Безростверковый свайный фундамент рационален при строительстве

Обновлено: 15.05.2024

Руководство по проектированию и строительству крупнопанельных жилых домов на безростверковых свайных фундаментах

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Руководство содержит положения по проектированию и строительству крупнопанельных жилых домов на безростверковых свайных фундаментах, упрощенные методы и примеры расчета конструкций таких домов, а также рекомендации по устройству безростверковых свайных фундаментов. Руководство предназначено для инженерно-технических работников проектных и проектно-изыскательских институтов, строительных организаций, занимающихся устройством свайных фундаментов.

Оглавление

1. Особенности расчета и конструирования безростверковых свайных фундаментов

2. Расчет и конструирование элементов крупнопанельного издания, опирающихся на безростверковые свайные фундаменты

3. Производство работ и контроль качества

Приложение 1. Определение величины коэффициентов горизонтальной податливости свай

Приложение 2. Расчет свай на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок

Приложение 3. Пример расчета конструкций, расположенных на сваях

Дата введения01.02.2020
Добавлен в базу01.10.2014
Актуализация01.02.2020

Этот документ находится в:

  • Раздел Строительство
    • Раздел Справочные документы
      • Раздел Директивные письма, положения, рекомендации и др.
      • Раздел Экология
        • Раздел 93 ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
          • Раздел 93.010 Гражданское строительство в целом

          Организации:

          РазработанЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
          ИзданСтройиздат1979 г.
          УтвержденЦНИИСК им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР
          Нормативные ссылки:
          • СНиП III-16-73Бетонные и железобетонные конструкции сборные
          • СНиП III-9-74Основания и фундаменты
          • СНиП III-15-76Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
          • СНиП II-21-75Бетонные и железобетонные конструкции
          • ВСН 32-77Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий
          • СНиП II-17-77Свайные фундаменты
          • Показать все

          Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите кнопку:

          ЦНИИСК им. В. Л. Кучеренко Госстроя СССР

          Руководство

          по проектированию и строительству крупнопанельных жилых домов на безростверковых свайных фундаментах

          ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИМ. В. А. КУЧЕРЕНКО ГОССТРОЯ СССР

          (ЦНИИСК ИМ. В. А. КУЧЕРЕНКО)

          РУКОВОДСТВО

          ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА БЕЗРОСТВЕРКОВЫХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТАХ

          МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1979

          механизированную срезку, обеспечивающую требуемое качество верхнего торца свай. Допускается ручная срезка отбойными молотками с применением инвентарных металлических хомутов, обжимающих сваи на нужной отметке.

          После срезки верхний торец сваи должен иметь горизонтальный участок (с отклонениями не более ±5°), площадь которого составляет не менее 70% площади сечения сван.

          3.6. Голова сваи заделывается в сборный оголовок стаканного типа на длине не менее 10 см. Для точной установки оголовков рекомендуется применять инвентарные металлические рамки, предварительно монтируемые на головы сван по геодезическим отметкам (рис. 4).

          Рис. 4. Конструкция сборного железобетонного оголовка ОС-2 и узел замоноличивания его на свае

          Оголовок на свае следует замоноличивать симметрично по отношению к осям свай. Отклонение верха оголовков от заданной отметки не должно превышать 1 см.

          3.7. Оголовки на сваях рекомендуется замоноличивать бетоном марки не ниже М 200 с вибрированием. Допускается также

          использование цементного раствора марки М 200 на крупном песке (пескобетона).

          3.8. Оголовки на сваях при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется замоноличивать с применением про-гревных методов или с использованием химических добавок в соответствии с главой СНиП III-15-76 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Правила производства и приемки работ»; «Руководством по электротермообработке бетона» (НИИЖБ, М., Стройиздат, 1974); «Руководством по применению бетонов с про-тивоморозными добавками» (НИИЖБ, М., Стройиздат, 1968); «Рекомендациями по строительству каменных, крупноблочных и крупнопанельных зданий в зимних условиях без прогрева» (ЦНИИСК, М., Стройиздат, 1972).

          3.9. Сваи с трещинами шириной раскрытия более 0,3 мм рекомендуется усиливать железобетонной обоймой, толщина стенок которой должна быть не менее 100 мм, а площадь вертикальной арматуры составлять не менее 1% площади сечения обоймы. Обойма устраивается на всю высоту свободной части сваи и заглубляется в грунт не менее чем на 70 см.

          3.10. Монтаж плит перекрытия над подвалом или стеновых панелей на оголовки свай производится на цементном растворе марки М 150. Толщина растворного шва под плитами перекрытия не должна превышать 30 мм, а под стеновыми панелями — 15 мм.

          При необходимости увеличения толщины растворных швов или применения раствора марки М 100 швы армируются сетками из проволоки диаметром 5 мм с ячейкой размером 50X50 мм.

          Примечание. Монтаж плит перекрытий над подвалом может осуществляться с устройством опорных маяков из цементного раствора марки М 150 на оголовках свай, как это указано в «Методических рекомендациях по проектированию и устройству безрост-верковых свайных фундаментов для бескаркасных крупнопанельных зданий» НИИ Промстроя Минпромстроя СССР.

          3.11. Плиты и панели нулевого цикла здания на оголовки свай в зимних условиях рекомендуется монтировать с применением цементного раствора марки не ниже М 150 и противоморозных добавок (например, поташа до 15% веса цемента).

          При использовании химических добавок к растворам (и бетонам) необходимо руководствоваться действующими правилами охраны труда, техники безопасности и указаниями, приведенными в «Инструкции по приготовлению строительных растворов» (СН 290-74).

          3.12. Конструкции надземной части здания рекомендуется монтировать только после достижения раствором швов и бетоном за-моноличивания оголовков свай прочности, необходимой к моменту загрузки конструкций.

          Рекомендуется, чтобы к началу монтажа конструкций надземной части здания прочность раствора швов и бетона замоноличи-вания конструкций нулевого цикла была не менее 100% проектной в зимних условиях и 70% — в летних условиях.

          3.13. Контроль качества раствора и бетона замоноличивания, используемых при монтаже дома, осуществляется в соответствии с главой СНиП III-16-73. На месте укладки бетона и раствора следует изготовлять не менее трех образцов (из бетона, а также раствора) в каждую рабочую смену, но не менее трех образцов с каждого этажа (в том числе и нулевого цикла) каждой секции дома. Размер образцов принимается согласно действующим ГОСТам на

          методы определения прочности бетона и раствора (для бетона — кубы со стороной 15 или 10 см; для раствора — кубы со стороной 7,07 см).

          3.14. Для определения предела прочности раствора или бетона с химическими добавками в зимних условиях количество образцов должно быть не менее 12 из каждого материала, этажа и секции дома. Образцы рекомендуется хранить на открытом воздухе в тех же условиях, что и конструкции, с защитой от попадания на образцы воды или снега. Испытания образцов производятся сериями по 3 шт. после 2—3-часового оттаивания в сроки, необходимые для определения прочности при сжатии раствора и бетона в процессе монтажа конструкций надземной части дома. Три контрольных образца из раствора или бетона должны испытываться после их твердения при положительной температуре в течение 28 суток.

          3.15. Результаты контроля прочности бетона и раствора заносятся в журнал, который должен находиться в лаборатории строительства.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОДАТЛИВОСТИ СВАЙ

          Коэффициенты горизонтальной податливости свай представляют собой величины горизонтального перемещения головы сваи 9т горизонтального усилия Н= 1 тс, действующего в уровне головы сваи.

          Величина горизонтального перемещения головы сваи определяется в соответствии с приложением главы СНиП IM7-77 или прил. 7 «Руководства по проектированию свайных фундаментов», с учетом защемления головы сваи в вышележащих конструкциях.

          Коэффициент горизонтальной податливости низкой сваи см/т, определяется по формуле

          Расшифровку элементов формул см. в главе СНиП II-17*77 и в «Руководстве по проектированию свайных фундаментов».

          Коэффициент горизонтальной податливости высокой сваи Д“* см/т, определяется по формуле

          где М — величина отношения изгибающего момента, действующего на голову высокой сваи при ее защемлении, к соответствующему горизонтальному усилию, м.

          Величины Уо, фо и М вычисляются по формулам:

          Уо = 100J(6Hh “+" ЛАш — Мбнм) I Фо — &МН /o^MMj—Мбмм;

          бМн + /обмм + Iq/VEqJ
          бмм 4* /о/Еб^

          Пример 1. Требуется определить коэффициенты горизонтальной податливости низких и высоких свай. Сваи забивные, висячие, железобетонные, сечением 0,3X0,3 м, глубина заложения низких и высоких свай /„=6 м. Свободная длина высоких свай (от головы до поверхности грунта) /0 = 1,74 м. Модуль упругости бетона сваи Eg =-2,25 «10 е тс/м*

          Решение. Момент инерции поперечного сечения / сваи равен

          Жесткость поперечного сечения сваи при изгибе Eg/ равна ВД-» 2,25-10".6,76-1<Г 4 = 1,52-10 3 тем».

          В соответствии с п. 3 прил. 7 к «Руководству по проектированию свайных фундаментов», вычисляем условную расчетную ширину сваи Ьс:

          Ьс = 1,54+0,5 = 1,5.0,3 + 0,5 = 0,95 м.

          Согласно прил. 7 к указанному Руководству, коэффициент пропорциональности К для мелкого песка средней плотности равен

          Свайные фундаменты без ростверка

          Свайные фундаменты рекомендуется возводить в случае, когда верхний грунтовый слой почвы не имеет достаточной прочности и подвижен, то есть тогда, когда закладка МЗФЛ по различным причинам невозможна.

          Свайная основа способна передавать основные нагрузки на более глубокие грунтовые слои, которые могут надёжнее удерживать здание, поэтому такой тип фундаментной конструкции рекомендуется к возведению при условии её большей надёжности, долговечности и экономической выгоды.

          Возможно, вам поможет техническое руководство по проектированию и строительству панельных жилых домов. Скачайте его в формате PDF по этой ссылке.

          Различия безростверкового фундамента и ростверкового основания

          Безростверковые конструкции представляют собой свайные поля или так называемые ленты из свай, имеющие сборные оголовки, на которые устанавливается здание. Для таких типов обычно применяются забивные сваи из железобетона, имеющие квадратное сечение. Эти разновидности рекомендуется применять только в нормальных сейсмических условиях.

          Ростверковые свайные конструкции объединяются при помощи ленточной базы или плиты, благодаря чему нагрузка на основание и грунт распределяется равномерно. Ростверки различаются по виду конструктива на монолитные, сборные, а также сборно-монолитные.

          Устройство безростверкового фундамента

          В последнее время экономичные основы без ростверка применяются всё чаще. По сравнению с традиционной ленточной базой у них есть преимущественные особенности, и одним из таких важных преимуществ является отсутствие дорогостоящих работ по созданию котлована под ростверк.

          Внешний вид безростверковой свайно-винтовой основы.

          Внешний вид безростверковой свайно-винтовой основы.

          К тому же, основы без ростверка из свай имеют простое конструктивное решение в отличие от своих аналогов, состоящих из лент или плит. В таких разновидностях ростверк отсутствует, а всю нагрузку несут непосредственно сами сваи.

          Однако такие фундаменты подойдут далеко не для каждого строения: они будут эффективными лишь для такого типа сооружений, где нагрузка на одну сваю с квадратным сечением не будет превышать 1000 кН, а на колонну, имеющую круглое сечение – не более 3000 кН.

          Безростверковые базы могут подойти для постройки одноэтажных и многоэтажных каркасных сооружений, различных силосных корпусов, которые опираются на колонны, линий электропередачи, всевозможных галерей, эстакад, базы под технологические трубопроводы и т.д.

          При устройстве базового конструктива без ростверка, когда поперечные балки не входят в строительный проект, перекрытия здания опираются сразу на оголовки. На них монтируют также и цокольные панели – в данном случае это делается для свай, которые располагаются по наружным осям сооружения.

          Монтаж перекрытий строения на оголовки.

          Монтаж перекрытий строения на оголовки.

          Такой монтаж эффективно выполняется по специальной технологии, которая заключается в использовании монтажной оснастки, позволяющей трём монтажникам в звене успешно выполнить операции по укладке цокольных перекрытий прямо с рабочего места – при этом другие приспособления, вроде стремянок или подставок, не потребуются. Временное закрепление панелей выполняется при помощи монтажных связей с поворотным захватом, осуществляющимся за петли, которые располагаются на торце панелей.

          Монтажная связь в данном примере включает в себя корпус, а также нижний и верхний захват. Она закрепляется за проушину, которая приваривается к хомуту, который предназначается для установки оголовка сваи. Эти связи закрепляются с помощью введения крюка захвата в проушину, после чего осуществляется поворот связи в ту сторону, где будет закрепляться панель цоколя. Крюк верхнего захвата при этом заводится в петлю монтируемой панели и двигает предохранительную втулку, зажимающуюся гайкой.

          Особенности технологии, преимущества и недостатки

          Конструктивно безростверковые опоры включают в себя один – два ряда из свай, столбов, а также оболочек, имеющих вертикальное или наклонное положение, у которых верхние концы объединяются при помощи подферменной плиты из железобетона. Такие вариации с успехом применяются для постройки на суходолах и в подтапливаемых поймах рек, а в некоторых вариантах и в акваториях. Очень эффективно проявляет себя данная технология в строительстве эстакадных мостов через водные пространства – озёра, водохранилища и т.д.

          Промышленное использование безростверковых опор при строительстве моста.

          Промышленное использование безростверковых опор при строительстве моста.

          Благодаря однотипности конструктива, а также тому, что его возведение не требует особых сложностей в проведении работ и в данных строениях есть возможность применить сборный железобетон, некоторые виды строительства с помощью безростверковых опор налаживают по поточной технологии, применяя комплексную механизацию всех производимых операций.

          Этот метод давно и успешно применяется для строительства эстакадных опор, и он показывает довольно высокую экономическую эффективность. Это относится к стоимости, трудовым, а также временным затратам.

          К основным достоинствам безростверковых фундаментов можно отнести:

          • Сокращение времени проведения работ по возведению основы по сравнению с монолитными фундаментами (ленточный, плитный и т.д.);
          • Возможность строительства сооружений на сложных видах грунта;
          • Существенное уменьшение затрат на строительство;
          • Меньший вред окружающей среде в сравнении с обычными ленточными видами.

          К недостаткам таких фундаментов можно отнести ограниченность в применении по нагрузке на одну сваю.

          Свайные основания, не имеющие ростверка, в некоторых условиях являются незаменимой конструкцией. К тому же, такой вариант фундаментного решения намного снижает стоимость его возведения и временные затраты по сравнению с ленточным или плитным аналогом.

          Свайно-ростверковый фундамент: обзор

          Свайно-ростверковый (или столбчато-ленточный, оба названия равноценны) фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из столбов, погруженных в почву и связующей их над поверхностью земли ЖБИ, деревянной или металлической ленты. Особенность этой разновидности фундаментов в том, что их можно устанавливать на любых грунтах, кроме скалистых. СРФ может различаться по технологии возведения, материала изготовления и конструктивным особенностям свай.

          Классификация элементов конструкции и технология возведения

          Типичный свайно-ростверковый фундамент.

          Типичный свайно-ростверковый фундамент.

          По материалу изготовления различают железобетонные, деревянные и металлические сваи:

          Деревянные используют в основном под постройку зданий из того же материала, часто это хозяйственные постройки, беседки, бани. Для возведения жилых помещений обычно обустраиваются более долговечные фундаменты. Установка может производится как одиночно, так и группами по 3-4 столба в связке для повышения прочности и несущей способности.

          Металлические сваи могут быть забивными или винтовыми, но чаще встречается второй вариант. Винтовой свайный столб представляет собой металлическую трубу, погружной конец которой выполнен в виде конуса с винтовой лопастью для завинчивания. Конусовидный наконечник может быть литым или приварным. Литые сваи более надежны и долговечны, так как у них нет сварного шва, прочность которого снижена. Стальное изделие обязательно проходит процесс обработки антикоррозийным покрытием, а в процессе монтажа полость трубы заливают бетоном. Срок службы такого фундамента может достигать до 400 лет.

          Подробнее о видах, типах и особенностях технологий свайных фундаментов читайте в данной статье.

          Железобетонные сваи изготавливают из армированного бетона, на предприятии (забивные) либо непосредственно на участке (набивные).

          Железобетонные забивные сваи.

          Железобетонные забивные сваи.

          По методу установки сваи разделяют на несколько категорий:

          1. Забивные. Установка производится при помощи специальной техники – сваебойных машин, вибропогружателей и оборудования, которое производит установку путем вдавливания столба в грунт. При использовании этого типа свайных столбов земляные работы могут не проводиться вообще, либо снимается только дерн.
          2. Винтовые. Устанавливаются путем вкручивания, вручную при помощи кабестана, либо, в массовом строительстве, с использованием спецтехники.
          3. Буронабивные. Монтаж представляет собой три этапа: бурение скважины, установка осадных труб с арматурой и бетонирование.

          Один из вариантов ростверкового фундамента.

          Один из вариантов ростверкового фундамента.

          Ростверк представляет собой обвязочную ленту, связывающую наземную часть свай в одну конструкцию.

          По материалу изготовления ростверки бывают:

          По расположению относительно грунта:

          • висячими (обустраиваются на некотором расстоянии от земли) ;
          • мелкозаглубленными (погружаются в грунт на небольшую глубину);
          • заглубленными (основательно погружаются в землю; выполняют не только связующие функции, но и участвуют в распределении нагрузок на грунт наравне со сваями).

          Ростверковый каркас из бруса.

          Ростверковый каркас из бруса.

          Чаще всего в строительстве используются висячие ростверки. Они приподнимают здание над землей, а монтаж отличается простотой и небольшой стоимостью.

          Основное отличие мелкозаглубленного ростверка от висячего – это возможность закрыть подпол, избавившись таким образом от сквозняков между землей и нижней частью дома.

          Фундамент с заглубленным ростверком используют редко – по сути, он сам и его обустройство напоминает ленточный тип оснований, только укрепленный свайными столбами. Это значит, что процесс монтажа усложняется – рытье котлована, обустройство дренирующей песчаной подушки и т.д

          Технология возведения свайно-ростверкового основания

          Перед установкой свай проводятся подготовительные работы.

          Перед установкой свай проводятся подготовительные работы.

          Включает в себя:

          • геологические исследования;
          • расчет последующих нагрузок и планировку расположения свай;
          • составление проекта и необходимых чертежей.

          Разметка участка под свайный фундамент.

          Разметка участка под свайный фундамент.

          Включает в себя:

          • очистка местности под постройку;
          • снятие верхнего слоя почвы (при необходимости);
          • разметка территории согласно планировке – отмечаются места расположения внутренних и внешних свай.

          Забивание железобетонной сваи в грунт.

          Забивание железобетонной сваи в грунт.

          Включает в себя:

            с помощью сваебойной техники;
          • выравнивание надземной части столбов путем подрезания до нужного уровня.

          Залитый ростверк в опалубке.

          Залитый ростверк в опалубке.

          Включает в себя:

          Применение свайно-ростверкового фундамента

          Использование СРФ при строительстве деревянного дома.

          Использование СРФ при строительстве деревянного дома.

          Этот тип фундамента хорош тем, что подходит для строительства в таких местах, где использование ленточного или плитного невозможно либо слишком затратно.

          Где используется СРФ?

          1. На слабонесущих грунтах. При строительстве домов на глубоко уходящих (до 1.5 метра) нестабильных почвах, таких как торфяники, карстовые грунты, плавающие и т.п., оптимальным вариантов является свайно-ленточное основание. Использование свайных столбов позволяет с минимальными затратами добраться до плотного почвенного слоя.
          2. Для строительства на местах с перепадом рельефа. Это позволяет значительно сэкономить на выравнивании поверхности с помощью бетонирования и объемных земляных работ. Чтобы создать ровное основание под постройку на грунтах с уклоном, достаточно лишь варьировать длину сваи.
          3. Для почв с любым уровнем грунтовых вод. Единственное на что это повлияет – высота ростверка. Низкий – для глубокого залегания вод, высокий – для поверхностного.
          4. Для тяжелых зданий. Обустройство ростверка не только позволяет более равномерно распределить нагрузки на сваи, но и повысить несущую способность фундамента.
          5. При строительстве на жестких почвах. Для ленточного или плитного в этом случае придется производить слишком трудоемкие земляные работы.
          6. На участках, где новые земляные работы могут повредить фундаменты близлежащих построек или испортить ландшафтный дизайн.
          7. В местах расположения некоторых коммуникаций (трубопроводы, подземные электролинии и др.), которые могут быть повреждены объемными земляными работами – рытьем траншей, котлованов и т.д.

          Плюсы и минусы столбчато-ростверковых фундаментов

          Ростверк из металлических пластин.

          Ростверк из металлических пластин.

          За счет своей универсальности и экономичности, СРФ приобретает все большую популярность среди частных застройщиков. Несмотря на имеющиеся недостатки, этот тип основания обладает значительными преимуществами.

          9 основных плюсов СРФ

          1. Относительная простота монтажа. Все работы по подготовке, заливке/завинчиванию свай и ростверка можно выполнить самостоятельно без привлечения большого количества людей и дорогостоящей техники.
          2. Универсальность. Можно возводить на любых грунтах, в том числе тех, где нет возможности использовать другие виды фундаментов.
          3. Малые теплопотери. Фундамент располагается на некотором расстоянии от земли, что позволяет сохранять тепло в зимний период.
          4. Снижение вибрации. Ростверковое соединение столбов позволяет избежать вибрации здания, расположенного даже около железной дороги.
          5. Экономичность. Малые затраты на подготовительные работы, нет необходимости в дорогостоящей технике (исключение – фундамент на забивных сваях), для частного строительства ЖБИ-фундамента достаточно бригады в несколько человек и бетононасоса для заливки столбов и ростверка.
          6. Идеально подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.
          7. Нет необходимости в сложных земляных работах, таких, например, как рытье траншей и котлованов.
          8. Долговечность. Фундамент на железобетонных или металлических сваях прослужит длительный срок.
          9. Хорошая несущая способность.

          Пример бетонированного ростверка.

          Пример бетонированного ростверка.

          Минусы свайно-ростверковых фундаментов

          1. В домах со свайно-ростверковым фундаментом сложно сделать цокольный этаж, так как придется заполнять расстояние между свайными столбами, а это требует значительных материальных и трудозатрат.
          2. Сложности при определении характеристик грунта. Так как сваи погружаются на определенную глубину без удаления верхних слоев грунта, возможность изучить особенности опорного слоя почвы затрудняется. При самостоятельном возведении фундамента геодезические исследования следует в обязательном порядке предоставлять профессионалам и при расчетах учитывать тот факт, что несущая способность опорного слоя почвы может оказаться ниже предполагаемой.
          3. При сильном промерзании почвы, если сваи установлены недостаточно глубоко, может произойти разрыв основания, что приведет к повреждению здания.
          4. Недостаточная стойкость к опрокидыванию. Поэтому возможно, но не рекомендуется возводить СРФ на интенсивно набухающих и просадочных грунтах.
          5. Монтаж фундамента невозможен при минусовых температурах.
          6. Возможность неравномерного проседания СРФ. Несмотря на то, что теоретически нагрузки должны распределяться равномерно, на практике часто выходит перевес той или иной части дома, что может привести к перекосу и даже разрушению здания. Ростверк частично сглаживает неравномерность, но при неправильном расчете нагрузок, фундамент может прийти в негодность.
          7. Пространство между полом и земляным пластом идеальное место для мелких животных – котов, собак, грызунов, змей. В летний период там прохладно, зимой относительно тепло – это идеально место для разнообразной живности. Чтобы обезопасить жилище от подобных соседей, необходимо еще на стадии возведения установить преграды на глубину от 0.5 метра.

          О всех плюсах и минусах свайных фундаментов читайте в отдельной статье.

          Свайно-ростверковый фундамент своими руками

          Процесс ручного бетонирования полых свай после установки.

          Процесс ручного бетонирования полых свай после установки.

          Цель геологического исследования участка – определить тип почвы, ее несущую способность, степень пучинистости, уровень залегания грунтовых вод и т.д. От этих характеристик зависит выбор фундамента и особенности его возведения.

          Если это по каким-то причинам невозможно, то следует определить тип почвы.


          Разновидности грунта и их особенности.

          1. Песчаный грунт. Обладает хорошими дренажными свойствами, не пучинится и плотно утрамбовывается. Фундаменты на таких грунтах легко возводятся и долговечны.
          2. Мелкозернистый песчаный. Обладает повышенной плавучестью и склонностью к вспучиванию. Фундаменты на таких почвах возводить не рекомендуется, но в случае со свайно-ростверковым главное провести монтажные работы в соответствии со всеми требованиями.
          3. Глина. Глиняные почвы склонны к сильному вспучиванию. Для возведения фундамента обязательна противопучинистая подушка.
          4. Скальные и обломочные грунты. С ними сложно работать, но им нет равных в надежности. Скала не промерзает, не подвержена вспучиванию и плавучести. Однако это единственная разновидность грунта, которая не подходит для возведения свайных фундаментов.

          Инженеры за расчетами.

          Инженеры за расчетами.

          1. Высчитывается общая нагрузка от сооружения – суммируется вес свайных столбов, ростверка, будущей постройки и дополнительных элементов (людей, мебели, сантехники и т.д.).
          2. Полученный результат делится на общую площадь основания свай. Результат вычислений не должен превышать грузонесущую способность почвы. В противном случае количество свайных столбов увеличивается.

          Уборка территории от мусора.

          Уборка территории от мусора.

          1. Производится уборка местности.
          2. Определяется месторасположение будущего фундамента. Важно, чтобы остальные постройки на участке располагались как минимум в 3-х метрах от места возведения. Также следует выбрать территорию, свободную от древесных корневищ и пней, так как они затрудняют погружение свай.
          3. Снимается слой дерна под будущей застройкой, а поверхность почвы выравнивается.

          Разметка будущего фундамента и выемка грунта.

          Разметка будущего фундамента и выемка грунта.

          1. На очищенный и ровный участок с чертежей переносится планировка здания – сначала с помощью колышков отмечаются внешние углы, затем места пересечения стен. В этих точках в последующем будут устанавливаться сваи.
          2. Затем между колышками натягивается леска или бечевка, обозначая тем самым линию монтажа фундамента.
          3. По периметру натянутой бечевки отмечаются места установки дополнительных свай. Они должны располагаться примерно в 2-х метрах друг от друга.

          Важно сделать разметку точной. Допустимое отклонение – 2 см.

          Монтаж винтовой сваи.

          Монтаж винтовой сваи.

          Погружение забивных и винтовых свай производится с помощью необходимой техники или приспособлений.

          Монтаж буронабивных свай состоит из нескольких этапов:

          1. Проводится бурение скважины ниже промерзания почвы как минимум на 0.5 метра.
          2. При необходимости укрепления или дренажа несущего слоя почвы, обустраивается песчаная подушка.
          3. В скважину помещается асбестоцементная труба, верхняя часть которой должна выступать над поверхностью на высоту ростверка. Если это висячий вариант, то длина выступа около полуметра на ровной поверхности. Если ландшафт наклонный, то длина наземной части варьируется.
          4. Затем, с помощью нивелира, производится контроль горизонтали и трубы обрезаются до требуемого уровня.
          5. После этого проводится армирование сваи, чаще всего с использованием арматуры с тремя или более (в зависимости от диаметра свай) стержнями. Для увеличения прочности, вертикальный каркас перетягивают горизонтальными перемычками на расстоянии примерно 0.5 метра.
          6. Арматура располагается таким образом, чтобы ее верхняя часть выступала над уровнем заливки чуть ниже, чем на высоту ростверка.
          7. После этого, при помощи бензонасоса или вручную (при частном строительстве) внутрь трубы заливают бетон. В некоторых случаях бетонирование свай проводится вместе с заливкой ростверка.

          Применимо только для заливных железобетонных фундаментов.

          Сплошная опалубка будущей основы.

          Сплошная опалубка будущей основы.

          1. Для монтажа обвязки висячего типа под опалубку насыпается слой песка, так называемая песчаная подушка. Она служит для поддержания и устойчивости формы для заливания бетона и поднятия ростверка над землей.
          2. Опалубка сооружается из деревянных досок и представляет собой прямоугольный желоб для последующей заливки бетоном, который соединяет все сваи конструкции одной лентой. Сооружать опалубку нужно с таким расчетом, чтобы ростверковая лента была шире стен будущей постройки на 5-10 см.
          3. Опалубка устанавливается на расстоянии 20 см от уровня земли для висячих ростверков и на 20-30 см ниже уровня для мелкозаглубленных.
          4. При возведении опалубки, особое внимание уделяется ее фиксации. Неподвижность формы для бетонирования – залог качественной ростверковой ленты и четкой геометрии конструкции. Фиксирующие распорки должны располагаться друг от друга на расстоянии примерно в 0.8 метра.
          5. Внутрь опалубки помещается армирующий каркас, который необходимо соединить с каркасом свай вязальной проволокой. Также важно делать правильные загибы арматурных стержней на поворотах – они должны выполняться под прямым углом.
          6. Армирующий каркас должен располагаться как минимум в 3-х см от стен и дна опалубки, чтобы при заливке он оказался полностью забетонированным.
          7. По периметру горизонтально расположенные прутья перетягивают вязальной проволокой для большей прочности.
          8. Затем производится заливка формы бетоном с использованием бетононасоса.
          9. Для максимально равномерного распределения смеси, параллельно с заливкой, используется глубинный вибратор. Принцип следующий: 1-2 человека направляют струю бетона в опалубку, а третий помощник распределяет только что поступившую смесь при помощи вибратора.
          10. Когда бетон застынет (обычно на это уходит 2-3 недели) опалубку снимают, а песчаную подушку удаляют.
          11. В жаркую сухую погоду, чтобы избежать растрескивания, на протяжение всего периода высыхания ростверк необходимо смачивать водой.

          Для самостоятельного приготовления бетонной смеси понадобится смешать (пропорции указаны по весу):

          • цемент (М400) – 1 часть;
          • песок – 2.8 части;
          • заполнитель (щебень) – 4.8 части;
          • вода – добавляется в таком количестве, чтобы смесь получилась эластичной средней вязкости.

          Из смеси ингредиентов в таких пропорциях получается бетон марки М200.

          Обвязка металлических свай осуществляется при помощи двутаврового или швеллерного бруса путем приваривания. Деревянный ростверк используется обычно под дома из дерева, в этом случае в свайный столб помещается металлический штырь, с помощью которого происходит крепление поперечного деревянного бруса.

          Типичные ошибки

          Обращайтесь только в проверенные фирмы с квалифицированным персоналом.

          Обращайтесь только в проверенные фирмы с квалифицированным персоналом.

          1. Отсутствие пространства между ростверком и грунтом. Такое происходит, если не удалить песчаную подушку. В этом случае фундамент будет испытывать давление во время промерзания грунта, что может привести к его деформации.
          2. Неточное определение несущей способности почвы. Результат – неверные расчеты, неустойчивость и погружение фундамента в землю.
          3. Недостаточно глубокое погружение свай. Если сваи расположены на уровне промерзания, то в зимний период давление на столбы может усилиться до такой степени, что опоры просто разорвет.

          От чего зависит стоимость СРФ

          Цена свайно-ростверкового фундамента определяется совокупностью нескольких факторов:

          1. Количество свай и их характеристики – материал изготовления, диаметр, длина.
          2. Уровень сложности работ. Например, фундамент с навесным ростверком будет стоить дешевле, чем с заглубленным, так как последний вариант предполагает земляные работы.
          3. Способ установки свай. Если винтовые сваи можно установить самостоятельно, то для забивных необходимо привлекать технику.
          4. Размеры возводимого фундамента.
          5. Количество дополнительного материала – песок, цемент, опалубка и т.п.

          Расчет стоимости фундамента

          В среднем, на 1 м 2 ростверковой ленты уходит 350 кг цемента, 1000 кг песка и щебня и 8 метров арматуры. Примерная стоимость возведения с учетом работ – от 2000 до 3000 рублей.

          Цена на работы некоторых строительных компании по возведению забивного или буронабивного фундамента может достигать 4000 рублей.

          Безростверковый фундамент типа "одиночная свая-колонна" в многоэтажном монолитном каркасе

          Хотя почему бы и нет. Вон буровые платформы да и мосты стоят и ничего (правда там диаметры раз в 5-10 больше). У меня обычно в таких случаях сомнение. Буровики обычно не выдерживают ось. С ростверком это не страшно, а вот с колонной??

          Точно! Конструктивную схему надо прояснить.

          Да и расчет бетонного эл-та:

          8.3.5 В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование:

          - в местах резкого изменения размеров сечения элементов;

          - в бетонных стенах под и над проемами;

          - во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования принимают не менее 0,025%.

          Точно! Конструктивную схему надо прояснить.

          Да и расчет бетонного эл-та:

          8.3.5 В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование:

          - в местах резкого изменения размеров сечения элементов;

          - в бетонных стенах под и над проемами;

          - во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования принимают не менее 0,025%.

          не путайте надземные конструкции и буровые сваи - для них разные нормы. и потом они могут быть просто бетонными, а не ж/б.
          что касается моментов - схема то может быть и шарнирно опертая. а за счет связевого каркаса и диафрагм жетскости обеспечивается пространственная жетскость здания и устойчовость его под различными сочетаниями нагрузок.
          Но это все предположения - без схемы каркаса - вся эта ветка пустая болтовня.
          Если уважаемый depak настоящий Эксперт(с большой буквы), то нужно уметь обосновывать свои замечания и уметь задавать вопросы не только авторам проектов, но и на форуме ;-) Если свая-колонна предусмотрена для строительства подземных этажей полузакрытым способом, то армирование необходимо в любом случае. Подробнее о сваях-колоннах можно узнать на сайте Инженерного бюро Юркевича.
          РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ
          МОСКВА-1984 ИНСТИТУТ ОСНОВАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ имени Н.М. ГЕРСЕВАНОВА ГОССТРОЯ СССР
          "4.1. Армирование буроинъекционных свай выполняется по расчету или назначается конструктивно. " Армирование любого ж/б элемента должно быть не менее минимального % по СНиПу, иначе такой элемент считается бетонным и не применим для 27этажного здания.
          Что касается расчетов, то проектировщик обязан по требованию заказчика предоставить дополнительные материалы по проектированию, в т. ч и расчетную часть проекта. См. "Состав, порядок разработки,
          согласования и утверждения проектной документации для строительства".

          1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
          Настоящий Свод правил распространяется на проектирование бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, выполненных из тяжелого бетона классов по прочности на сжатие от В10 до В60 без предварительного Напряжения арматуры и эксплуатируемых в климатических условиях России, в среде с неагрессивной степенью воздействия, при статическом действии нагрузки.

          Свод правил не распространяется на проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений, мостов, покрытий автомобильных дорог и аэродромов и других специальных сооружений.

          ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗРОСТВЕРКОВЫХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

          Похожие материалы

          ПРАЙС-ЛИСТ И ЦЕНА НА МОНТАЖ ТЕПЛОГО ПОЛА / РАЗМЕСТИТЬ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

          ПРАЙС-ЛИСТ И ЦЕНА НА МОНТАЖ ДЫМОХОДОВ / РАЗМЕСТИТЬ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

          ПРАЙС-ЛИСТ И ЦЕНЫ НА МОНТАЖ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА / РАЗМЕСТИТЬ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

          ПРАЙС И ЦЕНЫ НА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА / РАЗМЕСТИТЬ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

          Никто не решился оставить свой комментарий.
          Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.

          Самый опасный вид фундамента.

          Не устану повторять, что фундамент нужно выбирать по расчету. А часто этот расчет не в пользу свайно-ростверкового фундамента.

          Многие застройщики бездумно делают свайный ростверк и думают, что раз они сделали сваи ниже глубины промерзания, то ничего с их домом не будет, в этом и кроется главная ошибка. Ниже попробую объяснить почему.

          Трещина в ростверке. Трещина в ростверке.

          Любой фундамент лишь передает нагрузку на основание, поэтому для свай актуальны следующие факторы:

          Для сравнения. Свая с диаметром 400мм имеет площадь опирания 0,126м2, в то время как погонный метр ленты шириной 400мм имеет площадь 0,4м2, что равно трем сваям. Т.е. обычная малозаглубленная лента передаст и равномернее распределит нагрузку на большую площадь.

          Трещина на стене из кирпича на свайно-ростверковом фундаменте. Трещина на стене из кирпича на свайно-ростверковом фундаменте.
          • Т.к. сваи могут опираться на основание неравномерно, то жесткость ленты должна компенсировать неравномерность осадки .

          Еще один значимый момент. Т.к. в пятне застройки грунт может меняться, а нагрузка от свай в разы больше, чем от малозаглубленный ленты, то есть вероятность неравномерных просадок свай, для компенсации которых должен быть хороший ростверк.

          Трещина на стене из газобетона на свайно-ростверковом фундаменте. Уже предчувствую как набегут эксперты и начнут писать о том, что для ГБ нужен хороший фундамент))). Трещина на стене из газобетона на свайно-ростверковом фундаменте. Уже предчувствую как набегут эксперты и начнут писать о том, что для ГБ нужен хороший фундамент))).
          Сваи без геологии делать нельзя, т.к. есть риск опирания на слабое основание.
          • На сваи действуют касательные силы морозного пучения .

          При проектировании малозаглубленной ленты изначально исключают возможность морозного пучения, в то время как для свай этого не делают, хотя в СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты сказано следующее:

          Выдержка из СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты Выдержка из СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты

          Кто-нибудь делает такие расчеты? Нет, а это главная ошибка – применять свайный фундамент без геологии и расчетов.

          Основная часто встречаемая ошибка - опирание ростверка на грунт .
          Опирание ростверка на грунт. Опирание ростверка на грунт.

          В таком случае воздействие сил морозного пучения будет неравномерным и в районе свай будет гнуться лента, т.к. сваи будут в роли якоря, а ленту будет поднимать силами морозного пучения.

          Также возникает ряд сложностей по утеплению ввода/вывода коммуникаций и утеплению пола.

          Свайно-ростверковый фундамент. Свайно-ростверковый фундамент.

          А если посчитать все затраты и возможные риски, то данный вид фундамента стоит рассматривать в последнюю очередь и он будет актуален только:

          • При прохождении слабых грунтов. Например, пройти торф и упереться в твердое основание, зачастую такое решение будет экономически выгодным.
          • При сейсмике. В некоторых случаях.
          • На значительных уклонах, риске оползней.

          Больше рекомендаций к использованию данного вида фундамента нет.

          Поэтому исходя из вышеперечисленного, свайно-ростверковый фундамент является наиболее сложным в конструировании и непредсказуемым в эксплуатации.

          Рекомендую к прочтению перед выбором данного фундамента:

          Делайте правильные выводы, стройте с умом.

          Ставьте большой палец вверх 👍🏻 | Подписывайтесь | Делитесь в соц сетях |

          Читайте также: