Виды грунта для строительства фундамента
- Строительство
- Кирпичные дома
- Дома из газобетона
- Монолитные дома
- Энергоэффективный дом
- Фундамент
- Проектирование
- Конструктор вашего дома
- Проектирование под ключ
- Эскизный проект
- Рабочий проект Синергидом
- Инженерное проектирование
- Проект «Интерьерный дизайн»
- Проекты домов
- Проекты недорогих домов
- Бесплатные проекты
- Наши работы
- Авторские проекты домов
- Построенные дома
- Отзывы
- Посетить объекты
- Услуги и цены
- Цены
- Кредит
- ИТ ипотека
- Онлайн калькулятор
- Строительство коттеджей
- Современные дома
- Дома из пеноблоков
- Каменные дома
- Каркасные дома
- Комбинированные дома
- Модульные дома
- Аудит готового проекта
- Инженерное системы дома
- Дизайн и отделка
- Ландшафт и благоустройство участка
- Дом, полезный для здоровья
- Сервис полного цикла
- О компании
- Информация о компании
- Реквизиты
- Фото и видео
- Вопрос-ответ
- Гарантия
- Новости
- Скачать Презентацию (PDF)
- Контакты
Главная Фундамент Виды грунта
Виды грунта для строительства фундамента
Уровень промерзания грунта
Уровень промерзания грунта зависит от географического положения, чем севернее, тем ниже уровень промерзания грунта, а на местноститакже зависит от типа грунтаи местоположения на местности (если на возвышенности, под воздействием ветром, то уровень ниже, а если в низине или в лесу, то уровень промерзания грунта находится выше). Уровень промерзания в Ленинградской области в среднем 1,6 м.
Уровень грунтовых вод
Уровень грунтовых вод одна из важнейших характеристик грунта, она оказывает существенное влияние на поведение грунта и на фундамент дома. Желаемым условием при строительстве фундамента является залегание грунтовых вод ниже уровня промерзания грунта, в этом случае исключается вспучивание грунта и соответственно воздействие сил пучения на фундамент, которые по своей силе очень большие и способны перекосить и разрушить конструкцию фундамента и дома в целом.
Процесс пучения происходит ввиду достижения уровня промерзания грунтовых вод, при этом вода, превращаясь в лед, значительно расширяется, тем самым сдвигая все на своем пути, причем этот процесс происходит неравномерно, значительно усиливая действие разрушающих сил.
Если уровень грунтовых вод выше глубины промерзания, то необходимо выбирать фундамент считаясь с этим фактом, также необходимо провести работы по понижению уровня грунтовых вод путем осушения и устройства дренажаучастка.
Основные силы, действующие на фундамент на пучинистом грунте
Действие сил в теплое время | Действие сил в холодное время, при уровне грунтовых вод ниже, чем уровень промерзания грунта | Действие сил в холодное время, при уровне грунтовых вод выше, чем уровень промерзания грунта |
Летом силы пучения грунта отсутствуют, поэтому на фундамент действуют две основные силы: А и Б
При устройстве фундамента, когда его подошва располагается выше уровня грунтовых вод, а глубина промерзания ниже, то в холодное время на фундамент действует сила В (сила пучения грунта), которая является основным виновником разрушительного воздействия на фундамент. Такое устройство фундамента крайне нежелательно и считается неправильным. Также, промерзший грунт сжимает фундамент и старается выдернуть (составляющая сила Г).
Под воздействием сил В и Г фундамент приподнимается на величину «а».
Понятно, что величина а, это условная величина, по всей площади она не одинакова и при оттаивании грунта фундамент может не вернуть полностью на место, по этой причине велика вероятность деформаций и как следствие нарушение целостности конструкции.
Правильным считается устройство фундамента ниже уровня промерзания грунта, благодаря чему исключается пагубное воздействие силы В, но как отрицательный фактор увеличивается составляющая силы Г.
Что нужно знать перед устройством фундамента
Если Вы определились с фундаментом, следующее, что необходимо знать:
Возможно, Вам будет интересно:
Посетить объект
Увидеть собственными глазами строящиеся дома компании СИНЕРГИДОМ, это лучшая возможность понять преимущества применяемых технологий Passive House не только на словах!
Я согласен на обработку персональных данных
Виды грунтов в строительстве – классификация и описание
В категорию строительных грунтов можно отнести большинство нерудных материалов.
- Виды грунтов в строительстве
- Природные грунты в строительстве
- Скальные строительные грунты
- Дисперсные грунты
- Мерзлые грунты
- Техногенные грунты в строительстве
- Измененные в условиях естественного залегания грунты
- Измененные после перемещения грунты
- Антропогенные грунты
Условно все строительные грунты можно разделить на 2 большие группы:
- Природные
- Техногенные
В этой статье мы познакомим вас с классификацией строительных грунтов, приведенной в ГОСТ 25100-2020. Вы узнаете, чем отличаются природные и техногенные грунты, как они применяются.
Природные грунты в строительстве
Природные строительные грунты – это горные породы на разной стадии разрушения (выветривания). В них может присутствовать незначительное количество органики, но она является нежелательным компонентом.
Природные грунты разделяются на 3 основных класса:
- Скальные
- Дисперсные
- Мерзлые
Дальше мы опишем каждый класс.
Скальные строительные грунты
Скальный грунт состоит из прочной горной породы. Частицы скреплены между собой жесткими химическими связями.
В зависимости от их типа, грунты разделяют на 2 подкласса:
- Кристаллизационные
Химические элементы в породе образуют кристаллические решетки. Такие связи очень прочные, но при разрушении не восстанавливаются. Со временем в скальных грунтах возникают трещины. При дальнейшем разрушении они превращаются в дисперсные. - Цементационные
Отдельные частицы скреплены цементирующими веществами – оксидами железа и кремния, кальцитом, гипсом и другими солями. Связи возникают в результате затвердевания водных растворов и коллоидов. Они менее прочные, чем кристаллические. При разрушении они могут частично восстанавливаться.
Подкласс кристаллизационных грунтов включает 2 типа:
- Магматические
К магматическим грунтам относятся гранит, базальт, габбро, диабаз, порфиты и порфириты, кварц, плагиоклазы. - Метаморфические
Грунты образовались вследствие перекристаллизации осадочных и магматических пород на большой глубине.Под воздействием температуры, давления и сдвигов коры в грунтах возникли новые молекулярные связи и кристаллические решетки. По прочности они уступают большинству магматических пород, но превосходят осадочные.
К метаморфическим грунтам относится мрамор, амфиболит, серпентинит, сланцы, гнейсы, роговик, кварцит.
Цементационные грунты делятся на:
- Вулканогенно-осадочные
Они образовались при уплотнении вулканического пепла и песка, мелких выветренных частиц лавы. В состав часто входят породы терригенного происхождения – глина, галька, гравий.
К вулканическим осадочным породам относятся туфы, туффиты, кластолавы, кластиты, туфогравелиты, туфопесчаники. - Осадочные
Грунты этого типа образовались на поверхности земной коры после уплотнения выветренных горных пород. Между отдельными частицами возникли новые цементационные связи, и дисперсный грунт превратился в твердую сплошную горную породу. По прочности эти материалы уступают магматическим и метаморфическим, легко разрушаются.
К осадочным относятся гравелиты, песчаники, конгломераты, аргиллиты, известняки, мергели, доломиты, гипс.
Применение скальных грунтов в строительстве
Скальные грунты, или скала – это одно из лучших оснований для зданий и дорог. Они способны выдержать большие нагрузки, не проседают, не набухают и не пучинятся. Трещиноватые массивы легко укрепить цементом или силикатами. Исключение составляют лишь некоторые осадочные грунты (мергели, доломиты, гипсы). Они набухают при увлажнении, размываются из-за наличия растворимых солей.
Скальные породы используют для производства строительных материалов – щебня, отсева, песчано-щебеночной смеси. Грунты применяются для укрепления оснований фундаментов, создания насыпей, засыпки грунтовых дорог, рекультивации. Подробнее об этом вы можете прочитать в статье Применение скального грунта.
Дисперсные грунты
Дисперсные грунты состоят из отдельных частиц разного размера, слабо связанными между собой. Они скрепляются за счет механического трения, молекул воды, притягиваются силой электромагнитных полей. Такие связи называют механическими (трение), физическими (электромагнитные поля), физико-химическими (взаимодействие молекул воды и солей в растворах и коллоидах).
Дисперсные грунты разделяются на 2 подкласса:
- Несвязные
Такие грунты еще называют сыпучими. Зерна в них взаимодействуют между собой только за счет механического трения. Электромагнитные силы притяжения почти не действуют, а связи через молекулы воды очень слабые. Пластические свойства в несвязных грунтах отсутствуют. Даже в увлажненном состоянии они не держат форму, не растягиваются. - Связные
В таких грунтах между частицами возникают электромагнитные и слабые молекулярные связи. Играет роль капиллярная вода, которая выступает как скрепляющее вещество. В результате массив способен выдерживать небольшие нагрузки и растяжения.
К связным относятся глинистые грунты.
По размеру частиц несвязные грунты разделяют на:
- Крупнообломочные (более 50% зерен имеют диаметр свыше 2 мм; в эту группы входят галька, гравий, дресва)
- Пески (более 50% частиц тут с диаметром до 2 мм)
Дисперсные грунты образуются двумя путями – в результате осаждения мелких частиц породы или вследствие выветривания горных пород (скальных грунтов). В первом случае накопление может идти на дне водоемов, в долинах (наносится ветром). Во втором скальная порода постепенно выветривается или размывается водой. На ее месте образуется массив из несвязных частиц разного размера.
Применение дисперсных грунтов в строительстве
Дисперсные грунты распространены гораздо больше, чем скальные. В большинстве случаев именно они служат основанием зданий и дорог. При этом необходимо учитывать, что несвязный подкласс гораздо больше склонен к проседанию и сдвигам под нагрузками. Связные глинистые грунты служат надежным основанием, если они не набухают и не пучинятся.
Дисперсные грунты часто используются для отсыпки дорог и площадок, засыпки котлованов и ям, рекультивации, выравнивания рельефа. Они являются исходным материалом для производства гравия и песчано-гравийной смеси. Необработанный карьерный песок – один из самых популярных и недорогих строительных материалов. Больше на эту тему вы можете узнать в статьях о применении глины, песка, суглинка, супеси, дресвы.
Мерзлые грунты
Мерзлыми называют грунты с отрицательной температурой и видимыми включениями льда. В таких массивах возникают криогенные (ледяные связи). Чаще всего они располагаются в верхних слоях земной коры (на глубине от 0,5 до 3 м). Лишь в некоторых климатических зонах слой мерзлой земли толще. Грунты после замерзания становятся прочнее, но имеют ряд недостатков. При оттаивании они начинают проседать, а при повторном понижении температуры пучиниться.
По времени своего существования мерзлые грунты разделяют на:
- Сезонно-мерзлые
Возникают в умеренной и частично северной климатической зоне в зимний период.При потеплении они оттаивают.
- Вечномерзлые
Оттаивание таких грунтов не происходит в течение трех и более лет.
По структуре разделяются на 3 подкласса:
- Скальные мерзлые
Они состоят из скальных пород с отрицательной температурой. Льда в массиве нет или его количество незначительное. - Дисперсные мерзлые
Состоят такие грунты из дисперсных частиц, связанных между собой кристаллами льда. - Ледяные
Они на 90% состоят из льда. Примеси горных пород или дисперсного грунта составляют менее 10%. Яркий представитель подкласса – ледники.
Практическое значение мерзлых грунтов невелико. Их свойства изучают для того, чтобы планировать строительство. При закладке фундамента обязательно учитывают глубину промерзания и степень пучинистости мерзлого грунта. Это позволяет избежать деформаций и разрушения оснований, зданий и других объектов.
Техногенные грунты в строительстве
Техногенными называют природные грунты, измененные в результате деятельности человека. Изменения могут быть целенаправленными или нет. В первом случае свойства грунтов улучшаются, во втором – меняются без приобретения положительных характеристик или ухудшаются. Примером целенаправленного создания техногенного грунта может служить укрепление основания под фундаментом, нецеленаправленного – образование солончаков в результате ошибок мелиорации.
Существует много классификаций этих материалов. Мы будем ориентироваться на типизацию, представленную в ГОСТ 25100-2020, добавив некоторые практические характеристики.
По принципу создания техногенные грунты делятся на 3 подтипа:
- Измененные в условиях естественного залегания
- Измененные после перемещения
- Антропогенные
Дальше мы детальнее расскажем о каждом подтипе.
Измененные в условиях естественного залегания грунты
Этот тип грунтов изменяется человеком без выемки и переноса на другое место. Для улучшения качества его уплотняют и укрепляют, в некоторых случаях, наоборот, разрыхляют.
Техногенное изменение грунтов в месте их залегания происходит вследствие таких процессов:
- Уплотнения с помощью высоких и низких температур
- Уплотнения механической или вибрационной нагрузкой
- Уплотнения с помощью воды
- Уплотнения инъекциями цемента или силикатов
- Разуплотнения нагрузкой (например, зданием)
- Разуплотнения взрывом (так получают вскрышной грунт из скальных или связных дисперсных пород)
- Загрязнения солями или нефтепродуктами, химическими веществами
Обрабатываться могут как скальные, так и дисперсные грунты. Если несвязный дисперсный грунт уплотняется с помощью цемента или силикатов, то он переходит в категорию техногенного скального с цементационными связями.
В строительной практике чаще всего на месте изменяются грунты, которые служат основанием зданий или дорожного полотна. Для этого их уплотняют и укрепляют разными способами. Разуплотнение взрывом проводят при разработке карьеров или перед началом строительства на массивах со скалой.
Измененные после перемещения грунты
Большинство грунтов поддаются изменениям после выемки в месте залегания и перемещения. Они измельчаются, сортируются, очищаются от примесей, смешиваются в разных пропорциях. Таким образом получают большинство нерудных строительных материалов.
К измененным после перемещения грунтам относятся:
- Обогащенный песок
- Песчано-гравийная смесь (ПГС)
- Песчано-галечная смесь
- Обогащенный гравий
- Обогащенная галька
- Щебень
- Отсев
- Песчано-щебеночная смесь (ПЩС)
Эти материалы широко применяются в строительстве. Из них изготавливают бетон и асфальтобетон, используют для отсыпки фундаментов, засыпки площадок. Они востребованы в дорожных работах – для подушек под полотном, засыпки грунтовок. Подробнее об их свойствах и способах применения вы можете прочитать в соответствующих статьях на нашем сайте.
К перемещенным и измененным относятся грунты насыпей, дамб. Их часто завозят из других участков, после чего укрепляют и уплотняют. В эту же группу входят отвалы, полученные после добычи полезных ископаемых. Такие грунты негативно влияют на экологию. Они сильно изменяют рельеф, загрязняют внешнюю среду тяжелыми металлами и другими токсическими веществами.
Антропогенные грунты
Антропогенными называют грунты частично или полностью созданные человеком.
Их разделяют на 2 группы:
- Культурные слои
Это природные грунты с остатками предметов, созданных людьми. Чаще всего такие слои изучает археология. Но к этому типу можно также отнести строительный грунт (сильно загрязненный стройматериалами), земли на территории населенных пунктов. - Полностью созданные человеком
Это промышленные и коммунальные отходы. Группа включает материалы свалок, металлургический шлак, каменноугольную золу, остатки строительных материалов (битый кирпич, бетон, неиспользованная песчано-цементная смесь) и другие.
Антропогенные грунты редко используются в строительстве. Из шлаков иногда делают низкокачественный бетон, используют их для укрепления грунта и обустройства оснований дорог. Для таких целей также подходит битый кирпич, вторичный бетон. Строительным грунтом засыпают карьеры, канавы, проводят рекультивацию.
Перед началом любого строительства важно определить вид грунта на участке. Это можно сделать самостоятельно, но лучше нанять специалиста. Свойства грунтов важно знать при покупке, чтобы правильно выбрать и применить материал.
свойства и характеристики дисперсных и песчаных
До начала строительства проводятся геологические изыскания, позволяющие определить особенности и характеристики грунтов. Они необходимы для выбора оптимального типа фундамента. Процессы усадки и надежность основания напрямую зависят от свойств почвы на участке.
Содержание
- Строительная классификация грунтов
- Виды грунтов по прочности
- Основные характеристики грунтов
- Скальные
- Полускальные
- Песчаные
- Глинистые
- Крупнообломочные
- На что влияют свойства грунтов при строительстве фундамента
- Определение свойств грунта на глаз
- Органолептический
- Скатывание в кольцо
- Процентное содержание различных типов грунта
Строительная классификация грунтов
Вид грунта необходимо знать для определения типа фундамента при строительствеГрунтом в строительстве называют все рыхлые обломочные горные породы, на которых устраивается основание постройки.
Для стандартизации определений, используемых при выполнении геологических изысканий, принят общий стандарт строительной классификации грунтов. Он делит грунты на классы, типы и разновидности по структурным связям, составу и строению.
Первоначально строители пользовались информацией из СНиП II-15-74. Теперь при необходимости обращаются к ГОСТ 25100-2011.
Виды грунтов по прочности
Классифицируя типы грунтов, выделяют 2 основные группы:
- Скальные – породы, залегающие сплошным массивом и имеющие жесткие структурные связи. Это водоустойчивые и почти несжимаемые грунты. К такому типу относится известняк, песчаник, гранит, базальт и другие. При отсутствии трещин они служат прочным основанием для построек. Несущая способность трещиноватых слоев снижена.
- Нескальные – группа дисперсных грунтов с ослабленными структурными связями. Они состоят из минеральных частиц различного размера, по происхождению подразделяются на осадочные и искусственные. Осадочные породы образуются в результате разрушения и выветривания скальных пород.
Искусственные почвы – это результат утрамбовки, намывания или насыпания. Дисперсионные грунты бывают связные (глина, суглинок) и несвязные (песок).
В отдельный класс выделяют мерзлые грунты. Они образованы в результате природного или техногенного замораживания. Мерзлые основания прочны за счет криогенных связей, но параметр колеблется из-за сезонных изменений температуры воздуха. Только в районе вечной мерзлоты такие почвы стабильны.
В каждом классе имеются собственные виды, типы и разновидности, обусловленные их происхождением, строением, составом и свойствами.
Основные характеристики грунтов
Изучение свойств грунтов необходимо для выбора технологии строительства и расчета стоимости земляных работ.
- Гранулометрический состав – процентное содержание частиц различных фракций.
- Водопроницаемость – способность пропускать влагу через поры.
- Связность – характер и прочность структурных связей, влияющие на прочность основания.
- Пористость – соотношение воздушных пор к общему объему.
- Пластичность – степень деформации при повышении нагрузки.
- Усадка – уменьшение объема при высыхании и сжатии.
Классификационные признаки грунтов помогут определиться с типом фундамента.
Скальные
Плотные породы, образованные в результате магматических извержений, метаморфических процессов или возникновения цементационных связей в осадочных фрагментах. Они характеризуются низкой усадкой, не теряют прочности при насыщении водой. Минусом скальных пород является сложность разработки. Благодаря прочности основания фундамент под дом закладывается на поверхности.
Полускальные
Группа пород, уступающих по сцементированности связей скальным аналогам. Они состоят из одного или нескольких минералов (гипс, известняк-ракушечник, мел, алевролит). Негативная особенность полускальных грунтов – растворимость и размягчаемость при взаимодействии с водой. Просадочность и понижение несущей способности учитывают при выборе глубины заложения основания здания.
Песчаные
В составе грунта мелкие частицы кварца и других минералов. Их размер составляет 0,05-2 мм, структура несвязанная. Песчаная почва с крупными частицами обладает хорошей несущей способностью. Она подходит для возведения любого дома, если на участке низкий уровень грунтовых вод. Пески крупной и средней фракции непластичные, почти не размываются водой, не вспучиваются.
Глинистые
Разновидность связанных грунтов, состоящая из мелких пылеватых частиц силикатов. В зависимости от количества влаги почва бывает твердой, пластичной или текучей консистенции. Глина сжимается под нагрузкой, скорость ее уплотнения небольшая, поэтому осадка зданий затягивается. В твердом состоянии глинистая почва является прочным основанием. При попадании воды в поры под действием отрицательных температур происходят процессы пучения.
Крупнообломочные
Обломки скальных пород, среди которых преобладают части размером больше 2 мм. Примером служит гравий, щебень, галька. Прочность грунта зависит от природы обломков. Скальные части магматического происхождения обладают высокой прочностью. Плотность почвы связана с равномерностью укладки фрагментов. Она характеризуется слабой сжимаемостью и хорошей водопроницаемостью.
Свойства суглинков и супесей зависят от процентного содержания частиц песка и глины.
На что влияют свойства грунтов при строительстве фундамента
Выбор фундамента в зависимости от типа грунтаОт состава и характеристик залегающей породы зависит прочность и долговечность возводимого здания. Недостаточная несущая способность, пучинистость или склонность к проседанию приводит к появлению трещин, перекосам и другим проблемам с целостностью стен дома и фундамента.
Также от геологических особенностей участка зависит метод выемки земли, выбор техники. Разработка котлована ведется ручным, машинным или взрывным способом. В зависимости от плотности почвы в частном строительстве применяются лопаты, кирки, ломы, отбойные молотки. Плотность почвы влияет на формирование стен и откосов котлована. В крупнообломочных грунтах допустимы вертикальные стенки без укрепления глубиной до 2 м, а в песчаных только 1 м.
Прочные грунты (скальные, крупнообломочные, песчаные) подходят для возведения домов различной этажности и не имеют особых требований к фундаменту. На слабых почвах, при высоком уровне грунтовых вод устраивают столбчатые, свайные основания или монолитную железобетонную плиту. Для глинистой почвы, подверженной пучению, необходимо закладывать заглубленный ленточный фундамент ниже точки промерзания.
Определение свойств грунта на глаз
Инженерно-геологические изыскания проводят специализированные организации. Их представителя бурят скважины и берут образцы для лабораторного изучения. Эта процедура дорогостоящая, поэтому некоторые владельцы участков определяют тип грунта и глубину залегания подземных вод самостоятельно.
Для взятия образцов потребуется выкопать яму равную глубине залегания будущего фундамента. Определить характеристики почвы помогут несколько простых методов:
Органолептический
Самый простой способ узнать состав почвы – это задействовать зрение и тактильные ощущения.
- Песок – комочки не образуются, частицы однородные, твердые, хорошо просматриваются. Размеры песчинок также можно оценить визуально. У гравелистого песка они до 5 мм, у крупного – до 2 мм, среднего – около 1 мм.
- Супесь – по ощущениям похоже на муку из-за пылеватых частиц, при сдавливании быстро рассыпается.
- Суглинок – крупинки песка чувствуются слабо, влажные комочки хорошо держатся.
- Глина – мелкий желтоваты порошок при намокании липнет к рукам, образуются твердые комочки.
Тип почвы определяют по внешнему виду: глина и суглинок – твердые куски, которые рассыпаются при ударе молотком, супесь рассыпается при сдавливании руками, песок не образует комьев.
Скатывание в кольцо
Метод также несложный – необходимо смочить горсть почвы, попробовать скатать жгут, а из него сделать кольцо. Из песка жгутик не получится, а из супеси быстро развалится. Если шнур скатывается, но при сгибании трескается, это суглинок. Из пластичной глины без труда получается сделать кольцо.
Процентное содержание различных типов грунта
Потребуется чистая банка объемом 1 литр. До половины ее засыпают исследуемой почвой, затем до верха заливают водой. После отстаивания, занимающего от нескольких часов до 2-3 дней, измеряют высоту слоев грунтов и высчитывают процентное соотношение. Нижний слой будет из песка, далее супесь с пылеватыми частицами, верхняя часть – глина.
Большая часть территорий пригодных под строительство занимают осадочные породы. Зная их свойства, проектировщик может выбрать оптимальный способ строительства фундамента.
DOM.RIA – Типы почв в строительстве дома: какой фундамент выбрать
При выборе земельного участка под жилой дом важно обратить внимание, подходит ли тип почвы для определенной технологии строительства. Глубина промерзания грунта, возможность противостоять статическим и динамическим нагрузкам, уровень грунтовых вод являются решающими факторами при определении параметров фундамента.
Каким должен быть грунт под фундамент
Соответствие технологии строительства особенностям почвы обеспечивает устойчивость несущих конструкций дома, безопасность и надежность жилья в целом. Если фундамент подобран неправильно, даже при проведении работ по его укреплению есть большая вероятность, что здание станет аварийным через несколько лет эксплуатации: накренится, просядет, в стенах появятся трещины, что в конечном итоге может привести к обрушению. В идеале основание под фундамент должно отличаться такими качествами:
- равномерной и незначительной сжимаемостью за счет чего исключается проседание дома;
- стойкостью к грунтовым водам, что убережет фундамент от влияния влаги;
- неподвижностью и хорошей несущей способностью для обеспечения устойчивости дома;
- противостоянию вспучиванию (способность увеличиваться в объеме при промерзании и уменьшаться в плюсовую температуру), которое может повлечь деформацию и разрушение фундамента.
Как выбрать земельный участок под строительство дома
Полным перечнем этих качеств практически не отличается ни один грунт на территории Украины. Поэтому чтобы использовать почву в качестве основания для фундамента прибегают к специальным технологиям строительства и вспомогательным мерам по усилению и защите конструкций. Основные положения проектирования фундаментов на разных грунтах описаны в ДБН В.2.1-10-2009.
Виды фундаментов
В жилищном строительстве популярностью пользуются следующие технологии закладывании основания для сооружения:
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент – это железобетонная конструкция в виде замкнутого контура, расположенная под всеми несущими стенами дома. Отличается хорошими эксплуатационными качествами, оптимальной трудоемкостью и затратностью. Может сооружаться из готовых железобетонных блоков или заливаться раствором на месте строительства. Для усиления конструкции используют стержни арматуры.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент представляет собой опорные конструкции в виде столбов, которые устанавливаются под несущими стенами, под их пересечениями и на углах. По сравнению с предыдущей технологией обходится дешевле, но применяется для сравнительно легких зданий без подвалов, сооружаемых на качественной, устойчивой почве.
Плитный (монолитный) фундамент
В качестве основания дома используют цельную площадку из железобетона. К этой технологии относится утепленная шведская плита – малозаглубленная конструкция со слоем утеплителя. Монолит сравнительно простой в монтаже, но затратный из-за большого расхода материала. Этот фундамент еще называют плавающим, так как он, располагаясь практически сверху грунта, опускается, поднимается и перемещается вместе с почвой.
Свайный фундамент
Свайный фундамент – это набивные, забивные или винтовые опоры, установленные вглубь грунта, на которых крепится дом. В качестве опорных конструкций могут использоваться железобетонные, железные и деревянные изделия. Конструкция напоминает столбчатый фундамент, но сваи устанавливаются на глубину нескольких метров, поэтому применяются в местности с неустойчивыми грунтами.
Комбинированный фундамент
Комбинированный фундамент сочетает в себе разные технологии строительства. Сооружается такой фундамент с целью создания прочного основания, оптимизировав затраты. Объединение нескольких технологий находит широкое применение при строительстве домов в нестандартных условиях, например, на склонах или на неустойчивых почвах.
Какой фундамент выбрать, учитывая тип почвы
Все почвы можно разделить на пять разновидностей, в зависимости от которых предстоит останавливаться на определенной технологии строительства.
Скалистые грунты
Такой тип природного основания, как скалистые грунты, представляет собой не грунт, а каменную горную породу. Она не подвержена влиянию грунтовых вод, поэтому не вспучивается при морозах, не меняет эксплуатационные свойства под влиянием влаги. Камень не деформируется даже при сильных нагрузках, поэтому не дает усадку. Строить фундамент здесь можно практически без заглубления, применяя такие технологии:
- мелкозаглубленный ленточный фундамент;
- мелкозаглубленный столбчатый фундамент.
Но этот тип местности подходит исключительно для наземных сооружений, так как построить в таких условиях подвальное помещение затруднительно.
Валунно-галечные, обломочные или хрящеватые почвы
Грунты, состоящие в основном из камней, обломков, гравия и щебня, отличаются хорошими эксплуатационными качествами: практически не промерзают, не вспучиваются, выдерживают большие нагрузки. За счет этого они также хорошо подходят для устройства фундамента без дополнительных работ по его усилению. В таких условиях оптимально использовать два тех же типа фундаментов:
- мелкозаглубленный ленточный;
- мелкозаглубленный столбчатый.
Конструкцию рекомендуется устанавливать на глубину 30-50 см. За счет наличия большого количества камней и валунов рыть котлован под фундамент – тяжелая и трудоемкая задача. Поэтому при желании соорудить подвальное помещение, учтите, что здесь эти работы обойдутся достаточно дорого, а фундамент придется делать глубокозаглубленным.
Глинистые почвы в строительстве
Глинистые почвы состоят из очень мелких частиц – глинистых минералов, которые дополнены кварцевыми, карбонатными и прочими примесями. За счет пористой структуры такая почва хорошо удерживают влагу. Эта особенность является причиной весомого недостатка грунтов – пучинистости.
Что выгоднее: земля под застройку или участок с домом
Пучинистость провоцирует разрушение фундамента. Но при качественном комплексном подходе к строительству, проведении дренажных и гидроизоляционных работ, недостаток удается исключить, а фундамент получается прочным и выносливым.
Перечень необходимых мер и технологии строительства определяются с учетом типа глинистой почвы. Она делится на такие разновидности:
Глина
Глина – не менее чем на треть состоит из мелких глинистых частиц. В утрамбованном состоянии и при глубоком залегании грунтовых вод она отличается хорошей несущей способностью. Глина пучинистая. На территории Украины она способна промерзать на глубину 1,5 м. Из-за таких особенностей на этой почве широко используют следующие фундаменты:
- глубокозаглубленные ленточные;
- плавающие плитные на гравийной или песчаной подушке;
- свайные;
- столбчатые.
Суглинки
Суглинки – смесь песка и глины с долей глинистых частиц 10-30%. При глубоком залегании грунтовых вод и однородной структуре отличаются высокой надежностью. По эксплуатационным качествам похожи на глину, но промерзают несколько меньше. Подходят такие фундаменты:
- глубокозаглубленный ленточный;
- мелкозаглубленный ленточный с качественной дренажной системой и утеплением;
- свайный;
- ленточно-свайный;
- монолитный плавающий, утепленная шведская плита.
Супеси
Супеси – содержат долю глины около 5-10%, а в остальном представляют собой песчаную почву. Такая особенность делает их менее пучинистыми, но пористость здесь все равно присутствует. Это слабые грунты, предрасположенные к плывучести, поэтому рекомендуется устанавливать дом на такие основания:
- утепленную шведскую плиту;
- буроинъекционные, винтовые или буронабивные сваи в обсадных трубах.
Свайные и монолитные плавающие фундаменты применяются на глинистых грунтах при условии неоднородности почвы, близкого расположения грунтовых вод.
В Украине глинистый тип почв представлен лессовидными породами – суглинки или супеси с пылеватыми частицами. Они занимают около ? территории страны, поэтому в основном при строительстве приходится сталкиваться именно с ними.
Из-за рыхлой структуры у лессов есть еще одна особенность – они проседают при повышении влажности. Поэтому фундамент на такой почве требует качественной гидроизоляции и укрепления. Здесь актуальны уширенные фундаменты и сплошные плиты.
Но при существенных недостатках лессовидных пород, которые усложняют процесс строительства, влияют на повышение стоимости фундамента и объем работ, они подходят для сооружения подвальных и цокольных этажей.
Шар чернозема, образовавшийся на лессовидной почве, абсолютно не пригоден для строительства, поэтому перед началом работ его снимают.
Песчаные грунты
Порода, состоящая в основном из крупных песчаных зерен, хорошо пропускает воду, поэтому практически не подвержена пучению. Песок дает быструю усадку, после чего остается в стабильном состоянии и имеет хорошую несущую способность. За счет таких особенностей этот тип почвы хорошо подходит для строительства.
Чем крупнее зерна песка в грунте, и чем больше их доля, тем лучше несущая способность грунта. Гравелистый песчаный грунт, в котором не менее четверти объема занимают частицы размером около 2мм – идеальный вариант для строительства любого типа фундамента. Среднезернистая основа (размер частиц 0,25-0,5 мм) также пригодна для всех видов конструкций. Оптимальными в плане эффективности и затратности здесь можно считать фундаменты таких типов:
- мелкозаглубленный ленточный;
- мелкозаглубленный столбчатый.
Характеристики пылевых и мелкозернистых песков несколько иные, они уже подвержены пучению. Кроме того здесь может возникать опасность плывунов, поэтому пригодными становятся абсолютно другие типы фундаментов:
- свайные;
- ленточно-свайные;
- плитные плавающие.
Конструктивные особенности фундамента также зависят от того, будете ли вы сооружать подвальный или цокольный этаж и есть ли возможность здесь его построить. Если да, то без глубокозаглубленной конструкции не обойтись даже при идеальном состоянии песчаной основы.
Торфяные и болотистые почвы
Торфяная основа одна из самых ненадежных, и в ходе обследования участка может оказаться, что строить здесь нельзя или невыгодно. Торф впитывает влагу и вспучивается при морозах, имеет малую несущую способность и дает сильную длительную усадку.
Традиционные технологии строительства здесь возможны только в случае замены торфа на непучинистые материалы или его извлечения. Но выполнять это есть смысл, если толщина торфяного слоя не превышает полтора метра, а под ним находится устойчивая, надежная почва. В ином случае на торфяной, болотистой местности применяют исключительно такие конструкции:
- свайно-винтовой фундамент;
- забивные железобетонные сваи;
- буронабивные сваи.
И то их строительство невозможно, если не удастся пробурить до устойчивых грунтов.
Это только основные рекомендации по подбору фундамента с учетом почвы. Индивидуальные условия на участке могут повлиять на тип конструкции, который вам подойдет.
Кроме того, выбор фундамента не ограничивается определением типа почвы. Важно также учесть саму технологию строительства дома. Под здания из кирпича часто закладывают глубокозаглубленный ленточный, плитный или железобетонный свайный фундамент. Эти основания способны выдерживать большую нагрузку от дома из кирпича или камня.
Как построить дом: пошаговая инструкция
Мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, свайно-винтовой фундамент актуален для зданий из бруса, панелей, газобетона. В этом случае также подойдет плитная или ленточно-свайная конструкция. Поэтому к подбору технологии строительства нужно подходить комплексно.
Как определить тип почвы самостоятельно
Для определения типа почвы и ее основных характеристик на участке проводятся инженерно-геологические изыскания. Но при выборе участка для строительства можно предварительно оценить состояние местности и без специалистов.
Скалистые или торфяные породы легко распознать по внешнему виду. В первом случае это практически сплошной камень, во втором – рыхлая почва на болотистой местности. Обломочные грунты соответственно в составе имеют большое количество камня, щебня и обломков горных пород.
В остальных случаях для определения грунта проведите простое исследование. Размочите горсть породы в воде, попробуйте скатать из нее шарик, раскатайте или раздавите его на ровной поверхности, согните, проверив на эластичность. Результаты таких действий говорят о следующем:
- грунт легко скатывается, раскатывается и лепится, не трескаясь – перед вами глина;
- порода скатывается и раскатывается, а при сгибании или расплескивании на ней появляются трещины или она ломается – это суглинок;
- шар скатывается, но при попытке раскатать его, он ломается – супесь;
- почву не получается скатать – в составе преобладает песок.
Кроме того, обратите внимание, пачкает ли почва руки. После работы с песчаным грунтом они остаются практически чистыми. Чем больше в почве глины, тем сильнее вы об нее испачкаетесь. Максимально точно определить физико-механические характеристики грунта и геологические особенности участка можно в ходе специализированных изысканий.
фото основных разновидностей грунтов, физические свойства, виды воды в грунтах
Перед тем как приступить к строительству дома, первое, что нужно учесть – это качество грунта на вашем участке. Видов грунтов несколько, и не каждый из них оптимален для строительства. Однако существует несколько способов улучшить физические характеристики грунтов и сделать их пригодными для закладки фундамента. О видах грунтов и их классификации вы сможете прочесть на этой странице.
Выбрать оптимальный тип фундамента невозможно, не имея данных о грунтах, расположенных на участке, и их свойствах. Безграмотно сделанный фундамент в конечном итоге может привести к разрушению всего строения. Связь здесь прямая: чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение.
В зависимости от места расположения земельного участка основанием для вашего дома будет служить один из верхних слоев земли: скальная порода или грунт. Говоря о фундаменте и типе грунта, скальные породы, используемые в качестве основания, также можно считать грунтом.
Основание строения может быть как естественным, так и искусственным. Естественным основанием может служить грунт, залегающий под фундаментом дома, имеющий в своем природном состоянии достаточно хорошую несущую способность для обеспечения устойчивости здания и допустимую по величине и равномерности осадку. Такие характеристики физических свойств грунтов встречаются крайне редко, поэтому требуется дополнительное укрепление почвы, то есть создание искусственного основания.
Классификация основных видов грунтов для строительства фундамента
Основные виды грунтов — это скальные, крупнообломочные, песчаные, глинистые и торфяники.
Скальные грунты являются наиболее надежным основанием для строения. Они представляют собой изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаянные и сцементированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. Поэтому такие типы и виды прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются. Дом на таком грунте можно возводить непосредственно на поверхности, без какого-либо вскрытия или заглубления.
Крупнообломочные грунты не имеют цельной структуры и содержат прожилины гравия, обломки кристаллических и осадочных пород. В состав этих грунтов входит (по весу) более 50 % частиц с размерами более 2 мм. Основные свойства таких видов грунтов заключаются в слабом сжимании и низкой разламываемости.
В зависимости от крупности частиц крупнообломочные типы грунтов подразделяются на: валунные или глыбовые (вес частиц крупнее 200 мм — более 50 %), галечниковые или щебенистые (вес частиц крупнее 10 мм — более 50 %) и гравейные (вес частиц крупнее 2 мм — более 50 %).
По степени влажности крупнообломочные виды грунтов для фундамента подразделяются на: насыщенные водой (коэффициент влажности — более 0,8), влажные (от 0,5 до 0,8) и маловажные (не более 0,5).
Опорой для дома, построенного на таком грунте, может служить фундамент с заглублением не более полуметра.
Один из основных типов грунтов – песчаный — содержит (по весу) менее 50 % частиц крупнее 2 мм. Особенность этого типа грунта – сыпучесть и отсутствие пластичности. Увлажняясь, они могут сильно уплотняться под нагрузкой — проседать. Эти грунты не задерживают воду и незначительно промерзают.
По степени влажности песчаные грунты подразделяются на три группы: насыщенные водой (коэффициент влажности — более 0,8), влажные (от 0,5 до 0,8) и маловажные (не более 0,5).
В зависимости от крупности частиц песчаные виды грунта для строительства подразделяются на: песок гравелистый (вес частиц крупнее 2 мм — более 25 %), песок крупный (вес частиц крупнее 0,5 мм — более 50 %), песок средней крупности (вес частиц крупнее 0,25 мм — более 50 %), песок мелкий (вес частиц крупнее 0,1 мм — более 75 %) и песок пылеватый (вес частиц крупнее 0,1 мм — менее 75 %).
Наличие в грунте пылеватых частиц ухудшает его строительные качества и снижает его несущую способность. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку он может воспринять. Кроме того, пески гравелистые, крупные и средней крупности имеют значительную водонепроницаемость и поэтому при замерзании не вспучиваются. В таких грунтах допускается закладка фундамента на глубине до 1м.
Посмотрите фото основных видов грунтов, чтобы лучше представить их структуру:
Неблагоприятный тип грунта для фундамента
Глинистые грунты наиболее неблагоприятны для закладки фундамента: они могут сжиматься при высыхании, размываться при паводках, а при замерзании вспучиваться. Эти свойства обусловлены тем, что глинистые грунты состоят из мельчайших частиц, имеющих в основном чешуйчатую форму, и большого количества тонких капилляров. Через них вода заполняет все поры глины и обволакивает частицы грунта. Созданное взаимное притяжение обеспечивает вязкость глинистого грунта. Поскольку поры глины в большинстве случаев заполнены водой, то при ее промерзании объем увеличивается и начинается процесс набухания (пучения). В зависимости от величины относительного набухания без нагрузки глинистые грунты подразделяются на: сильно-набухающие (коэффициент — более 1.2), средненабухающие (от 0,08 до 1,2) и слабонабухающие (менее 0,08).
Таким образом, несущая способность этой разновидности грунта во многом зависит от его влажности. В пластичном и разжиженном состоянии она очень мала, в то время как сухая глина способна выдерживать значительную нагрузку. Поэтому, если такая земля находится во влажном климате, то необходимо закладывать фундамент в расчете на глубину промерзания грунта.
К глинистым основам часто относят суглинки. По физическим свойствам эти грунты они занимают промежуточное положение между песчаными и глинистыми грунтами. В зависимости от содержания глины выделяют сами суглинки (содержание глины от 10 до 30 %) и супесь (содержание глины от 3 до 10 %).
Супеси, сильно разжиженные водой, становятся настолько подвижными, что текут подобно жидкости и поэтому носят название «плывуны». Вследствие своей подвижности и незначительной несущей способности плывуны малопригодны для использования в качестве оснований.
В состав торфяников входит большое количество растительных осадков. По их относительному содержанию различают: слабозаторфованные (относительное содержание растительных осадков — менее 0,25), среднезаторфованные (от 0,25 до 0,4), сильнозаторфованые (от 0,4 до 0,6) и торфы (свыше 0,6). Торфяники, как правило, сильно увлажнены и отличаются значительной неравномерной сжимаемостью. Они практически не пригодны для создания надежной опоры. В ходе строительства они заменяются на более эффективные (например, на песчаные).
Какие виды воды находятся в грунте
Кроме неравномерной сжимаемости грунта у фундамента есть еще несколько «врагов» — вода и мороз. Основные виды вод в грунтах, какие находятся в грунте и представляют опасность для опоры вашего будущего дома, — это почвенные и грунтовые.
Почвенные воды — это влага, выпавшая в виде осадков, образовавшаяся в результате таяния снегов или являющаяся компонентой болотных и илистых почв. Грунтовые воды залегают в грунте постоянно. Именно они оказывают значительное влияние на структуру, физическое состояние и механические свойства грунта и снижают несущую способность основания.
Грунтовые воды существуют практически повсеместно, только в разных местах на разной глубине. Если они находятся очень глубоко и даже в период таяния снегов не поднимаются на поверхность, то в доме, расположенном на таком участке, можно даже оборудовать подвал, не беспокоясь, что весной он будет затоплен. Но если этот вид вод в грунтах залегает близко к поверхности земли, то фундамент потребует обустройства надежной гидроизоляции, а от подвала лучше отказаться.
В холодный период года некоторые виды грунта начинают увеличиваться в объеме, вздуваться, пучиться. Этот процесс обусловлен тем, что вода, которую грунт удерживает в своих порах, превращаясь в лед, занимает больший объем. Причем, вследствие капиллярного эффекта, из нижних слоев грунта она поднимается в зону промерзания.
Глубина промерзания грунта различна и зависит от географического места расположения вашего участка. Оптимальными для будущего фундамента считаются условия, когда глубина промерзания грунта меньше глубины грунтовых вод. И, наоборот, тяжелыми считаются условия, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых вод. Ведь когда холод достигнет уровня подземных грунтовых вод, начнется их превращение в лед, а вместе с этим и вспучивание грунта. Впрочем, если бы этот процесс шея равномерно, то особой проблемы не возникало бы: зимой дом равномерно приподнялся, а весной равномерно опустился. Однако вспучивание практически никогда не бывает равномерным, что приводит к перекосу фундамента, перераспределению нагрузок в нем и во всем строении. В результате могут появиться трещины, как в самом фундаменте, так и в стенах дома.
Согласно положениям СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» к пучинистым относятся все находящиеся во влажном состоянии глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески, а также крупнообломочные грунты, имеющие фрагменты с пылевато-глинистые заполнением. В сухом же состоянии перечисленные грунты отнесены к практически непучинистым. Поэтому при повышенной влажности грунта фундамент дома рекомендуется закладывать не выше глубины промерзания. Кроме того, необходимо учитывать, что глубина промерзания влажных грунтов у фундамента зависит от основного теплового режима дома. Так, например, эта глубина под отапливаемым зданием уменьшается на 30—50 % от нормативно-расчетного показателя. В ходе геологических изысканий были получены характеристики грунта вашего участка. Неплохо, если фундамент будет опираться на крупнообломочный грунт природного происхождения. Не следует волноваться и в том случае, если на вашем участке преимущественно однородные песчаные грунты, состоящие из крупнозернистого песка. Правильно рассчитанный и заложенный фундамент даст равномерную осадку и в дальнейшем, как правило, не будет перекашиваться, и испытывать от грунта сильных нагрузок
Как улучшить характеристики физических свойств разновидностей грунтов
Не стоит расстраиваться, и тем более отказываться от строительства, в том случае, если в результате геологических изысканий обнаружилось, что грунт на вашем участке глинистый, или мелкозернистый и пылевидный песок, или даже торфянистый. Существует множество способов, как улучшить физические характеристики разновидностей грунтов, правда, они приводят к дополнительным финансовым затратам, размер которых лучше оценить заранее.
Мелкозернистый и пылевидный песок, а также глинистые грунты обеспечивают приемлемые характеристики только в сухом состоянии. При обилии влаги они становятся текучими, а в зимнее время, промерзая, пучинятся. Чтобы этого не происходило, проводят специальные мероприятия, например, заглубляют подошвы фундамента ниже глубины промерзания почвы. Кроме того, как советуют некоторые специалисты, на таких грунтах желательно ставить тяжелый дом, со стенами из кирпича или блоков, поскольку легкую конструкцию при зимнем пучении грунт выдавит.
Хороший результат дает искусственно созданное для фундамента песчаное основание, так называемая песчаная подушка. Ее часто устраивают под ленточный фундамент при строительстве загородных домов без подвала. Толщина «подушки» может достигать половины всей высоты фундамента, а так как песок дешевле, чем бетон и арматура, это дает неплохую экономию финансов. Да и сама процедура весьма проста: средне- или крупнозернистый песок засыпают в траншею или котлован слоями по 150—200 мм, тщательно утрамбовывают и каждый слой проливают водой.
Если вам достался участок на торфянике, следует просто убрать весь торф и засыпать образовавшийся котлован песком, сделав песчаную подушку.
В том случае, если уровень грунтовых вод на вашем участке высок и их захватывает глубина промерзания, то необходимо провести работы, направленные на понижение этого уровня (осушение, прокладка глубоко расположенных дренажных канав и т. д). Особое внимание следует уделить и отводу поверхностных, атмосферных и производственных вод путем организации вертикальной планировки, ливнестоков, водоотводных канав или лотков.
Необходимо предпринять меры, направленные на снижение сил морозного пучения. Для этого следует возводить фундаменты простейших форм с минимальной площадью поперечного сечения, например столбчатые или свайные, и снижать глубину промерзания грунта около фундаментов теплоизоляционными материалами.
Виды грунтов под фундамент
Грунты играют важнейшую роль в строительстве – именно от типа и характеристик грунта зависит прочность и долговечность дома. Даже если дом строился с соблюдением всех строительных норм и из дорогих и качественных материалов, неучтенные свойства грунта под домом могут привести к частичному или полному разрушению дома.
И для того, чтобы этого не случилось, приступая к строительству своего дома, следует в первую очередь узнать вид грунта под фундамент, его характеристики, глубину промерзания. И только после этого решать, какой тип фундамента применить.
Читайте также: Как выбрать резак для гипсокартона, преимущества и особенности использования
Виды грунтов
Важно понимать, разные виды грунтов имеют совершенно разные характеристики, и ведут себя при осадках, морозах и жаре по-разному.
Существуют пять основных видов грунтов:
- 1.
Глинистые грунты;
- 2. Песчаные;
- 3. Пылеватые грунты;
- 4. Скалистые;
- 5. Обломочные.
Все эти виды имеют разные показатели по однородности, связанности, водонепроницаемости, трения, пластичности, сжимаемости, разрыхления и др.
Глинистые грунты
Основание из глинистых грунтов является самым сложным для строительства – это и высокая просадка, и пучение при промерзании.
Глинистые грунты в своем составе имеют небольшие – меньше 0,01 мм частицы, достаточно влагоемки.
Подразделяются глиняные грунты на три подвида:
- Суглинки. В составе суглинков от 10 до 30% частиц глины. Определить этот тип почвы просто, достаточно скатать шарик и сдавить его – если потрескался по краям, то это суглинок.
- Супесь. В ее составе менее 10% частей глины, при раскатывании на ладонях она крошиться.
- И, наконец, глины. Здесь наибольшее содержание глинистых частиц, более 30%. Это пластичный грунт, и при сдавливании шарика глины она не трескается.
Читайте также: Устройство фундамента и его разновидности
Для глинистых грунтов рекомендуется тщательные расчеты по нагрузки здания, и хорошо подобранный тип фундамента. Дело в том, что помимо пучения, глинистые грунты подвержены очень длительной осадке, что может негативно сказаться на конструкции дома.
Песчаные грунты под фундамент
Пожалуй, песчаные грунты являются полной противоположностью глинистым грунтам в контексте применения для строительства. Состоят такие грунты из частиц размером от 0,1 до 2 мм.
Песчаные грунты – это несвязанные грунты, проще говоря, связей между частицами у них нет. Основные плюсы песчаных грунтов:
- простота земляных работ. Такой грунт очень удобен для копки траншей или небольшого котлована вручную, даже если число рабочих рук сильно ограниченно.
Единственное неудобство – края довольно активно осыпаются.
- быстро и хорошо уплотняется, распределяя нагрузку по всему основанию.
- песчаный грунт не пучинистый, имеет неплохую водонепроницаемость. То есть, при промерзании свойства грунта остаются практически неизменными. Рекомендуемая глубина заложения фундамента на песчаных грунтах – 60-80 см., в зависимости от уровня грунтовых вод.
Читайте также: Особенности сооружения столбчатого фундамента с железобетонным ростверком
Пылеватые грунты
Пылеватые грунты — это образования, получаемые путем химического или механического выветривания. Для таких грунтов характерно содержание пылеватых частиц в количестве более 25%. Пылеватые грунты немного отличаются друг от друга по минералогическому составу, однако в целом являются плохо пригодными к возведению фундамента. Они непрочны, при взаимодействии с водой превращаются в жижу, утрачивают связанность, оплывают и теряют устойчивость, что делает их практически непредсказуемыми по поведению к конструкции фундамента. Пылеватые пески при замерзании набухают и вспучиваются, что вызывает сильное давление на стенки фундамента дома. Если у вас участок состоит из пылеватых грунтов, то требуется обязательная консультация со специалистами, возможно понадобиться замена грунта.
Скалистые грунты
Скалистые грунты отлично подходят для возведения фундамента, являясь плотной и надежной основой, хотя и встречаются довольно редко. Как правили, скалистые грунты состоят из следующих пород: гранит, доломи, базальт, известняк, диабаз, песчаник. Скальные породы либо выходят на поверхность, либо покрыты слоем плодородной почвы, как правило, достаточно тонким.
Здания, построенные на скальных грунтах, почти не подвергаются осадки, так как грунт хорошо держит даже большие нагрузки. Скальный грунт морозостоек, не размокает при воздействии воды. Данные свойства позволяют возводить фундамент прямо на поверхности, не применяя даже технологию мелкозаглубленных фундаментов.
youtube.com/embed/qVRTAmZISkk» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>Однако есть и недостаток. Если требуется устройство подвала, то это может оказаться достаточно трудоемкими и дорогостоящим процессом – скальный грунт очень сложен в разработке и требует мощной специально техники.
Читайте также: Как выбрать сварочный аппарат, типы и характеристики
Обломочные грунты
Обломочные или крупнообломочные грунты — это смесь песка, глины и крупных, от 10 см и более, частиц. Такой грунт содержит более 50% гальки и щебня, поэтому почти не дает осадки зданию.
Обломочные грунты, в свою очередь, подразделяются на типы:
- 1. Валунный, с диаметром фракций более 200 мм, если в составе больше частиц с неокатанными гранями – называют глыбовым.
- 2. Гравийный – с диаметром частиц более 2 мм, если частицы неокатанные – дресвяный.
- 3. Галечниковый тип, диаметр фракций более 10 мм, при неокатанных гранях – щебенистый.
И хотя обломочные грунты немного уступают скальным по прочности, тем не менее это надежное основание, почти не промерзает, не размывается, слабопучинист. Однако земляные работы на обломочном грунте довольно сложны и трудоемки, это следует помнить, планируя постройку дома.
Другие типы грунтов
Помимо выше перечисленных основных типов, существуют еще целый ряд разновидностей:
- — Лёссовые и лёссовидные грунты. Это глинистые грунты, в составе которых содержатся более 50% пылеватых частиц. При увлажнении дают большую и неравномерную просадку, поэтому без дополнительных мер не пригодны для устройства фундаментов.
- — Биогенные грунты. К таким типам относятся: торфы, заторфованные грунты и сапропели или ил пресноводный. То есть грунты с высоким содержанием органики.
Это мягкий грунт с низкой несущей способностью, что делает его не пригодным для строительства. Выходов есть несколько: использовать винтовые сваи; если слой торфяника не слишком толстый, то можно попробовать применить глубоко заглубленный фундамент, располагая его на нормальном грунте; если слой толстый, то поможет только замена грунта.
- — Насыпные грунты. Самые неоднозначные естественные основания для дома, и в каждом индивидуальном случае оценивать его несущие способности следует отдельно.
Читайте также: Горбыль – виды и характеристики пиломатериала, где применяют
Все дело в том, что насыпные грунты – это искусственные новообразования, появившиеся на месте засыпки оврагов, свалок мусора или других неровностей с целью получения ровного участка. И свойства насыпных грунтов в первую очередь зависят от того, чем засыпали, сколько засыпали и на что засыпали. Кроме того, плотность и несущая способность зависит и от «возраста» засыпки – чем дольше грунт лежит и самоуплотняется, тем лучше.
Как правило, насыпные грунты дают сильную и неравномерную осадку, пучинисты и неоднородны. Единственное – рефулированные насыпные грунты, полученные путем перекачки земленасосом при очистке рек, прудов и озер. Такая насыпка послужит надежным и прочным основанием под фундамент.
Поделитесь в соцсетях:
Распространенные типы грунтов для строительства фундаментов
Когда дело доходит до установки фундамента, одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются подрядчики, является строительство на различных типах грунта. Несмотря на кажущуюся безобидность, тип почвы потенциально может оказать существенное влияние на проекты по ремонту и установке фундамента. Каждый тип грунта имеет разные свойства, которые могут повлиять на то, как поддерживается фундамент здания.
Для подрядчиков и других компаний, занимающихся ремонтом фундаментов, знание типа грунта перед началом проекта может сделать работу более эффективной, поскольку вы сможете определить наилучшее решение для установки фундамента.
Отчет о грунте — это один из способов определить тип грунта, над которым будет работать компания, помогая специалистам в отрасли лучше рассчитать несущую способность песка, а также глубину и состав других грунтов под начальным слоем. В этой статье мы собираемся кратко рассмотреть некоторые из распространенных типов почв, наиболее идентичных почвенным тестам.
Глина
Глина — это обширная почва, состоящая из мельчайших частиц. При намокании глина сильно расширяется, а при высыхании значительно сжимается. Когда глина влажная, она очень податлива, ее можно легко перемещать, манипулировать и сдвигать. Эти экстремальные изменения могут оказывать большое давление на фундамент, обычно заставляя его смещаться вверх и вниз или трескаться, поэтому глина обычно не является лучшей почвой для строительства жилого или коммерческого здания.
Торф
Торфяная почва обычно темно-коричневого или черного цвета и легко поддается сжатию из-за большого количества воды, которое она может удерживать. Этот тип почвы образован разложившимся органическим материалом, обычно встречается вблизи водно-болотных угодий и является чрезвычайно пористым. Как и глина, торф при намокании расширяется, а в очень сухих условиях не только сжимается, но и является потенциально пожароопасным. Это очень плохой грунт с точки зрения поддержки, так как фундаменты наиболее устойчивы на грунтах, которые не смещаются и не меняют структуру в зависимости от погодных условий и не имеют низкой несущей способности.
Ил
Иловая почва состоит из более мелких частиц, поэтому она способна дольше удерживать воду. Однако из-за своей склонности удерживать влагу почва холодная и плохо дренируется. Это заставляет илистую почву расширяться, оказывая давление на фундамент и ослабляя его, что делает его не идеальным для поддержки фундамента.
Песок и гравий
При уплотнении с гравием и другими материалами песок не удерживает воду. Следовательно, это не вызовет смещения каких-либо структур над ним. Песок и гравий имеют самые крупные частицы различных типов почвы, поэтому они не удерживают влагу, но легко дренируются. Когда почва и песок уплотнены и влажны, они довольно хорошо держатся вместе. Кроме того, если они уплотнены, они создают хорошую почву для поддержки фундамента из-за их неудерживающих воду свойств. Однако во влажном состоянии частицы теряют свое трение и могут быть смыты, что может привести к образованию зазоров под фундаментом и вызвать проблемы с оседанием в будущем. К счастью, качественные винтовые опоры являются эффективным решением для фундаментов, построенных на песке и поддерживаемых им.
Горная порода
Существуют разновидности горных пород, такие как известняк, коренная порода и песчаник — все они обладают исключительно высокой несущей способностью, что делает их подходящим типом грунта для поддержки жилых или коммерческих зданий. Крайне важно, чтобы поверхность камня была ровной, прежде чем строить фундамент, в противном случае фундамент необходимо закрепить на месте с помощью анкеров.
Суглинок
Когда речь идет об идеальном типе грунта для фундамента, лучшим вариантом может быть суглинок. Как правило, суглинок представляет собой смесь глины, ила и песка. Суглинок темного цвета, мягкий, сухой и рассыпчатый на ощупь. Суглинок отлично подходит для поддержки фундаментов благодаря своим равномерно сбалансированным свойствам, особенно тому, как он равномерно справляется с влагой и, как правило, не расширяется или не сжимается настолько, чтобы вызвать повреждение. Суглинок является хорошей почвой для поддержки фундамента и здания, если на поверхность не попадают разные почвы.
Как видите, существует множество типов грунтов, некоторые из которых создают больше проблем, чем другие, когда дело доходит до фундамента. Однако то, что вы имеете дело с типом грунта, который не обеспечивает наилучшей поддержки для фундамента, не означает, что это невозможно сделать.
Компания Magnum Piering производит высококачественные стальные сваи и расходные материалы для глубоких фундаментов и ремонта фундаментов. Когда вы используете наши продукты, вы не только получаете качественные материалы для работы, но и получаете поддержку команды, которая предлагает геотехническую и инженерную поддержку для фундаментных работ — мы даже можем отправить представителя на место, чтобы помочь с установкой продукта! Наши инженеры являются экспертами в установке и проектировании винтовых свай, и они готовы обеспечить максимально гладкий процесс установки.
Чтобы узнать больше о наших продуктах для установки стальных свай и простенков или наших услугах по установке на месте, свяжитесь с Magnum Piering сегодня!
Типы грунта, используемого для строительства
Содержание
Когда дело доходит до строительства и любого типа строительного проекта, способность знать, какой тип грунта использовать, имеет большое значение для определения результата. вашего проекта.
Некоторые типы почвы идеально подходят для любого типа строительства, в то время как другие не так хороши. Следовательно, вам нужно быть осторожным с этим при планировании вашего фундамента, чтобы не иметь здание с очень слабым фундаментом.
Использование неподходящего типа грунта для фундамента или строительства может привести к катастрофическим последствиям. Это может привести к ослаблению фундамента, к проседанию здания, образованию трещин или, что еще хуже, к обрушению здания.
Вот почему невозможно переоценить важность выбора подходящего грунта для строительства.
Характеристики хорошей почвы для строительства
Ниже приведены некоторые характеристики, которые делают почву идеальной для вашего строительного проекта:
- Должна быть устойчивой в сезон дождей и засухи
- Он должен иметь хорошую структуру и физические свойства, которые обеспечат стабильность в процессе строительства
- Хорошая почва должна иметь сбалансированный химический состав, чтобы быть в состоянии противостоять любому типу строящегося на ней здания
- Почва должна улавливать осадки, чтобы противостоять эрозии и стоку
Для определения вышеперечисленных признаков в почве необходимо получить почвенную карту. Это доступно через некоторых почвоведов или Службу охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США на веб-сайте Web Soil Survey.
Важность наличия карты почвы
- Химические, физические и биологические свойства почвы приведены на карте почвы
- Это дает возможность для точного внедрения устойчивого управления и использования земель
- Карта почвы указывает на возможность стока, дренажа или хранения воды
- Может использоваться для определения уклона поверхности вашего участка
Типы грунтовых оснований
Так как различные типы грунта различаются по своим свойствам, инженеры теперь определяют метод фундамента, который следует применять, исходя из характеристик грунта и нагрузки конструкции, которая будет на нем возводиться.
Таким образом, фундамент здания помогает в значительной степени определить структурную целостность этого здания.
Существует два основных типа фундаментов: мелкозаглубленные и глубокие.
Неглубокие фундаменты
Это называется «мелким», потому что его глубина невелика. Фундамент шире своей глубины и обычно используется для легких конструкций. Различные типы неглубоких фундаментов:
Изображение предоставлено: pertinencelimited.com
- Изолированный фундамент
Этот метод закладки фундамента используется, когда грунт имеет высокую несущую способность даже на небольшой глубине. Например, суглинистая почва.
- Комбинированный фундамент
Часто метод глубокого заложения применяется при строительстве на грунте с низкой несущей способностью. Но комбинированный фундамент также является хорошим выбором, если конструкция легкая.
- Основание плота или мата
Используется, когда грунт рыхлый, слабый, имеет низкую несущую способность и требует распределения нагрузки.
- Стеновой или ленточный фундамент
Укрепляет отдельные фундаменты и предотвращает их горизонтальное искривление при строительстве.
Глубокие фундаменты
Глубокие фундаменты необходимы, когда почва на участке земли представляет собой песчаную или мягкую почву и когда она не может выдержать нагрузки строящегося здания.
Грунт должен быть вскопан глубоко, чтобы обеспечить достаточную опору или устойчивость для строящегося здания. Ниже приведены различные типы глубоких фундаментов:
Изображение предоставлено: lassiterexcavating.com
- Основание пирса
Хороший выбор при строительстве многоэтажного дома. Он часто используется, когда камни должны быть помещены под фундамент или когда почва под фундаментом представляет собой жесткую глину.
- Фундамент кессона
Этот метод используется для зданий, построенных под водоемами, особенно при строительстве плотины, пирса или моста. Он имеет несколько типов, включая коробчатые кессоны, пневматические кессоны, вырытые кессоны, плавучие кессоны, листовые кессоны и открытые кессоны.
Инженер-строитель несет ответственность за выбор типа, который лучше всего подходит для строящегося здания.
- Свайный фундамент №
Это идеальный выбор, когда грунт будущего фундамента не может выдержать вес большого здания. Земля перекапывается глубоко, чтобы увеличить несущую способность почвы.
Типы грунтов и их влияние на фундамент 1. Глинистая почва
Изображение предоставлено: storyservice.ru
Глинистая почва обычно встречается там, где когда-то текли ручьи и реки, или в местах, где вода обычно задерживается после сильных дождей. Глина состоит из мелких минеральных материалов и небольшого количества органических материалов.
Во влажном состоянии часто становится липким и плохо дренируется. Это не идеальная почва для строительства фундамента, потому что она нестабильна.
При намокании он расширяется и давит на стену фундамента благодаря своим мельчайшим частицам. А когда он высыхает, он дает усадку и вызывает смещение фундамента. Это может привести к трещинам и неровным этажам в здании, если использовать его без доработок.
Чтобы построить фундамент на глинистой почве, землю нужно копать глубже, чтобы повысить ее устойчивость. Подходящим типом фундамента для глинистого грунта является буронабивной столб или метод фундамента из плиты на грунте.
Плитный фундамент регулирует склонность грунта к расширению и усадке после строительства, в то время как фундамент с просверленными столбами увеличивает его структурную прочность или устойчивость при более глубоком копании.
2. Торфяная почва
Торф или органическая почва встречаются на водно-болотных угодьях. Он темно-коричневого или черного цвета, имеет характерный запах, низкую объемную плотность и состоит из разлагающихся или органических веществ.
Хотя на нем могут хорошо расти некоторые культуры, он влажный и кислый и обычно не лучший выбор для сельскохозяйственных целей.
Торфяная почва может поглощать большое количество воды и может стать чрезвычайно сухой в сухой сезон. Он также имеет высокое содержание углерода и в сухом состоянии похож на сухую древесину. Это делает его легковоспламеняющимся; огонь очень трудно потушить, когда он начинает гореть.
Нестабильный характер торфяной почвы делает ее одной из худших почв для строительства зданий или фундаментов. Это связано с тем, что любое здание, построенное на нем, подвержено риску образования трещин или других видов повреждений в будущем.
3. Илистая почва
Этот тип почвы можно найти вблизи рек, озер и других водоемов. Он состоит из горных пород и других минеральных материалов.
Иловая почва представляет собой очень гладкую и мелкую почву, которую можно ощупать руками. Он также содержит мелкие частицы и может удерживать воду в течение длительного периода. Если сравнивать с песчаной почвой, то в ней намного мельче частицы; следовательно, движущиеся потоки могут легко переносить его.
Очень плодороден и может использоваться в сельскохозяйственных целях. Тем не менее, это не лучшая почва для строительства фундамента, потому что она создает нагрузку на здание. Ил не высыхает быстро и легко, когда он удерживает воду.
Поэтому он плохо дренирует и расширяется, прижимаясь к фундаменту. Это делает его очень слабой опорой для строительства.
4. Суглинок
Это лучший грунт для строительства фундамента. Суглинистая почва также называется сельскохозяйственной почвой, потому что это лучшая почва для посадки. Вот почему его можно найти в районах, где сельское хозяйство очень успешно.
Это лучшая и самая богатая почва для посадки сельскохозяйственных культур, поскольку она содержит песок, ил, глину, гумус и может удерживать влагу и питательные вещества. Он также имеет более высокий уровень кальция и pH по сравнению с другими типами почвы.
Это идеальная почва для строительства фундамента, так как в ее состав входят песок, ил и глина, которые идеально подходят для строительства.
Суглинистая почва хорошо справляется с влагой, поскольку она впитывает влагу и высыхает с равномерной скоростью. Он также обеспечивает циркуляцию воздуха и хорошо дренирует. Однако перед размещением на нем конструкции его следует отфильтровать от неразложившихся частиц или материалов. Это делается для того, чтобы избежать в будущем катастрофических последствий.
5. Камень или коренная порода
Изображение предоставлено: thestar.com
Камень является правильным выбором для строительства больших зданий, таких как небоскребы, двухуровневые и многоэтажные здания; это связано с его высокой несущей способностью. Скалы представляют ограниченный риск образования трещин или щелей в здании, поскольку обладают высокой несущей способностью.
Горные породы включают гранит, твердый мел, известняк, сланец и песчаник. Они обладают большой стабильностью и глубиной. Вы можете разместить свою структуру на любом камне по вашему выбору, но убедитесь, что они хорошо выровнены, прежде чем строить структуру.
Коренная порода — это слой породы, находящийся под поверхностью почвы. Он состоит из магматических, осадочных или метаморфических пород. Он стабилен и может противостоять повреждению водой. Это делает его хорошим выбором для строительства.
6. Песок и гравий
Песчаная почва образуется в результате разрушения определенных горных пород, таких как гранит, кварц и известняк. В нем мало питательных веществ, и он не может удерживать воду. Это делает его плохим выбором для сельскохозяйственных целей.
Для фундаментов зданий подходят песок и гравий, так как они имеют крупные частицы, способствующие быстрому отводу воды. Это означает, что меньше риск подвергнуть здание стрессу.
Напряжение в здании может привести к образованию как структурных, так и неструктурных трещин, что в конечном итоге может привести к обрушению здания. Для лучшей устойчивости или поддержки песок и гравий можно уплотнить с другими хорошими типами почвы, такими как суглинок.
Надежным методом фундамента для этого типа грунта являются винтовые сваи или винтовые плоскогубцы. Он предотвращает вымывание песка, а также прочно удерживает фундамент.
Заключение
Типы почв различаются по физическим и химическим свойствам; они также имеют свое уникальное значение во время строительства. Если вы планируете использовать определенную почву для сельского хозяйства или строительства, вам необходимо проверить тип почвы в вашем регионе или на строительной площадке, прежде чем использовать ее.
Типы почвы
Почва представляет собой смесь песка, гравия, ила, глины, воды и воздуха. Количество этих
ингредиенты, которые определяют его «связность» или то, насколько хорошо почва будет держаться вместе. Связной грунт не крошится. Он легко формуется во влажном состоянии и трудно разрушается в сухом состоянии. Глина представляет собой очень мелкозернистую почву и очень связна. Песок и гравий конечно
зернистые почвы, обладающие малой связностью и часто называемые зернистыми . Вообще говоря, чем больше глины в выкапываемом грунте, тем лучше.
стены траншеи выдержат.
Другим фактором связности почвы является вода. Почва, наполненная водой, называется насыщенный . Насыщенный грунт плохо сцепляется и особенно опасен при земляных работах. Работа. Однако обратное также может быть правдой. Почва, в которой мало или совсем нет воды он или сухая в печи , могут легко раскрошиться и не склеятся при выкапывании.
Почва тяжелая. Кубический фут может весить до 114 фунтов, а кубический ярд может
весит более 3000 фунтов — столько же, сколько пикап! Большинство работников не осознают
сила, которая поразит их, когда произойдет обвал. Человек, погребенный всего в нескольких футах
почвы может испытывать достаточное давление в области грудной клетки, чтобы предотвратить повреждение легких.
расширение. Удушение может произойти всего за три минуты. Тяжелые почвы
может раздавить и исказить тело за считанные секунды. Неудивительно, что окопные аварии
связаны с таким количеством смертей и навсегда инвалидизирующих травм.
OSHA классифицирует почвы по четырем категориям: Solid Rock, тип A, тип B и тип C. Solid Rock является наиболее устойчивым, а тип C — наименее устойчивым. Почвы типизированы
не только по тому, насколько они сплочены, но и по условиям, в которых они находятся.
Устойчивая порода практически недостижима при рытье траншеи. Это потому что
выемка горных пород обычно требует буровзрывных работ, которые разрушают
рок, что делает его менее стабильным.
Почва типа А может быть глинистой, илистой глиной или песчаной глиной.
Почва не может считаться типом А, если она имеет трещины (трещины) или существуют другие условия, которые могут негативно влияют на него, например:
подвержен вибрации от интенсивного движения, забивки свай или подобных воздействий
ранее нарушенные/раскопанные
, где он является частью слоистой системы, где менее устойчивый грунт находится у дна раскопки, с более устойчивыми грунтами сверху.
с учетом других факторов, которые могут сделать его нестабильным, например, наличие заземления.
воды или условий замерзания и оттаивания.
Многие специалисты по соблюдению требований OSHA считают, что строительная техника на объекте создает достаточно вибраций, чтобы любой грунт не мог быть отнесен к типу «А». Если вибрации могут быть чувствуется, стоя рядом с раскопом, компетентное лицо должно рассмотреть возможность понижения От типа почвы A до типа B или C.
Грунты типа B включают как связные, так и несвязанные грунты. К ним относятся илы, супеси, средние глины и неустойчивые породы. Почвы, которые могут быть классифицированы как А, но имеют трещины или подвержены вибрации, также могут быть классифицированы как почвы категории «Б».
Почвы типа C являются наиболее неустойчивыми (и, следовательно, наиболее опасными) из четырех почв. типы. Их легко узнать по постоянному отслаиванию боков стенок
земляные работы. Если почва затоплена или вода просачивается из стен котлована,
это, вероятно, почва «С». Почва может быть отнесена к типу C, если в ней выкопан котлован.
«слоистые» почвы, где разные типы почв лежат друг над другом. Когда нестабильный
тип грунта находится под стабильным типом грунта в выемке, «самое слабое звено» будет
скоро уступить.
Во многих строительных проектах извлекаемый грунт был предварительно нарушен . Это означает, что почва была вскопана или перемещена в прошлом. Это еще один фактор
компетентное лицо должно учитывать при типировании грунтов. Ранее нарушенные почвы редко
такие же прочные, как ненарушенные почвы, и обычно относятся к категории почв «С». Ранее беспокоили
почва обычно находится над существующими коммуникациями, такими как вода, канализация, электричество
и газовые магистрали. Это делает работу с этими утилитами более опасной из-за нестабильной работы.
характер почвы. Большая часть работ, выполняемых при раскопках, ведется вдоль полос отчуждения,
где почва почти всегда относится к типу C. Из-за того, где мы копаем,
важно понимать, что однажды выкопанная земля уже никогда не будет возвращена
в том виде, в каком он образовался естественным путем.
Согласно подразделу P 1926 года, Приложение A (c)(2), компетентное лицо должно типировать почвы, используя
как минимум один визуальный тест и один тест вручную . Визуальный тест может включать в себя осмотр почвы во время ее удаления и осмотр.
отвал грунта, а также цвет и состав стен котлована. Ручной тест означает
работа с почвой либо руками, либо инструментом, предназначенным для измерения
прочность почвы. Например, если вы можете скатать землю в руках в длинный «червяк»
или лента, почва является связной и может быть классифицирована как A или B, в зависимости от других
условия. Одним из полезных инструментов для измерения прочности грунта является пенетрометр . Когда вы вдавливаете этот прибор в образец грунта, он измеряет его безграничное сжатие
прочность в тоннах на квадратный фут (тсф).
Независимо от используемых методов типирование почв должно производиться компетентным человек до того, как кто-либо войдет в раскопки . Чем слабее грунт, тем больше потребность в защитных системах.
Примечание. Если вы не уверены в типе почвы, ВСЕГДА принимайте ее за тип C.
Классификация почв | Стенограмма | Управление по охране труда и здоровья
Классификация почв | Стенограмма
В США более 800 строителей ежегодно умирают на работе. Одним из самых опасных видов строительных работ является рытье траншей, от которого ежегодно погибает 40 строителей. Рабочие могут погибнуть или получить серьезную травму в течение нескольких минут после того, как попадут в обвал траншеи. Но эти смерти можно предотвратить.
В видеоролике, который вы сейчас увидите, показан один из этапов классификации почвы, которому должны следовать работодатели, чтобы можно было безопасно выполнять земляные работы. Это видео не предназначено для использования в качестве полноценного образовательного пособия, а предназначено в качестве введения для людей, которые хотят узнать больше. Работодатели обязаны обеспечить безопасное рабочее место и необходимые средства защиты. Вы узнаете, как правильная информация о строительной площадке может помочь спасти жизни.
Каждый сотрудник, который входит в траншею, должен быть защищен от обвалов с помощью защитной системы, если выемка грунта составляет 5 футов или более в глубину, если только она не вырыта в устойчивой скале. Система поддержки не требуется, если траншея имеет глубину менее 5 футов и осмотр земли компетентным лицом не дает признаков возможного обвала.
Один кубический ярд земли может весить столько же, сколько автомобиль, 3000 фунтов, и бывает разных видов. Некоторые типы почвы стабильны, а некоторые нет. При рытье траншеи важно знать тип почвы, с которой вы работаете, чтобы знать, как правильно сделать уклон, уступ или закрепить траншею. Это может помочь предотвратить обвал.
OSHA требует, чтобы работодатели имели компетентное лицо для определения типа почвы. Компетентным лицом является тот, кто может определить условия, опасные для работников, а также уполномочен устранять эти опасности. Все траншеи глубиной пять футов и более должны соответствовать правилам OSHA. В приложениях к стандарту OSHA на земляные работы показаны различные типы систем поддержки, которые можно использовать на максимальной глубине 20 футов. Любые раскопки глубже 20 футов должны использовать защитную систему, утвержденную профессиональным инженером.
Для всех раскопок компетентное лицо должно проводить полное исследование каждый день или при изменении условий траншеи, чтобы выявить и устранить любые потенциальные опасности.
В этом видео вы увидите, как проводится визуальный осмотр грунта строительной площадки. Вы также увидите, как проверить почву с помощью трех наиболее распространенных методов: теста на пластичность, теста на проникновение большого пальца и теста карманного пенетрометра. Для достижения наилучших результатов OSHA рекомендует, чтобы компетентное лицо использовало более одного из этих методов для проверки почвы. Знание типа почвы позволяет определить правильную защитную систему для обеспечения безопасности рабочих во время раскопок.
Почва может быть связной или гранулированной. Связный грунт содержит мелкие частицы и достаточное количество глины, чтобы грунт прилипал к самому себе. Чем более связная почва, тем больше в ней глины и тем меньше вероятность обвала. Зернистые почвы состоят из крупных частиц, таких как песок или гравий. Этот тип почвы не будет прилипать к себе. Чем менее связная почва, тем более серьезные меры необходимы для предотвращения обвала. OSHA использует измерение, называемое «прочность на сжатие без ограничений», для классификации каждого типа почвы. Это количество давления, которое заставит почву разрушиться. Это значение обычно указывается в единицах тонн на квадратный фут.
Почвы можно разделить на тип A, тип B или тип C. Почва типа A является наиболее стабильной почвой для земляных работ. Тип С – наименее устойчивый грунт. Важно помнить, что траншея может быть прорыта более чем в одном типе почвы.
Давайте рассмотрим каждый тип почвы. Грунт типа А является связным и имеет высокую прочность на сжатие без ограничений; 1,5 тонны на квадратный фут или больше. Примеры почвы типа А включают глину, илистую глину, песчаную глину и суглинок. Почва не может быть отнесена к типу А, если она трещиноватая, если она была ранее нарушена, если через нее просачивается вода или если она подвержена вибрации от таких источников, как интенсивное движение или сваебойные молоты.
Почва типа B является связной и часто растрескивается или нарушается, с кусками, которые не слипаются, как и почва типа A. Грунт типа Б имеет среднюю прочность на неограниченное сжатие; от 0,5 до 1,5 тонны на квадратный фут. Примеры грунта типа B включают угловатый гравий, ил, илистый суглинок и почвы с трещинами или рядом с источниками вибрации, но в противном случае они могут относиться к типу A.
Грунт типа C является наименее устойчивым типом грунта. К типу С относятся зернистые грунты, в которых частицы не слипаются, и связные грунты с низкой прочностью на неограниченное сжатие; 0,5 тонны на квадратный фут или меньше. Примеры почвы типа C включают гравий и песок. Поскольку почва с просачивающейся через нее водой не является стабильной, она также автоматически классифицируется как почва типа C, независимо от ее других характеристик.
Перед проверкой грунта полезно провести визуальный осмотр строительной площадки. Это поможет определить, есть ли на участке факторы, снижающие прочность грунта. Вот некоторые наблюдения, которые следует сделать при предварительном визуальном осмотре почвы вокруг места раскопок: Во-первых, когда почва выкапывается, она выходит комками или гранулами? Комки означают, что почва связная.
Имеются ли вблизи котлована источники вибрации? Имеются ли признаки ранее нарушенной почвы, например, инженерные коммуникации? Есть ли признаки просачивания воды через почву? Почва растрескалась? Признаки трещин включают отверстия, похожие на трещины, или куски почвы, которые осыпаются сбоку от вертикальной стены котлована. При соблюдении любого из этих условий почва не может быть отнесена к типу А.
При проведении анализа почвы важно выбрать хороший образец почвы. Образцы почвы должны быть типичными для окружающего грунта в выемке, и по мере углубления выемки следует брать дополнительные образцы. Хотя стена раскопок является одним из мест для взятия проб, OSHA рекомендует брать большой комок из выкопанной кучи, если почва в куче свежая и не утрамбованная. Результаты испытаний могут измениться по мере высыхания почвы, поэтому для достижения наилучших результатов образцы следует брать и тестировать как можно скорее.
Теперь давайте рассмотрим три основных типа тестов почвы. Тест на пластичность, который иногда называют карандашным тестом, используется для определения связности грунта. Этот тест проводится путем скручивания образца влажной почвы в нить толщиной в одну восьмую дюйма и длиной в два дюйма, напоминающую короткий тонкий карандаш. Если образец можно удерживать за один конец, не ломая его, он является связным.
Вот пример того, как будут выглядеть результаты, если грунт является связным. Обратите внимание, как образец остается цельным. Теперь посмотрите, что происходит, когда почва не является связной. У почвы нет сил держаться вместе. Любой несвязный грунт автоматически классифицируется как тип C, хотя некоторые грунты типа C являются связными.
Испытание на проникновение большим пальцем используется для быстрой оценки прочности на сжатие образца связного грунта. Чтобы выполнить тест на проникновение большого пальца, просто нажмите кончиком большого пальца на свежий комок почвы. Если образец почвы относится к типу А, ваш большой палец сделает углубление в почве только с большим усилием, как вы можете видеть здесь. Если образец почвы относится к типу B, ваш большой палец погрузится в почву до кончика ногтя большого пальца, точно так же. Если образец почвы относится к типу C, ваш большой палец полностью погрузится в комок почвы, как вы можете видеть здесь. Ваши результаты этого теста, вероятно, будут где-то посередине между этими результатами.
Для более точного измерения можно использовать тест карманного пенетрометра. Прочность грунта на сжатие может быть определена числовым значением с помощью карманного пенетрометра. В этих результатах могут быть некоторые различия, поэтому рекомендуется провести этот тест на нескольких образцах почвы из одной и той же части раскопок, просто чтобы убедиться, что ваши результаты согласуются. Карманный пенетрометр работает так же, как манометр в шинах. Тонкий металлический поршень вдавливается в образец почвы, и пенетрометр регистрирует прочность почвы на сжатие. Убедитесь, что индикатор шкалы вставлен в корпус пенетрометра до тех пор, пока не будет отображаться только «нулевая» отметка. Для проведения теста вдавите поршень в почву, пока он не достигнет выгравированной линии. Затем просто снимите показания с индикатора весов. Важно понимать, что пенетрометр может давать ложные результаты, если почва содержит камни или гальку, которые не сжимаются.
Как видите, плотность почвы типа А составляет не менее 1,5 тонны на квадратный фут. Имейте в виду, однако, что вы не можете отнести грунт к типу А, если место раскопок не отвечало всем условиям визуального контроля: если он зернистый, находится рядом с источником вибрации или есть признаки ранее нарушенного почва, просачивание воды или трещиноватая почва. Для почвы типа B показания будут составлять от 0,5 до 1,5 тонны на квадратный фут. Почвы типа C равны или меньше 0,5 тонны на квадратный фут.
Давайте повторим основные моменты из видео. OSHA классифицирует почвы на три основные группы: тип A, тип B и тип C. Тип A является наиболее устойчивым, а тип C — наименее стабильным. Для определения типа грунта на строительной площадке существует несколько тестов, которыми может воспользоваться компетентный человек. После проведения визуального теста вы можете использовать тест на пластичность, чтобы определить, является ли грунт связным или гранулированным. Для связного грунта тесты на проникновение большого пальца и карманный пенетрометр помогают определить прочность на сжатие без ограничений. Определение типа почвы на площадке поможет компетентному специалисту решить, какие методы наклона, уступа или крепления необходимы для предотвращения обвалов и обеспечения безопасности рабочих.
Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с OSHA на сайте www.osha.gov или по номеру 1-800-321-OSHA (или 1-800-321-6742).
Типы грунтов в строительстве – плюсы и минусы
Широко известно, что от известковых грунтов графства Суррей до глинистых почв центрального Лондона процесс строительства никогда не бывает одинаковым в двух местах одновременно. Структура грунта — это широко используемый термин в нашей отрасли в качестве окончательного ориентира для проектирования конструкции здания. Хотя вы можете полагать, что это имеет значение только для подземных проектов, таких как пристройка подвала, важно понимать, что независимо от размера вашего проекта, от скромной кухонной пристройки до новой застройки, тип почвы на вашей земле опоры будут играть решающую роль в его проектировании и строительстве.
Существует три основных типа почвы:
- Глина
- Песок
- Ил
Однако этот материал составляет только первые 30% почвы. Под ним находится смесь почвы и заполнителей, таких как мел, которые составляют недра, за которыми следует слой выветренной породы и, наконец, уровень коренных пород.
На самом деле, очень вероятно, что ваша собственность находится в районе, где смесь этих материалов составляет структуру земли. Была сформирована система, в которой определенные пропорции этого материала обнаруживаются, сталкиваясь друг с другом, образуя то, что мы знаем как почвенную матрицу, классификацию типов почв Великобритании, различающуюся в зависимости от региона в зависимости от геологической истории ландшафта.
Здесь, в Extension Architecture, наша команда по управлению проектами знает все тонкости строительства на различных типах грунта и стремится помочь вам понять, что требуется для обеспечения структурной целостности вашего проекта, независимо от масштаба. Проводя первоначальный осмотр участка до начала строительства, мы можем определить, что необходимо сделать, чтобы избежать каких-либо неожиданностей или споров с вашим подрядчиком, когда он начнет заливку бетона!
Soil Type | Pros | Cons |
Clay |
|
|
Ил |
|
|
Песок |
|
|
Камень/коренная порода |
|
|
Здание на суглинистом, глинистом грунте в Лондоне
Большая часть центральной части Лондона, включая Сити, Кенсингтон и Челси, Уондсворт, Мертон, Бромли и большую часть прилегающих территорий, покоится на глинистых почвах, что может быть сложно опираться на его склонность к эрозии и способность быстро поглощать воду. Что касается глинистых грунтов, то на этапе земляных работ необходимо проявлять особую осторожность. Со временем любые близлежащие деревья могут мешать естественному содержанию воды в глине, заставляя ее расширяться и сжиматься в зависимости от сезонного цикла.
Из-за постоянного смещения почвы фундамент здания должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать любые последствия этого. Для глинистых грунтов настоятельно рекомендуется исследование грунта или пробная яма, поскольку минимальная глубина фундамента для различных составов указана как в британских стандартах, так и в строительных нормах.
Что касается дренажа, важно отметить, что строительный надзор часто отказывается от установки дренажных каналов в районах с глинистыми почвами, поскольку их просто недостаточно. Всегда лучше убедиться, что любой дренаж направлен в основную канализационную сеть, чтобы избежать каких-либо разочаровывающих изменений, которые необходимо внести в ваш проект.
Однако, как упоминалось выше, вся почва падает где-то в почвенной матрице. Принято считать, что чем более суглинистая почва, тем лучше она подходит для строительства благодаря идеальному сочетанию трех основных типов. Комбинация в правильных количествах объединяет все лучшие качества и обеспечивает идеальный баланс для поддержки вашей основы. Он менее подвержен смещению, задержке воды и сезонному расширению/сжатию, что делает его идеальным.
Знаете ли вы, что, вырубая близлежащие деревья, вы фактически можете сделать почву менее благоприятной для пристройки? Удаление крупных деревьев может нарушить естественный водоток, что может привести к наводнениям или оползням, а затем к структурным повреждениям.
Здание на меловой почве в Суррее и на юго-востоке
Мел представляет собой встречающийся в природе белый порошкообразный камень, который можно найти по всей Великобритании, но особенно в Суррее и на юго-востоке Англии. составляют значительную часть недр этих территорий.
При раскопках в известняковых грунтах следует опасаться пещер и ям, и если они присутствуют или мел относительно мягкий, важно копать фундамент до тех пор, пока не будет достигнут более прочный мел, чтобы обеспечить его долговечность.
Наиболее распространенным типом фундамента, используемого в меле, являются ленточные фундаменты, и, при условии, что мел имеет приемлемую плотность/качество, ширина фундамента 450 мм и глубина 700 м, как правило, приемлемы.
Расширения подвала?
Если вы планируете пристройку цокольного этажа, мы рекомендуем провести полное исследование почвы, включая несколько пробных шурфов, чтобы определить качество почвы перед началом строительства. Выбранному вами инженеру потребуется полный отчет о структуре грунта, чтобы сделать обоснованные расчеты с точки зрения фундаментов, конструктивных элементов и подпорных стен, чтобы предоставить вам наиболее практичные и доступные решения.
Если вы планируете построить подвал для своей собственности, свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать полное технико-экономическое обоснование и исследование почвы, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Благодаря нашим опытным менеджерам по строительству и хорошим отношениям с местными профессионалами, мы более чем рады помочь.
Чем мы можем вам помочь?
Здесь, в Extension Architecture, у нас есть руководители проектов и инженеры-строители, которые понимают сложности, которые могут возникнуть на строительной площадке после начала строительства в результате незнания типа грунта, поэтому мы с самого начала проявляем особую осторожность, чтобы избежать любых потенциальных задержек или трата денег потом. У нас есть большой опыт строительства на вышеупомянутых типах почвы, что дает нам базовые знания по этому вопросу и позволяет нам предлагать творческие решения для вашего расширения в Лондоне и его окрестностях.
В большинстве архитектурных практик инженер обычно основывает свой структурный проект на предположениях о грунте. Однако, если вы находитесь в особо уязвимом районе с очень специфическим типом почвы, крайне важно убедиться, что им предоставлены необходимые факты для принятия обоснованного окончательного решения. Если вы считаете, что ваша собственность находится в уязвимом районе, например, с нетрадиционным типом почвы или в зоне риска затопления, свяжитесь с нами сегодня, чтобы договориться о первоначальной консультации, и мы посоветуем вам лучший процесс в будущем.
Если мы прогнозируем, что ваша недвижимость находится в районе с особо уязвимыми или нетрадиционными почвами, мы порекомендуем либо пробную яму, либо полное исследование почвы, чтобы определить необходимый тип фундамента!
Планируйте путешествие вместе с нами
Получите бесплатный расчет с нашим профессиональным советом для вашего плана
Получите бесплатный расчет
Поделитесь
Подробнее в нашем блоге
Содержание
Последнее обновление | 7 января 2022 г.
Эксклюзивные советы по архитектуре и планированию
Проблемы с грунтом и фундаментом | Методы улучшения грунта
Инженеры, а точнее, инженеры-геотехники, классифицируют грунты в соответствии с их тактильными и инженерными свойствами, а также в связи с их использованием для обустройства участка и поддержки фундамента. Существующие системы инженерной классификации предназначены для облегчения переноса полевых наблюдений и прогнозов инженерных свойств и поведения грунта.
В случае улучшения грунта и строительства фундамента, каждый тип грунта создает свои особые проблемы. Инженеры GeoSolv хорошо разбираются в этих задачах и решают их с помощью множества проверенных решений.
В GeoSolv мы можем помочь вам с наихудшим состоянием почвы. Ни у одного другого подрядчика по улучшению грунта нет такого опыта в улучшении худших почвенных условий — торфа, органики, мягкой глины и незарегистрированной насыпи в Онтарио. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы зарегистрировать вашу компанию для участия в бесплатной образовательной сессии. Эти занятия ориентированы на конкретные образовательные потребности вашей компании. Признавая, что наши клиенты ценят нас за нашу способность снижать риски на сложных почвенных участках, в центре внимания наших образовательных занятий является обсуждение рисков и демонстрация того, как различные инновационные решения для фундаментов могут помочь снизить эти риски.
Connect с США
Оценка проекта без зарядки
Образование сессии
Книга A Tour Tour
Подписаться на нашу рассылку
Служесерные почвы
(песок и гравий)
Сантомистые почвы
(песок и гравий) илы и глины)
Почвы с высоким содержанием органических веществ
(называемые «торфом»)
Искусственная или насыпная почва, которая может содержать почву одной или нескольких из вышеперечисленных групп, поэтому имеет тенденцию получать свою собственную классификация.
Инженерная насыпь
Недокументированная насыпь
Гидравлическая насыпь
Песок (S)
- Дренажный грунт
- Песчаный на ощупь
- Быстро высыхает
- Менее устойчивый в земляных работах
Foundation Challenge
Silt (M)
- Гладкая и мыльная на ощупь
- Может вести себя как глина или песок
- Удерживает влагу
- Структура почвы часто слабая
Foundation Challenge
Глина (C)
- На ощупь кажется комковатой и липкой, когда она очень влажная
- В сухом состоянии часто твердеет как камень
- Плохо сливает воду
- Мало воздушных пространств
Foundation Challenge
Торф и органика (O)
- Высокое содержание органических веществ
- Обычно темного цвета
- Часто очень высокое содержание воды
Foundation Challenge
Насыпь (F)
- Искусственное
- Не проявляет стабильных или надежных технических свойств
- Гетерогенны по своей природе
- Заливка часто может иметь экологические проблемы (загрязнение)
Foundation Challenge
Гравий (G)
- Сильно различается по зернистости, толщине и конфигурации
- В более рыхлом состоянии или в смеси с рыхлым песком
- Часто встречается со следами песка и глины/ила
- Низкая способность удерживать влагу
Foundation Challenge
Глиняный грунт Foundation Challenge
Когда глина становится мягкой или твердой, она может сильно оседать под нагрузкой. Эти оседания, вероятно, происходят медленно из-за плохих дренажных характеристик глины. Поровое давление внутри пространств глинистых частиц меняется медленно, что приводит к долговременному оседанию консолидации. В зависимости от региона разные глины обладают разными и уникальными свойствами.
Вспучивающаяся глина встречается во многих районах (особенно в прерийных провинциях). Эта глина может сжиматься или набухать при изменении влажности. Это может привести к проседанию или оседанию. Вздутие почвы также является проблемой, когда речь идет о глине и, в частности, о набухании глины, поскольку оно может подтолкнуть фундамент и вышележащую конструкцию вверх.
Еще одна уникальная глина существует в долинах Оттавы и Святого Лаврентия. Глина Leda, также известная как Champlain Sea Clay или Quick Clay, представляет собой высокочувствительную глину, которая демонстрирует быструю потерю прочности на сдвиг при возбуждении, а также может изменять свойства при достаточном напряжении. Глина Leda имеет гораздо более низкую прочность при повторном формовании, которая является мерой остаточной прочности на сдвиг, измеренной в прямом испытании лопасти после первоначального сдвига. Чувствительность к глине определяется как отношение исходной прочности на сдвиг к остаточной прочности на сдвиг после повторной формовки. Типичные глины могут иметь чувствительность в низком диапазоне (s = от 1 до 3). Глины Leda обладают чувствительностью до 20.
Помимо района Оттавы, глины от мягких до твердых, которые обычно не проявляют набухания или чувствительности, существуют в некоторых районах Онтарио. Основная проблема с любой глиной от мягкой до твердой — это общая осадка, которую они могут показать под нагрузкой, и скорость осадки во времени. При погрузке глин с нагрузками большой площади, такими как насыпи насыпи или насыпи возвышенностей, более толстые отложения мягкой глины могут создать проблемы с осадкой и планированием.
Набор GeoSolv для улучшения грунта, жесткого включения и специальных систем забивки свай был специально разработан для глинистых почв Онтарио и всей страны. Превосходная жесткость, сильное боковое напряжение
и дренажные характеристики систем Geopier Rammed Aggregate Pier делают их экономичным и высокопроизводительным решением для глинистых пород. Ни у одного подрядчика по улучшению грунта нет большего опыта работы с глинистой почвой в Онтарио, чем у GeoSolv.
Песчаная почва Foundation Challenge
Песчаная почва имеет естественные изменчивые характеристики; дренирование через песчаную почву еще больше увеличивает ее подвижные свойства. Это представляет явную проблему для любых сооружений, возводимых на таком типе грунта.
Рыхлый песок может подвергаться большим оседаниям, и эти оседания, как правило, происходят быстро из-за свободно просачивающейся зернистой природы песков. Это может создать проблемы с фундаментом, а рыхлый песок требует уплотнения, чтобы обеспечить достаточный контроль осадки и опору для новых конструкций.
Чистый песок (песок с меньшим количеством примесей мелких частиц) под водой может быть склонен к разжижению при воздействии таких воздействий, как вибрации или сейсмические силы. Сейсмические силы, вызывающие разжижение, увеличивают поровое давление до такой степени, что песок становится взвешенным, а естественная угловатость песка больше не обеспечивает высокой прочности на сдвиг. Временно взвешенная смесь песка и воды ведет себя как жидкость, и любые объекты тонут до точки, где вес объекта равен весу жидкости песок-вода. Как только возбуждение прекращается и поровое давление рассеивается, песок снова становится фрикционным, и оседание прекращается. К тому времени ущерб уже нанесен.
Набор GeoSolv для улучшения грунта, жесткого включения и специальных систем свай был разработан специально для песчаных грунтов как для контроля осадки, так и для смягчения последствий разжижения. Превосходная жесткость, вертикальная трамбовка и давление толпы отличают наши системы от каменных колонн и других подходов с жестким включением.
Silty Soil Foundation Challenge
Ил может представлять собой сложную почву для характеристики, поскольку он может вести себя больше как песок, когда большинство частиц ила находится в более широком диапазоне размеров частиц ила. Чаще ил ведет себя более глинисто и часто ил и глина смешаны. Большой процент глин, встречающихся в Онтарио, на самом деле представляет собой илистые глины (где ил составляет большую часть общего веса почвы, но преобладает глина). Грунты с большой объемной долей ила и глины часто представляют наибольшие трудности для инженера-геотехника.
Так как они внешне очень похожи на глаз, ил часто ошибочно принимают за глину, часто с неудачными результатами. Некоторые полевые испытания могут помочь в общих чертах отличить глину от ила, однако часто необходимо провести испытание ареометром, чтобы правильно определить размер частиц ила-глины. Есть несколько важных различий в поведении илов по сравнению с глинами.
Чистый ил или почвы с очень большой долей частиц размером с ил существуют в регионах Онтарио. Эти илы имеют тенденцию проявлять дилатентность (изменение объема с изменением формы), в то время как более глинистые материалы имеют тенденцию проявлять пластичность (сохранение объема с изменением формы). Таким образом, ил может создавать серьезные проблемы при строительстве, а дилатантность также затрудняет их улучшение.
Иловые почвы склонны удерживать влагу и их трудно дренировать. В илистых почвах трудно обезвоживаться, а илы с высокой влажностью имеют тенденцию течь или течь, что иногда приводит к катастрофическим последствиям.
Компания GeoSolv реализовала много интересных проектов по улучшению грунта, жесткому включению и установке систем свай в илах и илистых глинах. Мы работаем с инженером-геотехником, чтобы правильно идентифицировать эти почвы, чтобы гарантировать, что мы обрабатываем почву в соответствии с ее инженерными свойствами.
Фонд торфа и органической почвы Challenge
Торф и органические вещества обычно проблематичны для строительства. Эти почвы легко заболачиваются и часто бывают чрезвычайно кислыми по своей природе. Торфяные/органические грунты обладают чрезвычайно высокими характеристиками сжимаемости. Прочность торфа на сдвиг трудно предсказать, и она часто бывает низкой, хотя волокнистый торф имеет более высокую прочность на сдвиг из-за древесных волокон в торфе по сравнению с аморфным торфом. Инженерные свойства торфа сложно определить, а из-за возможности потери объема в будущем из-за разложения трудно полагаться на инженерные свойства торфяных грунтов. Торф также имеет тенденцию выделять газы во время разложения, и метан становится проблемой для зданий, где торф остается на месте. Поэтому торф и высокоорганические почвы обычно удаляют и заменяют искусственными засыпками.
GeoSolv является одним из немногих подрядчиков по улучшению грунта, который напрямую атакует торф и предлагает уникальные подходы к улучшению грунта и жесткому включению, которые могут обеспечить надежные инженерные свойства торфяных и органических грунтов.
Заполнение фундамента почвой Задача
В городских центрах засыпка застроенных территорий происходит с большей скоростью. Часто оставшиеся участки в городских центрах труднее развивать, и их уступают место участкам с более низкими затратами на развитие. По мере того, как эти районы застраиваются, а муниципалитеты изо всех сил пытаются найти место для растущего населения, оставшиеся участки становятся целью для развития. Для разработки таких участков часто требуются обширные восстановительные работы, включая массовые раскопки и замену или утилизацию.
Существует несколько типов насыпных грунтов: искусственная насыпь, отсыпка (недокументированная насыпь) или насыпь, нанесенная гидравлическим способом.
Техническая засыпка, конечно, широко используется для замены других нетехнических засыпок в целях поддержки конструкций. Он состоит из зернистых материалов или избранных грунтов земляного полотна, уплотненных тонкими слоями до минимального уровня уплотнения. При правильном строительстве и контроле на инженерную засыпку можно положиться в качестве опоры фундамента, возможно, с несколько ограниченной несущей способностью.
Сброшенная или незадокументированная насыпь по своей природе очень изменчива, и типичная реакция состоит в том, чтобы удалить ее и либо заново устроить на месте, либо, если ее нельзя переустроить, заменить утвержденным искусственным насыпным грунтом.
Гидравлическая насыпь, как правило, укладывается каким-либо образом с использованием воды, либо за счет действия ручья или реки, либо путем мелиорации земель в водоемах, например, что происходило на набережной Торонто в течение многих лет. Гидравлическое заполнение часто характеризуется либо выбранным размером частиц, либо гетерогенными или многослойными грунтами, которые могут включать органические вещества и вредные материалы. Старые отложения гидравлической насыпи иногда рассматриваются как естественный грунт, когда ожидаются приемлемые характеристики сжимаемости.
На сегодняшний день более ¾ проектов GeoSolv по улучшению грунта связаны с плохой насыпной почвой. В Онтарио нет подрядчика по улучшению грунта с большим опытом предоставления надежных решений для насыпных грунтов, чем у нас.
Свойства и поведение почв могут быть сложными, поэтому очень важно полагаться на инженера-геотехника в отношении свойств почвы. Специалисты GeoSolv по грунту имеют четкое представление о характеристиках различных типов грунта и могут работать совместно с командой проектировщиков и строителей, чтобы определить правильный подход к вашему сложному грунтовому проекту, чтобы снизить риск и сэкономить время и деньги. Мы всегда рады предоставить бесплатное технико-экономическое обоснование или предложение для ваших сложных почвенных проектов. Более того, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время, чтобы зарегистрировать свою компанию для участия в бесплатном образовательном сеансе.
Запишитесь на бесплатную оценку проекта, чтобы получить консультацию по следующему сложному проекту. Мы будем рады ответить на любой ваш вопрос, и все это бесплатно.
Gravel Soil Foundation Challenge
В районах, где преобладает гравийная почва, стабилизирующие растения часто не растут. В зависимости от типа гравия, с которым вы работаете, могут возникнуть серьезные проблемы с точки зрения структурного основания. В зависимости от гранулометрического состава и состояния естественной плотности гравий может быть неустойчивым, и, если он равномерно гранулирован или округлен, гравий может быть легко изменен внешними силами. Это может ограничить возможность строительства на действительно прочном фундаменте в неинженерных гравийных грунтах.
Следует отметить, что некоторые из доступных насыпных материалов с лучшими техническими характеристиками основаны на гравии, но часто это измельченные, отсортированные и отсортированные материалы для конкретных целей.