Ваш город:
Тюмень
Основные контакты 8 800 234-50-94
info@sibstroyekspert.pro
Главная База знаний Применение фундаментов из железобетонных забивных свай

Применение фундаментов из железобетонных забивных свай

17.06.2025
Статья

Наиболее широкое применение на территории Российской Федерации получили фундаменты из железобетонных забивных свай. Оно и понятно! Этот вид свай имеет ряд преимуществ перед другими, а именно:

  • высокая несущая способность;
  • скорость монтажа;
  • заводское качество изделий.

Однако! Данный вид свай не всегда рационально и экономически эффективно использовать при строительстве. Очень часто проектировщики не учитывают трудоемкость погружения забивных свай в плотные грунты, что сказывается на сроках и стоимости объектов строительства.

Итак, что представляют собой железобетонные забивные сваи? Это железобетонные изделия заводского изготовления, которые погружаются в грунт за счет его вытеснения, а также путем установки в лидерные скважины с помощью молотов, вибропогружателей, вибровдавливающих, виброударных и вдавливающих устройств. Железобетонные забивные сваи изготавливаются из тяжелого бетона по ГОСТ 26633. Для забивных железобетонных свай предусматривается бетон класса не ниже В15, для забивных железобетонных свай с напрягаемой арматуройне ниже В22,5. При опирании свай на скальные и крупнообломочные грунты класс бетона по прочности на сжатие принимают не ниже В25 независимо от длины сваи.

Выбор конструкции свай и их параметров (длина, сечение) производится на основании:

  • грунтовых условий площадки строительства;
  • опыта применения свай в данном районе с подобными грунтовыми условиями;
  • типа здания и нагрузок на фундаменты;
  • экономического сравнения с другими вариантами, прежде всего с фундаментами неглубокого заложения и с набивными сваями.

Поговорим подробнее о грунтовых условиях при проектировании фундаментов из железобетонных забивных свай!

Просадочные грунты

На площадках, сложенных просадочными грунтами, предпочтение следует отдавать забивным сваям сечением 30×30 см.

При залегании песков, крупнообломочных грунтов или элювия на глубине до 11 м ниже дна котлована применяются цельные сваи сечением 30×30 см длиной до 12 м с опиранием на эти грунты. Для малоэтажных зданий с небольшими нагрузками возможно применение более коротких свай.

Конкурентоспособными вариантами в этих случаях могут быть буронабивные сваи-инъекторы, опирающееся на пески или гравийно-галечниковые грунты, фундаменты в вытрамбованных котлованах, набивные сваи в пробитых скважинах, пирамидально-призматические сваи.

При мощности глинистых грунтов ниже дна котлована свыше 11 м применяют забивные составные сваи. Длину свай следует принимать из условия полной прорезки просадочных грунтов II типа и заглубления в непросадочные суглинки на 2 — 4 м при наличии в этих суглинках прослоек песков.

Конкурентно-способными здесь будут буронабивные сваи-инъекторы, опирающиеся на пески или крупнообломочный грунт.

При мощных линзах песка свыше 2 м сваи следует опирать на них. Несущая способность таких свай в грунтах природной влажности превышает 1000 — 1200 кН, при замачивании снижается на 10 — 20, но не более чем на 30 %. Наиболее распространенная глубина погружения свай в таких условиях — 15 — 18 м, а расчетная нагрузка на сваю 45 — 50 т. Эта нагрузка должна быть подтверждена расчетом или испытаниями; возможно использование материалов испытаний прежних лет на площадках с подобными грунтовыми условиями. Отрицательное трение по боковой поверхности свай в данных грунтовых условиях допускается не учитывать, так как фактическая величина просадки грунта под собственным весом будет в 2,5 — 3 раза меньше рассчитанного по лабораторным данным, а влияние отрицательного трения на сваю будет незначительным.

Если просадочные грунты в верхней части имеют пониженную влажность (0,08 — 0,14), эти грунты следует проходить с помощью лидерных скважин диаметром 300 мм глубиной на всю толщу грунта с пониженной влажностью.

Если в непросадочных суглинках, подстилающих просадочную толщу, отсутствуют линзы и прослои песков, то глубину погружения свай назначают 22 — 24 м, сваи при этом погружаются на проектную глубину с постоянным отказом (например, при штанговом дизель-молоте С-330 с отказом 0,9 — 1,1 см/удар). Расчетную нагрузку на сваю назначают при этом 400 кН.

Если в непросадочных суглинках встречаются линзы и слои замоченных грунтов с влажностью 0,24 — 0,30 и показателем текучести более 0,5, то эти слои должны прорезаться сваями. Если же эти слои находятся на глубине свыше 26 — 30 м от дна котлована, возможно применение свай длиной 24 м. Расчетная нагрузка на сваю при этом, как правило, не должна превышать 400 кН; расчет осадок фундамента должен подтвердить правомерность такого решения.

Пластичные глинистые грунты

В пластичных глинистых грунтах длина свай выбирается в зависимости от величины нагрузок на фундаменты. Для малоэтажных зданий с небольшими нагрузками длина свай может быть принята 6 — 8 м, причем минимальная длина назначается из условия глубины промерзания пучинистого грунта (заделка сваи в талый грунт должна быть не менее двух расчетных глубин сезонного промерзания). Для зданий с большими нагрузками на фундамент предпочтительны составные сваи с опиранием на подстилающие (чаще всего твердый или полутвердый элювий) грунты.

Конкурентно-способных фундаментов забивным сваям в этих условиях практически нет — буронабивные требуют устройства с обсадными трубами или под глинистым раствором; кроме того они обладают невысокой несущей способностью. Составить конкуренцию забивным сваям могут буронабивные, бетонируемые под давлением через полый шнек; несущая способность таких свай должна определяться испытаниями статической нагрузкой.

Пылеватые и мелкие пески, подстилаемые гравийно-галечниковыми грунтами

В пылеватых и мелких песках, подстилаемых гравийно-галечниковыми грунтами, длина забивных свай должна назначаться из условия опирания на галечник при его залегании ниже дна котлована на 6 — 8 м. При более глубоком залегании галечника есть опасение недобивок свай до проектных отметок, особенно при большом количестве свай в кустах. В этих случаях необходимо применять более мощные сваебойные молоты, увеличивать расстояние между сваями, применять ударостойкие сваи.

В водонасыщенных, находящихся ниже уровня подземных вод, пылеватых и мелких песках, забивка свай длиной более 10 м затруднена из-за возникновения так называемого «ложного» отказа, когда при забивке отказ близок к нулю, а после отдыха увеличивается до сантиметра и более. Здесь наиболее эффективно погружение с помощью вибрации (низкочастотными вибраторами или вибровдавливающими агрегатами). При их отсутствии следует увеличивать энергию удара сваебойных молотов, расстояние между сваями в кустах, применять ударостойкие сваи.

Заглубление сваи в пески средней крупности, крупные, гравелистые проектировать 1 — 2 м; невозможна пробивка линз этих грунтов мощностью более 1,5 — 2 м. При залегании кровли этих грунтов до 3 м ниже дна котлована заглубление в них предусматривается до 2 — 4 м.

Гравийно-галечниковые грунты

Заглубление свай в гравийно-галечниковые грунты пойменных отложений рек при их относительно неглубоком заложении (до 5 — 6 м) должно назначаться в проектах порядка 1,5 — 2 м, но окончательная глубина забивки уточняется с помощью испытаний пробных свай. В верхней части крупнообломочные грунты могут иметь линзы и гнезда песков, разрыхленные участки, линзы галечника без мелкого заполнителя и другие, в результате чего проектный отказ может достигаться только при заглублении в гравийно-галечниковые грунты на 3 — 3,5 м. В то же время, на одной и той же площадке, особенно при забивке свай в кустах и свайных полях, отказ близкий к нулю может появляться и при заглублении свай в несущий слой на 0,5 — 0,7 м. При этом, как показывают статические испытания, в этих условиях, особенно при наличии подземных вод, отказ не всегда соответствует фактической несущей способности — она может быть меньше, чем рассчитанная по отказу. В этих грунтах необходимо проведение статических испытаний свай.

Допускаемую нагрузку на сваю в таких грунтах назначают порядка 600 — 700 кН на сваю сечением 30×30 см и до 1000 кН на сваю сечением 35×35 см.

При глубоком залегании гравийно-галечниковых грунтов и отсутствии подземных вод заглубление свай в галечник предусматривают в проекте 0,5 — 1 м и расчетную нагрузку на сваю 600 кН.

Твердые элювиальные грунты

При залегании со дна котлована твердых элювиальных грунтов применение забивных свай проблематично из-за сложности их погружения — без лидерных скважин забивка возможна всего на 2 — 4 м; лидерные скважины диаметром 250 — 320 мм облегчают погружение свай, однако и в этом случае, особенно если в элювии имеются дресвяные и щебенистые включения, не исключена недобивка свай до забоя лидерной скважины. Поэтому здесь наиболее эффективным вариантом будут фундаменты неглубокого заложения, хотя при этом необходимо в процессе строительства обеспечить сохранность основания, т.к. элювий при атмосферных воздействиях может существенно ухудшить свои свойства. Возможно применение в элювиальных грунтах буронабивных свай. При наличии в элювии воды (обводненных прослоев песков) рекомендуется устройство набивных свай с бетонированием через полый шнек.

При залегании элювиальных грунтов на глубине свыше 2 м от дна котлована эффективно применение забивных свай с заглублением в элювий на 1 — 3 м (в зависимости от плотности грунта); расчетную нагрузку на такие сваи принимают обычно 400 — 500 кН.

Дресвяно-щебенистые грунты с глинистым заполнителем

Величина заглубления свай в дресвяно-щебенистые грунты с глинистым заполнителем зависит от глубины залегания кровли этого грунта, объема и показателя текучести заполнителя. Обычно она колеблется от 1,0 до 3 м, а расчетная нагрузка на сваю принимается в пределах 350 — 500 кН в зависимости от показателя текучести и объема заполнителя. Несущую способность свай рекомендуется подтвердить статическими испытаниями.

Скальные грунты

Опирание забивных свай на скальные грунты осуществляется крайне редко, так как скале обычно предшествует дресвяно-щебенистый грунт, чаще всего с глинистым заполнителем, слой которого пробить сваей практически невозможно.

При необходимости получения свай с большой несущей способностью здесь можно применить вариант «бурозабивных» свай. По этой технологии бурится скважина диаметром больше диагонали сечения сваи на 5 см до трещиноватой скалы, затем скважины зачищаются от шлама, скважина на 1/3 заполняется мелкозернистым бетоном, затем в скважину опускается свая и добивается 10 — 20 ударами молота. Несущая способность такой сваи по грунту близка к несущей способности материала сваи.

Конкурентно-способными могут быть буронабивные сваи, заделанные в неразрушенную скалу.

Насыпные грунты

Насыпные грунты, независимо от их мощности и степени уплотнения, следует прорезать сваями. При наличии в насыпях твердых включений или мерзлых грунтов необходимо применять лидерные скважины.

При недоуплотненных насыпях мощностью свыше 10 м особенно при наличии в насыпях мерзлых включений и при возможном замачивании насыпей, следует учитывать возможность возникновения отрицательной силы трения.

 

Таким образом, при проектировании фундаментов из железобетонных забивных свай необходимо руководствоваться не только их несущей способностью, но и трудоемкостью устройства в конкретные виды грунтов, а также экономической эффективностью данного типа фундаментов.

 

Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами!

В нашем экспертном центре Вам всегда доступны:

  • негосударственная экспертиза ПСД и РИИ в т.ч. подготовленных в виде ИМ (ЦИМ, ЦИММ);
  • аудит ПСД и РИИ на стороне заказчика (при приемке) или перед направлением на государственную экспертизу, в т.ч. государственную экологическую экспертизу;
  • консультирование и сопровождение в процессе выполнения работ;
  • санитарно-эпидемиологические экспертизы (СЗЗ, ПДВ и др);
  • сопровождение в арбитраже по вопросам ПИР (досудебные и судебные экспертизы).

 


Поделиться ссылкой:

Другие публикации от ЭЦ СибСтройЭксперт

10.03.2025
Статья
XMLONLINE.RU теперь поддерживает XML ПЗ новой версии 01.05! Готовьтесь к переходу. С 29 марта 2025 года вступает в силу новая версия машиночитаемой Пояснительной записки проектной документации — XML 01.05. Она станет обязательной для представления в экспертизу, причем как в государственную, так и в негосударственную! Чтобы подготавливаемые нашими пользователями машиночитаемые документы соответствовали обновленным требованиям мы дополнили функционал сервиса возможностью формирования ПЗ в новой версии 01.05. Кроме того в настоящее время мы разрабатываем инструмент автоматического преобразования документов из версии 01.03 в версию 01.05, для облегчения перехода к новой версии машиночитаемой ПЗ. Данный механизм позволит использовать ранее подготовленные ПЗ старой версии для трансформации в новую, если по какой-то причине заход в экспертизу задержался до момента введения новых требований. Наша команда делает все, чтобы пользование сервисом XMLONLINE.RU было максимально удобным, а процессы создания машиночитаемых документов менее трудоемкими. По имеющейся у нас информации, полученной в ходе общения с техническими специалистами Главгосэкспертизы, использование версии 01.03 после 29.03.2025 более не предусматривается. Единственным актуальным форматом ПЗ останется только версия 01.05 и его применение не зависит от даты задания на проектирование или даты договора на проведение экспертизы! Мы рекомендуем готовиться к худшему сценарию, когда с 29 марта 2025 года ПЗ в версии XML 01.05 станет обязательным для подачи в экспертизу, а 01.03 приниматься не будет. Поэтому, если подача документации планируется после этой даты, уже сейчас можно начинать формировать ПЗ в новой версии 01.05. Однако если планируется подача до 29 марта 2025, сейчас формировать 01.05 нет необходимости, так как приниматься до этой даты будет только версия 01.03. Для тех, кто уже сформировал ПЗ в формате 01.03 и в будущем будет нужно преобразовать его в 01.05, мы предлагаем инструмент автоматического преобразования. Это позволит легко трансформировать имеющиеся ПЗ под требования новой версии без необходимости создавать и заполнять их заново. Если появятся дополнительные разъяснения или изменения по этому вопросу, мы сразу сообщим об этом.   Что нового? ✅ Формирование ПЗ в версии XML 01.05 Вы сможете создавать Пояснительные записки в актуальном формате 01.05 прямо в XMLONLINE.RU. ✅ Инструмент преобразования ПЗ из 01.03 в 01.05 Мы разработали функцию автоматического преобразования, которая позволит быстро конвертировать ПЗ из старой версии в новую. Это избавит вас от необходимости вручную переносить данные и ускорит процесс подготовки документов. ВНИМАНИЕ!!! Однако конвертация не будет полностью автоматической – из-за различий в структурах версий некоторые данные (их немного) потребуется заполнить вручную. В версии 01.05 появились новые поля и требования, которых нет в версии 01.03, поэтому сервис не сможет перенести (создать) их автоматически. ✅ Подробная инструкция по преобразованию Мы подготовили пошаговую инструкцию о том, как перевести ПЗ из версии 01.03 в 01.05. Ознакомиться с ней можно по этой ссылке ниже: Как преобразовать ПЗ в формате XML из версии 01.03 в 01.05 →   Почему XML 01.04 не вводится? Ранее планировалось, что 5 февраля 2025 года произойдет переход на XML-версию 01.04. Однако в процессе её подготовки 4 ноября 2024 года были опубликованы дополнительные изменения, которые стали частью XML 01.05. В результате Главгосэкспертиза приняла решение отказаться от промежуточной версии 01.04, и переход будет осуществлен сразу с версии 01.03 на версию 01.05, что позволило избежать излишней нагрузки на проектно-изыскательское сообщество. Если у вас уже есть ПЗ в формате 01.04, то они останутся доступными в XMLONLINE.RU, но создание новых документов в этом формате больше недоступно!   О переходе с SSEOPZ.RU на XMLONLINE.RU Вы можете продолжать работать в нашем сервисе предыдущего поколения SSEOPZ.RU, но с 29 марта 2025 года поддержка актуальных версий XML-схем, включая 01.05, будет доступна только в XMLONLINE.RU. Таким образом, в SSEOPZ.RU вы не сможете сформировать актуальную версию Пояснительной записки. Учитывайте это и переходите на современные инструменты в обновленном сервисе XMLONLINE.RU Почему стоит перейти на XMLONLINE.RU уже сейчас? В SSEOPZ.RU нельзя будет формировать ПЗ версии 01.05. В XMLONLINE.RU будут доступны все актуальные машиночитаемые формы документов, как только они будут утверждены Минстроем и для них будет подготовлена техническая часть Главгосэкспертизой, В XMLONLINE.RU более удобный интерфейс для работы пользователей, а также представлены обучающие материалы от ведущего экспертного центра страны. В XMLONLINE.RU вы найдете детальные инструкции, чтобы переход прошел быстро и без проблем. 📌 Как зарегистрироваться в XMLONLINE.RU 📌 Как перенести проекты из SSEOPZ.RU в XMLONLINE.RU   Как подготовиться к переходу? 🔹 Если у вас есть ПЗ в формате 01.03 – используйте наш инструмент автоматического преобразования, чтобы перевести их в 01.05. 🔹 Если вы работали в SSEOPZ.RU – заранее перенесите проекты в XMLONLINE.RU, чтобы избежать сложностей после 28 марта. 🔹 Следите за обновлениями – мы будем публиковать разъяснения и инструкции, как только появится новая информация.
07.07.2025
Статья
Безопасные окна
(мыть или не мыть)
С 1 апреля 2024 года приказом Росстандарта от 27 марта 2024 был введен в действие ГОСТ 23166-2024 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие». Общие технические условия». Данный ГОСТ введен взамен ГОСТ 23166-2021 (99), ГОСТ 4.215-81 и ГОСТ 4.226-83. Требования к пересмотру стандарта были выдвинуты ввиду необходимости учета современных материалов, продуктов и технологий, появившихся в последние годы на рынке оконной продукции. Оконные конструкции претерпели существенные изменения, сформировался спрос на панорамные окна, окна «в пол». Требования к новым конструкциям необходимо было регламентировать. Кроме того, по закону о стандартизации актуализацию нормативных документов следует проводить не реже одного раза в 5 лет. Внесение кардинальных изменений еще в 2021 году в главный оконный ГОСТ 23166 потребовалось ввиду постоянно ухудшающейся статистики по выпадению детей из окон. С просьбами усиления требований к установке элементов детской безопасности выступали детские омбудсмены со всех регионов России. Также усиление требований к защите оконных и балконных конструкций в целом было связано с неблагоприятной криминогенной обстановкой, поскольку по данным МВД количество краж через окна не уменьшалось. Рассмотрим подробнее основные постулаты ГОСТ 23166. Детская безопасность Согласно стандарту допускается использовать расширенный ассортимент устройств детской безопасности, которые возможно устанавливать на окна. Рекомендации вынесены в отдельный раздел 6.2. Согласно ГОСТ блокираторы открывания устанавливаются в помещениях, где дети могут остаться без присмотра взрослых (т.е. фактически во всех жилых помещениях, что также продублировано требованиями в п. 6.4.8 СП 54.13330.2022). В приоритете рекомендуется использовать фурнитуру с поворотно-откидным принципом открывания в комплекте со специальной ручкой. Дополнительно к функции детской безопасности эта фурнитура имеет увеличенный рабочий ресурс и исключает провисание активных створок при нарушении правильной последовательности открытия окон. В Приложении Б ГОСТ 23166-2024 указаны примеры изделий для обеспечения безопасной эксплуатации и обслуживания оконных блоков.   Обеспечение взломостойкости По статистике последних лет не малый процент несанкционированных проникновений в жилье осуществляется именно через окна. Поэтому стандарт содержит требования по защите от проникновения, п. 6.1.8. «Необходимость защиты от проникновения в здания через оконные и балконные дверные блоки, устанавливаемые на первом, втором и последнем этажах жилых зданий, а также над их козырьками, парапетами, определяют в соответствии с ГОСТ 31462».   Безопасная эксплуатация Для обеспечения безопасной эксплуатации оконная фурнитура должна предусматривать: защиту от ошибочных действий при переводе створки из режима «Открыто» в режим «Проветривание» и обратно при поворотно-откидном либо откидно-поворотном способах открывания; наличие ограничителей угла открывания для фрамуг, а также для поворотных створок (при отсутствии в их комплектации устройств для обеспечения безопасности детей); наличие ограничителей от выхода или выпадения параллельно-раздвижных створок за рамки блоков остекления балконов.   Эксплуатация фрамужных створок В ГОСТ 23166-2024 есть требования к фрамужным окнам, которые обеспечат безопасность их владельцам. В пункте 6.1.7 указано, что фрамужные окна должны быть оснащены либо электроприводами, либо механическими рычагами. Это требование поможет существенно уменьшить количество случаев травматизма. Ведь большинство травм люди получают при попытках добраться до ручки при помощи табурета или стремянки.   Особенности установки окон ниже уровня 0,9 м от пола В ГОСТ 23166-2024 осталось требование касающиеся высоких светопрозрачных конструкций, в пункте 8.10 сопротивление динамическим нагрузкам, действующим со стороны помещения (удар мягким телом), для оконных блоков с подоконником ниже 900 мм, балконных блоков для остекления французских балконов определяют методами по ГОСТ 31462. Примечание — Испытание балконного блока, состоящего из оконного и балконного дверного блоков, проводят отдельно на оконном и балконном дверном блоках. Требования для жилых помещений, касающиеся дополнительных ограждений в тех случаях, когда расстояние между подоконником и полом меньше 0,9 м приведены в п. 6.4.4, 6.4.6, 6.4.9 СП 54.13330.2022. Такая мера предосторожности должна защитить от случайного выпадения из распахнутых окон. Требования актуальны и для сплошного панорамного остекления балконов или лоджий. Во всех случаях высота ограждений должна составлять минимум 1,2 м от уровня пола. С учетом моды на «французские балконы» и увеличения высоты остекления в жилых комнатах — мера своевременная и нужная. Она поможет значительно уменьшить количество выпадений по неосторожности.   Минимизация рисков при мытье окон Увеличение высоты и площади остекления при одновременном увеличении количества глухих створок существенно усложняет процесс мытья окон, делая его менее безопасным. К сожалению, в ГОСТ 23166-2024 исключили требования к обеспечению безопасности при мытье окон, но предусмотрены требования к безопасной эксплуатации, указанные в п. 5.1.3, 6.1, 6.1.1, и ссылка на требования Техрегламентов ФЗ №384, ФЗ №123. Также приведены требования к оконным блокам с частью глухого остекления или не открывающимися створками, расположенных в жилых помещениях выше первого этажа в п. 6.1.3. Таким образом безопасность окон включает в себя ряд мероприятий и требований как к самим изделиям в соответствии с ГОСТ 23166-2024, так и к дополнительным мероприятиям, установленным в соответствующем проектируемому объекту нормативе СП 54.13330.2022, СП 118.13330.2022, СП 56.13330.2021, и т.д. с учетом требований безопасной эксплуатации установленными в Техрегламентах ФЗ №384, ФЗ №123.   Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами! В нашем экспертном центре Вам всегда доступны: негосударственная экспертиза ПСД и РИИ в т.ч. подготовленных в виде ИМ (ЦИМ, ЦИММ); технологический и ценовой аудит ваших инвестиционных проектов; аудит ПСД и РИИ на стороне заказчика (при приемке) или перед направлением на государственную экспертизу, в т.ч. государственную экологическую экспертизу; разработка и согласование СТУ по пожарной безопасности объектов любой, в т.ч. с сопровождением в органах государственной экспертизы, расчеты по оценке пожарных рисков; консультирование и сопровождение в процессе выполнения работ; санитарно-эпидемиологические экспертизы (СЗЗ, ЗСО, НДВ, НДС, РЭС). профессиональная экспертиза промышленной безопасности; досудебные и судебные экспертизы стоимости выполненных СМР, в том числе дополнительных работ, а также обоснование стоимости ПИР.
Мы в Telegram Проверить ТКП
Рассчитать стоимость
Подать документы в экспертизу
Заказать консультацию
Заказать звонок