Пучинистые грунты это какие: Страница не найдена —

Содержание

Пучение грунта что это, виды пучения, 🔨 как уменьшить влияние пучения грунта на фундамент

Из данного материала вы узнаете, что такое морозное пучение грунта и какую опасность оно представляет для фундамента. Мы рассмотрим классификацию пучинистости грунтов согласно строительным нормативам и разберемся, какие меры необходимо принимать, чтобы уменьшить негативное воздействие пучения почвы на основание дома.

Виктор, 29 лет, г.Москва
«Здравствуйте! Нуждаюсь в совете квалифицированных специалистов — недавно мне удалось приобрести небольшой земельный участок в Подмосковье, на котором я планирую возвести одноэтажную дачу из сруба. Опыт в практических строительных работах у меня имеется, однако осуществляя проектирование фундамента я зашел в тупик. Новые соседи говорят, что в нашей местности очень сильно проявляется морозное пучение грунта — большинство из них потратило на укрепление фундаментов баснословные деньги, а некоторые дома стоят перекошенные с трещинами.
Подскажите пожалуйста, чем грозит морозное пучение легкому дому из сруба и существуют ли какие-либо способы уменьшения воздействия сил пучения на фундамент здания?»

Мы решили ответить Виктору полноценной статьей, посвященной проблеме морозного пучения и способами борьбы с ней.

Что такое пучение грунта

Перекошенные дверные коробы, трещины на стенах и щели в оконных коробах — следствие деформационных влияний, оказываемых грунтом на основание дома.

Деформационные нагрузки почвы на основание происходят в результате сезонного промерзания грунта — так называемого морозного пучения.


Рис 1.1: Трещины в цоколе — характерный признак воздействия сил пучения на фундамент дома


Пучениеэто изменение объема почвы, происходящее в следствии замерзания грунтовых вод, которыми она пропитана.

Совет эксперта! Расширение объема почвы обуславливается тем, что номинальная плотность воды в жидком состоянии составляет 1000 килограмм на кубометр, тогда как плотность льда — 917 кг/м3.

При наступлении сезонных морозов происходит следующее: согласно законам физики масса жидкости после замерзания остается неизменной, однако ее объем расширяется почти на 9%, в результате это расширения влага оказывает давление на почву — поскольку движение почвы вниз невозможно, из-за высокой плотности нижерасположенных слоев грунта, грунт движется вверх и поднимает фундамент здания.


Рис. 1.2: Почва, увеличившаяся в объеме в результате морозного пучения

Выделяют два характера воздействий морозного пучения на основание дома:

  • Вертикальное выталкивающее воздействие — происходит вследствие пучения слоев почвы, расположенных под основанием здания;
  • Касательное пучение — это выталкивающее воздействие, которое происходит вследствие пучения грунта, контактирующего с боковыми стенками фундамента.

Какие виды почвы подвергаются пучению

Пучение характерно для большинства видов почвы, особенно данной проблеме подвергаются следующие типы грунта:

  • Песчаная почва;
  • Суглинок;
  • Супесь;
  • Глиняный грунт.

Вышеуказанные виды почвы обладают одной общей чертой — в их составе содержатся мельчайшие пыльные частицы. Та же песчаная почва, не содержащая пылеватых частиц (гравелистая либо песок крупных фракций) практически не подвергается воздействиям сезонного пучения.

Совет эксперта! Наличие пылеватых частиц в грунте способствует тому, что почва приобретает свойство связывать и удерживать контактирующую с ней воду (это могут быть как впитавшиеся в землю атмосферные осадки, так и грунтовая влага).

Пропитанный водой пласт почвы, в процессе замерзания расширяется в объемах (до 9-12% от первоначального объема) и давит на основания зданий и построек, оказывая на них выталкивающую нагрузку.

Рис 1.3: Воздействие пучения грунта на плитный фундамент

Силы пучения почвы могут быть увеличены разнообразными сопутствующими факторами, основной из них — постоянные атмосферные осадки. Если осенью регулярно будут идти дожди, то пропитавшаяся осадками почва будет оказывать более сильную деформационную нагрузку на фундамент.

Также к усиливающим пучение факторам можно отнести повышение уровня залегания грунтовых вод и их капиллярное поднятие.

Совет эксперта! Свыше 82% всех видов грунтов В Москве и области классифицируются как пучинистые.

При возведении построек на пучинистых грунтах нужно предпринимать дополнительные меры защиты фундамента от выталкивающих воздействий почвы, о которых более детально мы поговорим в соответствующем разделе статьи.

С классификацией пучинистости разных видов грунтов согласно ГОСТ № 25100 вы можете ознакомится в таблице 1.1.

Класс пучинистости, % Виды грунта
Грунты, не подвергающиеся морозному пучению;
Расширения объема менее 1%
  • Твердая глинистая почва;
  • Гравелистые грунты не насыщенные водой;
  • Пески крупных и средние;
  • Грунты с большим содержанием горных пород.
Грунты, слабо подвергающиеся морозному пучению;
Расширение объема от 1 до 3. 5%
  • Глинистая почва средней плотности;
  • Мелко-песчаные грунты;
  • Пылеватая глинистая почва с вкраплением горных пород в пределах 10-30% от массы глины.
Грунты со средней склонностью к пучению; Расширение объема от 3.5 до 7%
  • Пластичная глинистая почва;
  • Глинистая почва, суглинок и супесь с вкраплением горных пород свыше 30% от массы.

Грунты с высокой склонностью к пучению;

Расширение объема от 7%

  • Мягкопластичная глининистая почва;
  • Мелкие и пылеватые песчаные грунты с высоким уровнем грунтовых вод.

Таблица 1.1: Классификация пучинистости грунтов

Узнай почему свайный фундамент помогает избежать проблем с морозным пучением: узнать

Чем пучение почвы опасно для фундамента

Для оснований любого вида — ленточных, плитных и свайных, опасным является не только сам процесс вспучивания почвы, но и последствия ее оттаивания.

При наступлении зимы, когда температура понижается ниже нуля и грунт промерзает на глубину одного-двух метров, почва расширяет и начинает выталкивать фундамент здания. Происходит вертикальная деформация основания. При наступлении оттепели, замершие грунтовые воды оттаивают, почва теряет свою плотность и под давлением массы здания уменьшается до объемов, на несколько процентов меньших ее первоначальных размеров — в результате этого происходит дополнительная усадка фундамента.

Совет эксперта! Наиболее опасным для фундаментов является неравномерное пучение грунта, которое может наблюдаться при разной толщине снежного покрова — чем он толще, тем выше поднимается граница промерзания почвы и тем больший ее пласт подвергается пучению.


Рис. 1.4: Результат морозного пучения грунта


Строительная практика показывает, что конкретный земельный участок может иметь крайне сложную схему промерзания и пучинистого поднятия почвы.

К примеру: грунт вокруг здания, расположенного на среднепучинистой почве, по внешнему периметру постройки может иметь глубину промерзания до полутора метров и при сезонном пучении подниматься до 10 см. вверх, тогда как грунт, расположенный под домом всегда будет более теплым и сухим, и пучению может не подвергаться вообще.

Только так можно решить проблему и не допустить разрушения здания в результате пучения: посмотреть

Неравномерное пучение также может стать следствием оттаиванием снежного покрова на южной стороне здания — почва, пропитанная влагой из оттаявшего снега, при наступлении следующих заморозков будет подвергаться увеличенным силам пучения, в сравнении с силами на северной стороне здания.

Совет эксперта! В результате неравномерного пучения почвы фундамент здания перекашивается, это же происходит и со стенами постройки — в результате перекоса по ним идут трещины, конструкция деформируется, теряет прочность и приходит в аварийное состояние.

Рис. 1.5: Недостроенное здание, пришедшее в аварийное состояние из-за пучения грунта


Самую высокую опасность сезонное пучение представляет для легких домов, возведенных из пенобетона, дерева либо каркасных панелей.

Обуславливается это неспособностью компенсации давлением массы здания оказываемых на фундамент выталкивающих нагрузок.

Строение обладающее достаточно большой массой (к примеру, дом из кирпича), будет давить на фундамент, и если давление от тяжести конструкции превысит выталкивающее давление грунта, почва из-за невозможности расширения будет уплотняться и воздействия пучения ослабятся к минимуму.

Способы уменьшения влияния пучения грунта на фундамент

Строительство ленточных и плитных фундаментов на пучинистых грунтах должно обязательно сопровождаться обустройством уплотняющей подсыпки.

Такая подсыпка состоит двух слоев — крупного песка и гравия либо щебня. Толщина слоев подсыпки должна быть одинаковой, при этом общая толщина уплотнения начинается с 20 сантиметров для слабопучинистых грунтов, и увеличивается до 35-40 сантиметров для сильнопучинистой почвы.

Рис. 1.6: Схема уплотняющей подсыпки под ленточный фундамент

Совет эксперта! Подсыпка для уменьшения вертикальных выталкивающих воздействий выполняется под основанием фундаментной ленты, на дне выкопанной под фундамент траншеи. Для уменьшения касательных сил пучения подсыпка делается по внешнему периметру стенок уже возведенного фундамента.

Однако данная мера является недолговечной ввиду того, что подсыпка, в период повышения уровня грунтовых вод, которое происходит осенью и во время оттаивания снежного покрова, полностью окружается водой. При пропитывании влагой в песок и гравий из грунта проникают пылеватые частицы. В результате этого со временем непучинистые материалы подсыпки приобретают склонность к пучению и теряют свою защитную функцию.

Уменьшить данный негативный фактор позволяет использование специальных противозаиливающих рулонных материалов, которыми покрываются стенки подсыпки. Такие материалы (оптимальный вариант — Стеклохолст) пропускают воду, однако фильтруют все находящиеся в ней мельчайшие частицы ила и пыли.

Рис. 1.7: Комплексная защита фундамента от пучения грунта

Также высокую эффективность демонстрирует практика обустройства дренажа. Такая система представлена дренажными трубами, расположенными по периметру фундамента в подсыпанном слое гравия, выполняющего функцию фильтра. Трубы располагаются под уклоном, что позволяет скопившимся в них грунтовым водам самотеком стекать в специально отведенный накопительный резервуар.

Наши услуги

Мы предоставляем следующие услуги: забивка свай и лидерное бурение. У нас есть собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Пучинистые грунты и методы снижения влияния пучинистых грунтов на фундамент

Пучение грунтов. Что это такое?

Самое важное, что каждый строитель и застройщик должен понимать про пучение грунтов – это что пучение создает вода, поэтому любой водонасыщенный грунт будет пучинистым, даже если это чистый песок. Т.е. при замерзании именно вода будет увеличиваться в размерах.

Исключение составляют только крупнообломочные, скальные породы, которые даже в водонасыщенном состоянии пучинить не будут. В нашем Брестском регионе таких нет.

Таким образом, если у вас вода стоит выше уровня промерзания в данный момент, то эта часть грунта будет пучинить.

Действие сил морозного пучения в случае влажного грунта вокруг фундамента:

Основная характеристика грунтов в отношении пучинистости – капиллярная активность грунта, т.е. насколько грунт может подтягивать воду от источника влаги. Поэтому глинистые грунты более пучинистые, т.к. могут на 1,5м подтягивать воду от источника попадания воды в грунт. Далее по уменьшению капиллярной активности идут суглинки, потом супеси, после пески, которые только на 0,3м могут подтянуть воду.

Эти цифры должны учитываться при сооружении отмостки. Многие думают, что отмостка должна быть 0,7-1м, но это не так! Отмостка может быть и 1,5м, и 2м. Это зависит от типа грунтов на вашем участке. Настоятельно советуем сооружать отмостку не менее 1 метра шириной.

Методы борьбы с пучинистостью:

  1. Возведение утепленного фундамента и утепленной отмостки в случае МЗЛФ или наличия теплого цоколя. Возведение только утепленной отмостки без утепления фундамента не принесет сколько-нибудь значительных результатов.
  2. Сооружение дренажной системы под утепленной отмосткой в теплой зоне.
  3. Нанесение 2 слоев мастики в случае возведения заглубленного ленточного фундамента (утепление фундамента в этом случае не обязательно).
  4. 2 слоя рубероида минимум при возведении свай в свайно-ленточном фундаменте.

Пример утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Как построить фундамент на пучинистых грунтах? 1-4ч.

Приветствую Вас! Мой Читатель и Зритель! Сегодня решил сделать топик о выборе фундамента для забора. Я не придавал этому значение по простой причине… Мне и так все ясно! :))) Самое сложное в этом вопросе не фундамент, а как преподнести Вам информацию? Ведь в таком простом деле для меня, оказалось сложно систематизировать разные критерии влияющие на рациональный выбор.

Для начала мы поговорим о Пучинистых грунтах!…

Грунты по степени пучинистости делятся на:

  • сильнопучинистые — пучение 12%;
  • среднепучинистые — пучение 8%;
  • слабопучинистые — пучение 4%.

Деформации при глубине промерзания 1,5 м сильнопучинистого грунта составляет 18 см!

Пучинистость грунта определяется его составом, пористостью, а также уров­нем грунтовых вод (УГВ). Глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески от­носятся к пучинистым грунтам, а крупнозернистые песчаные и гравийные грун­ты — к непучинистым.

В глинах или мелких песках влага, как по промокашке, достаточно высоко под­нимается от УГВ за счет капиллярного эффекта и хорошо удерживается в таком грунте. Здесь проявляются силы смачивания между водой и поверхностью пылевых частиц. В крупнозернистых же песках влага не поднимается, и грунт становится влажным только по уровню грунтовых вод. То есть чем мельче структура грунта, тем выше поднимается влага, тем логичнее отнести его к более пучинистым грунтам.

Степень пучинистости грунта зависит как от зернового со­става, так и от уровня грунтовых или паводковых вод.

Слабопучинистый грунт — когда УГВ расположен ниже расчетной глубины промерзания:

  • на 0,5 м — в пылеватых песках;
  • на 1 м — в супесях;
  • на 1,5 м — в суглинках;
  • на 2 м — в глинах.

Среднепучинистый грунт — когда УГВ расположен ниже расчетной глубины промерзания:

  • на 0,5 м — в супесях;
  • на 1 м — в суглинках;
  • на 1,5 м — в глинах.

Сильнопучинистый грунт — когда УГВ расположен ниже расчетной глубины промерзания:

  • на 0,3 м — в супесях;
  • на 0,7 м — в суглинках;
  • на 1,0 м — в глинах.

Чрезмернопучинистый грунт — если УГВ будет выше, чем для сильнопучинистых грунтов.

По одному критерию судите сами:

Вес ЗабораПарусность забораГрунтыПучинистые грунты
ЛегкиеНизкаяСильныеНе пучинистые
Слабопучинистые
Среднепучинистые
Сильнопучинистые
НормальныеНе пучинистые
Слабопучинистые
Среднепучинистые
Сильнопучинистые
 СлабыеНе пучинистые
Слабопучинистые
Среднепучинистые
Сильнопучинистые
Высокая СильныеНе пучинистые
Слабопучинистые
Среднепучинистые
Сильнопучинистые
НормальныеНе пучинистые
Слабо пучинистые
Среднепучинистые
Сильнопучинистые
СлабыеНе пучинистые
Слабопучинистые
Среднепучинистые
Сильнопучинистые
Средние Аналогично Аналогично
Тяжелые Аналогично Аналогично

Итого 24*3=72 варианта! А если мы введем еще такие показатели как Просадочные грунты или торфяник, Рельеф, Сроки строительства и тд и тп. … !!! Наша геометрическая прогрессия вырастит в десятки раз! И что делать в этой ситуации?

Во времена отсутствия мощных компьютеров, вопрос оптимизации методик расчета был очень важен. Многие данные утрировали. Упрощали. Мало на что влияющие данные вообще не принимались в расчет. Их игнорировали…

Но «любая палка о двух концах»! Если все «малозначащие» данные рассмотреть единовременно, окажется мы приходим к ложному выводу — без них! Это участь нашего Теплотехнического расчета. Он устарел минимум на 20 лет! А Вы… Да да. Именно Вы! По прежнему считаете стены в Онлайн Калькуляторах которые создаются на устаревшей методике! Но не буду отвлекаться 🙂

Я предлагаю другой подход к выбору фундамента. Давайте пойдем по пути не «упрощения», а усложнения! На первый взгляд это кажется парадоксальным. Но Вы же на строительном Блоге «Путь Домой»! Пора бы уже и привыкнуть… 🙂 Ведь наш Путь к Дому не по дороге с теми у кого — как у всех… 🙂

Вот представьте. Нам надо решить какой у нас грунт. Не пучинистый, Слабопучинистый, Среднепучинистый или Сильнопучинистый… Ведь логично стать счастливее, зная что грунт вообще НЕ пучинистый… И для этого надо сделать Геологию. Получить данные по грунту, проанализировать ситуацию по участку… …

Но грунт не существует сам по себе! Он находится в определенных климатических условиях. На него оказывают влияние много других факторов! Новый рельеф (наша деятельность), соседние постройки и их водоотвод, суточный перепад температур  и тд и тп. И если мы учтем все эти данные, возникает логичный вопрос. А зачем Геология которая дает очень Очень ОЧЕНЬ… УТРИРОВАННЫЙ ОТВЕТ?! Давайте еще проще и сразу скажем себе…

ВСЕ ГРУНТЫ ПУЧИНИСТЫЕ!

А где ваша логика? Вы разве не видите что в списке

«Не пучинистый, Слабопучинистый, Среднепучинистые или Сильнопучинистый…»

Только одна позиция нормальная? :)))) И логичнее пренебрегать именно ею!

А значит, при выборе фундамента и его Проектировании надо ВСЕГДА предусматривать методы противопучения грунта. .. Вы все еще упираетесь и верите в своё везение?

Ай-да смотреть видео. Вы заслужили, после прочтения стольких букв… 🙂 И будьте внимательны. Обязательно посмотрите в этом плейлисте все четыре видео о пучинистых грунтах!

На сегодня всё!  Заходите в гости! 🙂

С Уважением, Александр Терехов!

Пучинистые грунты. Все о фундаменте на пучинистых грунтах – РАДОСВАИ

Какие грунты пучинистые? Грунт, который спонтанно расширяется под воздействием минусовой температуры – это ответ на вопрос. Данные дисперсионные почвы не редкость для местности нашей страны. На поверхности грунта отражается изменение его состояние от талого в мерзлое, что особенно сильно влияет на общее состояние основы здания. Строительство на такой почве сопряжено с рядом определенных трудностей. Ведь основание будет нестабильным, способным разрушить фундаментную конструкцию. Вот какие грунты пучинистыми называются.

Как сделать фундамент на пучинистых грунтах? Завод винтовых свай отвечает на вопрос: использоваться для данных целей может один из предложенных ниже способов. Сразу же отметим, что оба способа могут использоваться независимо от выбранной разновидности основы дома. Проектирование фундаментов на пучинистых грунтах осуществляется:

  • посредством строительства основы на минимальной глубине;
  • при помощи углубления фундаментной конструкции ниже заранее определенного уровня промерзания почвы.

Некоторые особенности проектирования

На состояние фундамента после его возведения будет влиять уровень вод в почве, а также глубина ее промерзания. Именно поэтому фундамент на пучинистых грунтах, который устанавливается ниже глубины промерзания, не всегда помогает выйти из сложившейся ситуации. Ведь пучинистые грунты все равно будут действовать на основу здания с определенной силой, которая иногда может смещать конструкцию в горизонтальной плоскости (поднимать дом).

Чтобы избежать подобных негативных влияний, почва может заменяться на строительном участке в полном объеме. Либо по поверхностям фундамента производится скользящая обмазка.

Возможным является устройство фундамента на пучинистых грунтах, который своим весом будет уравновешивать нестабильное воздействие почвы.

Как бы то ни было, а фундамент должен быть армированным и жестким, чтобы действующие на него нагрузки максимально эффективно распределялись по поверхности.

Варианты обустройства фундамента

  • Строительство на пучинистых грунтах, как вариант, может начинаться с возведения плитного фундамента. Он обладает высокой надежностью, которую обеспечивает его большая площадь. Такую конструкцию также называют «плавающей». Это происходит лишь потому, что пучинистый грунт поднимает равномерно плиту при вспучивании, и опускает ее при размораживании.
  • Если будущее здание будет небольшим (например, каркасный домик, сауна и прочее), то основа дома на пучинистом грунте может обустраиваться свайного типа.
  • Фундамент на пучинистых почвах может быть и ленточным. Он может обустраиваться ниже глубины промерзания, хотя иногда обустраиваются мелкозуглубленные варианты основы. Данные варианты пригодны, если суглинистый грунт залегает достаточно равномерно на выбранном участке.
  • Довольно часто используются мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах. Вариант оптимален, например, для домика из бруса. Основа может быть ленточного типа, или строиться при помощи плиты. Конструкция обязательно должна быть жестко, чтобы действующая на нее нагрузка распределялась равномерно и не деформировала основу. Мелкозаглубленный фундамент использоваться не может, если конструкция самого дома будет тяжеловесной, например, из кирпича.
  • Проектирование основы дома на таком проблемном грунте может учитывать замену проблемной почвы другой, с более качественными характеристиками. Иногда по периметру основы дома проектируется дренаж или укладывается теплоизоляционный шар. Данный мероприятия позволяют снижать уровень промерзания почвы.

Проектирование фундамента на суглинке

Суглинок – это смесь глины с песком. Такая почва при морозе становится пучинистой и очень увеличивается в объеме. А это требует соблюдения определенных правил при устройстве фундаментов. Основы домов могут быть из армированных плит (и закладываться выше уровня промерзания), могут быть ленточными (если нужен подвал, то мелкозаглубленный вариант отпадает сразу). Также строительствоможет начинаться с проектирования свайного фундамента, которые обустраиваются ниже глубины промерзания.

Проведение дополнительных мер

Фундаменты на пучинистой почве могут возводиться с учетом некоторых дополнительных мер. Обычно они сводятся к строительству дренажной системы. Подобное мероприятие должно обустраиваться на начальных этапах постройки дома и позволяет повысить эффективность системы, и уменьшить траты.

Чтобы снизить глубину промерзания устройство фундаментов происходит только после обеспечения теплоизоляции по всему его периметру.

Вот мы и разобрались, как можно на пучинистых грунтах начать строительство своего дома. Важно строго придерживаться существующих правил.

Позвоните нам и специалисты нашей компании помогут Вам определиться с видом свайного фундамента и сообщать цену на винтовые сваи.

Пучинистые и набухающие грунты

Главная » Фундамент » Фундаменты на пучинистых и набухающих грунтах

Известно, что для пучинистых и набухающих грунтов характерно увеличиваться в объеме под внешними воздействиями и уменьшаться в соответствии со снижением этих воздействий. Для изучения характеристик грунтов необходимо проведение инженерно-геологических изысканий в Ростове и других регионах. Доверять данные работы можно только профессиональным изыскательским организациям, в число которых входит наша компания Геолог Краснодар. Пучинистым грунтам характерно увеличивать объем из-за сезонного промерзания и резко снижать после оттаивания. Набухающим грунтам характерно увеличение объема при повышении влажности и уменьшение объема после снижения влажности.

В связи с повышением напряжений может происходить подъем сооружений. При этом фиксируют мгновенную осадку, называемую катастрофической. Это приводит к возникновению трещин в конструкциях, перекосам стен, и даже к частичным деформациям. Этих непредсказуемых последствий можно было бы избежать, если своевременно заказать испытания грунтов в Краснодаре. Попытка обойтись без изысканий на предпроектной стадии ради экономии сравнительно небольшой суммы приводит к тому, что приходится нести огромные затраты на исправление ситуации, возникшей из-за неправильного расчета фундамента. Для выбора конструкции в ситуации с пучинистыми промерзающими грунтами необходимо прибегнуть к техническому сравнению типов фундаментов. Для этого необходимо руководствоваться геологическими условиями на конкретном участке, выбранном для проведения строительства.

Для изучения свойств грунтов необходимо бурение инженерных скважин в Ставрополе и других населенных пунктах. Благодаря наличию у нашей компании парка разнообразной техники мы осуществляем весь комплекс изысканий без ограничения по сложности и в любом объеме. Среди основных мероприятий, предотвращающих возникновение морозного пучения, осуществляется работа по заложению подошвы фундамента на уровне ниже, чем определена глубина промерзания. Но с морозным пучением малонагруженного фундамента таким образом справиться сложно. В таких ситуациях приходится бороться непосредственно с самим пучением. Работы могут состоять в устройстве подушек, для которых пользуются непучинистыми материалами. Изредка пользуются забивными блоками для изготовления фундаментов.

Если профессионально отнестись к технико-экономическому обоснованию, то вполне можно воспользоваться мелкозаглубленным фундаментом даже при наличии на участке пучинистых грунтов. Правда, необходимо позаботиться о необходимых мероприятиях. На участках с такими грунтами необходимо выполнение гидрогеологических изысканий в Севастополе. По их результатам наши специалисты дают оценку возможных опасных процессов и предлагают рекомендации для предотвращения непредсказуемых последствий. Проектировщикам необходимо определиться с параметрами фундамента, а инвесторам нужно принять решение по целесообразности финансирования конкретного проекта.

Попытка игнорировать изыскания на предпроектной стадии опасна, тем более, что стоимость геологических работ в Астрахани не так высока, и доступна не только для крупных компаний, но и для частных домовладельцев. При наличии на участке пучинистых промерзающих грунтов не рекомендуется использовать их, как основания. Но для экономичности проекта можно работать и с этими грунтами, если под фундамент возвести грунтовую подушку. Существует большой спектр мероприятий, позволяющих успешно воплотить проект фундамента на пучинистых и набухающих грунтах, но при условии предоставления технического отчета изыскательской организацией. Следует довериться профессионалам, чтобы обеспечить надежность строящегося объекта.

Пучинистый грунт — Статьи о малоэтажном строительстве от компании Лесдревпром

Пучинистые грунты всегда представляли собой непростую задачу для строителей. Пучинистыми называют те грунты, которые подвержены морозному пучению. Причиной подобного явления становится влага, которая замерзает при снижении температуры воздуха и почвы. Лёд имеет меньшую плотность (917,7 кг/м³), что меньше плотности воды (1000 кг/м³),а значит, при замерзании занимает в почве больше места, что становится причиной вспучивания слоёв земли.

Вот почему строительство фундаментов на пучинистом грунте — задача ответственная, а порой и очень сложная. Во время проведения подобных работ необходимо учитывать множество факторов: силу воздействия воды, массу, нагрузку.

К пучинистым грунтам относят, в основном, супеси, грунты и суглинки. Последние имеют очень много пор, которые способствуют удержанию влаги в почве, — вот почему степень пучинистости грунта зависит не только от объёма воды в нём, но и от количества глины.

При возведении любых сооружений строители обязаны помнить, что пучение грунта может быть таким сильным, что он сможет поднять даже огромное сооружение, превратив фундамент в пластилиновую коробку. Перед тем, как выстроить новый объект, сначала принимают все необходимые меры, которые помогут избежать пучения, и лишь потом приступают непосредственно к строительству.

Состав любого грунта обычно включает в себя минеральные частицы, воздух и воду. Как только дом передаёт свою нагрузку на основание, грунт начинает сжиматься, и основание дома даёт усадку. На физические свойства пучинистого грунта ощутимое влияние может оказывать объём минеральных частиц, доходящий до 0,001 мм.

Строителям хорошо известно о таком требовании, как ограничение усадки при помощи допустимых величин. Это означает, что давление жилища на собственное основание не должно превышать расчётное сопротивление пучинистого грунта. (Такими расчётами занимаются инженеры-геологи).

Описываемые грунты могут иметь различную степень пучинистости: слабую, сильную и чрезмерную . При замерзании почвы движение грунта направляется вверх, а при оттаивании — вниз.

Степень пучинистости грунта может определить только специалист. Зависит она и от природной влажности, и от природной плотности, но главное — от уровня, на котором залегают грунтовые воды.

Обычно средний показатель пучения грунтов составляет 6-7%. С другой стороны, эти данные не могут быть одинаковыми даже для двух соседних строительных площадок, ибо уровень грунтовых вод может очень сильно колебаться, особенно осенью и весной в период дождей и таяния снега.

Чаще всего средний уровень грунтовых вод колеблется в пределе 1 м. Степень пучинистости грунта наиболее точно можно определить в осенний период. Часть пор такого типа грунта постоянно смачивается, причиной чему служит поверхностное натяжение воды. Подъём воды тем выше, чем меньше диаметр пор.

Огромным преимуществом подобного грунта становится то, что он, промерзая, как и вся почва, заполняется льдом во всех направлениях. Таким образом, силы пучения всегда уравновешиваются. Также грунт всегда удерживает грунт, находящийся ещё ниже. Вот почему они подходят для сооружения домов из дерева и иных лёгких, но прочных материалов. Строители очень тщательно изучают степень пучинистости грунта на конкретном участке, чтобы рассчитать усадку дома. Строительные свойства этих грунтов прекрасно улучшаются при помощи песка, а также конструктивных и мелиоративных мероприятий. Например, фундамент делают заглубленным, а боковые стены его уплотняют, чтобы они могли прекрасно противостоять силам пучения.

Какой фундамент на пучинистых грунтах лучше строить? |

Фундамент на пучинистых грунтах

Благодаря современным технологиям, которые применяются в возведении свайного фундамента, постройка зданий, учитывая при этом всем прочностные характеристики, выполняется в разы быстрее. Впрочем, вопрос о том, какой выбрать фундамент на пучинистых грунтах, все еще остается актуальным. Каждый отдельный вариант отличается, как преимуществами, так и своими недостатками. Впрочем, именно винтовые и железобетонные конструкции демонстрируют невероятную прочность и легко выдерживают оказываемые на них нагрузки.

Какой грунт относят к категории пучинистых? Пористые и содержащие много влаги. Весь процесс пучения начинается с того, что вода в почве замерзает. Вспоминаем школьную физику. Лед менее плотный, чем вода. Оттого занимает больший объем. Поэтому, чем больше влаги в почве, тем сильнее ее пучит. Представителями таких грунтов являются глина, суглинок, супесь. В них много пор. Вода через эти поры не просачивается, а задерживается. Один из объектов, где мы возводили фундамент на глине:

Компания Эндбери предполагает собственное производство металлических и железобетонных свай, поэтому о качестве составных материалов можно не волноваться. Пристальный контроль каждого отдельного этапа производства, а также использования лучших материалов, гарантирует исключительно лучший результат.

Особенности строительства на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты – это почвенные массы, которые подвержены разрушением под воздействием низких температур. Разумеется, что это не может не оказывать разрушающее воздействие на будущие строения. Как правило, процессу разрушения в связи с низкими температурами подвержены рыхлые почвенные массы, в которых очень хорошо задерживается влага.

Перед началом строительства, необходимо исследователь почву и определить ее тип. Выделяют 5 типов почвы:

  • Непучинистые. Сюда относится гравий, крупный песок, галька, а также те почвы, которые отлично фильтруют воду;
  • Слабопучинистые. Наблюдаются на холмистых территориях, которые сильно увлажняются атмосферными осадками;
  • Среднепучинистые. Местность с большими склонами, где очень хорошо задерживается большой объем влаги;
  • Сильнопучинистые. Это заболоченная местность, где ситуация в разы усугубляется за счет воздействия грунтовых вод;
  • Очень пучинистые. Это почвенные массы с чрезмерной пластичностью, которые находятся в обводненном состоянии.

Расчет интенсивности пучения

Проектирование фундаментов на пучинистых грунтах начинается с подсчета интенсивности пучения почвенных масс на участке. Необходимые меры требуются для того, чтобы определить необходимую устойчивость основания, а также нейтрализовать разрушающее воздействие процесса пучения на основание и будущее строение.

Расчет осуществляется по следующей формуле – E = (H – h)/ h:

  • Е – показатель пучения;
  • Н – степень промерзания почвенных масс;
  • h – уровень, где начинается промерзание.

Необходимые расчеты следует провести два раза – летом и зимой.

Выбор фундамента с учетом пучения грунта

Для строительства на пучинистых территориях рассматривают следующие виды оснований:

  • Свайный – винтовой или ж/б. В данном случае крайне важно определить точную глубину промерзания. Стрежни устанавливаются ниже полученной отметки. Отлично подходит такое основание для возведения, как небольших строений, так и огромных промышленных объектов, которые могут располагаться, как на водянистых, так и на заболоченных участках;
  • Столбчатый фундамент. Применяется исключительно для легких и очень легких построек, преимущественно хозяйственного назначения. Как правило, используется для этих целей мелкозагубленный ленточный фундамент под пучинистые грунты. Для жилого строительства такой вариант не подходит;
  • Бетонный ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Заглубляется ниже того уровня, где начинает промерзать грунт. Отличается небольшими затратами на возведение в сравнении с плитой. Применять его стоит очень осторожно. Крайне важно предварительно рассчитать абсолютно все возможные нагрузки. Только так удается исключить пучение грунта или снизить его до минимального уровня.
Винтовые и забивные сваи: какие лучше?

Основное преимущество свайных фундаментов заключается в том, что они позволяют возводить здания даже на той местности, где, казалось бы, сделать это просто невозможно. Конечно, незаглубенный ленточный фундамент на пучинистых грунтах или монолитный тип фундамента все еще востребован в строительстве, но ошибочно полагать, что здания на сваях менее устойчивы. К тому же, обустройство дома и даже огромного промышленного объекта, с использованием таких конструкций обойдется в разы дешевле. Плюс ко всему, выполнить все необходимые работы можно всего за один день.

Преимущества винтовых свай

Винтовые стержни выполнены в виде труб, которые производятся из стали. Имеют очень острый конус с лопастями, благодаря чему они могут легко ввинчиваться практически в любую почву. Исключением является только горная порода. Лопасти позволяют ускорить процесс сверления, а также способствуют уплотнению почвенных масс. Отличительная черта такого варианта – надежная фиксация элемента без дополнительных вмешательств. Возможно это благодаря тому, что в момент ввинчивания, никаких пустот вокруг установленных элементов не образовывается. Если доверить такую работу профессионалам, винтовые элементы продемонстрируют невероятную прочность.

К основным достоинствам винтовых свай можно отнести следующее:

  • Простой монтаж;
  • Доступная стоимость;
  • Большой эксплуатационный период свай. Если была выполнена качественная обработка свай с использованием специальных составов, которые защищают сталь от возникновения коррозии, винтовые стержни смогут прослужить до 100 лет;
  • Скорость монтажа. Достаточно одного дня, чтобы установить все необходимые элементы;
  • Не требуется остановка процесса постройки для выполнения дополнительных работ. При ввинчивании свай, никаких пустот вокруг этих элементов не образовывается, поэтому можно сразу приступать к следующему этапу строительства;
  • Выполнять работы можно в любое время года.

Преимущество забивных железобетонных свай

Железобетонные элементы способны создать очень прочную и надежную опору, которая защитит будущее строение от любых неприятностей. Устанавливаются железобетонные конструкции с помощью специальной техники, за счет чего они входят в почву без каких-либо трудностей. Отличительная особенность данного варианта заключается в том, что во время установки таких свай, поверхностный слой почвы не разрушается. Это значит, что тратить время и средства на вывоз строительного мусора не понадобится. Интересно, что одна такая свая способна выдержать колоссальные нагрузки – до 10 тонн веса. Благодаря этому, сомневаться в их прочности и выносливости не приходится.

К основным достоинствам таких свай можно отнести следующее:

  • Невероятная несущая способность. Она в разы выше, чем у винтовых свай, так как всего один элемент способен выдержать колоссальную нагрузку – до 10 тонн;
  • Здания, возведенные на ж/б сваях способы стоять столетия;
  • Фундамент под пучинистые грунты на данных сваях обходится в разы дешевле, чем заливка монолитного фундамента;
  • Если речь идет о небольшом строении, то возвести свайное поле можно буквально за один день;
  • Применять ж/б стержни можно на любых типах грунта. Исключение – горная порода;
  • Нет привязки к времени года. Возводить фундамент можно, как летом, так и зимой;
  • Ж/б сваи не подвержены воздействию коррозии;
  • Благодаря использованию специальной техники, такие сваи входят в поверхность, словно гвозди, а глубина достигает ниже отметки промерзания. Благодаря этому, в разы увеличивается устойчивость будущего строения.

Как снизить пучение грунта?

Когда строительство осуществляется на пучинистых грунтах, стоит рассматривать такой фундамент, для которого такой разрушающий процесс не будет представлять опасности. Впрочем, можно воспользоваться и альтернативным вариантом, а именно провести ряд особых мероприятий, которые будут направлены на снижение вспучивание грунта. К таким действиям можно отнести следующее:

  • Заменить грунт на песок крупной фракции. Это эффективный, но очень трудоемкий процесс. Требуется не только вырыть глубокий котлован, но и закупить большое количество подходящего грунта. В итоге все выльется в очень большие затраты;
  • Возвести ленточный фундамент ниже уровня промерзания грунта. Впрочем, процессы вспучивания все еще будут оказывать свое негативное воздействие, хоть в данном случае это будет наблюдаться только на боковые поверхности фундамента. Чтобы полностью исключить пагубное воздействие, потребуется хорошо утеплить основу дома. Разумеется, что это тоже повлечет за собой дополнительные расходы;
  • Организовать отвод воды от дома. Делается это методом оборудования дренажной системы. Чтобы сделать это, необходимо будет изготовить отмостки и ливневую канализацию. Как и в случае с двумя предыдущими вариантами, это тоже станет причиной дополнительных трат.

Как видим, мероприятия по предотвращению пучинистости грунта требуют дополнительных затрат, что в свою очередь и растянет период строительства. Именно поэтому, лучше всего воспользоваться таким фундаментом, для которого процессы промерзания грунта не будут играть никакой роли.

Компания «Эндбери» занимается производством и установкой надежных свай, которые идеально подойдут для каждого отдельного объекта. Клиентам предлагается лучшее качество изделий, а также их установка с учетом всех требований в самые сжатые сроки.

Заключение

Сегодня винтовые и железобетонные сваи считаются более надежным вариантом для создания прочного основания под будущее здание. Впрочем, выбирая из этих двух вариантов, большинство специалистов отдают свое предпочтение именно второму. Несмотря на то, что железобетонные сваи сопровождаются дополнительными расходами, в итоге они способы обеспечить большую несущую способность. С их помощью можно возводить не только небольшие строения, но и многоэтажные здания, которые оказывают на почву очень большую нагрузку. Именно по этой причине ж/б сваи применяются и для возведения больших промышленных объектов.

Подъем грунта — Designing Buildings Wiki

Пучок земли — это движение земли вверх, обычно связанное с расширением глинистых грунтов, которые набухают при намокании. Поскольку почва обычно не может расширяться вниз или в сторону, в результате обнаженная верхняя поверхность почвы поднимается вверх. Воздействие вертикальной волны противоположно эффекту проседания, когда почва нестабильна и опускается вниз, или оседанию, которое вызвано весом здания.

Смещение обычно составляет менее 150 мм, однако даже такой уровень смещения может привести к серьезным структурным повреждениям фундамента и ткани здания.Может быть нанесен долгосрочный ущерб, который может не обнаруживаться в течение некоторого времени, но может существенно повлиять на стоимость имущества.

Самая распространенная причина качки земли. связана с погибшими или удаленными деревьями. Поскольку корневая сеть больше не забирает воду из подпочвы, вода накапливается в земле, что приводит к вздутию, которое может перемещать строительные конструкции вверх.

Дополнительные причины качки земли могут включать:

Общие признаки качки на земле могут включать:

Исследования покажут, произошло ли волнение, которое может повлиять на здание, и могут дать рекомендации, например, о потенциальных рисках предлагаемых работ, таких как удаление деревьев возле зданий.Исследования могут включать визуальный осмотр, исторические исследования и бурение скважин для определения профиля влажности почвы.

Там, где вероятно возникновение вспучивания, ячеистые конструкции могут быть установлены под фундаментами и плитами перекрытия, чтобы уменьшить восходящую силу вертикальной качки, передаваемую на конструкцию выше. Для получения дополнительной информации см. Ячеистый плотный фундамент.

Устранение повреждений из-за качки на земле может быть длительным и дорогостоящим процессом. Если пучение является результатом основной проблемы, ремонтные работы, такие как ремонт протекающих канализаций или удаление растительности, могут решить эту проблему.

Там, где сама почва склонна к вспучиванию, может потребоваться подкладка для стабилизации конструкций. Выкопанный грунт из-под существующего фундамента заменяется материалом, обычно бетоном, в несколько этапов, чтобы сформировать новый фундамент под существующим, доходя до недр, не склонных к вспучиванию. Возможно, потребуется оставить под конструкцией полость, чтобы приспособиться к будущему перемещению верхних слоев почвы.

[править] Внешние ссылки

Expansive Soil — обзор

Почва была основным строительным материалом с тех пор, как человеческая цивилизация научилась строить конструкции для жилья. земляные постройки можно увидеть по всему миру, а методы строительства из земли все еще в моде во многих частях земного шара. Глыба, саман, утрамбованная земля, плетень и мазня представляют собой лишь некоторые из традиционных методов строительства на основе почвы, используемых для земляных построек. Использование грунта для возведения стен имеет явные преимущества, такие как легкодоступный местный материал, более низкая стоимость, возможность вторичной переработки и экологичность. Кроме того, земляные дома обеспечивают лучший тепловой комфорт, чем здания из других обычных материалов.Некоторые из основных недостатков глиняных стен — большая толщина стенок, потеря прочности из-за насыщения, проблемы, связанные с долговечностью и эрозией из-за воздействия дождя. эти недостатки можно свести к минимуму или устранить путем использования стабилизированных грунтовых продуктов / методов для стен.

Стены из обожженного глиняного кирпича отличаются высокой прочностью и чаще всего используются при возведении несущих зданий. Грунты с достаточной глинистой фракцией необходимы для изготовления обожженного глиняного кирпича.Обработанный грунт формуют в кирпич и затем обжигают при 800–1000 ° C для производства. Глинистые минералы плодородной почвы навсегда превращаются в другие виды минеральных продуктов в процессе обжига. Извлечение исходных глинистых минералов почвы из обожженных глиняных кирпичей невозможно. Обожженные глиняные кирпичи считаются энергоемкими и неэкологичными из-за разрушения плодородных минералов глины. Реализованная энергоемкость кладки из обожженного глиняного кирпича составляет около 2200 МДж / м 3 , тогда как для кладки с использованием альтернативных материалов, таких как цементно-стабилизированные грунтовые блоки (CSSB), воплощенная энергия находится в диапазоне 550-700 МДж / м. м 3 (Венкатарама Редди, 2008b и 2009).Совершенно очевидно, что существует потребность в энергоэффективной, экономичной и экологичной технологии для удовлетворения постоянно растущего спроса на строительство новых зданий. SSB представляют собой одно из таких альтернативных решений для строительства несущих стен в зданиях. Производство SSB предполагает использование местных грунтов для производства прочных и экологически чистых материалов для строительства стен. Концепция SSB для кирпичной кладки возникла в начале 1940-х годов с появлением ручных форм SSB.Позже на сцену вышли машины, и сейчас эта технология хорошо отработана и используется в коммерческих целях для строительства несущих каменных конструкций.

13.1.2 Развитие технологии блоков из стабилизированного грунта

Стабилизированные грунты успешно использовались для строительства основания дорог и тротуаров с 1920 по 1950 годы (Chaston, 1952; Lambe, 1962). Использование уплотненного стабилизированного грунта (с использованием цементно-известковых вяжущих) для строительства зданий можно увидеть после 1940-х годов. Первоначально стабилизированные грунты для строительства зданий начинались с концепции утрамбованных земляных стен.Позже из стабилизированных грунтов производили вручную уплотненные блоки, которые использовались при строительстве несущей кладки. В период с 1940 по 1950 год, до изобретения машин для производства блоков из уплотненного грунта, для возведения каменных стен использовались уплотненные вручную SSB. Уплотненные вручную блоки, стабилизированные цементом, были использованы для строительства 260 домов в Бангалоре в 1949 году (Мадхаван и Нарасинга Рао, 1949), когда для изготовления блоков использовались деревянные формы; Несущие каменные стены (толщиной 250 мм) возводились из блоков, содержащих 4–5% цемента в глинистом растворе, а крыши зданий были железобетонными плоскими плитами.Другой пример Индии в 1950–1951 гг. — строительство жилых колоний в северных регионах Индии для размещения рабочих, занятых на гидроэнергетических проектах и ​​плотинах в этот период (Mitra, 1951).

Пресс CINVA-RAM, разработанный в 1952 году Полем Рамиресом, был первым (ручным) устройством для производства блоков из уплотненного грунта для строительства зданий. Его разработка привела к концепции SSB с машинным прессованием. Ряд групп в Европе, Австралии и других странах начали работать над технологией SSB и начали производить машины, а в начале 1960-х годов в Колумбии, Чили, Венесуэле и Бразилии были построены различные здания с использованием технологии SSB и машинным прессованием SSB (ООН , 1964). Проекты социального жилья, включающие большое количество домов до трехэтажной конструкции, были построены с использованием цементных плит и утрамбованной земли на острове Д’Або, недалеко от Гренобля во Франции, в начале 80-х годов. Отчеты и другие документы Миддлтона (1952 г.), Департамента жилищного строительства и городского развития (1955 г.) и Фитцмориса (1958 г.) по строительству стабилизированного грунта представляют собой начало разработки уплотненных SSB для строительства зданий. Мукерджи (1986) опубликовал обзор машин для производства блоков из почвы, разработанных в нескольких странах по всему миру, и большое количество машин (ручных, полуавтоматических и полностью автоматических) все еще коммерчески доступны на рынке.

Исследования технологии SSB можно разделить на две основные области: (i) производство и определение характеристик свойств SSB; и (ii) поведение кладки SSB при сжатии, растяжении и сдвиге. Цемент и известь представляют собой наиболее часто используемые стабилизаторы для производства SSB и, следовательно, здесь обсуждаются смещения в сторону SSB цемента и извести.

Хорошее понимание различных аспектов замкнутого статического уплотнения грунта необходимо для проектирования и разработки машин для производства уплотненных SSB.Сила / энергия, необходимая для уплотнения почвенного блока, соотношение влажности, плотности и энергии, а также оптимальное содержание влаги — вот некоторые из вопросов, которые исследовали Оливье (1994), Венкатарама Редди (1983, 1991), Венкатарама Редди и Джагадиш ( 1993). Технологии производства, прочность, стабильность размеров, долговечность и характеристики напряжения-деформации — вот некоторые из основных параметров, исследуемых для стабилизированных цементом и извести SSB. Технология SSB была рассмотрена Фитцморисом (1958), Спенсом (1975), Лантом (1980), Миддлтоном (1952), Оливье и Месбахом (1987), Хиткотом (1991, 1995), Хубеном и Гийодом (2003), Венкатарамой Редди и Джагадиш (1995), Уокер и Стэйс (1997), Уокер и др. (2000), Уокер (2004), Венкатарама Редди и Уокер (2005), Венкатарама Редди и Гупта (2005a), Венкатарама Редди и др. (2007a), Venkatarama Reddy (2007) и во многих других публикациях. Исследования каменной кладки с использованием SSB были предприняты Venkatarama Reddy и Jagadish (1989), Shrinivasa Rao et al. (1995), Уокер (1999), Уокер (2004), Венкатарама Редди и Гупта (2006, 2008), Венкатарама Редди и Вьяс (2008) и Венкатарама Редди и др. (2009) среди других.

Что такое высыхание перекрытий и как они вызывают трещины в домах

Пучка перекрытия — это неравномерное движение фундамента и плиты дома. Вот наше видео о подъеме плиты для объяснения.

Вынос плиты вызывает повреждение внутренних стен и потолка. Это может вызвать трещины на напольной плитке.

«Пучок купола» — это когда плита выше посередине, чем по краю.

«Пучковатость плиты» — это когда края плиты выше середины плиты.

Высота подъема плиты:

  • Неравномерное движение: различные части дома движутся вверх и вниз; вызвано
  • Неравномерные изменения влажности почвы: количество воды в почве; в результате
  • Набухание реактивных глин: глинистые почвы набухают (или увеличиваются в объеме), когда становятся влажными (или впитывают влагу), и сжимаются, когда высыхают.

Что вызывает вспучивание плиты?

Пучкование плиты вызывается расширением глинистой почвы при поглощении влаги.Источником влаги могут быть дождевая вода, сломанные канализационные трубы, грунтовые воды, плохой дренаж поверхности и орошение сада.

Количество воды в земле часто бывает неравномерным, поэтому движение в птичнике неравномерно.

Возвышение плиты также может быть вызвано высыханием грунта. Причины пересыхания почвы — корни деревьев, продолжительные засушливые сезоны, прекращение полива и неравномерное затенение почвы.

Вот взгляд QBCC на проблему: https: //www.qbcc.qld.gov.au/home-main maintenance/dealing-subsidence

Почему выпуклость плиты влияет на дома?

Подумайте о дне, неделе или месяце, когда был построен ваш дом.

До самой минуты заливки вашей бетонной плиты условия влажности почвы на вашем участке были довольно стабильными, не так ли? Вся земля промокла, когда шел дождь, и высохла, когда было солнечно и жарко.

А теперь подумайте, что происходит, когда на вашем участке залита бетонная плита дома.Плита покрывает часть земли и не дает ей намокнуть или высохнуть. По краю плиты земля все еще остается влажной и сухой.

Эти колебания влажности почвы под домом вызывают вспучивание плиты. Если бы вы могли каким-то образом сохранить всю землю влажной или всю землю сухой, вы могли бы минимизировать эффекты вспучивания плиты.

Эксперимент — убедитесь сами

Попробуйте следующий эксперимент: равномерно намочите кухонное полотенце и положите его на кухонный стол. Накройте середину кухонного полотенца перевернутой тарелкой.А теперь подожди.

Эксперимент с пластиной на влажном полотенце имитирует изменение влажности под плитой дома

Что происходит?

  • Там, где кухонное полотенце не накрыто, оно высыхает.
  • Кухонное полотенце по краям обеденной тарелки немного подсыхает.
  • Посередине под тарелкой кухонное полотенце остается влажным.

Влага испаряется с кухонного полотенца там, где оно не накрыто. Часть влаги под перевернутой пластиной уходит вбок и тоже испаряется.Но влага в самой середине тарелки остается.

То же самое происходит, когда вы строите дом. При строительстве дома нарушается равномерный влажностный режим.

Независимо от того, начинается ли участок влажным и становится сухим или сначала становится сухим и становится влажным, эффект одинаков. Там, где был постоянный уровень влажности в почве под домом, теперь стал неравномерным уровнем влажности почвы.

Различный уровень влажности почвы приводит к неравномерному набуханию и усадке реактивных глин.Из-за неравномерного набухания и усадки глины ваш дом треснет.

Таким образом, не имеет значения, была ли ваша почва влажной или сухой в тот день, когда вы залили плиту, условия влажности почвы под плитой меняются медленно, а условия влажности почвы снаружи меняются быстро.

Каждую секунду они разные, почвы набухают или сжимаются с разной скоростью — и именно это заставляет ваши стены двигаться вверх и вниз.

Как устранить подъем плиты

Посетите нашу страницу, посвященную решению проблемы подъема плиты.Все дело в устранении источников неравномерной влажности почвы.

Cornell Engineers разрабатывает опоры для плота

Мы проектируем фундамент домов в соответствии с австралийскими стандартами для фундаментов и плит. Мы предпочитаем рафтовые плиты вафельным. Хотите знать почему? Кликните сюда.

Получите предложение или позвоните нам сегодня. Cornell Engineers обслуживают весь Квинсленд и некоторые части Нового Южного Уэльса.

Обширный грунт вызывает проблемы с фундаментом и фундаментом

Повреждение здания: Обратите внимание на смещение кирпичей и прогиб фундамента внутрь.Фотография инженерного корпуса армии США. Нажмите, чтобы увеличить.

Что такое «обширная почва»?

Просторные почвы содержат минералы, такие как смектитовые глины, способные впитывать воду. Когда они впитывают воду, они увеличиваются в объеме. Чем больше воды они впитывают, тем больше увеличивается их объем. Расширение на десять и более процентов не редкость. Это изменение объема может оказать на здание или другую конструкцию достаточно силы, чтобы вызвать повреждение.

Трещины в фундаменте, полах и стенах подвала — типичные типы повреждений, наносимых набухающей почвой.Повреждение верхних этажей здания может произойти при значительном движении конструкции.

В обычный год в Соединенных Штатах обширные почвы причиняют владельцам более крупные финансовые потери, чем землетрясения, наводнения, ураганы и торнадо вместе взятые.

Расширяющиеся почвы также усадятся при высыхании. Эта усадка может лишить опоры зданий или других конструкций и привести к разрушительному проседанию.Также могут развиваться трещины в почве. Эти трещины могут способствовать глубокому проникновению воды при влажных условиях или при стоке. Этот цикл усадки и набухания вызывает повторяющиеся нагрузки на конструкции, и со временем повреждения усугубляются.

Трещины в обширном грунте: Трещины от высыхания в грунте, вызванные высыханием. Фотография инженерного корпуса армии США. Нажмите, чтобы увеличить.

Сколько зданий в опасности?

Экспансивные почвы присутствуют во всем мире и известны в каждом штате США.Каждый год они наносят ущерб на миллиарды долларов. По оценкам Американского общества инженеров-строителей, 1/4 всех домов в Соединенных Штатах имеют некоторые повреждения, вызванные обширными почвами. В типичный год в Соединенных Штатах они причиняют владельцам более крупные финансовые потери, чем землетрясения, наводнения, ураганы и торнадо вместе взятые.

Хотя обширные почвы наносят огромный ущерб, большинство людей никогда о них не слышали. Это потому, что их урон наносится медленно и не может быть отнесен к конкретному событию.Ущерб, нанесенный обширными почвами, приписывается плохой практике строительства или ошибочному представлению о том, что все здания испытывают этот тип повреждений по мере старения.

Страхование домовладельцев и обширные земли

Повреждение дома из-за обширных почв может быть катастрофическим для домовладельца. Почему? Большинство страховых полисов домовладельцев не покрывают ущерб, причиненный обширными почвами. Стоимость ремонта и смягчения последствий может быть чрезвычайно высокой — иногда она превышает стоимость дома.Во многих случаях домовладелец заметил проблему, не осознавал ее серьезности, не осознавал, что она прогрессирует, и проблема прогрессировала до такой степени, что ремонт не имел экономического смысла.

Смотрите нашу статью: Страхование домовладельцев и геологические опасности

Отклонение стены подвала: Отклонение стены подвала и пилястр внутрь. Отвес показывает смещение внутрь на 9 дюймов. Фотография инженерного корпуса армии США. Нажмите, чтобы увеличить.

Расширяемые, термоусадочные, тяжелые почвы?

Расширяемые грунты имеют много названий. «Расширяемые почвы», «экспансивные глины», «усадочные набухающие почвы» и «тяжелые почвы» — вот некоторые из многих названий, используемых для этих материалов. Проблема настолько незнакома среднему домовладельцу, что он не знает, как ее назвать.

Карта обширных почв: Карта выше основана на «Карте набухающих глин на территории Соединенных Штатов» У.Olive, A. Chleborad, C. Frahme, J. Shlocker, R. Schneider и R. Schuster. Она была опубликована в 1989 году как карта I-1940 в серии «Разные расследования» Геологической службы США. Эта карта была обобщена для отображения в сети Брэдли Коулом из Geology.com с использованием базовой карты, лицензированной у MapResources. Нажмите, чтобы увеличить.

Земельные участки были назначены для картографирования категорий почв на основе типа коренных пород, существующих под ними, как показано на геологической карте. В большинстве районов, где почвы производятся «на месте», этот метод распределения был разумным.Однако на некоторых территориях подстилаются почвы, перенесенные ветром, водой или льдом. Категории почв на карте не применимы для этих мест.

Карта обширных почв

Карта на этой странице показывает обобщенное географическое распределение почв, которые, как известно, содержат вспучивающиеся глинистые минералы, которые могут нанести ущерб фундаментам и сооружениям. Сюда также входят почвы с глинистым минеральным составом, который потенциально может нанести ущерб.

Как интерпретировать карту

Карта предназначена для отображения общих тенденций в географическом распределении обширные почвы.Он не предназначен для использования в качестве инструмента оценки свойств. Это полезно для изучения территорий, где обширные почвы лежат в основе значительной части земли и там, где обширные почвы могут быть локальной проблемой.

Все строительные проекты должны включать анализ почвы для определения типов почвы и определяют их расширительные свойства. Местные происшествия обширных почв можно найти во всех категориях почв, показанных на этом карта.

Почему эти почвы расширяются?

Почвы состоят из различных материалов, большинство из которых не расширяются в присутствии влаги.Однако ряд глинистых минералов весьма обширны. К ним относятся: смектит, бентонит, монтмориллонит, бейделлит, вермикулит, аттапульгит, нонтронит и хлорит. Также есть сульфатные соли. которые будут расширяться при изменении температуры.

Когда почва содержит большое количество экспансивных минералов, она имеет потенциал значительного расширения. Когда в почве очень мало экспансивных минералов, у нее мало экспансивного потенциала.

Изменения в уроне от триггера содержания влаги

Когда присутствуют обширные почвы, они, как правило, не вызывают проблем, если их содержание воды остается постоянным.Ситуация, когда возникает наибольший ущерб, — это когда значительные и повторяющиеся изменяется влажность.

Итог

Можно успешно и безопасно строить на обширных почвах, если можно поддерживать стабильное содержание влаги или если здание можно изолировать от любых изменений объема почвы, которые могут произойти. Процедура успеха следующая:

Тестирование для выявления любых проблем
Дизайн для сведения к минимуму изменений содержания влаги и изоляции от изменений объема почвы
Строить таким образом, чтобы не изменять условия влажности почвы
Поддерживать постоянную влажность среды после строительства

Обычно помощь специалистов нужно было делать все это успешно.


Найдите другие темы на Geology.com:


Породы: Галереи фотографий вулканических, осадочных и метаморфических пород с описаниями.
Минералы: Информация о рудных минералах, драгоценных камнях и породообразующих минералах.
Вулканы: Статьи о вулканах, вулканических опасностях и извержениях прошлого и настоящего.
Драгоценные камни: Красочные изображения и статьи об алмазах и цветных камнях.
Общая геология: Статьи о гейзерах, маарах, дельтах, перекатах, соляных куполах, воде и многом другом!
Geology Store: Молотки, полевые сумки, ручные линзы, карты, книги, кирки твердости, золотые кастрюли.
Алмазы: Узнайте о свойствах алмаза, его многочисленных применениях и открытиях.

Что такое обширные почвы? | Kerrane Storz

Джеффри П. Керрейн СтатьиСтроительные дефекты

7 января 2004 г.

Расширяющиеся почвы — это почвы, которые расширяются при добавлении воды и сжимаются при высыхании.Это постоянное изменение объема почвы может привести к тому, что дома, построенные на этой почве, будут двигаться неравномерно и трескаться. Ежегодно в Соединенных Штатах обширные почвы наносят ущерб домам, другим зданиям, дорогам, трубопроводам и другим сооружениям на сумму 2,3 миллиарда долларов. Это более чем вдвое превышает ущерб от наводнений, ураганов, торнадо и землетрясений вместе взятых.


Хотя обширные почвы можно найти почти в каждом штате и в Канаде, проблемы, связанные с обширными почвами, являются наиболее серьезными и широко распространенными в Калифорнии, Неваде, Аризоне, Колорадо и других западных и южных штатах.
Часто ущерб от обширных почв можно увидеть в течение первых нескольких месяцев или лет после постройки дома. По мере того, как вода от полива или дождя мигрирует под фундамент дома, почва по краям фундамента расширяется, давя на края фундамента. Это состояние, называемое подъемом кромок, может вызвать растрескивание гипсокартона и самого фундамента. По прошествии нескольких лет, по мере того как влага продолжает мигрировать под центр плиты, может произойти центральный подъем, что нанесет дополнительный ущерб дому.
Кроме того, деревья, посаженные рядом с домами, могут нанести долговременный ущерб фундаменту. По мере того как деревья стареют и их корни растут под фундаментом, корни извлекают влагу из почвы, заставляя ее высыхать и сжиматься. Эта усадка может привести к усилению осадки конструкции через много лет после первоначального строительства.


Оригинальный дизайн дома может иметь большое значение для его краткосрочного и долгосрочного успеха. По закону строители обязаны, чтобы инженер-геолог подготовил отчет о почвах, чтобы определить обширные почвы и дать рекомендации строителю построить дом, который выдержит эти почвы.Эти рекомендации часто включают удаление обширных почв, импорт нерасширяющихся почв, химическую обработку почвы, пост-натяжной или структурный фундамент пола, кессоны, заделанные в коренную породу, желоба и водосточные трубы, ограничения на размещение ирригационных систем, подземный и поверхностный дренаж. системы и наземные конструкции с сегментированным дизайном интерьера и повышенной гибкостью.


После первоначального строительства домовладельцы и ассоциации домовладельцев должны следить за своим имуществом, чтобы предотвратить попадание чрезмерной влаги в почву возле фундамента.Полив ландшафта должен быть ограниченным и постоянным, чтобы предотвратить намокание или усыхание почвы. Дренажные системы вокруг зданий следует поддерживать таким образом, чтобы поверхностные воды стекали от зданий, а не в их сторону. Желоба и водосточные трубы следует поддерживать в чистоте, очищать от мусора и не допускать слива воды рядом с фундаментом. После сильных дождей следует регулярно осматривать собственность, чтобы определить места скопления луж, и следует принять меры по исправлению дренажа. Подземные стоки следует регулярно проверять и очищать, чтобы поток воды оставался беспрепятственным.Если в отеле есть бассейн, его следует регулярно осматривать, чтобы убедиться, что трубопроводы с водой под давлением не протекают. Перегородки между зданиями и наружными бетонными плитами, такими как внутренние дворики, следует заделать гибким герметиком, предназначенным для наружного применения. Трещины в наружных бетонных плитах следует заделывать эпоксидной смолой.


При покупке нового или бывшего дома покупатель должен получить копию отчета о почвах, в котором будет указано наличие обширных почв, если таковые имеются.Покупатель должен внимательно следить за трещинами в плитах подвала или гаража, в проездах и тротуарах, а также в гипсокартоне, особенно в углах дверей и окон. Если покупатель подозревает, что повреждение могло произойти в результате обширных грунтов, покупатель должен провести осмотр дома инженером-геологом до завершения покупки. Этот осмотр, который может стоить примерно от 150 до 300 долларов, является лучшей защитой для покупателя жилья от покупки дома, ремонт которого в будущем может стоить тысячи долларов, связанных с почвой.

Геотехнические решения для строительства на обширных глинах и мягких грунтах

Что такое экспансивная глина?

Расширяющиеся глинистые почвы (также известные как тяжелые глинистые или жирные глинистые почвы) представляют собой почвы с мягким текстурой, содержащие минералы, которые претерпевают значительные объемные изменения во время сезонных колебаний влажности. Они впитывают воду и расширяются (набухают) на десять и более процентов во влажном состоянии и трескаются (сжимаются) при высыхании. Кроме того, вода, содержащаяся в обширных глинистых почвах, может замерзать, что усугубляет проблему набухания с проблемами морозного пучения.Это циклическое или сезонное изменение объема приводит к напряжениям сдвига, вызывающим значительные боковые и вертикальные давления, которые медленно приводят к растрескиванию и короблению дорог и сооружений, построенных на таких грунтах. Повреждения и ремонт дорогих глин ежегодно обходятся в миллиарды долларов. Трещины в фундаменте, полах, стенах подвала, тротуарах, проездах и патио — все это типичные типы повреждений, вызванных набуханием почвы. Это также может поставить под угрозу подземную инфраструктуру, вызвать проблемы с фундаментом здания и разорвать трубопроводы.

Другие мягкие почвы

Широко распространенный в нашем северном климате, Маскег, иногда называемый торфяным болотом, — это разговорный термин, применяемый к почвам, богатым торфяным мхом, которые обычно поглощают большое количество влаги. В результате получается очень мягкий, похожий на болото участок, глубина которого может достигать нескольких метров. Низкое поверхностное натяжение мускуса означает, что средний человек, стоящий на нем, утонет от нескольких дюймов до своего полного роста. Следовательно, это чрезвычайно опасно, и почти невозможно пройти через него или застроить его.Хотя мускус не считается чувствительным к заморозкам, его высокое содержание воды может позволить замерзнуть верхним слоям, в то же время сохраняя жидкую влагу внизу.

Решение для строительства на проблемных грунтах основания

Смягчение воздействия экспансивной глины на конструкции, построенные на территориях, содержащих экспансивные глины и мягкие почвы, является серьезной проблемой в инженерно-геологических изысканиях. Минусовые температуры будут замораживать обширные глины и болота, препятствуя строительству зимой, в то время как таяние стока, проливные летние дожди в сочетании с плохим дренажем затрудняют строительство летом. Традиционное решение — выкопать и удалить нежелательную почву и заменить ее высококачественным заполнителем. Этот метод трудоемкий и дорогостоящий, особенно если подходящий заполнитель недоступен и его необходимо импортировать. Кроме того, глубина проблемного грунта потребует эквивалентного объема сменного заполнителя. Основная проблема, конечно же, — это постоянная влага, которая со временем будет продолжать проникать в область.

Однако можно успешно и безопасно строить на обширных почвах, если содержание влаги может быть уменьшено и стабилизировано против быстрых колебаний.Используя геоячейки NPA, Stratum Logics является экспертом в проектировании конструкций, способных выдерживать экспансивные глинистые условия и другие мягкие грунтовые основания с потенциалом набухания. Наша специализация — строительство на слабых или непроходимых почвах, таких как мускус, насыщенные почвы и обширные глины. Наш опыт также уникально применим к проектам, подверженным экстремально низким температурам, которые должны бороться с морозным пучком и циклическими напряжениями замораживания-оттаивания.

Ремонт фундамента и плиты в Сан-Антонио, Ларедо, Корпус-Кристи, Техас

Что вызывает переворот в фундаменте?

Пучка — это движение фундамента или плиты вверх, вызываемое подстилающими грунтами, которые расширяются или набухают.Это происходит из-за увеличения влажности или из-за сил замерзания. Возвышение более характерно для плит, чем для фундаментов, поскольку плиты имеют меньший вес, чтобы противостоять силам пучения. Если не будет продолжительной засухи, пучина чаще всего возникает в течение первых нескольких лет строительства здания.

Возвышение плиты и фундамента чаще всего вызывается этими четырьмя силами:

  • Просторные почвы: Почвы с высоким содержанием глины значительно расширяются при намокании.Выемка под фундамент часто дает почве вокруг дома и под ним возможность высохнуть и усохнуть. После того, как дом построен, богатая глиной почва, которая пропитывается во время периодов дождя, может вызвать проблемы с пучением, а также повредить стены фундамента.
  • Морозное пучение: Вода увеличивается в объеме почти на 10% при замерзании, а влажная почва может расширяться еще больше при замерзании. Когда влажная почва замерзает, возникающее давление может привести к смещению и растрескиванию плиты или стены фундамента. Чем ниже температура, тем глубже промерзнет почва.Мороз может резко поднять фундамент — иногда на несколько дюймов — что приведет к серьезным повреждениям от вертикальной волны.
  • Утечки в сантехнике: Утечки или разрывы в трубопроводах, которые проходят под бетонной плитой или через фундаментную стену, могут привести к накоплению влаги под фундаментом и плитой. Эта влага может поступать из линий подачи, сточных вод или даже из домашней системы вентиляции и кондиционирования. Со временем эта влага может привести к расширению почвы под фундаментом, что затем заставит их надавить на конструкцию выше.
  • Продолжительные или сильные осадки: Слишком много осадков в сочетании с недостаточным дренажем вдали от дома приведет к повышенной влажности под вашим фундаментом. Влага, соприкасающаяся с обширной почвой, может вызвать пучение фундамента и плит. Осадки также могут вызвать расширение почвы по бокам вашего фундамента, что приведет к изгибу стен.

Как решить проблему подъема фундамента

Убедитесь, что это вертикальная волна

Возвышение фундамента и оседание фундамента имеют схожие симптомы, и неподготовленному глазу может показаться, что стены фундамента опускаются, когда на самом деле пол поднимается.Однако решения этих двух проблем очень разные, поэтому постановка правильного диагноза очень важна.

Поскольку нежелательная вода, накапливающаяся в почве под вашим домом — и создаваемое ею давление — обычно являются причиной вспучивания плиты и фундамента, нашим приоритетом будет устранение источников воды везде, где это возможно. Мы проверим утечки в подземных водопроводах, засоренные стоки, сломанные спринклерные линии, а также неисправные водосточные и направляющие системы. Как только мы устраним проблемы с водой, мы можем приступить к ремонту, например:

  • Шлифовка бетона для небольших выпуклостей, особенно плит для наружного применения
  • Стабилизация почвы инъекцией полимера для предотвращения проникновения воды
  • Ремонт механического фундамента, включая использование винтовых опор, которые могут поддерживать фундамент и предотвращать его просачивание в будущем

Другие причины пучения включают корни деревьев и давление со стороны соседних зданий.Независимо от причины, профессиональный подрядчик по строительству фундамента лучше всего сможет оценить проблемы с выпучиванием фундамента и предложить подходящие решения для вашего дома.

Мы делаем ремонт фундамента в Техасе!

В Baird Foundation Repair у нас есть инструменты и обучение для ремонта фундаментов и перекрытий, которые испытывают проблемы с разрушением. Мы предлагаем расценки на ремонт фундаментов и плит для всех, кто находится в зоне обслуживания Южного Техаса.

Если вы хотите записаться на бесплатную и необязательную встречу с одним из специалистов нашего фонда, позвоните или напишите нам сегодня! Мы с гордостью обслуживаем Сан-Антонио, Корпус-Кристи и Южный Техас.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *