Какое минимальное расстояние должно быть между новым и существующим фундаментом

Минимальное расстояние между существующим и новым фундаментом зависит от различных факторов, таких как тип грунта, глубина и конструктивные особенности существующего фундамента. Обычно рекомендуется выдерживать расстояние не менее 1 метра, чтобы избежать негативного влияния на несущую способность и устойчивость почвы.

Также стоит учитывать, что в случае близкого расположения фундаментов может возникнуть необходимость в дополнительных мерах по укреплению, а также, возможно, потребуется разработать специальный проект. Таким образом, перед началом строительства важно проконсультироваться с профессионалами для оценки всех рисков и соблюдения необходимых норм.

Возведение фундаментов вблизи существующих зданий

Возведение зданий вблизи или вплотную к уже существующим является значительно более сложной задачей, чем строительство отдельно стоящего дома. Опыт показывает, что пренебрежение особыми условиями такого строительства может приводить к появлению в кладке стен ранее построенных зданий трещин, перекосам проемов и лестничных маршей, к сдвигу плит перекрытий, т. е. к нарушению нормальных условий эксплуатации существующих зданий, а иногда даже к авариям. Особенно возрастает опасность подобных деформаций при строительстве на основаниях, сложенных слабыми грунтами.

Существуют данные по обследованию в Санкт-Петербурге 128 домов, вблизи которых были построены новые здания. До 80% из них получили повреждения различной степени, вплоть до аварийных. Неповрежденными оказались в основном те дома, которые были выше новых, а чем выше были новые дома против существующих, тем значительнее оказались повреждения. Аналогичное положение отмечалось и в других городах страны, а также на ряде промышленных объектов.

Характерный пример приведен на рисунке 9.1. Здания I (шестиэтажное, постройки 1956 г.) и III (четырехэтажное, постройки 1937 г.) находились в состоянии нормальной эксплуатации до начала строительства в 1972 г. 11-этажного кирпичного здания II. Проект возведения нового здания не содержал каких-либо мер, направленных на защиту конструкции существующих зданий. К 1983 г. осадка здания II превысила 20 см и стабилизация деформаций не наступила. Прогнозируемая осадка этого здания ожидалась в 36 см.

Начальные повреждения зданий I и III появились еще в период строительства здания II, а при достижении дополнительной осадки вблизи линии примыкания 7. 8 см эти здания пришли в аварийное состояние. В пределах участков В (рисунок 9.1) образовались наклонные трещины с раскрытием более 10 см, произошел сдвиг перекрытий и лестничных маршей. На участках Г развились вертикальные трещины, которые прослеживались от карниза до фундамента. Это привело к необходимости капитального ремонта зданий и даже разборки и возведения вновь части здания III.

Дополнительная осадка фундаментов зданий I и III при строительстве нового распространялась на расстояние до 20 м. Чрезмерное ее значение вблизи примыкания и явилось основной причиной появления аварийного состояния. Как показывает анализ опыта строительства, именно этим и объясняется большинство повреждений зданий в подобных условиях.

Рисунок 9.1. Повреждения стен двух домов старой постройки, между которыми был возведен новый дом:

А – план участка; б- разрез нового здания и его основания; В – кривые измеренных осадок трех зданий (1973-83гг.); I-III номера зданий; 1 – деформационные марки; 2 – осадочные швы; 3 – участок четырехэтажного здания, разобранный и восстановленный в 1980г.; 4 – песок пылеватый; 5 – супесь; 6 – суглинок ленточный; 7 –глина ленточная; 8 – суглинок; 9 – песок мелкий; 10 – глина мореная; 11 – суглинок мореный; А-Г – участки домов старой постройки, получившие повреждения различной степени развития

Определение предельно допустимых дополнительных деформаций.

Для обоснования проектирования зданий вблизи существующих Санкт- Петербургским архитектурно- строительным университетом разработана «Временная инструкция по устройству фундаментов вблизи существующих зданий» (ВСН 401-01-77). Основные положения проектирования сводятся к следующему. Кроме требования СНиП 2.02.01- 83 по условию второй группы предельных состояний:

необходимо удовлетворять также условие:

sad – дополнительная осадка от загружения основания существующего здания проектируемым;

sad, u – предельно допустимое значение совместной дополнительной деформации здания (сооружения).

При этом из-за различного развития осадок отдельно стоящего и примыкающих зданий sad,u не равно su.

При прогнозе неравномерных деформаций используются следующие показатели (рисунок 9.2):

Рисунок 9.2. Схема к определению крена здания и перекоса его конструкций в результате развития дополнительной осадки:

А – перекос конструккций здания; б – крен относительно узкого здагния; в – эпюра осадки продольной стены нового здания и дополнительной осадки существующего здания; 1 – существующее здание; 2 – возводимое (новое) здание; 3 – кривая осадки нового здания; 4 – кривая дополнителльной осадки нового здания

sad,a — дополнительная осадка точки а на линии примыкания нового здания к

jad — дополнительный перекос существующего здания на участке примыкания;

iad — дополнительный крен существующего здания в сторону нового.

Дополнительный перекос определяют по формуле:

где sad,b — дополнительная осадка точки b существующего здания на расстоянии l от линии примыкания. Величина l назначается: для кирпичных и крупноблочных домов — как расстояние до ближайшего к примыканию проема, для зданий с поперечными несущими стенами — равной шагу этих стен; для каркасных зданий — шагу колонн.

Дополнительный крен равен:

где sad,n — дополнительная осадка противоположной грани здания для относительно узких зданий (или блоков);

L — ширина здания (или блока); для протяженных зданий (L — расстояние, где sad,n практически равно нулю).

Предельные значения дополнительных деформаций рекомендуется устанавливать по данным таблицы 9.1.

Поскольку опасность дополнительных деформаций зависит от состояния существующих зданий, в таблице 9.1 введено понятие категории состояния здания, определяемое по данным таблицы 9.2.

Предельно допустимые дополнительные деформации существующих зданий при строительстве возле них новых сооружений определяющим образом зависят от состояния этих зданий. В Рекомендациях по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции (Москомархитектура, 1998 г.) приводится методика оценки категории состояния зданий по внешним признакам по результатам предварительного обследования, некоторые данные которой представлены в таблице 9.1.

При использовании данных таблицы 9.1 рекомендуется различать следующие случаи:

s su, sad sad,u — ожидаемые осадки проектируемого и существующего зданий меньше допустимых — достаточно применения простейших мероприятий, в частности, устройства осадочных швов между зданиями.

Таблица 9.1. Предельные значения дополнительных деформаций

ЗданияКатегория состояния (по табл. 18.4)Предельные дополнительные деформации зданий
Наибольшая осадка sad,u, смПерекос jad,uКрен iad,u
Бескаркасные со стенами из кирпича или крупных блоков без армированияI0,00300,004
II0,00150,002
III0,00100,002
То же, с армированием или железобетонными поясамиI0,00350,004
II0,00180,004
III0,00120,003
Бескаркасные со стенами из крупных панелейI0,00200,004
II0,00100,002
III0,00070,002

s su, sad>sad,u — ожидаемые осадки проектируемого здания меньше допустимых, но дополнительная осадка существующего здания превышает допустимую — необходимо применение специальных мероприятий, рассмотренных ниже (устройство фундаментов с консолями, разделительный шпунт и т. п.);

s > su,sad>sad, u — строительство не может быть разрешено; для возведения нового здания необходимо использовать другие типы фундаментов, обеспечивающие уменьшение осадок до допустимых значений.

Таблица 9.2. Категории состояния зданий

Категория поврежденияВид поврежденияИзнос конструкции %
Несущих стен, столбов, колонн, фундаментовОграждающих стенПерекрытий, лестниц, сводов
НулеваяТрещин нетТрещин нетСдвигов и трещин нетДо 5
ПерваяНаклонные и вертикальные трещины в межколонных поясах и перемычках с раскрытием до 1 ммТрещины в кладке и швах между панелями с раскрытием до 1 ммПовреждений и сдвигов нетДо 20
ВтораяТо ж, до 5 ммТо же, до 5 ммТрещины в сопряжениях конструкций и сдвиги в заделкеДо 40
ТретьяСквозные горизонтальные и вертикальные трещины, вывалы кладкиТрещины с раскрытием более 5мм, сдвиги панелейТрещины и сдвиги в сопряжениях, разрыв анкеровСвыше 40

Примечание. Процент физического износа конструкций зданий определяются в соответствии с «Методикой физического износа гражданских зданий» (М., 1970) и «Методикой обследования и проектирования оснований и надстройки зданий» (М., 1972).

Приведенные выше рекомендации не охватывают всего многообразия случаев строительства новых зданий вблизи существующих, поэтому ниже рассматриваются некоторые характерные ситуации, которые всегда должны приниматься во внимание в процессе проектирования и строительства.

Деформации зданий при проведении рядом с ними строительных работ.

При разработке котлована для строительства нового здания рядом с существующим необходимо иметь в виду следующее.

Если здание возводится вплотную к существующему при той же глубине заложения фундамента, категорически запрещается разрабатывать котлован вплоть до стенки существующего фундамента без проведения защитных мероприятий. В противном случае возникает опасность выпора или выдавливания грунта из-под подошвы существующего фундамента в котлован, что может привести к недопустимой осадке фундамента и перекосу конструкции здания вплоть до возникновения аварийной ситуации.

Отрывку котлована вдоль существующего здания производят отдельными захватками по 3. 4 м по длине примыкания к существующему зданию. Переходить к соседним захваткам можно только после устройства фундаментов нового здания в пределах уже разработанной захватки.

Если глубина заложения фундамента нового здания больше уже существующего, что допускается в исключительных случаях, до начала разработки котлована необходимо устройство шпунтового ограждения по линии примыкания к существующему зданию. В случае водонасыщенных грунтов шпунт должен быть заглублен вподстилающийводоупор или при отсутствии водоупора его длина должна обеспечивать отсутствие движения грунтовой массы из-под фундамента в котлован, что определяется специальным расчетом. Необходимы также проверка устойчивости шпунтового ограждения и недопущение горизонтального смещения верхней части шпунтовой стенки в сторону котлована. Если грунты основания способны к уплотнению при динамических нагрузках (рыхлые пески и супеси, водонасыщенные грунты и т.п.), то погружение шпунта следует осуществлять методом вдавливания.

Следует с осторожностью относиться к проведению водопонижения вблизи существующих зданий, так как значительное снижение уровня подземных вод в основании этих зданий может привести к их дополнительным неравномерным осадкам.

Учет сложившихся условий при строительстве новых зданий.

При реконструкции городской застройки приходится встречаться со случаями возведения новых зданий на площадках, часть которых была ранее застроена уже снесенными зданиями или образована насыпным грунтом, свалкой и т. п. В этих условиях необходимо детальное инженерно-геологическое обследование пятна застройки, выявление площадной неоднородности основания и принятие такого решения фундаментов, которое не допустило бы неравномерных деформаций здания.

Следует стремиться к использованию однотипных фундаментов существующих и новых зданий. Однако это не всегда оказывается, возможно. В случае разных конструкций фундаментов необходимо проводить дополнительные поверочные расчеты для обеспечения нормальной эксплуатации существующих зданий. В качестве примера на рисунке 9.3 показан случай строительства нового здания на фундаментной плите вблизи старого здания на свайном фундаменте.

Рисунок 9.3. Строительство нового здания с другим типом фундамента:

1 — сваи; 2 — граница зоны разуплотнения грунта под старым зданием; 3 — зона трещин; 4—плита; 5—граница области дополнительных вертикальных напряжений от строительства нового; 6 — кривая осадок нового здания; 7 — дополнительная нагрузка на сваи за счет отрицательного трения

В результате осадок построенного здания в некоторой части под ростверком старого здания может возникнуть зона разуплотнения грунта, уменьшающая первоначальную несущую способность свай. Кроме того, дополнительные напряжения, возникшие в основании от массы нового здания, приведут к дополнительной нагрузке (отрицательное трение) на крайние ряды свай. Следствием этого может явиться дополнительная неравномерная осадка старого здания с повреждением его конструкции.

К подобным условиям может привести также планировка подсыпкой территории возле здания, построенного на сваях, что вызывает увеличении нагрузки за счет отрицательного трения в фундаментах крайнего ряда.

Конструктивные решения при возведении фундаментов вблизи существующих зданий.

Основная опасность для существующих зданий при строительстве новых связана с развитием дополнительных осадок. При этом наибольшие повреждения возникают в пределах 2. 7 м от границы примыкания старых зданий (см. рисунок 9.4). Следовательно, если между смежными зданиями обеспечен достаточный разрыв всего в несколько метров, опасность дополнительной осадки резко снижается.

Основываясь на этом, С. Н. Сотников (1986 г.) предложил новый тип фундаментов с консолями для строительства в стесненных условиях.

Существо этого решения сводится к следующему (рисунок 9.4). Фундамент нового здания не доводится до его торца. Торцевая часть здания опирается на консоль, вылет которой lк определяется по расчету. Сама консоль рассчитывается и проектируется по правилам железобетонных конструкций. Она может выполняться как в виде плиты, так и в виде пространственной конструкции. В Санкт- Петербурге построены и нормально эксплуатируются несколько зданий с вылетом консолей 3. 7 м.

Рисунок 9.4. Применение фундаментов с консолями:

а — примыкание нового здания с фундаментом и консолью; б — примыкание с консолью пространственной конструкции; 1 — фундамент; 2— консоль; 3 — осадочный шов; 4—консольная пространственная конструкция; 5 — свайный фундамент

Другим надежно апробированным при строительстве на слабых грунтах способом является устройство между зданиями разделительной шпунтовой стенки (Б. И. Далматов, 1981 – рисунок 9.5). При этом необходимо, чтобы вертикальное перемещение шпунта было много меньше осадки возводимого здания. Для этой цели шпунт должен быть заглублен в подстилающий слой плотных грунтов или на такую глубину, при которой сила, удерживающая шпунт от вдавливания, была бы заведомо больше отрицательного трения, вызывающего его внедрение в грунт под действием осадки построенного здания.

Рисунок 9.5. Разделительная шпунтовая стенка:

1 — фундамент существующего здания; 2 — разделительный шпунт; 3 — фундамент строящегося здания

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:

1. Возведение зданий и сооружений вблизи существующих строительных

объектов как следствие современной концепции градостроительства.

2. Нормативные требования применительно к рассматриваемому вопросу.

3. Факторы негативного воздействия на существующие здания при возведении вблизи них новых зданий: снятие давлений от собственного веса при вскрытии котлованов, заглубление фундаментов нового здания по отношению к фундаментам существующего.

4. Строительное водопонижение на площадке нового здания, пригрузка участков территории временными и постоянными нагрузками (передача «наведенных» напряжений в основание существующих фундаментов), замачивание и промораживание грунтов, передача динамических нагрузок на основание.

5. Факторы воздействия на существующие здания при забивке вблизи них свай или шпунта.

6. Подъем поверхности дна котлована при забивке свай.

7. Особенности инженерных изысканий.

8. Обследование подземной и надземной части существующего здания и определение категории технического состояния его несущих конструкций.

9. Особенности инженерно-геологических изысканий площадки.

10. Оценка возможной величины накопленной осадки основания.

11. Особенности проектирования. Выбор проектного решения на основе анализа благоприятных и негативных факторов.

12. Виды дополнительных деформаций существующих зданий, вызываемых действием «наведенных» напряжений от фундаментов вновь возводимого здания (дополнительные осадки, относительная разность осадок (перекосы), крены).

13. Предельно допустимые значения дополнительных деформаций, их назначение.

14. Мероприятия по обеспечению эксплуатационной надежности существующих зданий при их «стыковке» с вновь возводимыми зданиями.

Дата добавления: 2015-07-07 ; просмотров: 1592 | Нарушение авторских прав

|следующая страница ==>
Определение и функциональная схема.|Лекция 9. Системы управленческого учета

mybiblioteka.su — 2015-2024 год. (0.018 сек.)

Возведения фундаментов вблизи существующих зданий

При разработке котлована для строительства нового здания рядом с существующим необходимо соблюдать следующие правила:

  • не применять ударные и взрывные способы разработки грунта;
  • максимально сокращать строительные работы в котловане.

Если строительство ведется рядом с существующим зданием вплотную и отметки заложения подошв их фундаментов совпадают, то не рекомендуется разрабатывать весь котлован до стенки существующего фундамента без специальных мероприятий. Строительство в этом случае осуществляют захватками. При этом соседняя захватка делается только после возведения фундамента на предыдущем участке.

Если глубина заложения подошвы фундамента нового здания больше, чем глубина существующего, то применяется шпунтовое ограждение, или «стена в грунте». Водопонижение в этих случаях следует проводить с осторожностью, так как оно может вызвать дополнительные осадки.

Для рядом строящихся зданий желательно использовать однотипные фундаменты.

Основная опасность для существующих зданий связана с развитием дополнительных осадок, вызванных передаваемым давлением на грунт основания новым зданием. При этом наибольшие повреждения возникают в пределах 2. 7 м от границы примыкания старых зданий. Следовательно, если между смежными зданиями обеспечен достаточный разрыв, то опасность дополнительной осадки резко снижается. На этом принципе было разработано предложение консольного примыкания к существующим фундаментам новых зданий (рис. 13.5.1).

Рис. 13.5.1. Применение фундамента с консолями с поперечными несущими стенами: 1 — существующий фундамент; 2 — ограждающая стена; 3 — зазор; 4 — монолитная часть стены фундамента с консолью; 5 — шпунт; 6 — поперечный ленточный фундамент.

Сущность этого решения заключается в том, что фундамент нового здания не доводится до его торца. Торцевая часть здания опирается на консоль, вылет которой определяется расчетом. Сама консоль рассчитывается и проектируется в соответствии с требованиями расчета железобетонных конструкций.

Другим способом является устройство между зданиями разделительной стенки в виде шпунтового ряда набивных свай, или «стена в грунте». Стенка заделывается на глубину h2 в более прочные подстилающие грунты ниже перекрывающих их слабых грунтов (рис. 13.5.2).

Рис. 13.5.2. Разделительная шпунтовая стенка 1 — фундамент существующего здания; 2 — фундамент строящегося здания; 3 — разделительный шпунт.

Разделительная стенка должна устраиваться по всей линии примыкания фундамента нового здания к существующему и с каждой стороны выходить за пределы существующего здания не менее чем на hi/4. Шпунтовая стенка в плане должна иметь шпоры, развитые в стороны примерно на 0,25h (h — мощность сжимаемой толщи или глубина развития зоны деформации).

Перспективным является способ погружения свай вблизи существующего здания статической нагрузкой. Применение этого метода позволяет полностью устранить шум, опасную вибрацию и загрязнение воздушной среды. Разработан ряд эффективных установок, позволяющих производить вдавливание свай.

Устройство буронабивных свай по технологическим особенностям вполне отвечает требованиям к возведению фундаментов вблизи зданий.

Известно много типов буронабивных свай , отличающихся, в основном, конструкцией оборудования, применяемого для проходки скважин, изготовления ствола и уширения сваи. Опыт строительства зданий на таких сваях свидетельствует о снижении в несколько раз осадок домов по отношению к фундаментам на естественном основании. Это позволяет использовать буронабивные сваи на участках примыкания к существующим зданиям, обеспечивая тем самым уменьшение влияния загружения соседних площадей до безопасных величин.

В перспективе при выборе типа фундаментов вблизи существующих зданий преимущество будет отдаваться буронабивным сваям, позволяющим достигать высокого уровня механизации процесса, иметь высокую несущую способность, проходить толщу слабых грунтов, опираться на прочные грунты и создавать необходимые условия для сохранения несущих конструкций зданий, вблизи которых выполняется строительство новых зданий.

Минимальное расстояние от сваи до существующего фундамента

Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений

Вообщем проектируется реконструкция с расширением здания. Насыпной слой грунта более 3м из -за этого 2-х этажное здание посажено на свайный фундамет. Сейчас заказчик решил расширятся и для этого пристрой так же хочет посадить на свайные фундаменты. О чем написано в задании на проектирование.

Но проектируя фундаменты и перебирая архивные рекомендации обнаружили что минимальное расстояние от существующих конструкций до забиваемых свай должно составлять около 20 метров. Можно ли забивать сваи на расстоянии 900 мм. от здания при разработке каких либо дополнительных мероприятий? Просим так эе помочь ссылками на нормативные документы регламентирующие данную ситуацию. Возможно ли решение за счет лидерных скважин. Грунты 0-3 м. -насыпной слой; 0,8м. — растительный слой; 2,0-2,8 м. суглинок; далее галечниковый грунт с песчаным заполнением Свая на 0,5 м заходит в галечниковый слой по результатам испытаний несущая способность одной сваи 45 т. Здание без подвала.

к вопросу по сваям.zip (49.4 Кб, 505 просмотров)

Минимальное расстояние между буронабивными сваями

Одним из важных этапов проектирования фундамента на буронабивных сваях является расчет минимального расстояния между опорными столбами. Он производится исходя из строительных норм, а также на основании анализа данных, которые были получены при инженерно-геологических исследованиях территории застройки.

Параметры фундамента в зависимости от особенностей участка

Требования к проектированию и монтажу фундамента на буронабивных сваях изложены в СНиП 2.02.03-85. Документ содержит следующие положения:

  • длина свай должна быть такой, чтобы опора прорезала слабые напластования и передавала нагрузку от здания или сооружения на прочный слой;
  • выполнять исследования для проектирования строительства на просадочных почвах могут только специализированные организации;
  • необходимо бурение контрольных скважин с шагом до 50 м. На каждый контур отдельного объекта требуется минимум четыре бурения. При площади подошвы здания менее 1300 м2 допускается сокращение числа скважин до трех;
  • по результатам анализа подземных вод составляется прогноз возможного изменения гидрогеологического режима при возведении проектируемого сооружения. Все параметры грунтов, которые могут изменяться при замачивании, используются в расчете, исходя из полного водонасыщения;
  • установка свай в набухающих грунтах может осуществляться с полной прорезкой слоя набухания или без;
  • при строительстве на подрабатываемых площадях дополнительно нужно учитывать СНиП 2.01.09-91;
  • при возведении объекта в зонах сейсмической активности обязательно необходимо использовать СНиП II-7-81.

Основные характеристики для расчета минимального расстояния между буронабивными сваями

Для расчета количества, размеров и шага установки свай используются следующие исходные данные:

  • общий вес строительной конструкции, включая сами опоры;
  • свойства почвы;
  • климатическая зона;
  • возможность изменения условий эксплуатации (подтопление, вибрационные нагрузки, техногенное влияние соседних объектов);
  • наличие цокольного этажа или подвала.

Как рассчитать?

Для примера возьмем здание, общая масса которого вместе с фундаментом составляет 150 т. Несущая способность основания по результатам испытаний составила 4,7 кг/см2. Колонна с подошвой 60 см имеет площадь нижней части 2826 см2. Исходя из этих данных количество опор равно:

N = 150000:2826:4,7 ≈ 12.

Обеспечение правильного распределения нагрузки

Каждая опора фундамента может просесть или быть выдавленной вследствие промерзания или вспучивания грунта. В подобных ситуациях происходит перераспределение нагрузки между сваями, что приводит к нарушению устойчивости сооружения. Чтобы не допустить этого, осуществляется объединение отдельных столбов в общую связку — ростверк. Она представляет собой ленту или плиту из сборного или наливного железобетона, металлического профиля, деревянного бруса.

Определение минимального расстояния между буронабивными сваями

Строительные нормативы рекомендуют выдерживать шаг между опорами в диапазоне 3–6 диаметров. Таким образом, зазор в свету составляет не менее двух диаметров колонны. Уменьшение этой величины нецелесообразно. Слишком близкое расположение свай приводит к взаимному перекрытию зон деформации основания.

Максимальное расстояние между опорами определяется отношением их несущей способности к нагрузкам здания вдоль одного погонного метра фундамента. Следует учесть, что при увеличении шага растет и сечение ростверка. Это приводит к повышению расхода бетона и арматуры.













Вам необходима консультация специалиста?

Пн — Пт: 08:00 — 17:00 Новосибирск, ул.Коммунистическая, 40 О компании

  • Политика обработки персональных данных
  • —> Расстояние между буронабивными сваями в свету
  • Струйная цементация jet grouting
  • Буронабивные сваи CFA
  • Забивка свай
  • Устройство шпунтовых ограждений с помощью вибропогружателя
  • Грунтовые анкера
  • Стена в грунте
  • Устройство свайных фундаментов
  • Ограждение котлованов
  • Укрепление грунтов
  • Усиление фундаментов
  • Проектирование свайных фундаментов
  • Статические испытания свай

Спасибо, ваша заявка отправлена.

Спасибо, вы подписались на рассылку.

Оставьте свои контактные данныеи наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время Отправляя свои данные, вы соглашаетесь спользовательским соглашением. Политика в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных составлена в соответствии с ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и действует в отношении персональных данных, которые ООО СК «Райдекс» может получить от субъектов персональных данных.

· 1.2. Основные понятия, используемые в Политике: персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

· обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.3. Обработка персональных данных в основана на следующих принципах:

· осуществления на законной и справедливой основе;

· соответствия целей обработки персональных данных полномочиям;

· соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных целям обработки персональных данных;

· достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей обработки, недопустимости обработки избыточных по отношению к целям сбора персональных данных;

· ограничения обработки персональных данных при достижении конкретных и законных целей, запретом обработки персональных данных, несовместимых с целями сбора персональных данных;

· запрета объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

· осуществления хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен действующим законодательством. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

1.4. В соответствии с принципами обработки персональных данных определены цели обработки персональных данных:

· для исполнения условий трудового договора и осуществления прав и обязанностей в соответствии с законодательством;

· для принятия решений по обращениям граждан Российской Федерации в соответствии с законодательством.

1.5. ООО СК «Райдекс» обрабатывает персональные данные, которые может получить от следующих субъектов персональных данных:

· граждан, состоящих в отношениях, регулируемых трудовым законодательством.

· граждан, являющихся претендентами на замещение вакантных должностей.

· граждан, обращающихся к должностным лицам в соответствии с Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

· граждан, являющихся стороной гражданско-правового договора;

· граждан, обращающихся для получения образовательных услуг.

1.6. Срок хранения персональных данных субъекта персональных данных определяется в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми документами.

2. Особенности обработки персональных данных и их передачи третьим лицам

2.1. При обработке персональных данных ООО СК «Райдекс» руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением о порядке организации обработки и обеспечения безопасности персональных данных и Политикой.

2.2. Субъект персональных данных обладает правами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Меры, применяемые для защиты персональных данных

3.1. ООО СК «Райдекс» принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных субъектов персональных данных. К таким мерам, в частности, относятся:

· назначение сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных данных;

· осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

· ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями действующего законодательства о персональных данных, требованиями к защите персональных данных и иными документами по вопросам обработки персональных данных;

· определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

· применение средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия;

· осуществление оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;

· осуществление учета машинных носителей персональных данных;

· установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных;

· осуществление контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных;

· разработка локальных документов по вопросам обработки персональных данных.

На каком расстоянии от жилых домов можно забивать сваи

Ввиду своей долговечности и невысокой стоимости, свайные фундаменты прочно обосновались в современном строительстве. Используют такие основания везде, в т.ч. и при строительстве в городских условиях плотной застройке. В таких случаях нужно точно знать, на каком расстоянии от жилых домов можно забивать сваи.

Важность определения расстояния от места забивки до жилых строений

Определение безопасного расстояния при монтаже свайного фундамента в условиях плотного примыкания участков старой городской застройки очень важно. Как правило, застройщик стремится использовать классическую забивку свай: вибрационное погружение в таких случаях запрещено в принципе, а иные варианты существенно удорожают строительство. Проблема в том, что при забивке свай возникают вибрационные колебания грунтов, чреватые повреждением или даже обрушением зданий, примыкающих к месту строительства.Возможно также обнажение подошвы фундамента здания из-за чрезмерного уплотнения грунтов, а также осадка конструкций самого сооружения, не предусмотренная проектной документацией. В этом случае монтаж свай должен осуществляться максимально более щадящим методом.

Минимально допустимое расстояние

Чтобы точно определить безопасное расстояние, нужно выявить расстояние затухания колебаний почвы, возникающих во время забивки свай. В случаях, когда строения находятся за пределами зоны колебаний, то никаких ограничений на проведение работ наложено быть не может (за исключением ситуаций с шумовым загрязнением, когда в вечернее и ночное время, а В выходные дни, сваебойные работы проводиться не могут). Считается, что в грунтах средней плотности, а В плотных глинистых грунтах, чей показатель текучести ILНа расстоянии 20 метров включительно проведение сваебойных работ возможно лишь при сочетании следующих факторов (снижающих вероятность повреждения конструкций жилых сооружений):

  • Соседнее здание также стоит на свайном фундаменте, причем сваи забиты до слоя плотных грунтов.
  • Ростверк возводимого здания не должен быть глубже подошвы соседнего строения.
  • Проведена геодезия соседнего участка, по результатам которой не выявлено наличия слабых и сыпучих почв в основании соседних строений.
  • Хорошее техническое состояние жилых зданий.
  • Большое значение имеет документально подтвержденная сейсмическая устойчивость здания. Плюсом идет мощный каркас, наличие армированных поясов, сплошные плитные фундаменты, а также прочие элементы, добавляющие конструкции прочности.

Крайне не рекомендуется забивка свай в случаях, когда износ прилегающих зданий – от 40% и выше, а В случаях их низкой сейсмической стойкости (в т.ч. при деревянных перекрытиях).

Расстояния между сваями в фундаменте

Свайный фундамент активно используется в строительстве в различных регионах России. Популярность технологии обусловлена возможностью создать надежную и эффективную опору на проблемных грунтах.

Правильная расстановка опор – один из ключевых аспектов, определяющих долговечность свайной конструкции. При соблюдении технологии удается избежать просадки основания и отдельных частей дома. Поэтому шаг между сваями в фундаменте требует особого внимания.

Особенности расчета

Оптимальный шаг между сваями рассчитывается еще на этапе создания проекта. От этой величины зависят технические параметры, прочность и долговечность фундамента. Соблюдение правильного интервала позволяет избежать просадки здания в случае, если опоры будут расположены слишком далеко друг от друга, и дополнительных расходов при их чрезмерно близком размещении.

При расчете расстояния между опорами учитывают специфику почвы и вес сооружения. Важно, чтобы все элементы конструкции равномерно опирались на точки распределения веса в фундаменте – свайные опоры.

Полезная нагрузка свай определяется СНиПами или ТУ. В среднем, одна опора может выдерживать до 2 тонн веса. Однако каждый случай индивидуален, и для всех видов застройки необходимо выполнять отдельный расчет с учетом типа сооружения и особенностей грунта.

Анализ грунта

Возведение любого сооружения начинается с исследования почвы на участке, планируемом под застройку. Проведение анализа грунта позволит установить его тип, структуру, сократить риски строительства и определиться с глубиной заложения свай. Также на основании полученных данных выбирается вид фундамента.

В соответствии со строительными правилами и нормами, для анализа грунта выполняют:

  • пробное бурение;
  • забор и лабораторные исследования состава почвы и грунтовых слоев.

Опытный специалист способен определить состояние почвы визуально. Однако для получения достоверных данных о несущей способности грунта необходимо точное исследование.

Пробное бурение достаточно выполнить на глубину 2 м. Если на 0,5 м прочность грунтового слоя высокая, сваи ставятся на 2,5 метра. Если низкая – необходимо заглубляться до 4 метров.

Несущая способность почвы – важный показатель, который необходимо учитывать при расчете расстояния свай. Зная данный показатель грунта, можно вычислить, какую нагрузку способна выдержать 1 опора.

Анализ веса и конструкции здания

Особенности будущего здания – один из ключевых параметров, который следует учитывать при расчете расстояния между опорами. Общий вес нагрузки на фундамент складывается из следующих величин:

  • вес дома – предполагаемый вес конструкции с учетом отделочных материалов, мебели;
  • предполагаемый максимальный вес снежного настила в зимний период;
  • ветровая нагрузка;
  • эксплуатационная нагрузка.

Вес снежного настила зависит от региона, в котором предполагается осуществить застройку. Для каждой области он определен нормативом, также, как и показатель ветровых нагрузок. Показатель снеговой нагрузки рассчитывается по формуле: вес снежного настила = пласт снега на 1 кв.м. х S поверхности крыши.

Эксплуатационная нагрузка зависит от типа сооружения и определена ГОСТом. Для промышленных объектов она составляет 200 кг/м.кв., для жилых сооружений — 150 кг/м.кв. Повышение эксплуатационной нагрузки требует применения большего количества свай при закладке фундамента и уменьшения расстояния между ними.

Выбор свай

Выбор свай определяется конструкцией сооружения, типом грунта и коэффициентом нагрузки.

В зависимости от материала, из которого изготовлены сваи, различают деревянные, бетонные или железобетонные и металлические опоры.

  • сваи из дерева используются очень редко ввиду их недолговечности и сравнительно невысокой несущей способности. Чаще в строительстве применяются бетонные или металлические сваи;
  • железобетонные сваи используются в строительстве больше благодаря прочности и способности выдерживать высокие нагрузки;
  • металлические опоры изготавливаются из стальных труб разного диаметра, и способны выдерживать более интенсивные нагрузки в сравнении с деревянными вариантами. Они применяются при строительстве на участках со сложным для забивки грунтом. Самый распространенный тип металлических опор – винтовая свая, применяемая при различных видах почвы, для возведения жилых построек, каркасных домов, дачных сооружений.

Характеристики оснований играют существенную роль при формировании несущей способности фундамента. Средняя длина свай, представленных на строительном рынке, варьирует в диапазоне от 0,5 до 11,5 м. Важным параметром является и диаметр опор – от 57 мм и выше. Чем больший диаметр имеет основание, тем выше его несущая способность. Например, при показателе в 76 мм свая выдерживает нагрузку в 3 тонны, в то время как при диаметре в 108 мм несущая способность увеличивается до 5-7 тонн.

Выбор шага установки свай

От правильного расчета расстояния между сваями в фундаменте зависит, насколько долговечным он будет. Считается, чем больше свай и меньше шаг между ними, тем меньшую нагрузку они будут оказывать на грунтовые слои, и тем надежнее будет сооружение. Однако установка большого количества опор не всегда оправдана и экономически целесообразна.

По этой причине шаг установки свай рассчитывается строго и напрямую зависит от совокупности нескольких параметров:

  • конструкции и веса будущего сооружения;
  • типа почвы;
  • вида ростверка;
  • несущей способности свай.

Оптимальные показатели минимального и максимального расстояния между сваями в фундаменте определяют посредством расчета.

Шаг минимум

В практике отечественного строительства минимальный шаг между сваями в фундаменте составляет 1,7 метра. Следует учитывать, что для каждого случая он индивидуален и рассчитывается, исходя из следующих показателей:

  • конструкции сооружения;
  • типа используемых опор;
  • диаметра опор;
  • плотности ростверка.

Стандартно минимальное расстояние рассчитывается инженерами по формуле: 3хD, где D – диаметр используемой сваи.

Такой тип расчета подходит не для всех видов опор. При применении деревянных свай этот показатель должен соответствовать 0,7 м, железобетонных – 0,9 м.

Выдерживать шаг менее 2 диаметров опор запрещено СНиПами. Исключение составляет установка наклонных свай – опор, забитых в грунт под углом по отношению к вертикальной оси. При их размещении допускается выдерживать шаг 1,5хD.

Шаг максимум

Максимальный шаг между сваями рассчитывается по формуле: 5хD или 6хD, в зависимости от типа почвы, где D — диаметр сваи. В некоторых случаях может применяться показатель 8хD, но только при условии устойчивой почвы. Если опоры будут располагаться на большем расстоянии, то каждая из них будет принимать нагрузку самостоятельно, что неизменно приведет к разрушению ростверка и проседанию дома.

Распределение по площади

Группирование свай по всей площади фундамента определяет равномерность распределения веса сооружения на основание.

В первую очередь сваи размещаются в углах опор, на которые приходится наиболее интенсивная нагрузка. Дополнительные сваи устанавливаются В другие места с высокой нагрузкой: под несущие перегородки.

Под каждую стену вкручивается еще одна или несколько опор таким образом, чтобы расстояние между сваями не превышало максимального и не было меньше минимального показателей.

Некоторые проекты домов предполагают неравномерную нагрузку на фундамент, поэтому расположение свай может быть асимметричным. При размещении опор в фундаменте для зданий со сложным контуром обязательно устанавливается стоевая в каждый угол сооружения, а также по периметру, в зависимости от конструкции здания.

Варианты расположения свай

При возведении фундамента важно учитывать не только расстояние между свайными опорами, но и варианты их расположения.

К наиболее распространенным способам относят:

  • одиночное расположение. Опоры располагаются под углами и вертикальными стойками дома. Шаг при этом не превышает 3 м;
  • свайные ленты. Распределение свай – такое же, как, как одиночное, но с меньшим шагом – до 0,5 м. Такой фундамент используется при возведении стен жилых зданий;
  • «кустовые» способы расположения опор. Применяются для построек, которые оказывают интенсивную нагрузку;
  • сплошные сваи. Такой тип используется для очень тяжелых сооружений или при возведении зданий на грунте со слабой несущей способностью;

Для малоэтажного строительства используется одиночное и ленточное расположение свай. Сплошное и кустовое расположение применяются при возведении более серьезных сооружений, которые оказывают сильную нагрузку на фундамент.

Расчет оптимального расстояния между сваями – один из важнейших вопросов возведения фундамента. Правильно расставленные свайные опоры помогут обеспечить целостность застройки, избежать просадок и разрушений.

Оцените статью
Опора
Добавить комментарий