- 1.3. Номер, глубина залегания, мощность и отметка подошвы слоя
- 1.4. Описание пород
- 1.5. Литологическая колонка
- Несущая способность грунта под фундаментом: понятие, исследование, определение, расчет
- А что это такое?
- Обводненность и переслой
- Видео: выбор фундамента и несущего слоя основания по геологии
- Изыскания, опыты и предварительные расчеты
- Ответственность здания
- Пробное бурение
- Откос и текучесть
- Домашние опыты
- Плотность и влажность
- Пористость
- Сжимаемость
- Гранулометрия
- Какой у нас грунт?
- Предварительный расчет ширины ленты
- Расчет по характеристикам
- Грунт под сваями
- Поведение грунта под сваей
- Какие сваи лучше?
- Расчет сваи в грунте
- В заключение
- Видео: примеры расчетов различных фундаментов на различных грунтах
1.3. Номер, глубина залегания, мощность и отметка подошвы слоя
Последующие графы таблицы (рисунок 1) — номер, глубина залегания, мощность и отметка подошвы слоя — заполняются для каждого слоя следующим образом.
Номер слоя отсчитывается от поверхности земли и включает столько слоев, сколько было обнаружено при вскрытии буровой скважиной.
Глубина залегания слоя записывается в метрах для кровли (верхняя граница слоя – на рисунке 1 графа «от») и подошвы слоя (нижняя граница слоя – на рисунке 1 графа «до»).
Мощность слоя представляет собой толщину слоя в метрах и находится как разница между глубиной залегания подошвы и кровли слоя.
Отметка подошвы слоя определяется как абсолютная отметка, высчитываемая исходя из известной абсолютной отметки устья скважины (поверхности земли) и мощности толщи слоев на соответствующем уровне.
1.4. Описание пород
Образцы вскрытых буровыми скважинами пород исследуют в лабораторных условиях с целью установления вида пород и определения их физико-механических характеристик, которые являются количественным и качественным описанием пород и используются при расчетах проектируемых сооружений.
Из всех полевых методов исследований, разработанных в последние десятилетия, наибольшее применение получило статическое зондирование, обладающее рядом существенных преимуществ. Во многих случаях, особенно, при использовании свайных фундаментов, исследования грунтов статическим зондированием становятся основным методом.
Определив вид грунта, его классифицируют согласно ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация» и описание заносят в геолого-литологическую колонку. Описание грунта содержит информацию обо всех составляющих вскрытого слоя, примесях, содержании воды, консистенции и других особенностях грунта.
Например: песок мелкий, серый, средней плотности, влажный с прослойками суглинка.
1.5. Литологическая колонка
В графе «литологическая колонка» с помощью условных обозначений вычерчивается тип грунтов данной буровой скважины для каждого вскрытого слоя.
В центре графы прорисовывается узкая вертикальная полоса с отображением консистенции и степени влажности грунта согласно п. 1.6 (таблица 5). Для песчаных грунтов показывается степень влажности: влажный, маловлажный или насыщенный водой. Для глинистых грунтов (глины, суглинки, супеси) показывается консистенция: твердая, полутвердая, тугопластичная, пластичная, мягкопластичная, текучепластичная, текучая. Данные условные графические обозначения консистенции и степени влажности грунтов содержатся в ГОСТ 21.302-96 «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям».
В основной части графы штриховкой показывается тип грунта каждого слоя. Условные обозначения (штриховки типов грунтов) приведены в таблице 3, которые при необходимости дополняются литологическими особенностями (таблица 4).
Например, доломит трещиноватый показывается штриховкой №11 из таблицы 3 и дополнительно показывается трещиноватость штриховкой №20 из таблицы 4. Пример штриховки показан на рисунке 2.
Условные графические обозначения характерных литологических особенностей грунтов, приведенные в таблице 5, изображают редкими знаками на фоне условных обозначений видов грунтов.
Рис. 2. Пример штриховки доломита трещиноватого
Источник
Несущая способность грунта под фундаментом: понятие, исследование, определение, расчет
Если вы надумали строиться самостоятельно, то несущая способность грунта это… нет, угадали – второе или даже третье, что необходимо выяснить. Первое и второе – нормативная глубина промерзания НГП и уровень грунтовых вод УГВ, поскольку от них зависит не только глубина заложения фундамента, но и выбор несущего слоя грунта под ним, см. далее. Однако способность грунта долгое время нести весовую нагрузку здания/сооружения также важнейший фактор надежности будущей постройки. Трещины в несущих конструкциях, вызванные слабым грунтом по ними, остановить невозможно. Если строящийся дом даст аварийную трещины в процессе постройки, то большая часть или все затраты на нее ухнули коту под хвост. А если дом к тому времени уже заселен – еще хуже, нужно строить новый. Наконец, надежность грунта на месте будущей постройки очень сильно влияет на выбор типа фундамента, а добрая доля сметной стоимости и трудоемкости строительства приходится за нулевой цикл и заложение основания. А от типа фундамента, в свою очередь, зависит техперерыв на его осадку, прежде чем можно будет начинать строить коробку. Цель этой статьи – подсказать, читателю-застройщику, как не прогадать с грунтом. Расчет фундамента определенного типа на конкретном грунте это отдельная обширная тема, но и по ней мы постараемся дать достаточно пригодного для практического применения материала.
А что это такое?
Да эта самая несущая способность. Общее определение – способность чего-то (элемента конструкции, естественного основания и т.п.) заданное время нести эксплуатационную нагрузку, не испытывая чрезмерных или необратимых деформаций. Но в строительном аспекте дело сложнее, поскольку фундамент механически накрепко связан с грунтом под ним и сам сопротивляется деформациям. А конструкция здания на фундаменте также может быть достаточно прочной и жесткой. Поэтому в строительстве принято определение несущей способности грунта под постройкой через расчетную силу его сопротивления весовой нагрузке R. Грунт под основанием постройки считается надежным, если в течение ее расчетного срока службы здание/сооружение не испытывает опасных смещений (вверх-вглубь, вбок, крена) и деформаций. Выполнение этих условий возможно, если осадка фундамента происходит по линейному закону, а нарушение исходной структуры грунта под весом постройки распространяется в стороны от ее фундамента не более чем на 1,25 его ширины.
Аварийные трещины в зданиях, вызванные слабым грунтом под фундаментом
Обводненность и переслой
Расчетный срок эксплуатации жилых построек не может быть менее 40 лет. С другой стороны, домом по земле не лупят и на угол его не ставят. Хрестоматийный в сопромате пример: тягач с нагруженным 40-футовым контейнером на прицепе создает удельное давление на опорную поверхность прим. в 3 раза большее, чем танк. Грациозная девушка на каблуках-шпильках – прим. в 10 раз большее. Девушка на шпильках пройдет по утоптанной земле, и никому в голову не взбредет облагать милых дам налогом на пешее хождение, разве что законченному параноику. Впрочем, адепты трансгендерного спорта, возможно, и сюда доберутся, денежки же. Но это к слову. С фур берут дорожный налог за усиленный износ покрытия, а танкам на трассу в мирное время нельзя и кончик пушки высовывать, потому как известно, во что они превратят дорогу.
К чему это? К тому, что в строительстве важна устойчивость грунта, т.е. стабильность его R в долгосрочной перспективе. Абсолютно устойчивы только скальные монолиты в сейсмически безопасных регионах. А устойчивость обычных под постройками грунтов определяется, во-первых, их гранулометрическим составом (см. далее) и степенью обводненности. R насыщенного влагой грунта падает в разы. Поэтому самостоятельные геологические изыскания на месте (также см. далее) нужно производить где-то в середине весны, или, в бесснежных местах, спустя 1-2 недели после годового пика осадков.
В то же время исследуется и стратиграфия грунта, т.е. характер его расслоения. Совершенно однородных грунтов не бывает. Ставить фундамент на первый от поверхности несущий слой не всегда возможно, т.к. он может располагаться выше НГП, а следующий в глубину слой надежного грунта может оказаться слишком тонким. Под фундаментом всегда образуется «земляная пятка», что-то вроде невидимого валика необратимо уплотненного грунта, неразрывно связанного с пятой фундамента. Если мощности (толщины) несущего слоя не хватит на «земляную пятку», основание постройки в этом месте просядет, и пойдет(пойдут) те самые аварийные трещины. Если же УГВ достигнет несущего слоя, то со временем фундамент будет подмыт.
Необходимая мощность несущего слоя определяется шириной фундаментной ленты. Но она, в свою очередь, рассчитывается по несущей способности грунта, весовой нагрузке от здания и параметрам прочности его конструкции. Поэтому точный расчет общей несущей способности данного слоя грунта требует основательных специальных познаний, сложен и трудоемок. Если у вас нет возможности «заказать геологию» для стройки, то по результатам самостоятельных изысканий нужно выбирать несущий слой, для которого соблюдаются условия (см. рис.) D>(3-5)B для временных/сезонных построек и D>(5-7)B для капитальных; T > 1,25B. УГВ при этом не должен подходить к нижнему горизонту (краю) несущего слоя ближе 0,6 м.
Устойчивость фундамента здания в зависимости от стратиграфии грунта
Примечание: о выборе несущего слоя грунта и по нему типа основания здания см. также видео:
Видео: выбор фундамента и несущего слоя основания по геологии
Изыскания, опыты и предварительные расчеты
Устройство оснований зданий и сооружений регламентировано СНиП 2.02.01-83* и актуализировано СП 22.13330.2011. Но разобраться в них строителю-новичку не просто. Поэтому далее мы, никоим образом не отступая от сути СНиП/СП, приводим методику испытаний грунта и опытных измерений его характеристик, осуществимых без специального оборудования на месте будущей стройки и дома на рабочем столе. Самостоятельное определение несущей способности грунта производится в целом таким порядком:
- Определяем поправку на уровень ответственности здания.
- В самое влажное время года, при условии, что зимняя мерзлота полностью оттаяла, производится контрольное бурение (под частный жилой дом можно ручным садовым буром), определяется стратиграфия грунта и берутся пробы каждого слоя.
- Тут же, на месте, производится испытание грунта на текучесть и связность; определяются угол внутреннего трения φ и показатель текучести JL.
- Дома проводится гранулометрический анализ проб и производится измерение степени его пористости, см. далее. Определяется показатель пористости e.
- По данным гранулометрии определяются типы грунта проб согласно СНиП.
- Предварительно выбирается тип фундамента (лента, сваи) с учетом уровня ответственности здания, см. далее.
- Вычисляются величины расчетной несущей способности грунта R (см. выше) 2-мя способами: табличным по СНиП и по его физико-гранулометрическим характеристикам.
Далее, в процессе проектирования здания, для расчета фундамента берется меньшее из полученных значений R. Результаты предварительного расчета сверяются с данными стратиграфии, НГП и УГВ. При необходимости производится расчет фундамента иного типа; в работу идет более надежный и менее затратный.
Ответственность здания
Федеральным законом РФ №384-ФЗ, ст. 4, пп. 7-10 уровни ответственности зданий определяются как:
- повышенный: особо опасные, особого значения (статуса), технически сложные и уникальные объекты;
- нормальный: коллективные жилые (многоквартирные), обычные промышленные, общественные и др. здания и сооружения;
- пониженный: капитальное (долговременного пользования) индивидуальное жилье этажностью не более 2 и высотой до 10 м, временные и сезонные жилые строения, хозяйственные и вспомогательные (на период строительства) здания и сооружения.
Поправочный коэффициент на уровень ответственности yn используется при расчете свайных фундаментов (см. далее). Застройщику-любителю можно применить его, поделив перед расчетом любого фундамента расчетное значение R0 на yn, что никакими правилами не возбраняется и никак не наказуемо. Сметная стоимость и трудоемкость строительства от этого возрастают приемлемо (не обязательно возрастают, см. далее), но надежность постройки увеличится гораздо сильнее. Значения yn желательно брать такие:
- Капитальный жилой дом на пожизненное и более длительное пользование, хранилища ядохимикатов и средств агрохимии – 1,1-1,2.
- Капитальные хозпостройки (отапливаемые гаражи, надворные пищехранилища, помещения для круглогодичного содержания домашнего скота и птицы) – 1,1.
- Временное жилье на период капитального строительства, каркасные и быстровозводимые жилые постройки (дом из СИП и т.п.) – 1,05.
- Прочие постройки – 1,0, т.е. запас несущей способности грунта под зданием не задается.
Пробное бурение
Пробное бурение грунта под будущей постройкой производится в период его наибольшего увлажнения (см. выше). Скважины бурятся винтовым буром, как наименее нарушающим структуру грунта. Стандартное их количество для дома до 10х10 м в плане – 5 конвертом, 4 по углам и одна в центре. Если дом большего размера, скважины на длинных сторонах бурят с шагом 5-10 м. Под дом сложной в плане конфигурации скважины бурят на каждом углу и в центре каждого отсека. Глубина бурения – не менее чем на 0,6 м ниже НГП. Бурят поэтапно, отбирая пробы грунта из каждого его слоя. Забуренные скважины накрывают пленкой от дождя и оставляют на 3-4 дня (лучше на неделю). Если за это время на дне ни одной из скважин не показалась вода – УГВ не достигнут, строиться можно без дополнительных мер по дренированию и укреплению грунта.
Откос и текучесть
Для определения связности грунта забивают шурф с вертикальными стенками на полную глубину заложения фундамента (минимум – НГП+60 см). Это можно сделать, пока скважины отстаиваются на воду. Если стенки шурфа осыпаются, постепенно срезают их лопатой под наклоном, пока осыпание не прекратится. Тогда измеряют их наклон от вертикали, он и будет углом φ, но не более 45 градусов. Грунт с углом внутреннего трения более 45 градусов считается плывущим, и строиться на нем возможно только после применения мер по его укреплению, очень затратных и трудоемких.
Также на месте определяется показатель текучести грунта. Это особенно важно для глинистых грунтов, т.к. все они потенциально просадочные, т.е. могут внезапно потерять несущую способность под действием внешних факторов (прежде всего – увлажнения). Тип глинистого грунта определяется не месте (предварительно) по взятым из шурфа образцам, и по ним же – показатель текучести:
Результат испытания | Консистенция образца | Тип грунта | Показатель текучести JL |
---|---|---|---|
Образец от удара разбивается на куски. На ощупь совершенно сухой; сжатый в ладони колет кожу. При сильном сжатии в руке рассыпается в куски и немного пылит. Растирается в крошку с некоторым количеством пыли. Пласт 10х5х3 см ломается без заметного изгиба с трудом. Излом почти ровный, шероховатый, пальцем растирается с трудом. Ногтем с нажимом средней силы можно провести черту. | Твердая | Твердая глина | 1,0* |
Пласт на пробу легко вырезается ножом. Ломается с изгибом. Излом с изгибом, извилистый, шероховатый, под пальцем крошится. Рукой образец разминается (ощущается влажность). Размятый формуется; отформованный сохраняет форму. Отдельные мелкие частицы образца могут прилипать к коже рук. | Пластичная | Пластичная глина | |
Пласт на пробу ножом отделяется с трудом (прилипает к клинку). На ощупь образец слегка или умеренно влажный, форму не держит, но кожу сильно не пачкает. При сжатии в ладони жидкости почти не выделяет Скатанный в шар диаметром 5-6 см и уложенный на ровную твердую поверхность, растекается в лепешку более чем за 3-4 мин. Уложенный на газету или фильтровальную бумагу, пускает влажное пятно не сразу. | Текучая | Текучая глина | |
Ножом образец не отделяется, надрез заплывает. На ощупь очень влажный, пачкает кожу. При сжатии в ладони обильно выделяет жидкость. Уложенный на наклонную плоскость, в течение 1-3 начинает стекать языком. Уложенный на газету или фильтровальную бумагу, немедленно пускает мокрое пятно. | Текучая | Текучий суглинок | 1,0 |
Образец вырезается ножом с некоторым затруднением. На ощупь очень влажный, пачкает кожу. При сжатии в ладони выделяет немного жидкости. Формуется без предварительного разминания легким нажатием пальцев, форму держит несколько мин только без нагрузки. Языком не течет, может медленно растекаться в лепешку, полежав 5 и более мин. Уложенный на газету или фильтровальную бумагу, пускает мокрое пятно не сразу. | Текучепластичная | Текучепластичный суглинок | 0,75-1,0 |
Пласт на пробу вырезается ножом с некоторым затруднением. На ощупь влажный, липнет к коже. На весу ломается сразу с изгибом. При сжатии в ладони жидкости почти не выделяет. Палец вдавливается глубоко; возможно, на всю длину. Формуется легко, форму держит без нагрузки до получаса и более. Языком не течет, может медленно растекаться в лепешку, полежав более 5-10 мин. Уложенный на газету или фильтровальную бумагу, пускает мокрое пятно не сразу. | Мягкопластичная | Мягкопластичный суглинок | 0,50-0,75 |
Пласт на пробу вырезается ножом без труда. На ощупь слегка влажный, к коже почти не липнет. На весу сам по себе не ломается. Принудительный надлом (двумя руками) с заметным изгибом. Палец вдавливается только кончиком. Формуется после разминания, форму держит неограниченно долгое время. На газете или фильтровальной бумаге влажное пятно оставляет только под собой. | Тугопластичная | Тугопластичный суглинок | 0,25-0,50 |
Пласт на пробу вырезается только тонким острым ножом, иначе крошится. Влага на ощупь не чувствуется, мокрого пятна не оставляет. Не разминается, не формуется. Ломается без изгиба; излом шероховатый, крошащийся, растирается в крошку с пылью. Ударом образец разбивается в куски почти без пыли. При сильном сжатии в руке рассыпается в куски и сильно пылит. Палец не вдавливается, но нажим ногтем оставляет черту. | Полутвердая | Полутвердый суглинок |