Скачать каталог с ценами

Несущая способность винтовых свай

Содержание

  1. Что определяет несущую способность винтовой сваи: параметры ствола, лопасти и грунта
  2. Расчёт несущей способности по СП 24.13330.2011
  3. Таблица: типовые винтовые сваи и факторы расчёта несущей способности
  4. Какой вес выдерживает винтовая свая: пределы по металлу и по грунту
  5. Влияние полости ствола, антикоррозийной обработки и типа оголовка
  6. Этапы подбора и проверки несущей способности для конкретного объекта

При проектировании фундамента на винтовых сваях ключевой параметр — несущая способность. От неё зависят шаг установки, диаметр ствола, глубина погружения и итоговая надёжность постройки.

Инженерный расчёт опирается на механические свойства грунта, геометрию лопасти, конструкцию сваи и требования нормативных документов. Для проектирования свайных фундаментов используют СП 24.13330.2011, для стальных винтовых свай — ГОСТ Р 59106-2020, для полевых испытаний грунтов сваями — ГОСТ 5686-2020.

Что определяет несущую способность винтовой сваи: параметры ствола, лопасти и грунта

Несущая способность винтовой сваи складывается из работы лопасти в грунте, сопротивления по стволу и прочности самой металлической конструкции. Для винтовых опор важен диаметр лопасти: именно она передаёт значительную часть нагрузки на грунтовый слой.

Основные факторы:

Диаметр ствола и лопасти. Для сваи 76 мм стандартная лопасть — 250 мм, для 89 мм — 250 мм, для 108 мм — 300 мм, для 133 мм — 350 мм. Увеличение диаметра лопасти повышает площадь опирания, но фактическая несущая способность всё равно определяется расчётом по грунту.

Толщина стенки трубы. Применяются сваи 57 и 76 мм со стенкой 3 мм, сваи 89 мм со стенкой 3 или 3,5 мм, сваи 108 мм со стенкой 3,5 или 4 мм, сваи 133 мм со стенкой 4 мм. Толщина стенки влияет на прочность ствола, устойчивость к монтажным нагрузкам и долговечность металла.

Тип наконечника и качество сварки. Для стандартных свай важно качество сварного соединения лопасти со стволом, геометрия лопасти и сохранность защитного покрытия. Литой наконечник не следует считать стандартным решением, если это отдельно не подтверждено в конкретном изделии.

Характеристики грунта. На несущую способность влияют плотность песков, состояние глинистых грунтов, влажность, уровень грунтовых вод, глубина слабых слоёв и наличие включений. Разница между плотным песком, тугопластичным суглинком и слабым водонасыщенным грунтом может быть значительной, поэтому универсальную нагрузку на сваю без расчёта указывать некорректно.

Расчёт несущей способности по СП 24.13330.2011

При инженерном расчёте несущую способность сваи определяют по данным о грунтах, геометрии сваи, глубине погружения и нагрузках от здания. Для свайных фундаментов применяют положения СП 24.13330.2011, а расчётные параметры уточняют по инженерно-геологическим данным.

В упрощённом виде расчёт учитывает:

  • сопротивление грунта под лопастью;
  • работу ствола в грунте;
  • диаметр лопасти и ствола;
  • глубину расположения расчётного слоя;
  • состояние грунта по результатам изысканий;
  • коэффициенты, предусмотренные проектным расчётом.

Для сваи 108 мм с лопастью 300 мм расчёт нельзя выполнять только по диаметру. Нужно знать, в каком грунте работает лопасть, на какой глубине она расположена, какие слои проходит ствол и какая нагрузка передаётся от здания через ростверк.

Крутящий момент при ввинчивании фиксируют как технологический параметр. Его нельзя считать единственным доказательством достижения несущего слоя или напрямую переводить в несущую способность без учёта глубины, грунтов и проектного решения.

Таблица: типовые винтовые сваи и факторы расчёта несущей способности

В таблице приведены стандартные типоразмеры. Несущая способность для каждого объекта должна определяться расчётом по грунту, длине сваи, лопасти, нагрузкам и схеме свайного поля.

Диаметр ствола / лопасти, мм Толщина стенки, мм Где применяют Как определяют несущую способность
57 / 200 3 Лёгкие заборы, теплицы, небольшие ненагруженные конструкции По грунту, длине сваи, лопасти и нагрузкам
76 / 250 3 Заборы, небольшие беседки, лёгкие навесы По грунту, длине сваи, лопасти и нагрузкам
89 / 250 3 или 3,5 Террасы, бани, каркасные постройки, хозблоки По грунту, длине сваи, лопасти и нагрузкам
108 / 300 3,5 или 4 Каркасные и деревянные дома, более нагруженные узлы По грунту, длине сваи, лопасти и нагрузкам
133 / 350 4 Ответственные конструкции и более тяжёлые строения по расчёту По грунту, длине сваи, лопасти и нагрузкам

Условия применения любой таблицы должны быть привязаны к конкретному участку. При высоком уровне грунтовых вод, слабых слоях, торфе, насыпных грунтах или неоднородном основании расчётные решения уточняют после обследования грунтов.

Какой вес выдерживает винтовая свая: пределы по металлу и по грунту

Максимальная нагрузка, которую может воспринимать винтовая свая без разрушения или недопустимой осадки, определяется меньшим из двух пределов: прочностью металлической конструкции и несущей способностью грунта.

Предел по металлу зависит от диаметра ствола, толщины стенки, качества стали, сварных соединений, длины свободной части сваи, вертикальности погружения и характера нагрузки. Поэтому нельзя назначать рабочую нагрузку только по диаметру трубы.

Предел по грунту зависит от сопротивления слоя под лопастью, работы боковой поверхности, глубины погружения, влажности и состояния грунта. Осадки должны оставаться в допустимых пределах при правильном расчёте и монтаже.

Полевые испытания грунтов сваями выполняют по ГОСТ 5686-2020. Такие испытания позволяют уточнить работу сваи в конкретных инженерно-геологических условиях и проверить расчётные предположения.

Влияние полости ствола, антикоррозийной обработки и типа оголовка

Винтовые сваи изготавливают из стальных труб. Стандартные диаметры — 57, 76, 89, 108 и 133 мм, стенки — от 3 до 4 мм, длины — от 1,5 до 4,5 м.

Заполнение полости ствола бетонной или цементно-песчаной смесью может снижать риски, связанные с попаданием влаги внутрь трубы, но не заменяет наружную антикоррозионную защиту и восстановление покрытия в местах реза, сварки и повреждений.

Антикоррозийная защита включает предварительную зачистку металла, двойную антикоррозионную защиту и покрытие ЭП-140. Подтверждённая гарантия компании — 20 лет.

Оголовки и ростверк передают нагрузку от здания на стволы свай. Размер и конструкцию оголовка, способ крепления и тип обвязки выбирают по проекту с учётом материала стен, шага свай и нагрузок.

Обвязка может выполняться брусом, швеллером, двутавром, профильной трубой или другим материалом по проектному решению. Универсально назначать обязательный тип ростверка без расчёта некорректно.

Этапы подбора и проверки несущей способности для конкретного объекта

Для снижения риска ошибки при расчёте нагрузки на свайный фундамент выполняют последовательную проверку.

  1. Оценка грунтовых условий. Определяют тип грунта, глубину слабых слоёв, уровень грунтовых вод, рельеф и глубину промерзания.
  2. Выбор типоразмера сваи. Диаметр, длину, толщину стенки и лопасть подбирают по нагрузкам, грунтам и назначению строения.
  3. Сбор нагрузок. В расчёт включают вес стен, перекрытий, кровли, ростверка, снеговые, ветровые и эксплуатационные нагрузки.
  4. Расчёт минимального количества свай. Общую расчётную нагрузку сопоставляют с расчётной несущей способностью одной сваи и проверяют схему свайного поля.
  5. Полевые испытания при необходимости. Испытания грунтов сваями проводят по ГОСТ 5686-2020, если это требуется проектом или условиями участка.
  6. Контроль монтажа. Проверяют проектную глубину погружения, положение свай, вертикальность, отметки обрезки, состояние защитного покрытия и качество сварных соединений.

Отсутствие данных о грунтах и пробного контроля на участке — одна из причин ошибок в подборе свай. На одном участке грунтовые слои могут меняться по глубине и по плану, поэтому расчёт должен учитывать не только общий вес здания, но и фактические инженерно-геологические условия.

Итоговая рабочая нагрузка на винтовую сваю должна назначаться расчётом. Для свай 89, 108 и 133 мм нельзя использовать универсальные значения без данных о грунте, длине, лопасти, глубине погружения и схеме ростверка.

Для временных построек, беседок, теплиц и навесов требования могут быть проще, чем для жилого дома, но несущую способность всё равно нужно проверять по грунту и фактической нагрузке. Увеличивать нагрузку сверх расчётной без проверки нельзя.

Контактная информация

Александр Курчий - начальник конструкторского отдела, Виктор Евгеньевич - технолог

Email: sale@svai-vertikal.ru

Онлайн калькулятор стоимости свайного фундамента:

Расчёт свайного поля, количества и длины свай в зависимости от место-положения объекта

Есть вопросы
по сотрудничеству

и партнерству?

Задайте их нашему коммерческому директору
Главный инженер завода Вертикаль

Также посмотрите статьи:

Подготовка участка под винтовые сваи — не просто расчистка площадки. Это инженерный этап, от которого зависят вертикальность опор, точность разбивки и срок службы фундамента. В статье — разбор типов грунтов, требования нормативов, ограничения при ручном монтаже и правила складирования материалов.

Подробнее

Забор на винтовых сваях со временем начинает «гулять» волной: одни секции поднимаются, другие прогибаются. В статье — инженерный разбор двух типов деформаций, их причин и способов устранения со ссылками на нормы СП.

Подробнее

Фундамент на винтовых сваях считается надежным, но и он может деформироваться. В статье — как вовремя заметить, что основание «поплыло», какие инструменты и нормативные документы используются для диагностики, а также пошаговый алгоритм действий при подтверждении проблем и профилактика на стадии эксплуатации.

Подробнее
Мы используем cookie и сервис Яндекс Метрика для анализа посещаемости. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой cookie и Политикой обработки персональных данных.
Понятно