Нормы усадки свайного фундамента: что нужно знать

Усадка свайного фундамента является важным аспектом проектирования и строительства зданий. Нормы усадки зависят от ряда факторов, включая тип грунта, климатические условия и материалы, из которых изготовлены сваи. Например, в регионах с сильными колебаниями температур и влажности усадка может быть более выраженной, что необходимо учитывать на этапе проектирования.

Существуют строительные нормы и правила, которые регламентируют максимально допустимые величины усадки для различных типов фундамента. При проектировании свайного фундамента важно обеспечить соответствие этим нормам для предотвращения повреждений конструкций и обеспечения их долговечности. Правильные расчеты и выбор материалов помогут минимизировать риск усадки и обеспечат стабильность всего здания.

Осадка свайного фундамента

Вопрос от клиента: "Добрый день. Планирую возводить двухэтажный коттедж на свайном фундаменте в Подмосковье. В процессе проектирования основания столкнулся с проблемой осадки — большинство соседей говорят, что из-за осадки им приходилось неоднократно усиливать фундаменты своих домов. Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать устойчивость фундамента к осадке на стадии проектирования, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Заранее спасибо".

Оглавление:

  • Что такое осадка фундамента и что на неё влияет
  • Расчёт осадки — методы
  • Способ эквивалентного слоя
  • Как определить осадку свайного фундамента
  • Допустимые нормы осадки
  • Как избежать осадки
  • На данной странице представлена информация об осадке свайного фундамента. Вы узнаете, что это за процесс и какие факторы на него влияют. Мы рассмотрим методы расчетов осадки, способы ее фактического определения и технологии предотвращения осадки железобетонных свай.

    Что такое осадка фундамента и что на неё влияет

    Осадка свайного фундамента — это изменение уровня размещения свай в грунте, возникающие в процессе их эксплуатации. Основная причина осадки — неправильные расчеты устойчивости фундамента к нагрузкам на стадии его проектирования, которые приводят к использованию опор недостаточной длины либо меньшего, чем того требуют фактические условия, сечения.

    Проседания свай возникают под воздействием следующих факторов:

    • Недостаточной несущей способности почвы, в которой размещена опорная подошва свай;
    • Нагрузок, передающихся на фундамент в процессе работы в грунте, исходящих от массы здания, давления снега и эксплуатационных воздействий.

    Важно: несущая способность почвы увеличивается пропорционально уровню ее расположения — чем глубже находится пласт, тем большей плотностью и силой сопротивления он обладает, тогда как поверхностные слои почвы, как правило, представлены низкоплотными породами, неспособными выдержать исходящую от фундамента нагрузку.

    Рис. 1.1: Схема осадки свайных фундаментов

    Грузонесущуя способность железобетонной опоры по материалу будет всегда больше, чем аналогичная характеристика грунта. Если в расчетах фундамента допущены ошибки, то пласт грунта в котором расположена опорная часть свай, под весом здания будет уплотняться и проседать, что приведет к уменьшению нулевого уровня фундамента (его осадке).

    Рис. 1.2: Схема работы свай в грунте — а) сваи-стойки; б) висячие сваи.

    Данная проблема особенно характерна для висячих свай, которые получают устойчивость за счет трения почвы с боковыми стенками опоры. Сваи стойки, опирающиеся на глубинные, несжимаемые пласты грунта, ввиду высокой плотности породы практически не подвергаются осадке.

    Расчёт осадки — методы

    Специалисты, занимающиеся проектированием фундаментов, определяют расчетную осадку свай исходя из второй группы предельных состояний железобетонных опор, для чего используется два метода:

    • Способ послойного суммирования;
    • Способ эквивалентного слоя.

    Рассмотрим каждый из них подробнее.

    Способ послойного суммирования

    Данный метод рекомендован к применению действующим СНиП, он является наиболее часто используемым способом вычислением осадок свайных оснований.

    При использовании способа послойного суммирования свайное основание принимается за условную монолитную конструкцию, размеры которой считаются по контуру крайних точек свайного поля. На нижеприведенной схеме размеры свайного основания представлены границами АВДС.

    Рис. 1.3: График работы свай в грунте при реализации метода послойного суммирования

    Первоначально составляется габаритная схема основания АБСД, при расчетах используется величина уклона "а", выводящаяся из следующих формул:

    • φcp — усредненный угол внутреннего трения контактирующих со сваей слоев почвы, определяемый посредством геодезических изысканий;
    • а — эпюра рассеивания нагрузок по высоте свайной опоры.

    После определения величины "а" производится расчет длины и ширины основания AБCД по формуле:

    Полученные габаритные характеристики применяются в формуле расчета давления на опорную часть фундамента (Р усп). Давление сопоставляется с удельным сопротивлением контактирующих со сваями пластов грунта (R усл. фун).

    Удельное сопротивление почвы, в свою очередь, выводится по формуле:

    Если в результате сопоставления нагрузок и сопротивления грунта получается соблюдение условий, составляются эпюры нагрузок на сваи "σ0z" и "σбz" (приведены на схеме), и по формуле S выводится величина осадки основания.

    Важно: если полученная в результате расчетов величина осадки превышает предельный допустимый показатель, в проект свайного фундамента вносятся коррективы, направленные на увеличения длины применяемых опор (что приводит к передаче нагрузки от здания на более плотные, глубинные пласты почвы) и расчеты выполняются повторно.

    Способ эквивалентного слоя

    Альтернативный способ эквивалентного слоя подразумевает расчет осадки исходя из контролируемого бокового расширения почвы. В данном случае за эквивалентный слой принимается пласт почвы (hэ), который при невозможности пространственного расширения дает удельную осадку, аналогичную общей осадке равномерно нагруженного фундамента. По простому — вместо послойного суммирования слоев используется одномерный коэффициент, совокупный для всех контактирующих со сваей пластов грунта.

    Мощность условного эквивалентного слоя высчитывается на основе коэфф. Пуансона, коэффициента жесткости фундамента (w) и его габаритной ширины (b) по формуле:


    При этом за А принимается коэффициент, индивидуальный для каждого типа грунта: А равно .

    Используемое при расчетах соотношение Aw (коэффициента грунта и жесткости фундамента) именуется величиной эквивалентного пласта, нормативные данные которого представлены в нижеприведенной таблице:

    Рис. 1.4: Таблица коэффициента эквивалентного пласта

    Осадка фундамента рассчитывается по формуле: , в которой:

    • Ро — эксплуатационное давление на опорную часть свайного фундамента (от массы здания, снеговых и полезных нагрузок);
    • mv — нормативный коэфф. сжимаемости почвы.

    Важно: при определении осадки посредством способа эквивалентного слоя значительно упрощается технология проведения расчетов. Также тут учитывается коэфф. линейного расширения грунта (коэфф. Пуансона), который не используется в методе послойного суммирования, что дает более точные итоговые результаты.

    Как определить осадку свайного фундамента

    Фактическая осадка свай определяется посредством их статических испытаний. В процессе испытаний на опору гидравлическими домкратами оказывается давление и с помощью прогибомера измеряется величина осадки сваи от полученной нагрузки.

    Технология статических испытаний предназначена для определения критических и предельных нагрузок, которые может выдержать свайный фундамент. Под критической нагрузкой подразумевается давление, которое приводит к резкой осадке (проваливанию) сваи в грунт, величина которой в 5 и более раз превышает осадку от ранее полученного сваей давления. Осадка предельного типа определяется по нагрузке, на 1 ступень меньшей, чем нагрузка приводящая к критической осадке.

    Рис. 1.5: Процесс статического испытания свай

    Для проведения испытаний используются гидравлические домкраты с усилием давления от 50 до 200 тонн, измерения ведутся с точностью до 0.1 мм. Прогибомер фиксируется на высотных реперах, которые представлены стойками, удаленными от сваи на 1-2 метра, и закрепленными на них ригелями (на ригелях посредством ступицы фиксируется измерительный прибор).

    Важно: на основании информации о фактической осадке и приводящих к ней нагрузкам вносятся коррективы в проект свайного фундамента.

    Допустимые нормы осадки

    Действующие строительные нормативы не разделяют осадку фундамента на первоначальную — полученную в процессе возведения, и эксплуатационную — возникшую при работе свай в грунте. Согласно положениям СНиП № 2.02.01 — "Деформации зданий и сооружений", величина допустимой осадки составляет:

    • Для железобетонных зданий — 8 см;
    • Для панельных зданий со стальным несущим каркасом — 12 см;
    • Для кирпичных и блочных сооружений безкаркасного типа — 10 см.

    Важно: осадка свайного фундамента, возникшая в процессе его строительства, отличается равномерностью — она происходит по всему пятну основания, что не приводит к деструктивным нагрузкам на возводимое сооружение.

    На практике кирпичные здания, фундамент которых подвергся неравномерной усадке более чем на 12 см, получают серьезные деформации, вплоть до появления на стенах и перекрытиях сквозных трещин.

    Как избежать осадки

    Предотвратить осадку фундамента можно еще на стадии проектирования основания. Если расчеты показывают, что величина осадки превышает допустимою норму, нужно заменить висячие сваи на сваи-стойки — использовать опоры большей длины, которые работают в грунте не за счет сопротивления почвы боковым стенкам конструкции, а за счет опирания на глубинный пласт несжимаемого грунта.

    Рис. 1.6: Процесс укрепления грунтов цементацией

    Снизить риск осадки фундамента можно и посредством увеличения сопротивления грунтов, что достигается за счет их цементации. Данный метод особенно эффективен в условиях почвы, обладающей низкой плотностью. Его суть заключается в нагнетании в толщу грунта бетонной смеси либо силикатного раствора с помощью специальных инъекторов.

    Инъектор представляет собой перфорированную стальную трубу, которая погружается в почву и подключается к бетононасосу. Подача смеси ведется в пласты грунта, в которых расположена опорная часть сваи. В результате вокруг опорной подошвы сваи, после отвердевания смеси, образуется монолитная бетонная подушка, которая предотвращает осадку фундамента под внешними нагрузками.

    Полезные материалы

    Свайный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

    СК "Установка Свай" занимается возведением фундаментов на железобетонных сваях.

    Как рассчитать свайный фундамент

    В местностях с зыбкими, слабыми грунтами предпочтительные виды фундаментов под дома и сооружения – свайный и свайно-ростверковый.

    Как закрыть свайный фундамент

    Свайный фундамент, особенно высокий фундамент с ростверком на сваях , обычно стараются закрыть.

    Усадка фундамента

    Фундамент — основание дома, от которого зависит надежность и долговечность любого строения. Основополагающее условие качественного фундамента — правильное проектирование, выполненного согласно всем требованиям строительных норм. Риски усадки фундамента должны быть предусмотрены еще на стадии его расчета, только в таком случае строители смогут принять все необходимые меры по предотвращению деформаций несущей конструкции.

    Оглавление:

    • Особенности процесса усадки
    • Сколько и как отстаивается фундамент, от чего зависит время усадки
    • Нужно ли выдерживать фундамент год и больше
    • Применение песчаной подушки

    Из данной статьи вы узнаете, что собой представляет усадка фундамента. Мы рассмотрим, чем отличается естественная усадка бетона от усадки, спровоцированной внешними факторами, и какие методы противодействия ей существуют.

    Особенности процесса усадки

    На практике встречаются два типа усадки строительных конструкций — естественная усадка бетона, которой сопровождается процесс отвердевания песчано-цементной смеси, и усадка грунта — уплотнение грунта под весом здания и, как следствие, уменьшение его объема, приводящее к деформации фундамента. Об усадке грунта мы детально поговорим в соответствующем разделе статьи, а сейчас разберемся с усадкой бетона.

    Усадка бетонного фундамента, от его заливки до полного набора проектной прочности, в процентном соотношении минимальна — она редко превышает 1% от первоначального объема, однако даже столь незначительное изменение способно серьезно повлиять на строительный процесс.

    Рис. 1.1: Содержания влаги в неотвердевшей бетонной смеси

    Испарение влаги происходит сквозь микропоры, которыми покрыта поверхность бетона. Их размер, который изначально не превышает 200 нанометров, уменьшается при уплотнении материала.

    Изменение объема бетона в результате испарения влаги является необратимым процессом — даже если поместить монолитный кусок бетона в среду с влажностью в 100%, он впитает некоторое количество влаги, но при этом не изменит свой устоявшийся объем.

    Рис. 1.2: Схема взаимосвязи усадки бетона с влажностью окружающей среды и толщиной фундаментной ленты

    Помимо внешних факторов — таких как влажность воздуха и температура окружающей среды, на усадку фундаментов оказывает сильное влияние состав применяемой бетонной смеси, в частности — тип используемого связывающего вещества (цемента).

    Существует два широко распространенных видов цемента — алитовый и алюминатный.

    • Алюминатный (глиноземистый) цемент — изготавливается посредством измельчения спекшихся бокситовых земляных пород и извести. В нем содержится большое количество алюминатов кальция, которым свойственно быстрое отвердевание. В результате такой цемент способствует значительному сокращению сроков набора прочности бетона, но при этом величина его усыхания — потери влажности и, как следствие, усадка, являются максимальными;
    • Алитовый цемент, наоборот, в своем составе содержит преимущественно элементы гидроксида кальция — они отвердевают несколько дольше, но и усадку дают практически нулевую. К алитовым цементам относится всем известный Портландцемент.

    Также на усадку фундамента оказывает влияние модуль упругости бетона, который зависит от типа используемого наполнителя и пропорций, в которых он смешан с цементом. В зависимости от модуля упругости классифицируется два вида бетона — тяжелый и легкий.

    • Тяжелый бетон — данный класс бетонной смеси обладает плотностью от 1.8 до 2.5 тонн на кубометр. При изготовлении такого бетона в качестве основного наполнителя используется песок с фракциями средних размеров, в качестве дополнительного — щебень либо гравий размером от 5 до 20 мм;
    • Легкий бетон — в отличие от тяжелой группы, обладающей монолитной структурой, легкий бетон имеет ячеистое сечение. Обуславливается это использованием в качестве основного заполнителя пористых материалов — керамзита, пемзы, известняка, при взаимодействии которых с цементом образуется кислород, формирующий микропоры внутри бетона.

    Рис. 1.3: Пористая структура легкого бетона

    Совет эксперта! Тяжелые бетоны, благодаря изначально высокой плотности, дают минимальную усадку, тогда как фундаменты из легкого бетона могут давать усадку до 2 сантиметров.

    Внимание: Помимо всего важно знать глубину промерзания грунта в Вашем регионе: Глубина промерзания грунта.

    Сколько и как отстаивается фундамент, от чего зависит время усадки

    Усадка фундамента происходит в процессе выдерживания бетона. Так называется период, на протяжении которого бетонная смесь набирает свою проектную прочность.

    Помимо связующего вещества на сроки отвердевания бетона оказывают влияние следующие факторы:

    • Время года и климатические условия (температура и влажность воздуха);
    • Влажность грунта;
    • Глубина заложения фундамента.

    Сроки набора прочности бетона значительно увеличиваются при высокой влажности и низкой температуре воздуха, именно из-за этого масштабные строительные работы редко проводятся в зимнее время года. Чем глубже заложен фундамент, тем сильнее он контактирует с грунтовыми водами, которые также увеличивают сроки выдержки.

    Рис. 1.4: График набора прочности бетоном

    Совет эксперта! Срок выдерживания бетона, в нормальных погодных условиях, составляет 28 дней — это минимальное значение времени, которое может отличаться в большую сторону для бетонов на основе алитовых цементов.

    Отвердевание бетона происходит неравномерно — интенсивный набор прочности происходит на протяжении первых пяти дней. По завершению первой недели выдержки материал приобретает 70% от своих итоговых прочностных характеристик. Однако даже с учетом этого, инженеры не рекомендуют приступать к кладке стен раньше, чем через месяц после заливки фундамента.

    Весь период отвердевания можно условно разделить на два этапа:

    • Выдерживание фундамента в опалубке из досок;
    • Распалубка бетона и дозревание бетона.

    1. В течении первых 7 дней за фундаментом нужно следить особенно тщательно. Если отвердевание происходит в теплое время года, нужно обеспечить достаточное увлажнение бетона. Чтобы минимизировать усадку материала бетон в опалубке должен укрываться влажной ветошью, поверх которой расстилается клеенка либо другой пароизоляционный материал.

    2. Ветошь нужно ежедневно увлажнять из шланга с разбрызгивателем. Если этого не делать, поверхность бетона, из-за интенсивной потери влаги, покроется микротрещинами, которые негативно скажутся на прочности фундамента и станут причиной его разрушений в процессе эксплуатации — в трещинки будет попадать влага и бетон будет постепенно размываться.

    Внимание: подробнее о том что такое свайный фундамент и как его заказать, на странице: Заказ свайного фундамента

    3. Если строительств ведется в холодное время года, в первую неделю крайне важно обеспечить дополнительный обогрев фундамента, что позволит значительно ускорить полимеризацию материала. Обогрев фундамента выполняется с помощью тепловых подушек либо проводами с электродами, при подачи тока на которые выделяется тепловая энергия. В дополнение к обогреву по всему периметру фундамента укладываются теплоизоляционные материалы.

    Рис. 1.5: Провода, использующиеся для обогрева бетона при отвердевании

    Совет эксперта! Ускорение отвердевания фундамента также может выполняться посредством изменения соотношения влаги и связующего вещества в используемой бетонной смеси. При использовании пропорций 1 к 4 (вода-цемент) нормативные сроки набора прочности уменьшаются в два раза, при этом величина усадки материала практически не изменяется.

    Нужно ли выдерживать фундамент год и больше

    Из уст любителей довольно часто можно услышать мнение, что для полноценного набора прочности бетона фундамент нужно выдерживать на протяжении минимум одного года, при этом он обязательно должен простоять зиму и перенести воздействие минусовых температур.

    На практике такое мнение ничем не обосновано — ни в одном нормативном документе не указана целесообразность столь долгого выдерживания фундамента. Мы не знаем ни одного крупного строительного проекта, при реализации которого инженеры придерживались бы данной технологии.

    При таком подходе можно приобрести гораздо больше проблем, чем преимуществ:

    • во-первых — котлован без обратной отсыпки будет замокать, что приведет к ухудшению несущих характеристик почвы и необходимости последующих работ по ее уплотнению;
    • во-вторых — фундамент, не испытывающий нагрузок от веса строения, не сможет сопротивляться выталкивающему воздействию грунта в результате морозного пучения, он, с большой вероятностью, деформируется либо просто выпрет наружу.

    Рис. 1.6: Последствия выдержки фундамента в холоднее время года

    Применение песчаной подушки

    Теперь разберемся с усадками почвы под фундаментом дома. Любой грунт обладает пористой структурой. Он, в результате внешнего механического давления склонен к уплотнению и изменению своего первоначального объема.

    Совет эксперта! Данная проблема остро касается низкоплотных грунтов, которым свойственна значительная усадка под весом расположенной на них конструкции. В результате которой происходит деформация фундамента — он может осесть равномерно и просто опуститься на несколько сантиметров в почву, либо неравномерно с разных сторон, что приведет к деформированию основания и трещинам стен здания.

    Для предотвращения усадки грунта под весом фундамента в строительстве прибегают к обустройству уплотняющей подушки. Она создается из двух равных по толщине слоев песка и гравия, насыпаемых на дне выкопанной под фундамент траншеи либо котлована. Общий размер подушки может достигать 60 сантиметров (при строительстве одноэтажных зданий, как правило, толще 30-ти сантиметров подушку не делают).

    Рис. 1.7: Песчано-гравийная подушка под плитным фундаментом

    Песчано-гравийная подушка одновременно выполняет три функции:

    • Защищает железобетонный фундамент от воздействия грунтовых вод (песок, в результате заиливания, образует водонепроницаемый слой);
    • Защищает основание от воздействия вертикальных сил пучения;
    • Уплотняет грунт и предотвращает его сжатие под нагрузками от веса здания.

    В проблемных грунтах фундаменты должны обязательно закладываться на глубину, при которой опорная пята основания будет расположена в глубинном пласте грунта с достаточной плотностью и несущей способностью.

    Во многих случаях, закладывание ленточных фундаментов на глубину плотных пластов грунта (свыше двух метров), риск усадки которых минимален, экономически не оправдано.

    Совет эксперта! В таких ситуациях гораздо рациональнее обустраивать свайные фундаменты, они заглубляются в почву на глубину минимум 5-ти метров, что сводит возможность усадки грунта к нулю, и обходятся намного дешевле ленточных фундаментов с аналогичными характеристиками.

    Возможно ли усадка дома на сваях?

    Когда производится строительство дома, всегда говорят об усадке. Но что же это такое? Иногда под этим термином подразумевают уплотнение непосредственно бетонного основания, которое под собственным весом сжимается и, соответственно, меняет свою высоту. Также усадкой называют процесс, когда сам фундамент давит на грунт, под которым сжимаются неплотные слои грунта.

    Почему винтовые сваи могут проседать – разбор ошибок

    Винтовые сваи могут просесть, если нарушить технологию монтажа, допустить ошибки в расчетах, игнорировать результаты геологической разведки участка под строительство.

    Для монтажа свай земляные работы не просто не нужны, они категорически запрещены. Свая должна закрепиться в плотном слое грунта, обеспечивая таким образом устойчивость к силам выдергивания выдергивания во время зимнего пучения грунта.

    Если сваи некачественные, не исключены поломки лопастей, в результате чего такая свая просядет под нагрузкой строения. Нужно обратить особое внимание на качество стали, толщину листа (трубы, лопасти), антикоррозийной обработке (порошковая покраска, цинкование). Полимерная порошковая краска отлично защищает металл от коррозии, обеспечивая длительный срок службы сваи.

    Длина и диаметр винтовой сваи подбираются исходя из проектных расчетов. Если для строительства были выбраны сваи, которые не рассчитаны под общий вес, проседание винтовых свай будет вопросом времени.

    Не менее часто встречающейся ошибкой является строительство без проведения геологического исследования. Без данных геологических изысканий невозможно определить глубину залегания устойчивых слоёв грунта. Свая будет проседать под тяжестью дома, если брать обобщенные значения глубины по региону. Чтобы правильно закрутить сваи, рекомендуем получить данные непосредственно для пятна застройки непосредственно на вашем участке.

    Расстояние между грунтом и домом стал меньше – сваи просели?

    При эксплуатации свайно-винтового фундамента может возникнуть впечатление, что сваи просели. Это возникает из-за явления, называемого пучением верхних слоев грунта. Грунт, расположенный на всей глубине промерзания, в зимний период может расширяться. Причиной этому служит скопившаяся вода, которая, превращаясь в лед, выталкивает почву.

    Сваи фиксируются именно в уплотненных слоях, на глубине, превышающей уровень промерзания, поэтому они не испытывают выталкивающие силы. Хотя со стороны будет казаться, что они проседают.

    Высоту свайного поля контролируют с помощью лазерного нивелира. Если оголовки расположены на одной высоте, то проседания не произошло, вне зависимости от того, насколько сместился грунт из-за пучения. Грунт крайне неравномерен, поэтому одновременное проседание сваи на одинаковую глубину по всей площади строения невозможно.

    Ближе к весне, как грунт начнет прогреваться, может сложиться такое впечатление, будто сваи выталкиваются из земли. Это связано с тем, что грунт оттаивает и проседает.

    Свайно-винтовой фундамент строят на небольшом возвышении от грунта именно по причине межсезонного колебания высоты из-за пучения грунта, не допуская контакт грунта со строением, построенным на сваях.

    Если в результате обследования свайного фундамента выясняется, что действительно произошла просадка одной или нескольких свай, можно сделать вывод о том, что в процессе строительства или проектировки были допущены ошибки. Наиболее частыми ошибками проседания свай под тяжестью дома являются:

    • установка свай в неустойчивый слой грунта;
    • применение свай, не рассчитанных на вес строения;
    • монтаж некачественных или бывших в употреблении свай или уменьшение количества свай в целях экономии.

    В подобных случаях необходима дорогостоящая работа по демонтажу старых и ввинчиванию новых свай, но уже с учетом проекта и проведенных геологических исследований участка.

    Важное преимущество свайно-винтового фундамента — это возможность проведения замены отдельных элементов основания. Однако, если изначально обратиться к квалифицированным специалистам, можно избежать больших финансовых расходов в будущем. Специалисты проведут необходимое исследование грунта и создадут проект с расчетом всех возможных нагрузок.

    Преимущества винтовых свай

    Главная особенность свайно-винтового фундамента заключается в возможности пройти сквозь неустойчивые слои грунта и надежно зафиксироваться за плотные слои. Винтовые наконечники выполняют не только функцию бурения, именно этими лопастями свая надежно фиксируется в устойчивых слоях. Поэтому к выбору наконечников необходимо подойти со всей ответственностью.

    Существует два типа наконечников: литые и сварные. Производство литого наконечника требует дорогостоящего оборудования, поэтому его цена выше. Риск отрыва лопасти при грамотном ввинчивании существенно снижается, по сравнению со сварным вариантом. Если лопасть оторвется, то опора уже не сможет выдерживать рассчитанные на неё нагрузки, такую опору придется демонтировать. Литые наконечники являются лучшим решением для свайно-винтового основания.

    Для монтажа свай не требуется проведения земляных работ, не нужно выравнивать пятно застройки. Сразу после установки свайное поле готово к дальнейшей застройке. После установки винтовые сваи выравниваются по горизонтали, а затем обвязываются между собой металлическим уголком и швеллером. Таким образом создается абсолютно ровное основание для будущего строения.

    Работы, связанные с установкой свай, проводятся в любое время года. Это является большим преимуществом в сравнении с бетонным основанием, для обустройства которого большое значение оказывает температурный режим.

    Произвести монтаж и начать строительство на свайно-винтовом фундаменте возможно за 1 день. Винтовая свая — это готовое металлическое изделие, оно не будет уплотняться как сохнущий бетон под своим весом. Что же касается усадки непосредственно грунта под самой сваей, то правильный монтаж заключается как раз именно в фиксации сваи в уже уплотненный слой. Поэтому усадка винтовым сваям не требуется.

    Оцените статью
    Опора
    Добавить комментарий