Как рассчитать несущую способность сваи по материалу
Содержание:
- Несущая способность – что это такое, факторы, влияющие на ее значение, виды свай
- ШАГ 2.
- Как правильно определить расход материалов на фундамент – готовимся к выполнению расчетов
- Разность высот
- Факторы, влияющие на длину опор
- Испытания свай на выдёргивающие нагрузки
- Строение винтовой сваи
- 6.3 Расчет буронабивных свай
- Техника безопасности
- Плитный
- Методы
- Что вы получите воспользовавшись калькулятором?
- Особенности конструкции свайного фундамента домов
- Уменьшающие коэффициенты
- Какие нюансы следует учесть при выполнении расчетов?
- Какие параметры нужно рассчитать для правильного выбора свайного фундамента
Несущая способность – что это такое, факторы, влияющие на ее значение, виды свай
Несущая способность характеризует степень стойкости свайной опоры к деформациям под действием оказываемых на нее разносторонних нагрузок – без изменений в ее структуре и потери свойств. Характер и величина факторов воздействия складывается из двух основных составляющих:
- Массы надземной части сооружения.
- Характеристик грунта – структура, плотность, степень увлажненности.
Поэтому в зависимости от набора действующих факторов и их особенностей в каждом конкретном случае для основания дома подбирается определенное количество свайных элементов. При этом учитывается материал и конструкция применяемых опор. В частном домостроительстве наибольшее распространение получили следующие виды свай:
- Забивные.
- Винтовые.
- Буронабивные.
Забивные железобетонные опоры монтируются в грунт путем забивки молотом, вибро-погружными установками или специальными вдавливающими устройствами без выемки породы. Винтовые металлические аналоги просто вкручиваются в почву. Буронабивные устанавливаются методом бетонирования предварительно подготовленной скважины.
Схема винтовых свай для фундамента дома Источник k-dom74.ru
По характеру взаимодействия с грунтом сваи делятся на два типа:
- Сваи-стойки, опирающиеся на твердые скальные породы. Основная нагрузка передается на пяту.
- Висячие сваи – опираются всей площадью поверхности на сжимающее вокруг окружающие слои грунта.
ШАГ 2.
Основные сведения о грунтах
Тип грунта основания
Крупнообломочный с песчаным заполнителем и песок, кроме мелкого и пылеватогоПесок мелкийПесок пылеватый: маловлажный и влажныйПесок пылеватый: насыщенный водойГлинистый, а также крупнообломочный с глинистым заполнителем при IL<=0,25Глинистый, а также крупнообломочный с глинистым заполнителем при 0,25<=IL<=0,5Глинистый, а также крупнообломочный с глинистым заполнителем при IL>0,5
Прочностные характеристики грунта определены непосредственными испытаниями
Прочностные характеристики грунта приняты по таблицам приложения Б СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83*)
Расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего
непосредственно под подошвой фундамента [cII], кПа
кПа
Угол внутреннего трения грунта основания [φII], °
°
Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов,
залегающих ниже подошвы фундамента [γII], кН/м3
кН/м3
Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов,
залегающих выше подошвы фундамента [γ’II], кН/м3
кН/м3
Как правильно определить расход материалов на фундамент – готовимся к выполнению расчетов
До начала строительных мероприятий важно правильно определить потребность в стройматериалах. Это позволит спланировать объем затрат и рационально использовать имеющиеся финансовые ресурсы
Так как возведению домов предшествует строительство основы, необходимо на начальном этапе рассчитать необходимый для заливки основания объем бетонной смеси. Для того чтобы выполнить расчет фундамента, калькулятор необходим.
Выполнить калькуляцию можно различным образом:
- воспользовавшись готовой программой. Ускорить вычисления поможет размещенный на профессиональных сайтах калькулятор для расчета фундамента;
- выполняя расчет вручную. Несложно, используя обычный калькулятор, рассчитать количество бетона на фундамент с высокой степенью точности.
При выполнении калькулирования необходимо учитывать, что количество бетонного раствора измеряется в кубических метрах, а не в литрах или тоннах. Учитывая это, в процессе вычислений получим объем бетонного состава, а не вес. До начала расчетов следует определиться с типом и конструкцией основания.
Для этого необходимо выполнить ряд мероприятий:
- провести геодезические изыскания. Они помогают определить уровень расположения грунтовых вод, характеристики почвы и глубину промерзания;
- определить действующие на основу нагрузки. Поможет правильно и быстро рассчитать фундамент под дом калькулятор, размещенный на сайте.
Расчет фундамента на примере бани 6×4 метра
Произведя расчет количества бетона для фундамента, калькулятор учтет следующие данные:
- тип сооружаемого основания. Профессиональная программа позволяет рассчитать ленточную основу, плитное основание и столбчатую конструкцию;
- конструкцию фундаментной базы и ее размеры. Конфигурация и габариты зависят от особенностей здания, действующих нагрузок и характеристик почвы;
- марку применяемого для заливки бетонного раствора. Она выбирается в зависимости от уровня механических нагрузок;
- уровень промерзания почвы. Он определяется с учетом территориального расположения объекта строительства.
От полноты введенных данных зависит правильность подсчета раствора, а также расхода материалов.
Как рассчитать материалы на фундамент столбчатого типа
При строительстве столбчатой основы необходимо правильно выполнить расчет фундамента для дома.
Калькулятор, выполняющий расчет онлайн, обрабатывает следующие данные:
- количество опорных колонн;
- диаметр и высоту свай;
- размеры находящейся в грунте расширенной части опоры;
- габариты ростверка;
- конфигурацию ростверковой конструкции;
- марку используемой бетонной смеси.
Используя имеющуюся информацию о конструктивных особенностях и размерах свайного основания можно произвести вычисления в ручном режиме. Для этого необходимо определить объем одной опоры и умножить полученное значение на общее количество свай. Объем ростверка рассчитывается аналогично ленточной основе. Сложив объем опор с объемом ростверка, получим общий объем свайной конструкции. Теперь рассчитать количество бетона не составляет труда.
Калькулятор бетона на фундамент в виде монолитной плиты
Расчет материалов для плитного фундамента
Планируя забетонировать монолитную плиту, застройщики сталкиваются с проблемой, как рассчитать количество бетона на фундамент.
Калькулятор позволяет быстро определить расход бетонной смеси после введения в соответствующие графы программы следующих параметров:
- длины плитной основы;
- ширины фундаментной плиты;
- высоты железобетонной базы.
Выполняя вычисления вручную, можно пренебречь объемом, который занимает арматурный каркас. Необходимо просто перемножить размеры конструкции и получить ее объем, который примерно соответствует потребности в бетонном составе. Для получения точных значений необходимо использовать программные методы.
Ленточный фундамент.
Объем ленточного фундамента можно вычислить намного легче других, для этого нам нужно знать суммарную длину, высоту и ширину. Площадь опоры, влияет на ширину вычисленную в начале, но средняя ширина такого типа фундамента составляет около 40 сантиметров. Высоту так же возьмем из предыдущих расчетов, берем значение в 1,5 метра. Общую длина ленты вычисляем также как и периметр.
Для здания, имеющего размер 5 на 8 метра и имеющего одну стену длинной 5 метров, периметр равен 5+(8+5)*2=45 метра.
Разность высот
При расчетах фундамента стоит учитывать, что обычно, при постройке оснований выравнивание участка практически никогда не делают, так как это экономически нецелесообразно.
Сначала бурят скважину в самом низком месте участка, а затем в самом высоком и производят расчет глубин скважин в этих местах. Так как высоты будут разные, то устанавливать сваи одинаковой длины категорически запрещено, из – за возможности установления крена в сторону, где сопротивление почвы наименьшее, а как мы уже знаем это явление при строительстве крайне нежелательное.
Определяем необходимое число несущих конструкций при расчете фундамента.
На количество несущих конструкций оказывает влияние не только размер и масса будущей постройки, но также и возможный крен здания. Обычно средние расстояния являются следующими:
- для легких домов, к примеру деревянных или каркасных – 3 м;
- для газобетонных – не более 2 м;
- для заборов – расстояние принимают 3,5 м
- для больших и тяжелых зданий, например из кирпича, камня или каких — то других материалов необходимо проводить дополнительный расчет нагрузки сооружения на единицу площади грунта.
Перед тем как определить необходимое число свай для строящегося здания, нужно сделать следующее:
- Составить общий план проектируемого дома с крышей и всеми перегородками.
- По углам постройки поставить несущие сваи.
- Определить тип сваи, учитывая материал и выбранный диаметр.
- Между угловыми и промежуточными сваями установить дополнительные опоры.
- Так же заполнить опорами и внутреннее пространство, установить их на расстоянии примерно 2,5 м друг от друга.
Факторы, влияющие на длину опор
От правильного определения длины свай зависит крепость будущей конструкции, и если эти важные элементы фундамента окажутся короткими, дом может просесть под своей тяжестью после его введения в эксплуатацию. Длина свай определяется с учетом анализа грунта и ландшафта, а именно:
- Плотность почвы.
- Перепад высоты между разными точками участка.
Плотность грунта
Глубина погружения опоры
Анализ грунта лучше всего проводить на основании геологических исследований местности. Если исследования характеристики грунтов не проводились на данной территории, то можно воспользоваться упрощенным методом выяснения его плотности.
Итак, нужно выкопать неглубокую канаву (до 1 м) в нижней точке участка. Если на такой глубине залегания вы увидите глинистую массу или песок, то выбор лучше сделать в пользу свай, длина которых достигает 2,5 м. В том случае если вы обнаружите породы с низкой плотностью (торф), плывун или грунтовые воды, придется продолжить углубление до тех пор, пока не дойдете до твердых пород. Здесь устанавливаются сваи, длина которых равна длине бура.
Перед вами таблица плотности и несущей способности различных почв.
Вид грунта | Плотный грунт | Грунт средней плотности |
---|---|---|
Песок (крупная фракция) | 6 | 5 |
Песок (средняя фракция) | 5 | 4 |
Супесь (в сухом виде) | 3 | 2.5 |
Супесь пластичная (влажная) | 2.5 | 2 |
Песок (мелкая фракция) | 4 | 3 |
Песок влажный (мелкая фракция) | 3 | 2 |
Глина | 6 | 2.5 |
Глина влажная | 4 | 1 |
Суглинок | 3 | 2 |
Суглинок влажный | 3 | 1 |
Испытания свай на выдёргивающие нагрузки
Для определения выдёргивающих нагрузок проводят статические испытания винтовых свай. При наличии песчаных слоёв грунта измерения проводят через 3 суток, а для глинистых — только после 6 суток. Для буронабивных свай испытательные работы следует выполнять только после набора бетоном прочности, определяемой по данным взятых образцов, созданных во время закладки опоры.
Испытания на вдавливание
Испытание винтовых свай статическим методом
В перечень основных испытаний на вдавливание опор под дом входят следующие этапы:
- Равномерная нагрузка.
- Дифференцированная нагрузка.
- Дифференцированная нагрузка, выполняемая по гистерезисной зависимости.
Величина нагрузки определяется необходимостью определения заданного уровня точности измерений. Обычно для равномерной нагрузки она составляет 0,07-0,1 от общей расчётной, а для дифференцированной – 0,2-0,4 для начальной ступени и 0,07-0,1 для последующих.
Переход между степенями нагружения осуществляется только после определения выхода на полную остановку усадки. Критерием является отсутствие изменений в течение 2-х последних часов наблюдения. Исключением из данного правила становятся песчаные и глинистые грунты, где создаётся необходимость проведения ускоренных испытаний. В таком случае вывод о стабилизации сваи принимается в течение часа при отсутствии смещений менее 0,1 мм.
На каждой ступени нагружения регистрируют показания измерительных приборов о вертикальном смещении сваи. Интервалы замеров длятся от 15 до 30 минут. Общее количество интервалов должно быть не менее трёх. Если выбрано нечётное число ступеней, то нагрузку на первой принимают равной величине всех последующих. После этого строят временную зависимость от вертикального смещения, а затем сравнивают с нормативным значением СП 22.13330.2011. Предельным считается такое значение, которое соответствует 0,1 от нормативной нагрузки.
Посмотрите видео, как проводится испытание опор с помощью вдавливания.
Испытания на выдёргивание
Испытания на выдёргивание винтовых свай под дом диаметром 108 мм определаются параметрами грунта, а также величиной предполагаемых нагрузок. Включают в себя следующие виды нагружения:
- Увеличивающаяся ступенчатая нагрузка с выжиданием достижения стационарного состояния в положении сваи.
- Пульсирующее ступенчатое воздействие с повышением нагрузки в несколько этапов: 1,25, 2,5 либо 5 мс. Суть заключается в проведении нагружения на каждой ступени от нуля до максимума, а затем полностью убирается без выжидания выхода в стационарное состояние. Изменение ступеней осуществляется только после стабилизации смещения опоры по вертикали по сравнению с предыдущей.
- Знакопеременная нагрузка. На опору действует многократное нагружение одинаковой величины на выдёргивание и вдавливание, которые изменяют свой знак при переходе через ненагруженную точку.
- Непрерывно возрастающая нагрузка – на сваю действует постоянная выдёргивающая сила. При изменении величины нагружения не выжидают полной стабилизации, так как вполне достаточно достижения некоторого условного значения. Предельным значением нагрузки считается такое, когда перемещение опоры вверх не превышает 0,1 от величины её диаметра. Для переменных нагрузок и пульсирующих изменение положения не должно быть больше, чем 0,05 от диаметра сваи.
Строение винтовой сваи
Винтовая свая имеет четыре основных элемента:
- Тело сваи в виде трубы
- Наконечник, обеспечивающий легкое проникновения сваи в грунт
- Лопасть сваи, с помощью которой свая вворачивается в землю
- Оголовок, необходимый для обвязки свай
Конструкция винтовой сваи
Из этих элементов только сама труба, из которой изготовлена свая, а также лопасть имеют определяющее значение для сопротивления сваи нагрузкам. Труба выступает опорным столбом, на который давит здание, а лопасть образует дополнительную площадку, увеличивающую площадь соприкосновения сваи с грунтом. Тем самым лопасть уменьшает удельное давление на грунт.
6.3 Расчет буронабивных свай
6.3.1 Расчеты свайных фундаментов и их элементов выполняются в соответствии с общими положениями СП 24.13330.2011, МГСН 2.07-01 [], МГСН 5.02-99 [].
6.3.2 При расчете буронабивных свай из виброштампованного бетона по прочности материала расчетное сопротивление бетона следует принимать с учетом коэффициента условий работы γcb= 1 и коэффициента условий работы, учитывающего влияние способа производства работ при наличии в скважине воды и извлекаемых обсадных труб, γ’cb= 0,9.
6.3.3 Сваю в составе фундамента и одиночную по несущей способности грунта основания следует рассчитывать исходя из условия
(1)
где N — расчетная вертикальная нагрузка, передаваемая на сваю, кН;
Fd — несущая способность (предельное сопротивление) грунта основания одиночной сваи, кН, называемая в дальнейшем несущей способностью сваи;
γ, γn, γk — коэффициенты, принимаемые согласно п. 7.1.11 СП 24.13330.2011.
6.3.4 Несущую способность Fd буронабивной сваи, работающей на сжимающую нагрузку, следует определять по формулам:
а) при объемном виброштамповании укладываемой бетонной смеси
Fd = γc(γcRRA + UΣγcffihi), (2)
где γс — коэффициент условий работы сваи, γc = 1;
γcR — коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи (для песков и супесей γcR = 1,1; для глин и суглинков γcR = 1; в остальных случаях, согласно п. 7.2.6 СП 24.13330.2011);
R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, принимаемое, согласно п. 7.2.7 СП 24.13330.2011;
А — площадь опирания сваи, м2, принимаемая равной:
— для буронабивных свай без уширения — площади поперечного сечения ствола сваи в уровне подошвы;
— для буронабивных свай с уширением — площади поперечного сечения уширения в месте наибольшего его диаметра;
U — периметр поперечного сечения ствола сваи, м;
γcf — коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи (для любого типа грунта γcf = 0,9);
fi — расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности сваи, кПа, принимаемое по таблице приложения ;
hi — толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м;
б) при вибровтрамбовывании щебня в грунт ниже забоя скважины или сваи-оболочки, погружаемой с выемкой грунта
Fd = γc(γcR1RA + UΣγcffihi), (3)
где γс — коэффициент условий работы сваи, γс = 1;
γcR1 — коэффициент условий работы, учитывающий особенности совместной работы щебеночного «ядра» в основании сваи и окружающего уплотненного грунта, принимаемый по таблице ;
R — расчетное сопротивление уплотненного грунта под подошвой буронабивных свай, сооружаемых с вибровтрамбовыванием жесткого материала в забой, кПа, принимаемое по таблице приложения ;
А — площадь опирания сваи, м2, принимаемая равной:
— для буронабивных свай без уширения — площади поперечного сечения ствола сваи в уровне подошвы;
— для свай-оболочек, заполняемых бетоном, — площади поперечного сечения оболочки брутто;
U — периметр поперечного сечения ствола сваи, м;
γcf — коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, принимаемый:
— при объемном виброштамповании укладываемой бетонной смеси (для любого типа грунта γсf = 0,9);
— в остальных случаях, согласно п. 7.2.6 СП 24.13330.2011 в зависимости от способа образования скважины и условий бетонирования;
fi — расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности сваи, кПа, принимаемое по таблице приложения ;
hi — толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м.
Таблица 1 — Значения коэффициента γcR1
Значение коэффициента для пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести IL |
|||||||
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
||
для песчаных грунтов |
|||||||
гравелистых |
крупных |
— |
средней крупности |
мелких |
пылеватых |
— |
|
Пески средней плотности |
— |
— |
— |
0,8 |
1,0 |
1,1 |
— |
Супеси, суглинки и глины |
— |
— |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
Примечания
1 Для промежуточных значений IL значения коэффициента γcR1 определяются интерполяцией.
2 Для гравелистых, крупных песчаных и пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести IL < 0,2 определение сопротивлений производится по результатам опытных работ. Для предварительной оценки сопротивления основания под нижним концом сваи по формуле () допускаются принимать γcR1 = 0,5.
6.3.5 При определении несущей способности буросекущихся и бурокасательных свай, воспринимающих сжимающую нагрузку в составе конструкций типа «стена в грунте», следует учитывать уменьшение трения грунта на боковой поверхности сваи, вызванное объединением сечений соседних свай в ряду.
Техника безопасности
При устройстве свайно-растверкового фундамента для дома из газобетона нужно соблюдать технику безопасности. Нормы ТБ при выполнении бетонных и свайных работ регламентируют:
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
Свайный фундамент с ростверком под газобетон по соотношению несущих способностей и денежных затрат является одним из лучших вариантов. На слабонесущих грунтах, болотистой или пересеченной местности — это единственный способ сделать надежное основание под строение из газоблока.
Плитный
Плитный фундамент представляет собой сплошное монолитное основание под пятном застройки. Для его устройства используют бетон марки не ниже М100. Рассчитывают объем этого монолита довольно просто — достаточно перемножить длину, ширину и высоту плиты.
Заливка раствора из цемента и песка с добавлением крупных фракций для монолитной плиты производится на высоту не менее 100 мм. Таким образом, для плиты толщиной 100 мм получают следующие объемы бетона:
- для дома 10х8 – 8 м 3 ;
- для дома 9х9 – 8,1 м 3 ;
- для дома 18х8 – 14,4 м 3 .
Этот расчет подходит для полностью ровных плит, но для придания основанию более высоких прочностных характеристик, часто устраивают дополнительные ребра жесткости в виде трапециевидных продольных балок. Поэтому правильный расчет плиточного фундамента должен содержать и объем заливки ребер жесткости.
Как посчитать кубы бетона на фундамент? Калькуляторы онлайн помогут бесплатно выполнить данные расчеты, можно обратиться к специальным таблицам, ну или самостоятельно посчитать требуемый объем бетона не сложно.
К уже полученному объему плиты необходимо добавить объем ребер жесткости, для чего используют формулу площади трапеции. Объем плитного фундамента с ребрами жесткости находят следующим образом:
- Вычисляют объем своей плиты: V=h*b*l.
- Находят площадь трапеции: S=h1*(a+c)/2, где h1 – высота ребра трапеции, а и с – длины оснований трапеции.
- Находят объем ребра жесткости и умножают на количество ребер: V1=S*l*n, где n – количество ребер жесткости.
- Полученные объемы складывают и получают общий объем требуемого бетона: Vобщ=V+V1.
Методы
Подготовка к проектированию начинается с геологических изысканий на участке. Результаты исследований дают возможность оценить несущую способность почвы и определить, какие пласты будут несущими.
Затем собираются суммарные нагрузки проектного сооружения. При этом учитываются не только вес стен, перекрытий и крови, но также масса снегового настила и эксплуатационные нагрузки (вес людей, мебели, оборудования). Полученные сведения позволяют определить несущую способность одного опорного элемента, а также выбрать тип и количество свай.
Определение осадки силовой конструкции послойным суммированием
Метод заключается в суммировании показателей на сжатие всех пластов грунта, на которые оказывает давление опорная конструкция. Для этого необходимо определить осадку каждого слоя по формуле:
где:
- Р – усредненное уплотняющее давление (берется из нормативной документации);
- m – коэффициент, отражающий степень сжимаемости почвенных масс (определяется в результате компрессионных испытаний);
- р – толщина исследуемого пласта.
Соответственно, суммарный показатель будет равен:
где:
- Е – модуль деформации пласта;
- β – коэффициент (принимается равным 0,8 согласно СНиП).
Полученные значения деформаций и осадок для свайного фундамента не должны превышать предельное значение совместной деформации основания и сооружения, установленные в СНиП 2.02.01-83.
Тип сооружения | Максимальная осадка, см |
Производственные и гражданские дома с монолитными перекрытиями | 10 |
Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами из бетонных перекрытий | 12–18 |
Конструкции, в которых не возникают деформации от осадок | 20 |
Расчет основания по деформациям
Методика основана на проверке условия:
где:
- p — среднее давление под подошвой фундамента; – равномерно распределенная нагрузка на пол нулевого этажа (для промышленных зданий , для жилых помещений – 1,5 кПа, бытовых – 2,0 кПа);
- q – расчетное сопротивление грунта (берется из нормативной документации).
где:
- N – суммарные проектные нагрузки с учетом веса фундамента и грунта, лежащего на его уступах;
- Aф – площадь подошвы фундамента.
Что вы получите воспользовавшись калькулятором?
Произвести расчет винтовых свай под фундамент можно своими руками. Но это потребует значительных временных затрат, в то время как наш калькулятор для расчета позволяет вам:
- Получить точные данные по необходимой закупке винтовых свай.
- Приобрести оптимальное количество без нехватки и излишков.
- Рассчитать количество свай под постройку с конкретными параметрами.
Все эти возможности существенно упрощают для вас выбор. Используйте простой и удобный онлайн-калькулятор, чтобы быстро рассчиать проект свайного фундамента.
После того, как все расчеты произведены, мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов. предоставляет для своих заказчиков не только прочные винтовые сваи, но и полный набор необходимых услуг по установке. Работать с нами просто и приятно – вы всегда получаете гарантии качества поставляемого товара и индивидуальный подход к каждому покупателю.
Особенности конструкции свайного фундамента домов
Как правило, такой тип фундаментов используется при строительстве небольших, легких построек. Использовать его для возведения массивных тяжелых зданий не рекомендуется, т.к. за счет боковой силы ветра распределение массы будет неравномерным и сваи могут не выдержать локальной нагрузки.
Правила установки свайного фундамента:
Размеры винтовых свай.
- Выбор места для будущего дома. Прежде всего нужно получить план подземных коммуникаций и силовых кабельных сетей, дабы избежать проблем в процессе строительства.
- Разметка будущего фундамента. Выполняется в соответствии с планом дома, где указаны данные о характере основания, присутствуют все необходимые габаритные размеры и конфигурация несущих стен и перекрытий. Разметка должна быть выполнена максимально точно, любые погрешности не приветствуются, максимум они могут составлять 2 см.
- Установка свай. Осуществляется она несколькими способами. Существует метод простого ввинчивания свай в почву до упора, а можно их забивать механическим способом. Сначала на месте установки опоры делается небольшое углубление – будущая направляющая. Затем туда строго вертикально устанавливается опора. В отверстие опоры устанавливается лом, на который устанавливается труба (используется как рычаг). Учитывая принцип работы, то чем длиннее труба, тем легче вкручивать сваю по часовой стрелке. При вкручивании нужно постоянно следить за вертикальным расположением опоры и, при необходимости, корректировать его. За ровным погружением опоры в землю нужно следить из самого начала, т.к. в дальнейшем выровнять ее уже не получится.
Иногда бывает так, что при вкручивании свая не заходит в землю, а только рыхлит почву. Этот эффект может возникнуть через наличие твердых кристаллических пород или камня в углублении под острием опоры. В таких случаях нужно сделать углубление на глубину до 50 см или даже больше и предусмотреть нагрузку на опору. Как только свая зацепит грунт, нагрузку можно снимать. Минимальная глубина погружения сваи рассчитывается проектом, а вот максимальная – до уровня плотных пород грунта.
Уменьшающие коэффициенты
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что для простейших расчетов необходимо знать только прочностные характеристики грунта и площадь лопасти. При этом прочность грунта увеличивается с глубиной.
Однако, при упрощенной оценке данных параметров требуется ввести дополнительные коэффициенты, определяющие несущую способность с запасом надежности. Это связано с тем, что подробные изыскания не всегда проводятся, а данные берутся из таблиц для того или иного региона или приблизительного вида грунта.
Так, окончательный расчет следует вести по формуле:
N=F/yk
Где N – несущая способность сваи, F – сила давления, которую мы рассмотрели в предыдущем разделе, а yk – это коэффициент надежности.
Коэффициент надежности принимается с учетом количества опор и способов геологической разведки.
Его значение берется равным:
1,2 – при полном геологическом обследовании грунта.
Он включает в себя зондирование и лабораторные исследования. Выполняется такое исследование специализированными лабораториями и, как правило, достаточно затратно. В частном строительстве практически не применяется.
1,25 – при проведении пробного вкручивания. Для этого в различные участки вкручивается эталонная свая, но определить нагрузочные параметры достаточно непросто без специальных знаний
1,4-1,75 – при использовании табличных (весьма приблизительных) значений для грунтов.
Таким образом, видим, что в расчет закладывается обычно до 75% надежности, т.е берется или количество свай, почти вдвое превышающих расчетные параметры.
Какие нюансы следует учесть при выполнении расчетов?
Чтобы создать надежную и долговечную несущую конструкцию застройщик должен как знать, как правильно нужно рассчитать расстояние между сваями и глубиной их заглубления. Что касается глубины погружения опор, то для ее вычисления следует учесть тип и сложность почвы. Застройщик должен учесть один важный нюанс. Нижняя часть каждой сваи должна погружаться на 30см глубже нормативной глубины промерзания почвы, определенной для того региона, в котором проводятся строительные работы.
Чтобы рассчитать свайно-ростверковый фундамент, следует учесть такие характеристики:
- Степень, с которой будет осуществляться усадка опор при оказании на них вертикальной нагрузки.
- Прочностные характеристики материалов, которые будут задействованы при изготовлении ростверка и свай.
- Несущие способности оснований опор (если на участке наблюдаются существенные перепады рельефа).
- Несущие способности почвы (застройщик должен учесть уплотнение грунта, которое будет происходить в процессе погружения свай).
Какие параметры нужно рассчитать для правильного выбора свайного фундамента
Параметры, необходимые для обоснованного выбора свайного фундамента, можно разделить на две группы:
- Измеряемые.
- Расчетные.
К измеряемым могут быть причислены все свойства грунта на данном участке:
- Состав слоев.
- Уровень залегания грунтовых вод.
- Особенности гидрогеологии, возможность сезонного подтопления, подъемы и понижения водоносных горизонтов.
- Глубина залегания и состав плотных слоев.
К расчетным параметрам относятся:
- Величина нагрузки на основание.
- Несущая способность опоры.
- Схема расположения стволов.
- Параметры свай и ростверка.
Указаны только самые общие параметры, в ходе создания проекта нередко приходится рассчитывать большое количество дополнительных позиций.
ВАЖНО!
Расчет фундамента — ответственная и очень сложная задача. Ее решение можно поручить только грамотному и опытному специалисту, имеющему соответствующую профессиональную подготовку и квалификацию. Кроме того, заказ на выполнение расчета должен быть оформлен официальным порядком, чтобы проектировщик нес полную ответственность за результат своих действий. Проект, составленный неформальным порядком, может стать приговором как самой постройке, так и людям, проживающим в ней.