Глубина залегания фундамента увеличивается с запада на восток от 500 до 1500 м

Обновлено: 03.05.2024

В районах платформ где близко к поверхности расположен фундамент

Описание разработки

Задания:

1. Самая древняя геологическая эра:

а) палеозойская б) архейская в) кайнозойская

2. Геологическая эра в которой мы живём:

а) мезозойская б) протерозойская в) кайнозойская

3. Самые древние платформы: ( два ответа)

4. Какие равнины раскинулись к западу от Енисея: ( два ответа)

5. Горные районы России находятся:

а) в северной части г) на севере Сибири

б) на юге Сибири и на востоке в) в европейской части

6. Самыми молодыми горами и высокими в России являются

а) Хибины в) Урал

б) большой Кавказ г) Алтай

7. Продолжите определение:

8. Общее количество солнечной радиации , достигающие поверхности Земли называется:

а) солнечная радиация б) суммарная радиация в) рассеянная радиация

9. При движении к экватору величина суммарной радиации:

а) увеличивается б) уменьшается в) не изменяется

10. Самый большой показатель отражённой радиации имеет:

б) чернозем г) вода

11. Над территорией России, какие воздушные массы перемещаются:

а) арктические б) воздух умеренных широт в) экваториальные

12. Теплый атмосферный фронт приносит:

а) ливни, грозы в) временное потепление д) ясную погоду

б) затяжные дожди г) быстрое похолодание.

Содержимое разработки

Тест по теме: Рельеф и климат. 8 класс

1. Самая древняя геологическая эра:

а) палеозойская б) архейская в) кайнозойская

2. Геологическая эра в которой мы живём:

а) мезозойская б) протерозойская в) кайнозойская

3. Самые древние платформы: ( два ответа)

а) Восточно- европейская б) Сибирская в) Западно- сибирская

4. Какие равнины раскинулись к западу от Енисея: ( два ответа)

а) Западно-Сибирская б) Уральские горы в) Восточно- европейская

5. Горные районы России находятся:

а) в северной части г) на севере Сибири

б) на юге Сибири и на востоке в) в европейской части

6. Самыми молодыми горами и высокими в России являются

а) Хибины в) Урал

б) большой Кавказ г) Алтай

7. Продолжите определение:

8. Общее количество солнечной радиации , достигающие поверхности Земли называется:

а) солнечная радиация б) суммарная радиация в) рассеянная радиация

9. При движении к экватору величина суммарной радиации:

а) увеличивается б) уменьшается в) не изменяется

10. Самый большой показатель отражённой радиации имеет:

б) чернозем г) вода

11. Над территорией России, какие воздушные массы перемещаются:

а) арктические б) воздух умеренных широт в) экваториальные

12. Теплый атмосферный фронт приносит:

а) ливни, грозы в) временное потепление д) ясную погоду

б) затяжные дожди г) быстрое похолодание

13. установите соответствие:

1. Циклон А. Крупный атмосферный вихрь с высоким давлении в центре

2. Антициклон Б. Пасмурная погода

В. Малооблачная, теплая погода летом, морозная- зимой

Г. Крупный атмосферный вихрь с низким давлением в центре.

14. Количество воды, которое может испариться при данной температуре,- это

а) коэффициент увлажнение б) испарение в) испаряемость

15. Отношение годовой суммы осадков к величине испаряемости – это

а) коэффициент увлажнения б) испарение в) испаряемость.

16. Где располагается Арктический климат: (два ответа)

а) Восточная Сибирь

б) Северное побережье России

в) острова Серного Ледовитого океана

17. Муссонный климат располагается: (два ответа)

а) Западная Сибирь

б) Южная часть Дальнего Востока

в) побережье Охотского моря

18. морской климат располагается:(три варианта ответа)

а) Мурманск в) П-ов Камчатка д) Курильские острова

б) Астрахань г) Северная часть страны е) остров Сахалин

19. Перечислите климатические особенности зимнего сезона?

20. Перечислите климатические особенности летнего сезона?

21. В районах платформ , где близко к поверхности расположен их фундамент, добывают:

а) нефть и природный газ б) каменный уголь в) металлические руды

22. Какое утверждение о полезных ископаемых России является верным?

а) не рудные полезные ископаемые чаще залегают в складчатых областях

б) рудные полезные ископаемые приурочены к складчатым областям или фундаменту древних платформ.

Геологическое строение

Размещение территории на Восточно-Европейской платформе. Беларусь расположена в пределах западной части Восточно-Европейской платформы. Последняя является одной из крупнейших древних платформ Земли. Для территории Беларуси характерна земная кора континентального типа, мощность которой колеблется от 43 до 57 км. Как вы знаете, платформа обычно имеет двухъярусное строение: на кристаллическом фундаменте располагается осадочный чехол. Наличие твердого кристаллического фундамента обусловливает устойчивость земной коры. Платформам свойственны только медленные колебания сейсмические процессы на них практически не происходят.

Поскольку Беларусь находится на древней платформе, то ее кристаллический фундамент является очень старым. Геологи считают, что он сформировался более 1650 млн. лет тому назад. Образован фундамент преимущественно магматическими и метаморфическими породами: гранитами, гнейсами, кварцитами. Они сильно смяты в складки и пронизаны застывшей магмой. Тектоническими разломами фундамент разбит на отдельные блоки.

Сверху расположен платформенный чехол, сложенный преимущественно осадочными породами более позднего возраста: глинами, песками, известняками, мелом. Они залегают горизонтально или слабо смяты в пологие складки более поздними движениями земной коры.

Среди осадочных пород встречаются такие полезные ископаемые, как бурый уголь, нефть, каменная и калийные соли, фосфориты, мел и др.

Геологическое летоисчисление. Абсолютный возраст Земли составляет примерно 4,6 млрд. лет. Он определяется по наличию в горных породах радиоактивных элементов и продуктов их распада, а также по останкам ископаемых растений и животных.

На протяжении архейской и протерозойской эр формировался фундамент древних платформ, в том числе всей территории Беларуси. Это очень продолжительный период, охватывающий почти 90 % всей геологической истории Земли. Начиная с конца протерозойской эры начал формироваться платформенный чехол. Накопление пород осадочного чехла, как и органический мир, значительно отличалось даже на протяжении эр. Поэтому последние делятся на геологические периоды, протяженность которых составляет десятки миллионов лет.

Читать еще: Какой глубины должен быть фундамент для двухэтажного дома из бревна?

В геологической истории Земли выделяется и несколько крупных циклов горообразования, так называемых складчатостей: байкальская, каледонская, герцинская, киммерийская, альпийская. В эти периоды столкновение литосферных плит приводило к образованию горных систем. И хотя на территории древней платформы последние отсутствуют, тем не менее, эпохи горообразования оказали значительное влияние на формирование тектонических структур территории Беларуси.

Тектонические структуры. Кристаллический фундамент представляет собой древнюю горную систему, сформировавшуюся в архейскую и протерозойскую эры. Затем под воздействием более поздних тектонических движений отдельные его участки приподнимались, а другие опускались. Это привело к тому, что кристаллический фундамент на территории Беларуси находится на разной глубине. Недалеко от деревни Глушковичи Лельчицкого района он выходит на поверхность, а в пределах Припятского прогиба опускается на глубину 6 км. Крупные участки кристаллического фундамента, которые отделяются тектоническими разломами и характеризуются разной мощностью осадочного чехла, называются тектоническими структурами.

Крупнейшими тектоническими структурами на территории Беларуси являются Русская плита, Волыно-Азовская плита и Украинский щит. В пределах Русской плиты выделяются более мелкие тектонические структуры. В зависимости от глубины залегания фундамента их делят на положительные, отрицательные и переходные.

На самом юге на территорию Беларуси заходит Украинский щит. Только в пределах этой положительной структуры породы кристаллического фундамента выходят на дневную поверхность.

Выделяются и более мелкие положительные структуры. Наибольший интерес из них представляет Микашевичско-Житковичский выступ, в пределах которого породы кристаллического фундамента подходят очень близко к поверхности, благодаря чему здесь добывается строительный камень.

Отрицательные тектонические структуры в Беларуси представлены впадинами и прогибами. Они характеризуются не только глубоким залеганием кристаллического фундамента, но и разным временем образования. Самой древней из них является Оршанская впадина. Она сформировалась во время активизации тектонических движений в байкальскую эпоху горообразования. Оршанская впадина занимает северо-восточную часть республики. Кристаллический фундамент в ее пределах залегает на глубинах от 800 до 1800 м.

Наконец, Припятский прогиб расположен на юго-востоке Беларуси. Он является самой молодой тектонической структурой, образовался в девоне, что соответствует герцинской складчатости.

Эта структура имеет самое сложное строение. Она разбита многочисленными широтными разломами на ступени и характеризуется самым глубоким залеганием кристаллического фундамента. В наиболее углубленных частях он опускается до 6 км. Большой слой отложений платформенного чехла обусловил разнообразие полезных ископаемых: каменной и калийных солей, угля, нефти и др.

Тектонические движения. В процессе геологического развития территории Беларуси как кристаллический фундамент, так и платформенный чехол формировались под воздействием тектонических движений. Разная направленность тектонических движений приводила к образованию трещин, которые получили название тектонические разломы. Они пронизывают кристаллический фундамент и платформенный чехол всех тектонических структур. Особенно много их в пределах Припятского прогиба. Тектонические движения на территории Беларуси продолжаются и в настоящее время. Они могут приводить к землетрясениям.

Территория Беларуси удалена от складчатых областей, поэтому на ней могут фиксироваться только слабые землетрясения как отголосок тектонических движений, происходящих в сейсмических поясах. Так, в 1977 г. землетрясение в Карпатах вызвало в Минске и других населенных пунктах Беларуси подземные толчки силой в 3-4 балла. Могут возникнуть и слабые землетрясения до 6 баллов, вызванные сдвигом блоков земной коры по системе разломов. Такую природу имело Островецкое землетрясение 1909 г.

Кроме того, сейсмические станции фиксировали слабые толчки в районе Солигорска, вызванные обрушением выработанных шахт.

Для территории Беларуси сейчас характерны только медленные опускания земной коры, амплитуда которых обычно не превышает 2 см в год. Исключение составляют небольшие участки в центре Беларуси, где фиксируются положительные современные вертикальные движения, но они не превышают 1 см.

Основные структурные элементы поверхности фундамента и осадочного чехла континентальных платформ

Внутреннее строение фундамента древних платформ

По данным бурения и геофизики установлено, что фундамент древних платформ имеет крупноблоковое строение. Например, в структуре балтийского щита различают 5 главных блоков, на канадском – 6, на украинском – 5. Некоторые из этих блоков очень сильно вытянуты в одном направлении и поэтому их называют поясами. Возраст этих блоков относится к протерозою. Их внутренняя структура и особенности развития отличаются от внутренней структуры и особенностей развития подвижных поясов. В блоковых поясах распространены специфические элементы, характерные для ранних этапов развития Земли. Выделяют 2 типа таких структурных элементов: гранитно-зеленокаменные области (ГЗО) и гранулито-гнейсовые пояса (ГГП).

ГЗО слагают целые отдельные блоки, в поперечнике занимающие сотни км, в пределах которых выделяют параллельные линейные полосы зеленокаменных поясов. Сложены ГЗО слабометаморфизированными преимущественно основными зеленокаменно измененными вулканитами и в меньшей степени осадочными породами. Длина ГЗО составляет сотни и даже тысячи км, ширина – до первых сотен км. В настоящее время ГЗО установлены на всех континентах, платформах и щитах. Разделяются они более широкими гранито-гнейсовыми полями. Мощность зеленокаменных поясов достигает 10-15км и имеет трехэтажное строение. В нижней части поясов залегают основные базальты, средняя часть представлена в основном эффузивами среднего и кислого состава, а верхняя часть представлена обломочными породами.

Читать еще: Нужен ли ленточный фундамент для забора из профильного листа

ГГП разделяют и окаймляют ГЗО. Образовались они в конце архея и получили широкое развитие в протерозое. Эти пояса отличаются широкой степенью метаморфизма, сложной и многократной складчатостью, надвигами. Внутренняя структура ГГП осложнена гранито-гнейсовыми куполами и крупными плутонами.

Кроме того, для фундамента древних платформ характерны такие структурные элементы, как протоорогены – подвижные пояса, приуроченные к раннему протерозою. Длина этих поясов достигает тысячи км, ширина – первых сотен км. В строении проорогенов выделяют внутреннюю часть и внешнюю.

Наиболее крупными структурными элементами платформ являются щиты и плиты. Они сочленяются либо путем постепенного погружения фундамента под осадочный чехол, либо через флексуры и разломы.

Щиты занимают территорию в поперечнике до 1000км и в течение всей истории своего развития они обнаруживают тенденцию к поднятию денудации. Более-менее крупные и более длительное время затопляемые морем выступы фундамента называются массивами. Щиты очень легко выделяются в платформах северного ряда, где они со всех сторон окружены осадочным чехлом.

Плиты – области платформ, перекрытых осадочным чехлом, мощность которого изменяется от нескольких десятков метров на антиклизах и до 10-15км в синеклизах. Молодые платформы целиком или почти целиком представляют собой плиты, а щиты и массивы на молодых платформах встречаются только в виде исключения.

Помимо щитов и плит в структуре платформ иногда выделяют третий элемент того же порядка – перикратонные опускания. Они приурочены к зонам между щитами и орогенами или между щитами и передовыми прогибами. Зоны перикратонных опусканий характеризуются моноклинальным или ступенчато-моноклинальным погружением фундамента в сторону смежных подвижных поясов.

В пределах плит выделяются структурные элементы подчиненного порядка, к которым относятся антиклизы, синеклизы и овлакогены.

Антиклизы – крупные и пологие поднятия фундамента, в поперечнике составляющие сотни километров. Мощность осадочного чехла в сводовой части антиклиз составляет 1-2км. В некоторых случаях в центре антиклизы имеются выходы фундамента на поверхность. В иных случаях антиклизы являются многовершинными (вершины называются сводами). Встречаются антиклизы как на древних, так и на молодых платформах.

Синеклизы – крупные, пологие, почти плоские впадины фундамента с мощностью осадочного чехла 3-5км. Синеклизы наблюдаются не только в пределах плит, но и в пределах щитов. В геотектонике различаю 2 особых типа синеклиз. Один из типов – трапповые синеклизы. В разрезе таких синеклиз сверху залегает мощная платобазалтовая формация. В рельефе такие синеклизы выражены плоскогорьями.

Овлакогены – четкие линейные грабен-прогибы длиною многие сотни км и шириною в десятки км, ограниченные разломами (сбросами), заполненные мощными толщами осадков с небольшим количествам вулканитов.

Авлакогены – палеорифты заполненные осадочной толщей

В авлакогенах присутствуют соленосные и угленосные формации. Глубина фундамента достигает 10-12 км. Литосфера имеет более, меньшую мощность, чем на периферии. Это обусловлено тем, что в авлакогенах происходит подъем астеносферного слоя. Такое строение характерно для континентальных рифтов.

В рельефе может быть выражены двояко либо под ними развиты синеклизы, либо над ними развиты зоны складчатости. Авлакогены со временем перерождаются в синеклизы, считается что в основании всех синеклиз находятся палеорифты. Часть из авлакогенов подвергаются сжатию и превращаются в складчатые зоны различной степени складчатости.

К элементам 4 порядка континент платформ относятся валы, своды, прогибы, впадины и седловины

Валы – это структуры низшего порядка представляют собой пологие линейные поднятия протяженностью несколько 10-ков км. Развиты над осевыми частями авлакогенов либо в бортовых частях над разрывами.

По структур особенностям выделяют

1)Унаследованные приурочены к

2)шовные над разломами фундамента

3)Инверсные приурочены к осевым зонам грабенообразным впадинам.

Прогибы- линейные депрессии литосферы

Впадины – депрессии изометричной формы с соотношение длинной и короткой осей не менее 3к1

В пределах платформ выделяют эпиплатформенные орогенные пояса, краевые прогибы и кольцевые структуры.

Эпиплатформенные орогенные пояса – активизированные области платформы развившейся на длительно развивающихся платформах. Для них характерен высокогорный рельеф.

1) Перигеосинклинальный – расположении на границах платформ с геосинклиналями и образование обусловлено захватом платформ процессам орогенеза.

2) Эпилатформенные пояса (периокеанический тип) – располагаются на границе платформ с океаническими областями.

3) Интрократорнай – расположены внутри платформ.

Эпиплатформенные пояса в рельефе выражены широкими блоково-глыбовыми мегаскладками, грабен мегасинклиналями и горст мегаантиклиналями.

Краевые прогибы – крупные сложно построенные депрессии расположенные на окраинах платформ в зонах их сочленения с геосинклинальными поясами. Возникли в период орогенеза в геосинклиналях.

Краевые прогибы отличаются

1)Характерной формой протяженные узкие и очень глубокие депрессии

2)Ассиметричным строением (очень пологие платформенные крылья и крутые внутренние крылья)

3)Смещение оси прогиба по разрезу в сторону платформы.

4)Относительная выдержанность состава и мощности пород по простиранию.

От геосинклинальных систем краевые прогибы отделяются разломами. С платформами краевые прогибы связаны пликативно либо через мало амплитудные разрывы и флексуры.

Самыми крупными их элементами являются впадины депрессии разделенные …… борта прогибов. Для внутренних бортов характерно наличие узких и протяженных ….. Для внешнего борта характерны одиночные брахиоскладки и пологие структурные наносы.

Кольцевые структуры – круглые либо овальные полностью или фрагментально замкнутые структуры.

Состоят они из ядра и внешнего контура. Границей принято считать наиболее удаленной от ядра концентрический элемент либо внешний коткур огранич юю . Все различаются возрастом генезисом и размером.

По происхождению делятся

1)Моногенные – отдельные структуры образованные в результате геологических процессов

2)Полигенные – крупные структуры состоящие из нескольких моногенных.

По размерам мега-, макро-, мезо-, и микроструктуры.

Нуклиары – древние ядра континентов, они выделяются в пределах древних платформ.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Контрольные работы по географии. 8 класс (5 стр.)

Южный Урал представляет собой невысокие хребты и гряды с пологими склонами, переходящими в увалы, и холмистые возвышенные равнины Предуралья.

Читать еще: Вентиляционные решетки наружные металлические фасадные закрывающие

Для Приморского края характерны многочисленные хребты, увалы, отдельно стоящие сопки. Тектонически они все достаточно молоды и относятся к горной стране Сихотэ-Алинь.

3. Расскажите, что вы знаете об изучении форм рельефа по космическим снимкам.

4. Пользуясь геохронологической таблицей перечислите, какие эпохи складчатости были в истории Земли.

Байкальская, Каледонская, Герцинская, Мезозойская, Альпийская.

5. Назовите самую продолжительную эру и самый короткий период в истории Земли .

Тесты итогового контроля

Вариант I 1. Самая высокая точка России г. Эльбрус имеет высоту:

2. Горы в России занимают около:

а) третьей части территории;

б) четвертой части территории;

в) половины территории.

3. Самой высокой и расчлененной равниной в России является:

а) Восточно-Европейская равнина;

б) Среднесибирское плоскогорье;

в) Западно-Сибирская равнина.

4. Рельеф Восточно-Европейской равнины представляет собой чередование:

а) плоскогорий и возвышенностей;

б) возвышенностей и низменностей;

в) низменностей и плоскогорий.

5. Фундамент наиболее древних платформ России имеет возраст:

6. На границах современных литосферных плит располагаются окраины России:

7. Овражно-балочная сеть на Восточно-Европейской равнине наиболее развита:

а) на Прикаспийской низменности;

б) на Среднерусской возвышенности;

в) на Валдайской возвышенности.

8. Районами проявления сильных землетрясений в России являются:

а) Урал, Среднесибирское плоскогорье;

б) Кольский полуостров, Западно-Сибирская низменность;

в) Камчатка, Курильские острова, Кавказ.

Вариант II 1. Высшая точка России расположена в пределах:

2. Наибольшую протяженность в России имеет горное образование:

3. Фундамент Сибирской платформы выходит на поверхность в виде щитов:

а) Балтийского и Анабарского;

б) Алданского и Балтийского;

в) Алданского и Анабарского.

4. Фундамент Западно-Сибирской молодой платформы формировался одновременно с:

5. В 1-й половине палеозоя образовалась складчатость:

6. На границах современных литосферных плит сформировались:

а) Корякское нагорье и горы Камчатки;

б) Урал и горы Таймыра;

в) Тиманский кряж и Урал.

7. Кавказ выше Алтая, потому что:

а) позднее образовался;

б) сложен из более твердых горных пород;

в) испытывает более интенсивное поднятие.

8. Действующие вулканы в России расположены:

в) на Камчатке и Курильских островах.

Контрольная работа 4 Внешние и внутренние процессы, формирующие рельеф

1. В результате каких природных процессов происходило и происходит формирование рельефа на территории России?

При движении ледника на юг поверхность Земли сильно изменялась. Из центра оледенения, вместе со льдом перемещались камни (валуны) и рыхлые отложения (песок, глина, щебень). На своем пути ледник сглаживал скалы. В южных районах он таял, откладывая принесенный с собой материал. Эти рыхлые глинисто-валунные отложения называют мореной. Моренно-холмисто-грязевой рельеф преобладает на Валдайской и Смоленско-Московской возвышенностях Русской равнины. При таянии ледника образовывались огромные массы воды, которые переносили и отлагали песчаный материал, выравнивая поверхность. Так создавались водно-ледниковые равнины по окраинам ледника. В северных районах талые ледниковые воды заполняли углубления, выпаханные ледником в кристаллическом основании. Так образовались многочисленные озера на северо-западе Русской равнины.

Там, где выпадает немного осадков, ведущую роль в изменении рельефа играет ветер. Деятельность ветра особенно проявляется в Прикаспийской низменности. Там, где распространены пески, ветер создает эоловый рельеф с дюнами, барханами, ячеистыми песками и т. д.

2. Назовите основные горные системы России и приуроченные к ним полезные ископаемые.

Горы нашей страны имеют разную высоту и протяженность, различную ориентировку и очертания, но все они приурочены к складчатым областям.

§ 5. Геологическое строение

Магматическими и метаморфическими породами: гранитами, гнейсами, кварцитами.

2. По рисунку 14 определите три самые крупные тектонические структуры Беларуси.

Белорусская антеклиза, Припятский прогиб, Оршанская впадина.

3. Какие геологические периоды характеризуются наибольшими трансгрессиями моря?

4. Какие геологические процессы оказывают наибольшее влияние на формирование платформенного чехла?

Морские трансгрессии, вулканическая деятельность, оледенения.

2. Проблемные вопросы

5. По геохронологической шкале определите самый длинный и самый короткий по протяжённости геологические периоды.

Самый короткий – четвертичный, самый длинный - рифей.

6. Почему в Беларуси не бывает разрушительных землетрясений?

Так как она находится вдали от зон движения литосферных плит.

7. С какими геологическими периодами и почему связаны вулканические и ледниковые отложения на территории Беларуси?

В Беларуси вулканические отложения (базальты, диабазы, туфы) связаны с активизацией горообразовательных движений во время байкальской и герцинской складчатостей в верхнем протерозое и девоне.

Ледниковые отложения в Беларуси связаны с четвертичным периодом, более древние следы уничтожилось.

3. От теории к практике

1. Проанализируйте карты атласа и определите направленность тектонических разломов фундамента и платформенного чехла.

Как правило тектонические разломы имеют широтное и субширотное направления.

2. Определите, в пределах какой тектонической структуры располагается ваш населённый пункт, какая там глубина залегания фундамента и какие дочетвертичные отложения наиболее характерны.

Минск расположен в пределах Белорусской антеклизы.

Глубина залегания фундамента около 600 м.

Характерны меловые и девонские отложения.

3. Проанализируйте геологический разрез и карту дочетвертичных отложений Беларуси (атлас, с. 8) и определите, отложения каких геологических периодов наиболее распространены в Беларуси и почему.

Наиболее распространены девонские отложения, так как в этом периоде была активная морская трансгрессия.

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Ленточный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов в частном строительстве. Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.

Содержание статьи:

глубина траншеи ленточного фундамента

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

  1. Незаглубленные
  2. Мелкозаглубленные
  3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

  • Глубина промерзания грунта
  • Тип грунта
  • Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

мелкозаглубленный ленточный фундамент

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

таблица: глубина промерзания грунта

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

грунт глина

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента - не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров .

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

ленточный заглубленный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см . Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

утепление ленточного фундамента

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

утепление и песчаная подушка ленточного фундамента

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

Что такое глубина заложения фундамента

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый "сухой" участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Глубина фундамента: расчёт и нормы


Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Исследуем геологию своими руками

Глубина фундамента: расчёт и нормы


Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

  • При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
  • Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
  • Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

Глубина фундамента: расчёт и нормы


По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

Глубина фундамента: расчёт и нормы


Формула расчета глубины промерзания

  • для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
  • для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
  • для сыпучих песков 0,28;
  • для глин и суглинков он равен 0,23;

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

  1. Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
  2. Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Глубина фундамента: расчёт и нормы


Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

При этом учитывайте следующие рекомендации:

  • Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
  • Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
  • Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
  • Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Глубина фундамента: расчёт и нормы


Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Глубина фундамента: расчёт и нормы


Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Читайте также: