Свайно-винтовые фундаменты в условиях вечной мерзлоты / сезонно-мерзлых грунтов
Содержание
- Особенности мерзлых грунтов и их влияние на фундамент
- Принцип работы свайного фундамента на мерзлых грунтах
- Нормативные основы проектирования
- Расчёт несущей способности и глубины установки
- Мероприятия по обеспечению устойчивости свай
- Термическая стабилизация мерзлого основания
- Антикоррозионная и механическая защита свай
- Монтаж свай в условиях отрицательных температур
- Испытания свай в мерзлых грунтах
- Примеры конструктивных решений
- Особенности эксплуатации и наблюдения
- Заключение
Особенности мерзлых грунтов и их влияние на фундамент
Мерзлые грунты представляют собой сложную систему из минеральных частиц, воды, льда и газа. В зависимости от температуры и состава они могут вести себя как твёрдое тело или как пластичный материал. Вечномерзлые грунты сохраняют отрицательные температуры в течение всего года, а сезонно-мерзлые — промерзают и оттаивают в верхнем слое толщиной до 2 м. Основной фактор, влияющий на устойчивость фундамента, — изменение объёма при переходе воды в лёд и обратно. При замерзании влажного грунта происходит увеличение объёма на 8–12 %, что вызывает подъём и деформацию основания.
В районах с сезонным промерзанием (Московская и северные области) критическая глубина промерзания составляет 1,4–1,6 м. В условиях вечной мерзлоты Якутии, Чукотки и ЯНАО — от 2 до 4 м и более. Для винтовых свай это означает необходимость расчёта глубины установки ниже слоя сезонных колебаний температуры, чтобы исключить воздействие сил морозного пучения и неравномерного оттаивания. Для малоэтажных проектов на сезонно-мерзлых основаниях часто выбирают винтовые сваи для каркасного дома: типовые диаметры 89–108 мм и длины 2000–3500 мм дают запас по заглублению ниже зоны промерзания при корректном расчёте по СП и проверке по ГОСТ (а требования «старой школы» обычно вспоминают как СНиП, но ориентироваться нужно на действующие СП).
Принцип работы свайного фундамента на мерзлых грунтах
Винтовая свая передаёт нагрузку от сооружения через лопасть на плотный грунт, минуя слабые слои. При установке ниже зоны сезонного оттаивания сохраняется стабильное состояние основания в течение года. Конструкция воспринимает вертикальные, горизонтальные и выдёргивающие силы без потери несущей способности. При отрицательных температурах замёрзший грунт увеличивает сопротивление по боковой поверхности сваи, повышая её устойчивость. Однако при оттаивании этот эффект исчезает, что требует дополнительного запаса прочности и специальных мероприятий по защите мерзлого слоя.
Нормативные основы проектирования
Проектирование свайных фундаментов на сезонно-мерзлых и сложных грунтах опирается на положения СП 24.13330.2011 («Свайные фундаменты»), а проверка расчётных допущений подтверждается полевыми испытаниями по ГОСТ 5686-2020 («Методы полевых испытаний сваями»). При подборе стальных винтовых свай по геометрии, сварным соединениям и контролю качества уместно опираться на требования ГОСТ Р 59106-2020.
Для стальных винтовых свай применяются материалы с гарантированной ударной вязкостью при –40 °C: стали марок 09Г2С, С245, Ст3сп по ГОСТ Р 59106-2020. В районах Крайнего Севера рекомендуется использование изделий с горячим цинкованием или порошковым полимерным покрытием, защищающим от электрохимической коррозии в переувлажнённых слоях.
Расчёт несущей способности и глубины установки
Несущая способность свай в мерзлых грунтах определяется по результатам полевых испытаний или расчётным зависимостям. Основная особенность — увеличение сопротивления при отрицательной температуре за счёт замерзания поровой воды. Для расчёта используется выражение:
R = Rb·Ab + α·u·l
где Rb — сопротивление под лопастью, Ab — площадь лопасти, α — коэффициент адгезии замёрзшего грунта к стали (до 200 кПа), u — периметр ствола, l — длина заглублённой части. Для вечномерзлых грунтов значение α может быть в 3–5 раз выше, чем для талых, однако при возможном оттаивании необходимо учитывать переход в неустойчивое состояние и снижать расчётное сопротивление с коэффициентом 0,5–0,7.
| Задача на мерзлых/промерзающих грунтах | Типовой диаметр | Практичный диапазон длины | Примеры типоразмеров из линейки |
|---|---|---|---|
| Уйти ниже зоны сезонных колебаний | 108 мм | 3000–4500 мм | 108x3000x4мм, 108x3500x4мм, 108x4500x4мм |
| Компактные объекты/ограниченная нагрузка | 89 мм | 2000–3500 мм | 89x2000x3.5мм, 89x2500x3.5мм, 89x3500x3.5мм |
| Низкий ростверк, короткое заглубление (только при расчёте) | 108 мм | 1500–2000 мм | 108x1500x4мм, 108x2000x4мм |
Глубина установки определяется положением нижней границы сезонного оттаивания. Для вечномерзлых участков — на 0,5 м ниже неё, для сезонно-мерзлых — не менее 0,3 м. Минимальная глубина погружения свай в Московском регионе — 2,0 м, в Якутии — 3,0–3,5 м. Учитывается также наличие водоносных горизонтов, так как при их оттаивании возможны подвижки грунта.
Мероприятия по обеспечению устойчивости свай
При проектировании фундаментов на мерзлых грунтах применяется комплекс инженерных решений, направленных на сохранение температурного режима основания:
- устройство вентилируемого подполья между ростверком и поверхностью грунта, исключающее тепловое воздействие здания на мерзлый слой;
- применение свай с увеличенной длиной и лопастью для передачи нагрузки на стабильные горизонты;
- термоизоляция грунта вокруг свай с использованием экструзионного пенополистирола толщиной 50–100 мм;
- установка свай с защитным покрытием, предотвращающим сцепление с пучинистыми слоями;
- устройство дренажной системы для отвода талых вод и снижения увлажнения.
Если по расчёту и результатам инженерных изысканий требуется увеличить диаметр для работы на пучинистых слоях, удобной отправной точкой служат винтовые сваи диаметром 108 мм: дальше подбирают длину (3000/3500/4000 мм) и диаметр лопасти под фактический разрез грунта.
Дополнительно используется обсыпка щебнем фракции 20–40 мм вокруг верхней части сваи, что снижает силы морозного пучения и облегчает деформацию при температурных колебаниях. Для зон с сильным ветром и снежными заносами предусматривается ростверк на высоте не менее 0,4 м над поверхностью грунта.
Термическая стабилизация мерзлого основания
В районах вечной мерзлоты применяется технология пассивного охлаждения грунта с помощью термосифонов — вертикальных труб, заполненных фреоном или аммиаком. При понижении температуры воздуха рабочее вещество испаряется в нижней части и конденсируется в верхней, отдавая тепло наружу. Это позволяет сохранять мерзлый слой под фундаментом даже при эксплуатации здания с тепловым воздействием.
Для объектов временного назначения допускается упрощённый вариант — теплоотражающий экран из алюминиевой фольги или оцинкованного листа под ростверком, предотвращающий прогрев грунта солнечным излучением. В зимний период рекомендуется снегоудаление вблизи фундамента для сохранения отрицательных температур основания.
Антикоррозионная и механическая защита свай
Мерзлые грунты часто содержат агрессивные соли, сульфаты и органику, ускоряющие коррозию стали при сезонных оттаиваниях. Поэтому все элементы свай должны иметь двойную защиту: грунтование фосфатирующим составом и покрытие эпоксидной эмалью или горячим цинком. Толщину защитного слоя контролируют толщиномером на приёмке и после монтажа; для районов с переувлажнением обычно выбирают типоразмеры с запасом по стенке (например, 108x1500x4мм или 108x3000x4мм), а требования к качеству покрытия и сварных соединений увязывают с ГОСТ Р 59106-2020.
Повышенные требования предъявляются и к механической прочности. При отрицательных температурах сталь теряет пластичность, поэтому сварные соединения выполняются полуавтоматической сваркой в среде защитного газа с последующим контролем. Допускается применение оголовков с механическим зажимом без сварки, что исключает локальные термические напряжения.
Монтаж свай в условиях отрицательных температур
Монтаж в зимний период возможен при температурах до –25 °C при условии предварительного рыхления или бурения направляющего отверстия. Используются установки с гидравлическим или редукторным приводом, обеспечивающие момент 5000–7000 Н·м. При завинчивании в мерзлый грунт допускается кратковременный прогрев наконечника сваи газовой горелкой для снижения сопротивления первому обороту. Важно исключить перегрев металла и нарушение структуры покрытия.
Контроль вертикальности выполняется лазерным нивелиром или инклинометром. Допускаемое отклонение от вертикали — не более 1°. После установки проводится проверка крутящего момента и глубины погружения, фиксируемая в журнале монтажа. При необходимости выполняется обварка оголовков с последующей окраской ремонтным составом.
Испытания свай в мерзлых грунтах
Испытания выполняются по ГОСТ 5686-2020 в трёх вариантах: статические вдавливающие, выдёргивающие и горизонтальные. При температурах ниже 0 °C нагрузка прикладывается ступенчато с выдержкой 20–30 минут на каждой ступени для стабилизации деформаций. Испытание считается завершённым при достижении осадки не более 10 мм.
Результаты испытаний используются для уточнения расчётных характеристик и определения коэффициента сезонной устойчивости. При выявлении значительных различий между зимними и летними данными принимаются дополнительные меры по стабилизации температуры грунта.
Примеры конструктивных решений
Для жилых и промышленных зданий на промерзающих основаниях применяются следующие типы фундаментов:
- свайно-винтовой фундамент с воздушным подпольем — ростверк приподнят над грунтом на 0,4–0,6 м, что снижает тепловое воздействие;
- фундамент с утеплённым ростверком — при необходимости тёплого пола применяют теплоизоляцию ростверка и сохраняют расчётный температурный режим основания;
- комбинированный фундамент — винтовые сваи на плотных горизонтах и дополнительные элементы в талых слоях для восприятия горизонтальных нагрузок (по расчёту);
- модульная система — съёмные сваи с фланцевыми соединениями, удобные при временном строительстве.
Каждая схема подбирается индивидуально на основании инженерно-геологических изысканий. Расчёт выполняется с учётом изменения температурного режима и возможности частичного оттаивания в процессе эксплуатации.
Особенности эксплуатации и наблюдения
После монтажа рекомендуется организовать мониторинг состояния фундамента. Согласно СП 50-102-2003, наблюдения включают контроль осадок, наклонов и температуры грунта вблизи свай. Замеры выполняются не реже одного раза в сезон, а в первые два года — ежемесячно. При выявлении увеличения осадки или деформации более 5 мм проводится дополнительное обследование.
Эксплуатационные мероприятия включают очистку подполья от снега, поддержание вентиляции и контроль состояния покрытия свай. Ремонт выполняется локально — зачистка повреждённого участка и восстановление защитного слоя. При правильной эксплуатации и соблюдении температурного режима ресурс свайно-винтового фундамента в мерзлых грунтах составляет 50–70 лет.
Заключение
Свайно-винтовые фундаменты в условиях сезонного промерзания и зон многолетнемерзлых грунтов обеспечивают устойчивость зданий при минимальном воздействии на основание. Их применение оправдано при строительстве жилых домов, ангаров и инфраструктурных объектов. Ключевыми факторами долговечности являются выбор марки стали, правильное определение глубины погружения, термозащита основания и антикоррозионная защита. Соблюдение требований СП 24.13330.2011, СП 50-102-2003, ГОСТ 5686-2020 и ГОСТ Р 59106-2020 обеспечивает предсказуемую работу основания в суровых климатических условиях. Когда по проекту допустима малая длина при сохранении стенки 4 мм (например, для локальных узлов при корректном расчёте), используют формат винтовая свая 108 мм 1500 мм (4 мм) с обязательной проверкой несущей способности по испытаниям и требованиям ГОСТ. В связке с контролем крутящего момента при монтаже и сезонным мониторингом осадок это позволяет управлять рисками морозного пучения и оттаивания без потери несущей способности.
Контактная информация
Александр Курчий - начальник конструкторского отдела, Виктор Евгеньевич - технолог
Email: sale@svai-vertikal.ru
Онлайн калькулятор стоимости свайного фундамента:
Расчёт свайного поля, количества и длины свай в зависимости от место-положения объекта
Есть вопросы
по сотрудничеству
и партнерству?
Задайте их нашему коммерческому директору
Также посмотрите статьи:
Мини винтовые сваи
Мини винтовые сваи — компактные опоры малого диаметра, предназначенные для лёгких конструкций: заборов, настилов, теплиц и временных сооружений. В статье подробно разобраны их конструкция, области применения, ограничения, приведена сравнительная таблица с полноценными винтовыми сваями и рекомендации, когда мини-сваи действительно оправданы, а когда лучше выбрать стандартные модели большей несущей способности.
Сколько стоит забить одну сваю
Стоимость забивки одной сваи зависит от её длины, диаметра, характеристик грунта и применяемой техники. В статье подробно разобраны ключевые факторы ценообразования, приведена таблица влияющих параметров и даны рекомендации для частных и капитальных объектов — от лёгких сараев до деревянных домов. Такой разбор помогает заранее оценить бюджет и выбрать оптимальный тип свайного основания.
Что означают диаметры 89 мм и 108 мм у винтовых свай и как выбрать подходящий
Диаметры 89 мм и 108 мм — ключевые размеры винтовых свай, определяющие их прочность и область применения. В статье подробно разобраны отличия между этими типоразмерами, их несущая способность, влияние грунтов, приведена таблица сравнений и рекомендации, какой диаметр выбрать для дома, пристройки или лёгких конструкций.
Устройство винтовых свай: из чего состоят и как работают
Винтовая свая — это продуманная инженерная конструкция, в которой каждый элемент отвечает за прочность и устойчивость фундамента. В статье подробно разобрано устройство ствола, лопасти, наконечника и оголовка, показано, как свая работает в грунте, приведена таблица характеристик и рекомендации по выбору свай для лёгких и тяжёлых зданий. Такой разбор помогает понять, почему правильно сделанная свая служит десятилетиями.