геофизические исследования с использованием MASW

    • Забивка грунта и откосы

    • Реологическое моделирование геоматериалов

    • Приборы и мониторинг геотехнических систем

    • Оптимизация, мягкие вычисления и машинное обучение в геотехнической инженерии

    Публикации

    Доступны для скачивания публикации только за текущий и предыдущий год. При необходимости более старые публикации доступны в ResearchGate (Щелкните здесь).

    Книги

    1. A. Murali Krishna, Arindam Dey and Sreedeep S. (Editors) (2011) Geotechnics for Natural and Engineered Sustainable Technologies (GeoNEst) , Springer, Singapore, pp. 469: ISBN No. 978-981- 10-7720-3.

    2. Ариндам Дей (2011) Моделирование сосредоточенных параметров и оценка параметров модели: анализ упругих, упругопластических и вязкоупругих неармированных и армированных слоев фундамента , Lambert Academy Publishing, Германия, стр.504: ISBN № 978-3-8443-1210-2.

    Разделы книги

    1. Дей, А. и Мукерджи, С. (2021) Трехмерный анализ одинарной сваи с фиксированной головкой и группы свай 2×2 в многослойном грунте в Последние достижения вычислительной механики и моделирования Vol. 1 Материалы к конструкциям / Под ред. С. Саха и М. Мукерджи, Springer Nature, Сингапур, стр. 179-198: ISBN № 978-981-15-8138-0.

    2. Sinha, A., Sharma, N., Dasgupta, K. и Dey, A. (2021) Влияние моделирования грунта BNWF на динамическое поведение свайного фундамента для железобетонного каркаса со структурной стенкой в Advances in Structural Вибрация / Под ред. С. Датта, Э. Инан и С. К. Двиведи, Springer Nature, Сингапур, стр. 277-288: ISBN № 978-981-15-5862-7.

    3. Шарма, Н., Дасгупта, К. и Дей, А. (2021) Сейсмическое поведение железобетонного каркаса здания, подверженного влиянию взаимодействия грунт-конструкция в Достижения в области структурной вибрации , под ред.С. Датта, Э. Инан и С. К. Двиведи, Springer Nature, Сингапур, стр. 157-170: ISBN № 978-981-15-5862-7.

    4. Талукдар П. и Дей А. (2021) Влияние темпов строительства на реакцию насыпи на улучшенный мягкий грунт PVD в Проблемные почвы и геоэкологические проблемы , Ред. Г. Мадхави Лата и Рагхувир Рао, Springer Nature, Сингапур, стр. 35-46: ISBN № 978-981-15-6237-2.

    5. Талукдар, п.и Dey, A. (2020) Оценка устойчивости земляных плотин на основе последовательной просадки и инфильтрации дождевой воды в Advances in Computer Methods and Geomechanics Vol. 2 , Ред. A. Prashant, A. Sachan и C. S. Desai, Springer, Singapore, стр. 541-551: ISBN No. 978-981-15-0889-9.

    6. Mukherjee, M. и Dey, A. (2020) Несущая способность квадратной опоры: сравнительное исследование с использованием неассоциативной модели MC и MCC в Advanced Numerical Methods in Foundation Engineering , Ed.Х. Ф. Шехата, Б. М. Дас, А. П. С. Сельвадураи и А. Файед, Springer, Cham, стр. 34-47: ISBN № 978-3-030-34192-3.

    7. Сарма, К. П., Дей, А. и Мурали Кришна, А. (2020) Исследование оползней, вызванных дождями, на склонах холмов в регионе Гувахати, Ассам в Geotechnics for Natural Disaster Mitigation and Management , Ed. А. Мурали Кришна и Т. Кацуми, Спрингер, Сингапур, стр. 75-87: ISBN № 978-981-13-8827-9.

    8. Асвати, К.K., Jana, A., Dey, A. и Sreedeep, S. (2019) Оценка устойчивости укрепленного скального откоса на основе двумерного подхода конечных элементов: пример из Гималаев в Geotechnics for Transport Infrastructure Vol 1, Lecture Notes in Civil Engineering Vol 28 , Ed. Р. Сундарам, Дж. Т. Шаху и В. Хаванаги, Springer Nature, Сингапур, стр. 639-650: ISBN № 978-981-13-6701-4.

    9. Чакраборти Р. и Дей А. (2019) Сравнение пространственной изменчивости 1D и 2D в вероятностном анализе устойчивости откосов в Геотехника для транспортной инфраструктуры Том 1, Лекционные заметки в гражданском строительстве Том 28 , Ред. .Р. Сундарам, Дж. Т. Шаху и В. Хаванаги, Springer Nature, Сингапур, стр. 541-553: ISBN № 978-981-13-6701-4.

    10. Чакраборти Р. и Дей А. (2019) Стохастическое моделирование пространственной изменчивости почвы в Достижения численных методов в геотехнической инженерии , Под ред. Х. Ф. Шехата и К. С. Десаи, Springer Nature, Швейцария, стр. 144-155: ISBN № 978-3-030-01925-9.

    11. Шарма Н., Дасгупта К.и Dey, A. (2018) Важность включения исследований взаимодействия грунтовых конструкций в проектные коды в Последние достижения в области проектирования конструкций, Vol. 2 , Ред. А. Рама Мохан Рао, К. Раманджанеюлу, Спрингер, Сингапур, стр. 233-244: ISBN № 978-981-13-0365-4.

    12. Сарма, К. П., Мурали Кришна, А. и Дей, А. (2018) Геотехническая характеристика почв холмов региона Гувахати в Геотехническая характеристика и геоэкологическая инженерия, Лекционные заметки по гражданскому строительству, том.16 , Ред. В. К. Сталин, М. Муттарам, Springer, Сингапур, стр. 103-110: ISBN № 978-981-13-0899-4.

    13. Кумар С.С., Мурали Кришна А. и Дей А. (2018) Измерения локальной деформации в трехосных испытаниях с использованием датчиков на образце в Геотехническая характеристика и геоэкологическая инженерия, Лекционные заметки по гражданскому строительству, том 16 , Ред. В. К. Сталин, М. Муттарам, Springer, Сингапур, стр. 93-101: ISBN № 978-981-13-0899-4.

    14. Яна, А., Пушпан, М., Дей, А. , Сридип, С. и Мурали Кришна, А. (2018) Статическая и динамическая оценка устойчивости склона склона Гималайской скалы в Геотехнических приложениях, Конспект лекций по гражданскому строительству Vol. 13 , Ред. И. В. Анирудхан, С. Банерджи, Спрингер, Сингапур, стр. 231-239: ISBN № 978-981-13-0367-8.

    15. Mukherjee, S. и Dey, A. (2018) Анализ одинарной сваи с фиксированной головкой и боковой нагрузкой в ​​многослойном грунте с использованием подхода P-Y в Geotechnical Applications, Lecture Notes in Civil Engineering Vol.13 , Ред. И. В. Анирудхан, С. Банерджи, Спрингер, Сингапур, стр. 41-50: ISBN № 978-981-13-0367-8.

    16. Talukdar, P. и Dey, A. (2018) Влияние различной геометрической конфигурации шпунтовых свай на градиент на выходе и подъемное давление в Geotechnical Applications, Lecture Notes in Civil Engineering Vol. 13 , Ред. И. В. Анирудхан, С. Банерджи, Спрингер, Сингапур, стр. 135-142: ISBN № 978-981-13-0367-8.

    17. Чакраборти, Р.и Дей, A. (2018) Влияние срезания зацепа на устойчивость склона в Geotechnical Applications, Lecture Notes in Civil Engineering Vol. 13 , Ред. И. В. Анирудхан, С. Банерджи, Спрингер, Сингапур, стр. 191-198: ISBN № 978-981-13-0367-8.

    18. Basu, D. и Dey, A. (2018) Нелинейный одномерный анализ профиля почвы с использованием различных процедур в Soil Dynamics and Earthquake Geotechnical Engineering, Lecture Notes in Civil Engineering Vol.15 , Ред. А. Боминатан, С. Банерджи, Спрингер, Сингапур, стр. 31-39: ISBN № 978-981-13-0561-0.

    19. Taipodia, J. и Dey, A. (2018) Влияние энергии удара на разрешение дисперсионных изображений при активной съемке MASW в Мультифизические процессы в механике грунтов и достижения в геотехнических исследованиях, Труды GeoShanghai 2018, Шанхай, Китай , Ред. Л. Ху, X. Гу, Дж. Тао и А. Чжао, Springer, Сингапур, стр. 419-427: ISBN No.978-981-13-0094-3.

    20. Rainieri, К., Дей, А. , Laorenza, К., Fabbrocino Г. и Santucci де Magistris, F. (2011) Ambient вибрации на основе модальной идентификации гибкой подпорной стенки в Civil Engineering Темы Том 4 , Под ред. Т. Пру, Springer Link, Сингапур, стр. 349-356: ISBN № 978-1-4419-9316-8.

    21. Ариндам Дей и Прабир К. Басудхар (2011) Формулировка обратной формулы для оценки параметров модели Бургера в Достижения в области наземных технологий и геоинформации , под ред.К. К. Фун, С. Х. Го, Р. Ф. Шен и Х. Чжу, Research Publishing, Сингапур, стр. 483-491: ISBN № 978-981-07-0188-8.

    Журналы


    Специальная публикация ASCE Geotechnical

    1. Dey, A. and Koch. M.C. (2017) «Численное исследование влияния забивки свай на положение нейтральной плоскости» Geotechnical Frontiers 2017 , Орландо, США, специальная публикация Geotechnical GSP 279, стр.101-111.

    2. Анвеш Редди, М. и Дей, А. (2014) «Компенсированный плотный фундамент на предварительно загруженном грунте, улучшенном за счет вертикальных дренажных каналов» GeoShanghai – 2014: Улучшение грунта и геосинтетика , Шанхай, Китай, Специальная геотехническая публикация GSP 238, стр. 515-525.

    3. Dey, A. и Basudhar, PK (2010) «Применимость модели Бургера для прогнозирования отклика вязкоупругих слоев почвы» Geo-Florida – 2010: Advances in Analysis, Modeling and Design , Florida, U .S.A., Специальная геотехническая публикация GSP 199, стр. 2611-2620.


    Журналы: опубликованные

    1. Баглари Д., Дей А. и Тайподиа Дж. (2020) «Критическое понимание влияния параметров сбора данных на отображение дисперсии в пассивной придорожной съемке MASW» Journal of Applied Geophysics (Elsevier ) , Т. 183, ст. 104223, стр. 1-20. (DOI: 10.1016 / j.jappgeo.2020.104223).

    2. Шарма, Н., Дасгупта, К. и Дей, А. (2020) «Прогноз естественного периода для железобетонной рамы с поперечной стенкой, опирающейся на систему грунто-свайного фундамента с использованием искусственной нейронной сети» Журнал Землетрясение (Тейлор и Фрэнсис) , стр. 1-25 (DOI: 10.1080 / 13632469.2020.1824876)

    3. Шарма Н., Дасгупта К. и Дей А. (2020) «Естественный период железобетонных каркасов зданий на свайном фундаменте с учетом сейсмического взаимодействия с грунтовыми конструкциями» Structures (Elsevier) , Vol.27, с. 1594-1612 (DOI: 10.1016 / j.istruc.2020.07.010)

    4. Шанкар, С.С., Дей, А. , и Мурали Кришна, А. (2020) «Оценка динамического модуля сдвига песка с использованием измерений деформации на образце при циклических трехосных испытаниях» Acta Geotechnica (Springer) , стр. 1-16 (DOI: 10.1007 / s11440-020-01035-2)

    5. Кумар, С.

      Leave a Reply

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *