Глубина промерзания грунта в карелии снип
Величина глубины, на которую промерзает грунт, напрямую влияет на заглубление фундаментной конструкции. Все виды грунтов промерзают по-разному, поэтому важно понимать особенного того места, где намечается застройка. На глубину промерзания влияю также морозное пучение, уровень залегания подземных вод.
В последнее время многие компании, оказывающие услуги по строительству деревянных домов «под ключ», предлагают клиентам типовые проекты с одинаковой стоимостью. Это не очень правильный подход, не принимающий во внимание требование СНиПов и технических регламентов. Пример – глубина, на которую роют траншеи или ввинчивают сваи, в Москве должна быть одной, а на юге России – совершенно другой. Кроме того, должно приниматься во внимание утепление будущего фундамента и ряд иных, не менее важных моментов.
Содержание
- 1 Выдержки из СНиП
- 2 Расчетная глубина грунтового промерзания
- 3 Фактор морозного пучения
- 4 Влияние толщины снежного покрова
- 5 Расчет глубины промерзания грунта по СНиП
- 6 Морозное пучение грунта и фундамент
- 7 Что влияет на промерзание
- 8 Нормативы
- 9 Расчет
- 10 Основные характеристики оснований
- 11 Грунтовые воды
- 12 Морозное пучение
- 13 Выбор типа фундамента
- 14 Защита от грунтовых вод
- 15 Как все предусмотреть
- 16 Глубина промерзания грунта в московской области
Выдержки из СНиП
Строительные нормы и правила (СНиП) – нормативно-правовая база для инженеров, строителей, проектантов, архитекторов и индивидуальных застройщиков. Опираясь на основные положения и требования этой документации, можно возвести действительно качественное и долговечное строение.
Глубина промерзания грунта, карта которой расположена ниже, была разработана инженерами и геологами еще в Советском Союзе, но ей успешно пользуются и сегодня
Глубина сезонного промерзания грунта
Чтобы грамотно рассчитать фундамент, необходимо руководствоваться положениями, изложенными в СНиПах 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», 23-01-99 «Строительная климатология» и рядом других технических регламентов. Согласно этим документам, нормативная глубина промерзания грунта СНиП зависит от следующих условий:
- Назначение здания;
- Конструктивные особенности и суммарная нагрузка на основание;
- Глубина, на которой проложены инженерные коммуникации и заложены фундаменты близлежащих строений;
- Существующий и планируемый рельеф зоны застройки;
- Инженерно-геологические условия проекта (физико-механические параметры грунта, характер напластований, число слоев, карманы выветривания, карстовые полости и др.);
- Гидрогеологические условия местности строительства;
- Сезонная глубина грунтового промерзания.
Глубина промерзания грунта в московской области
Расчетная глубина грунтового промерзания
Согласно СНиП 2.02.01-83 глубина промерзания грунта рассчитывается по формуле:
h=√М*k, а точнее – корень квадратный из суммы абсолютных среднемесячных температур (зимой) в определенном регионе. Полученное число умножают на k – коэффициент, который для каждого типа почвы имеет различное значение:
- суглинки и глина – 0,23;
- супеси, мелкие и пылеватые пески – 0,28;
- крупные, средние и гравелистые пески – 0,3;
- крупнообломочный грунт – 0,34.
Схема промерзания грунта под фундаментом
Рассмотрим расчет глубины, на которую промерзает почва, на конкретном примере:
Для примера выбран город Вологда, среднемесячные температуры для которой взяты из СНиП 23-01-99 и выглядят следующим образом:
Месяц | Температура в градусах Цельсия | Месяц | Температура в градусах Цельсия |
Январь | -11,6 | Июль | 17,2 |
Февраль | -10,7 | Август | 15,3 |
Март | -5,4 | Сентябрь | 9,4 |
Апрель | 2,4 | Октябрь | 3,2 |
Май | 10,0 | Ноябрь | -2,9 |
Июнь | 15,0 | Декабрь | -7,9 |
Опираясь на вышеупомянутую формулу, необходимо сложить все минусовые температуры. Число М равняется 38,5. При извлечении квадратного корня получилось 6,2. Почва в этом регионе – суглинки и глина, поэтому коэффициент равен 0,23. Путем перемножения двух чисел находят нормативную глубину промерзания грунта в Вологде. Она равна 1,43 метра. Если в какой-то части области встретятся песчаные почвы с песком крупной фракции, итог будет иным: 6,2 * 0,3 = 1,86 м.
Правильное и неправильное заложение основания относительно уровня промерзания грунта
По мере укрупнения фракции грунта возрастает глубина его промерзания. А глинистые почвы еще зависят от степени пучинистости, потому что большое число влаги в слоях земли приводит к повышению показателя морозного пучения. Здесь срабатывает закон физики – при замерзании молекулы воды расширяются.
Фактор морозного пучения
Морозным пучением грунта называют одно из свойств, которое определяет степень деформации этого грунта при замерзании и оттаивании. Чем больше воды в слоях почвы, тем глубже она промерзает.
Последствия морозного пучения грунта и неграмотно устроенного основания
Самое большое морозное пучение у пылеватых и глинистых грунтов, их объем может сильно увеличиваться в размере – до 10% от первоначального параметра. Ниже показатель морозного пучения на песчаных почвах, а на каменистых и скалистых – практически всегда отсутствует. И еще есть одна зависимость – чем больше месяцев с минусовыми температурами в течение года, тем глубже промерзает грунт этой местности.
Глубина промерзания грунта СНиП для многих городов России собрана в ниже представленной таблице.
Таблица «Нормативное значение глубины, на которую промерзает грунт по СНиП, см»
Город | М | √М | Глубина промерзания грунта по СНиП, м | ||
суглинки и глины | песок мелкий, супесь | песок крупный, гравелистый | |||
Архангельск | 46,1 | 6,79 | 1,56 | 1,90 | 2,04 |
Вологда | 38,5 | 6,20 | 1,43 | 1,74 | 1,86 |
Екатеринбург | 46,3 | 6,80 | 1,57 | 1,91 | 2,04 |
Казань | 38,9 | 6,24 | 1,43 | 1,75 | 1,87 |
Курск | 21,3 | 4,62 | 1,06 | 1,29 | 1,38 |
Москва | 22,9 | 4,79 | 1,10 | 1,34 | 1,44 |
Нижний Новгород | 39,6 | 6,29 | 1,45 | 1,76 | 1,89 |
Новосибирск | 63,3 | 7,96 | 1,83 | 2,23 | 2,39 |
Орел | 23,0 | 4,80 | 1,10 | 1,34 | 1,44 |
Пермь | 47,6 | 6,90 | 1,59 | 1,93 | 2,07 |
Псков | 17,9 | 4,23 | 0,97 | 1,18 | 1,27 |
Ростов-на-Дону | 8,2 | 2,86 | 0,66 | 0,80 | 0,86 |
Рязань | 34,9 | 5,91 | 1,36 | 1,65 | 1,77 |
Самара | 44,9 | 6,70 | 1,54 | 1,88 | 2,01 |
Санкт-Петербург | 18,3 | 4,28 | 0,98 | 1,20 | 1,28 |
Саратов | 26,6 | 5,16 | 1,19 | 1,44 | 1,55 |
Сургут | 93,3 | 9,66 | 2,22 | 2,70 | 2,90 |
Тюмень | 56,5 | 7,52 | 1,73 | 2,10 | 2,25 |
Челябинск | 56,6 | 7,52 | 1,73 | 2,11 | 2,26 |
Ярославль | 38,5 | 6,20 | 1,43 | 1,74 | 1,86 |
Стоит отметить, что фактическая глубина отличается от номинального значения промерзания грунта. Дело в том, что при составлении СНиП учитывались самые плохие погодные условия с отсутствием снежного покрова. Указанные в таблице значения являются максимальными. Теплоизоляторы лед и снег защищают поверхность земли, препятствуют ее сильному промерзанию вглубь.
Грунт под фундаментом дома промерзает также не так глубоко, потому что отопление в холодные месяцы частично согревает верхние слои земли. Поэтому, реальная глубина промерзания грунта ниже нормативной от 20 до 40%.
Можно сократить глубину, на которую данная почва промерзает зимой. Для этого поверхность по периметру фундамента на 1,5-2,5 метра дополнительно утепляют. Это позволяет устраивать мелкозаглубленное ленточное основание, требующее для своего строительства более скромных вложений.
Влияние толщины снежного покрова
Согласно СНиП, значение глубины промерзания также зависит от толщины снежного слоя, который лежит зимой на данном грунте. График такой зависимости хорошо иллюстрирован на нижеприведенном графике.
График зависимости промерзания грунта от толщины снежного покрова
Это обстоятельство идет логически вразрез с общепринятой процедурой очистки участка вокруг дома от снежных сугробов. Люди, стремясь навести порядок, сами того не осознавая, создают на своем участке зону неравномерного промерзания почвы. Это может повредить фундамент, земля под которым может сильно промерзнуть и начать деформировать основание.
При дополнительном утеплении ленточного мелкозаглубленного фундамента ему не страшны морозные деформации
Советом для создания дополнительного утепления фундамента может стать посадка по периметру дома невысокого кустарника, который будет собирать на себе снежный вал для защиты основания от холода.
Величина заглубления фундаментов напрямую зависит от глубины промерзания грунта, а значит от вида грунтов, величины их морозного пучения и уровня грунтовых вод на участке.
В статье об инженерно-геологических изысканиях площадки под строительство дома мы уже касались вопроса о том, что на рынке есть недобросовестные компании, ведущие строительные работы и предлагающие своим заказчикам уже готовые проекты деревянных домов с фундаментами, не проводя при этом предварительных геологических изысканий. От услуг такого застройщика стоит отказаться уже потому, что в зависимости от региона, глубина промерзания грунта по СНиП может разниться, причем довольно существенно.
Ведь глубина, на которую роются траншеи для заливки фундамента или величина заглубления винтовых свай на юге страны намного меньше, чем в Москве и Московской области. Где, в свою очередь, глубина промерзания так же меньше, чем на севере Карелии или в Мурманской области. К тому же Расчетная глубина промерзания грунта должна дополнительно корректироваться с учетом теплотехнического расчета в случае применения постоянной теплозащиты основания.
Далее в этой статье приведены графические и табличные выдержки из нормативных источников как СССР (впрочем, с тех пор ничего в нашем климате не изменилось), так и современной России с зонами сезонного промерзания грунтов, их глубинами, и параметрами на это влияющими.
Глубина сезонного промерзания грунта
При расчете фундаментов в Российской Федерации следует руководствоваться указаниями основного документа: СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), а так же СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», и еще несколькими руководящими документами. Согласно им, глубина заложения фундамента должна приниматься с учетом:
- назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;
- глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;
- существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;
- инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);
- гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения;
- сезонных глубин промерзания грунтов.
Расчет глубины промерзания грунта по СНиП
Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) она рассчитывается очень просто – h=√М*k. То есть квадратный корень из суммы абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в конкретно взятом районе, умноженный на коэффициент, равный:
- для суглинков и глин – ;
- для супесей, песков мелких и пылеватых – ;
- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – ;
- для крупнообломочных грунтов – .
Пример расчета глубины промерзания
Согласно таблицы 5.1 СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012) для Вологды таблица среднемесячных температур за год выглядит так:
Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Температура | -11,6 | -10,7 | -5,4 | 2,4 | 10,0 | 15,0 | 17,2 | 15,3 | 9,4 | 3,2 | -2,9 | -7,9 |
Применяя формулу h=√М*k, суммируем все абсолютные значения месяцев с отрицательными температурами и получаем число «М» равное . Извлекаем квадратный корень из этого числа и получаем . Далее умножаем на коэффициент k= (для суглинков и глин) и в итоге имеем .
h=√38,5 * 0,23 => h=1.43
То есть нормативная глубина промерзания грунта по СНиП в Вологде, в условиях суглинков и глин, составляет 1 метр 43 сантиметра. Соответственно, например для песков крупных, она составит 6,20*0,3=1,86 м.
Дело в том, что этот коэффициент возрастает по причине укрупнения частиц грунта – ведь чем они крупнее, тем больше расстояние между ними и тем глубже промерзает грунт в итоге. А для глинистых грунтов это еще влияет на их пучинистость. Чем больше воды накапливается между частицами, тем выше морозное пучение таких грунтов, ведь вода расширяется при замерзании.
Морозное пучение грунта и фундамент
Морозное пучение грунта — это свойство, определяющее деформацию грунта в процессе замерзания – оттаивания. Тем больше вспучиванию подвержен грунт при промерзании, чем больше воды в нем накапливается. Говоря научным языком, пучинистый грунт – это дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения.
Сильнее остальных морозному пучению подвержены пылеватые и глинистые грунты, наиболее проводящие и удерживающие влагу (объем грунта может увеличиваться до 10%, то есть при глубине промерзания 1,5 м – на 15 см). Песчаные грунты подвержены пучению гораздо меньше, а каменистые и скальные – практически не подвержены.
Ну и само собой получается, что чем больше в году месяцев с отрицательными температурами, тем глубже будет промерзать грунт.
Так, для справки, выглядит конечная сводная таблица глубин промерзания грунтов по СНиП для ряда городов.
Город | М | √М | Глубина промерзания грунта по СНиП, м | ||
суглинки и глины | песок мелкий, супесь | песок крупный, гравелистый | |||
Архангельск | 46,1 | 6,79 | 1,56 | 1,90 | 2,04 |
Вологда | 38,5 | 6,20 | 1,43 | 1,74 | 1,86 |
Екатеринбург | 46,3 | 6,80 | 1,57 | 1,91 | 2,04 |
Казань | 38,9 | 6,24 | 1,43 | 1,75 | 1,87 |
Курск | 21,3 | 4,62 | 1,06 | 1,29 | 1,38 |
Москва | 22,9 | 4,79 | 1,10 | 1,34 | 1,44 |
Нижний Новгород | 39,6 | 6,29 | 1,45 | 1,76 | 1,89 |
Новосибирск | 63,3 | 7,96 | 1,83 | 2,23 | 2,39 |
Орел | 23,0 | 4,80 | 1,10 | 1,34 | 1,44 |
Пермь | 47,6 | 6,90 | 1,59 | 1,93 | 2,07 |
Псков | 17,9 | 4,23 | 0,97 | 1,18 | 1,27 |
Ростов-на-Дону | 8,2 | 2,86 | 0,66 | 0,80 | 0,86 |
Рязань | 34,9 | 5,91 | 1,36 | 1,65 | 1,77 |
Самара | 44,9 | 6,70 | 1,54 | 1,88 | 2,01 |
Санкт-Петербург | 18,3 | 4,28 | 0,98 | 1,20 | 1,28 |
Саратов | 26,6 | 5,16 | 1,19 | 1,44 | 1,55 |
Сургут | 93,3 | 9,66 | 2,22 | 2,70 | 2,90 |
Тюмень | 56,5 | 7,52 | 1,73 | 2,10 | 2,25 |
Челябинск | 56,6 | 7,52 | 1,73 | 2,11 | 2,26 |
Ярославль | 38,5 | 6,20 | 1,43 | 1,74 | 1,86 |
Причем глубина промерзания грунтов по СНиП зависит не только от типа самих грунтов на строительной площадке, но косвенно еще и от толщины снежного покрова.
График зависимости промерзания грунта от толщины снежного покрова
Поэтому когда вы расчищаете зимой снег на своём участке вы, сами того не подозревая, формируете в одном месте сугробы, а около дома – очищенную поверхность. Тем самым вы своими же руками создаёте неравномерность промерзания грунта на своем участке. А это может неблагоприятным образом сказаться на фундаменте вашего деревянного дома. Поэтому, дополнительно ко всему, неплохо устроить по периметру дома посадки из кустарника, что так же будет формировать снежный вал над фундаментом и способствовать меньшей глубине промерзания грунта, вплоть до 10-15%.
© 2013 – 2017, Деревянный Дом. Все права защищены. При копировании статьи или любого ее фрагмента ссылка на первоисточник обязательна.
Глубина промерзания грунта почти всегда определяет тип фундамента и степень его погружения в почву. Насколько связаны эти величины и как они влияют друг на друга?
Что влияет на промерзание
Все грунты ведут себя по-разному в одних и тех же условиях. Это всегда учитывают при проектировании оснований и фундаментов на всех территориях в разных регионах. Глубина промерзания грунта для всех пород разная. От чего она зависит:
- температурный режим местности;
- наличие и уровень грунтовых и подземных вод;
- степень пучинистости грунта;
- плотность основания.
Все эти факторы влияют на величину значения промерзания, индивидуальную для каждого типа почв.
Соответственно, учитывая все условия, выбирают вид фундамента, который сможет обеспечить целостность и прочность всего дома на конкретной территории.
Нормативы
Для облегчения работы проектировщиков был создан СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», в котором прописаны нормы расчета разных типов фундаментов. Также разработано приложение к документу в виде карты России, в которой указана нормативная глубина промерзания грунта для каждой территориальной зоны.
Для удобства данные сведены в таблицу, и для некоторых городов значения коэффициентов и глубины промерзания можно взять отсюда:
Пункт 2.25 данного СНиП указывает, от чего зависит глубина заложения фундамента:
- от назначения и особенностей конструкции здания, от величины нагрузки на основание, а также глубину укладки коммуникаций;
- от рельефов местности;
- от инженерно-геологической обстановки;
- от гидрологической ситуации;
- от глубины сезонного промерзания.
Для первых факторов присваивают коэффициенты в зависимости от классификации сооружений. Нормативную величину промерзания определяют как среднее значение максимальных уровней замерзания участка почвы, очищенного от снега и свободного от грунтовых вод за период не менее 10 лет.
Расчет
На основании п. 2.27 СНиП 2.02.01-83* можно провести теплотехнический расчёт нормативной глубины промерзания, если для определяемой местности нет готовых значений. Величина определяется по формуле:
Dfn=d0√Mt , где
Mt – безразмерный коэффициент, равный общей сумме значений минусовых зимних температур в регионе (по СНиП климатологии и геофизики). Если таковые наблюдения не проводились, то значение берут, исходя из наблюдений метеостанции, находящейся в подобных погодных и климатических условиях с интересующей местностью;
d0 – величина в метрах, персональная для всех групп грунтов:
- глины и суглинки – 0,23;
- супеси и пылеватые, мелкие пески – 0,28;
- гравелистые, крупные и средней крупности пески – 0,30;
- грунты крупнообломочные – 0,34.
Когда известна нормативная величина, можно произвести расчет глубины промерзания грунта (df), которая учитывается непосредственно при определении параметров фундамента:
df = kh ∙ dfn, где kh – коэффициент теплового режима здания. Он определяется по таблице для наружных стен фундамента отапливаемого помещения.
Для наружных и внутренних частей основания неотапливаемых помещений величина kh= 1,1 (не распространяется на регионы с отрицательной среднегодовой температурой, для таких существует специальный расчет, опирающийся на характеристики вечномерзлых грунтов).
Основные характеристики оснований
Поскольку все грунты имеют разную плотность, структуру, они ведут себя по-разному при воздействии воды и температурных перепадов.
Скалистые породы практически не подвержены структурным изменениям из-за воздействия климатических воздействий, поскольку в их основании – твердый камень. Такие удобно использовать непосредственно в качестве фундамента после предварительного выравнивания и подготовки.
Хрящеватые грунты представляют собой смесь из земли, песка, глины и значительного количества камней, гравия. Их особенность: мало подвержены вымыванию, поскольку хорошо дренажируют вод.
Песчаные грунты являются надежным основанием при условии, что не содержат пылеватых и мелких фракций. В процессе усадки дома происходит значительное уплотнение и проседание грунта, но в нем практически не идут процессы пучения.
Суглинки и супеси подходят для строительства только в некоторых случаях при определенных своих характеристиках. Для таких грунтов крайне важно правильно подобрать фундамент, поскольку при застывании пород происходит значительное их пучение.
Глинистые породы – самые сложные для устройства основания: они расширяются в зимнее время, подвержены активному движению под действием воды. Дом на глинистом грунте может «гулять», потому фундамент нужно подбирать крайне тщательно.
Грунтовые воды
Это ближайший к поверхности почвы уровень жидкости, расположенный выше водоупорного слоя. Этот слой не дает влаге просочиться вглубь. Его постоянно пополняют дождевые осадки, тающие снега, реки и озера.
Глубина сезонного промерзания грунта зависит и от уровня грунтовых вод. Если они присутствуют в геологическом разрезе, значит, величина промерзания увеличена по сравнению с расчетной для местности, поскольку при определении коэффициентов рассчитывают сухой грунт. Это распространяется на те случаи, когда УГВ выше глубины промерзания.
Для устройства фундамента это является проблемой, поскольку сами воды представляют собой определенную угрозу: в их составе находится множество химических примесей, способных разрушить структуру бетонного камня. Ситуация обостряется в межсезонье: осенью почвы активно наполняются осадками, весной уровень грунтовых вод достигает своего пика из-за таяния снега.
Морозное пучение
Это способность грунтов изменять свою структуру и объем при таянии-замерзании. Она напрямую зависит как от уровня грунтовых вод, так и от способности породы накапливать в себе влагу. Когда почва становится насыщенной, но не пропускает водные потоки, она сильно расширяется при застывании. Данный аспект способен сильно навредить фундаменту дома. Поэтому для каждой породы производят выбор оптимальной конструкции, которая сможет не только выдержать напор влаги (устройство специальной гидроизоляции и применение особых бетонов), но и удержит дом в равновесии и целостности.
Практически не подвергаются пучению скальные породы, потому их применение и устройство считается идеальным.
Глубина промерзания песчаного грунта и хрящеватого, а также их пучинистость, не особо влияют друг на друга: песок и гравий хорошо пропускают воду и не задерживают ее, соответственно, мало расширяются при замерзании;
Глины и суглинки – самые капризные в данном плане породы. Они активно расширяются до 10% объема (если глубина промерзания грунта 1 метр, увеличение составит до 10 см в высоту).
Выбор типа фундамента
Как мы выяснили, все породы основания ведут себя по-разному, поэтому подход к строительству в разных условиях должен быть индивидуальным. Фундамент и глубина промерзания грунта неразрывно связаны друг с другом, поскольку конструкция должна располагаться ниже указанной величины. Именно в таком положении здание будет надежно зафиксировано в пространстве. Пример расчета минимальной глубины заложения фундамента в идеальных условиях без учета уровня грунтовых вод мы уже рассмотрели в пункте «Расчет».
Общие закономерности нужно также знать.
- На глинистых грунтах необходимо использовать свайные фундаменты: они опираются на нижние, более прочные породы, что обеспечит достаточную жесткость опоры.
- На сильно пучинистых основаниях можно устраивать плитные фундаменты. При текучести основания дом будет находиться на «подушке», которая удержит на плаву общую конструкцию.
- На хрящеватых и песчаных грунтах целесообразно устраивать ленточные фундаменты.
Защита от грунтовых вод
Допустим, вы определили, какая глубина промерзания грунта в местности предполагаемого строительства. Но при исследовании оказалось, что уровень грунтовых вод оказался выше величины замерзания. Что делать в таком случае?
- Выберите фундамент без устройства подвала, например, столбчатый. Конечно, если это позволяет конструкция и вес дома.
- Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента может решить проблему, если масса дома велика. Для монтажа используют водостойкий бетон, предусматривают всестороннюю гидроизоляцию как внешних стен, так и подвала по всему его периметру и полу.
- Установка дренажной системы позволит искусственно осушать затапливаемый грунт. Это можно произвести как местно (непосредственно у фундамента), так и на всем участке.
Как все предусмотреть
Устройство нулевого цикла – ответственный этап работ, от которого зависит прочность и безопасность всего дома.
Если вы не имеете специального образования и технических знаний в данной области, но хотите построить дом, лучшим вариантом станет обращение в специализированную службу, которая произведет как геологические изыскания, так и расчет оснований и фундаментов. Специалисты подберут оптимальный вид конструкции.
Не во всех случаях глубина промерзания грунта при определении степени заложения фундамента является единственным фактором, принимаемым во внимание. Тип основания, подземные воды, конструктивное решение конструкции – обывателю легко запутаться во всех этих нюансах и объединить их в одно целое. Конечно, можно воспользоваться приведенными формулами и закономерностями. В таком случае важно продумать все максимально точно и внимательно. А для большей надежности рекомендуется предусмотреть запасы прочности и глубины заложения фундамента.
Нормативная глубина промерзания грунта оказывает огромное значение на застройщика при проектировании фундамента для будущего здания. Важно досконально изучить карту сезонного промерзания почвы в своем регионе, и спроектировать фундамент так, чтобы ему было не страшно пучение грунта. В этой статье мы решили обратить внимание на таблицу промерзания грунта и факторы, влияющие на глубину промерзания грунта.
Величина сезонного промерзания грунта, напрямую влияет на заглубление столбчатого фундамента. Согласно СНИП 23-01-99 промерзание грунта зависит не только от региона, но и от вида почвы, уровня залегания грунтовых вод и величины снежного покрова. Именно поэтому важно учитывать геологические особенности участка, где планируется возведение дома, чтобы не ошибиться в расчетах фундамента.
Нормативная глубина промерзания грунта
СНиП (строительные нормы и правила) – это важнейшие правила для инженеров, проектировщиков и архитекторов. Опираясь на положения и требования СНИП 23-01-99, можно возвести прочное и надежное здание. Карта сезонного промерзания грунтов в России расположенная на странице чуть ниже, была разработана в СССР, но частные застройщики пользуются этими данными и до сегодняшнего дня.
Фото. Последствия морозного пучения грунта
Чтобы решить, нужно ли утеплять ленточный фундамент или водопровод, необходимо точно знать, какая глубина промерзания грунта в регионе. С помощью карты и таблицы промерзания грунта можно определить эту величину, однако данные лучше использовать для справки. При сильных морозах и малом снежном покрове зимой нормативная глубина может оказаться меньше фактического промерзания грунта.
Глубина промерзания грунта снип 23-01-99
Чтобы правильно рассчитать глубину заложения винтового фундамента для загородного дома, необходимо четко следовать положениям, изложенным в СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» и СНиП 23.01-99 «Строительная климатология». Согласно положениям в этих документах, нормативная величина промерзания грунта зависит от множества факторов и условий, среди которых есть следующие:
- Назначение и условия эксплуатации здания;
- Суммарная нагрузка на основание здания;
- Глубина фундаментов у близлежащих строений;
- Геологические условия (параметры грунта);
- Гидрогеологические условия (уровень грунтовых вод);
- Сезонная величина промерзания почвы.
Тепловые поля под домом на границе «грунт-здание»
По СНиП 2.02.01-83 уровень промерзания грунта (H) вычисляется по формуле:
H=vМ*k,
M — сумма среднемесячных температур зимой в вашем регионе;
k – коэффициент, имеющий различное значение для каждого типа почвы.
мелкие и пылеватые пески – 0,28;
средние и крупные пески – 0,3;
суглинки и глина – 0,23;
крупнообломочный грунт – 0,34.
Не только тип грунта влияет на степень промерзания грунта зимой, но и уровень грунтовых вод на участке. Самое неприятное – если их уровень значительно выше, чем минимальная глубина промерзания грунта. В этом случае следует отказаться от мелкозагубленного фундамента и возвести более надежный, но и более дорогой, вид фундамента, например, утепленный финский фундамент или УШП.
Карта сезонного промерзания грунта России
Карта нормативных глубин промерзания грунтов в России
Стоит отметить, что представленные данные – это нормативные показатели, рассчитанные на основе многолетних измерений. В зависимости от толщины снежного покрова, типа грунта, близости грунтовых вод, данные карты сезонного промерзания почвы могут отличаться от фактических величин. Для примера приведем график зависимости промерзания почвы от толщины снежного покрова.
Утепление отмостки защищает фундамент от разрушения при возможных подвижках и пучении грунта в осенне-зимний период.
Глубина промерзания грунта в московской области
Карта промерзания грунта Московской области и Москвы
Этот факт идет вразрез с принятой у жителей частных домов процедурой очистки снежных сугробов вокруг дома. Стремясь убрать снег с участка, они, сами того не подозревая, создают условия для промерзания почвы. Все это может привести к повреждению фундамента из-за пучения почвы – земля под основанием дома может промерзнуть и привести к деформации фундаментной плиты.
График. Зависимость промерзания грунта от толщины снегового покрова
Таблица глубины промерзания грунта России
Город | М | √М | Глубина промерзания грунта по СНиП, м | ||
суглинки и глины | песок мелкий, супесь | песок крупный, гравелистый | |||
Архангельск | 46,1 | 6,79 | 1,56 | 1,90 | 2,04 |
Вологда | 38,5 | 6,20 | 1,43 | 1,74 | 1,86 |
Екатеринбург | 46,3 | 6,80 | 1,57 | 1,91 | 2,04 |
Казань | 38,9 | 6,24 | 1,43 | 1,75 | 1,87 |
Курск | 21,3 | 4,62 | 1,06 | 1,29 | 1,38 |
Москва | 22,9 | 4,79 | 1,10 | 1,34 | 1,44 |
Нижний Новгород | 39,6 | 6,29 | 1,45 | 1,76 | 1,89 |
Новосибирск | 63,3 | 7,96 | 1,83 | 2,23 | 2,39 |
Орел | 23,0 | 4,80 | 1,10 | 1,34 | 1,44 |
Пермь | 47,6 | 6,90 | 1,59 | 1,93 | 2,07 |
Псков | 17,9 | 4,23 | 0,97 | 1,18 | 1,27 |
Ростов-на-Дону | 8,2 | 2,86 | 0,66 | 0,80 | 0,86 |
Рязань | 34,9 | 5,91 | 1,36 | 1,65 | 1,77 |
Самара | 44,9 | 6,70 | 1,54 | 1,88 | 2,01 |
Санкт-Петербург | 18,3 | 4,28 | 0,98 | 1,20 | 1,28 |
Саратов | 26,6 | 5,16 | 1,19 | 1,44 | 1,55 |
Сургут | 93,3 | 9,66 | 2,22 | 2,70 | 2,90 |
Тюмень | 56,5 | 7,52 | 1,73 | 2,10 | 2,25 |
Челябинск | 56,6 | 7,52 | 1,73 | 2,11 | 2,26 |
Ярославль | 38,5 | 6,20 | 1,43 | 1,74 | 1,86 |
Не секрет, что строения, возведенные в Советские времена, отличаются прочностью и надежностью. Дело в том, что инженеры закладывали в расчеты самые морозные зимы с отсутствием снежного покрова, поэтому представленные значения являются предельными. Кроме того, в отапливаемом здании почва промерзает не так сильно, потому что отопление в доме согревает верхние слои грунта.
Как мы уже отмечали, все приведенные данные рассчитывались исходя из самых суровых погодных условий. Реальная глубина промерзания грунта будет меньше нормативной на 30%. Можно искусственно сократить глубину промерзания почвы зимой, сделав по периметру фундамента утепленную отмостку, тем самым вы дополнительно защитите основание здания от морозного пучения грунта.
( из 5)