Как провести проверку несущей способности фундамента

Проверка несущей способности основания фундамента является важной частью проектирования и строительства зданий. Этот процесс включает в себя оценку физических characteristics почвы, таких как ее плотность, прочность и уровень водонасыщенности, чтобы определить, может ли она выдержать нагрузки от конструкции без значительных деформаций или разрушений.

Для точной проверки применяются методы геотехнического обследования и расчеты, которые учитывают как статические, так и динамические нагрузки. Важно помнить, что недостаточная прочность основания может привести к серьезным проблемам, таким как оседание или трещины в конструкции, что делает данный этап критически важным для долговечности и безопасности здания.

Несущая способность фундамента

В качестве основания для любого строительного сооружения традиционно выступает фундамент. От его качества и набора технических характеристик зависит не только прочность и долговечность строения, но и возможность появления дефектов в виде вертикальных и горизонтальных трещин, различных разрушений и деформаций. Чтобы избежать подобного рода неприятностей, необходимо еще на этапе проектирования правильно рассчитать несущую способность возводимого основания.

Расчет несущей способности фундамента необходимо производить как для новых зданий и сооружений на этапе их проектирования для обеспечения прочности и надежности строений, так и для тех, которые нуждаются в укреплении или ремонте.

Исследование грунта – определение исходных параметров

Перед тем, как начинать возводить тот или иной объект, необходимо сформировать проектную документацию, определив свойства и качества грунта, расположенного на стройплощадке. С этой целью проводится комплекс работ с геодезическими исследованиями почвы, в ходе которых могут производиться испытание грунтов, зондами и сваями, исследования среза покрова и опытно-фильтрационные мероприятия. Изыскания преследуют следующие цели:

  • определение деформационных и прочностных показателей слоев грунта;
  • оценка гидрологического состояния и режима территории застройки;
  • изучение рельефа местности;
  • выявление типа грунта и его характеристик;
  • определение наличия грунтовых вод и глубины их залегания;
  • выявление глубины промерзания почвенного покрова;
  • определение степени пучинистости грунта, его подвижности.

Проведение геодезических изысканий в одинаковой мере актуально для определения несущей способности фундаментов на стадии проектирования, а также тех оснований, которые уже построены и по какой-либо причине требуют усиления или же тогда, когда осуществляется строительство нового объекта на имеющееся основание. В ходе работ определяется уровень допустимой нагрузки, которую способен выдержать грунт, представляя собой площадь для возведения основания. Для исследования выбираются несколько точек, которые расположены в месте строительства фундамента.

Несущая способность грунтов значительно различается и варьируется от 1,0 до 6,0 кг/см2. При этом наиболее благоприятными для строительства считаются песчаные грунты с м различной степенью зернистости, в то время, как просадочные и насыпные грунты и вовсе не подходят для застройки, не имея возможности обеспечить необходимую прочность.

После строительства здания или сооружения любой фундамент дает осадку, которая вызвана утрамбовкой грунта и его сжатием под весом сооружения. При этом основной задачей при определении свойств грунта является выявление его несущих характеристик с целью исключения просадок, которые могут повлечь разрушения, растрескивания и прочие виды деформации основания и здания в целом. Осадка здания, как правило, контролируется специалистами и не должна выходить за пределы допускаемых величин.

В зависимости от определенных в ходе геодезических испытаний характеристик грунта, выбирается наиболее оптимальный вариант конструкции основания. Для устойчивых типов грунта это могут быть ленточные основания, для неустойчивых, влагонасыщенных и глубокопромерзающих – плитные, свайные, свайно-винтовые типы фундаментов.

Для проведения комплекса геодезических работ по определению свойств и нагрузочных возможностей грунта привлекаются специальные организации, имеющие в своем штате специалистов в области геодезии, а также поверенные средства измерения. Проектирование фундаментов производится на основании расчетов несущей способности грунта, произведенных в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83.

Несущая способность основания

По определению, несущей способностью фундамента считается величина максимально допустимой нагрузки, которую сможет выдержать основание без признаков деструкции на конкретном грунте. При этом в расчет принимается масса строительной конструкции, которая зависит от вида используемых строительных материалов, типа кровли, архитектурных особенностей здания и прочих факторов.

В определенной степени на сущую способность основания влияет целый ряд факторов, среди которых:

  • разновидности и характер оказываемых нагрузок в горизонтальной и наклонной плоскости с учетом массы самой подошвы;
  • габариты основания, его характеристики и материал, использованный при строительстве;
  • равномерность распределения нагрузки и центра тяжести здания;
  • форма основания;
  • структура грунта и его свойства;
  • степень однородности грунта;
  • величина заглубления фундамента, его массивность;
  • правильно расположение фактически построенного основания в горизонтальной плоскости;
  • присутствие заглубленных мягких, осадочных пород.

Глубина заложения основания определяется исходя из данных о грунте, а именно информации о степени промерзания почвы, а также от особенностей здания. При наличии подвального или цокольного этажа фундамент будет иметь наибольшую массивность и глубину заложения. В зависимости от региона и погодных условий в зимний период ленточное основание может закладываться на глубину до 3-х метров, чтобы обеспечить максимальную устойчивость и необходимую несущую способность.

При расчете необходимой массивности фундамента необходимо учитывать вид применяемых для строительства стен материалов, вес самого основания, кровли, а также наличие снеговых нагрузок. При этом нагрузки делятся на статические, которые оказывают постоянное воздействие и динамические, меняющиеся в амплитуде. К последним относят людей, которые находятся или проживают в здании. Для устойчивости сооружения фундамент рассчитывается с запасом.

Наиболее тяжелыми являются строения, стены, которых выполнены из кирпича и железобетона. Помимо массы стен необходимо учесть вес перекрытий и кровли, который принимается в соответствии с табличными значениями из учета среднего значения на квадратный метр. Наибольшую нагрузку оказывают также железобетонные перекрытия, шиферная кровля. В регионах с сильными ветрами, а также для зданий и строений, размещенных на открытой местности, необходимо учитывать при проектировании ветровые динамические виды повторно-кратковременных нагрузок.

Чтобы несущая способность основания с течением времени не снижалась, необходимо предусмотреть гидроизоляцию конструкции. Для этого чаще всего задействуют специальные водоотталкивающие материалы и мастики, которые наносятся на поверхность фундаментных элементов.

Если несущая способность уже готового фундамента не соответствует требуемым значениям, основание подлежит укреплению. Для этого, как правило, используются винтовые, а также свайно-винтовые конструкции, для которых расчет производится по каждой свае в отдельности. При этом имеющееся основание на момент работ подлежит частичному вскрытию. Несущая способность винтовых свай зависит от их размера и вида грунта.

Расчет несущей способности

Фундамент представляет собой разновидность строительной конструкции, которая по своему назначению предназначена для распределения нагрузки от здания на подготовленные слои грунта. В связи с этим при расчете несущей способности основания одним из ключевых параметров является несущая способность имеющегося на участке застройки грунта. Таким образом, определение несущей способности фундамента сводится к расчету минимально возможной величины площади опирания основания на грунт, при которых набор его пространственных параметров останется неизменным и не выйдет за пределы допустимых величин в ходе эксплуатации сооружения. В упрощенном варианте расчет производится по формуле:

L – длина ленточного основания (при выборе в пользу данного вида фундамента),

G – несущая способность грунта, определенная в ходе геодезических исследования;

М – масса здания или сооружения с учетом всех видов статических и динамических нагрузок, примененных материалов, проживающих или находящихся людей с учетом коэффициента запаса прочности;

Параметры фундамента и несущая способность

Как выяснилось, габариты основания тесно связаны с таким параметром, как несущая способность фундамента. В связи с этим в ряде проектов могут находить применение комбинированные решения, предусматривающие несколько различных видов оснований. При этом производить расчет несущей способности для каждой отдельной подошвы необходимо индивидуально.

По правилам проектирования с россом значения ширины основания возрастет и объем почвы, способной вызвать разрушение конструкции. Поэтому при наличии равномерного грунта основания с меньшим значением ширины являются более устойчивыми. Помимо этого параметр несущей способности зависит от формы основания и примененных в ходе его строительства материалов. Главной задачей проектанта при выборе основания и расчете здания является необходимость равномерного распределения массы сооружения.

Одним из критериев прочности и устойчивости, который оказывает непосредственное влияние на несущую способность любого основания, является глубина заложения фундамента. Глубже размещенные конструкции имеют меньшую склонность к деструкции, чем мелкозаглубленные основания. Это обусловлено свойствами грунтов на различных глубинах, которые обусловлены глубиной их промерзания и степень пучинистости. При строительстве на песчаных грунтах и почвах, в которых присутствует песок в тех или иных объемах, увеличение глубины заложения основания приводит к снижению возможной осадки в процессе эксплуатации и повышению несущей способности.

В случае если глубина основания выбрана не верно, происходит деформация грунта. Как правило, это выражается в первоначальном укрупнении грунта, расположенного под подошвой с последующим его выходом виде клиньев по разные стороны основания. В данном случае даже незначительные смещения почвенного покрова могут привести к образованию трещин в основании и разрушению здания.

Помимо этого в грунте могут наблюдаться сдвиги и провалы. Разрушить подобным образом фундамент глубокого заложения попросту невозможно. Любые перемещения грунта на глубине могут приводить лишь к локальным его уплотнениям, которые не способны привести к деформационным процессам.

Таким образом, расчет несущей способности фундамента должен учитывать все возможные факторы формы, размера, массы, свойств грунта, чтобы обеспечить надежность основания в течение всего периода эксплуатации здания. Отталкиваясь от полученных данных о свойствах грунта, производится выбор материалов для строительства стен, перекрытий, а также кровли из учета возможностей несущих свойств основания и равномерного распределения массы.

Определение технического состояния фундамента и несущей способности

Работы по инженерно-техническому обследованию фундамента произведены 04-09 июля 2014г.

Элементы, подлежащие обследованию.

Согласно техническому заданию выполнялось визуальное и детальное (инструментальное) обследование, объектами технического обследования являлись:

  • Столбчатый железобетонный фундамент.

Целью работ по выполнению технического обследования является определение технического состояния фундамента, установление максимальной несущей способности конструкций, с учётом существующего технического состояния.

В состав отчета по итогам обследования технического состояния объекта вошли:

  • Оценка технического состояния (категория технического состояния) конструкции;
  • указание наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии);
  • рекомендации по восстановлению или усилению конструкций (если необходимо).
  • составление ведомости дефектов;
  • результаты инструментальных замеров прочности бетона;
  • обмерный чертёж фундамента;
  • поверочный расчёт конструкции фундамента.

Выполненный комплекс работ.

  1. Подготовка к проведению обследования.

Произведен анализ архивной проектной документации.

В соответствии с СП 13-102-2003 на объекте были произведены обмерные работы и работы по сплошному обследованию конструкций.

Для определения геометрии и сечения конструктивных элементов выполнены следующие обмерные работы:

  • определены фактические размеры расчетных сечений конструкций и их элементов, замерены основные геометрические параметры несущих конструкций;
  • определены формы и размеры узлов стыковых сопряжений элементов и их опорных частей;
  • в железобетонных конструкциях определено наличие, расположение, количество и класс арматуры, а также состояние защитного слоя и признаки коррозии арматуры.

Выполнен неразрушающий контроль прочности бетона строительных конструкций в 27-и точках по ГОСТ 18105-2010 и ГОСТ 17624-87. Произведено освидетельствование дефектов. По результатам осмотра выполнена дефектная ведомость.

Инструментальное обеспечение обследования, методика проведения испытаний.

Съемка геометрических параметров и прочностных характеристик конструкций выполнена приборами:

  • 5-и метровой рулеткой измерительной металлической РГ-5 ГОСТ 7502-80;
  • Ультразвуковой тестер бетона УКС-МГ4;
  • Дальномер CONDTROL Mettro 100 Pro;
  • ПОС-50МГ4 «Отрыв со скалыванием».

Использованная при обследовании проектная, исполнительная, эксплуатационная и другая документация.

Все работы выполнены в соответствии с ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

Настоящие стандарты и правила предназначены для применения в строительстве при проведении обследований и мониторинга технического состояния зданий и сооружений, при разработке заданий на проектирование и разработке проектной документации, и не устанавливают требований к проектированию мероприятий по устранению выявленных недостатков в грунтовых массивах, конструкциях, их элементах и соединениях, а также к проектированию мероприятий по восстановлению, усилению и капитальному ремонту объекта.

Классификация технического состояния конструкций приведена в соответствии с ГОСТ Р 31937-2011, для оценки технического состояния предусмотрено четыре категории характеризующее состояние конструкций здания:

Нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.

Работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

Характеристика объекта

1. Назначение существующего здания.

2. Год постройки здания.

Незавершённое строительство. На момент проведения исследований возведено 26 столбчатых фундаментов. Возраст бетона фундамента более 28 суток.

3. Климатические данные района строительства.

Район строительства по СНиП 23-01-99.

Расчётная температура наружного воздуха:

  • Средняя, наиболее холодной пятидневки(0.92) минус -28°С.
  • Средняя, наиболее холодной пятидневки(0.98) минус -30°С.
  • Средняя, наиболее холодных суток (0.92) минус -32°С.
  • Средняя, наиболее холодных суток (0.98) минус -36°С.

Зона влажности района строительства, согласно СНиП 23-02-2003 – нормальная.

Согласно СП 20.13330.2011 здание расположено в III снеговом районе, с весом снегового покрова, на 1м 2 горизонтальной поверхности земли, равным 1,8кПа. Нормативная среднемесячная температура января -10°С.

Нормативное значение ветрового давления для I района составляет 0,23 кПа.

Нормативная глубина промерзания грунта, согласно Пособию к СНиП 2.02.01-83*, принимается h0=1,75 м.

4. Уровень ответственности.

Будет определен проектной документацией на надземную часть здания.

Результаты инструментальных исследований

Результат обследования фундамента

1. Количество выполненных шурфов для проведения обследования

2. Тип фундамента.

Столбчатый, с плитной частью.

3. Глубина залегания фундамента.

4. Конструкция фундаментов по результатам обследования.

Столбчатые фундаменты, с плитной частью в основании фундамента, выполнены из монолитного бетона.

  • Шурф №1. Размеры столбчатой части 670х670мм, высота 900мм, высота плитной части 500мм, размеры подошвы фундамента 1300х1300мм.
  • Шурф №2. Размеры столбчатой части 670х670мм, высота 1020мм, высота плитной части 250мм, размеры подошвы фундамента 1300х1300мм.

Армирование фундамента выполнено из 6-ти продольных стержней диаметром 12мм класс А400, и поперечных стержней диаметром 8мм, установленных с шагом 150мм по высоте фундамента.

5. Сведения о грунтах основания здания.

Сведения о геологии площадки получены из архивных данных и изучения грунта на объекте. По результатам осмотра в шурфах ниже подошвы фундамента грунтами основания являются супесчаные насыпные грунты. Грунтовые воды залегают на глубине 0,8-1м от поверхности земли.

По архивных данным инженерно-геологических изысканий, выполненных фирмой ООО «. » в 2014 году, в городе Электросталь установлено:

В геологическом строении исследованного участка по данным бурения с поверхности под слоем насыпных грунтов до глубины 10м,0 принимают участие покровные (prQII-III) флювиогляциальные (FQII) и моренные (gQII) отложения.

От поверхности земли участок имеет следующее строение: Насыпные грунты мощностью 1,5 м, на глубину 0,5-1,8м участок покрыт покровными тугопластичными суглинками коричневого цвета, опесчанеными с редким включением дресвы, сильнопучинистыми.

Под покровными грунтами залегают флювиогляциальные отложения, представленные песками средней крупности, с редким включением дресвы, коричневого цвета, средней плотности, средней степени водонасыщения и водонасыщенные, мощностью 0,9-2,6м.

Ниже по разрезу, на всю вскрытую мощность, залегают моренные отложения, представленные суглинками крано-коричневого цвета тугопластничной консистенции, с включением гальки и дресвы до 5-7%. Вскрытая мощность 5,4-6.8м. Физико-механические характеристики грунтов основания приняты с понижающим коэффициентом 0.9.

6. Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция.

Выполнена обмазка битумом за 1 раз.

7. Дефекты, выявленные при обследовании.

Зафиксированы сквозные вертикальные и диагональные трещины в узлах соединения балок фундамента со столбами. Трещины носят деформационных характер, причина появления трещин — недостаточное поперечное армирование балок в узлах соединения со столбами.

При осмотре фундамента повсеместно зафиксированы поры, раковины, оголение арматуры. Дефекты являются следствием некачественно выполненных работ. Бетон не провибрирован. Вертикальная гидроизоляция имеет отслоение и местами отсутствует.

Ведомость дефектов и повреждений по результатам визуального обследования

Конструкция

Место дефекта

Дефект или повреждение

Объём дефекта

Возможные причины возникновения дефектов

Мероприятия по устранению дефектов

Ось А/2-3, ось А/3-4, ось А/6-7.

Деформационные трещины в балке

Трещина сквозная, глубиной 240мм. Высота трещины 240мм

Недостаточный шаг поперечной арматуры в узле соединения балки и столба.

Инъекционное укрепление под давлением.

Постановка дополнительных арматурных каркасов на длину 1.5м от узла соединения балки со столбом фундамента, с поперечной арматурой диаметром 8мм, с шагом 100мм. Торкретирование балок под давлением, для создания защитного слоя бетона.

Фундаментный столб частично разрушен.

Установка опалубки, армирования и анкерных болтов, заливка бетоном.

Не выполнена заливка бетоном столбчатого фундамента, не выполнена заливка балок в осях А/Б-10, Б/В-10 А/Б-1

Не закончены работы по устройству фундамента

Установка опалубки, армирования, заливка бетоном

Поры, раковины, биопоражение.

На площади до 30 % фундамента

Некачественно выполненные бетонные и опалубочные работы, некачественно выполненные гидроизоляционные работы. Отсутствие консервации объекта.

Очистка и устройство гидрофобизации фундамента, обработка фундамента ремонтным составом «Скрепа М500»

Смещение арматурных стержней, недостаточная толщина защитного слоя, обнажение арматуры, некачественно выполненные опалубочные работы, частичное или полное отсутствие гидроизоляции.

Результаты поверочных расчетов

В соответствии с СП 56.13330.2011 произведен поверочный расчёт столбчатого монолитного фундамента, совместно с грунтовым основанием. В расчёте грунтового основания приняты физико-механические характеристики с использованием нормативных значений приложения Б СП 22.13330.2011 и архивных данных, на основании проведённых в 2014 году инженерно-геологических изысканий, выполненных в городе Электросталь. В соответствии с СП22.13330.2011 расчётное сопротивление насыпных грунтов для песков пылеватых, суглинков и глин при степени влажности Sr>0.8 составляет 100КПа (10т/м2). На основании архивных данных физико-механических свойств грунта расчётное сопротивление насыпного грунта составляет 6.267т/м 2 . В расчёте применено минимальное значение 6.267т/м 2 .

По результатам проведённых поверочных расчётов установлено, что предельная нагрузка на столбчатый фундамент не должна превышать 5тс.

(Графические материалы поверочного расчёта представлены в приложении №2).

Оценка технического состояния конструкций и сравнение с требованиями нормативных документов

Наименование конструкции

Техническое состояние

Мероприятия для обеспечения нормальной эксплуатации

Ограниченно-работоспособное, по ГОСТ 31937-2011 и неудовлетворительное по СП22.13330.2011.

Усиление фундаментных балок. Гидрофобизация бетона фундамента, обработка фундамента составом «Скрепа М500». Устройство буроинекционных свай под плитными частями фундаментов по специальному проекту.

Определение несущей способности

Определение несущей способности представляет собой целый комплекс работ, необходимых для расчёта нагрузки и прочности сооружения. В ходе такого исследования проверяется не только надёжность самого объекта, всех несущих элементов постройки, но и сопроводительные документы.

Услуги по определению несущей способности

В каких случаях проводится определение несущей способности?

  • Перед реконструкцией, капремонтом и укреплением несущих элементов проводят расчет несущей способности фундамента, грунтов, стен, особенностей кладки, колонн и перегородок.
  • Независимая оценка ущерба и повреждений или частичных разрушений здания после пожара, техногенной катастрофы, стихийного бедствия, аварии для создания проекта усиления и реконструкции.
  • Определение соответствия нагрузки на здание или объект незавершенного строительства, отраженной в документации фактическим данным, для возможности дальнейшей эксплуатации.

Расчет, оценка и определение несущей способности конструкций проводится по определённым правилам. Порядок всех проверок детально описывается в заключении. Исследование начинается с проверки документации по объекту для поиска и устранения возможных ошибок. После этого, эксперты посещают здание, проводят визуальный осмотр, замеры и отбор проб для лабораторных исследований, проводят неразрушающий контроль несущих элементов.

Специалисты определяют текущее состояние конструкции здания, выявляют все имеющиеся недостатки. С помощью высокоточного оборудования проводятся измерения, полученные данные фиксируются в отчёте. После сбора всей информации и получения результатов исследования из лаборатории составляется отчёт-заключение. Именно на основании технического заключения специалисты проводят меры по усилению конструкций.

Компания «ГРОСС ИНЖИНИРИНГ» предоставляет услуги по расчету несущей способности. Заказать услугу можно прямо на сайте или по телефону +7 (495) 927-95-47.

Когда определяется несущая способность объекта?

Несущая способность объектов определяется в соответствии с ГОСТ 27751-2014. Несущая способность — это максимально допустимая вертикальная, горизонтальная или иная внешняя, внутренняя нагрузка, которую способны принять без потери функциональных свойств конструктивные элементы здания.

На несущую способность влияет ряд условий: наличие жесткого армирующего звена, характер взаимодействия материалов, разгружающее действие отдельных элементов, состояние раствора или иного контактного слоя. При определении несущей способности также необходимо учитывать факторы безопасности. Проводится для различных элементов, включая материалы, изделия, конструктивные элементы и грунты оснований. Конкретные элементы, для которых обязательно выполняется расчет несущей способности, включают фундаменты, несущие стены, перекрытия, плиты, балки, а Винтовые, буронабивные и железобетонные сваи.

Процесс определения несущей способности может осуществляться на разных этапах жизненного цикла объекта:

  • На этапе проектирования и выполнения изысканий, чтобы убедиться в правильности выбранных материалов и конструктивных решений.
  • При изготовлении конструкций и изделий, чтобы гарантировать их соответствие заданным требованиям по несущей способности.
  • На стадии строительства и во время эксплуатации объекта, чтобы непрерывно следить за состоянием несущих элементов.
  • По истечении срока эксплуатации объекта, чтобы оценить его долгосрочную надежность и потребность в ремонте или реновации.
  • При модернизации, реновации или реконструкции объекта, чтобы учесть изменения в несущей способности при внесении изменений в конструкции.
  • При перепрофилировании сооружения или изменении его назначения, чтобы удостовериться, что конструкции остаются надежными.
  • При проверке эксплуатационной пригодности сооружений, чтобы гарантировать их безопасность и стабильность.
  • При проведении технического обследования, чтобы оценить текущее состояние несущих элементов и конструкций.
  • При изменении климатических условий, чтобы адаптировать объект к новым нагрузкам.
  • Для любых объектов, где существует потенциальная опасность для массового нахождения людей.
  • После пожара, техногенной катастрофы или стихийного бедствия, чтобы убедиться, что несущие элементы не повреждены и остаются надежными.
Оцените статью
Опора
Добавить комментарий