Фундамент на асбестоцементных трубах: достоинства, цены на а/ц трубы, инструкция по установке

Содержание

Фундамент из асбестоцементных труб

Какой фундамент заложить под дом, зависит от качества грунта, где будет проходить строительство, от веса самого сооружения, от климатических условий региона. Если дом лёгкий, почвы отличается влажностью, то фундамент можно выполнить из свай или столбов. Материал для столбов должен обладать устойчивостью к влаге, низкой температуре и воздействию химического состава почвы. Для закладки фундамента можно рассмотреть такой материал, как асбестовые трубы.

Преимущества фундамента из асбеста

Экономичность. При установке асбестовых труб застройщик потратит меньше финансов, чем при заливке ленточного монолитного фундамента. К тому же трудозатраты будут минимальными. Нет необходимости использовать строительную технику все земляные работы выполняются с помощью бура. Фундамент на трубах закладывать быстрее.

Длительная эксплуатация. Асбест – это материал, который не вступает в реакцию с химическими веществами, которые могут содержаться в грунте. Он не реагирует на влагу и устойчив к минусовым температурам. Мороз его не разрушит.

Как и любой фундамент, закладка асбестовых труб требует проекта. Все расчёты можно выполнить с помощью соответствующих справочников.

Расчёт фундамента из асбестовых труб

При создании проекта, прежде всего, необходимо учесть границу промерзания грунта. Эту величину можно найти в справочнике. Она указана без учёта снежного покрова. Если регион отличается снежными зимами, то подземную часть трубы увеличивают на 0,5 м. Надземную часть поднимают на 1 м. таким же образом поступают и с трубами для фундамента на влажных почвах или в районах сильного затопления.

На диаметр асбестовой трубы повлияет вес здания. Для беседок, веранд, небольших летних домиков можно использовать асбестовые трубы 100 мм. Для больших жилых домов понадобится труба другого диаметра – 300 мм. Рассчитывая вес постройки, необходимо учитывать не только вес стен и перекрытий, но и кровли с изоляционным материалом. Один столб может выдержать нагрузку 800 кг.

Количество труб рассчитывается в зависимости от площади постройки. Трубы должны находиться:

• на угловых соединениях;

• в местах несущих стен;

• на участках с наибольшей нагрузкой;

• по периметру с шагом в 1 м.

В каждую трубу закладывается арматура. Для фундамента под жилой дом лучше приготовить металлический каркас. Для более лёгких построек можно обойтись 3 прутьями для каждой трубы.

Арматура в трубе заливается бетоном. Расчёт заливки зависит от диаметра. Для того чтобы заполнить 10 м трубы, необходимо в среднем следующее количество раствора:

• Диаметр 10 см – 0,1 м3.

• Диаметр 20 см – 0,5 м3.

• Диаметр 30 см – 1 м3.

Установка фундамента

Площадку для фундамента необходимо подготовить: убрать мусор, снять верхнюю часть грунта. Если площадка для строительства отличается большими неровностями, то её необходимо выровнять.

В зависимости от проекта строения проводят разметку стройплощадки. В качестве маячков можно взять колышки и шнур. Так застройщик лучше увидит линию фундамента.

С помощью бура, в расчётных местах, проделываются скважины. Глубина скважины должна быть больше на 20 см, с учётом дренажного слоя.

В готовую скважину засыпают песок и щебень. Слой подушки увлажняется и тщательно утрамбовывается. Скважину изнутри застилают листами рубероида.

Асбестовую трубу обрабатывают мастикой, помещают в скважину, выставляют её по уровню и укрепляют деревянными брусками. Труба должна находиться в строго вертикальном положении.

Основание трубы заливают бетоном. Раствор можно приготовить самостоятельно из цемента, песка и щебня. Пропорции материалов 1*2*2. Воды должно быть столько, чтобы получилась смесь густой сметаны. Трубу поднимают на 20 см и ждут, пока раствор схватится.

В трубы устанавливают приготовленную конструкцию из арматуры и заливают её бетоном. Раствор готовится таким же способом, как и для заливки основания трубы. Чтобы в бетоне не оставался воздух, необходимо проткнуть заливку металлическим прутом. Раствором заполняют всю трубу до верхней её границы.

Бетону дают выстояться 20 дней для затвердения, затем можно устанавливать трубы перекрытия.

Для укрепления столбчатого фундамента арматуру устанавливают и вокруг трубы. Шаг между стержнями – 7 см. Всю конструкцию заливают бетоном.

Верхнюю часть трубы защищают от влаги. Её можно покрыть слоем смолы или жидкой мастики. При необходимости на трубы укладывают рубероид.

Грунт вокруг трубы трамбуют и делают небольшую отмостку из бетона. Так вода не будет стекать к фундаменту.

Использование асбестовых труб в качестве фундамента значительно снизит затраты на строительство. Если же вы планируете построить коттедж в 2 этажа и более, то по поводу столбчатого фундамента необходимо проконсультировать у архитектора. Возможно, столбчатый вариант вам не подойдёт и придётся заливать монолит.

Использование асбестоцементных труб для столбчатого фундамента

Ленточный и плитный фундамент в строительном мире уже давно завоевал лидирующие позиции и с подобным положением вещей поспорить трудно. Вышеуказанные основы под дом прочные, выносливые и долговечные. Что же касается ценового вопроса, то ленточные и плитные монолитные фундаменты требуют существенных капиталовложений. Именно потому сегодня для частного и маломасштабного строительства предлагается несколько более дешевых вариантов организации основы под дом. Среди прочих называются асбестоцементные трубы для фундамента и столбчатая (или свайная) основа под здание.

Что собой представляют асбестоцементные трубы для фундамента?

Асбестоцементная труба для фундамента представляет собой цилиндрическое изделие определенной длины. Конструкционным материалом здесь выступает смесь следующих компонентов: асбест до 15%, портландцемент до 85% и остальное вода. Асбестоцементные трубы изготавливаются путем отливки вязкой конструкционной массы на сетку из металла с последующей формовкой трубы и обезвоживанием ее стенок.

В зависимости от предназначения и последующих условий эксплуатации сегодня можно купить подобные трубы двух типов: напорные и безнапорные. Первые стоят дороже, так как могут выдерживать давление до 9 атм. При создании столбчатого фундамента закупка напорных асбестоцементных труб – неразумная трата денег, так как безнапорные выдерживают давление до 3-4 атм., чего достаточно для успешной закладки фундамента. И стоят они на порядок дешевле.

Асбестовые трубы для фундамента и их преимущества:

  • они прочные и могут выдержать давление на изгиб до 30 МПа, на сжатие – до 90 МПа. Это позволяет сохранять асбестоцементным изделиям свою целостность глубоко под землей, тем самым поддерживать прочностные характеристики фундамента на должном уровне;
  • этот вид труб не подвергается действию агрессивной среды, которая может образоваться в толще грунта. Трубы не коррозируют, а потому не разрушатся в течение очень долгого промежутка времени;
  • трубы асбестоцементные для фундамента столбчатого типа идеально подходят в условиях постоянного промерзания грунта, так как они могут выдержать до 50 циклов замерзания/оттаивания, не потеряв своей целостности;
  • эти изделия отличаются повышенным гидравлическим сопротивлением;
  • они отличаются низким коэффициентом теплопроводности, а потому полное промерзание им не грозит;
  • благодаря высокой степени адгезии внутренней поверхности изделия с цементом, фундамент на их основе получается прочным и долговечным;
  • асбестоцементные материалы легки в обработке.

Асбестоцементная труба и фундамент на ее основе

Асбестоцементная труба, фундамент на основе которой будет в дальнейшем выполняться, служит при закладке основы под дом несъемной опалубкой. Так, сегодня, в зависимости от расчетных параметров здания, можно купить изделия, диаметр которых лежит в пределах от 100 мм до 500 мм. Такое многообразие размеров позволит идеально подобрать трубу в соответствии с расчетным значением площади подошвы.

Совет!!! Хотя при закладке фундамента на основе асбестоцементных конструкций строительные работы можно растягивать на неопределенный промежуток времени, заливая цементом поочередно каждое изделие, в работе с одной опалубкой медлить нельзя. Одну асбестоцементную трубу заливают полностью и за один раз. В противном случае внутри трубы получается неоднородная система, которая существенно снижает прочностные характеристики фундамента.

Подбор материала для закладки основания под дом, а также последующую их покупку в нужном количестве определяют и рассчитывают только после ознакомления с ГОСТом 539-80, ГОСТом 1839-80, ГОСТом 11310-90. Здесь указываются основные параметры асбестоцементных труб, описаны отличительные особенности между напорными и безнапорными трубами и многое другое. При закладке столбчатой основы под дом лучшими считаются асбестоцементные трубы для фундамента. Отзывы от опытных строителей и квалифицированных специалистов данное утверждение подтверждали не раз.

Как происходит закладка фундамента из асбестоцементных труб?

Устройство фундамента из асбестоцементных труб – многостадийный процесс, который предусматривает следующие действия:

  • Любому строительству предшествует стадия составления проектной документации, где подробно описаны все расчеты и нужное количество конструкционного материала для фундамента;
  • Разметка участка. Определяют местоположение углов дома, отмечают их колышками, между которыми натягивают леску. По леске (в местах ее пересечения с леской противоположного ряда) определяют положение будущих столбов;
  • Бурение скважин. Глубина скважины должна соответствовать климатическим особенностям региона, где проводится строительство. Скважины выполняются при помощи бура ТИСЭ, обычного садового бура или с привлечением спецтехники;
  • Внизу скважина должна иметь расширение, что увеличивает прочность фундамента. Расширение лучше выполнять при помощи бура ТИСЭ;
  • В расширении организовывают песчаную подушку. Далее опускают в подготовленную скважину несъемную опалубку. Ее можно с краю, который опускается в грунт гидроизолировать специальными материалами;
  • В асбестоцементную трубу опускают заранее изготовленный армирующий каркас и заливают все цементом;
  • На завершающем этапе пазухи между трубой и грунтом трамбуются песком или землей.

Вывод

Итак, фундамент из асбестовых труб или столбчатый фундамент считается самым дешевым и приемлемым вариантом для ведения малогабаритного строительства на непучинистых и слабопучинистых грунтах. Асбестоцементные трубы служат при организации столбчатой основы под дом несъемной опалубкой. Как и любое изделие, данный материал обладает своими преимуществами и недостатками, но первых больше. Так, асбестоцементные трубы прочные на изгиб и сжатие, они не боятся действия агрессивных сред, электрохимической коррозии, воды. Они просты в обращении и обработке. Возведение фундамента на основе асбестоцементных труб проводится в разы быстрее, чем при использовании аналогичных ленточных конструкций.

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Делая просчеты по обустройству фундамента, хозяин принимает во внимание состав, глубину промерзания грунта, уровень водоносных слоев, сложность рельефа и многие другие факторы. И если вес строения достаточно легкий, например, предполагается делать дом щитового, каркасного, панельного или рубленого типа, то идеальный вариант — фундамент из асбестовых труб своими руками. Процесс, как показано на видео, максимально быстрый, не требует больших умений и знаний.

Особенности применения основания

Свайный тип основания из асбестовых труб подходит для применения на подтопляемых и пучнистых грунтах

Свайный тип основания из асбестовых труб под дымоход подходит для применения на подтопляемых и пучнистых грунтах. Превышение содержания влаги в почве приводит к морозному вспучиванию почвы, поэтому другие варианты несущей основы могут быть неприемлемы. В частности, пучение грунта оказывает выталкивающее воздействие на фундамент, что приводит к перекосу готового здания, в период оттепели, слабые почвы имеют способность проседания, а это также грозит порчей основания и, соответственно, всего строения.

Чтобы избежать данного факта, опоры ,как показано на видео, заглубляются ниже точки промерзания грунта минимум на 0,54 метра, а между опорной конструкцией и анкерной площадкой нужно оставить небольшой зазор (до 0,2 метра), что предотвратит взаимодействие несущего основания с почвой и убережет строение от давления.

Асбестоцементные трубы: целесообразность использования

Самая главная причина для того, чтобы сделать фундамент из асбестоцементных труб своими руками – экономность материала и всего строительства

Самая главная причина для того, чтобы сделать фундамент из асбестоцементных труб своими руками – экономность материала и всего строительства. Отличаясь отменной прочностью, недаром же такие трубы используют под дымоход, элементы имеют легкий вес, гладкую поверхность, коррозионную стойкость и не подвержены гниению. При этом трубы под дымоход не гниют, не разлагаются под воздействием агрессивной среды, предельно стойки к перепадам температуры и не нуждаются в гидроизоляции.

Рекомендуем к прочтению:

Для обустройства фундамента идеально подходят трубы под дымоход безнапорного типа с сечением 100-300 мм, а вот монтаж предельно прост и в отличие от ленточного, плитного или монолитного не требует:

  1. Проведения точных и сложных расчетов по расходу материала, общей нагрузки и прочего;
  2. Проведения объемных земельных работ;
  3. Использования специальных механизмов, тяжелой техники;
  4. Покупки дополнительных материалов;
  5. Выдержки времени на высыхание заливки бетонной смеси.

Более того, представленный на рынке ассортимент асбестоцементных труб под дымоход, позволяет подобрать нужную длину элементов, чтобы сделать практичный столбчатый фундамент из асбестоцементных труб собственными руками.

Единственным минусом основания может стать необходимость дополнительного утепления нижнего этажа дома и некоторые ограничения при обустройстве подвального помещения.

Проектирование основания и выполнение работ по обустройству фундамента

При подготовке проекта, необходимо точно разметить места нахождения опор по всему периметру с шагом не более 1-2 метров

При подготовке проекта, необходимо точно разметить места нахождения опор по всему периметру с шагом не более 1-2 метров. Расчет весовой нагрузки производится из стандартных параметров: не более 800 кг на одну опору. Массовая нагрузка исчисляется по параметрам площади, толщины, веса используемого материала.

Уровень заглубления определяется точкой промерзания грунта, к этой величине добавляется 50-80 см и получается нужный параметр. Также необходимо рассчитать количество арматурного прутка: на каждую сваю по 2-3 штуки будет вполне достаточно.

Рекомендуем к прочтению:

Этапы работ:

  1. Подготовить строительную площадку, как показано на видео, очистив ее от травяного слоя, нанеся разметку для обустройства свай;
  2. Бурение ям производится посредством механического или ручного бура. Диаметр шурфа должен быть на 0,5 см больше сечения опоры, а глубина больше на 0,2-0,3 м;
  3. Для приготовления заливки лучше всего брать портландцемент высокой марки и на 1 часть цемента брать 6 частей песко-гравийного состава.

Совет! Для обеспечения пластичности заливки можно применять пластификаторы. Такая добавка минимизирует угрозу образования пустот, и фундамент из асбестовых труб под дымоход получит дополнительную прочность.

Если принимать во внимание все советы, просмотреть предложенное видео от профессионалов, то обустройство основания из асбестовых труб под дымоход для дома не представит никакого труда. При этом можно неплохо сэкономить средства и значительно сократить общее время строительства.

особенности, плюсы и минусы, технология постройки

Дата: 13 июня 2017

Просмотров: 3460

Коментариев: 0

Серьезной задачей, возникающей при выполнении проектных работ и осуществлении строительных мероприятий, является определение вида фундамента. Проектировщики и застройщики ищут компромиссное решение, пытаясь сформировать надежное основание для постройки и сэкономить при этом финансовые ресурсы. Оптимальное решение – возвести фундамент из асбестовых труб своими руками. Технология проверена при возведении легких строений и каркасных зданий, требует минимального финансирования, проста в реализации. Основы зданий на асбестоцементных трубах устойчивы к воздействию влаги, обладают прочностью, что позволяет применять их на почвах с повышенным уровнем грунтовых вод и подтапливаемых территориях.

Используя асбестоцементные трубы в качестве капитального фундамента постройки, можно значительно уменьшить сметную стоимость строительства. Рассмотрим детально, как сделать самостоятельно фундамент на полых опорах из асбеста. Оценим достоинства и слабые стороны столбчатого основания. Разберемся с методикой расчета, технологией постройки.

Фундамент является основанием здания, от его прочности и надежности будет зависеть срок эксплуатации дома

Фундамент из асбестовых труб своими руками – особенности

Фундамент на полых опорах из асбоцемента является разновидностью свайного основания, характеризуется следующими особенностями:

  • трубы используются в качестве стационарной опалубки, которая заполняется бетонным раствором;
  • применяются полые опоры, изготовленные из асбеста и портландцемента, смешанных при изготовлении в соотношении 15:85 с добавлением воды;
  • опоры имеют длину от 3,95 до 5 м при наружном диаметре 11,8–52,8 см и отличаются толщиной стенки;
  • опорные колонны формируются рядами с установкой каждой опоры на углах здания, а также стыках наружных и внутренних стен;
  • устанавливаются на проблемных, пучинистых и склонных к затоплению почвах при наличии на глубине до трех метров твердого грунта;
  • позволяет обеспечить устойчивость легких строений каркасного типа, бань, деревянных построек, веранд, дачных строений;
  • не требует повышенного уровня затрат для подготовки свайной базы здания по сравнению с возведением ленточной основы или блочного основания;
  • легко устанавливается, что позволяет весь комплекс работ по постройке основания произвести своими силами.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб является наиболее доступным и экономичным вариантом

Асбестоцементные трубы, являющиеся силовым элементом свайной основы, характеризуются следующими показателями:

  • повышенными прочностными характеристиками, позволяющими воспринимать сжимающие усилия;
  • незначительной степенью теплового расширения, способствующей сохранению размеров при температурных перепадах;
  • небольшой массой, облегчающей транспортировку и выполнение работ по установке;
  • устойчивостью к воздействию электрохимической коррозии, снижающей ресурс эксплуатации металлических опор;
  • легкостью механической обработки, позволяющей в условиях строительной площадки быстро готовить опоры требуемых размеров;
  • низкой стоимостью, позволяющей существенно снизить суммарный уровень расходов по формированию свайной основы.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб – плюсы и минусы

Свайный фундамент из трубчатых колонн, залитых бетоном, отличается следующими достоинствами:

  • Повышенным уровнем прочности, позволяющим гарантировать устойчивость легких зданий на склонных к пучению и затопляемых почвах.

    Если вы решили сделать столбчатый фундамент из труб своими руками, то необходимо знать, что его используют для строительства легких каркасных и деревянных зданий

  • Устойчивостью к воздействию отрицательных температур, обеспечивающей неподвижность возводимой постройки.
  • Стойкостью к влиянию агрессивных сред, под воздействием которых асбоцементный материал не разрушается.
  • Жесткостью элементов трубчатой опалубки, не подвергающейся деформации при бетонировании в отличие от оболочки из рубероида.
  • Монолитностью асбестовой опалубки, представляющей совместно с залитым бетонным раствором единую конструкцию.
  • Скоростью возведения благодаря простоте конструкции, возможностью самостоятельного выполнения работ.
  • Незначительным уровнем расходов, связанных с использованием недорогих и доступных материалов.
  • Возможностью самостоятельного выполнения расчетов столбчатой основы без использования услуг наемных специалистов.
  • Длительным эксплуатационным периодом, составляющим на сложных грунтах и гористой местности более трех десятилетий.

Фундамент из труб, наряду с достоинствами, имеет слабые стороны:

  • невозможность обустройства подвала под зданием, установленным на свайных опорах;
  • недостаточную тепловую изоляцию и ветровую защиту нижней части постройки, смонтированной на забетонированных сваях.

Для того чтобы построить надежную и прочную конструкцию основания на асбестоцементных трубах, надо определить необходимое количество столбов и глубину их закладки

Несмотря на незначительные недостатки, столбчатый фундамент из асбестоцементных труб незаменим в районах с глубиной промерзания грунта более полутора метров, горных районах и подтапливаемых участках с пучинистыми почвами.

Расчет размеров и потребности в материалах для основания

Несложная методика расчета позволяет самостоятельно определить характеристики свайного основания без обращения к специалистам проектных организаций. Фундамент из асбоцементных труб рассчитывается и проектируется после выполнения инженерно-геологического обследования участка. На строительной площадке бурится контрольный шурф, извлекаются пробы почвы. Определяются следующие моменты:

  1. Особенности почвы.
  2. Уровень замерзания.
  3. Расположение водоносных слоев.

Зная массу строения, используя полученную информацию можно выполнить расчет и определить следующие параметры:

  • высоту свайных опор;
  • количество асбоцементных колонн;
  • суммарную площадь опорных элементов основания.

Перед началом строительства надо провести исследование состава грунта, определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, и определить глубину промерзания почвы

Производя расчет, обратите внимание на следующие моменты:

  1. Уровень погружения сваи из асбеста в почву должен превышать на 0,5 м глубину промерзания грунта.
  2. Высота части опор, расположенных выше нулевой отметки, определяется индивидуально, составляет для различных построек от 0,5 до 1,5 м.
  3. Диаметр свай определяется массой постройки с учетом максимальной нагрузки, действующей на колонну – 0,8 т.
  4. Интервал между сваями должен составлять более одного метра для равномерной передачи нагрузки от постройки на почву.
  5. Суммарная потребность в бетонном растворе для заливки определяется путем суммирования внутреннего объема опорных элементов.

Фундамент из асбоцементных труб – пошаговая технология постройки

Комплекс мероприятий по формированию основы здания на асбестоцементных трубах предусматривает следующие этапы:

  • выполнение расчетов и разработку проектной документации;
  • подготовку строительной площадки и выполнение разметки;
  • бурение каналов для установки свайных опор;
  • формирование основания приямка и монтаж опор;
  • установку арматуры и бетонирование.

В зависимости от размеров и типа здания определяют необходимое количество столбов

Рассмотрим детально очередность выполнения подготовительных работ, специфику формирования свайного основания.

Как установить асбоцементные трубы для фундамента

Для установки свайных опор необходимо выполнить подготовительные работы, правильно осуществить разметку, соблюдая последовательность операций:

  1. Произведите расчистку строительной площадки от зеленых насаждений, камней, мусора.
  2. Выполните разметку периметра основания, натянув шнур между вбитыми металлическими прутками или деревянными колышками.
  3. Обозначьте от будущей границы основания зону участка с запасом в 2 метра для снятия плодородной почвы, затрудняющей прорастание под зданием сорняков.
  4. Удалите дерн, снимите грунт толщиной слоя 0,2–0,3 м.
  5. Спланируйте поверхность, засыпьте песчано-щебеночной смесью, тщательно уплотните.
  6. Забейте колышки в местах расположения свай, руководствуясь предварительно разработанным проектом.
  7. Проконтролируйте правильность забивки, путем выполнения замеров и сопоставления разницы диагоналей, которая не должна превышать 1 см.

Закончив подготовительные мероприятия, приступайте к формированию свайной основы.

Этот тип фундамента является одним из самых простых и дешевых

Формирование фундамента

Формируйте свайное основание на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

  • Пробурите, используя садовый бур или специальное оборудование, скважины, превышающие длину сваи на 0,2 м и диаметр – на 0,1 м.
  • Выполните в нижней части канала расширение, используя ручное или автоматизированное устройство.
  • Заполните полость песком, сформировав подушку толщиной 0,2–0,3 м, пролейте водой.
  • Застелите вверх канала полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
  • Опустите в подготовленную скважину полые сваи, зафиксируйте по периметру арматурой или деревянными планками.
  • Насыпьте вокруг выступающей части опоры песок, обеспечивающий неподвижность колонны.
  • Соберите арматурный каркас, используя 4 цельных стальных прутка диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
  • Поместите собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечьте ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
  • Установите, при необходимости, вместе с арматурой анкерные шпильки для фиксации элементов нижней обвязки.
  • Подготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1:2:2, добавьте воду для обеспечения необходимой консистенции.

    При заливке бетона надо постоянно контролировать вертикальность установки, делается это при помощи строительного уровня

  • Заполните предварительно подготовленным бетонным раствором внутренние полости свай.
  • Обеспечьте возможность достижения бетоном эксплуатационной прочности на протяжении четырех недель.
  • Проверьте горизонтальность расположения верхних частей опорных колонн, произведя предварительную разметку с помощью строительного уровня.
  • Гидроизолируйте выступающую часть опоры рубероидом, засыпьте песком и утрамбуйте.
  • Произведите обвязку из армированного бетона или брусьев, руководствуясь рекомендациями проекта возводимого здания.

Выполняя работы, обратите внимание на следующие моменты:

  • контроль вертикальности скважин в процессе бурения обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определить правильность расположения инструмента после погружения на несколько оборотов;
  • предотвратить осыпание в скважину почвы поможет рубероид, свернутый при выполнении работ по периметру верхней части канала;
  • на грунте, содержащем включения мелкого гравия, отпадает необходимость в обустройстве подушки;
  • обработка до погружения подземной части своей с помощью битумной мастики обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
  • удалить воздушные пузыри из забетонированной опоры можно с помощью глубинного вибратора для бетона или металлического прутка.

Закончив строительство свайного основания, начинайте возводить стены постройки.

Заключение

Совершенно несложно обустроить фундамент из асбестовых труб своими руками, ознакомившись с материалом статьи. Это бюджетный и достаточно простой вид основы. Важно произвести геологическое исследование участка и квалифицированно выполнить расчеты основания. Руководствуясь пошаговой инструкцией, самостоятельно выполняя работы, можно при минимальных расходах соорудить надежную основу для возведения легкого строения на сложных почвах и затопляемых участках.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Уютная беседка на столбчатом фундаменте своими руками

Без легкой постройки со скамейками и столом трудно представить себе летний отдых на дачном участке. Форм беседки для дачи и вариантов ее строительства множество. Например, можно построить ее на ленточном фундаменте. А вот Юрий Скосырев, финалист конкурса «Дачка На Прокачку», поделился своим опытом строительства беседки на столбчатом фундаменте – менее затратном по средствам и более простом и быстром в исполнении.

 

 

Содержание

  1. Что понадобится
  2. Этапы работы
  3. Видео по теме
  4. Полезные статьи

Летом нам хочется больше времени проводить на свежем воздухе. К сожалению, палящее солнце и зной, а осенью проливные дожди могут ограничить время нашего пребывания на улице. Отличным выходом из положения будет строительство беседки, в которой можно отдохнуть от дел по саду, почитать книжку или просто поспать. А если провести электричество, то это уже получится настоящая летняя кухня или даже гостевой домик.

 

1. Что понадобится

Инструменты

Материалы

  • Асбестоцементные трубы диаметром 100 мм
  • Цемент
  • Песок
  • Арматура диаметром 12 мм
  • Брус с сечением 100х150, 100х100, 100х50 мм
  • Доски
  • Пропитка для дерева
  • Имитация бруса или вагонка
  • Рубероид
  • Профнастил
  • Поликарбонат
  • Линолеум (необязательно)
  • Строительные уголки
  • Саморезы по дереву
  • Болты
  • Материалы для электромонтажных работ

 

2. Этапы работы

Проектирование

Перед строительством нужно подготовить проект будущей беседки. Лучше использовать какую-нибудь известную САПР-программу, чтобы рассчитать количество материала и продумать сложные моменты. Рекомендуем это делать зимой, чтобы не тратить драгоценного времени отпуска и выходных летом. Необязательно фундаментально подходить к проектированию беседки, но чертежи с размерами лучше иметь. В будущем это поможет избежать порчи материала и поспешных решений на ходу. Неплохо также построить 3D-модель, чтобы посмотреть, как выглядит постройка среди окружающей местности.

Подготовительные работы

Перед началом строительства необходимо выбрать площадку для беседки на участке. Очистить ее от мусора, обрезать ветки растущих рядом деревьев, обеспечить к ней свободный подход. По возможности выровнять почву, а еще лучше создать небольшую искусственную насыпь из земли или песка. Сверху такой насыпи укладывается рубероид или другой гидроизоляционный материал. Теперь земля под садовой беседкой не будет зарастать травой, и влаги, которая, испаряясь, поднимается к полу, тоже будет меньше.

Фундамент

Для беседки, которую возводят своими руками, выбираем фундамент из асбестоцементных труб, заполненных бетоном, потому что он самый быстровозводимый и дешевый и отлично подходит для легких каркасных строений из дерева.

Важно! Фундамент из асбестоцементных труб положено закапывать ниже глубины промерзания района строительства.

Размечаем согласно чертежу площадь фундамента беседки и буром делаем отверстия нужной глубины. Для труб диаметром 100 мм бурим отверстия диаметром 150 мм, затем лопатой придаем им форму квадратных лунок размером 200х200 мм. На дно нужно насыпать немного песка, поставить асбестоцементные трубы и залить их бетоном. В верхнюю часть труб устанавливается арматура или шпилька, чтобы затем с помощью гаек крепить к ним нижнюю обвязку. Если выбран не очень глубокий фундамент, трубы можно залить бетоном до установки в отверстия. Лучше всего поставить сразу все столбы – вы сможете проверить равенство диагоналей фундамента, а уже потом все бетонировать, засыпать песком и трамбовать.

Каркас

Всего для каркаса понадобится примерно 1,8 куб. м дерева с учетом обрешетки на крышу и пол. Дерево нужно просушить перед строительством. Полагается, чтобы оно было практически сухое. На практике достаточно около месяца: если сушить больше, материал начинает изгибаться и искривляться. Все заготовки нужно отпилить по размерам на чертежах, прострогать рубанком и обязательно защитить пропиткой. Лучше до начала строительства выбрать цветовую гамму. Если долгое время не обрабатывать струганое дерево пропиткой, на нем появляется синева, которую потом не скроет антисептик. Элементы внутреннего пространства, которые не будут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и осадков, можно не строгать и не обрабатывать. А вот все наружные детали лучше подготовить тщательно – это снизит расход антисептика и придаст деталям красивый вид.

Итак, из бруса 100х150 мм, 100х100 мм, 100х50 мм делаем нижнюю обвязку. Элементы можно соединять в полдерева или, немного сэкономив материал, просто сделать выпилы. По краям снизу дрелью высверливаем отверстия, чтобы брусья сели на штыри, которые торчат из свай фундамента. Укладываем каркас на сваи и соединяем саморезами и соединительными пластинами.

Далее устанавливаем столбы на штыри из арматуры, которые были вставлены в нижнюю обвязку. Колонны можно сбоку крепить к балкам временными технологическими досками. Обязательно проверяйте вертикальность по уровню. Надо стараться, чтобы столбы были одинаковой высоты, иначе при установке верхней обвязки придется использовать подкладки. Чтобы столбы крепко держались, нужно подпереть их укосами. В идеале, чем выше укос, тем лучше, вдобавок ставят его под углом близким к 45°. В нашем случае высота укосов определялась высотой закрытой части садовой беседки. В дальнейшем укосы будут не видны, так как они скроются под обшивкой.

Далее устанавливается верхняя обвязка. Для этого в колоннах просверливаются отверстия, в которые вставляются куски арматуры, а уже на них укладываются брусья.

Крыша

Перед тем как лезть на крышу, обшиваем снаружи имитацией бруса нижнюю часть беседки, чтобы сооружение было более прочным. Крышу лучше сделать повыше, чтобы зимой с нее сползал снег. Угол у основания выбран 35°. На 3-метровую крышу предусмотрено 5 пар стропил с шагом 0,6 м. В верхней обвязке просверливаем отверстия, в которые вставляются отрезки арматуры. В стропилах делаем выпилы лобзиком и сверлим отверстия, с помощью которых стропила надеваются на арматуру, торчащую из брусьев верхней обвязки. Стропила закрепляются строительными уголками с помощью саморезов к балкам верхней обвязки. Чтобы придать конструкции еще большую прочность, просверливаем стропила насквозь сбоку и крепим болтом М12 к уголкам. Можно на крайних стропилах сделать дополнительные затяжки, чтобы образовать треугольники.

Совет! При строительстве холодной кровли из профнастила достаточно шага между стропилами не более 0,6 м, можно также делать обрешетку не сплошную, а через доску. Хотя лучше выполнять монтаж в соответствии с рекомендациями производителя профнастила.

Так как крыша будет видна сидящим в беседке, а ее обшивка потребует дополнительных затрат, сделаем сплошную обрешетку. Длина переднего и заднего свеса крыши составляет 40 – 50 см, бокового – 45 см. Можно сделать временную крышу из рубероида, который закрепляется с помощью специальных перфорированных лент и саморезов со шляпками для металла. Со временем можно положить крышу из профнастила, повесить желоба и поставить бочки для сбора воды.

Помните! При креплении профнастила кровельными саморезами самое сложное – попасть в обрешетку. Если не попасть или вкрутить в край доски, остается дырка в крыше, которую сложно заделать.

Пол

Итак, крыша готова, теперь можно работать внутри, не боясь быть промоченным дождем. Пол сделаем из обрезных досок 150х40 мм, обязательно обработанных, чтобы не гнили снизу. Расстояние между лагами пола выбрано 50 – 60 см, поэтому даже без шпунта доски не прыгают. Доски закрепляются саморезами. На пол для практичности кладем линолеум.

Отделка

Внутри стены обшиваются имитацией бруса или вагонкой. Всю беседку, созданную своими руками, красим в один цвет. Треугольники в крыше можно закрыть решетками из деревянных планочек 30х5 мм – перголой.

Совет! При изготовлении перголы лучше сначала покрасить все детали, а потом их соединять – на  покраску уйдет гораздо меньше времени.

С приближением осени возник вопрос о защите деревянной беседки от снега. Для этого были сделаны рамы, к которым крепились листы поликарбоната с помощью саморезов со шляпками и шайб. В итоге получившиеся экраны превратили простую беседку в закрытую постройку. Щели остались в треугольниках крыши и между рамами, есть продухи и под крышей, поэтому летом продуваемость хорошая и в постройке не душно. Зато в нее не попадает дождь, соседи не видят, что там происходит, одним словом – островок личного пространства на улице.

Хорошо в домик провести электричество и сделать освещение снаружи. Тогда здесь можно сидеть и в темное время суток и включать любые бытовые приборы. Мощные прожектора освещают площадку перед домом и территорию вокруг беседки. В интерьер удачно вписались старый овальный стол, диван и три стула. Перед входом можно сделать две ступеньки из бетона, чтобы было удобно подниматься. А через год стало ясно, что дождь все же затекает около входа, и тогда в едином стиле был пристроен козырек. Теперь все очень уютно, и можно с семьей ужинать в беседке шашлыком.

 

3. Видео по теме

4. Полезные статьи

Беседка на ленточном фундаменте своими руками

Мотобур: незаменимый дачный инструмент

Как выбрать дрель? Советы по выбору и покупке

Как выбрать лобзик?

Как сделать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб своими руками?

В статье Как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта? мы уже обсуждали различные виды фундаментов, используемые при строительстве на загородном участке.

Как вы уже знаете, на сегодняшний день наиболее широкое применение нашли ленточные и столбчатые фундаменты, выполняемые из самых различных материалов – от деревянных столбиков до заглубленных монолитных ленточных оснований.

Давайте сегодня посмотрим, как делается столбчатый фундамент из асбестовых труб, который может стать надежным основанием для небольшой постройки — будь то баня или небольшой загородный дом.

Когда лучше выбрать столбчатый фундамент?

Если вы уже читали статью Какой фундамент выбрать для бани? то, наверняка, помните, что в пучинистых грунтах рекомендуется выполнять фундаменты, которые опираются на надежное основание ниже глубины промерзания грунта.

При этом в основании фундамента обязательно устраивается песчаная подушка, также песком засыпаются пазухи траншеи. Песок препятствует передаче усилий, возникающих в грунтах во время пучинистых явлений, на стенки и основание фундамента, предохраняя его от разрушения.

Понятно, что выполнение заглубленного ленточного фундамента обойдется значительно дороже, чем выполнение столбчатого фундамента такого же заложения. Но далеко не всегда есть возможность замены ленточного фундамента столбчатым. Это касается в первую очередь массивных сооружений из кирпича, передающих через фундамент на грунты основания значительную нагрузку.

Если вы не планируете строительство двухэтажной кирпичной бани или коттеджа, а ваш выбор пал на возведение легкой постройки небольших размеров из бревна или бруса незамысловатой внутренней планировки, то столбчатый фундамент может стать отличной альтернативой массивному и дорогостоящему ленточному фундаменту.

Из чего делаются столбчатые фундаменты?

Для того чтобы сделать для бани надежное основание, можно выбрать различный материал для устройства столбчатого фундамента.

Это могут быть толстые столбики из предварительно обработанной древесины плотных пород, опоры из природного камня достаточных размеров, устанавливаемые под углами стен и в местах их пересечения.

При наличии в достаточном количестве камней нужного размера можно сделать бутовый фундамент, а для наибольшей прочности – фундамент из монолитного железобетона.

Не менее часто встречаются и столбчатые фундаменты из готовых бетонных блоков. Из чего бы вы ни делали фундамент, главное, чтобы он выполнял свою основную функцию – служил надежным основанием, имел достаточную несущую способность, а также был устойчив к коррозионному воздействию почвы и грунтовых вод.

В этой статье рассмотрим устройство столбчатого фундамента из монолитного железобетона и асбестоцементных труб, который не составит труда построить своими руками любому человеку, не имеющему специальных строительных навыков.

Определение глубины заложения столбчатого фундамента

Глубину заложения столбчатого фундамента следует выбирать исходя из глубины промерзания грунта на участке. Вполне достаточно будет заглубить основание фундамента на 15 сантиметров ниже расчетной глубины промерзания грунта.

Глубина промерзания по основным регионам указана в таблице ниже:


















Регионы

Средняя глубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард

240

Омск, Новосибирск

220

Тобольск, Петропавловск 

210

Курган, Кустанай                        

200

Екатеринбург, Челябинск, Пермь          

190

Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург

180

Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск       

170

Самара, Уральск      

160

Вологда, Кострома, Пенза, Саратов

150

Воронеж, Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль

140

Волгоград, Курск, Смоленск    

120

Псков, Астрахань    

110

Белгород, Курск, Калининград

100

Ростов

90

Краснодар 

80

Нальчик, Ставрополь

60

Кроме того, выбирая глубину заложения, следует помнить, что в таблице приведены максимальные значения промерзания грунтов в данных регионах при отсутствии снежного покрова. Если грунт будет укрыт снегом, то глубина промерзания значительно уменьшится.

Кроме глубины промерзания для выбора отметки заложения фундамента следует ориентироваться на уровень грунтовых вод в зимний период, чтобы избежать пучения в результате промерзания влаги, находящейся в грунте. В приведенной ниже таблице приведены рекомендации по заглублению фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод:











Глубина заложения фундамента с учетом условий возможности пучения грунтов при промерзании

Вид грунтов

Расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунтов

Глубина заложения фундамента от поверхности планировки

1. Скальные и крупнообломочные грунты, а также пески гравелистые, крупные и средней крупности

Любое

Не зависит от расчетной глубины промерзания

2. Пески мелкие и пылеватые, а также супеси твердой консистенции

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

То же

3. Пески мелкие и пылеватые, супеси независимо от их консистенции

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м

Не менее расчетной глубины промерзания

4. Супеси пластичной и текучей консистенции

Любое

То же

5. Суглинки и глины с твердой консистенцией

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

Не зависит от расчетной глубины промерзания

6. Суглинки и глины мягкопластичной консистенции

То же

Может назначаться менее расчетной глубины промерзания при условии защиты грунтов основания от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в период строительства и эксплуатации

7. Суглинки и глины текучепластичной и текучей консистенции

Любое

Не менее расчетной глубины промерзания

8. Суглинки и глины независимо от их консистенции

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м

То же

Глубина выбираемого под строительство каждого столбика грунта будет больше определенного по таблице значения промерзания еще на 20-30 см – то есть на толщину слоя песчаной подушки под фундаментом.

Таким образом, для строительства столбчатого фундамента с использованием асбестоцементных труб диаметром 200 мм, к примеру, при глубине промерзания 1 метр нам потребуется выкопать или пробурить ямы глубиной 1,15 м (1 м – глубина промерзания, 15 см – заглубление ниже глубины промерзания) и плюс 20-30 см на песчаную подготовку. Итого – 1,35-1,45 м.

Трубы будут торчать из земли на 40 см, поэтому длина каждой трубы будет 1,15 м (глубина промерзания плюс 15 см) и еще 40 см, то есть 1,55 м.

До нужной длины трубы обрезаются болгаркой.

Строительство столбчатого фундамента из труб

Перед тем, как начинать бурить скважины, нужно разметить места установки столбчатых фундаментов на участке. О том, как вынести оси фундамента на местность, мы уже говорили в статье Как самому построить ленточный фундамент?

Вынос в натуру мест установки столбчатых опор мало чем отличается от разбивки ленточного фундамента. Делается это также с использованием колышков, рулетки и нитей. Расстояние между столбами должно быть 1-1,5 метра. После разбивки можно приступить к выемке грунта.

Диаметр отверстия следует принимать на 5 см больше диаметра асбестоцементной трубы. То есть необходимо пробурить в земле отверстия диаметром 25 см. Это можно сделать с помощью садового бура.

После того, как достигнута необходимая глубина, в получившееся отверстие насыпают слой песка, уплотняемого проливкой воды. Достаточно слоя толщиной 20 см.

После того, как выполнена песчаная подсыпка, устанавливается асбестоцементная труба, предварительно обернутая одним-двумя слоями рубероида, который будет защищать фундамент от воздействия грунтовых вод. Если грунт сухой, а грунтовые воды залегают глубоко, можно обойтись и без изоляции.

В опущенную до упора вниз асбестоцементную трубу заливается слой раствора толщиной сантиметров 40-50.

Чтобы внизу сформировать некоторое уширение, трубу следует немного приподнять (сантиметров на 20), дать раствору растечься в нижней части скважины, после чего снова опустить трубу вниз до упора.

Перед тем, как продолжить заливку раствора, в трубу следует установить арматурный каркас. Для его устройства достаточно двух прутков арматуры диаметром 10 мм, связанных между собой проволокой.

После того, как арматура установлена в трубу, свободное пространство в скважине между наружной стенкой трубы и грунтом нужно засыпать песчано-гравийной смесью или песком, чтобы трубу прочно закрепить в вертикальном положении.

После этого можно заливать в трубу раствор. После заполнения трубы раствором, его желательно уплотнить, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха и сделать более однородным.

Схема устройства такого фундамента показана на рисунке ниже:

На рисунке цифрами обозначены: 1 — асбестоцементная труба, 2 — арматура, 3 — грунт, 4 — раствор, 5 — уширенная подошва, 6 — песчаная подсыпка.

Несущая способность одного такого столбика составляет примерно 800 кг. При весе кубометра хвойной древесины 750 кг можно легко подсчитать, что фундамент будет иметь достаточный запас по несущей способности и при правильном устройстве прослужит вам долгие годы.

***
Как видите, построить столбчатый фундамент из асбестоцементных труб можно не имея специальных навыков. В следующих публикациях узнаем о других видах столбчатого фундамента – монолитных фундаментах, кирпичных, фундаментах по технологии ТИСЭ а также о столбчатых фундаментах из бетонных блоков.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

  • < Как сделать столбчатый фундамент из кирпича?
  • Как построить столбчатый фундамент для бани своими руками? >

Фундамент из асбестоцементных труб: устройство и технология

Фундамент из асбестоцементных труб

Содержание статьи

Фундамент из асбестоцементных труб — это, по сути, тот же столбчатый фундамент. В качестве основной опоры здесь выступают трубы из асбестоцемента. Используются именно они из-за их хороших качественных характеристик, а так же невысокой стоимости.

Перед тем как начать устройство фундамента, следует уже определиться с типом строения. Дело в том, что фундамент из асбестоцементных труб не рассчитан на массивные сооружения — его чаще используют при возведении щитовых, каркасных, брусчатых, панельных и рубленых домов.

Реже его используются для кирпичных домов и домов из лёгкого бетона, при условии, что толщина их стен не будет превышать 40 сантиметров. Такой фундамент сокращает время работ и позволяет значительно сэкономить на стройматериалах.

Устройство асбестоцементного фундамента

Для устройства асбестоцементного столбчатого фундамента под небольшой дом используются трубы диаметром в 20 сантиметров. Для того чтобы дом стоял надежно, опоры обязательно располагаются в местах углов будущего дома.

Расстояние между ними не должно превышать 150 сантиметров. Работы по устройству фундамента начинаются с прорубания ям. Диаметр ям должен быть несколько большим диаметра опор — для труб в 20 см, нужны ямы в 25 см.

Как сделать фундамент из асбестоцементных труб

Фундамент из асбестоцементных труб изготавливают по следующей технологии:

Когда яма готова, в нее засыпается песчаная подушка толщиной в 20 см. Песок поливается водой и тщательно трамбуется. Трубы при помощи болгарки режутся на отрезки нужной длины, в нашем случае не короче 140 см. 40 см остается над поверхностью, остальное заглубляется в грунт.

Во избежание движения опор в ямах и повреждений от воды, они оборачиваются рубероидом. В пространство между трубой и грунтом засыпается щебень слоем в 40-50 см. Чтобы все прочно закрепилось, в трубку заливается раствор бетона, труба приподнимается не много, а затем утапливается в раствор, вытекший на дно ямы.

Много раствора не нужно, достаточно всего лишь заполнить трубу на 50 см.

Теперь вовнутрь трубы вставляется один-два прута арматуры, а оставшееся пространство заполняется гравием. Остается только все залить бетоном М150 и утрамбовать, чтобы удалить остатки воздуха, уменьшающие прочность бетона. Для утрамбовки бетона можно использовать любой подходящий отрезок арматуры.

Затем между фундаментными трубами обязательно устраивается цоколь. Его устройство необходимо, так как цоколь является важной защитой строения от влаги, мусора, снега и холодного воздуха.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Асбест в воде и асбестоцементные водопроводные трубы — Фонд безопасной питьевой воды

Когда стало известно, что асбестовые трубы представляют собой проблему?

Проблема содержания асбеста в воде впервые стала известна в начале 1970-х годов, когда Агентство по охране окружающей среды возбудило судебный иск против компании Reserve Mining. Это знаменательное судебное дело сосредоточило внимание Северной Америки и всего мира на проблеме асбеста в воде. В течение десятилетий горнодобывающий гигант сбрасывал хвосты железной руды в озеро Верхнее. В ходе расследования дела о заповеднике выяснилось, что в литре воды в соседнем Дулуте, штат Миннесота, было до 644 миллионов волокон амфибола.По окончании судебного разбирательства «Заповеднику» было приказано прекратить сбрасывать отходы в озеро Верхнее.

Один из основных вопросов, на который нужно было ответить, заключался в том, накапливаются ли минеральные волокна в питьевой воде в организме, как это делают вдыхаемые волокна? Доктор Филип М. Кук из EPA предоставил первую документацию о том, что минеральные волокна действительно проходят через стенку желудочно-кишечного тракта. Во время испытания эксперты подтвердили, что употребление асбеста было вероятным объяснением увеличения числа раковых заболеваний.Доктор Ирвинг Селикофф показал, что, по его мнению, употребление асбеста вызывает рак. «Во-вторых, хотя я вчера заявил, что существует ряд путей, в том числе гемотогенных, посредством которых волокна могут влиять на желудочно-кишечный тракт, на мой взгляд, лучшим объяснением является прием внутрь, чтобы объяснить увеличение в два, три раза частоты смерти от рака желудочно-кишечного тракта. среди рабочих, подвергшихся профессиональному облучению. Так что в этом смысле, хотя нет абсолютных доказательств, такого рода, которого мы обычно хотели бы; на мой взгляд, есть вполне разумная вероятность утверждать, что это так.Рассуждения Селикова были просты; вдыхание асбеста также принималось внутрь. В предыдущие десятилетия доктор Селиков сыграл важную роль в выявлении опасности вдыхания асбеста.

По завершении судебного разбирательства по Резерву общепризнанным фактом было то, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Агентство по охране окружающей среды (EPA) начало серию исследований содержания асбеста в воде, потенциальной опасности попадания асбеста внутрь и той роли, которую водопроводная сеть из асбестоцемента может играть в загрязнении.

Было проведено дополнительное исследование, и все больше организаций опубликовали отчеты и призвали запретить использование труб переменного тока в системах водоснабжения.

В феврале 1973 года Центр науки в общественных интересах призвал к «запрещению использования труб переменного тока в системах водоснабжения. .В письменном заявлении группа сообщила EPA, что, по ее мнению, «загрязнение питьевой воды в трубопроводах переменного тока в результате эрозии и технического обслуживания может представлять серьезную опасность для населения». В нем указывалось на свидетельство доктора Селикоффа по делу о резерве о том, что «есть все основания полагать, что употребление в пищу основных разновидностей асбеста приводит к повышенному риску рака желудочно-кишечного тракта».

В 1976 году Американская академия педиатрии опубликовала канцерогенов в питьевой воде .Он указал на два исследования, проведенных по этому вопросу. «В обоих отчетах указывалось, что в экспериментах на животных проглоченные волокна не вызывали рак, но, похоже, нет никаких сомнений в том, что после профессионального воздействия возрастает частота рака желудочно-кишечного тракта у человека — предположительно из-за проглоченного асбеста».

Одно из первых исследований, проведенных за пределами США, было проведено Министерством здравоохранения и социального обеспечения Канады. Размещенный на текущем веб-сайте Министерства здравоохранения Канады в соответствии с Руководством по качеству питьевой воды в Канаде: Руководящий технический документ — Асбест , он гласит: «Хризолит был преобладающим типом асбеста, выявленным при обследовании источников питьевой воды, проведенном в 71 месте по всей Канаде в 1977 году. .Далее на веб-странице говорится: «Основываясь на результатах этого опроса, охватившего водоснабжение около 55% населения Канады, было подсчитано, что 5% населения получают воду с концентрацией хризотила выше 10 миллионов человек. волокон / л, и на 0,6% поступает вода, содержащая более 100 миллионов волокон / л ». (Текущий допустимый предел в Соединенных Штатах — 7 MFL).

В отчете « Воздействие асбеста из питьевой воды в Соединенных Штатах » за 1979 год Агентство по охране окружающей среды изучило концентрацию асбеста в 365 городах в 43 штатах.«Из 365 городов 165, или 45,3%, имели значительные концентрации асбеста в питьевой воде».

В 1980 году EPA провело подробное исследование под названием Критерии качества окружающей воды для асбеста . Отчасти это читается; «Асбест — известный канцероген при вдыхании. Продемонстрированная способность асбеста вызывать злокачественные опухоли в различных тканях животных, прохождение проглоченных волокон через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта человека, а также обширные эпидемиологические данные человека в отношении избыточного перитонеального, желудочно-кишечного и другого внелегочного рака в результате воздействия асбеста предполагают, что асбест при проглатывании может быть канцерогеном для человека.

В 1983 году доктор Джозеф Котруво, бывший директор отдела стандартов питьевой воды Агентства по охране окружающей среды США (EPA), написал комментарий: Асбест в питьевой воде: отчет о состоянии . В документе Котруво обсудил варианты, стоящие перед EPA в отношении регулирования асбеста. Он сказал, что одним из вариантов, стоящих перед агентством, было «установить числовой предел, называемый максимальным уровнем загрязнения (MCL), выраженный в количестве волокон.”

В 1987 году Министерство здравоохранения и социальных служб США выпустило исследование под названием Отчет о рисках рака, связанных с употреблением асбеста . В отчете сделан вывод: «В настоящее время нет достаточных прямых доказательств для достоверной количественной оценки риска рака при употреблении асбеста». Однако несколькими абзацами позже в нем также было написано: «Тем не менее, это не следует понимать как означающее, что потенциальная опасность, связанная с проглатыванием асбеста, является неважной проблемой, которая не требует дальнейших исследований.Даже если рост заболеваемости раком составляет менее 10% от фонового показателя и не может быть продемонстрирован доступными исследовательскими инструментами, употребление воды, пищи или лекарств, содержащих асбест, миллионами людей в течение их жизни может привести к значительному количеству людей. рака ». Далее в отчете говорится, что несколько членов рабочей группы сочли «разумной политикой общественного здравоохранения рекомендовать устранение возможных источников попадания асбеста внутрь, когда и насколько это возможно».Несколькими предложениями позже в отчете подчеркивается «отказ от асбестоцементных труб в системах водоснабжения».

В 1974 году Конгресс США принял Закон о безопасной питьевой воде. Обязательные к исполнению правила для асбеста вступили в силу в 1992 году с максимальным уровнем загрязнения (MCL), установленным на уровне 7 миллионов волокон на литр (MFL). В материалах, легко доступных в архиве EPA, говорится, что за пределами этого уровня могут потребоваться шаги, «такие как обеспечение альтернативных источников питьевой воды, для предотвращения серьезных рисков для здоровья населения.В информации EPA говорится, что употребление асбеста может «вызвать заболевание легких; рак.» EPA поддерживает уровень 7 MFL, установленный для «защиты от рака». На другой странице веб-сайта EPA содержится предупреждение: «Некоторые люди, которые пьют воду, содержащую асбест, значительно превышающую максимальный уровень загрязнения (MCL) в течение многих лет, могут иметь повышенный риск развития доброкачественных кишечных полипов».

Национальный исследовательский совет Канады (NRC), филиал федерального правительства, провел многочисленные исследования асбоцементных водопроводных труб.Во всех исследованиях NRC асбестовые волокна в воде рассматриваются как «проблема для здоровья». Один отчет NRC идет еще дальше; «Сильно изношенные трубы переменного тока также выделяют асбестовое волокно в питьевую воду и могут представлять опасность опухолей желудочно-кишечного тракта и других органов у потребителей». В исследовании 2010 года говорится: «Эти трубы переменного тока были проложены до того, как были выявлены и оценены потенциальные воздействия на окружающую среду, общество и здоровье. В последние годы проблемы с переменным током постепенно стали значительными, включая увеличение количества разрывов труб и отказов.Еще один отчет NRC за 2010 год указывает на потенциальную опасность использования душевых и увлажнителей в домах, где в воде может присутствовать асбест.

В четвертом издании Руководства по качеству питьевой воды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 2017 г., говорится: «Асбест является известным канцерогеном для человека при вдыхании. Хотя это было хорошо изучено, существует мало убедительных доказательств канцерогенности проглоченного асбеста ».

Министерство здравоохранения Канады использует тот же язык, но добавило слово «последовательный» перед словом «убедительный», заключив, что «Следовательно, нет необходимости устанавливать максимально допустимую концентрацию (ПДК) асбеста в питьевой воде. .”

Десятки муниципалитетов по всей Канаде до сих пор используют асбестоцементные водопроводные трубы, обслуживают дома, предприятия и школы.

Регина, Саскачеван, имеет 600 километров асбестоцементных водопроводных труб. «В последние годы эти трубы все чаще и чаще выходят из строя, и на их долю приходится почти все разрывы водопроводных магистралей в городе», — говорится в отчете NRC по этому поводу. Далее в отчете асбестовые волокна в воде называются «проблемой для здоровья».

Выберите журнал ASCE, подходящий для вашего исследования.ASCE издает 35 журналов по многим дисциплинам гражданского строительства. Статьи, опубликованные в журналах ASCE, имеют влияние, о чем свидетельствуют важные показатели цитирования. Полный список наших журналов включен в таблицу ниже вместе с ключевыми темами и факторами воздействия журнала.

теперь индексируются Web of Science | Индекс цитирования новых источников (ESCI).Журналы, проверенные и отобранные редакционной группой ESCI, позволяют открывать новые области исследований в новых областях.

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА ASCE РЕДАКТОР КОЭФФИЦИЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОЭФФИЦИЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
(5-ЛЕТНИЙ)
СЧЕТ CITE КАТЕГОРИЯ ТЕМА
ASCE-ASME Systems Journal of Risk and Uncertain A: Гражданское строительство Билал М.Айюб, доктор философии, физический факультет, магистр наук ASCE 1,926 2,266 3,6 Инженерные риски Проблемы, связанные с риском, стихийными бедствиями и отказами, связанными с проектами гражданского строительства
Международный журнал геомеханики Марко Барла Ph.D. 3,819 3,969 6,3 Геомеханика горное дело и геологическая инженерия, подземные сооружения, геофизика, геотермальная энергия, лунная и планетарная инженерия, механика льда
Журнал аэрокосмической техники Веслав Биниенда, Ph.D., F.ASCE 1,904 1,554 3,5 Аэрокосмическая промышленность аэродинамика, вычислительная гидродинамика, испытания в аэродинамической трубе, аэрокосмические конструкции
Журнал архитектурной инженерии Али М. Мемари, доктор философии ., PE, F.ASCE Индексировано в ESCI Индексировано в ESCI 2,3 Архитектура акустика, устойчивое строительство, управление строительством, электротехника и системы, качество окружающей среды в помещениях
Журнал Мостостроения Анил Агравал, П.E., Ph.D., M.ASCE 3,066 3,167 5,3 Конструктивное проектирование, строительство, управление и безопасность мостов
Журнал гражданского инженерного образования Шейн Браун, доктор философии .D., PE, F.ASCE 1,190 1,662 3,7 Инженерное образование соединение гражданского инженерного образования с профессиональной практикой
Journal of Cold Regions Engineering Jon E.Зуфельт, доктор философии, физ. Journal of Composites for Construction Fabio Matta, Ph.D., M.ASCE 3,925 4,443 6,9 Строительство композитные материалы, армированные волокном, непрерывные синтетические волокна и композитные материалы в автономных формах
Журнал вычислительной техники в гражданском строительстве R.Раймонд Исса, доктор философии, JD, PE, F.ASCE, API 4,640 3,992 7,6 Вычисления искусственный интеллект, параллельная обработка, распределенные вычисления, графика и изображения, информационные технологии
Журнал строительной инженерии и менеджмента Хесус М. де ла Гарса, доктор философии, магистратура ASCE 3,951 4,513 6,4 Строительство погрузка и разгрузка строительных материалов, оборудование, планирование производства, стоимость и контроль качества, производительность труда, управление строительством
Journal of Energy Engineering Chung-Li Tseng, Ph.D., M.ASCE 2,040 1,550 3,1 Энергия выработка электроэнергии, ядерная энергетика, энергетическое планирование, энергетическая политика и экономика
Журнал инженерной механики Франц-Йозеф Ульм, Ph.D., PE, F.EMI, M.ASCE 2,620 2,872 4,8 Прикладная механика вычислительная механика, автоматизированное проектирование, динамика конструкций, механика жидкости, вероятностные методы
Журнал экологической инженерии Дионисиос Д.Дионисиу, доктор философии, магистр наук ASCE 1,860 1,870 2,5 Экология Воздействие сбора и очистки сточных вод, загрязняющие вещества, загрязнение из неточечных источников, опасные отходы, загрязнение воздуха и объекты для твердых отходов
Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии Родриго Сальгадо, Ph.D., PE, D.GE, F.ASCE 4,012 4,554 5,9 Геотехнические фундаменты, подпорные конструкции, динамика почвы, поведение почва и горные породы, устойчивость склонов, сейсмостойкое строительство
Журнал опасных, токсичных и радиоактивных отходов Рао Ю.Surampalli, Ph.D, PE, D.WRE, DEE, F.AAAS, Dist.M.ASCE Индексирован в ESCI Индексирован в ESCI 2,5 Опасные исследования, планирование и надзор за опасными, токсичными и радиоактивными отходами
Журнал исследований и разработок автомобильных дорог и транспорта, английское издание Chen Guojing Индексировано в ESCI Индексировано в ESCI Транспорт дорога, строительство мостов, туннелей и дорожного движения, экономика транспорта
Журнал гидротехники Фабиан Бомбарделли, Ph.D. 2,817 3,068 4,1 Вода течет в закрытых каналах к потокам со свободной поверхностью, гидродинамика окружающей среды
Journal of Hydrologic Engineering RS Govindaraju, Ph.D., PE, D .WRE, F.EWRI, Dist.M.ASCE 2,064 2,053 3,5 Вода аналитические, численные и экспериментальные методы исследования и моделирования гидрологических процессов
Journal of Infrastructure Systems Сью Макнил, Ph.Д., П.Е (Нью-Джерси), р-н. M.ASCE 2,411 3,014 4,8 Инфраструктура управление, поддержка, улучшение и преобразование систем гражданской инфраструктуры
Журнал инженерии ирригации и дренажа Дэвид Артур Чин, доктор философии, физ. , D.WRE, F.ASCE 1,879 1,985 3,1 Вода ирригация, дренаж, инженерная гидрология, управление водосбором, грунтовые воды
Журнал по правовым вопросам и разрешению споров в инженерно-строительной сфере Амарджит Сингх, Ph.D., P.Eng, C.Eng. F.ASCE Индексируется в ESCI Индексируется в ESCI 1,7 Юридические вопросы правовые вопросы и судебные споры, касающиеся всех областей проектирования и строительства (например, договорное право, ответственность, арбитраж, компенсация работникам )
Journal of Management in Engineering Young Hoon Kwak, Ph.D., M.ASCE 6,853 6,212 7,9 Менеджмент Управление контрактами и проектами, партнерство, профессиональное развитие, финансовый менеджмент , этика, стратегическое планирование, глобализация, командная работа
Журнал материалов в гражданском строительстве Антонио Нанни, Ph.D., PE, F.ASCE 3,266 3,501 4,7 Строительство разработка, обработка, оценка, применение и эффективность строительных материалов
Журнал производительности построенных объектов Норберт Делатт, PE, Ph.D., F.ACI, F.ASCE 2,372 2,255 4,0 Структурные отказы, методы расследования отказов, специальные методы исследования отказов, реконструкции и ремонта, вопросы этики
Журнал по проектированию и практике трубопроводных систем Ахмад Хабибиан, Ph.D., PE, F.ASCE 1,952 1,838 2,8 Коммунальное предприятие Планирование, проектирование, строительство, обновление, безопасность, эксплуатация и техническое обслуживание трубопроводных систем
Журнал структурной инженерии John W. ван де Линдт, доктор философии, F.ASCE, F.SEI 3,312 3,820 5,2 Структурные структурное моделирование и проектирование, обслуживание, восстановление и мониторинг существующих сооружений
Журнал геодезии Машиностроение Майкл Дж.Олсен, доктор философии, магистр наук ASCE 2,184 2,203 3,8 Коммунальные услуги Строительные и контрольные изыскания, фотограмметрическое картирование, инженерная компоновка, спутниковое позиционирование, цифровое картирование
Журнал транспортного машиностроения, часть A: Системы Крис Т. Хендриксон, Ph.D., Hon.M.ASCE 1,774 1,825 2,1 Транспорт Управление дорогами, мостами и транзитом, технология управления дорожным движением, столкновения автомобилей, шоссе и железнодорожное машиностроение
Журнал транспортного машиностроения, Часть B: Тротуары Карим Чатти, Ph.D., F.ASCE 1,761 1,800 2,0 Транспортировка Дизайн, материалы, моделирование, техническое обслуживание и эксплуатационные характеристики покрытия, взаимодействие тротуаров и транспортных средств
Журнал городского планирования и развития Gang- Лен Чанг, доктор философии, M.ASCE 2,000 2,119 2,8 Городское планирование Оценка состояния окружающей среды, землепользование, управление инфраструктурой, планирование транспорта, координация общественных работ и коммунальных услуг
Journal of Water Планирование и управление ресурсами Дэвид У.Уоткинс-младший, доктор философии, PE, M.ASCE 3,054 3,563 5,1 Вода Использование и сохранение воды, использование диких и живописных рек Прибрежная и океанская инженерия Джеймс Кайхату, доктор философии, AMASCE 2,208 2,266 3,2 Порты, водные пути взаимодействие океанических, прибрежных и речных вод с прилегающей застроенной и природной средой; разработка и эксплуатация морских объектов; использование ресурсов океана
Обзор природных опасностей Насим Уддин, Ph.D., P.E., D.WRE, F.ASCE
Луиза К. Комфорт, доктор философии.
3,169 3,033 4,2 Опасные природные явления междисциплинарные и партнерские подходы к снижению потерь и устойчивости к долгосрочным бедствиям в инженерных, социальных, поведенческих и физических науках
Периодические практические занятия по структурному проектированию и Строительство Солиман Худейра, Ph.D., PE, SE Индексировано в ESCI Индексировано в ESCI 1.6 Структурные решения проблем проектирования и строительства
Журнал устойчивого водоснабжения в искусственной среде Аллен П. Дэвис, доктор философии, PE, D.WRE, F.ASCE Индексировано в ESCI Индексировано в ESCI 3,1 Вода Устойчивое управление ливневыми стоками, управление водосбором, городские потоки, перелив канализации

Коммунальные предприятия Флориды борются с асбестом в водопроводных трубах

Сара Джером,
@sarmje

Водоснабжение Флориды ведет борьбу с асбестом на 1,4 миллиона долларов.

«Более 10 000 погонных футов стареющих асбестосодержащих водопроводных труб будут выкопаны и заменены в течение следующего года в районах к северу от Rattlesnake Hammock Road в Восточном Неаполе», — сообщает газета Naples Daily News .

Установлен в 70-х годах, трубы изношены и протекают. «А поскольку трубы содержат асбест, водоканал округа Коллиер не может проникнуть в них, чтобы их прочистить, из-за боязни сбрить или соскоблить материал в систему водоснабжения», — говорится в отчете.

По словам Джорджа Йилмаза, администратора коммунальных предприятий, согласно отчету, проект, направленный на обеспечение водоснабжения 112 домов, должен быть завершен к 2018 году.

«Сначала мы заменяем самые худшие, поэтому в районах, в которые мы сейчас собираемся, были прорывы водопровода», — сказал Йилмаз.«Частота поломок является показателем возраста трубы или преждевременного старения трубы. В любом случае мы пойдем в этот район, потому что возраст и тип трубы представляют потенциальный риск более частых утечек и разрывов. Мы хотим, чтобы у наших клиентов была новая система водоснабжения ».

Округ Коллиер не одинок. Согласно отчету Water Research Foundation, асбестоцементные (AC) трубы составляют около 15 процентов материалов для водопроводных труб в Северной Америке.

«Обеспокоенность по поводу воздействия на окружающую среду, связанного с обновлением труб переменного тока и связанных с этим нормативов, вызывает недоумение у большинства руководителей водоканала», — говорится в отчете.

В округе Коллиер трубы из ПВХ заменят стареющие трубы, и, как ожидается, прослужат до 32 лет, согласно данным Альянса по борьбе с раком мезотелиомы.

Воздействие асбеста может привести к раку мезотелиомы.

«Ежегодно в США регистрируется от 2500 до 3000 случаев мезотелиомы.Чаще всего это заболевание встречается у мужчин старше 60 лет, но диагностированы и женщины, и дети. Люди, которые в прошлом подвергались воздействию асбеста и испытывали симптомы, должны проконсультироваться с врачом, имеющим опыт точной диагностики мезотелиомы », — говорится в отчете.

Цемент содержит асбест? — Экологические испытания и консультации

Может, но не все цементные и бетонные смеси. В то время как асбест когда-то использовался во множестве применений, обычно он не встречается в большинстве заливных бетонов.(Большинство. Всегда есть исключения, и перед сносом всегда нужно проверять материал). Асбест был обнаружен в цементных строительных материалах, таких как цемент для труб, строительные растворы, системы транзита и стеновых панелей. Если асбест встречается в цементе, он обычно находится в строительном материале. Он обычно встречается в цементе для труб, а также в бетонно-цементной смеси, которая содержится в системах транзита или стеновых панелей, или даже в виде «асбестового кирпича» в Соединенных Штатах. В других странах его обычно можно найти в стеновых плитах из «прессованного бетона» и других материалах.В основном, если вы делаете ремонт и вам нужно уничтожить любое из следующего:

Вот некоторые из стандартных цементных ACM:

  • Порошок для кладочного раствора и вяжущего цемента.
  • Цемент для фундаментов и опор зданий.
  • Цементные кровельные, половые и сайдинговые материалы.
  • Напорные трубы и дренажные изделия.
  • Водостоки и водосточные трубы.
  • Противопожарные кирпичи, дымоходы и теплозащитные экраны.
  • Листы асбестоцементные.
  • Изоляционные и акустические ингибиторы.
  • Крыши — обычно для промышленных или сельскохозяйственных зданий.
  • Плоские листы для стен и потолков домов
  • Латы используются для покрытия стыков в фиброзных листах.
  • Профнастил «Super Six» и ограждение.
  • Внутреннее покрытие для влажных помещений, «Tilux»
  • Трубы различных размеров для отвода воды и отвода воды. Дренажные трубы обычно изготавливаются из пекового волокна с добавлением асбестоцемента для усиления.[7]
  • Формованные изделия , начиная от горшков для растений, крыш и заканчивая крышами уличных телефонных шкафов и ямами для кабелей.

Или, если вы нашли работу или в настоящее время работаете, или работали в одной из этих сфер:

Помните:

Асбест микроскопичен, и невозможно сказать, содержит ли материал его, не проводя объемный отбор проб PLM. Даже если вы не имеете дело с асбестом при работе с бетоном, вы должны помнить, что существуют другие риски для безопасности, и соблюдать меры предосторожности.Вдыхаемый диоксид кремния потенциально так же опасен, как асбест, и диоксид кремния присутствует во всех материалах бетонного типа.

Почему это проблема и как ее можно исправить с помощью бестраншейного метода

Асбест — опасное волокно, которое используется десятилетиями. В качестве природного вещества древние цивилизации использовали асбест из-за его способности гореть без повреждений; Египтяне использовали асбест, чтобы обернуть тела умерших, чтобы защитить их от порчи, а греки также использовали ткани, сделанные из этого минерала, чтобы обернуть своих мертвецов перед тем, как бросить их в погребальный костер, чтобы пепел тела не смешивался с пеплом огня. сам.

Помимо защиты тел недавно умерших, популярность асбеста продолжала расти на протяжении веков. Римляне и греки использовали минеральные волокна в скатертях, салфетках и одежде. По мере того, как происходила модернизация и происходила индустриализация, волокна нашли свое применение в предметах повседневного обихода, таких как кровельные покрытия, керамика и трубы.

Проблемы с асбестом в трубах

Асбест впервые был использован в водопроводе в 1931 году, когда волокна были смешаны с бетоном, чтобы сделать трубу более прочной; этот материал получил название асбестоцемент.К началу 1950-х годов эти бетонные трубы широко использовались в городах, поскольку они были рассчитаны на срок службы около 70 лет. С тех пор в США проложено около 400 000 миль асбестовых труб.

Есть проблемы с использованием асбеста в бытовом строительстве. С конца 1800-х годов ученые обнаружили связи с использованием этого волокнистого минерала для лечения легочных заболеваний, включая мезотелиому, смертельную форму рака легких. Рабочие, которые работали с этим материалом несколько десятилетий назад, начали страдать от рака и других проблем со здоровьем.Хотя этот материал больше не используется в строительстве в США, он по-прежнему представляет опасность для здоровья современного общества. Воздействие воздуха особенно опасно для рабочих, пытающихся заменить асбестовые трубы, поскольку волокна переносятся по воздуху в процессе извлечения. Затем рабочие вдыхают волокна, вызывая респираторные проблемы.

Асбест влияет на сегодняшние сообщества через их водопроводную инфраструктуру. Несмотря на свою долговечность, эти трубы начинают выходить из строя. Это рассыпание бетона позволяет волокнам попадать в поток воды.Волокна асбеста прикрепляются к одежде, вымытой водой из этих линий, что позволяет им разлетаться по воздуху. Кроме того, волокна, отделяющиеся от бетонных труб, забивают трубы.

Варианты решения для ремонта труб с асбестовым покрытием

Выкапывание и замена труб, пропитанных асбестом, — лишь одно из решений проблемы. Это решение, хотя и является оптимальным, само по себе сопряжено с определенными рисками. Это не только дорого, но и традиционный процесс выкапывания водопроводных труб освобождает волокна в воздухе. Рабочие потенциально могут вдыхать эти волокна, вызывая раздражение легких и возможные респираторные заболевания.

Есть альтернатива оголению труб. Разрыв трубы позволяет заменить трубы новыми линиями, не подвергая волокна асбеста воздействию воздуха. Исследования показывают, что городские рабочие, заменяющие асбестосодержащую сантехнику этим методом, уровни воздействия были значительно ниже допустимого уровня воздействия 0,1 волоконных структур на кубический сантиметр воздуха.

Еще один очень возможный вариант — установка вулканизированной футеровки на месте. Эта подкладка, в которую впитаны волокна, не содержит асбеста.Вставка в существующую трубу происходит без необходимости открывать водопровод, и работникам не нужно беспокоиться о случайном вдыхании волокон. Оказавшись внутри, подкладка затвердевает и обеспечивает гладкую и чистую внутреннюю поверхность, через которую может проходить вода. Асбест из существующей трубы не может проникнуть через футеровку.

Подобно варианту отверждения на месте (CIPP), это распылитель на месте (SIPP). Как и CIPP, SIPP наносит покрытие на внутреннюю поверхность существующей трубы. В этом процессе используются полимерные материалы, прокачиваемые через шланг с вращающейся распылительной головкой.Трубка позволяет полимерному материалу покрывать трубу толстым слоем. После установки линия проверяется, дезинфицируется и промывается перед повторным использованием. Хотя CIPP широко распространен в Соединенных Штатах, SIPP также набирает популярность.

Однако некоторые муниципалитеты предпочитают оставлять асбестовые линии на месте. Вместо этого они прокладывают новые водопроводные сети параллельно существующим. Этот метод оставления на месте возможен до тех пор, пока город заполняет не эксплуатируемые линии цементным раствором в соответствии с рекомендациями, предложенными Агентством по охране окружающей среды.

Какую роль играет бестраншейная технология

В наиболее распространенных решениях по устранению асбеста в водопроводах используется бестраншейная технология. Для разрыва трубы требуется всего два небольших колодца, вырытых в начале и в конце линии. Одно отверстие позволяет вставить отрывной инструмент и новую линию. Другой позволяет извлечь устройство и любые старые части трубы, которые оно выталкивает. Конечно, это помогает ограничить количество асбестовых волокон, выбрасываемых в воздух.

При использовании трубы с полимеризацией на месте (CIPP) вставка футеровки в трубу происходит в месте соединения.Никакие другие области не должны быть открыты. Вкладыш вкатывают в существующую трубу и дают затвердеть в течение нескольких часов.

По аналогичному методу покрытия методом распыления на месте (SIPP) наносятся с помощью шланга, вставленного в водопровод. Шланг может быть на задней части робота, что позволяет рабочим перемещаться по трубе на высоту до нескольких тысяч футов. Как и в случае CIPP, отключается только область разъема, чтобы вставить шланг.

Использование бестраншейной технологии позволяет выполнять замену или шлифовку труб быстрее, чем традиционные методы копания.Бестраншейные решения также помогают ограничить воздействие вредных волокон асбеста на рабочих.

Асбест — сильный, эластичный минерал, встречающийся в природе в почве, который потенциально опасен при вдыхании. Замена или обновление поверхности водопровода, наполненного асбестовыми волокнами, помогает ограничить воздействие. Благодаря использованию бестраншейных решений, таких как разрыв труб и CIPP, рабочие могут устранить загрязнение водопроводов, а также ограничить их воздействие вредных материалов.

(PDF) Восстановление асбестоцементных водопроводов для питьевой воды в Чешской республике

Гидрология и водные ресурсы

 Диффузное утолщение плевры (утолщение мембраны, окружающей легкие),

, которое может ограничить расширение легких, что приводит к одышке.

Как и другие строительные материалы, содержащие асбест, трубы переменного тока не производятся

и не используются для строительства новых водопроводов в Чешской Республике из-за канцерогенности асбеста

.Тем не менее, есть еще несколько действующих водоводов из

асбоцементных труб. Канцерогенность асбеста широко публикуется в чешских СМИ

с 1990-х годов, часто с безоговорочными заявлениями официальных лиц об использовании напорных асбестоцементных труб

в водном хозяйстве. Благодаря этой кампании представители

общественности начали часто задавать вопросы о безопасности питьевой воды, подаваемой через

трубопроводные сети, содержащие асбестоцементные трубы.В 2002 году Национальный институт общественного здравоохранения

Чешской Республики выпустил заявление об использовании асбестоцементных труб

для доставки питьевой воды [6], чтобы проинформировать население о риске, связанном

с использованием асбеста. цементные трубы для подачи питьевой воды. Заявление было переиздано в 2014 г. №

[7] с добавлением информации об имеющихся исследованиях, а также цитировалось, среди прочего,

, информация об асбестовых волокнах в питьевой воде, опубликованная в Руководстве ВОЗ по качеству питьевой воды

[8].В заявлении сообщается, что ни имеющиеся экспериментальные

, ни эпидемиологические исследования не подтверждают гипотезу о том, что повышенный риск рака составляет

, связанный с попаданием асбестовых волокон в питьевую воду. Следовательно, питьевая вода

, подаваемая по асбестоцементным водопроводам, не считается значительным риском для здоровья населения

. В то же время в заявлении содержится предупреждение, что волокна асбеста

, выбрасываемые в воздух во время восстановления асбестоцементных водопроводов, создают опасность рака и болезней легких

при вдыхании, поэтому должны быть приняты соответствующие меры безопасности

для защиты вовлеченных рабочих от асбеста. контакт.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И РЕГЛАМЕНТЫ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В Чешской Республике несколько законов регулируют условия обращения с асбестовыми отходами

. Понятно, что эти законы также применяются к реабилитации сетей асбестовых

цементных труб. Основные чешские законы, касающиеся обращения с асбестовыми отходами

во время восстановления асбестоцементных водопроводов в Чешской Республике

, следующие:

 Закон №183/2006 Coll. о городском и сельском планировании и строительных нормах

(широко известный как Закон о строительстве). Согласно Закону о строительстве, владелец

строительной площадки обязан уведомить строительную администрацию о любом намерении

снести сооружение, содержащее асбест.

 Закон № 185/2001 Coll. по отходам. Закон регулирует обязанности по обращению с отходами асбеста

. Согласно закону, производитель отходов

, содержащих асбест, и лицензированное лицо, управляющее отходами, содержащими асбест

, обязаны обеспечить, чтобы волокна или пыль асбеста

не попадали в воздух при обращении с такими отходами и чтобы жидкости, содержащие асбест

волокна не просыпаются.Отходы, содержащие волокна асбеста или асбестовую пыль, можно размещать только на свалках

, предназначенных для этой цели. Отходы необходимо обработать,

упаковать или сразу же накрыть после размещения на полигоне. Оператор полигона

обязан следить за тем, чтобы частицы асбеста

не попадали в воздух.

Конец линии | Журнал Concrete Construction

В течение почти столетия асбестосодержащие продукты были важной частью американского общества, поскольку тысячи продуктов — от кровельных материалов и изоляции до обмоток лент и труб — были выбраны за их прочность, малый удельный вес и устойчивость к нагреванию и коррозии. .

Сотни тысяч миль трубы остаются в эксплуатации. Поскольку большая часть его проектной жизни приближается к концу, нужно иметь дело с пресловутым слоном в комнате, но, похоже, его легче игнорировать.

Первоначально продаваемые как прочная, легкая, неагрессивная альтернатива чугуну и стали, асбестоцементные трубы обладали превосходными характеристиками текучести благодаря гладким внутренним стенкам, исключительной коррозионной стойкости за счет матрицы из асбестовых волокон и упрощенной конструкции из-за низкого давления. единица измерения.К середине 1940-х годов четыре крупные компании производили трубы более чем на десятке заводов в США.

С 1940-х до конца 1970-х годов труба стала преобладающим выбором для систем передачи и распределения воды, ливневых стоков и магистралей бытовой канализации. Керамическая глина оставалась более популярным выбором для гравитационных коллекторов, а железобетон обычно использовался для канализационных коллекторов.

Однако характеристики трубы были разными. Частота отказов выше, чем у других материалов, когда окружающие почвы кислые или с высоким содержанием сульфатов, солей магния или щелочных гидроксидов.Производительность также ухудшается, если вода содержит аммиак или классифицируется как «мягкая вода». В глинистых почвах частота отказов увеличивается летом, когда уровень грунтовых вод достигает трубы. При отсутствии других факторов показатели линейно растут с возрастом.

В 1973 году Национальные стандарты выбросов опасных загрязнителей воздуха (NESHAP) были созданы Агентством по охране окружающей среды в соответствии с Законом о чистом воздухе в ответ на исследования, которые показали, что асбест является ведущим фактором развития асбестоза и некоторых форм рака.Через NESHAP Агентство по охране окружающей среды стремилось защитить население, контролируя воздействие асбеста, обнаруженного в более чем 3000 продуктах.

Регулирование такого количества разнообразных продуктов оказалось сложной задачей, поэтому в 1979 году EPA объявило о своем намерении запретить все материалы, содержащие асбест. Десять лет спустя в Правиле о запрете и прекращении использования асбеста предлагалось исключить все асбестосодержащие материалы в три этапа в период с 1990 по 1997 год.

Когда крупный производитель подал в суд, чтобы заблокировать запрет, 5-е место в СШАОкружной апелляционный суд постановил, что EPA не представило убедительных доводов. Однако это усилило ответственность агентства за регулирование материала, и использование асбеста в новых продуктах было запрещено.

После 1973 года содержание асбестовых волокон в трубах было снижено с 15% до 20% до менее 0,2%. К 1980-м годам его популярность резко упала из-за опасений по поводу ответственности и рыночных условий, особенно из-за доступности труб из ПВХ. Производители прекратили производство трубы в США, но она по-прежнему производится в других странах.

МАССИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В 2002 г., проведенное Американской ассоциацией водопроводных сооружений обследование 337 крупных коммунальных предприятий, обслуживающих почти 60 миллионов клиентов, показало, что 15,2% — более 30 000 миль — распределительных систем состоят из асбестоцементных труб. Неформальный опрос с использованием общедоступных источников информации в Интернете показывает, что большая часть из них установлена ​​на Западе (см. Таблицу).

Значительные части использовались от 40 до 60 лет — это типичный срок службы.По оценкам, в США и Канаде протяженность трубы составляет 630 000 миль, поэтому в ближайшем будущем необходимо будет уделить внимание огромной ее части.

Но замена будет непростой.

Ключ к центрам регулирования лежит в слове «рыхлый», которое EPA определяет как любой материал, содержащий более 1% асбеста, который в сухом состоянии можно крошить, измельчать или превращать в порошок вручную. По данным агентства, такие действия, как резка, шлифовка или дробление, делают трубу хрупкой.

Утилизация ограничивается 260 погонными футами или 35 кубическими футами сломанной трубы. В наши дни труба, удаленная во время краткосрочного точечного ремонта для устранения разрывов, обычно — и по закону — дробится и смешивается с материалом обратной засыпки. Раздавленная и оставленная на месте труба длиной более 260 линейных футов или общим объемом 35 кубических футов считается регулируемым асбестосодержащим материалом, что по сути делает ее опасными отходами.

Резку, шлифовку или раздавливание трубы необходимо выполнять, распыляя воду прямо на рабочую зону для предотвращения образования пыли.Сломанные части необходимо завернуть в водонепроницаемые пакеты, обработать и утилизировать как опасные отходы.

Целые сегменты не классифицируются как рыхлый материал и могут быть утилизированы на предприятиях класса II. Рабочие должны пройти специальную подготовку, но специальных лицензий не требуется.

Правила регулируют врезку в трубу для проведения точечного ремонта или установки новых соединений, а также для удаления, утилизации и восстановления труб с использованием технологий бестраншейного строительства с разрывом и расширением.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ

Фонд водных исследований заказал исследование 17 государственных агентств по всей Северной Америке, чтобы определить долговременные характеристики асбестоцементных труб и время их замены. Ожидается, что исследование будет завершено к марту 2011 года.

Между тем, если ваша система содержит асбестоцементную трубу, подумайте о том, как финансировать замену.

К сожалению, NESHAP строго ограничивает две из лучших альтернатив — и единственные, которые обеспечивают повышенную производительность.В большинстве случаев EPA постановило, что разрыв и расширение делают трубу хрупкой, поэтому использование этих методов для замены трубы длиной более 260 погонных футов создает активную площадку для хранения опасных отходов.

Во многих областях агентство делегировало обеспечение соблюдения программ по асбесту местным комитетам по контролю качества воздуха, которые придерживаются более строгих правил. Район управления качеством воздуха в районе залива Сан-Франциско, например, ограничивает заменяемую длину 100 погонными футами.

При разрыве трубы фрагменты сломанной трубы проталкиваются в окружающий грунт, и в отверстие протягивается новая, часто более крупная труба.Бентонит обычно добавляют для уменьшения трения о трубу и удержания туннеля в открытом состоянии. Раскопки обычно требуются при извлечении и приемке котлованов, а также для повторного подключения каждой службы.

Reaming использует специально адаптированное оборудование для горизонтально-направленного бурения. Хотя это похоже на разрыв трубы, основная труба измельчается на мелкие частицы, многие из которых удаляются вместе с окружающей почвой, чтобы освободить место для новой трубы.

Можно использовать скольжение, закрепление на месте футеровки, футеровку сгибанием и формованием и аналогичные методы, но будьте осторожны: футеровка подходит только тогда, когда гидравлическая мощность существующего трубопровода может быть уменьшена, чтобы приспособиться к полученному меньшему поперечному сечению. диаметр.Гладкая внутренняя часть трубы создает проблемы для таких методов, как футеровка сгибанием и профилирование и скольжение без заполнения кольцевого пространства, которые не связаны с механическим соединением с основной трубой.

Каждый проект индивидуален. Но в целом футеровка более рентабельна, чем разрывание и расширение; и оба метода восстановления менее дороги, чем строительство открытым способом, предполагая замену существующего коммунального трубопровода в городских условиях, требующих управления движением и обхода, на глубине 5 футов или более и с умеренным количеством повторных подключений.

Кроме того, в отличие от растрескивания и расслоения, футеровка не делает материал рыхлым, оставляя в покое как руководителей общественных работ, так и общественность.

— Кент фон Асперн — лидер бизнес-класса по трубопроводам и насосным станциям в Северной Калифорнии для HDR Inc.

Источник: составлено Кентом фон Асперном

.

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *