Идеальный дом
авторский проект
Главная страница
Концепция идеального дома
Подготовка к строительству
Участок
Планировка дома
Фундамент
Расчет теплопотерь дома
Вентиляция
Внешний вид дома
Монолитный каркас дома
Стены
|
|
Крупнообломочные грунты | Значение R0, кПа (кгс/см2) |
Галечниковые (щебенистые) с заполнителем: | |
песчаным | 600 (6) |
пылевато-глинистым при показателе текучести: | |
IL≤ 0,5 | 450 (4,5) |
0,5 < IL≤ 0,75 | 400 (4) |
Гравийные (дресвяные) с заполнителем: | |
песчаным | 500 (5) |
пылевато-глинистым при показателе текучести: | |
IL ≤ 0,5 | 400 (4) |
0,5 < IL ≤ 0,75 | 350 (3,5) |
Таблица 2. Расчетные сопротивления R0 песчаных грунтов.
Пески | Значения R0, кПа (кгс/см2), в зависимости от плотности сложения песков | |
плотные | средней плотности | |
Крупные | 600 (6) | 500 (5) |
Средней крупности | 500 (5) | 400 (4) |
Мелкие: | ||
маловлажные | 400 (4) | 300 (3) |
влажные и насыщенные водой | 300 (3) | 200 (2,0) |
Пылеватые: | ||
маловлажные | 300 (3) | 250 (2,5) |
влажные | 200 (2) | 150 (1,5) |
насыщенные водой | 150 (1,5) | 100 (1) |
Таблица 3. Расчетные сопротивления R0пылевато-глинистых (непросадочных) грунтов.
Пылевато-глинистые грунты | Коэффициент пористости е | Значения R0, кПа (кгс/см2), при показателе текучести грунта | |
IL = 0 | IL = 1 | ||
Супеси | 0,5 | 300 (3) | 300 (3) |
0,7 | 250 (2,5) | 200 (2) | |
Суглинки | 0,5 | 300 (3) | 250 (2,5) |
0,7 | 250 (2,5) | 180 (1,8) | |
1,0 | 200 (2) | 100 (1) | |
Глины | 0,5 | 600 (6) | 400 (4) |
0,6 | 500 (5) | 300 (3) | |
0,8 | 300 (3) | 200 (2) | |
1,1 | 250 (2,5) | 100 (1) |
Таблица 4. Расчетные сопротивления R0 просадочных грунтов.
Грунты | R0, кПа (кгс/см2), грунтов | |||
природного сложения с плотностью в сухом состоянии pd , т/м3 | уплотненных с плотностью в сухом состоянии pd , т/м3 | |||
1,35 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | |
Супеси | 300 (3) 150 (1,5) |
350 (3,5) 180 (1,8) |
200 (2) | 250 (2,5) |
Суглинки | 350 (3,5) 180 (1,8) |
400 (4) 200 (2) |
250 (2,5) | 300 (3) |
Примечание. В числителе приведены значения R0, относящейся к незамоченным просадочным грунтам со степенью влажности Sr ≤0,5; в знаменателе — значения Rо, относящиеся к таким же грунтам с Sr ≥3;0,8, а также к замоченным грунтам.
Таблица 5. Расчетные сопротивления R0 насыпных грунтов.
Характеристики насыпи | R0, кПа (кгс/см2) | |||
Пески крупные, средней крупности и мелкие, шлаки и т.п. при степени влажности Sr | Пески пылеватые, супеси, суглинки, глины, золы и т.п. при степени влажности Sr | |||
Sr ≤ 0,5 | Sr ≥ 0,8 | Sr ≤ 0,5 | Sr ≥ 0,8 | |
Насыпи, планомерно возведенные с уплотнением | 250 (2,5) | 200 (2,0) | 180 (1,8) | 150 (1,5) |
Отвалы грунтов и отходов производств: | ||||
с уплотнением | 250 (2,5) | 200 (2,0) | 180 (1,8) | 150 (1,5) |
без уплотнения | 180 (1,8) | 150 (1,5) | 120 (1,2) | 100 (1,0) |
Свалки грунтов и отходов производств: | ||||
с уплотнением | 150 (1,5) | 120 (1,2) | 120 (1,2) | 100 (1,0) |
без уплотнения | 120 (1,20) | 100 (1,0) | 100 (1,0) | 80 (0,8) |
Примечания. 1. Значения R0 в настоящей таблице относятся к насыпным грунтам с содержанием органических веществ Iom ≤ 0,1. 2. Для неслежавшихся отвалов и свалок грунтов и отходов производств значения R0 принимаются с коэффициентом 0,8.
Замечу, что значения R0 в таблицах 1-5 относятся к фундаментам, имеющим ширину b0 = 1 м и глубину заложения d0 = 2 м.
Как видно из таблиц, чтобы определить несущую способность грунта, сперва важно точно определить тип грунта. Причём не рекомендуется для этого применять народные методики вроде растирания комочков грунта и т.п. Такой анализ может получиться ошибочным. Точно определить тип грунта и его несущую способность могут специалисты-геологи. Если специалистов нет, то обычно несущую способность для подстраховки часто принимают по «плохому» значению (1—2 кг/см2). Пытаться определить грунт «на глаз» рисково.
Чем тяжелей дом, тем сильней он давит на грунт, поэтому давление на грунт не должно превышать несущую способность грунта (т.е. сопротивление грунта). Если расчетное давление превышает несущую способность, то нужно либо уменьшить массу дома, либо увеличить площадь контакта с грунтом, либо сменить грунт.
Что произойдёт, если воздействие массы дома превышает несущую способность грунта? Грунт может «поехать», выдавиться из-под фундамента, неравномерно осесть, частично сместиться в сторону и т.п. А это означает трещины в фундаменте и далее по стенам.
Пример. Допустим, двухэтажный кирпичный дом весит 500 тонн, т.е. 500000 килограмм. Если несущая способность грунта под домом 2 кг/см2, то площадь контакта фундамента с домом должна быть не менее:
500000 кг / 2 кг/см2 = 250000 см2 = 25 м2
Значит, если фундамент ленточный, то при его ширине, допустим, 0,5 м, лента должна быть длиной в сумме не менее:
25 м2 / 0,5 м = 50 м.
Либо наоборот, зная длину ленты, можно вычислить минимальную ширину ленты.
Приведённый выше пример расчёта — это очень упрощённый вариант. Согласно выше упомянотому СНиП 2.02.01-83* окончательное значение сопротивления грунта основания (R) вычисляется по следующим формулам:
при d ≤ 2 м (200 см)
R = R0 * [1 + k1 * (b - b0) / b0] * (d + d0) / 2d0
при d > 2 м (200 см)
R = R0 * [1 + k1 * (b - b0) / b0] + k2γ'II * (d - d0)
где:
b и d — соответственно ширина и глубина заложения проектируемого фундамента, м (см);
b0 и d0 — ширина 1 м (100 см) и глубина 2 м (200 см);
γ'II — расчетное значение удельного веса грунта, расположенного выше подошвы фундамента, кН/м3 (кгс/см3);
k1 — коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, кроме пылеватых песков, k1 = 0,125, пылеватыми песками, супесями, суглинками и глинами k1= 0,05;
k2 — коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами k2 = 0,25, супесями и суглинками k2 = 0,2, глинами k2 = 0,15
R = R0 * [1 + k1 * (b - b0) / b0] * (d + d0) / 2d0
при d > 2 м (200 см)
R = R0 * [1 + k1 * (b - b0) / b0] + k2γ'II * (d - d0)
где:
b и d — соответственно ширина и глубина заложения проектируемого фундамента, м (см);
b0 и d0 — ширина 1 м (100 см) и глубина 2 м (200 см);
γ'II — расчетное значение удельного веса грунта, расположенного выше подошвы фундамента, кН/м3 (кгс/см3);
k1 — коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, кроме пылеватых песков, k1 = 0,125, пылеватыми песками, супесями, суглинками и глинами k1= 0,05;
k2 — коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами k2 = 0,25, супесями и суглинками k2 = 0,2, глинами k2 = 0,15
Настоятельно не рекомендуется использовать в качестве грунта-основания под ж/б фундамент чернозём. Это органика со слабой несущей способностью. В некоторых регионах чернозём может идти на 2 метра вглубь. В таком случае, либо копаются траншеи на всю глубину, либо лишний чернозём заменяется на более прочное основание — песок и/или щебень.
У фундамента-плиты намного больше площадь контакта с грунтом, поэтому такой тип фундамента хорошо подходит для грунта со слабой несущей способностью.
Основная статья: фундамент.
Буду рад вашим комментариям по теме статьи, каким-то дополнениям. Помните, автор — обычный человек, у меня не всегда есть время ответить, если задаёте вопрос по своей стройке. |
Костя (27.10.2016 22:00) Спасибо, Дмитрий Журавлёв! Я хочу научиться строить фундаменты и подпорные стенки. Живу в деревне под названием Геленджик. |
александр (25.06.2024 18:01) Здравствуйте. Интересует ваше мнение по вопросу, как соотнести показатель условного динамического сопротивления грунта Pd в мПа , полученный динамическим зондированием, в размере 1,3 мПа с показателем несущей способности этого грунта в кг/см2. Заранее благодарен за ответ. |
Homeideal.ru идеальный дом. 2010-2020. Автор Дмитрий Журавлев.
Запрещается полное копирование текстов, частичное только со ссылкой на этот сайт.
Запрещается полное копирование текстов, частичное только со ссылкой на этот сайт.