песчаные, глинистые, илистые, насыпные, заторфованные грунты
Перед расчетом строительства фундамента надо решить два вопроса:
- Определиться с типом будущего фундамента. При решении этого вопроса надо определить грунт на участке и анализировать климатические условия.
- Грамотно рассчитать конструкцию фундамента. Здесь надо рассчитать возможную деформацию в конструкции от внешних напряжений.
Поэтому для строительства качественного фундамента важно изучить грунт на участке. Только оценив объективно грунт можно правильно выбрать нужный тип фундамента.
Чтобы определить грунт на участке надо сделать пробное бурение на глубину промерзания земли. Этот процесс поможет определить несущую способность грунта, уровень грунтовых вод и степень его пучинистости. Дополнительную информацию о состоянии грунта можно узнать у соседей по их строительному опыту.
Виды грунтов
Грунты различаются:
- песчаные
- глинистые
- илистые
- скальные
- крупнообломочные
- насыпные
- заторфованные
Песчаный грунт
Песчаный грунт – это смесь минералов, которые образовались из горных пород в результате выветривания. Глина в них присутствует не более 3%.
Песок разделяется по зерновому составу на пылеватый, мелкий, крупный, средней крупности, гравелистый.
Чем крупнее песок, тем более сильную нагрузку он воспринимает. Средней крупности песок под нагрузкой фундамента уплотняется и промерзает. Мелкий или пылевой же обладает несильной прочностью, но он, однако, отлично задерживает влагу.
Глинистый грунт
Глинистый грунт – это связанный грунт. Глинистый грунт делится на суглинок, супесь и глину. Все они отличаются друг от друга пластичностью. Грунт имеет способность сжиматься и разжиматься. При замерзании вспучивается и увеличивается в объеме. Пучение глинистого грунта зависит от влажности самого грунта. Слабопучинистая – уплотненная глина.
Определить отношение песка к глине на участке просто – надо немного грунта положить в банку с водой и взболтать. Дать времени отстояться. После будет отчетливо видно в банке расслоение.
Так же возможно оценить влажность грунта. Влажный грунт – очень пластичный и имеет низкую несущую способность. Плотный грунт содержит мало влаги и обладает отличной несущей способностью.
Пластичность грунта можно определить с помощью лопаты. Если грунт прилипает к лопате, то он текучепластичный, а если рассыпается – твердый.
Илистый грунт
Илистый грунт образуется из осадков микробиологических процессов. Такой грунт очень непредсказуемый. Строить фундамент на таком грунте надо с осторожностью и грамотного расчета.
Скальный грунт
Скальный грунт – это частицы, жестко связанные между собой, горные породы. Залегают в основном в виде сплошного массива. Такой грунт не промерзает и имеет отличную прочность сжатия. Если на остальных грунтах фундаменты закладываются в основном на глубину промерзания, то на скальном грунте можно делать по поверхности.
Крупнообломочный грунт
Крупнообломочные грунты – это валуны, обломки камней, щебень, гравий(но более 50%). Они не сжимаемы и являются крепким основанием.
Насыпной грунт
Насыпной грунт получается в результате перемещении земли. Они обладают большой степенью неоднородности. Следует учесть, что при постройки фундамента присутствие в грунте неорганических и органических материалов вызывают сложности для будущего основания.
Заторфованный грунт
Заторфованный грунт при влажном состоянии превращается в плывун. При строительсве фундамент на таком грунте чаще всего применяют сваи, погружая их до твердого слоя грунта.
Глинистые и песчано-глинистые смешанные породы
О терминологии.Чистые глинистые породы встречаются в природе редко, только в корах химического выветривания. С формальной точки зрения это и есть глинистые породы. Вместе с тем термины «глинистые породы» или «песчано-глинистые породы» устойчиво закрепились за породами смешанного состава, состоящими из глинистой, пылеватой и песчаной фракций, даже если собственно глинистой фракции в них немного, существенно меньше половины, как, например в суглинках и супесях. Дело в том, что свойства этим породам придают именно глинистые минералы, в то время как песок и пыль влияние на формирование свойств оказывают меньшее.
Гранулометрический и минеральный состав.Глинистая фракция (частицы <0,002 мм) — это в основном каолинит, монтмориллонит, глауконит, гидрослюды. Песчаная (0,05—2 мм) и пылеватая (0,002—0,05 мм) фракции — преимущественно кварц. Кроме того, важнейшими компонентами глинистых пород являются вода и органические вещества.
В древних глинистых породах дочетвертичного возраста органика встречается чаще в виде углистых включений, а в четвертичных породах — часто в виде растительных остатков. Глинистые и песчаные грунты в этом случае зовутся заторфованными. Вода всегда присутствует в глинистых грунтах. Внешне грунт может выглядеть совершенно сухим, кусок глины становится твердым и похожим на камень, но некоторое количество воды в нем все равно присутствует. Забегая вперед, скажем, что такая вода называется прочносвязанной. Если воды больше, порода становится сначала пластичной, а потом очень пластичной и влажной на ощупь. Подробнее виды воды в горных породах рассматриваются в части II « Гидрогеология».
Химический состав.Напомним, что глинистые минералы относятся к химическому классу силикатов, а кварц является окисью кремния. Этим объясняется применимость глинистых пород при изготовлении силикатных продуктов — кирпича, цемента, керамики.
Разновидности глинистых пород.В соответствии с ГОСТ 25100—2011 грунт глинистый — это связный минеральный грунт, обладающий числом пластичности Ip>1. Данный показатель определяется в лабораторных условиях и изучается в курсе «Грунтоведение». Он представляет собой разность влажностей, соответствующих двум состояниям грунта: на границе текучести и на границе раскатывания.
Основные связные разновидности — это глины, суглинки и супеси. Камнеподобная глинистая порода, не размокающая в воде, — аргиллит. Он образуется в результате уплотнения и дегидратации глин. Аргиллиты характерны для складчатых областей и древних отложений платформ. Обычно они рассматриваются как полу- скальная порода.
В отдельных случаях (например, если число пластичности не измерялось) допускается классифицирование по содержанию глинистой фракции: супеси — от 3 до 10%, суглинки — от 10 до 30%, глины — свыше 30%, глинистые пески — менее 3%.
Считается, что число пластичности лучше отражает свойства глинистых пород, чем процентное содержание глинистой фракции (табл.ниже).
Разновидности глинистых пород
Разновидности глинистых грунтов | Число пластичности Iр, % | Примерное содержание глинистой фракции, % |
Супесь Суглинок Глина | 1 <1р<1 1<1р<1 1>1 | От 3 до 10 От 10 до 30 Свыше 30 |
Подразделение глинистых грунтов по гранулометрическому составу на легкие и тяжелые, пылеватые и песчанистые разности производится по таблице ГОСТа 25100—2011, которая пришла на смену использовавшейся ранее трехчленной классификации В. В. Охотина.
Классификация глинистых грунтов по гранулометрическому составу и числу пластичности
Ip (по ГОСТ 25100—2011)Разновидность глинистых фунтов | Число пластичности 1р, % | Содержание песчаных частиц (0,05-2 мм), % по массе |
Супесь: песчанистая пылеватая | 1 ≤Iр<1 1 ≤Iр<1 | ≥ 50 ≤ 50 |
Суглинок: легкий песчанистый легкий пылеватый тяжелый песчанистый тяжелый пылеватый | 7 ≤Iр< 12 7 ≤ Iр< 12 12 ≤ Iр< 17 12 ≤ Iр< 17 | ≥40 <40 ≥40 <40 |
Глина: легкая песчанистая легкая пылеватая тяжелая | 17 ≤Iр<27 17 ≤Iр<27 Ip≥ 27 | ≥40 <40 Не регламентируется |
Кроме того, согласно ГОСТу глинистые грунты подразделяют по наличию крупнообломочных включений на щебнистые, гравелистые, галечниковые и дресвяные.
В соответствии с приведенными классификациями к категории глинистых грунтов следует отнести также лёсс. Действительно, в составе лёсса всегда присутствует глинистая фракция, позволяющая измерить его число пластичности и отнести его к глинам, суглинкам или супесям, добавив к названию слово «пылеватый».
По результатам анализов лёссы, встречающиеся на территории России, чаще всего оказываются суглинками. Аналогичным образом присваивается название морене — еще одной особенной глинистой породе, широко распространенной в центральной и северной частях Русской равнины. Морена — неслоистые щебнистые глины, суглинки и супеси ледникового происхождения, характерного красновато-бурого цвета, возникающего за счет большого количества окислов железа. Морены других регионов могут иметь совершенно другие окраски.
какой лучше, как правильно сделать
Глины – это одна из самых обширных групп грунтов, которая как никакая другая требует предварительного изучения. В зависимости от содержания глинистых частиц и коэффициента пластичности, такая почва может быть как механически прочной и стабильной, так и иметь весьма печальные характеристики. Именно от них и зависит, какой должен быть фундамент на глинистой почве.
Глинами принято называть осадочные горные породы, состоящие из одного или нескольких каолиновых минералов и алюмосиликатов. В сухом состоянии они имеют пылевидную структуру, а при увлажнении становятся пластичными. И если в гончарном производстве это свойство весьма ценно, то в строительстве приносит немало сложностей.
- Глины могут залегать самостоятельными слоями, представлять собой тонкие прослойки в толще других грунтов, либо составлять определённый процент в смеси с песком, галькой, ракушкой. В смеси с песком – это супесь или суглинок, в зависимости от того, чего в составе больше.
- Если количество глины превалирует, такой грунт является суглинистым. По большому счёту, к этой категории можно отнести почти все почвы в стране, за исключением торфяных болот, склонов гор и территорий с крупнозернистыми песками. Все чернозёмы, если рассматривать их гранулометрию, являются суглинками, обогащёнными органическими остатками и гумусом.
Наличие глины видно невооружённым взглядом
- Таким почвам присущ целый комплекс различных свойств. Кроме пластичности это липкость, способность к набуханию и размоканию, повышенная усадочность, пористость и разрыхляемость. Все эти свойства нельзя назвать положительными, так как они провоцируют морозное пучение. Это явление и составляет самую большую проблему для устройства фундаментов, требует принятия определённых мер.
- Невозможно безапелляционно решить, какой фундамент на глине лучше, не зная точно её характеристик. Взять ту же пористость – она может составлять как всего 10%, так и все 90%, при этом структура пор тоже может быть различной. В суглинках и супесях поры открыты и соединяются друг с другом, именно поэтому они способны так сильно насыщаться влагой.
- Тяжёлые глины имеют изолированные поры, внутри которых может содержаться воздух или вода. Благодаря закрытым порам глина и приобретает водоупорность, через такие пласты вода не фильтруется совсем. Наличие воды в порах глины чаще всего и задаёт грунту свойства, фактически определяет модель его поведения под нагрузкой.
- Размоканием грунтов называется частичная или полная утрата прочности, происходящая под воздействием безнапорной воды. Процесс может быть весьма продолжительным, и чем больше глинистых частиц в почве, тем медленнее он происходит. Принимать меры против размокания грунта приходится ещё на этапе земляных работ, так как первыми страдают от влаги откосы траншей и котлованов.
В случае воздействия текучих вод, уместно говорить не о размокании, а о размывании. Этот фактор зависит от конкретной структуры грунта, его гранулометрического состава. И опять же, плотные тяжёлые глины лучше сопротивляются размыванию, чем суглинки или супеси.
Проектирование фундаментов под здания и сооружения осуществляется в соответствии с требованиями строительных правил 50*101. По поводу малоэтажного строительства зданий в этом СП сказано вот что:
- Если грунт на участке просадочный, в случае вероятности его замачивания следует принять меры, исключающие возможность просадки фундамента ниже допустимого. Расчёт просадки грунтов II типа (когда они проседают не только от нагрузок, но и от собственного веса) производится по всей толще.
- Для предупреждения просадки при закладке фундамента на суглинке, одиночно или комплексно принимают такие меры:
- заменяют пласт просадочного грунта на непросадочный;
- прорезают всю просадочную толщу сваями;
- вытрамбовывают котлованы;
- устраивают грунтовые подушки и сваи;
- укрепляют грунты силикатизацией или цементацией;
- заливают жёсткий подготовительный слой из бетона;
- организуют отведение поверхностных и подземных вод с участка.
- Главным методом предупреждения набухания и просадочности грунтов в малоэтажном строительстве было и остаётся устройство компенсационных подушек из песка и щебня (соотношение примерно 40% + 60%), и их поверхностное упрочнение бетонной подготовкой.
- На набухающих грунтах рекомендуется проектировать плитные и ленточные фундаменты, заанкерованные в удалённый прочный пласт с помощью свай. Вынос ростверка или плиты должен быть не менее 200 мм от поверхности почвы.
- Если исследование грунта показало, что он непучинистый, для домов без подвала можно устраивать мелкозаглублённые ленты и короткие сваи. На пучинистых грунтах лучше всего себя зарекомендовали плитные основания и забивные сваи.
Варианты фундаментов на просадочных грунтах
Если под домом нужно сделать подвал, то на непучинистых глинах его стены возводят из сборных блоков ФБС без их соединения между собой, с обвязкой по верху армирующим поясом. На среднепучинистых глинах лучше использовать железобетонные блоки типа УДБ, с замоноличиванием стыков между ними.
Мнение экспертаВиталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Важно: На сильнопучинистых грунтах, особенно под газобетонные блоки, фундамент нужно делать только из монолитного железобетона. Монолитные пояса здесь предусматриваются по верхнему обрезу кладки стен каждого этажа. Если используются столбчатые фундаменты, то они должны быть связаны между собой железобетонными балками.
Пару слов о том, какой фундамент лучше на глинистой почве, если требуется возвести хозяйственную постройку. Тут многое зависит от того, из какого материала будут её стены. Если это каркасник или бревенчатый сруб, а так же газоблоки, смонтированные на обычном растворе (он обладает большей жёсткостью, чем клей), можно залить мелкозаглублённый фундамент по несъёмной опалубке. Для этой цели применяют дырчатые блоки из вибропрессованного пескобетона, арболита, керамзито- и полистиролбетона.
В зависимости от производителя, размеры блоков предлагаются разнообразные, но в среднем это 500 мм по длине и 400*250 мм в сечении — идеальные параметры ленты для сарая из газобетона с толщиной стенки 250-300 мм. Блоки укладываются на монолитный подготовительный слой и соединяются между собой пагозребневой системой. Сверху в специальные выемки устанавливается два ряда арматурных стержней, после чего производится заливка полостей бетонной смесью.
Правда, практика показывает, что застройщики чаще отдают предпочтение традиционному монолиту, так как найти блоки несъёмной опалубки можно не в каждой местности. В таком случае, остаётся заливать ленту традиционным способом, сделав опалубку из доски или фанеры.
Схема устройства опалубки под малозаглублённую ленту
Если хотите, чтобы в сарае был бетонный пол, лучше сразу залить фундаментную плиту. При толщине не более 200 мм она обойдётся не намного дороже ленты, но вопрос с черновым полом будет решён. Кстати, этот вид фундамента отлично подходит для строительства на глинистых грунтах.
В силу относительной хрупкости, обусловленной пористой структурой бетонного камня, газоблочная кладка весьма чувствительна к подвижкам основания и реагирует на них активным трещинообразованием. В связи с этим, главное требование, которое предъявляется к фундаментам газобетонных домов – это максимальная пространственная жёсткость. Её следует соблюдать даже на непучинистых грунтах, а уж на глине, которая может быть весьма сильно подвержена пучению – и подавно.
Жёстким является такой фундамент, который обеспечивает статичность пространственного положения, устойчив к сдвигам и скольжению в подошве. Таковым является только монолит, и чем больше у него площадь опирания на грунт, тем лучше. К этой категории можно безоговорочно отнести фундаментную плиту с рёбрами жёсткости, а куда они должны быть направлены – вниз или вверх, должен показать расчёт.
Плита с хомутами, установленными по периметру стен для формирования рёбер жёсткости
Невозможно однозначно утверждать, что под двухэтажный дом из газобетона нужен такой-то фундамент, ведь конструктив последнего определяется на основе предварительного анализа грунта. В данном случае речь идёт о глинах, которые могут таить в себе немалое количество сюрпризов.
- Например, в их группе есть отдельная категория – лёссы. Это макропористые (количество пор составляет не менее 50%) грунты, которые проседают и в сухом состоянии — а уж при намокании тем более. На таких грунтах строить фундаменты можно только из натурального и искусственного камня (бутобетон и железобетон), предварительно принимая меры по предотвращению замачивания оснований.
- Чем больше этажность здания, тем выше и нагрузки на грунт. В зависимости от конкретных значений, объёмно-планировочного решения дома (наличия или отсутствия подвала), характера напластований почв и глубины их промораживания, и принимается решение по выбору типа фундамента.
- Лента малого заложения под двухэтажный дом однозначно не подходит, учитывая, что и грунт слабый, и газобетонная кладка очень чувствительна к просадкам. Спроектировать, конечно, можно и такую ленту. Но это невыгодно — потребуется заменить большое количество грунта под подошвой фундамента более прочным, что повлечёт увеличение объёма земляных работ.
- В такой ситуации чаще проектируют Т-образную ленту глубокого заложения, с железобетонной подушкой в основании, расширяющей площадь взаимодействия с грунтом. Чем ближе подошва ленты к плотному слою грунта, тем меньше будет проседать здание. Конкретная отметка заглубления зависит от уровня промерзания почвы в регионе.
- Если предпочтение отдаётся плите, то она, во избежание скольжения по размокающей глине должна быть спроектирована с направленными вниз рёбрами жёсткости. Если нужен подвал, плита может без проблем заглубляться на нужную отметку. В таком случае, стены подвала следует тоже выполнять в монолите. Они будут играть роль рёбер жёсткости, только направленных вверх.
Лента поверх плиты – идеальный вариант жёсткости
- Если исследование грунта показало, что слой непрочного грунта имеет большую толщину, или он залегает слоями, перемежаясь с относительно прочными, но не очень глубокими пластами, проектировщики на основе конкретных механо-физических характеристик пластов принимают решение о выборе несущего слоя, который можно использовать в качестве основания.
- При его глубоком заложении никакого другого выхода, кроме как устроить свайное основание, нет. Сваи при этом применяются только железобетонные – забивные или буровые. Основанием под стены обычно служит заливаемый по аналогии с фундаментной лентой ростверк, либо это та же плита, только жёстко связанная арматурой с точечными опорами.
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Важно: Залогом пространственной устойчивости здания, возводимого на грунтах с неравномерными осадками, является не только конструктив самого фундамента, но и дополнительные элементы жёсткости стен. В газоблочных домах это железобетонные пояса, снимающие напряжение с кладки в пределах одного этажа.
Представим схемы, показывающие, как должен структурироваться тот или иной вариант фундамента.
Чтобы обеспечить устойчивость мелкозаглублённого фундамента на неравномерно сжимаемом грунте, требуется соблюсти такие условия:
- Под подошвой ленты должна быть не только уплотнённая грунтовая подушка, но и бетонная подготовка.
- Сечению ленты нужно обеспечить Т-образную или даже ступенчатую форму.
- Пропорции должны быть такими, чтобы при делении глубины заложения на ширину подошвы в результате получалась цифра более 2. Например, при глубине 120 см и ширине 50 см, мы получаем 2,4.
Схема ступенчатого фундамента
Подошва ленты глубокого заложения опускается в грунт ниже отметки УПГ и должна быть шириной не менее 80 см. То есть, в основании тоже формируется железобетонная подушка, увеличивающая площадь опоры ленты минимум вдвое. Под подошвой обязательно наличие 20-30 см подушки из песка и щебня, поверх которой залит слой тощего бетона толщиной 10 см. Во избежание размокания глинистого грунта, по внешнему контуру фундамента обязательно выполняется траншейный дренаж и делается герметичная, желательно утеплённая отмостка.
Схема глубоко заложенной ленты
Мы уже говорили, что на слабых грунтах плиту лучше формировать с рёбрами жёсткости. Сама она может не заглубляться, но рёбра, находящиеся в грунте, предотвратят вероятность скольжения. Для защиты от пучения, под плитой лучше не только сформировать уплотнённую песчано-щебневую подушку, но и произвести утепление всего контура, включая рёбра. Производится оно с применением экструзионного пенополистирола, его присутствие в пироге фундамента позволит опустить такой довольно трудоёмкий технологический этап, как заливка подбетонки, что сэкономит если не деньги, то массу времени. Отмостка и дренаж так же являются неотъемлемой частью фундамента.
Схема ребристой плиты фундамента
При проектировании вариант свай подбирается в зависимости от перепадов в рельефе участка и глубины залегания неравномерно сжимаемых или промерзающих слоёв. Под газобетонные дома всегда применяют сваи из бетона — чаще буровые, чем забивные по той причине, что в ограниченных условиях индивидуальных участков техника для забивки или вдавливания заводских сборных свай не может работать.
Основными условиями устройства свайно-ростверкового фундамента на просадочных грунтах являются:
- Заложение подошвы опор с заведением в более плотный слой.
- Если сваи короткие, то они всё равно должны заглубляться ниже отметки УПГ, с уширением оснований и устройством песчаной подсыпки на дне скважин.
- Арматура вертикальных опор должна быть качественно увязано с арматурой обвязочной балки.
- В глинистом грунте ростверк не должен лежать на материковом грунте или заглубляться в него. Его требуется приподнять на 20-30 см, а это расстояние компенсировать утрамбованной песчаной подушкой.
Схема ростверка на железобетонных сваях
Для предупреждения опасной потери устойчивости домов и других зданий на размокающих грунтах, рекомендуется не только качественно уплотнять материковое и насыпное основание, но и организовывать отведение грунтовых, осадочных и хозяйственных вод за пределы участка.
- Но это потом, когда фундамент уже будет возведён – в процессе строительства принимают другие меры. При осуществлении земляных работ неправильные действия строителей нередко ухудшают свойства и без того проблемных грунтов. При плохой зачистке дна выемки, бугры и углубления затрудняют естественный отток воды.
- Ситуацию может осложнить близкое расположение грунтовых вод, когда приходится принимать кардинальные меры для понижения их уровня. Как минимум, устраивается открытый водоотлив, в серьёзных ситуациях для понижения УГВ могут устраиваться водопонижающие скважины или применяться эжекторные иглофильтры.
- Эти меры помогают довести до логического конца строительство. Но в случае с глинистым грунтом, который, являясь водоупором, способствует застою воды вокруг фундамента, приходится подумать и о защите дома в период эксплуатации. Для этой цели создают сооружения для искусственного перехвата или понижения уровня грунтовой воды.
Траншея закрытого дренажа
Есть два основных вида дренажа: открытый, который представляет собой систему ничем не заполняемых траншей (чаще применяется на дачных участках), и закрытый, тоже состоящий из комплекса траншей, только заполняемых (применяется и в городах). В зависимости от варианта заполнения, закрытый дренаж бывает:
- Заполнен дренирующим материалом (щебнем, керамзитом). Вариант простейший и самый дешёвый, но стабильно водопонижения не гарантирует.
- Траншейный дренаж с использованием перфорированных труб-дрен, заложенных в слой дренирующего материала, и обёрнутых геотекстилем. Весьма эффективен для сбора поверхностной воды, хорошо подходит для водопонижения на городских участках. Особенность системы состоит в том, что траншея с трубой находится у внешнего края отмостки, и собирает скатывающуюся с неё по уклону воду.
- Пристенный дренаж отличается от траншейного тем, что дренирующий узел с трубой располагается под отмосткой, прямо в обратной засыпке — ближе к стенке фундамента, от которой его отделяет глиняный замок. Данный вид дренажа применяют при высоком уровне грунтовых вод, для защиты фундаментов типа «стена в грунте».
Различия траншейного и пристенного дренажа
Подобный дренаж может выполняться не только для одного дома, но для остальных построек на участке. В таком случае их объединяют в единую систему, которая отводит воду к общему накопительному колодцу. Оттуда уже с помощью насоса вода может перебрасываться либо в уличный кювет, либо использоваться для хозяйственных нужд.
Глинистый грунт – один из самых непредсказуемых, и может оказаться как прочным и сухим, так и высокопористым, со значительной и неравномерной осадкой. Для строительства на таких почвах самое главное – владеть точной информацией, касающейся особенностей инженерно-геологической обстановки. Только в этом случае можно принять единственно верное решение по подбору типа фундамента и его структуре, а это и есть залог беспроблемной эксплуатации дома — в том числе, возводимого из газоблоков.
Характеристики состояния пылевато глинистых грунтов. Пылевато-глинистых грунтов
Влажность грунтов определяют высушиванием пробы грунта при температуре 105°С до постоянной массы. Отношение разности масс пробы до и после высушивания к массе абсолютно сухого грунта дает значение влажности, выражаемое в процентах или долях единицы. Долю заполнения пор грунта водой — степень влажности S r рассчитывают по формуле (см. табл. 1.3). Влажность песчаных грунтов (за исключением пылеватых) изменяется в неболь, ших пределах и практически не влияет на прочностные и деформационные свойства этих грунтов.
Характеристики пластичности пылевато-глинистых грунтов — это влажности на границах текучести Wl и раскатывания ш Р, определяемые в лабораторных условиях, а также число пластичности /р и показатель текучести II, вычисляемые по формулам (см. табл. 1.3). Характеристики w L , w P и Ip являются косвенными показателями состава (гранулометрического и минералогического) пылевато-глинистых грунтов. Высокие значения этих характеристик свойственны грунтам с большим содержанием глинистых частиц, а также грунтам, в минералогический состав которых входит монтмориллонит.
1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ
Грунты оснований зданий и сооружений подразделяются на два класса : скальные (грунты с жесткими связями) и нескальные (грунты без жестких связей).
В классе скальных грунтов выделяют магматические, метаморфические и осадочные породы, которые подразделяются по прочности, размягчаемости и растворимости в соответствии с табл. 1.4. К скальным грунтам, прочность которых в водонасыщенном состоянии менее 5 МПа (полускальные), относятся глинистые сланцы, песчаники с глинистым цементом, алевролиты, аргиллиты, мергели, мелы. При водонасыщении прочность этих грунтов может снижаться в 2-3 раза. Кроме того, в классе скальных грунтов выделяются также искусственные- закрепленные в естественном залегании трещиноватые скальные,и нескальные грунты. Эти грунты подразделяются по способу закрепления (цементация, силикатизация,
битумизация, смолизация, обжиг и др.) и по нределу прочности на одноосное сжатие после закрепления так же, как и скальные грунты (см. табл. 1.4).
Нескальные грунты подразделяют на крупнообломочные, песчаные, пылевато-глинистые, биогенные и почвы.
■ К крупнообломочным относятся несцементированные грунты, в которых масса обломков крупнее 2 мм составляет 50 % и более. Песчаные — это грунты, содержащие менее 50 % частиц крупнее 2 мм и не обладающие свойством пластичности (число пластичности /р
Свойства крупнообломочного грунта при содержании песчаного заполнителя более 40,% и пылевато-глинистого более 30 % определяются свойствами заполнителя в могут устанавливаться по испытанию заполнителя. При меньшем содержании заполнителя свойства крупнообломочного грунта устанавливают испытанием грунта в целом. При определении свойств песчаного заполнителя учитывают следующие его характеристики — влажность, плотность, коэффициент пористости, а пылевато-глинистого заполнителя — дополнительно число пластичности и консистенцию.
Основным показателем песчаных грунтов, определяющим их прочностные и деформационные свойства, является плотность сложения. По плотности сложения пески подразделяются по коэффициенту пористости е, удельному сопротивлению грунта при статическом зондировании q c и условному сопротивлению грунта при динамическом зондировании q& (табл. 1.7).
При относительном содержании органического вещества 0,03 on j
■присодержаниипесчаногозаполнителяиболее
Песчаныегрунтыотносятсякзасоленнымеслисуммарноесодержаниеуказанныхсолейсоставляетиболее
Пылеватоглинистыегрунтыподразделяютвочислупластичноститаблипокон
систенциихарактеризуемойпоказателемтекучеститаблСредипылеватоглинистыхгрунтовнеобходимовыделятьлёссовыегрунтыиилыЛёссовыегрунтыэтомакропористыегрунтысодержащиекарбонатыкальцияиспособныепризамачиванииводойдаватьподнагрузкойпросадкулегкоразмокатьиразмыватьсяИлводонасыщенныйсовременныйосадокводоемовобразовавшийсяврезультатепротеканиямикробиологическихпроцессовимеющийвлажностьпревышающуювлажностьнаграницетекучестиикоэффициентпористостизначениякоторогоприведенывтабл
Пылеватоглинистыегрунтысупесисуглинкииглиныназываютгрунтамиспримесьюорганическихвеществприотносительномсодержанииэтихвеществ
СредипылеватоглинистыхгрунтовнеобходимовыделятьгрунтыпроявляющиеспецифическиенеблагоприятныесвойствапризамачиваниипросадочныеинабухающиеКпросадочнымотносятсягрунтыкоторыеподдействиемвнешнейнагрузкиилисобственноговесапризамачиванииводойдаютосадкупросадкуиприэтомотносительнаяпросадочностьКнабухающимотносятсягрунтыкоторыепризамачиванииводойилихимическимирастворамиувеличиваютсявобъемеиприэтомотносительноенабуханиебезнагрузки»
ВособуюгруппувнескальныхгрунтахвыделяютгрунтыхарактеризуемыезначительнымсодержаниеморганическоговеществабиогенныеозерныеболотныеаллювиальноболотныеВсоставэтихгрунтоввходятзаторфованныегрунтыторфыисапропелиКзаторфованнымотносятсяпесчаныеипылеватоглинистыегрунтысодержащиевсвоемсоставепомассеорганическихвеществПрисодержанииорганическихвеществи
болеегрунтназываетсяторфомСапропелитаблпресноводныеилысодержащиеболееорганическихвеществиимеющиекоэффициентпористостикакправилоболееапоказательтекучестиболее
ПочвыэтоприродныеобразованияслагающиеповерхностныйслойземнойкорыиобладающиеплодородиемПодразделяютпочвыпогранулометрическомусоставутакжекаккрупнообломочныеипесчаныегрунтыапочислупластичностикакпылеватоглинистыегрунты
КнескальнымискусственнымгрунтамотносятсягрунтыуплотненныевприродномзалеганииразличнымиметодамитрамбованиемукаткойвиброуплотнениемвзрывамиосушениемидрнасыпныеинамывныеЭтигрунтыподразделяютсявзависимостиотсоставаихарактеристиксостояниятакжекакиприродныенескальныегрунты
Скальныеинескальныегрунтыимеющиеотрицательнуютемпературуисодержащиевсвоемсоставеледотносятсякмерзлымгрунтамаеслионинаходятсявмерзломсостойнииотлетиболеетоквечномерзлым
ДЕФОРМИРУЕМОСТЬГРУНТОВПРИСЖАТИИ
ХарактеристикойдеформируемостигрунтовприсжатииявляетсямодульдеформацийкоторыйопределяютвполевыхилабораторныхусловияхДляпредварительныхрасчетоватакжеиокончательныхрасчетовоснованийзданийисооруженийиклассадопускаетсяприниматьмодульдеформациипотабли
0>МодульдеформацииопределяютиспытаниемгрунтастатическойнагрузкойпередаваемойнаштампИспытанияпроводятвшурфахжесткимкруглымштампомплощадью
сманижеуровнягрунтовыхводинабольшихглубинахвскважинахштампомплощадьюсмДляопределениямодулядеформациииспользуютграфикзависимостиосадкиотдавленияриснакоторомвыделяютлинейныйучастокпроводятчерезнегоосредняющуюпрямуюивычисляютмодульдеформацииЕвсоответствиистеориейлинейнодеформируемойсредыпоформуле
Прииспытаниигрунтовнеобходимочтобытолщинаслояоднородногогрунтаподштампомбыланеменеедвухдиаметровштампа
МодулидеформацииизотропныхгрунтовможноопределятьвскважинахспомощьюпрессиометрарисВрезультатеиспытанийполучаютграфикзависимостиприращениярадиусаскважиныотдавлениянаеестенкирисМодульдеформацииопределяютнаучасткелинейнойзависимостидеформацииотдавлениямеждуточкойрсоответствующейобжатиюнеровностейстенокскважиныиточкойрпослекоторойначинаетсяинтенсивноеразвитиепластическихдеформацийвгрунтеМодульдеформациивычисляют
ПО
КоэффициентопределяетсякакправилопутемсопоставленияданныхпрессиометриисрезультатамипараллельнопроводимыхиспытанийтогожегрунташтампомДлясооруженийвклассадопускаетсяприниматьвзависимостиотглубиныиспытанияследующиезначениякоэффициентовквформулеприпримг
ДляпесчаныхипылеватоглинистыхгрунтовдопускаетсяопределятьмодульдеформациинаосноверезультатовстатическогоидинамическогозондированиягрунтовВкачествепоказателейзондированияпринимаютпристатическомзондированиисопротивлениегрунтапогружениюконусазондаапридинамическомзондированииусловноединамическоесопротивлениегрунтапогружениюконусаДлясуглинковиглиниЯазначения£поданнымдинамическогозондированияприведенывтаблДлясооруженийикласса
являетсяобязательнымсопоставлениеданныхзондированиясрезультатамииспытанийтехжегрунтовштампамиДлясооруженийклассадопускаетсяопределятьЕтолькопорезультатамзондирования
Определениемодулядеформациивлабораторныхусловиях
ВлабораторныхусловияхприменяюткомпрессионныеприборыодометрывкоторыхобразецгрунтасжимаетсябезвозможностибоковогорасширенияМодульдеформациивычисляютнавыбранноминтерваледавленийДрРграфикаиспытанийриспоформуле
Давлениесоответствуетприродномуарпредполагаемомудавлениюподподошвойфундамента
Значениямодулейдеформациипокомпрессионнымиспытаниямполучаютсядлявсехгрунтовзаисключениемсильносжимаемыхзаниженнымипоэтомуонимогутиспользоватьсядлясравнительнойоценкисжимаемости
грунтовплощадкиилидляоценкинеоднородностипосжимаемостиПрирасчетахосадкиэтиданныеследуеткорректироватьнаосновесопоставительныхиспытанийтогожегрунтавполевыхусловияхштампомДлячетвертичныхсупесейсуглинковиглинможноприниматькорректирующиекоэффициентыттаблприэтомзначенияЕовцнеобходимоопределятьвинтерваледавленийМПа
ПРОЧНОСТЬГРУНТОВ
СопротивлениегрунтасрезухарактеризуетсякасательныминапряжениямивпредельномсостояниикогданаступаетразрушениегрунтаСоотношениемеждупредельнымикасательнымитинормальнымикплощадкамсдвигаанапряжениямивыражаетсяусловиемпрочностиКулонаМора
Определениепрочностныххарактеристиквлабораторныхусловиях
Впрактикеисследованийгрунтовприменяютметодсрезагрунтапофиксированной
плоскостивприбораходноплоскостногосрезаДляполученияприразличныхзначенияхвертикальнойнагрузкиПополученнымвопытахзначениямсопротивлениясрезутстроятграфиклинейнойзависимостиинаходятуголвнутреннеготренияфиудельноесцеплениесрисРаз
личаютдвеосновныесхемыопытамедленныйсрезпредварительноуплотненногодополнойконсолидацииобразцагрунтаконсолидированнодренированноеиспытаниеибыстрыйсрезбезпредварительногоуплотнениянекойсолидированнонедренированноеиспытание
ГлаваИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЕИЗЫСКАНИЯ
ОБЩИЕСВЕДЕНИЯ
Инженерногеологическиеизыскания■составнаячастькомплексаработвыполняемыхдляобеспечениястроительногопроектированияисходнымиданнымиоприродныхусловияхрайонаучасткастроительстваатакжепрогнозированияизмененийокружающейприроднойсредыкоторыемогутпроизойтипристроительствеиэксплуатациисооруженийПрипроведенииинженерногеологическихизысканийизучаютсягрунтыкакоснованиязданийисооруженийподземныеводыфизикогеологическиепроцессыиявлениякарстоползниселиидрИнженерногеологическимизысканиямсопутствуютинженерногеодезическиеизысканияобъектомизучениякоторыхявляютсятопографическиеусловиярайонастроительстваиинженерногидрометеорологическиеизысканияпривыполнениикоторыхизучаютсяповерхностныеводыиклимат
ПроведениеизысканийрегламентируетсянормативнымидокументамиистандартамиОбщиетребованиякпроведениюизысканийприведенывСНиППатребованиякизысканиямдляотдельныхвидовстроительствавинструкцияхСНиСНУчитываяспецификупроектированиясвайныхфундаментовосновныетребованиякизысканиямдлянихприведенывСНиПив«Руководствепопроектированиюсвайныхфундаментов»Определениеосновныхстроительныхсвойствгрунтоврегламентированостандартамиуказаннымивп
ИнженерногеологическиеизысканиядолжныпроизводитьсякакправилотерриториальнымиизыскательскимиатакжеспециализированнымиизыскательскимиипроектноизыскательскимиорганизациямиДопускаетсяихвыполнениепроектнымиорганизациямикоторымвустановленномпорядкепредоставленотакоеправо
ТРЕБОВАНИЯКТЕХНИЧЕСКОМУЗАДАНИЮИПРОГРАММЕИЗЫСКАНИЙ
ПланированиеивыполнениеизысканийосуществляютсянаосноветехническогозаданиянапроизводствоизысканийсоставляемогопроектнойорганизациейзаказчикомПрисоставлениитехническогозаданиянеобходимоопределитькакиематериалыхарактеризующиеприродныеусловиястроительства
потребуютсядляразработкипроектаинаэтойосновеполучитьразрешениеусоответствующихоргановнапроизводствоизысканийдляданногообъектаОрганвыдающийразрешениеможетуказатьнанеобходимостьиспользованиявцеляхисключениядублированияимеющихсявегораспоряженииматериаловранеевыполненныхработнатерриторииразмещенияпроектируемогообъектачтодолжнобытьотраженовтехническомзаданииЕслипопроектируемомуобъектуимеютсяматериалыранеевыполненныхизысканийтоонипередаютсяизыскательскойорганизациикакприложениеквыдаваемомутехническомузаданиюПередачеподлежатидругиематериалыхарактеризующиеприродныеусловиярайонапроектируемогостроительстваинаходящиесявраспоряжениипроектнойорганизации
Техническоезаданиесоставляетсяпоприводимойнижеформестекстовымииграфическимиприложениями
ВпзаданиянеобходимоприводитьследующиетехническиехарактеристикиклассответственностивысотачислоэтажейразмерывпланеиконструктивныеособенностипроектируемогосооружениязначенияпредельныхдеформацийоснованийсооруженийналичиеиглубинаподваловнамечаемыетипыразмерыиглубиназаложенияфундаментовхарактеризначениянагрузокнафундаментыособенноститехнологическихпроцессовдляпромышленногостроительстваплотностьзастройкидлягородскогоипоселковогостроительстваЭтихарактеристикивомногихслучаяхцелесообразнодаватьвприложенииктехническомузаданиювтабличнойформеКтехническомузаданиювобязательномпорядкедолжныбытьприложеныситуационныепланысуказаниемразмещениявариантовразмещенияучастковплощадокстроительстваитрассинженерныхкоммуникацийтопографическиепланывмасштабесуказаниемконтуровразмещенияпроектируемыхзданийисооруженийитрассинженерныхкоммуникацийатакжепланировочныхотметоккопиипротоколовсогласованийпрохожденийиподключенийпримыканийинженерныхкоммуникацийвлияющихнасоставиобъеминженерныхизысканийсграфическимиприложениямиматериалыисполнительныхсъемокилипроектнаядокументацияподземныхкоммуникацийприпроизводствеизысканийнаплощадкахдействующихпромышленныхпредприятийивнутригородскихкварталов
Техническоезаданиеявляетсяосновойдлясоставленияизыскательскойорганизаци
ЕйпрограммыизысканийвкоторойобосновываютсяэтапысоставобъемыметодыипоследовательностьвыполненияработинаоснованиикоторойсоставляетсясметнодоговорнаядокументацияСоставлениюпрограммыпредшествуютсборанализиобобщениематериаловоприродныхусловияхрайонаизысканийавнеобходимыхслучаяхотсутствиеилипротиворечивостьматериаловполевоеобследованиерайонаизысканий
ПрограммавключаеттекстовуючастьиприложенияТекстоваячастьдолжнасостоятьизследующихразделовобщиесведенияхарактеристикарайонаизысканийизученностьрайонаизысканийсоставобъемыиметодикаизысканийорганизацияработпереченьпредставляемыхматериаловсписоклитературы
ВразделеприводятсяданныепервыхпятипунктовтехническогозаданияВразделедаетсякраткаяфизикогеографическаяхарактеристикарайонаизысканийиместныхприродныхусловийсотражениемособенностейрельефаиклиматасведенийогеологическомстроениигидрогеологическихусловияхнеблагоприятныхфизикогеологическихпроцессахиявленияхосоставесостоянииисвойствахгрунтовВразделеизлагаютсясведенияобимеющихсяфондовыхматериалахранеевыполненныхизыскательскихпоисковыхиисследовательскихработидаетсяоценкаполнотыдостоверностиистепенипригодностиэтихматериаловВразделенаосноветребованийтехническогозаданияхарактеристикирайонаучасткаизысканийиегоизученностиопределяютсяоптимальныесоставиобъемыработатакжеобосновываетсявыборметодовпроведенияинженерногеологическихисследованийПрисогласованиипрограммыэтомуразделупроектировщикидолжныуделятьособоевниманиеруководствуясьсведениямиосоставеиобъемеработприводимымидалеевппиВразделеустанавливаются
последовательностьипланируемаяпродолжительностьработопределяютсянеобходимыересурсыиорганизационныемероприятияатакжемероприятияпоохранеокружающейсредыВразделеуказываютсяорганизациикоторымдолжныбытьнаправленыматериалыатакженаименованиематериаловВразделедаетсяпереченьобщесоюзныхнормативныхдокументовигосударственныхстандартовотраслевыхиведомственныхинструкцийуказанийруководствирекомендацийлитературныхисточниковотчетовобизысканияхкоторымиследуетпользоватьсяприпроизводствеизысканий
Кпрограммеизысканийдолжныбытьприложеныкопиятехническогозаданиязаказчикаматериалыхарактеризующиесоставобъемыикачестворанеевыполненныхизысканийпланилисхемаобъектасуказаниемграницизысканийпроектразмещенияпунктовгорныхвыработокполевыхисследованийитпвыполненныйнатопографическойосноветехнологическаякартапоследовательностипроизводстваработчертежиэскизывыработокинестандартногооборудования
Влажностьгрунтовопределяютвысушиваниемпробыгрунтапритемпературе°СдопостоянноймассыОтношениеразностимасспробыдоипослевысушиваниякмассеабсолютносухогогрунтадаетзначениевлажностивыражаемоевпроцентахилидоляхединицыДолюзаполненияпоргрунтаводойстепеньвлажностирассчитываютпоформулесмтаблВлажностьпесчаныхгрунтовзаисключениемпылеватыхизменяетсявнебольшихпределахипрактическиневлияетнапрочностныеидеформационныесвойстваэтихгрунтов
ХарактеристикипластичностипылеватоглинистыхгрунтовэтовлажностинаграницахтекучестиираскатыванияшРопределяемыевлабораторныхусловияхатакжечислопластичностирипоказательтекучестивычисляемыепоформуламсмтаблХарактеристикииявляютсякосвеннымипоказателямисоставагранулометрическогоиминералогическогопылеватоглинистыхгрунтовВысокиезначенияэтиххарактеристиксвойственныгрунтамсбольшимсодержаниемглинистыхчастицатакжегрунтамвминералогическийсоставкоторыхвходитмонтмориллонит
КЛАССИФИКАЦИЯГРУНТОВ
Грунтыоснованийзданийисооруженийподразделяютсянадваклассаскальныегрунтысжесткимисвязямиинескальныегрунтыбезжесткихсвязей
ВклассескальныхгрунтоввыделяютмагматическиеметаморфическиеиосадочныепородыкоторыеподразделяютсяпопрочностиразмягчаемостиирастворимостивсоответствиистаблКскальнымгрунтампрочностькоторыхвводонасыщенномсостояниименееМПаполускальныеотносятсяглинистыесланцыпесчаникисглинистымцементомалевролитыаргиллитымергелимелыПриводонасыщениипрочностьэтихгрунтовможетснижатьсявразаКрометоговклассескальныхгрунтоввыделяютсятакжеискусственныезакрепленныевестественномзалеганиитрещиноватыескальныеинескальныегрунтыЭтигрунтыподразделяютсяпоспособузакрепленияцементациясиликатизация
битумизациясмолизацияобжигидрипонределупрочностинаодноосноесжатиепослезакреплениятакжекакискальныегрунтысмтабл
Нескальныегрунтыподразделяютнакрупнообломочныепесчаныепылеватоглинистыебиогенныеипочвы
■КкрупнообломочнымотносятсянесцементированныегрунтывкоторыхмассаобломковкрупнееммсоставляетиболееПесчаныеэтогрунтысодержащиеменеечастицкрупнеемминеобладающиесвойствомпластичностичислопластичностир
СвойствакрупнообломочногогрунтаприсодержаниипесчаногозаполнителяболееипылеватоглинистогоболееопределяютсясвойствамизаполнителявмогутустанавливатьсяпоиспытаниюзаполнителяПрименьшемсодержаниизаполнителясвойствакрупнообломочногогрунтаустанавливаютиспытаниемгрунтавцеломПриопределениисвойствпесчаногозаполнителяучитываютследующиеегохарактеристикивлажностьплотностькоэффициентпористостиапылеватоглинистогозаполнителядополнительночислопластичностииконсистенцию
ОсновнымпоказателемпесчаныхгрунтовопределяющимихпрочностныеидеформационныесвойстваявляетсяплотностьсложенияПоплотностисложенияпескиподразделяютсяпокоэффициентупористостиеудельномусопротивлениюгрунтапристатическомзондированиииусловномусопротивлениюгрунтапридинамическомзондировании&табл
Приотносительномсодержанииорганическоговещества
■присодержаниипесчаногозаполнителяиболее
Песчаныегрунтыотносятсякзасоленнымеслисуммарноесодержаниеуказанныхсолейсоставляетиболее
Пылеватоглинистыегрунтыподразделяютвочислупластичноститаблипокон
систенциихарактеризуемойпоказателемтекучеститаблСредипылеватоглинистыхгрунтовнеобходимовыделятьлёссовыегрунтыиилыЛёссовыегрунтыэтомакропористыегрунтысодержащиекарбонатыкальцияиспособныепризамачиванииводойдаватьподнагрузкойпросадкулегкоразмокатьиразмыватьсяИлводонасыщенныйсовременныйосадокводоемовобразовавшийсяврезультатепротеканиямикробиологическихпроцессовимеющийвлажностьпревышающуювлажностьнаграницетекучестиикоэффициентпористостизначениякоторогоприведенывтабл
Пылеватоглинистыегрунтысупесисуглинкииглиныназываютгрунтамиспримесьюорганическихвеществприотносительномсодержанииэтихвеществ
СредипылеватоглинистыхгрунтовнеобходимовыделятьгрунтыпроявляющиеспецифическиенеблагоприятныесвойствапризамачиваниипросадочныеинабухающиеКпросадочнымотносятсягрунтыкоторыеподдействиемвнешнейнагрузкиилисобственноговесапризамачиванииводойдаютосадкупросадкуиприэтомотносительнаяпросадочностьКнабухающимотносятсягрунтыкоторыепризамачиванииводойилихимическимирастворамиувеличиваютсявобъемеиприэтомотносительноенабуханиебезнагрузки»
ВособуюгруппувнескальныхгрунтахвыделяютгрунтыхарактеризуемыезначительнымсодержаниеморганическоговеществабиогенныеозерныеболотныеаллювиальноболотныеВсоставэтихгрунтоввходятзаторфованныегрунтыторфыисапропелиКзаторфованнымотносятсяпесчаныеипылеватоглинистыегрунтысодержащиевсвоемсоставепомассеорганическихвеществПрисодержанииорганическихвеществи
болеегрунтназываетсяторфомСапропелитаблпресноводныеилысодержащиеболееорганическихвеществиимеющиекоэффициентпористостикакправилоболееапоказательтекучестиболее
ПочвыэтоприродныеобразованияслагающиеповерхностныйслойземнойкорыиобладающиеплодородиемПодразделяютпочвыпогранулометрическомусоставутакжекаккрупнообломочныеипесчаныегрунтыапочислупластичностикакпылеватоглинистыегрунты
КнескальнымискусственнымгрунтамотносятсягрунтыуплотненныевприродномзалеганииразличнымиметодамитрамбованиемукаткойвиброуплотнениемвзрывамиосушениемидрнасыпныеинамывныеЭтигрунтыподразделяютсявзависимостиотсоставаихарактеристиксостояниятакжекакиприродныенескальныегрунты
Скальныеинескальныегрунтыимеющиеотрицательнуютемпературуисодержащиевсвоемсоставеледотносятсякмерзлымгрунтамаеслионинаходятсявмерзломсостойнииотлетиболеетоквечномерзлым
ДЕФОРМИРУЕМОСТЬГРУНТОВПРИСЖАТИИ
ХарактеристикойдеформируемостигрунтовприсжатииявляетсямодульдеформацийкоторыйопределяютвполевыхилабораторныхусловияхДляпредварительныхрасчетоватакжеиокончательныхрасчетовоснованийзданийисооруженийиклассадопускаетсяприниматьмодульдеформациипотабли
0>МодульдеформацииопределяютиспытаниемгрунтастатическойнагрузкойпередаваемойнаштампИспытанияпроводятвшурфахжесткимкруглымштампомплощадью
сманижеуровнягрунтовыхводинабольшихглубинахвскважинахштампомплощадьюсмДляопределениямодулядеформациииспользуютграфикзависимостиосадкиотдавленияриснакоторомвыделяютлинейныйучастокпроводятчерезнегоосредняющуюпрямуюивычисляютмодульдеформацииЕвсоответствиистеориейлинейнодеформируемойсредыпоформуле
Прииспытаниигрунтовнеобходимочтобытолщинаслояоднородногогрунтаподштампомбыланеменеедвухдиаметровштампа
МодулидеформацииизотропныхгрунтовможноопределятьвскважинахспомощьюпрессиометрарисВрезультатеиспытанийполучаютграфикзависимостиприращениярадиусаскважиныотдавлениянаеестенкирисМодульдеформацииопределяютнаучасткелинейнойзависимостидеформацииотдавлениямеждуточкойрсоответствующейобжатиюнеровностейстенокскважиныиточкойрпослекоторойначинаетсяинтенсивноеразвитиепластическихдеформацийвгрунтеМодульдеформациивычисляют
ПО
КоэффициентопределяетсякакправилопутемсопоставленияданныхпрессиометриисрезультатамипараллельнопроводимыхиспытанийтогожегрунташтампомДлясооруженийвклассадопускаетсяприниматьвзависимостиотглубиныиспытанияследующиезначениякоэффициентовквформулеприпримг
ДляпесчаныхипылеватоглинистыхгрунтовдопускаетсяопределятьмодульдеформациинаосноверезультатовстатическогоидинамическогозондированиягрунтовВкачествепоказателейзондированияпринимаютпристатическомзондированиисопротивлениегрунтапогружениюконусазондаапридинамическомзондированииусловноединамическоесопротивлениегрунтапогружениюконусаДлясуглинковиглиниЯазначения£поданнымдинамическогозондированияприведенывтаблДлясооруженийикласса
являетсяобязательнымсопоставлениеданныхзондированиясрезультатамииспытанийтехжегрунтовштампамиДлясооруженийклассадопускаетсяопределятьЕтолькопорезультатамзондирования
Определениемодулядеформациивлабораторныхусловиях
ВлабораторныхусловияхприменяюткомпрессионныеприборыодометрывкоторыхобразецгрунтасжимаетсябезвозможностибоковогорасширенияМодульдеформациивычисляютнавыбранноминтерваледавленийДрРграфикаиспытанийриспоформуле
Давлениесоответствуетприродномуарпредполагаемомудавлениюподподошвойфундамента
Значениямодулейдеформациипокомпрессионнымиспытаниямполучаютсядлявсехгрунтовзаисключениемсильносжимаемыхзаниженнымипоэтомуонимогутиспользоватьсядлясравнительнойоценкисжимаемости
грунтовплощадкиилидляоценкинеоднородностипосжимаемостиПрирасчетахосадкиэтиданныеследуеткорректироватьнаосновесопоставительныхиспытанийтогожегрунтавполевыхусловияхштампомДлячетвертичныхсупесейсуглинковиглинможноприниматькорректирующиекоэффициентыттаблприэтомзначенияЕовцнеобходимоопределятьвинтерваледавленийМПа
ПРОЧНОСТЬГРУНТОВ
СопротивлениегрунтасрезухарактеризуетсякасательныминапряжениямивпредельномсостояниикогданаступаетразрушениегрунтаСоотношениемеждупредельнымикасательнымитинормальнымикплощадкамсдвигаанапряжениямивыражаетсяусловиемпрочностиКулонаМора
Определениепрочностныххарактеристиквлабораторныхусловиях
Впрактикеисследованийгрунтовприменяютметодсрезагрунтапофиксированной
плоскостивприбораходноплоскостногосрезаДляполученияприразличныхзначенияхвертикальнойнагрузкиПополученнымвопытахзначениямсопротивлениясрезутстроятграфиклинейнойзависимостиинаходятуголвнутреннеготренияфиудельноесцеплениесрисРаз
личаютдвеосновныесхемыопытамедленныйсрезпредварительноуплотненногодополнойконсолидацииобразцагрунтаконсолидированнодренированноеиспытаниеибыстрыйсрезбезпредварительногоуплотнениянекойсолидированнонедренированноеиспытание
ГлаваИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЕИЗЫСКАНИЯ
Сравнениеестественнойвлажностигрунтасвлажностьюнаграницераскатыванияпозволяетустанавливатьегосостояниепопоказателютекучести
покоторомуглинистыегрунтыподразделяютсянаследующиеразновидности
твердая
пластичнаяотдовключительно
текучая
Суглинкииглины
твердые
полутвердыеотдо
тугопластичныеотдо
мягкопластичныеотдо
текучепластичныеотдо
текучие
Максимальнаяплотностьиоптимальнаявлажностьгрунта
ВпроцессевозведенияземляныхсооруженийипланировкитерриторийприходитсяуплотнятьгрунтыПриэтомповышаетсяпрочностьгрунтапонижаютсяеговодопроницаемостьикапиллярностьМаксимальнаястепеньуплотнениянеобходимавверхнихслояхнасыпивкоторыхвозникаютнаибольшиенапряженияотвнешнихнагрузок
СтепеньуплотненияоцениваетсявеличинойкоэффициентауплотненияУплотняягрунтысразнойвлажностьюоднойитойжеработойуплотненияполучаютразличныезначениявеличиныплотностисухогогрунтаВлажностьприкоторойдостигаетсямаксимальнаяплотностьсухогогрунта
пристандартномуплотненииназываетсяоптимальной
Влабораторныхусловияхи
определяютиспользуяприборСоюздорниирисМетодзаключаетсявустановлениизависимостиплотностисухогогрунтаотеговлажностиприуплотненииобразцовгрунтаспостояннойработойуплотненияипоследовательномувеличениивлажностигрунтаПроводятнеменее–опытовприразнойвлажностигрунтовГрунтуплотняютвстаканеприборапослойноударамигрузамассойкгпадающегосвысотысмКаждыйслойгрунтавсегослояуплотняютударамиПослеуплотнениявкаждомопытеопределяюти
истроятграфикзависимости
рис
Пографикуопределяютвлажностьприкоторойстандартнымуплотнениемдостигаетсямаксимальнаяплотностьсухогогрунта
Степеньуплотненияземляногосооруженияоцениваетсявеличинойкоэффициентауплотнения
где
–коэффициентуплотнениягрунтаземляногосооружения–плотностьсухогогрунта
–максимальнаяплотностьтогожесухогогрунтапристандартномуплотненииВеличина
задаетсяпроектомземляногосооружениявдиапазонеотдо
Контрольныевопросы
ОпределениегрунтапоГОСТ
Какиесуществуютгенетическиетипыконтинентальныхотложений
Изчегосостоятгрунты
Чтопонимаетсяподструктуройитекстуройгрунта
Каковыособенностиглинистыхминералов
Вкакомвидевгрунтахвстречаетсявода
Какиеструктурныесвязисуществуютвгрунтах
Каковыразмерыкрупнообломочныхпесчаныхпылеватыхиглинистыхчастиц
Чтоназываетсягранулометрическимсоставомгрунта
Какопределитькоэффициентнеоднородностигрунта
Какиефизическиехарактеристикигрунтаявляютсяосновными
Какклассифицируютсяпесчаныегрунты
Чтоназываетсячисломпластичности
Какклассифицируютсясвязныегрунты
ЧтотакоепоказательтекучестиВкакихпределахонизменяется
Длячегослужитметодстандартногоуплотнениягрунта
ПесчаныегрунтысостоятизчастицзеренкварцаидругихминераловкрупностьюотдоммсодержащиеглинынеболееинеобладаютсвойствомпластичностиПескиразделяютпозерновомусоставуиразмерупреобладающихфракцийнагравелистыелескиммкрупныеммсреднейкрупностимммелкиеммипылеватыемм
ЧастицыгрунтакрупностьюотммназываютпылеватымиЕсливпескетакихчастицотдотоихотносятккатегориипылеватыхКогдавгрунтепылеватыхчастицбольшечемпесчаныхгрунтназываютпылеватым
ЧемкрупнееичищепескитембольшуюнагрузкуможетвыдержатьслойоснованияизнегоСжимаемостьплотногопесканевеликаноскоростьуплотненияподнагрузкойзначительнапоэтомуосадкасооруженийнатакихоснованияхбыстропрекращаетсяПескинеобладаютсвойствомпластичности
Гравелистыекрупныеисреднейкрупностипескизначительноуплотняютсяподнагрузкойнезначительнопромерзают
Типкрупнообломочныхипесчаныхгрунтовустанавливаетсяпогранулометрическомусоставуразновидность–постепенивлажности
Глинистые–связныегрунтысостоящиеизчастицкрупностьюменееммимеющихвосновномчешуйчатуюформуснебольшойпримесьюмелкихпесчаныхчастицВотличиеотпесковглиныимеюттонкиекапиллярыибольшуюудельнуюповерхностьсоприкосновениямеждучастицамиТаккакпорыглинистыхгрунтоввбольшинствеслучаевзаполненыводойтоприпромерзанииглиныпроисходитеепучение
ГлинистыегрунтыделятсявзависимостиотчислапластичностинаглиныссодержаниемглинистыхчастицболеесуглинкиисупесиЗ
НесущаяспособностьглинистыхоснованийзависитотвлажностикотораяопределяетконсистенциюглинистыхгрунтовСухаяглинаможетвыдерживатьдовольнобольшуюнагрузку
Типглинистогогрунтазависитотчислапластичностиразновидность–отпоказателятекучести
Классификациягрунтовповеличинечастиц
Покрупностиминеральныхчастицгрунтаихвзаимнойсвязиимеханическойпрочностигрунтыделятнапятьклассовскальныеполускальныекрупнообломочныепесчаныенесвязныеиглинистыесвязные
Кскальнымгрунтамотносятсясцементированныеводоустойчивыеипрактическинесжимаемыепородыгранитыпесчаникиизвестнякиитпзалегающиеобычноввидесплошныхилитрещиноватыхмассивов
Кполускальнымгрунтамотносятсясцементированныепородыспособныекуплотнениюмергелиалевролитыаргиллитыитпиневодостойкиегипсгипсоносныеконгломераты
Крупнообломочныегрунтысостоятизнесцементированныхкусковскальныхиполускальныхпородобычносодержатболееобломковпородразмеромсвышемм
Песчаныегрунтысостоятизнесцементированныхчастицпородразмеромммпредставляютсобойкакправилоестественноразрушившиесяипреобразованныевразличностепенискальныегрунтынеобладаютпластичностью
Глинистыегрунтытакжеявляютсяпродуктоместественногоразрушенияипреобразованияпервичныхгорныхпородсоставляющихскальныегрунтыноспреобладающимразмеромчастицменеемм
Классификацияпесчаныхгрунтовпостепенивлажности
КРУПНООБЛОМОЧНЫеИПЕСЧАНЫеГРУНТЫПОСТЕПЕНИВЛАЖНОСТИПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ
Физическиесвойствагрунтовлежащихвоснованииисследуютсточкизренияихспособностинестинагрузкудомачерезегофундамент
ФизическиесвойствагрунтаменяютсявзависимостиотвнешнейсредыНанихвлияетвлажностьтемператураплотностьнеоднородностьимногоедругоепоэтомудляоценкитехническойпригодностигрунтовбудемисследоватьихсвойствакоторыенеизменныикоторыемогутменяютсяприизменениивнешнейсреды
- связанностьсцеплениемеждучастицамигрунта
- размерформачастициихфизическиесвойства
- однородностьсоставаналичиепримесейиихвоздействиенагрунт
- коэффициенттренияоднойчастигрунтаодругуюсдвигпластовгрунта
- водопроницаемостьводопоглощениеиизменениенесущейспособностиприизменениивлажностигрунта
- водоудерживающаяспособностьгрунта
- размываемостьирастворимостьвводе
- пластичностьсжимаемостьразрыхляемостьитд
Грунтытипыисвойства
Классыгрунтов
ГрунтыразделяютнатриклассаскальныедисперсионныеимерзлыеГОСТ
- Скальныегрунтымагматическиеметаморфическиеосадочныевулканогенноосадочныеэлювиальныеитехногенныепородыобладающиежесткимикристаллизационнымиицементационнымиструктурнымисвязями
- ДисперсионныегрунтыосадочныевулканогенноосадочныеэлювиальныеитехногенныепородысводноколлоиднымиимеханическимиструктурнымисвязямиЭтигрунтыделятсянасвязныеинесвязныесыпучиеКлассдисперсионныхгрунтовподразделяютнагруппы
- минеральныекрупнообломочныемелкообломочныепылеватыеглинистыегрунты
- органоминеральныезаторфованныепескиилысапропелизаторфованныеглины
- органическиеторфысапропели
- МерзлыегрунтыэтотежескальныеидисперсионныегрунтыдополнительнообладающиекриогеннымиледянымисвязямиГрунтывкоторыхприсутствуюттолькокриогенныесвязиназываютсяледяными
Построениюисоставугрунтыразделяютна
- скальные
- крупнообломочные
- песчаные
- глинистыевтомчислелессовидныесуглинки
Восновномвстречаютсяразновидностипесчаныхиглинистыхразновидностейкоторыевесьмаразнообразныкакпокрупностичастицтакипофизикомеханическимсвойствам
Постепенизалеганиягрунтыделятсяна
- верхниеслои
- среднейглубинызалегания
- глубокогозалегания
Взависимостиоттипагрунтаоснованиеможетбытьрасположеновразныхслояхгрунта
ВерхниеслоигрунтаподвергаютсяатмосферномувоздействиюнамоканиеивысыханиевыветриваниезамерзаниеиоттаиваниеТакоевоздействиеизменяетсостояниегрунтаегофизическиесвойстваиуменьшаетпротиводействиенагрузкамИсключениемявляютсятолькоскальныегрунтыиконгломераты
Поэтомуоснованиедоманеобходиморасполагатьнаглубинесдостаточныминесущимихарактеристикамигрунта
КлассификациягрунтовпоразмеручастицопределенаГОСТом
Частицы | Фракции | Размермм |
Крупныеобломки | ||
Валуныглыбы | крупные | |
среднейкрупности | ||
мелкие | ||
Галькащебень | крупные | |
среднейкрупности | ||
мелкие | ||
Гравийдресва | крупные | |
мелкие | ||
Мелкиеобломки | ||
Песок | оченькрупные | |
крупные | ||
среднейкрупности | ||
мелкие | ||
оченьмелкие | ||
Взвесь | ||
Пыльил | крупные | |
мелкие | ||
Коллоиды | ||
Глина |
Названиякрупныхобломковсобкатаннымигранями
Измеряемыехарактеристикигрунтов
ДлявычислениянесущиххарактеристикгрунтанамнужныизмеряемыехарактеристикигрунтаВотнекоторыеизних
Удельныйвесгрунта
УдельнымвесомгрунтаγназываетсявесединицыобъемагрунтаизмеряетсявкНм³
Удельныйвесгрунтавычисляетсячерезегоплотность
ρ‑плотностьгрунтатм³
‑ускорениесвободногопаденияпринимаемоеравныммс²
Плотностьсухогоскелетагрунта
Плотностьсухогоскелетагрунтаρ‑природнаяплотностьзавычитаниеммассыводывпорахгсм³илитм³
Устанавливаетсярасчетом
гдеρиρсоответственноплотностьчастициплотностьсухогоскелетагрунтагсм³тм³
Принимаемаяплотностьчастицρгсм³длягрунтов
Коэффициентпористостиедляпесчаныхгрунтовразнойплотности
Степенивлажностигрунта
Степеньвлажностигрунтаотношениеестественнойприроднойвлажностигрунтаквлажностисоответствующейполномузаполнениюпорводойбезпузырьковвоздуха
гдеρплотностьчастицгрунтаплотностьскелетагрунтагсм³тм³
екоэффициентпористостигрунта
ρплотностьводыпринимаемаяравнойгсм³тм³
природнаявлажностьгрунтавыраженнаявдоляхединицы
Грунтыпостепенивлажности
Пластичностьгрунта
Пластичностьгрунтаегоспособностьдеформироватьсяподдействиемвнешнегодавлениябезразрывасплошностимассыисохранятьприданнуюформупослепрекращениядеформирующегоусилия
Дляустановленияспособностигрунтаприниматьпластичноесостояниеопределяютвлажностьхарактеризующуюграницыпластичногосостояниягрунтатекучестиираскатывания
ГраницатекучестихарактеризуетвлажностьприкоторойгрунтизпластичногосостоянияпереходитвполужидкоетекучееПриэтойвлажностисвязьмеждучастицаминарушаетсяблагодаряналичиюсвободнойводывследствиечегочастицыгрунталегкосмещаютсяиразъединяютсяВрезультатеэтогосцеплениемеждучастицамистановитсянезначительнымигрунттеряетсвоюустойчивость
ГраницараскатываниясоответствуетвлажностиприкоторойгрунтнаходитсянаграницепереходаизтвердогосостояниявпластичноеПридальнейшемувеличениивлажностигрунтстановитсяпластичныминачинаеттерятьсвоюустойчивостьподнагрузкойГраницутекучестииграницураскатыванияназываюттакжеверхниминижнимпределамипластичности
ОпределиввлажностьнаграницетекучестииграницераскатываниявычисляютчислопластичностигрунтаРЧислопластичностипредставляетсобойинтервалвлажностивпределахкоторогогрунтнаходитсявпластичномсостояниииопределяетсякакразностьмеждуграницейтекучестииграницейраскатываниягрунта
Р
ЧембольшечислопластичноститемболеепластиченгрунтМинеральныйизерновойсоставыгрунтаформачастицисодержаниеглинистыхминераловсущественновлияютнаграницыпластичностиичислопластичности
Делениегрунтовпочислупластичностиипроцентномусодержаниюпесчаныхчастицприведеновтаблице
Текучестьглинистыхгрунтов
Показатьтекучестивыражаетсявдоляхединицыииспользуетсядляоценкисостоянияконсистенциипылеватоглинистыхгрунтов
Определяетсярасчетомизформулы
гдеприроднаяестественнаявлажностьгрунта
влажностьнаграницепластичностивдоляхединицы
числопластичности
Показательтекучестидлягрунтовразнойплотности
Скальныегрунты
СкальныегрунтымонолитныепородыиливвидетрещиноватогослоясжесткимиструктурнымисвязямизалегающиеввидесплошногомассиваилиразделенныетрещинамиКнимотносятсямагматическиегранитыдиоритыидрметаморфическиегнейсыкварцитысланцыидросадочныесцементированныепесчаникиконгломератыидриискусственные
Онихорошодержатнагрузкунасжатиедажевводонасыщенномсостояниииприотрицательныхтемпературахатакженерастворимыинеразмягчаютсявводе
ЯвляютсяхорошимоснованиемдляфундаментовЕдинственнаясложностьэторазработкаскальногогрунтаФундаментможновозводитьнепосредственнонаповерхноститакогогрунтабезкакоголибовскрытияилизаглубления
Крупнообломочныегрунты
Крупнообломочныенесвязныеобломкискальныхпородспреобладаниемобломковразмеромболееммсвыше
Погранулометрическомусоставукрупнообломочныегрунтыподразделяютна
- валунныйммприпреобладаниинеокатанныхчастицглыбовый
- галечниковыйммпринеокатанныхграняхщебенистый
- гравийныйммпринеокатанныхграняхдресвяныйКнимможноотнестигравийщебеньгалькудресву
ЭтигрунтыявляютсяхорошимоснованиемеслиподнимирасположенплотныйслойОнисжимаютсянезначительноиявляютсянадежнымиоснованиями
ПриналичиивкрупнообломочныхгрунтахпесчаногозаполнителяболееилиглинистогозаполнителяболееотобщеймассывоздушносухогогрунтавнаименованиикрупнообломочногогрунтадобавляютнаименованиевидазаполнителяиуказываютхарактеристикиегосостоянияВидзаполнителяустанавливаютпослеудаленияизкрупнообломочногогрунтачастицкрупнееммЕслиобломочныйматериалпредставленракушкойвколичестве≥грунтназываютракушечнымеслиотдокнаименованиюгрунтаприбавляютсракушкой
Крупнообломочныйгрунтможетбытьпучинистымеслимелкаясоставляющаяпылеватыйпесокилиглина
Конгломераты
Конгломератыкрупнообломочныепородыгруппаскалистыхразрушенныхсостоящихизотдельныхкамнейразнойфракциисодержащиеболееобломковкристаллическихилиосадочныхпороднесвязанныхмеждусобойилижесцементированныхпостороннимипримесями
Какправилонесущаяспособностьтакихгрунтовдостаточновысокаяиспособнавыдержатьвесдомавнесколькоэтажей
Хрящеватыегрунты
ХрящеватыегрунтыэтосмесьглиныпескаобломковкамнейщебняигравияОниплохоразмываютсяводойнеподверженывспучиваниюивполненадежны
ОнинесжимаютсяинеразмываютсяВэтомслучаерекомендуетсязакладкафундаментасзаглублениемкакминимумвметра
Дисперсионныегрунты
Минеральныйдисперсионныйгрунтсостоитизгеологическихэлементовразличногопроисхожденияиопределяетсяпофизикохимическимсвойствамигеометрическимразмерамчастицегосоставляющим
Песчаныегрунты
Песчаныегрунтыпродуктразрушениягорныхпородпредставляютсобойсыпучуюсмесьзеренкварцаидругихминераловобразовавшихсяврезультатевыветриваниягорныхпородсразмерамичастицотдоммсодержащиеглинынеболее
Песчанныегрунтыпокрупностичастицмогутбыть
- гравелистыечастицкрупнеемм
- крупныечастицповесукрупнеемм
- среднейкрупностичастицповесукрупнеемм
- мелкиеразмерычастицмм
- пылеватыеразмерычастицммОниблизкипосвоимпроявлениямкглинистымгрунтам
Поплотностиподразделяютсяна
- плотные
- среднейплотности
- рыхлые
Чемвышеплотностьтемпрочнеегрунт
Физическиесвойства
- высокаясыпучестьпосколькусцеплениямеждуотдельнымизернаминет
- легкоразрабатываются
- хорошаяводопроницаемостьхорошопропускаютводу
- неменяютсявобъемеприразномуровневодопоглощении
- промерзаютнезначительнонепучинистые
- принагрузкахимеютсвойствосильноуплотнятьсяипроседатьновдовольносжатыесроки
- непластичны
- легкоутрамбовываются
СухойчистыйвособенностикрупныйкварцевыйпесокможетвыдержатьбольшиенагрузкиЧемкрупнееичищепескитембольшуюнагрузкуможетвыдержатьслойоснованияизнегоГравелистыекрупныеисреднейкрупностипескизначительноуплотняютсяподнагрузкойнезначительнопромерзают
ЕслипескизалегаютравномерносдостаточнойплотностьюимощностьюслоятотакойгрунтявляютсяхорошейосновойдляфундаментаичемкрупнеепесоктембольшуюнагрузкуонможетвосприниматьРекомендуетсязакладкафундаментанаглубинеотдосм
МелкийпесокразжиженныйводойособенноспримесямиглиныиилавкачествеоснованияненадеженПылеватыепескиразмерчастицотдоммслабодержатнагрузкукакоснованиетребуютукрепление
Супеси
Супесигрунтывкоторыхглинистыечастицыразмеромменееммсодержатсявпределахотдо
ПлывуныэтосупесипосвойствамблизкикпылеватымпескамсодержащиебольшоеколичествопылеватыхиоченьмелкихглинистыхчастицПридостаточномводопоглощениипылеватыечастицыначинаюигратьрольсмазкимеждукрупнымичастицамиинекоторыеразновидностисупесейстановятсянастолькоподвижнымичтотекуткакжидкость
Различаютплывуныистинныеипсевдоплывуны
Истинныеплывуныхарактеризуютсяприсутствиемпылеватоглинистыхиколлоидныхчастицбольшойпористостьюнизкимиводоотдачейикоэффициентомфильтрацииособенностьюктиксотропнымпревращениямоплываниемпривлажностиипереходомвтекучеесостояниепри
Псевдоплывуныпескинесодержащиетонкихглинистыхчастицполностьюводонасыщенныелегкоотдающиеводуводопроницаемыепереходящиевплывунноесостояниеприопределенномгидравлическомградиенте
Плывуныпрактическинепригодныдляиспользованиявкачествеоснованийфундаментов
Глинистыегрунты
ГлиныгорныепородысостоящиеизчрезвычайномелкихчастицменееммснебольшойпримесьюмелкихпесчаныхчастицГлинистыегрунтыобразовалисьврезультатефизикохимическихпроцессовпроисходившихприразрушениигорныхпородХарактернымсвойствомихявляетсясцеплениемельчайшихчастицгрунтамеждусобой
Физическиесвойства
- низкиеводопропускныесвойствапоэтомувсегдасодержатводуотдообычно
- увеличиваютсявобъемепринамоканиииуменьшаютсяпривысыхании
- взависимостиотвлажностиобладаютзначительнойсвязанностьючастиц
- сжимаемостьглинывысокаяуплотнениеподнагрузкойнизкое
- пластичнытольковпределахопределеннойвлажностиприменьшейвлажностионистановятсяполутвердымиилитвердымиприбольшейизпластичногосостоянияпереходятвтекучее
- размываютсяводой
- пучинистость
Попоглощеннойводеглиныисуглинкиподразделяютна
- твердые
- полутвердые
- тугопластичные
- мягкопластичные
- текучепластичные
- текучие
ОсадказданийнаглинистыхгрунтахпродолжаетсяболеедлительноевремячемнапесчанойпочвеГлинистыегрунтыспесчанымипрослойкамилегкоразжижаютсяипоэтомуобладаютнебольшойнесущейспособностью
Сухиеплотнослежавшиесяглинистыегрунтысбольшоймощностьюслоявыдерживаютзначительныенагрузкиотсооруженийеслиподниминаходятсяустойчивыеподстилающиеслои
Глинаслежавшаясявтечениемногихлетсчитаетсяхорошимоснованиемдляфундаментадома
НотакоетакаяглинавстречаетсяредкотквприродномсостояниипрактическиникогданебываетсухойКапиллярныйэффектприсутствующийвгрунтахсмелкойструктуройприводитктомучтоглинапрактическивсегданаходитсявовлажномсостоянииТакжевлагаможетпроникатьчерезпесчаныепримесивглинепоэтомувлагопоглощениеуглиныпроисходитнеравномерно
Неоднородностьвлажностипризамерзаниигрунтаприводиткнеравномернойпучинистостиприотрицательныхтемпературахчтоможетпривестикдеформациифундамента
Пучинистымимогутбытьвсевидыглинистыхгрунтоватакжепылеватыеимелкиепески
Глинистыегрунтысамыенепредсказуемыедлястроительства
ОнимогутразмыватьсяразбухатьсжиматьсяпризамерзаниивспучиватьсяФундаментынатакихгрунтахстроятнижеотметкипромерзания
Приналичиилессовыхиилистыхгрунтовнеобходимопринятьмерыкукреплениюоснования
Макропористыеглины
ГлинистыегрунтыобладающиевприродномсложениивидимыминевооруженнымглазомпорамизначительнопревышающимискелетгрунтаназываютмакропористымиКмакропористымгрунтамотносятлёссовыеболеепылевидныхчастицнаиболеераспространенныенаюгеРФиДальнемВостокеПриналичиивлагилёссовидныегрунтытеряютустойчивостьиразмокают
Суглинки
Суглинкигрунтывкоторыхглинистыечастицыразмеромменееммсодержатсявпределахотдо
ПосвоимсвойствамонизанимаютпромежуточноеположениемеждуглинойипескомВзависимостиотпроцентногосодержанияглинысуглинкимогутбытьлегкимисреднимиитяжелыми
ТакойгрунткаклёссотноситсякгруппесуглинковсодержитзначительноеколичествопылеватыхчастицммиводорастворимыеизвестнякиидроченьпористыйипринамоканиисжимаетсяПризамерзаниивспучивается
ВсухомсостояниитакиегрунтыобладаютзначительнойпрочностьюноприувлажненииихгрунтразмягчаетсяирезкоуплотняетсяВрезультатепроисходятзначительныеосадкисильныеперекосыидажеразрушениявозведенныхнанемсооруженийвособенностиизкирпича
ТакимобразомдлятогочтобылессовидныегрунтыслужилинадежнымоснованиемдлясооруженийнужнополностьюустранитьвозможностьихзамачиванияДляэтогонеобходимотщательноизучитьрежимгрунтовыхводигоризонтыихвысшегоинизшегостояния
Илилистыегрунты
ИлобразовавшиесявначальнойстадиисвоегоформированияввидеструктурныхосадковвводеприналичиимикробиологическихпроцессовБольшейчастьютакиегрунтырасполагаютсявместахторфоразработокболотистыхизаболоченныхместах
Илилистыегрунтыводонасыщенныйсовременныйосадокпреимущественноморскихакваторийсодержащийорганическоевеществоввидерастительныхостатковигумусасодержаниечастицменьшеммсоставляетпомассе
Свойстваилистыхгрунтов
- ильнаядеформируемостьивысокаясжимаемостьикакследствиеничтожноесопроивлениекнагрузкаминепригодностьихиспользованиявкачествеестественногооснования
- Значительноевлияниеструктурныхсвязейнамеханическиесвойства
- Незначительноесопротивлениесилтрениячтозатрудняетприменениевнихсвайныхфундаментов
- Органическиегуминовыекислотывиледействуютразрушающенабетонсооруженийифундамента
СамымсущественнымявлениемвозникающимвилистыхгрунтахподдействиемвнешнейнагрузкикакуказывалосьвышеявляетсяразрушениеихструктурныхсвязейСтруктурныесвязивилахначинаютразрушатьсяприотносительнонезначительныхнагрузкаходнаколишьпринекоторойвполнеопределеннойдляданногоилистогогрунтавеличиневнешнегодавленияпроисходитлавинноемассовоенарушениеструктурныхсвязейпричемпрочностьилистогогрунтарезкоснижаетсяЭтавеличинавнешнегодавленияноситназваниеструктурнойпрочностигрунтаЕслидавлениенаилистыйгрунтменьшеструктурнойпрочноститосвойстваегоблизкиксвойствамтвердоготеламалойпрочностипричемкакпоказываютсоответствующиеопытынисжимаемостьиланиегосопротивлениесдвигупрактическинезависятотприроднойвлажностиПриэтомуголвнутреннеготренияилистогогрунтамаласцеплениеимеетвполнеопределеннуювеличину
Последовательностьвозведенияфундаментовнаилистыхгрунтах
- Производитсявыемкаэтихгрунтовизамещаютпослойнопесчанымгрунтом
- Отсыпаюткаменнующебеночнуюподушкуеемощностьопределяетсярасчетомнеобходимочтобынаповерхностьилистогогрунтаотсооруженияиподушкиприходилосьдавлениенеопасноедляилистогогрунта
- Послеэтоговозводитсясооружение
Сапропель
Сапропельпресноводныйилобразовавшийсянаднезастойныхводоемовизпродуктовраспадарастительныхиживотныхорганизмовисодержащийболеепомассеорганическоговеществаввидегумусаирастительныхостатков
Сапропельимеетпористуюструктуруикакправилотекучуюконсистенциювысокуюдисперсностьсодержаниечастицкрупнееммобычнонепревышаетпомассе
Торф
Торфорганическийгрунтобразовавшийсяврезультатеестественногоотмиранияинеполногоразложенияболотныхрастенийвусловияхповышеннойвлажностипринедостаткекислородаисодержащийпомассеиболееорганическихвеществ
ВихсоставвходитбольшоеколичестворастительныхосадковПоколичествуихсодержанияразличают
- слабозаторфованныегрунтыотносительноесодержаниерастительныхосадковменее
- среднезаторфованныеотдо
- сильнозаторфованныеотдоиторфысвыше
ТорфяникиобычносильноувлажненыотличаютсясильнойнеравномернойсжимаемостьюипрактическинепригодныкакоснованиеЧащевсегоихзаменяютнаболеепригодныеоснованиянапримерпесчаные
Заторфованныйгрунт
Грунтзаторфованныйпесокиглинистыйгрунтсодержащийотдопомассеторфа
Влажностьгрунта
Иззакапиллярногоэффектагрунтысмелкойструктуройглинапылеватыепескинаходятсявовлажномсостояниидажепринизкомуровнегрунтовыхвод
Поднятиеводыможетдостигать
- всуглинкахм
- всупесяхм
- впылеватыхпескахм
Условиядляслабопучинистогогрунта
Относительнобезопасныеусловиячтобыгрунтсчиталсяслабопучинистымкогдаподземнаяводарасположенанижерасчетнойглубиныпромерзания
- впылеватыхпескахнам
- всупесяхнам
- всуглинкахнам
- вглинахнам
Условиядлясреднепучинистогогрунта
Грунтможноотнестиккатегориисреднепучинистойкогдаподземнаяводарасположенанижерасчетнойглубиныпромерзания
- всупесяхнам
- всуглинкахнам
- вглинахнам
Условиядлясильнопучинистогогрунта
Грунтбудетсильнопучинистыйеслиуровеньгрунтовыхводбудетвышечемдлясреднепучинистыхгрунтов
Определениетипагрунтанаглаз
ДажедалекийотгеологиичеловексможетотличитьглинуотпескаНоопределитьнаглаздолюглиныипескавгрунтеуженекаждыйсможетКакойгрунтпередвамисуглинокилисупесьИкаковпроцентчистойглиныиилавтакомгрунте
ДляначалаобследуйтесоседниежилыеучасткиОпытсозданияфундаментасоседейможетдатьполезнуюинформациюПокосившиесязаборыдеформациифундаментовпринеглубокомихзаложенииитрещинывстенахтакихдомовговорятопучинистыхгрунтах
ПотомнужновзятьпробугрунтасосвоегоучасткажелательноближекместубудущегодомаНекоторыесоветуютсделатьямкуноузкуюямкуглубокойневыроешьдаичтоснейпотомделать
ЯпредлагаюпростойиочевидныйвариантНачнитесвоёстроительствосвыкапыванияямыподсептик
Увасполучитсяколодецсдостаточнойглубинойнеменееметровможнобольшеиширинойнеменееметракоторыйдаеткучупреимуществ
- простордлявзятияпробгрунтасразнойглубины
- визуальныйосмотрсечениягрунта
- возможностьпроверкигрунтанапрочностьневынимаягрунтвтомчислеибоковыхстенок
- ямувамобратнозакапыватьненужно
Толькоустановитевколодецвближайшеевремябетонныекольцачтобыколодецнеосыпалсяотдождей
Определениегрунтаповнешнемувиду
Состояниесухойпороды
Глина | ТвёрдаявкускахприудареколетсянаотдельныекомьяКомочкираздавливаютсясбольшимтрудомОченьтруднорастираютсявпорошок |
Суглинки | КомьяикускисравнительнотвердыприударерассыпаютсяобразуямелочьРастертаяналадонимассанедаетощущенияоднородногопорошкаПесканаощупьприрастираниималоКомочкираздавливаютсялегко |
Супесь | СцеплениемеждучастицамислабоеКомьялегкорассыпаютсяотдавлениярукойиприрастираниичувствуетсянеоднородныйпорошоквкоторомявночувствуетсяприсутствиепескаСупесьпылеватаяприрастираниинапоминаетсухуюмуку |
Песок | ПесчанаясаморассыпающаясямассаПрирастираниивладоняхощущениепесчаноймассыпреобладаюткрупныепесчаныечастицы |
Состояниевлажнойпороды
Глина | Пластичноелипкоеимажущее | ШарприсдавливаниинеобразуеттрещинпокраямПрираскатываниидаётпрочныйидлинныйшнурдиаметром |
Суглинки | Пластичное | ШарприсдавливанииобразуетлепёшкустрещинамипокраямДлинногошнуранеобразуется |
Супесь | Слабопластичное | ОбразуетсяшаркоторыйприлёгкомнадавливаниирассыпаетсяНескатываетсявшнурилитрудноскатываетсяилегкораспадаетсянакусочки |
Песок | Припереувлажнениипереходитвтекучеесостояние | Нескатываетсявшаришнур |
Методосветленияводы
Методопределениятипагрунтапоскоростиосветленияводызаминутувпробиркеилистаканевкоторуюпомещаютщепоткупочвы
Типфундаментаотгрунта
- Торфсвайныйфундамент
- Пылевыепескитягучиеглинызаглубленныйфундаментсгидроизоляцией
- Мелкиеисредниепескитвердыеглиныфундаментнеглубокогозаложения
- Вовлажныхгрунтахглинасуглиноксупесьилипылеватыйпесокглубиназаложенияфундаментабольшерасчетнойглубиныпромерзания
Суглинок текучепластичный.
Несущая способность грунтов в основании фундаментов частного дома
Что такое суглинок? Свойства суглинка. Применение суглинка
Что такое суглинок?
Глинистые почвы классифицируются исходя из содержания в них глинистых частиц. Их систематизируют на глину, супеси, суглинки и прочее.
Суглинок — разновидность глинистой почвы, состоящий на треть из глинистого содержимого, состоящую из небольших частиц в форме пластинок. Остальное это песок и другие примеси. Окрас может иметь самый разный — серый, красно-бурый, жёлтый. Суглинок имеет различные разновидности.
Описание и свойства суглинка
Частицы глины водонепроницаемы, но их поры активно впитывают и удерживают воду. По соотношению объёма почвы и количества пор на неё — пористость глинистой почвы считается сравнительно большой.
Почвенный грунт (суглинок), поглотив воду, уже не отдаёт её обратно, даже полностью высыхая. Замерзая, вода кристаллизуется в лёд. Расширяясь, он соответственно увеличивает объём почвы. Чем более глины содержится в почве, тем более проявлено это физическое свойство.
Размер пор суглинка позволяет воде находящейся в них, связывать между собой глинистые частицы, за счёт капиллярного притяжения. Это позволяет почве сохранять пластичность. Поэтому чем более в суглинке количества глины, тем более он пластичен.
Обычно суглинки обладают высокой пластичностью, за счёт небольшого содержания песка. Суглинок по содержанию влаги значительно превосходит супеси. Это обуславливает высокий пористый коэффициент суглинка, гораздо больше, тот же коэффициент супеси.
Чем больше влажность грунта, тем больше страдают его несущие характеристики, вода суглинка придаёт ему крайне нежелательные свойства.
Грунт становится всё более ненадёжным, по мере приближения к грунтовым водам. Отсюда естественный вывод — чем выше к поверхности земли находятся грунтовые воды, тем меньше подходит участок, представленный преимущественно, суглинком, для строительства.
Пористость суглинка зависит, в частности, от глубины вымерзания грунта. В поверхностных слоях, вода, расширяясь, образует дополнительные поры, чего не скажешь о более низких прослойках, где замерзания не происходит.
Эти слои более плотные, почти несжимаемые. Отсюда следует, что чем выше залегает пласт, тем выше его пористость. Глубина вымерзания в северных странах, порой превышает 2-х метровую отметку, но в среднем это 1-1,5 м.
Несущие характеристики пластов, находящихся ниже глубины замерзания, как минимум в три раза превышают те же свойства верхних.
В любом случае просадки глинистого грунта под фундаментом не избежать — главное чтобы она не превышала допустимой нормы. Да и для прессования суглинка под весом конструкции требуется определённое время — минимум несколько лет, к тому же это зависит от количества выпавших за это время осадков.
Чем более пористый грунт, тем быстрее это произойдёт. Поэтому лучше перед тем как начинать возводить фундамент на суглинке, следует как следует уплотнить верхний слой почвы.
Да и в любом случае технология выполнения фундамента, особенно, ленточного, подразумевает насыпку их гравия и щебня в его основание, что заметно снижает риск недопустимой просадки почвы.
Суглинок обладает наибольшими несущими свойствами, по мере глубины залегания почвенного пласта. Чем ниже располагается пласт, тем выше плотность суглинка.
Всё это должно учитываться при строительстве на суглинистых грунтах. А значит, верхний пласт должен быть однородным по составу, а грунтовые воды должны находиться на значимой глубине, в противном случае аварийного проседания почвы под фундаментом, не избежать.
При строительстве на влажных и неустойчивых грунтах, применяются специальные сваи, подкладываемые под фундамент, но это уже другая тема. Классификация суглинков довольно разнообразна.
Это лёгкий суглинок, содержащий до трети глинистой составляющей, средний суглинок содержащий более трети глины, и суглинок тяжёлый, где глина может составлять половину всего объёма. Помимо этого суглинки разделяются по своему происхождению.
Валунные суглинки — представлены горными валунами, различного размера. Преимущественно состоят из валунов небольшого размера.
Лёссовидные суглинки — породы рыхлой консистенции, схожие с одноимённым лёссом. Покровные суглинки — присущи приледниковым зонам, и породам, образовавшимся во времена древнего обледенения.
Применение суглинка
Суглинок, характеристика которого позволяет использовать его в самых различных областях, применяется при прокладке дорого, строительстве, производстве кровельной черепицы и кирпича, плитки из керамики, изготовлении строительных растворов и портландцемента.
При строительстве на суглинке и схожих по свойствам с ним пластами необходимо понимать, что дело это непростое и требует особых знаний в этой области. Раньше при возведении построек с подвалами, на мокрых почвах, использовали суглинок и глину как изоляционный материал, не пропускающий воду.
По старинной технологии на стены наносился водонепроницаемый слой из смеси глины, суглинка и ещё некоторых примесей. И подвальные помещения, даже на так называемых плавающих грунтах, оставались сухими!
К сожалению, в наше время эти уникальные технологии утеряны, и порой на даже относительно сухом грунте в подвальных помещениях многих сооружений крайне сыро.
Помимо строительства и производства, суглинок широко применяется в сельском хозяйстве. Он идёт на изготовление искусственных растительных грунтов.
Месторождения и добыча суглинка
Примечательно что из одного и того же карьера, одновременно добывается глина, суглинок и прочие родственные им породы. Они располагаются слоями — по порядку идёт простая земля, суглинок, глины и т.д.
Разработке месторождения предшествует разведка залегания пород, установление их характеристик, и объём запасов. Потом счищается непригодные слои вместе с поверхностной растительностью.
Добычу грунта, как правило, производят открытым способом, с карьера, с помощью экскаваторов. Далее он транспортируется прямиком на перерабатывающее предприятие, которое не редко расположено вблизи места его разработки.
Осуществляется это любым видом транспортировки, начиная от железной и обычной дороги, и заканчивая прямым конвейером, например, в виде канатной дороги, на которую подвешиваются контейнера с грунтом. Эта область, как и многие прочие, давно полностью автоматизирована.
Следующим этапом переработки является измельчение фракции, её просев и смешивание с различными реактивами для дальнейшего применения в промышленности.
Важно максимально провести разработку месторождения, использовать весь полезный объём сырья, не смешав качественные слои с невостребованным грунтом, не допустить затопления грунтовыми водами, обвалов и т.п.
Во время извлечения суглинистых почв, каждый слой разрабатывается в отдельном порядке, потому — что во многих случаях они имеют разные свойства и идут на разные цели в производстве.
На даны момент в мире в больших объёмах добывают глинистые грунты, в частности, суглинки большинство стран. Из них стоит отметить Россию (Урал, Сибирь), Украину (Донецк), Грузию, Казахстан, Туркмению, а также Беларусь. Глинистые почвы крайне распространены, и в буквальном смысле находятся под ногами.
tvoi-uvelirr.ru
Какой фундамент лучше на глинистой почве, как понять что за грунт на участке?
Глинистые грунты нередко относят к хорошим, прочным грунтам, в результате чего возникает вопрос, как можно сэкономить на фундаменте, если на строительном участке залегают глины. На самом деле хорошая, прочная глина близко к поверхности встречается редко в отличие от широко распространенных супесей и суглинков. О том, как понять что за грунт на участке, и какой фундамент лучше на глинистой почве, мы и поговорим в этой статье.
Типы и виды глинистых грунтов. Основные характеристики
Глинистые грунты относят к связным грунтам, песчаные – к несвязным. Связность – это способность грунта не рассыпаться как во влажном, так и в сухом состоянии. В зависимости от гранулометрического состава, связные грунты подразделяют на:
- Глины. Фракция не крупнее 0,01мм при процентном содержании по массе не менее 50%.
- Суглинки. Фракция не крупнее 0,01мм при процентном содержании 30-50% и наличии фракции крупнее 0,01мм до 70%.
- Супеси. Фракция не крупнее 0,01м при процентном содержании менее 30%.
- Лёссы. Фракция 0,002-0,05мм, содержание глинистых частиц 5-30% при пористости 40-55%.
Для строительства фундамента лучше всего глины, хуже всего – лёссы. Причем эти грунты далеко не всегда пребывают в «чистом» состоянии. Например, широко распространены лессовидные суглинки.
Крайне важным параметром, сильно влияющим на несущую способность связных грунтов, является показатель консистенции. Он зависит от водонасыщения и измеряется в долях единицы. Чем ниже значение, тем тверже (суше) грунт.
Показатели консистенции связных грунтов.
Выбор типа фундамента во многом зависит от консистенции глинистого грунта.
Распознать тип глинистого грунта легко исходя из его главной характеристики – связности. Нужно увлажнить грунт до состояния, наиболее близкого к пластилину. Если при попытке раскатать пальцами жгут («колбаску») концы не обсыпаются, это глина или суглинок. Эти два грунта похожи, различать их между собой нет необходимости. Оставшиеся два (супесь и лёсс) также несложно различить между собой. Если образец с ненарушенной структурой в сухом состоянии легко крошится пальцами – это супесь. Лёссы скреплены легко растворимыми в воде солями и в сухом состоянии имеют прочность, характеризуемую выражением «лопата не берет».
Выбор фундамента для твердых и полутвердых глинистых грунтов.
Твердые и полутвердые суглинки и глины являются прекрасным строительным основанием. Оно стабильное, прочное. Позволяет выполнять все виды земляных работ. На этих грунтах целесообразно применение столбчатых фундаментов для каркасных строений и ленточных для стеновых. Для частного строительства применение фундаментных плит или свай сомнительно.
Столбчатые фундаменты под каркасное здание.
Ленточный фундамент.
Выбор фундамента для тугопластичных и мягкопластичных глинистых грунтов.
Для этого вида грунтов применяются фундаменты всех видов, от лент и плит, до свай. Для мягкопластичной консистенции редко показано применение отдельно стоящих столбчатых фундаментов. В частном строительстве предпочтение следует отдавать ленточным фундаментам достаточной ширины, утепленным плитам мелкого заглубления, винтовым или буронабивным сваям небольшой длины.
Выбор фундамента для текучепластичных глинистых грунтов.
Связные грунты пластичной и особенно текучепластичной консистенции накладывают ряд ограничений на производство работ. Откосы котлованов (траншей) не устойчивы, склонны к «оплыванию». Сильно затруднено устройство такого типа фундамента, как буронабивные сваи. После бурения скважин они быстро «заиливаются», стенки оседают. На таких грунтах целесообразно применение утепленных фундаментов мелкого заложения (например, утепленная шведская плита), буронабивные сваи в обсадных трубах, буроинъекционные и винтовые сваи. Последние получили широкое распространение в частном строительстве вследствие невысокой стоимости и простоте монтажа.
Схема устройство мелкозаглубленной утепленной фундаментной плиты.
Схема устройства буронабивных свай в обсадных трубах.
Варианты устройства ростверков поверх винтовых свай.
Ещё одним опасным свойством водонасыщенных связных грунтов является морозное пучение. Оно чаще всего проявляется в мелкодисперсных (связных) грунтах при достаточном количестве воды. Таким образом, мягко и текучепластичные глинистые и суглинистые грунты особенно часто подвержены силам морозного пучения. Мероприятия по противодействию этому фактору делят на две категории: заглубление фундамента не менее глубины промерзания (зависит от климатического района строительства) и утепление цокольной части здания (включая отмостку).
Строительство на текучих грунтах не рекомендуется.
Выбор фундамента для лёссовидных грунтов.
Самым опасным видом связных грунтов является лёсс и лёссовидные суглинки. Это высокопористый грунт, имеющий в сухом состоянии высокую несущую способность. Но при попадании воды он очень быстро размокает, превращается «в кашу», сильно теряет несущую способность и самоуплотняется. Последнее свойство называется просадочностью. Лессовидные грунты делят на 1-ый и 2-ой тип по просадочности. Первый дает самостоятельную усадку под собственным весом при замачивании на величину не более 5см на каждый метр толщи грунта, второй – более 5см.
Для просадочных грунтов рекомендуется применение уширенных фундаментов мелкого заложения (широких фундаментных лент, сплошных плит с армированными монолитными цокольными частями стен) а также сваи, проходящие насквозь просадочную толщу и заведенные в прочные грунты.
К важным мероприятиям при наличии просадочности относят устройство водонепроницаемой отмостки с шириной не менее 1,5м для 1-го и 2,0м для 2-го типа просадочности. Водонесущие коммуникации в местах подпольной прокладки, а также прохождения сквозь цокольную часть должны быть заключены в водонепроницаемые гильзы или лотки.
rems-info.ru
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
Москва — 2005
Справочное пособие для обработки материалов инженерно-геологических изысканий. — М: ДАР\ВОДГЕО, 2005. — 94 с. «Справочное пособие» является, по сути, третьим, переработанным, расширенным и дополненным изданием «Технологических карт для обработки материалов инженерно-геологических изысканий» и составлено как методическое справочное пособие, предназначенное для камеральной обработки материалов инженерно-геологических изысканий, предварительной оценки физико-механических свойств грунтов, обоснования программы работ и ориентировочной стоимости инженерно-геологических изысканий. «Справочное пособие» разработано на основе современных нормативных документов (СНиПы, ГОСТы, инструкции и другие материалы) по проектированию оснований зданий и сооружений, инженерной геологии, грунтоведению и гидрогеологии. Обобщены и систематизированы результаты лабораторных и полевых исследований различных видов грунтов по данным институтов Гипроречтранс, Гидропроект, ФГУП НИИ ВОДГЕО и других организаций. Приведены таблицы, графики и номограммы по определению прочностных и деформационных характеристик грунтов и по обработке полевых испытаний грунтов методом динамического и статического зондирования Даны рекомендации по определению коэффициента фильтрации, расчетного уровня грунтовых вод, агрессивности жидкой среды по отношению к бетону и металлам. Для практикующих инженеров-геологов, молодых специалистов, работников проектно-изыскательских, научно-исследовательских и природоохранных организаций. «Справочное пособие» составлено в ФГУП НИИ ВОДГЕО Симончиком С.Г. под научным руководством д.т.н., профессора Н.П. Куранова. Научный редактор Хохлатов Э.М.
СОДЕРЖАНИЕ В 1983 г. Институтом Гипроречтранс было выпущено второе издание «Технологических карт для обработки материалов инженерно-геологических изысканий», предназначенных для камеральной обработки материалов инженерно-геологических изысканий, составленное главными специалистами отдела изысканий Г.В. Симончиком и В.Д. Поройковым, а также при участии Т.А. Поройковой и С.Г. Симончика. Двадцатилетний опыт использования Технологических карт, в которых реализована идея сведения в единый сборник всех основных пунктов действовавших на то время СНиПов, ГОСТов, инструкций и других нормативных документов по проектированию оснований зданий и сооружений, инженерной геологии, грунтоведению и гидрогеологии, доказал несомненную ценность как для практикующих геологов, так и для молодых специалистов. Большой интерес представляют материалы инженерно-геологических изысканий института Гипроречтранс и других организаций, обобщенные и систематизированные результаты лабораторных и полевых исследований многих видов грунтов. Вместе с тем, за истекшее двадцатилетие практически все нормативные документы подверглись переработке, корректировке и изменению индексации. Многие, появившиеся позднее документы, не вошли во второе издание В связи с этим институт ВОДГЕО подготовил «Справочное пособие», которое является третьим, переработанным, расширенным и дополненным изданием «Технологических карт», в котором не только учтены все изменения, но и увеличено количество статей, приведены результаты инженерно-геологических изысканий ДАР\ВОДГЕО последнего времени. Следует отметить, что некоторые номограммы, графический и табличный материалы, приведенные во 2-ом издании и не вошедшие в последние редакции нормативных документов (СНиПы, ГОСТы и т. д.), оставлены в настоящем издании, поскольку они не противоречат новым нормам и удобны для предварительной оценки инженерно-геологических свойств грунтов. 1.1. Общие сведенияОсновные характеристики физико-механических свойств грунтов ρ — плотность грунтов (г/см3, т/м3) [γоб.]* * В квадратных скобках указаны обозначения, применявшиеся ранее. ρd — плотность в сухом состоянии (г/см3, т/м3) [γск] ρs — плотность частиц грунта (г/см3, т/м3) [γs] ρw — плотность воды (г/см3, г/м3) n — пористость, % e — коэффициент пористости, д.ед. w — влажность природная [W], % wp — влажность на границе пластичности (раскатывания), % wL — влажность на границе текучести, % weq — конечная (установившаяся) влажность, % wsat — влажность, соответствующая полному водонасыщению (полная влагоемкость) [W0], % wsl — начальная просадочная влажность, % wsw — влажность набухания, % wsh — влажность на пределе усадки, % Sr — степень влажности (коэффициент водонасыщения) [G], д. ед. IL — показатель текучести (консистенции) [В], д.ед. γ — удельный вес = ρg, кН/м3 γsb — удельный вес с учетом взвешивающего действия воды, г/см3, т/м3 psl — начальное просадочное давление, МПа, (кПа) psw — давление набухания, МПа, (кПа) εsl — относительная просадочность, д.ед. εsw — относительное набухание, д.ед. εsh — относительная линейная осадка, д.ед. Iom — относительное содержание органического вещества, д.ед. Dρd — степень разложения органического вещества, % c — удельное сцепление, кПа, Па, МПа φ — угол внутреннего трения, град. E — модуль деформации, МПа ε — коэффициент бокового давления, д.ед. v — коэффициент Пуассона, д.ед. R0 — расчетное сопротивление грунта, МПа, кПа Rc — предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов, МПа, кПа Id — степень плотности песков, д. ед. Cu — степень неоднородности зернового состава [v] u — Коэффициент уплотняемости песков g — ускорение свободного падения (9,81 м/с2) Формулы для расчета характеристик грунтов
Плотность грунта, взвешенного в воде, Примечание. Для упрощения в некоторых формулах не проставлена ρw ≈ 1 г/см3 (плотность воды), что надо учитывать при определении размерности. Общая инженерно-геологическая классификация пород и почв (грунтов)
1.2. Песчаные грунтыСтепень плотности песков [18] 0 < Id < 0,33 - слабоуплотненный, 0,33 < Id < 0,66 — среднеуплотненный; 0,66 < Id < 1,0 — сильноуплотненный. Коэффициент уплотняемости изменяется от 0 до 1; чем больше U, тем плотнее грунт. Определение степени неоднородности песчаных грунтов [16] Степень неоднородности зернового состава , где d60 и d10 диаметры частиц, меньше которых в данном грунте содержится соответственно 60 и 10 процентов частиц по весу. При значениях Cu превосходящих 3, к наименованию песка добавляют характеристику «неоднородный». Пример: Среднее и суммарное (для построения кривой) содержание фракций мелкого песка по результатам исследования 12 проб составило:
Строим кривую грансостава в полулогарифмическом масштабе d60 на кривой соответствует 0,2 мм, d10 - 0,05 мм Для нашего примера Таким образом, песок неоднородный, т. к. Cu > 3. Числовые значения показателей плотности ρ, плотности в сухом состоянии ρd, коэффициента пористости е и условного расчетного сопротивления R0 (кгс/см2) песчаных грунтов (плотность частиц 2,66 г/см3) [18] Песок пылеватый
Песок мелкий
Песок средней крупности
|
files.stroyinf.ru
Глина более 0.17
Консистенция JL – отражает физическое состояние гунтов и показывает степень подвижности глинистых частиц в зависимости от влажности этих грунтов.
JL= ( W-Wp) \ (Wi – Wp) По значениям JL с помощью таблиц устанавливают в каком состоянии находится грунт:
супеси: Твердые JL менее 0 Полутвердые JL от 0 до 0.25
Тугопластичные JL от 0.25 до 0.5
Мягкопластичные JL 0.5 до 0.75
Текучепластичные JL от 0.75 до 1.0
Текучие JL более 1.0
глины и суглинки: твердые JL менее 0
пластичные JL от 0 -1.0
текучие JL более 1.0
С инженерно-геологической точки зрения консистенция грунта косвенно связана с его механическими свойствами. Один и тот же грунт в твердой консистенции обладает меньшей сжимаемостью, чем в пластичной.
При влажностях в диапазоне от текучепластичной до мягкопластичной консистенции грунт обладает липкостью и его труднее разрабатывать механизмами. В текучепластичной и текучей консистенции его прочность падает до нуля.
Липкость (г/см) – способность связного грунта при определенной влажности налипать на различные предметы. Липкостью обладают грунты, которые находятся в пластичном состоянии и обуславливаются наличием пленочной воды, а в почва также гидрофильного гумуса. Величина липкости зависит от гранулометрического и химико-минерального состава грунтов, а также от влажности. Наиболее сильно липкость проявляется в глинистых и пылеватых грунтах. Чаще всего это солонцеватые, а также гумусированные грунты. Супеси и пески липкостью не обладают.
Усадка уменьшение объема глинистого грунта при высыхании, это процесс обратный набуханию. Высыхание грунтов может происходить за счет испарения воды и наблюдается часто в откосах оросительных и осушительных каналов, в глинистых и заторфированных грунтах после удаления из нее воды. При усадке грунт растрескивается, теряет монолитность, прочность, в нем появляются трещины, что может повлечь за собой увеличение его водопроницаемости. Поверхность земли опускается и сооружения, стоящие на этом месте, начинают неравномерно деформироваться. Внешнее давление ведет к ускорению процесса усадки и тем самым способствует его развитию. Усадка ведет к переходу глинистого грунта из пластичного состояния в полутвердое и твердое, причем объем грунта уменьшается до определенного предела, после которого остается постоянным. Влажность, соответствующая постоянному объему грунта, называется пределом усадки или
величиной относительной усадки, изучают ее в лаборатории.
Еsh = (hn –hd ) \ hn
hn- высота образца грунта с Wmax
hd-высота после высыхания, определяют влажность грунта на пределе усадки Wmax мощность грунтов , которые подвержены усадке Hsh
Наибольшая величина усадки бывает в глинах, меньше в суглинках. Благодаря усадочному процессу в глинистых грунтах возникают напряжения, которые имеют разное значение в разных точках массива вследствие различия их исходной влажности, составе, структурных связей. Когда разница в этих напряжениях достигает величин, превышающих сопротивление разрыву грунтов, в массиве образуются трещины усадки, которые могут быть глубокими и в ряде случаев, когда мощность слоя глинистых грунтов меньше этой глубины, слой рассекается системой трещин полностью, до подстилающих пород, как например озерно-речные отложения в дельте рек Терека и Сулака
Набухание – свойство глинистых грунтов увеличиваться в объеме при взаимодействии с водой. Вода проникает в грунт по капиллярам, пленки воды утолщаются до уровня Wммв, частицы грунта раздвигаются и расклиниваются и объем грунта возрастает (например минерал монтмориллонит). Набухание обусловлено наличием в грунте гидрофильных минералов, значительным содержанием глинистой фракции, высокой удельной поверхностью. Основными факторами, определяющими величину и характер набухания, является:
1) состав и строение грунтов
2) химический состав и концентрация водного раствора. Чем выше концентрация раствора и чем больше в нем ионов-коагуляторов, тем меньше набухание. Опыты показывают, что большее набухание при равных условиях будет при замачивании пресной водой
3) величина внешнего давления, под которым находится грунт. Внешнее давление препятствует набуханию и может свести его на нет.
Набухание сопровождается увеличением пористости и влажности грунта; при этом консистенция его становится более мягкой (грунт переходит из твердого состояния в полутвердое, тугопластичное и даже пластичное)
Набухание — процесс, обратный усадке; он приводит к ослаблению внутренних связей в грунте, уменьшению его прочности, увеличению сжимаемости, уменьшению водопроницаемости. Набухание происходит тем легче, чем слабее связи между частицами, но если прочность структурных связей равна или больше давления набухания, которое развивается в результате расклинивающего действия воды, то грунт набухать не будет. Давление набухания развивается в глинистом грунте как реакция внешней нагрузке, передаваемой на грунт от сооружения или веса вышележащей толщи грунта и приводит к деформациям этих сооружений вследствие неравномерного поднятия разных участков фундамента т.е. давление набухания превышает давление от сооружения.
Однако, способность глинистых грунтов поглощать воду не беспредельна и характеризуется определенной величиной влажности, которая называется влажностью набухания Wsw. Влажность набухания соответствует такому состоянию грунта, при котором прекращается процесс поглощения жидкости. Величина набухания будет тем больше, чем больше разница между начальной влажностью и влажностью набухания т.е. чем суше исходный глинистый грунт, тем выше его набухание . Отсюда вывод: если природная влажность грунта равна или больше влажности набухания, то грунт набухать не будет. Способностью набухать обладают многие глины, тяжелые суглинки и лессовидные суглинки Украины.
Способность грунтов к набуханию определяется в лаборатории, устанавливается величина относительного набухания:
Esw= ( hн — h) / h h-начальная высота образца
Esw менее 0.04 грунт набухающий hн- высота после набухания
0.04 до 0.08 слабонабухающий
0.09 до 0.12 средненабухающим
более 0.12 сильнонабухающим
При строительстве на набухающих основаниях применяют следующие мероприятия:
Водозащита вокруг зданий и сооружений для предотвращения проникновения в основания атмосферных и технических вод; надземные водонесущие коммуникации помещают в специальные каналы.
Устранение свойств набухания в пределах всей толщи путем предпостроечного замачивания. Для промачивания грунтов используют дренирующие скважины. Грунт провоцируется на набухание и в таком виде должен находиться весь период эксплуатации объекта. Но при этом понижаются прочностные и деформационные характеристики. В связи с этим рекомендуется строить объекты с небольшими нагрузками.
Устройство компенсирующих подушек под всем сооружением из слоя уплотненного грунта. (песка, суглинка, глины) Это позволяет уменьшать до допустимого предела величину давления набухания.
Размокание называют способность глинистых грунтов в соприкосновении со стоячей водой терять связанность и разрушаться- превращаться в рыхлую массу с частичной или полной потерей несущей способности. Скорость размокания породы определяет степень ее устойчивости под водой. Глинистые породы размокают медленнее, чем песчаные. Наличие в породе гумуса и карбонатов замедляет размокание. Подвержены к быстрому размоканию лессы и лессовидные суглинки, солонцы, пылеватые грунты. Многие грунты перед размоканием предварительно набухают, после чего теряют сплошность, превращаясь в бесструктурную массу. Некоторые грунты при размокании растрескиваются и расслаиваются на отдельные чешуйки.
Плотные суглинки и четвертичные, а особенно древние глины, не размокающие в стоячей воде, разрушаются при длительном воздействии текучей воды, т.е. размываются. Размываемость пород со слабыми структурными связями обуславливается сопротивлением их размоканию.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ.
Свойства, проявляющиеся в грунтах под влиянием приложения к ним внешних усилий и приводящие либо к изменению объема грунта, либо к нарушению его прочности и плотности, носят название механических. Они подразделяются на деформационные, прочностные и реологические.
studfiles.net
Несущая способность грунтов в основании фундаментов частного дома
Как правило, слабым звеном в основании дома является грунт, на который опирается фундамент. Конструкция и размеры фундамента зависят прежде всего от свойств грунта, залегающего под фундаментом.
При взаимодействии фундамента с грунтом решаются две основные задачи:
- Передача и распределение давления от веса здания на грунт должны быть выполнены так, чтобы нагрузка на грунт не превышала допустимую для грунта величину. Площадь опирания фундамента на грунт должна определенным образом соответствовать несущей способности грунта.
- Необходимо обеспечить снижение воздействия на здание сил морозного пучения грунта до допустимого уровня.
Несущая способность грунта
При выборе конструкции фундамента производится проверка соответствия несущей способности грунта конструкции фундамента. Предельно-допустимое сопротивление грунта основания должно быть выше нагрузки на него от веса здания.
На способность грунтов «держать» фундамент оказывают влияние целый ряд факторов, но основными являются следующие:
- Тип и состав грунта;
- Его плотность и пористость;
- Сезонная влажность грунта основания;
- Уровень подземных вод;
Какие бывают грунты в основании фундамента?
Грунты делятся на песчаные и глинистые.
В свою очередь, песчаные грунты по зерновому (гранулометрическому) составу подразделяются на гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые. Песок сыпучий, так как имеет малое сцепление между частицами. Несущая способность песка в основном обусловлена наличием трения между частицами. Несущая способность песчаного грунта увеличивается с ростом крупности песка и плотности песчаного грунта. По этому показателю выделяются три группы песка: плотные, средней плотности и рыхлые.
Среди глинистых грунтов существуют разновидности: собственно глины, суглинки и супеси. В указанной последовательности, в составе грунтов уменьшается содержание глинистых, пылеватых частиц и увеличивается количество песчаных частиц.
Глинистые грунты характеризуются числом пластичности — Jp>0,01.
Прочность глинистых грунтов обусловлена в основном наличием сил сцепления между частицами таких грунтов. Чем больше глинистых частиц в грунте и плотность грунта, тем больше силы сцепления и несущая способность грунта. Но, в глинистых грунтах силы сцепления между частицами уменьшаются с увеличением влажности грунта. Его влажностное состояние обуславливает консистенцию грунта. При прочих равных условиях с ростом консистенции (влажности) прочность грунтов убывает.
По консистенции глины и суглинки подразделяются на твердые, полутвердые, тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные и текучие.
Супеси подразделяются на твердые, пластичные и текучие.
Для определения несущей способности грунта проводят лабораторные испытания образцов, отобранных на площадке строительства, и определяют физические характеристики грунта — вид и гранулометрический состав грунта, плотность, коэффициенты пористости, показатели текучести и пластичности.
Влияние влажности грунтов на их несущие свойства
Очень большую роль играет содержание воды в грунте. Способность грунтов удерживать влагу зависит от типа и разновидности грунта, его плотности или пористости. Влажность грунта меняется по сезонам в течение года.
Некоторые типы грунтов в условиях повышенной влажности становятся очень сложным вариантом в качестве основания. Например, пылеватые пески и супеси, могут содержать в большом количестве очень мелкие глинистые частицы. Вследствие наличия этих мелких частиц такие грунты активно вбирают и слабо отдают воду. Насыщенные водой, эти мелкие частицы начинают играть роль смазывающего вещества между крупными частицами грунта. Уже при небольшом движении жидкости в пласте они переходят в плывунное состояние и легко перемещаются с водой. Фундамент может начать «тонуть» в таком грунте или «уплывать» — смещаться в сторону.
Любой грунт при увлажнении проседает и уплотняется.
В процессе своего существования грунт, расположенный ниже глубины промерзания, уплотняется до состояния «дальше некуда». Ничто не меняет это состояние в течение многих и многих десятков и сотен лет.
В то же время грунт, находящийся выше глубины промерзания, постоянно насыщается влагой и при сезонном промораживании увеличивается в объеме. Влага, находящаяся в порах, увеличивает объем этих пор на 10%.
Таким образом, скелет грунта, находящегося выше границы промерзания, ежегодно «встряхивается», становясь более пористым.
Например, глинистый грунт, находящийся ниже глубины промерзания, обладает минимальной пористостью и максимальной прочностью, а вот тот же грунт, находящийся выше точки промерзания, который и служит основанием для мелкозаглубленных фундаментов, обладает крайне высокой пористостью.
С высокой долей вероятности, супеси и глинистые грунты для мелкозаглублённого фундамента можно считать рыхлыми.
Надо ли проводить испытания грунта в основании фундамента?
Часто спрашивают: «Зачем проводить испытания грунта? Достаточно запроектировать фундамент для грунта с наихудшей несущей способностью».
Действительно, многие проектные организации предлагают готовые проекты домов с плитным фундаментом, расчитанным на наихудшие грунтовые условия строительства. Но, из опыта проектирования и строительства известно, что чем большая информация имеется по грунтовым условиям застраиваемой площадки, тем меньшие затраты требуются на устройство фундаментов.
Выгоднее произвести незначительные затраты на испытания грунтов, отобранных застройщиком из шурфов, и подобрать фундамент по конкретным данным, чем без всяких обоснований использовать мощный, но дорогой, фундамент.
Особенно ощутима эта выгода при строительстве двух- и трёхэтажных зданий со стенами из кирпича и бетона с железобетонными перекрытиями.
Для более легких зданий можно выбрать фундамент, основываясь на ориентировочных данных о грунте, собранных самим застройщиком.
Улучшение грунта в основании фундамента
При проектировании фундамента обязательно следует рассмотреть возможность улучшения пригодности грунта для опирания на него фундамента. Часто бывает выгодно укрепить грунт, что позволит сделать простой и надежный фундамент.
При слабых и пучинистых грунтах имеет смысл сосредоточиться прежде всего на улучшении характеристик грунта основания, а уже потом на расчёте толщины-ширины ленты фундамента и её армировании.
Вот краткий перечень мероприятий, которыми можно добиться улучшения характеристик грунта основания.
На слабых грунтах:
- Устройство подушек из крупных песков и щебня. Иногда имеет смысл полностью заменить в пределах основания слабый слой насыпным непучинистым грунтом с лучшими характеристиками.
- Уплотнение грунта (трамбовка) при необходимости.
Устраиваемые под фундаментами песчаные подушки выполняют три функции:
1. Повышают несущую способность основания, что позволяет уменьшить ширину фундамента и, как следствие расход бетона на его устройство;
2. Заменяют часть пучинистого грунта на непучинистый, что приводит к уменьшению деформаций пучения основания;
3. Уменьшают переувлажнение грунта при его оттаивании в весенний период, которое оказывает большое влияние на осадки фундаментов;
Толщина подушки должна обеспечивать необходимую несущую способность подстилающего ее слабого грунта, а также ограничить абсолютные и относительные деформации пучения до допустимых пределов, регламентированных нормами.
О влиянии морозного пучения грунтов на фундамент читайте в статье:
Следующая статья:
Правильный фундамент для деревянного, каркасного дома или бани
Предыдущая статья:
Ветро- паро- гидрозащитные мембраны в утепленной кровле
Еще статьи на эту тему
domekonom.su
это что такое? Характеристика грунта :: SYL.ru
Суглинок – это тип грунта с повышенным процентом содержания глины. В зависимости от состава он подразделяется на несколько разновидностей. Плодородность таких почв довольно высока. Но существуют некоторые особенности строительства на грунте суглинок. Его качества могут повлиять на прочность фундамента будущего жилища. А чтобы избежать негативных последствий, нужно предварительно провести тщательный анализ земель.
Разновидности грунта
Существует множество видов грунта. К ним относят чистый песок или глину, обработка которых, как правило, вызывает множество затруднений у садоводов. Песчаная горная порода супесь также нуждается в улучшении: ее тщательно удобряют, прежде чем осуществить посадки. Но она активно используется в строительстве, особенно при возведении дорожного покрытия.
Для инженерных работ идеально подходят скальные грунты. Однако они встречаются довольно редко. Что касается суглинка, это нескальная разновидность грунта. За высокое содержание глины его еще называют связанным. Также хорошо подходит для возведения монументальных сооружений и небольших строений. Однако фундамент этих зданий может быть подвержен разрушению из-за повышенного содержания влаги. Потому необходимо в точности изучить состав суглинка и определить дальнейший порядок действий по строительству.
Виды и характеристика суглинка
Большое число территорий Российской Федерации расположено именно на суглинистой почве. Суглинок бывает трех типов. Их выделяют в зависимости от соотношения присутствующих в составе песка и глины. Легкий – более рассыпчатый и менее плотный, скатывается с трудом. Его коэффициент пластичности не выше двенадцати. В тяжелом суглинке песка меньше, присутствуют крупные комки глины. Существует и промежуточный вариант между названными двумя. В этом случае почву получается скатать в небольшой шнур. Но из-за низкого содержания влаги он скоро развалится.
По иной классификации выделяют суглинок сухой и влажный. В пылеватом процент частиц песка не достигает сорока. В этом его отличие от песчанистого. Плотность суглинка зависит от общей влажности и варьируется от 1,8 до 2,1 тонны на кубический метр.
Проведение анализа
Существует несколько способов определения состава почвы. Наиболее простой заключается в зрительном осмотре и взятии небольшого количества земли в руки. Определяется степень рассыпчатости, делаются попытки скатать грунт в комок или шнур. Обращается внимание на вязкость, слипаемость, наличие в смеси мелких частичек, пыли. Повышенное содержание влаги и глины приведет к тому, что при заморозках состояние почвы будет меняться. А так как зимы на территории Центральной Европы могут быть холодными и продолжительными, нужно постараться возвести фундамент здания с учетом возможных угроз и по всем правилам строительства.
Еще один хороший способ узнать консистенцию суглинка – это поместить небольшое его количество в емкость с водой. Желательно, чтобы сосуд был прозрачным. Жидкость тщательно размешивается. Через некоторое время (не ранее, чем через 15 минут) можно понаблюдать за образовавшимся осадком. На дне емкости останутся частицы песка, на поверхность же всплывет глина. По примерному количеству веществ на глаз определяют общий состав грунта.
Если необходимы точные данные, то можно воспользоваться услугами специальных химических лабораторий.
Подготовка
Желательно осуществлять проверку земельного участка в весеннее время года. Именно тогда уровень грунтовых вод становится выше и ближе к поверхности. В некоторых случаях территория затопляется, что говорит о неблагоприятной местности. Возможно, вблизи находится болото или крупный водоем, а значит, уровень воды будет подниматься ежегодно и разрушающе действовать на фундамент.
На участке под застройку выбирают наиболее ровное и сухое место. С разных сторон следует пробурить несколько скважин. Это поможет более подробно изучить грунт, его равномерность и влажность. После исследования приступают к планированию застройки. Способы возведения зависят от финансовых возможностей собственников, их пожеланий и состояния земли.
Возведение фундамента
Определившись с проектом строения, приступают к закладке основы. В отдельных случаях перед возведением фундамента на суглинке почву под ним покрывают небольшим слоем влажного песка. Это защитит бетонные плиты от серьезной деформации при заморозках. Фундамент закладывают на большую глубину. Для этого нужно знать, какова высота промерзания почвы зимой в данной местности. Если плита будет располагаться глубже, то не поддастся смещению. Также важно избегать грунтовых вод под зданием.
Когда все материалы готовы к строительству, осуществляется разметка и подготовка участка. Удаляется слой растительности, площадь тщательно выравнивается. Следующий этап – установка столбов на некотором расстоянии от будущего дома. К ним прикрепляются размерные доски. Все размеры должны быть указаны четко и строго в соответствии с проектом. При высокой влажности следует обязательно делать дренаж. Способ заключается в установке траншей (труб) вблизи фундамента, куда будет стекать лишняя вода.
Иные технологии
Есть еще один вариант, как избежать последствий строительства на суглинистой почве. Это так называемый «плавающий фундамент». Он состоит из максимально прочной цельной плиты. Используют также другой тип конструкции – решетку. Под них укладывают толстый слой песка или щебня. В итоге после заморозков грунт начинает подниматься, а вместе с ним приподнимается основание здания. Эта деформация неощутима, а крепкие толстые бетонные плиты не ломаются и не трескаются. Единственный недостаток такого способа в том, что на возведение потребуется довольно много времени и терпения.
Чтобы не опасаться в дальнейшем за свое жилище, можно воспользоваться технологией ТИСЭ. Ее любят за невысокую стоимость и возможность поставить фундамент на абсолютно любой почве. На большую глубину прорываются скважины, а в них устанавливают опоры. Важно произвести армирование системы. Тогда конструкция будет максимально прочной и способна выдержать на себе любое строение. Этот вариант идеально подходит для местности с грунтовыми водами у поверхности.
Обработка и улучшение состава почв
Суглинок — это не только грунт, на котором можно построить дом, но и используемый для посадки растений. В данном случае можно использовать органические удобрения либо добавлять песок. Если содержание глины повышено, то не следует примешивать землю: она лишь добавит влажности и клейкости. Нужно стараться чаще разрыхлять места посадок. Садоводы даже делают некоторые защитные конструкции против «утаптывания» почвы. Это могут быть деревянные доски, битый кирпич, остатки срезанных растений.
Грядки должны быть приподняты на десяток сантиметров, так как после дождей могут образоваться глубокие лужи, которые долго не высыхают. Во избежание проблемы добавляют также песок и навоз. Излишки песка на грядке также не рекомендуются: это нанесет вред растительности.
Возможные последствия
Избежать ошибок при строительстве поможет тщательное исследование грунта и выбор типа фундамента. Наиболее распространен ленточный, но применение его на суглинистых почвах должно осуществляться с осторожностью. Важно учесть уровень, до которого земля может промерзнуть. Фундамент должен располагаться на несколько десятков сантиметром ниже. Иначе через несколько лет, после смены сезонов по бетонным плитам пойдут трещины. Такой дом будет непригоден и даже опасен для жилья. Зачастую ремонт такого строения невозможен.
www.syl.ru
Пучинистость грунтов и фундамент
Глава из книги «Малозаглубленный ленточный фундамент»
Пучинистость грунтов, вызывания способностью грунта удерживать воду в своей структуре, является серьезным врагом ленточных фундаментов. Особенно критична неравномерная пучинистость подлежащих грунтов, приводящая к неравномерным нагрузкам на фундамент. Чаще всего неравномерная пучинистость грунтов может быть вызвана наличием разнородных подлежащих грунтов под малозаглубленным ленточным фундаментом. Также неравномерная пучинистость может быть вызвана неравномерным прогревом почвы от солнца, разницей в утеплении грунта (в том числе при неравномерном укрытии грунта рядом с домом снегом), наличием отапливаемых и неотапливаемых помещений на одном фундаменте. Кроме глинистых грунтов, к пучинистым грунтам относятся пылеватые и мелкие пески, а также крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем, имеющие к началу сезона промерзания влажность выше определенного уровня.
Перечень пучинистых грунтов по ГОСТ 25100-95 приведен в таблице:
Таблица. Пучинистость грунтов.
Практически непучинистые грунты < 1% |
Твердые глинистые грунты, мало водонасыщенные гравелистые, крупные и средние пески, мелкие и пылеватые пески, а также пески мелкие и пылеватые, содержащие менее 15 % по массе частиц мельче 0,05 мм. Крупнообломочные грунты с заполнителем до 10 % |
Слабопучинистые грунты <1-3,5 % |
Полутвердые глинистые грунты, средне водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с заполнителем (глинистым, песком мелким и пылеватым) от 10 до 30 % по массе |
Среднепучинистые грунты < 3,5-7 % |
Тугопластичные глинистые грунты. Насыщенные водой пылеватые и мелкие пески. Крупнообломочные грунты с заполнителем (глинистым, песком пылеватым и мелким) более 30 % по массе |
Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые грунты > 7% |
Мягкопластичные глинистые грунты. Насыщенные водой пылеватые и мелкие пески. |
Для обзора важнейших свойств грунтов и их пригодности для строительства мы предлагаем обратиться к сводной таблице:
Таблица. Характеристики грунтов (Таблица адаптирована из раздела R406.1 Международного строительного кода для жилых домов International Residential Code — 2006)
Валунный, галечниковый, щебенистый, гравийный, дресвяный. Песок гравелистый и крупный. |
Хорошие |
Незначительный |
Незначительный |
Илистый гравий, илистые пески |
Хорошие |
Средний |
Незначительный |
Глинистый гравий, песчано-глинистая гравийная смесь, глинистые пески |
Средние |
Средний |
Незначительный |
Пылеватый и мелкий песок, мелкий глинистый песок, неорганический ил, глинистый суглинок с умеренной пластичностью |
Средние |
Высокий |
Незначительный |
Низко- и средне пластичные глины, гравелистые глины, илистые глины, песчанистые глины, тощие глины |
Средние |
Средний |
От незначительного к среднему |
Пластичные и жирные глины |
Плохие |
Средний |
Высокий |
Неорганические илистые грунты, мелкие слюдянистые пески |
Плохие |
Высокий |
Высокий |
Органические непластичные илистые грунты, илистая тугопластичная глина |
Плохие |
Средние |
Средние |
Глина и илистая глина средней и высокой пластичности, пластичные илистые грунты, торф, сапропель. |
Неудовлетворительные |
Средние |
Высокие |
Пучинистость грунта определяется его составом, пористостью, а также уровнем грунтовых вод (УГВ). Чем выше стоят грунтовые воды, тем больше будет расширяться грунт при замерзании. Способность удерживать и «подсасывать» воду из нижележащих слоев обеспечивается наличием в структуре грунта капилляр и подсосом ими воды. Грунт при расширении замерзающей водой (льдом) начинает увеличиваться в объеме. Происходит это из-за того, что вода увеличивается в объеме при замерзании на 9-12%. Поэтому, чем больше воды в грунте, тем он более пучинистый. Также выше пучинстость у грунтов с плохими дренажными характеристиками. При промерзании грунта сверху (от уровня земли или планировки) еще незамерзшая вода отжимается льдом в нижележащие слои грунта. Если дренажные свойства грунта недостаточные, то вода задерживается и быстро промерзает, вызывая дополнительное расширение грунта. На границе раздела положительных и отрицательных температур могут намораживаться линзы льда, вызывая дополнительных подъем грунта. Чем больше плотность грунта, тем меньше в нем капилляров и пустот (пор) где может задерживаться вода и, следовательно, меньше потенциал расширения при замерзании. Малозаглубленный ленточный фундамент по определению закладывается на глубины сезоннопромерзающего слоя грунта. При замерзании грунта и начале его движения на фундамент начинает действовать сила, вектор которой приложен перпендикулярно к подошве фундамента (при условии, что подошва лежит в горизонте). Под действием этой силы, приложение которой зачастую бывает неравномерным по длине фундамента, фундамент и само здание может подвергаться также неравномерным перемещениям. Кроме давления вверх, пучинистый грунт при замерзании может оказывать давление и по горизонтали, и по касательной к вертикальной плоскости ленты фундамента.
Сила морозного пучения зависит и от величины отрицательных температур и от продолжительности их действия. Максимальное морозное пучение грунта в России приходится на конец февраля –март. Если вы строите ленточный малозаглубленный фундамент на сильнопучинстом грунте, вам придется думать, как снизить воздействие не только касательных составляющих сил морозного пучения, но также и их горизонтальных составляющих. Примерзающий к фундаменту грунт способен не только обеспечить боковое сжатие фундамента, но и его защемление силами бокового сцепления и подъем, что может вызвать деформацию фундамента (особенно критично для сборных ленточных фундамент из блоков). Поэтому, если вы решаетесь строить малозаглубленный ленточный фундамент на сильно- или чрезмернопучинистом грунте, вам лучше выбрать в качестве фундамента жесткую монолитную железобетонную раму, а не сборный ленточный фундамент из блоков. К тому же придется повести ряд мероприятий по снижению силы трения между фундаментом и грунтом, и теплотехнические мероприятия для снижения сил морозного пучения.
Таблица. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, м.
Москва |
1,35 |
1,64 |
1,76 |
2,00 |
|
Владимир |
1,44 |
1,75 |
1,87 |
2,12 |
|
Тверь |
1,37 |
1,67 |
1,79 |
2,03 |
|
Калуга, Тула |
1,34 |
1,63 |
1,75 |
1,98 |
|
Рязань |
1,41 |
1,72 |
1,84 |
2,09 |
|
Ярославль |
1,48 |
1,80 |
1,93 |
2,19 |
|
Вологда |
1,50 |
1,82 |
1,95 |
2,21 |
|
Нижний Новгород, Самара |
1,49 |
1,81 |
1,94 |
2,20 |
|
Санкт Петербург. Псков |
1,16 |
1,41 |
1,51 |
1,71 |
|
Новгород |
1,22 |
1,49 |
1,60 |
1,82 |
|
Ижевск, Казань, Ульяновск |
1,70 |
1,76 |
|||
Тобольск, Петропавловск |
2,10 |
2,20 |
|||
Уфа, Оренбург |
1,80 |
1,98 |
|||
Ростов-на- Дону, Астрахань |
0,8 |
0,88 |
|||
Пенза |
1,40 |
1,54 |
|||
Брянск, Орел |
1,00 |
1,10 |
|||
Екатеринбург |
1,80 |
1,98 |
|||
Липецк |
1,20 |
1,32 |
|||
Новосибирск |
2,20 |
2,42 |
|||
Омск |
2,00 |
2,20 |
|||
Сургут |
2,40 |
2,64 |
|||
Тюмень |
1,80 |
1,98 |
Что можно сделать для уменьшения воздействия сил морозного пучения грунта на фундамент:
- Устроить хороший дренаж сезоннопромерзающего грунта вблизи фундамента.
- Обеспечить водоотведение ливневых и талых вод с помощью твердой или мягкой отмостки.
- Утеплить поверхность промерзающего грунта вблизи фундамента.
- Рассмотреть возможность засоления грунтов веществами, не вызывающими коррозии бетона и арматуры.
Самым простым и недорогим способом является горизонтальное утепление грунта вокруг здания (о котором мы поговорим подробно ниже) и вертикальное утепление ленточного фундамента. Кроме снижения теплопотерь дома (от 10 до 20%), утепление пенополистиролом подземной части фундамента играет еще и важную роль в снижении трения между грунтом и фундаментом при пучении и компенсации расширения грунта.
Важную роль в снижении пучинистости грунтов играет правильное дренирование. Для снижения сил морозного пучения требуется как можно сильнее обезводить грунт в непосредственной близости к малозаглубленному ленточному фундаменту. Для этого траншеи для ленточного фундамента выкладываются геотекстилем, после отливки фундамента и выполнения гидроизоляции и утепления фундамента, на дно укладываются дренажные трубы кольцевого дренажа вокруг всего дома, и засыпаются дренажной смесью из песка и керамзита, либо просто песком. Пристеночная дренажная мембрана также помогает отводить воду вглубь – к дренажным трубам. В особо тяжелых грунтовых условиях можно прибегнуть к полной или частичной замене грунта, подлежащего и прилегающего к малозаглубленному ленточному фундаменту.
В отечественной строительной литературе вообще не рассматривается роль крупных лиственных деревьев в подвижках пучинистых грунтов. Между тем лиственные деревья способны серьезно влиять на режим водонасыщения грунтов.
dom.dacha-dom.ru
Фундамент на суглинке какой лучше?
Глинистые грунты встречаются достаточно часто, и они представляют определенную сложность во время строительства. Основная опасность в том, что такие грунты могут быть водянистыми и пучинистыми, а значит, сооружение может быть очень неустойчивым и быстро перекоситься, начать разрушаться.
Особенности глинистой почвы при возведении фундамента
Глинистая почва состоит из мельчайших чешуек, между которыми может хорошо накапливаться влага. Это приводит к тому, что такой грунт приобретает свойство «пучинистости» — он солидно увеличивает объем, когда влага в нем начинает замерзать. Это свойство необходимо обязательно учитывать при постройке фундамента на глинистой почве. В связи с тем, что глинистая почва может вытеснять фундамент в холодное время года – пространство вокруг фундамента на вашем участке придется засыпать песком. Такая обратная засыпка приведет к некоторому удорожанию строительства.
Типы и особенности глинистых пород грунта
Глинистые почвы бывают разными. Если в грунте процент содержания чистой глины колеблется в пределах от 5 до 10, то перед нами супесь. Суглинком называют почвы, в которых 10-20% чистой глины. А если ее более 30%, то грунт так и называют: «глина».
Основная особенность глины – способность быстро размываться под действием воды, не пропуская при этом ее вглубь. Пласты глины могут залегать на достаточной глубине, а проникшая к ним вода при низких температурах промерзает и вспучивает грунт. Поэтому глинистые почвы называют пучинистыми, а перед началом строительства настоятельно рекомендуют провести исследования состава и однородности грунтов на участке. В противном случае глина может повести себя неожиданно, довольно быстро превратив заглубленный фундамент в наземный.
В общем случае различают речную (аллювиальную) и ледниковую глины. Первая залегает вблизи водоемов, в низинах и обладает высокой пластичностью. Строительство на таких участках противопоказано, а в исключительных случаях дома имеют свайный фундамент. На ледниковых пластах можно уверенно возводить бетонные основания, но лишь при условии их глубокого залегания.
В науке оснований для классификации грунта существует несколько. В одной из них за основу берут долю присутствия в нем тех или иных частиц. В природе не бывает так, чтобы грунт состоял только из глины или только из песка, или только из какой-либо другой породы. Всегда имеется примесь.
В связи с этим различают несколько видов глинистого грунта.
- Глина. В этой разновидности грунта содержится не менее 30% чистой глины. Для определения ее количества в составе грунта можно воспользоваться таким способом – скатать из глины «колбаску», если она через какое-то время не потеряет пластичности, то процент содержания глины можно считать высоким. При возведении фундамента на таком виде грунта очень важно знать точку его промерзания, она должна быть выше уровня залегания грунтовых вод.
- Суглинок. Показатель содержания глины составляет от 10 до 30%. Комок или «колбаска», сделанная из суглинка, остаются пластичными лишь непродолжительное время, затем высыхают и распадаются на мелкие частицы. В свою очередь, по количественному присутствию глины этот вид грунта тоже подразделяется на виды – легкий, средний и тяжелый.
- Супесь. Содержащаяся в составе глина находится между показателями 5-10 процентов. Участки с таким типом грунта очень подвержены воздействию подземных вод.
Учитывая особенности глиняных пород, надо знать о том, что сама глина, находящаяся в их составе, бывает разной не только по цвету (красная, белая, синяя, серая и т. д.), но и имеет сильно отличающиеся свойства. Например, ледниковая глина способна выдерживать высокие нагрузки только в том случае, если она залегает большим пластом. При поверхностном ее расположении грунт легко вымывается подземными и талыми водами.
Вблизи водоемов на низменных участках залегают пласты аллювиальной глины. Она очень пластична. Специалисты не рекомендуют вести строительство на участках с подобным видом грунта. В случае же крайней необходимости нужно более тщательно подходить к выбору фундамента для постройки.
Расчет интенсивности пучения на участке
Чтобы произвести расчет степени пучения грунта на стройплощадке своими руками, необходимо воспользоваться формулой: E = (H— h) / h, в которой:
- Е – отвечает степени пучинистости грунта;
- h – высоте грунтового массива до замерзания;
- H – высоте грунтового массива после промерзания.
Чтобы сделать расчет степени, необходимо сделать соответствующие замеры в летнее и зимнее время. Пучинистой можно считать почву, высота которой изменилась на 1 см при промерзании на 1 м. С этом случае «Е» будет равняться коэффициенту
Процессам пучения больше подвержены грунты, в которых есть большое содержание влаги. Она при замерзании расширяется до состояния льда и тем самым поднимает уровень грунта. Пучинистыми считаются: глинистые почвы, суглинки и супеси. Глина, из-за наличия большого количества пор, хорошо удерживает воду.
к оглавлению ↑
Что такое пучинистый грунт и чем он опасен? (видео)
к оглавлению ↑
Как снять воздействие пучения на грунт?
Существуют простые способы снять пучение вокруг фундамента своими руками:
- Замена слоя грунта под и вокруг основания на непучинистый слой.
- Закладка фундамента на грунтовый массив ниже слоя промерзания.
- Утепление конструкции для предотвращения замерзания грунта.
- Водоотвод.
Первый способ – самый трудоемкий. Для этого необходимо вырыть котлован под фундамент, глубиною ниже уровня замерзания земли, пучинистый грунт вывезти, а на его место засыпать сильно утрамбованный песок.
Он показывает высокую несущею способность и не удерживает влагу. Большой объем земельных работ делает его наименее популярным, хотя он и является эффективным способом побороть пучение. Эта техника эффективна для заложения малоэтажных зданий, мелкого заглубления, например, сарая.
Особенностью второго способа является снятие влияния пучения на подошву фундамента, но его сохранение при воздействии на стенки основания. В среднем боковое давление на стенки составляет 5 т/1 м2. С его помощью можно возводить дома из кирпича.
Третий способ позволяет сделать незаглубленный фундамент под частный дом своими руками в условиях пучения. Суть метода заключается в заложении утеплителя по периметру фундамента на всю его глубину. Расчет материала делается так: если его высота равна 1 м, то и ширина утеплителя должна составлять 1 м.
Чтобы сделать отвод воды вокруг дома или сарая, нужно построить дренаж. Он представляет собой канаву на расстоянии 50 см от постройки, глубина которой такая же, как уровень заложения конструкции. В дренажную траншею укладывают перфорированную трубу под техническим уклоном и оборачивают ее в геотекстиль, а затем заполняют гравием и песком крупной фракции.
Ниже — рассмотрим типы оснований, которые могут применяться на почве, склонной к пучению.
к оглавлению ↑
Преимущества использования винтовых опор для строительства фундаментной основы
Компания «СВ-Мосфундамент» производит винтовые опоры разных типов и размеров. В наличии имеются усиленные винтовые сваи, оцинкованные опоры и литые фундаментные элементы. При строительстве фундамента для глинистой почвы используются стандартные конструкции определенных размеров. Применяя винтовые опоры, владелец будущего строения получает массу преимуществ.
- Винтовые сваи обладают несущей способностью в несколько тонн, поэтому часто используются в строительстве жилых объектов.
- Установка конструкций не требует применения тяжелой техники и специальных устройств. Монтаж может производится на сильно застроенных территориях.
- Погружать сваи в грунт можно в любое время года. Скорость установки составляет 1 – 3 дня.
- Стоимость работ ниже, чем закладка ленточного и плитного основания.
Неоспоримые достоинства винтового фундамента на глинистых почвах делают свайную технологию особо популярной среди дачников и владельцев деревянных домов.
Геологическая разведка: цель и способы
Прежде чем возводить фундамент, рекомендуется провести геологическую разведку на участке. Зачастую при поверхностном визуальном осмотре участка можно определить, что почва глинистая. Но этого недостаточно, чтобы принять правильное решение. Грунт, как правило, неоднородный: пласты глины чередуются с песком. Даже если грунт однородный, он может иметь разный уровень увлажненности, что также важно для устойчивости фундамента. Решающим для выбора той или иной конструкции будет глубина залегания и состав глиняных пластов. Определить тип почвы на участке можно тремя путями:
1. Запросить соответствующую информацию в управлении по градостроительству по месту нахождения земельного участка.
2. Самостоятельно провести не сложные опыты с грунтом на участке. Потребуется грунт с нескольких мест на участке, а также с глубины предполагаемого заложения фундамента. Также несколько фрагментов с разных точек. Кусочек грунта необходимо размочить в воде до состояния, когда из него можно что-нибудь слепить. Лепим из полученной массы колбаску и наблюдаем.
- Если не формируется в заданную форму, разваливается прямо в руках, при этом они остаются чистыми, значит, грунт рыхлопесчаный.
- Если не скатывается и оставляет частички грунта на руках — почва песчаная.
- Если скатывается, но плохо, при попытке склеить из нее кольцо, разваливается — почва супесчаная.
- Если хорошо скатывается, но кольцо из нее не клеится — суглинок.
- Если скатывается в колбаску и склеивается в кольцо – почва глинистая.
3. Воспользоваться услугами специалиста, который с помощью профессиональных измерительных приборов и анализов предоставит максимально полную информацию. Анализ грунта выявляет такие показатели, как подвижность (или пластичность) почвы на участке, водопропускную способность, глубина промерзания, горизонт стояния грунтовых вод. Также специалист скажет, грунт на участке естественного происхождения или насыпной, который гораздо хуже для строительства.
Достоинства и недостатки
К достоинствам МЗЛФ относят:
- Малый объем земляных работ.
- Значительно сокращается расход строительных материалов.
- Появляется возможность самостоятельного строительства.
- Финансовые затраты намного ниже, чем при строительстве обычного основания.
К недостаткам принято относить:
- Уменьшение несущей способности ленты.
- Запрет на строительство массивных и тяжелых построек. МЗЛФ предназначен только для малоэтажных и относительно легких домов.
- Существует необходимость тщательного обследования участка.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Учитывая существующие ограничения, МЗЛФ широко распространен среди частных застройщиков (ИЖС) и высоко оценивается ими за экономичность и возможность строить своими руками.
Типы фундаментов
Строительство фундамента на глинистой почве может проводиться несколькими методами. Выбор наиболее оптимального зависит от указанных критериев, так что важно при их определении соблюдать все правила, чтобы показатели были релевантны реальной ситуации. Среди всех существующих типов основы для дома основными являются:
- • Ленточный фундамент. Является одним из наиболее оптимальных вариантов для возведения на глинистой почве, но подразумевает проделывание серьезной работы. Нужно будет выкопать траншею по ленту и сделать песчано-гравийную подушку, которая будет играть роль гидроизоляционного слоя. Подушка укладывается слоями и прочно утрамбовывается, чтобы сверху можно было класть сам фундамент здания.
- • Столбчатый фундамент. Является дорогим методом, но при этом гарантирует максимальную надежность при устройстве на глинистой почве. По всему периметру будущего здания бурятся отверстия ниже точки промерзания на 20-30 сантиметров. На дно укладывается гравий, после чего сверху устанавливается асбестоцементная труба. Расстояние между соседними элементами не должно превышать двух метров. При этом оно армируется металлическими прутьями для надежности. Наиболее распространенным подвидом данного метода является свайный фундамент на глинистой почве, который подразумевает строительство целого свайного поля.
- • Плавающий фундамент на глинистой почве является самым надежным и самым дорогим из всех существующих методов. Здесь в качестве фундамента укладывается железобетонная плита, которая будет проходить под всем домом. Под ней насыпается слой гравийно-песчаной подушки, которая обеспечит необходимые свойства и будет оптимально удерживать здание даже при подвижках глинистых своей грунта.
Глубина фундамента всегда должна доходить до твердых слоев глинистой почвы, иначе здание может покоситься уже в первые годы эксплуатации, и дальнейшее его использование станет невозможным, как и починка. Можно будет только начинать стройку с самого начала.
Особенности и выбор сваи
Винтовая свая представляет собой металлическую полую трубу с резьбовым наконечником. Изделия отличаются по длине, диаметру:
- D от 57 до 159 мм.
- L от 1,6 до 12 метров.
Ввинчивание осуществляется вручную или посредством спецтехники, после чего внутреннее пространство часто заполняется бетонным раствором, берущим на себя основную нагрузку от конструкций. В последнюю очередь к выступающему основанию сваи приваривается оголовок, к нему в последствии крепится обвязочный брус или ростверк.
При введении в грунт наконечник не только прорезает дорогу столбу по закону физики, но и уплотняет естественное основание. В последствии винт служит элементом опоры для всей конструкции.
Какие сваи для фундамента выбрать, должен определить расчёт. Частные застройщики, пренебрегающие этим этапом проектирования, опираются на общую условную тенденцию:
- Диаметр до 76 мм – это сваи под заборы из металла и дерева, под беседки и хозяйственные пристройки типа лёгких сараев и кладовок;
- Диаметр до 89 мм – сваи для более основательных хоз. построек по каркасной технологии, гаражей, бытовок;
- До 108 мм – решение для каркасного дома, коттеджа из бруса;
- Свыше 108 мм – сваи для тяжёлых бревенчатых и каменных построек и промышленных зданий.
Длина изделий определяется характеристиками грунта и без исследований местности не может быть принята. В местах проектного расположения опор определяется характер грунта и расположение плотных слоёв. Тем не менее лопасти должны вводиться ниже уровня промерзания почвы в регионе.
Как выбрать качественные винтовые сваи:
- Толщина приваренной лопасти не может быть менее 5 мм, причём она должна быть тем толще, чем плотнее грунт. Этот же параметр у стенки трубы не может быть ниже 4 мм.
- При выборе столбов внимание необходимо уделять качеству сварных швов, от которых зависит несущая способность будущей конструкции и вообще возможность введения в природное или насыпное основание. Существуют бесшовные литые наконечники, которые формуются вместе с трубой. Такие сваи гораздо надёжнее, выносливее, но и дороже.
- Целым должен быть слой покрытия. Обычно это несколько слоёв защитной эмали по металлу, стойкой к стиранию, высокой влажности, обладающей антикоррозийными свойствами.
Устройство винтовых сваях в глину
В последнее время все большую популярность приобретают винтовые сваи. Это прочная металлическая труба с винтом на конце, благодаря которому ее можно закрутить в грунт. Получается как бы разновидность столбчатого, но она лучше приспособлена к неустойчивым грунтам с большим содержанием глины.
Основные преимущества:
- Надежность: сваи закручивают на глубину ниже уровня промерзания почвы, поэтому они надежно стоят на своем месте в течение всего года, дом не перекашивается.
- Экономичность: купить сваи для фундамента дешевле, чем возведение ленточного или столбчатого. В грунте не надо выкапывать траншеи или углубления.
- Быстрота возведения: свайное основание можно монтировать, если строение небольшое, всего за день. Специальная техника сильно ускоряет процесс. Причем, это можно делать в неустойчивом и любом другом грунте, кроме скалистого.
Какой фундамент для дома, если почва суглинок?
Суглинистые почвы находятся практически на всей территории Центральной России. Строительство дома на таком грунте требует особого подхода. И начинается весь процесс с возведения фундамента. На суглинке можно возводить определенные типы остовов. Давайте разбираться.
Что это за тип почвы и какой фундамент выбрать?
Суглинком называют почву, состоящую из песка и глины. И последней обычно в таком грунте больше. Но может превалировать и песок в данной смеси (супеси). И если это так, то почва более пористая и сопротивление ее будет меньше, чем при преобладании глины в ее составе. Сухой суглинок — рассыпчатый благодаря песчаному наполнителю. Влажный суглинок — вязкий благодаря глине, именно из-за нее он промерзает и расширяется в холодное время года. Поэтому строители предпочитают возводить фундаменты следующих типов:
- Ленточный с жестким армированием. Можно делать как ниже линии промерзания грунта (возможность сделать подвал), так и выше (с обязательной установкой дренажа и утеплением фундамента немассивного сооружения).
- Монолитная армированная плита. Закладывается выше уровня промерзания грунта и более известна, как плавающий фундамент.
- Свайный типа ТИСЭ. Установка идет на глубину значительно ниже уровня промерзания грунта. Отлично справляется с возложенными на него функциями, но из-за дороговизны возведения, должно иметь объективное обоснование.
Самостоятельный анализ грунта
Оптимальное время для проведения геологоразведочных манипуляций — весна. Ведь именно в этот период грунтовые воды находятся максимально близко к поверхности. Они могут усложнить строительные работы и даже заставить вас пересмотреть первоначальный выбор фундамента.
На территории, которая планируется под застройку дома, нужно будет пробурить несколько скважин. Делать это удобно садовым буром. Глубина бурения — не менее 30 см от линии промерзания грунта. В процессе можно сразу оценить и определить:
- состав грунта;
- уровни залегания и их равномерность;
- характеристику почвы.
Подробнее о каждом виде фундаментов
Когда на руках имеется оценка грунта, можно приступать к выбору типа фундамента дома. Сюда нужно учесть также изначальный план вашего строения, ваши финансовые ресурсы и трудовые возможности.
Плита
Монолитная армированная плита — отличное решение, обеспечивающее защиту дома от пучения суглинка. Она защитит его от перекоса, трещин. Ее устанавливают даже на очень слабых грунтах для домов, гаражей, бань, беседок и других строений. У нее имеется «плавающий» эффект — при пучении она приподнимается и после него становится на изначальное место. С ней не страшны дому и грунтовые воды, залегающие близко к поверхности.
Плита заливается в вырытый котлован. Это армированная монолитная конструкция. Ее толщина может быть разной и связана с планируемым весом дома.
Сваи ТИСЭ
Все чаще в индивидуальном строительстве выполняют свайные остовы типа ТИСЭ. Это избавило от необходимости изготавливать сваи и транспортировать их к месту строительства. Да и забивка их копром также отпала. Для него в заранее выбранных местах вырывают скважины. В их вставляют либо железные трубы, либо бетонные. Их диаметр должен быть равен диаметру будущих свай. В них устанавливают армированный каркас и производят заливку бетонной смесью. После высыхания железные трубы можно извлечь, а можно и оставить. Во втором варианте это сделает сваи намного крепче, но при это существенно увеличит их стоимость.
Специальные загибы арматуры оставляют сверху, чтобы после вплести их арматурный пояс ростверка. Это обеспечит большую прочность конструкции.
Мероприятия по уменьшению пучинистости участка
Суглинок не может непучинится, т. к. в его составе находится глина, которая делает его влажным. И в холодное время года вода, замерзая, расширяется. Выполнение 5 мероприятий позволит значительно снизить этот показатель:
- По всему периметру строения формируется дренажная система.
- Формирование отмостки здания.
- Утепление отмостки дома.
- Установка системы водостока и водоотвода с крыши. Обязательно уходящую в ливневый слив.
- Полная замена грунта на песчаное основание перед возведением остова.
Посмотрите видео о том, как сделать дренаж почвы на своем участке:
Правильный анализ грунта и выбор типа фундамента по нему — это залог долгой службы вашего строения. И даже суглинистая почва этому не помеха. Любой из предложенных типов фундаментов отлично подойдет для суглинка. Но если не уверены в своих силах — доверьте эту работу профессионалам. Ведь нужно не только правильно определить какой тип фундамента вам нужен, но и правильно его возвести для дома.
Типы глинистого грунта
Такая почва различается в разных местах и по своим характеристикам может классифицироваться на 3 вида: глина, суглинка и супеси. Как результат, до начала возведения фундамента на глинистом грунте определяются свойства участка строительства.
При наличии глины, состав которой маленькие частицы до 0,01 мм с примесями песка и пыли, основание может быть заложено, если почва однородная и уровень ее промерзания выше слоя подземных источников.
Глинистая почва высоко сыпучая и пластичная. Сооружение базиса в этом случае должно производится профессиональными строителями, имеющими сноровку и необходимые знания.
При наличии суглинка, песка с глиной, высок уровень пучинистости такой почвы. В этом случае глина составляет не больше трети от объема грунта. Количество глины влияет на тип суглинки: легкая, средняя и тяжелая.
Супеси идут с содержанием глины не более 10 %. Из-за возможности двигаться под воздействием грунтовых источников их еще называют плывунами. На такой участке строиться не рекомендуется. Но из-за безысходности ситуации в ход пойдет свайный фундамент, основанный на щебне.
Ленточный фундамент на глинистой почве
Для строительства загородных домов на супесях и суглинках, с глубоким залеганием грунтовых вод можно закладывать ленточный фундамент. На глинистой почве это будет монолитная железобетонная лента под всеми наружными и несущими стенами, а также под самыми тяжелыми участками будущего строения. Это единственно возможный вариант, если в доме предполагается погреб, подземный гараж или цокольный этаж.
После перенесения разметки с плана на «натуру», вдоль натянутых сигнальных струн роется котлован, глубина которого больше, чем уровень промерзания глинистого грунта. В регионах с холодным климатом она может составлять 1,5 метра. Дно тщательно выравнивается и засыпается слоями щебня (10-15 см) и песка (чем глубже ров, тем толще песчаный слой). Стенки траншеи прокладываются гидроизоляционной пленкой или рубероидом.
Ширина котлована рассчитывается как толщина стен с отделкой, плюс 10 см для отмостки и 30% — на основание фундамента. На дно котлована заливают бетонный раствор слоем в 3-5 см (это и будет основанием), а после застывания (порядка 14 дней) устанавливают опалубку и связанную в сетки арматуру.
Развитие строительных технологий позволило использовать более дорогую, но более качественную несъемную опалубку. Она дополнительно утепляет и защищает фундамент от смещения.
Заливка бетона происходит непрерывным способом, частями по 15-20 см, с обязательной утрамбовкой каждого из слоев. Через 28 дней бетон набирает полной прочности и опалубку можно снять. Готовый фундамент обмазывают или напыляют гидроизоляционными материалами, а если он остается для усадки на зиму – тщательно накрывают.
Достоинства:
- Достаточно высокая несущая способность.
- Долговечность (75-150 лет).
- Возможность возвести цокольный этаж или погреб.
Недостатки:
- Большая трудоемкость.
- Высокие затраты на материалы, а следовательно – общая стоимость фундамента.
- Допускается использование только на суглинках и супеси, и в глубокозаглубленном варианте.
Оценка качества грунта
Перед началом составления проекта настоятельно рекомендуется выполнить геологическую разведку для определения качества грунта. Изыскательские работы включают в себя:
- оценку состояния грунта на отдельных горизонтах;
- определение уровня грунтовых вод;
- установление уровня промерзания почвы.
Комплексную проверку состояния грунтов рекомендуется проводить весной, когда грунтовые воды имеют максимальный уровень. Взяв образцы земли с разных горизонтов, можно получить полное представление о строении почвы и ее влажности.
Глубину промерзания вычисляют с учетом характеристик почвы и максимального показателя низких температур за последние годы.
Подготовительные мероприятия
Если выбора нет и придется возводить фундамент на глиняной почве, уделите особое внимание следующим моментам:
- типу глиносодержащего грунта, который определяется при изыскательских работах, предусматривающих бурение, взятия проб на будущей глубине основания. Геологическую разведку выполняйте в весенний период, когда уровень грунтовых вод максимальный, что позволяет провести детальные исследования;
- уровню промерзания грунта для вашей местности, который для конкретного региона определяют, используя справочную информацию;
- концентрации влаги. Определить влажность можно, оставив образец высыхать на открытом воздухе. Если процесс займет несколько часов, то это свидетельствует о повышенной влажности, вызывающей вспучивание;
- глубине водоносных слоев, находящихся в верхних слоях грунта. Выполнив бурение шурфа и, ориентируясь по расположенному рядом колодцу, вы оцените уровень расположения водоносных пластов.
Остановимся детально на видах глинистых грунтов.
Глинистые почвы называют пучинистыми, а перед началом строительства настоятельно рекомендуют провести исследования состава и однородности грунтов на участке
Расчетная высота фундамента
Расчетная глубина, ширина и высота ленточного основания для дома из пеноблоков, кирпича или бруса в средней полосе Высота такого основания должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать горизонтальные грунтовые подвижки и воздействие грунтовых вод. Высоту ленточного фундамента, зная глубину промерзания грунта, также не составит труда посчитать. Но при начале строительства фундамента, высота будет совсем иной, и вот почему. Она состоит из следующих слоев:
- Сначала нужно делать на дне траншеи песчано-гравийную подушку, на которой будет лежать сам фундамент. Толщина слоя варьируется в пределах 25 − 40 см (в зависимости от типа грунта), а это уже дополнительная высота конструкции.
- Глубина промерзания почвы (справочные данные).
- Также нужно делать цоколь в пределах до 30 см, иногда больше, что зависит от типа грунта и дизайнерских решений.
Теперь, когда есть все необходимые параметры будущего ленточного фундамента, посчитать необходимое количество арматуры и бетонного раствора для его обустройства несложно. Если провести заливку строго по технологии, тогда основание прослужит максимально возможный срок.
Чем улучшить глинистую почву на огороде, проверенные методы
От качества почвы сильно зависит количество урожая осенью. Разумеется, лучше всего высаживать культурные растения на чернозёме, но не у каждого садовода имеются такие богатые земли. Наоборот, нередко люди приобретают огород на глинистой почве. Однако даже такой грунт можно улучшить, хотя это и требует большого количества ресурсов и времени.
Что такое глинистая почва
Глинистые почвы – земля, содержащая более 50% глины. Эта цифра может доходить до 80%, после чего грунт начинают считать просто глиной (хоть и немного разбавленной). Главная проблема состоит в том, что данная земля не пропускает воздух и воду. В результате участок заболачивается, приобретает кислую реакцию, из-за чего у растений развивается множество грибковых заболеваний. Кроме того, глинистые почвы затрудняют рост корней и извлечение полезных минеральных и органических веществ.
Определить глинистую почву можно с помощью нехитрой лепки. Возьмите немного земли (с грецкий орех), слепите из неё «колбаску». Если это не получилось, то на участке находится обычный чернозём или суглинистая почва. Если «колбаса» формируется, то грунт глинистый, тогда попробуйте сделать из заготовки кольцо. Наличие трещин, разрывов на таком «бублике» указывает на то, что земля глинистая. Их отсутствие, ровность кольца прямо указывает, что в руках вы держите не почву, а натуральную глину.
Методы обработки
Перед тем, как улучшить глинистую почву, многие пытаются вырастить на ней что-то. Это отчасти оправданно, так как изменение состава грунта – долгий и ресурсоёмкий процесс, заниматься которым можно лишь, когда испробованы все остальные варианты. Для начала можно участить разрыхление междурядий, увеличить количество вносимых органических удобрений. Осенью и весной следует тщательно вспахивать участок, разбивать любые комки глины.
Способы улучшения почвы
Глинистая почва на участке, что делать? Проблема решается единственным способом – изменением состава грунта. Для этого глину разбавляют органикой и минералами в большом количестве. Это позволит повысить плодородность на длительное время. Следует отличать ежегодное удобрение земли от изменения состава почвы.
В первом случае грунт вспахивают неглубоко – до 20-30 см, органику используют ограниченно. Во второй ситуации необходимо огромное количество удобрений, которое закладывает на глубину до полуметра-метра. При этом часть глины просто утилизируется. Другими словами, нужно не изменить почву, немного повысив содержание органики, а полностью сменить её состав на большой глубине, чтобы создать базу для будущих урожаев.
ТОРФ
Его можно вносить вместе с навозом, однако часто он используется самостоятельно. Торф привлекает червей, которые дополнительно разрыхляют землю. Он имеет большое количество минеральных веществ, из-за чего медленнее высыхает. Органики в торфе достаточно много для повышения плодородности. При выборе лучше ориентироваться на навозно-торфяные смеси или на подстилочный торф. Доставку торфа лучше всего заказывать в проверенных компаниях, чтобы Ваши труды не пропали даром из-за некачественного материала.
ПЕРЕГНОЙ
Отлично повышается плодородность участка при внесении перегноя. Это органический мусор, который уже подвергся частичному разложению. Обычно в таких удобрениях имеется большое количество гнилостных микроорганизмов, что следует учитывать при внесении в почву.
Перегной нередко используют в составе с песком. Для изменения состава почвы на метр квадратный вносят ведро песка и 2 ведра удобрения (чистого, без примеси опилок). В результате такой работы через год, после окончательного разложения органики, можно получить приличный плодородный суглинок.
СИДЕРАТЫ
Это растения, которые улучшают характеристики почвы: разрыхляют землю корнями, повышают долю органики, минеральный состав. Разрыхление почвы повышает её проницаемость для воды и кислорода. После скашивания травы её можно использовать в качестве удобрения. В качестве сидератов в средних широтах России применяют люпин, горчицу, клевер и другие культуры цветковых растений. Эффективнее всего вносить сидераты осенью, после сбора урожая, а потом засевать их ещё раз весной и оставлять так на год.
НАВОЗ
Навоз – это кал сельскохозяйственных животных. Обычно он смешивается с опилками, соломой или другими растительными остатками. Имеет отличное сочетание органических и минеральных веществ. Однако нужно помнить, что навозное удобрение часто повышает выработку тепла в грунте. Использовать его лучше осенью.
ЗАВОЗ ГОТОВОГО ГРУНТА
Изменение состава почвы отнимает много времени, денег, при этом участок не даёт урожая до окончания земельных работ. Поэтому если всё посчитать, то может обнаружиться, что завоз готового чернозёмного грунта способен обойтись дешевле. Правда в этом случае нужно будет рассчитывать на расходы по вывозу земли с участка, так как верхний слой земли лучше всего срезать на 15-20 см. Важным плюсом является отсутствие трудозатраты на ручное вспахивание почвы. Разумеется, данный метод может применяться лишь на крупных участках, мелким дачникам придётся удобрять глинистую почву самостоятельно.
027 — Садоводство на глинистых почвах
Этот информационный бюллетень охватывает основы глинистых, илистых и песчаных почв с акцентом на садоводство на почвах с высоким содержанием глины. Он включает информацию о составе глинистых почв, советы садоводов по управлению глинистыми почвами и типы растений, которые лучше всего растут на глинистых почвах.
Версия PDF
Введение Ящики с приподнятыми грядками могут быть альтернативой для садов с тяжелыми глинистыми почвамиПочвы с высоким содержанием глины создают проблемы для садоводов при посадке и уходе.Текстуры почвы с высоким содержанием глины включают глина, илистая глина, супесчаная глина, суглинок, илистый суглинок и супесчаный суглинок. Текстуры, в названии которых есть слово «суглинок», обычно содержат от 20 до 40% глины с различным количеством песка и ила, обозначенных названиями. Другие текстурные классификации обычно указывают на почвы с более чем 40% глины. В песчаных глинах преобладает песок (более 45%), а в илистых глинах преобладает ил (более 40%), помимо высокого содержания в них глины.Текстуру почвы можно определить с помощью теста почвы (дополнительную информацию о тестировании почвы в Юте см. На сайте www.usual.usu.edu). Как правило, почвы, содержащие более 30% глины, считаются неприемлемыми в качестве материала верхнего слоя почвы (см. Информационный бюллетень USU Extension «Руководство по качеству верхнего слоя почвы для ландшафтного дизайна»), потому что почвы с высоким содержанием глины замедляют инфильтрацию воды и проникновение воздуха. Глинистая почва может быть трудной для проникновения корней, и садоводам может быть очень трудно ее культивировать. Садоводы с глинистыми почвами могут выбрать альтернативную почву и сад в приподнятых грядках или исправить существующую глинистую почву с помощью суглинистого верхнего слоя почвы или хорошо компостированных органических веществ.Для получения дополнительной информации о приподнятых грядках см. Информационный бюллетень USU Extension «Садоводство с приподнятыми грядками».
Что такое глина и где ее находят?Глина — самая мелкая из трех размеров частиц почвы: песка, ила и глины. Частицы глины имеют диаметр менее 0,002 миллиметра, кажутся липкими во влажном состоянии и могут быть сформированы в шар. Отдельные частицы глины не видны невооруженным глазом и часто накапливаются в нижних слоях почвы (подпочве), когда частицы перемещаются с почвенной водой или механической сортировкой вниз через верхний слой почвы.В верхнем слое почвы обычно больше песка, ила, органических веществ и микроорганизмов. В недрах часто больше глины и солей. Частицы глины имеют пластинчатую форму и могут совмещаться в листы, которые могут уплотняться и образовывать твердые слои почвы, называемые поддонами. Пейзажи вокруг нового строительства часто имеют поверхностные почвы с высоким содержанием глины. Это происходит, когда верхний слой почвы удаляется, чтобы построить фундамент, и вновь обнаженный грунт (с высоким содержанием глины) становится поверхностным материалом. По окончании строительства необходимо заменить исходный верхний слой почвы.В это время также важно разрушить уплотненный грунт, чтобы корни растений могли проникнуть в почву.
Глинистые почвы могут образовывать трещины или корки, как это видно на этом грунте, расположенном на строительной площадке. Как исправить глинистые почвы?Лучшая добавка для глинистых почв — органическое вещество. Органическое вещество относится к материалам, полученным из некогда живых источников. Композитная кора деревьев, древесная щепа, солома, листья, выдержанный навоз животных и зеленые отходы — все это примеры органических веществ.Органические вещества можно приобрести в мешках или оптом в детских и садовых центрах. Прочтите этикетку или попросите компанию, продающую продукт, предоставить список ингредиентов, входящих в состав компостной смеси. Примеры обычных материалов в смесях включают зеленые отходы, кору или древесную щепу, торфяной мох, навоз, верхний слой почвы, вермикулит и перлит. Садовники также могут сделать свой собственный компост дома (дополнительную информацию о создании компоста см. В информационном бюллетене USU Extension «Компостирование на заднем дворе в Юте»). Песок не является хорошим вариантом поправки для глинистых почв, потому что неправильные пропорции песка и глины могут привести к тому, что материал станет слишком компактным и не поддается обработке, подобно низкосортному бетону.Когда в глинистую почву добавляется верхний слой почвы или органические вещества, их следует тщательно перемешать.
Какое влияние на садоводство имеют глинистые почвы? На этой образовательной выставке в парке заповедника «Джордан Вэлли» в округе Солт-Лейк-Сити показано движение воды через глину, суглинок и песчаные почвы.Глинистые почвы следует обрабатывать иначе, чем песчаные почвы.Вода для полива медленно проникает в глину (от 0,01 до 0,5 дюйма водяного столба в час), поэтому воду следует поливать медленно на поверхность почвы в течение длительного периода, иначе она будет стекать. Для восстановления глинистой почвы на глубину 1 фут требуется примерно 1 дюйм воды. После того, как глинистая почва пропитается водой, требуется много времени для высыхания. Воздух не может очень хорошо проникать в насыщенную почву, но аэрация жизненно важна для роста корней, микробов и хорошего химического состава почвы, поэтому глинистые почвы должны немного просохнуть, прежде чем добавлять больше поливной воды.Таким образом, вода доступна для поглощения корнями в небольших порах почвы, но отводится из более крупных пор, делая воздух доступным для корней растений. Текстура почвы с высоким содержанием глины на поверхности имеет тенденцию к образованию корки, особенно если почва уплотнена или подверглась воздействию капель воды из разбрызгивателей или атмосферных осадков. Образование корки может повлиять на прорастание проростков, рост и распространение корней, а также снизить продуктивность растений. При проверке уровня влажности почвы не используйте только зрение.Поверхностная корка может казаться сухой, даже если почва, находящаяся непосредственно под ней, насыщена.
Глиняная почва очень хорошо удерживает большинство питательных веществ из-за своего отрицательного заряда и большой площади поверхности, поэтому глины обычно очень плодородны. В общем, садоводам не нужно добавлять удобрения в глинистые почвы так часто, как в более грубые почвы. Если результаты анализа почвы показывают высокий уровень фосфора (P) или калия (K), нет необходимости добавлять эти питательные вещества в растения, растущие на глинистых почвах.Обычно рекомендуется добавлять азот (N) ежегодно (для получения дополнительной информации о рекомендациях по тестированию почвы см. Информационный бюллетень USU Extension Understanding Your Soil Test Report). Глина не должна обрабатываться влажной из-за ее тенденции к уплотнению. Обработка влажных почв с высоким содержанием глины может привести к образованию больших комков почвы. Также следует избегать пешеходного движения и движения транспортных средств, когда глина влажная (для получения дополнительной информации о уплотнении почвы см. Информационный бюллетень USU Extension Solutions to Soil Problems IV.Структура почвы (уплотнение).
Растения, хорошо растущие на глинистых почвахНа глинистых почвах следует отдавать предпочтение растениям, допускающим переувлажнение, уплотнение или плохую аэрацию. Растения, которым требуется хорошо дренированная почва, лучше всего будут расти на более дренируемых, более грубых почвах, таких как песок и суглинок. Вот несколько примеров деревьев, произрастающих в Юте, которые хорошо растут на глинистых почвах.
Общее название | Научное название |
Ольха европейская или обыкновенная | Alnus glutinosa |
Ольха, Тонкий лист или Гора * | Алнус тенуифолия |
Арборвиты восточные | Туя восточная (Platycladus) |
Baldycypress | Taxodium distichum |
Тополь бальзам Галаадский | Populus Candicans |
Береза, Речка | Betula черная |
Береза, Вода * | Betula occidentalis |
Боксельдер, ясенелистный или манитобский клен * | Acer negundo |
Коттон, черный * | Populus trichocarpa |
Cottonwood, Восточная | Populus deltoides |
Коттонвуд, Фремонт * | Populus fremontii |
Хлопковая древесина, узколистный * | Populus angustifolia |
Кизил краснолистный или краснолистный ^ | Cornus sericea |
Старший, синий * | Sambucus cerulea |
Вяз, Кемпердаун | Ulmus glabra ‘Camperdownii’ |
Вяз сибирский или китайский | Ulmus pumila |
Fringetree или белая Fringetree | Chionanthus virginicus |
Медовый локус | Гледициия триакантос |
Клен, Фриман | Acer x freemanii |
Клен красный | Acer рубрум |
Клен, Серебро | Асер сахаринум |
Шелковица красная | Morus rubra |
Шелковица, белая | Morus alba |
Дуб пила | Quercus acutissima |
Дуб, болотно-белый | Quercus двухцветный |
Planetree, Лондон | Платан x acerifolia |
Redcedar, Западный | Туя складчатая |
Каучуковое дерево, Харди | Eucommia ulmoides |
Sweetgum или American Sweetgum | Ликвидамбар стирацифлюа |
Белый кедр, северный или восточный.Кустарник |
Ресурсы
Для людей, заинтересованных в изучении садоводства на богатой глиной почве, доступно множество ресурсов:
В своих программах и мероприятиях Университет штата Юта не допускает дискриминации по признаку расы, цвета кожи, религии, пола, национального происхождения, возраста, генетической информации, сексуальной ориентации или гендерной идентичности / выражения, инвалидности, статуса ветерана, находящегося под защитой, или любого другого статус, защищенный политикой университета или местным, государственным или федеральным законодательством.Следующие лица были назначены для обработки запросов относительно политики недискриминации: исполнительный директор Управления по вопросам справедливости, Элисон Адамс-Перлак, [email protected], координатор Title IX, Хилари Реншоу, hilary.renshaw@usu .edu, Old Main Rm. 161, 435-797-1266. Для получения дополнительной информации об уведомлении о недискриминации: Министерство образования США, Управление по гражданским правам, 303-844-5695, [email protected]. Выпущено в целях содействия расширению кооперативов, актами от 8 мая и 30 июня 1914 г., в сотрудничестве с У.S. Министерство сельского хозяйства, Кеннет Л. Уайт, вице-президент по развитию и сельскому хозяйству, Университет штата Юта. Рецензирование.
Опубликовано в июне 2015 г.
Садоводство на глинистых почвах | Альманах старого фермера
Sticky. Тяжелый. Мокрый. Хрустящий. Не банда своенравных карликов Диснея, а слова, которыми садовники описывают свою глиняную почву! Хотя у глинистой почвы есть свои проблемы, у нее есть и положительные стороны. Давайте сосредоточимся на том, как улучшить глинистую почву, и развеем некоторые заблуждения.
Хороший сад, как и хорошая жизнь, — это баланс, и это особенно верно, когда дело касается текстуры почвы. Давайте быстро рассмотрим различные типы текстуры почвы.
Текстура почвы
Почва состоит из трех типов частиц, смешанных с органическими веществами. Чрезмерное количество любого из этих элементов нехорошо. В идеальной почве должно быть равное количество песка, ила и глины.
- Частицы песка самые крупные. Они несколько круглые, с большими пространствами между ними для прохождения воздуха, воды и питательных веществ.Песчаный грунт быстро стекает, быстро высыхает и не удерживает влагу. Чтобы дать вам представление о том, насколько они велики, в 1 грамме песка содержится около 1000 зерен.
- Частицы ила немного меньше песка. Вода иногда имеет проблемы с проникновением в сухую илистую почву, из-за чего дождь стекает, а не тонет. Наполнившись, ил удерживает влагу лучше, чем песок.
- Частицы глины самые маленькие, плоские и легко уплотняются. Между ними почти нет места для потока воздуха или воды.Медленно истощая, высыхая или нагреваясь, глинистая почва хорошо удерживает воду, когда она намокнет — часто до точки переувлажнения. После высыхания глина сжимается и трескается, образуя почти непроницаемую кирпичную поверхность. В одном грамме глины около 90 миллиардов частиц!
Один из способов узнать, сильно ли глина у вас почва, — это сформировать из влажной почвы шар; Если вы можете сделать это легко, не рассыпая почву, то это, вероятно, глина! Глиняный грунт
При высыхании глинистая почва имеет тенденцию образовывать кирпичную корку, сквозь которую могут проникнуть только самые стойкие сорняки.
Структура почвы
Некоторые садовники думают, что добавление песка в глинистую почву «вылечит» проблему, но на самом деле это больше похоже на рецепт изготовления цемента! Вы не можете изменить текстуру почвы, но можете улучшить ее структуру.
- Добавьте органические вещества и компост для облегчения дренажа и облегчения тяжелой почвы . Частицы гумуса намного крупнее глины и присоединяются к более мелким частицам, образуя кластеры, называемые агрегатами.Эти более крупные агрегаты создают пространство для поступления воды, воздуха и питательных веществ к корням растений. Гумус также впитывает влагу и быстро ее выводит. Чем больше органических веществ вы добавите, тем лучше: от 5 до 10% идеально. Наряду с компостом, листовая плесень и выдержанный навоз также являются отличными источниками органических веществ.
Перед весенней посадкой добавьте компост и выдержанный навоз. Слой от 2 до 3 дюймов, обработанный в почву на глубину лопаты, — хорошее количество. Не забудьте добавить хотя бы несколько недель до посадки, чтобы дать материалу разрушиться.
- Используйте мульчу , чтобы уменьшить уплотнение глинистой почвы от сильных дождей. Это также предотвращает высыхание и растрескивание почвы. Органическая мульча, такая как солома или измельченные листья, побуждает червей и других почвенных организмов жить под ней, где они создают туннели, которые аэрируют почву.
В течение всего вегетационного периода продолжайте мульчировать почву с помощью скошенной травы, измельченных листьев и / или соломы. Кроме того, зимой мульчируйте грядки слоем соломы или органических веществ, чтобы защитить почву от проливных дождей и эрозии.
- Растение покровных культур для стабилизации почвы, уменьшения эрозии и потери ценного верхнего слоя почвы. Мощная корневая система многих покровных культур помогает разрушать уплотненную почву и создавать глубокие каналы. На севере популярны озимая пшеница и озимая рожь; в более теплых регионах обычно используют малиновый клевер и овес.
Сейте покровную культуру осенью, после того, как будет убран последний урожай. Следующей весной просто возделывайте растения в почву, добавляя еще больше ценных органических веществ.
- Уменьшить посевы . После того, как будут созданы постоянные грядки, потребуется минимальная перекопка. Чем больше вы копаете, тем больше рискуете разрушить структуру почвы, над улучшением которой вы так усердно работали.
- Посадите блоки , чтобы затенять почву и предохранять ее от образования корки.
- Не ходите и не работайте на мокрой илистой почве . Чем больше он уплотняется, тем меньше пространства для прохождения воздуха, воды и питательных веществ, где корни могут получить к ним доступ.Одна идея — положить деревянные доски на садовые дорожки,
Убедитесь, что ваши садовые ряды не превышают нескольких футов в поперечнике, чтобы вы могли добраться до середины, не ступая на грядку.
- Сажайте растения в приподнятых грядках, которые улучшают дренаж, способствуя стеканию воды. Кровати необязательно должны быть деревянными или каменными; поможет даже простая насыпь из земли.
Ходьба по мокрой глинистой почве не пойдет ни на сад, ни на обуви!
Растения для глинистых почв
Также стоит подумать о тех растениях, которые лучше растут в глинистой почве, поскольку вы работаете над ее улучшением.
Деревья и кустарники:
Береза
Боярышник
Калина
Кизильник
Rosa
Buddleja
Гортензия
Кизил
Weigela
Forsythia
Многолетние цветы:
Hosta
Aster
Rudbeckia
Coreopsis
Phlox
Hellebores
Anemone
Geranium
Альпинисты:
Плющ, клематисы, жимолость
Луковицы:
Нарциссы, Подснежники
Надеемся, это сработает.И не отчаивайтесь, если вы боретесь прямо сейчас! С большим количеством компоста и правильным управлением вы можете превратить свой кирпичный завод в плодородный сад.
Как улучшить тяжелую глинистую почву
Когда вы боретесь с тяжелой утрамбованной глиной на лужайке и в саду, ваше тело и растения могут показать напряжение. Но не отчаивайтесь. Глиняная почва предлагает множество преимуществ, но для раскрытия ее потенциала может потребоваться рука. Здоровая, ухоженная глинистая почва снижает нагрузку на газон и сад.С этими идеями и небольшими усилиями вы можете исправить тяжелую глинистую почву и пожинать плоды:
Потенциал глины как одного из лучших типов почвы для роста растений заключается в ее уникальных свойствах. Отдельные частицы, из которых состоит ваша глина, чрезвычайно малы по сравнению с другими типами почв, такими как песок, ил или суглинок. 1 Благодаря площади поверхности всех этих мелких частиц глинистая почва обладает большей способностью удерживать воду и питательные вещества, необходимые вашему газону и саду. При хорошем уходе глинистая почва обычно требует меньше полива и удобрений, что приводит к более здоровым растениям.
Даже если вы уверены, что у вас тяжелая глина — и у вас есть комья на ботинках и инструменты, чтобы это доказать, — потратьте время на то, чтобы проверить почву, прежде чем вносить изменения. Почвенный тест избавит вас от догадок из вашей отправной точки, поэтому благие намерения почвенной работы не имеют неприятных последствий и не усугубляют ситуацию. Если вы новичок в отборе проб почвы, ваш местный представитель округа может помочь советом и наборами для тестирования почвы.
Результаты ваших тестов и рекомендации могут включать способы улучшения вашей глинистой почвы, а также полезную информацию об органических веществах, pH и питательных веществах вашей почвы.В районах с тяжелой глиной рекомендуется проверять почву каждые три-четыре года. 1
Добавление в почву органических веществ помогает улучшить ее структуру.
Те же самые свойства, которые лежат в основе преимуществ глины, также представляют собой самую большую проблему. Небольшой размер частиц глины означает, что они плотно прилегают друг к другу, оставляя меньше места для движения воздуха, воды и питательных веществ, особенно когда их уплотняет давление. Форма частиц также увеличивает вероятность уплотнения.Частицы глины плоские, как пластинки, а не округлые, как песчинки.
Глина уплотняется по многим причинам. Ходьба по лужайке или саду во влажном состоянии — частая причина. Сильные проливные дожди также сбивают частицы глины. После уплотнения глина ограничивает движение воды, питательных веществ и воздуха, делая растения уязвимыми для корневых заболеваний и недостатка питательных веществ.1 И, как и ваша садовая лопата, нежные новые корни ударяются о стену из твердой глины, когда они пытаются расти. Соли удобрений и зимние антиобледенительные растворы также накапливаются в тяжелой глине.
Аэрация помогает уменьшить уплотнение почвы за счет создания отверстий, через которые вода и питательные вещества проникают внутрь.
Правильное внесение изменений в почву поможет преодолеть тяжелую уплотненную глину и вернуть ее в нужное русло для здорового роста газонов и сада. Добавление в тяжелую глину таких материалов, как органический компост, сосновая кора, компостные листья и гипс, может улучшить ее структуру и помочь устранить проблемы дренажа и уплотнения. Избегайте добавления в глину песка или торфяного мха; они могут усугубить эти проблемы. 1
Ваш почвенный тест или средство для расширения может помочь вам определить правильное количество органических веществ для вашей почвы. Как правило, по возможности, перед посадкой добавьте в почву слой органического вещества толщиной от 3 до 6 дюймов и обработайте его до верхних слоев от 10 до 12 дюймов — там, где растет большинство корней. В последующие годы наращивайте свои усилия, ежегодно добавляя от 1 до 3 дюймов органической мульчи в качестве подкормки. 1 По мере разложения продолжает постепенно улучшать глинистую почву.
Гипс легко наносится на поверхность почвы обычным разбрасывателем газонов. Это идеальное средство для улучшения структуры почвы и уменьшения уплотнения существующих газонов и садов. Lilly Miller Garden Gypsum начинает работать немедленно, сразу же начинает работать, помогая разрыхлить уплотненную глинистую почву, увеличить проникновение воды и улучшить дренаж, корректируя почвенные условия для лучшего роста корней растений.
Уплотненные глиняные газоны необходимо ежегодно проветривать. 1 Аэрация сердцевины разрезает глину и удаляет небольшую сердцевину соломы и почвы, которая постепенно разрушается на поверхности.Отверстия, оставленные стержнями, пропускают воду, воздух и питательные вещества в глину, поэтому все необходимое остается доступным, а трава может расти здоровой и сильной.
Гипс улучшает почву, не влияя на рН почвы, и содержит кальций, предотвращающий гниение соцветий.
Улучшение структуры почвы и уменьшение уплотнения — не единственные способы использования гипса для вашего газона и сада. Гипс добавляет в почву кальций и серу — важные питательные вещества для растений. В то время как известь добавляет кальций и делает почву менее кислой, гипс добавляет кальций, не влияя на pH почвы.
Добавление гипса в огороды помогает предотвратить дефицит кальция, главную причину гнили кончиков цветков. Это распространенное заболевание может подорвать урожай таких любимых садовых растений, как помидоры, баклажаны, перец и дыни. Добавление гипса во время посадки сохраняет изобилие кальция, поэтому фрукты могут созревать без гниения. Кальций в гипсе также помогает вашей клубничной грядке раскрыть свой сочный потенциал.
Принимая меры по улучшению и поддержанию тяжелой глинистой почвы, вы сможете воспользоваться всеми преимуществами, которые предлагает глина, и пожинать плоды в виде здоровой почвы и растений.Pennington здесь, чтобы помочь вам преодолеть трудности, связанные с газоном и садом, и вырастить лучший газон и сад на тяжелой глине и на любом другом типе почвы.
Всегда внимательно читайте этикетки продукта и следуйте инструкциям.
Pennington с дизайном является зарегистрированным товарным знаком Pennington Seed, Inc.
Fast Acting является товарным знаком Encap, LLC.
Источник:
1. D.Кроуз, «Справочник садовника Северной Каролины: почва и питательные вещества для растений», Национальный филиал штата Северная Каролина, февраль 2018 г.
Садоводство на глинистых почвах
Садоводство на глинистых почвахРасширение Университета Вермонта
Кафедра растениеводства и почвоведения Новости в любое время Статья .
САД НА ГЛИНЯННЫХ ПОЧВАХ
Доктор Леонард Перри, отдел расширения Профессор
Вермонтский университет
Многие садоводы залипают глиной почвы, которые трудно возделывать, и на которых многие растения не расти. Как узнать, глиняная ли у вас почва? Как можно улучшить глину почвы? Какие растения лучше всего растут в глине?
Если ваша почва сохнет, как кирпич с трещины в сухом состоянии или в комьях, а при мокром приклеивании — как замазка к обуви и инструменты, у вас глинистая почва. это в такую почву трудно проникнуть большинству корней. Возьмите немного почвы, добавьте маленькая вода, и сформируйте шар в руке. потом сжать мяч в плоскую ленту.Если лента достигает двух дюймов или более, прежде чем порваться, это подписать вас имеют глинистую почву.
Частицы почвы бывают разные размеры, которые влияют на структуру почвы. Частицы песка самые большие, частицы глины самые маленькие. Будучи такими маленькими, частицы глины собираются вместе не оставляя между ними пространства, необходимого для проникновения воздуха и воды. поток, особенно воздух, который необходим большинству корней для функционирования. Этому способствует тот факт, что глина частицы похожи на пластинки, сложены, как колода игральных карт, с маленький пространство между ними.Это задерживает воду на длительное время. Один положительный сторона к глина заключается в том, что ее частицы удерживают питательные вещества, делая их более плодородный.
Так как же увеличить пространство между этими частицами? Некоторые рекомендуют добавляя песок, но если это не крупный песок, и вы добавляете около 3 частей к каждый частично глинистая почва, структура почвы, вероятно, только ухудшится. При посадке некоторые рекомендуют положить щебень в нижней части посадочной ямы.Этот плохо, поскольку он просто поднимает уровень воды, создавая то, что называется «сидел водный стол «. Другой рекомендуется добавить гипс, похожий на известь, но это может увеличить кальций и слишком высокий уровень pH (глинистые почвы имеют тенденцию быть щелочными).
Лучше всего добавить органические вещества, особенно компост. Обязательно и добавь когда ваша глинистая почва высохла, потому что работать с влажной глиной не только совсем грязно, но уплотнит его еще больше.Торфяной мох иногда рекомендуется в качестве кроме того, он быстро разрушается во влажных и глинистых почвах и может создать нежелательно (для большинства растений) болото. Компост хорош тем, что не только помогает улучшить структуру почвы, но и соединение (гломалин) микроорганизмов (грибов миорриз) в компосте Создайте связывает мелкие частицы глины в агрегаты воскообразным покрытие таким образом создавая между ними больше пространства для потока воздуха и воды. Как в стороне, Гломалин также приносит пользу почве и земле в целом, накапливая углерод.
Вы не можете переборщить с суммой компоста добавляется в глинистые почвы. Для газон и ландшафт площадью четверть акра, просто увеличивая почву органический от 2 до 3 процентов потребует 5000 фунтов поправка! Не расстраивайтесь, добавив немного лучше, чем ничего. Вы можете добавить органический со временем, и вы можете работать с небольшими участками или грядками за раз. Добавление 3 рекомендуется минимум до 4 дюймов. Если у вас есть местное предприятие по производству компоста, проверьте, можете ли вы доставлен объемный груз. Это дешевле в целом и избегает необходимости выбрасывать десятки пластиковых пакетов из.
Лучше всего работать с органикой глубоко в почву, так как корни в конечном итоге окажутся там, и сделают это до посадка. Вы можете так глубоко, как культиватор пойдет. Или копайте разделы грядка за один фут глубиной, обработайте компост, затем замените почву и сделать следующий раздел.В будущие годы просто работай поверхность, так как органическое вещество, с которым вы работали глубоко, разложится быстро когда поднимается на поверхность.
Еще один метод увеличения органических Вещество в глинистых почвах связано с покровными культурами. Это посевы посажены при подготовке грядок, за сезон или год до этого или в залежи периоды между однолетними культурами, такими как цветы и овощи. Они состоят из мелких зерен и трав, таких как гречка, райграс и овес.Бобовые, такие как клевер, также извлекают выгоду, «фиксируя» азот из воздуха для использование в почве. Покровные культуры имеют дополнительные преимущества, такие как подавление многих сорняков.
Если все это звучит слишком много проблемы, до или разбейте лопаточной вилкой область, в которой вы растение. Затем соорудите берму или приподнятую грядку со сторонами 6. до 12 дюймов в высоту или больше, поверх него и засыпать хорошим верхним слоем суглинка. Вы можете используйте дренажную плитку или трубы на дне, если место влажное.
Если вы сажаете индивидуума дерево или куст, особенно важно выбрать те, которые будут терпеть глину почвы. Их корневая система так обширный, что вы не можете улучшить почву на достаточно большом площадь, особенно для деревьев. Выкопайте только яму глубиной, как горшок или комок корня. В противном случае он со временем утонет, и растения тоже погибнут. низкий. Это основная причина древесного гибель растения через несколько лет.
Не делайте посадочной ямки плоскими сторонами это не позволяет воде стекать. Ты только создавать ванну для корней без слива. И только поправить грунт обратной засыпки, не более чем одна треть лучшей почвы, так как растения росли дюйм
Если вы сажаете большие растения, разделите участок вокруг того места, где вы будете сажать (настолько широко, насколько растения в конечном итоге будут расти) длинной лопатой или вилкой.Добавить органический материи поверх этой области, которая со временем перейдет в эти трещит тебя сделал.
Для невысоких почвопокровных многолетников, которые переносят тяжелые глинистые почвы, считают горн ковровый или мёртвую крапиву (Lamium), оба могут активно распространяться. Низкий многолетники средней высоты, в основном привлекательные своей листвой и хорош для массирование, включают дамскую мантию, бережливость моря, писк, лилейник, Японский ирис, расписанный японской росписью папоротник, страусиные и коричные папоротники, а также поздняя весна цветущий купорос.Большинство цветущих весной луковиц необходимо хорошо дренировать. почва, однако, чеккированная лилия (Fritillaria meleagris) переносит глинистые и периодические влажные почвы.
Многолетники более высокие для глинистых почв включают астру, цветок Елены (Helenium), золотарник, козья борода, наперстянка, эхинацея (эхинацея), подсолнечник ложный (Heliopsis), пылающая звезда, черноглазая ромашка (Рудбекия), Луговая улица, Джо-Пай и компасное растение (Сильфий). если ты иметь изолированную зону, которую вы также можете считать агрессивной разбрасыватели: вербейник белый или желтый, мак шлейфовый и пчелиный бальзам.Несколько трав будут жить в глинистые почвы, в том числе просо и трава эвлалия.
На самом деле есть много кустарников, которые переносит глинистые почвы, некоторые из них лучше подходят. Эти включают черноплодную рябину, сибирскую кустарник, кизил кустарниковый, форзиция, кора обыкновенная, потентилла, смородина, кустарниковые ивы и калины.
Лучший выбор для небольших деревьев включают европейскую ольху, речную березу, боярышник, яблони и орнаментальный груша.Для больших деревьев рассмотрите гикори, каркас (местное растение и вазообразная замена вяз), черный и зеленый ясень, обыкновенный медонос, кофейное дерево Кентукки, орех, лиственница, амурское пробковое дерево, тополь или осина, дуб, ива, липа, вяз.
Вернуться в Многолетник Перри Страницы, статьи
У людей, которые садятся в глине, нет перерыва.
КОРВАЛЛИС — Когда вы гуляете по двору в дождливый день, ваша обувь застревает в грязи? Могли бы вы сделать керамические горшки из почвы в своем саду? Скорее всего, у вас глинистая почва — одна из самых больших проблем для домашнего садовода.
Мелкозернистые глинистые почвы трудно обрабатывать и превращать в хорошее семенное ложе. Если глина сухая, она может быть очень твердой и комковатой. Если он влажный, он становится очень липким, и с ним трудно работать. Это похоже на кошмар садовника.
Но у глинистых почв есть свои атрибуты, — говорит Линда Брюэр, ассистент преподавателя кафедры почвоведения Университета штата Орегон.
«Глинистые почвы содержат огромное количество питательных веществ для растений, потому что они обладают повышенной способностью к катионообмену», — сказал Брюэр.Это означает, что они могут удерживать питательные вещества, удобрения и пестициды.
Еще один плюс глинистых почв в том, что они хорошо держатся на воде.
«Глинистая почва удерживает огромное количество воды при очень высоком напряжении, потому что промежутки между частицами глины очень мелкие», — пояснил Брюэр. «Самая крупная частица глины более чем в 1000 раз меньше самой маленькой частицы песка».
«Лучший способ улучшить глинистые почвы — это тщательно смешать органические материалы с существующей почвой», — пояснил Брюэр.
Кора, опилки, навоз, листовая плесень, компост и торфяной мох относятся к числу органических добавок, обычно используемых для улучшения глинистой почвы. Два или три дюйма органических материалов следует разложить и прокрутить на центрифуге, раздвоить или вкопать в верхние шесть или семь дюймов ваших грядок.
«Глинистые почвы сильно структурированы на атомном уровне, как и кристаллы», — сказал Брюэр. «Никакое количество песка не может быть добавлено к глинистой почве для изменения ее текстуры. Крупные частицы песка имеют тенденцию образовывать поверхность, на которую прилипают крошечные частицы глины.В результате может получиться более трудная в обработке почва, чем с исходной глиной ».
Когда в почву добавляется большое количество органического материала, микроорганизмы быстро размножаются. Поскольку они строят свои тела из тех же питательных веществ, которые используют растения, питательные вещества почвы могут быть относительно недоступны в течение некоторого времени после добавления навоза или компоста. Это состояние может сохраняться до тех пор, пока органический материал не будет разрушен и не будут высвобождены питательные вещества.
Чтобы преодолеть временную нехватку питательных веществ, садоводы могут попытаться добавить в почву органический материал с низким содержанием азота осенью или в меньших количествах за один раз весной, когда теплая погода ускорится.Или внесите немного удобрений, таких как сульфат аммония, во время обработки почвы, чтобы получить непосредственный источник питательных веществ.
Органические вещества в почве служат пищей для дождевых червей, насекомых, бактерий и грибов — они превращают их в питательные вещества почвы и перегной. Благодаря этому процессу разложения материалы становятся доступными в качестве пищи для растущих растений. В мелкозернистых глинистых почвах органический материал создает агрегаты из частиц почвы, улучшая дренаж и облегчая работу. По словам Брюера, дождевые черви особенно полезны для создания пористой и хорошо дренированной почвы.
Плодородная почва с хорошей обработкой почвы возникает не при однократном или даже нескольких добавках органических материалов, а в результате последовательной программы почвообразования. «Повторные добавления органических веществ действительно изменяют физические свойства глинистых почв в более широком смысле, но эти добавления должны быть регулярными, чтобы поддерживать изменения», — сказал Брюэр.
«У людей, которые садятся в глине, нет перерыва», — сказала она со смехом.
СТАТЬЯ — Что такое глинистая почва: | Гринвилл, Спартанбург, Бойлинг-Спрингс, SC
Глиняная почва — это почва с высоким содержанием глины. частицы.Высокое содержание глины придает глинистой почве особый характер. свойства, с которыми может быть сложно работать. Хотя этот тип почвы может быть неприятным для садоводов, есть несколько вещей, которые можно сделать для улучшения глинистых почв, чтобы с ними было легче работать и более гостеприимный для более широкого круга видов растений.
Лучший способ собрать информацию о составе почвы — это взять образец почвы и провести его анализ. Тестирование почвы также предоставит информацию о балансе pH почвы и балансе питательных веществ в почве.Глинистые почвы обычно очень богаты минералами, но растениям может быть трудно получить доступ к этим минералам из-за природы структуры почвы.
Даже без испытания почвы, глинистую почву обычно легко идентифицировать. Он становится почти липким, когда влажный, к тому же очень комковатый. Когда он высыхает, он трескается, и Почва при ощупывании руками кажется плотной и тяжелой. Глинистые почвы бывают также известный как тяжелые почвы, ссылка на их плотность. Эта проблема с глинистой почвой заключается в том, что из-за плотности создается плохой дренаж, что может быть плохо для многих растений.Кроме того, он склонен к уплотнение и часто сильно щелочное. Многие деревья и кустарники способны справиться с условиями, но маленькие растения и луковицы — нет.
Некоторые садовники работают с глинистыми почвами, сажая подходящие деревья и кустарники. Другие предпочитают вносить поправки в почву. улучшить состояние почвы, чтобы у них был более широкий диапазон варианты когда дело доходит до посадки вещей. Глинистая почва может быть исправлена смешивание в глубоком слое органического материала, такого как компост, навоз, обрезки листьев и т. д.Важно избегать работы почва, когда она влажная, так как это вызовет уплотнение. Если почва может быть добавлен сильно щелочной гипс для регулирования pH.
Решение о том, что делать с глинистой почвой, зависит от человека. садовник. Садоводы должны знать, что для внесения поправок в глинистую почву может потребоваться несколько лет; добавление органических ингредиентов стимулирует рост микроорганизмов, которые улучшают состояние почвы, и этим организмам требуется время, чтобы начать работать в почва.
Улучшение глинистой почвы во дворе
У вас могут быть все лучшие растения, лучшие инструменты и все чудо-Gro в мире, но это ничего не значит, если у вас тяжелая глинистая почва. Читайте дальше, чтобы узнать больше.
Шаги по улучшению глинистых тяжелых почв
Очень многие садовники прокляты глинистой почвой, но если в вашем саду глинистая почва, это не повод отказываться от садоводства или страдать от растений, которые никогда не раскрывают свой потенциал. Все, что вам нужно сделать, это выполнить несколько шагов и принять меры предосторожности, и ваша глинистая почва станет темной и рыхлой почвой вашей мечты.
Избегайте уплотнения
Первая мера предосторожности, которую вам нужно предпринять, — это зачистить глинистую почву. Глинистая почва особенно подвержена уплотнению. Уплотнение приведет к плохому дренажу и образованию комков, которые склеивают культиваторы и делают работу с глинистой почвой такой болезненной.
Во избежание уплотнения почвы никогда не обрабатывайте влажную почву. Фактически, пока ваша глинистая почва не будет исправлена, избегайте чрезмерной обработки почвы чрезмерной обработкой. По возможности старайтесь не ходить по земле.
Добавить органический материал
Добавление органических материалов в глинистую почву имеет большое значение для ее улучшения. Несмотря на то, что существует множество органических удобрений для почвы, для улучшения глинистой почвы вам нужно использовать компост или материалы, которые быстро компостируются. Материалы, которые быстро компостируются, включают хорошо перепревший навоз, листовую плесень и зеленые растения.
Поскольку глинистая почва легко уплотняется, поместите на нее примерно 3–4 дюйма (7,5–10 см) выбранной добавки для почвы и осторожно вбейте ее в почву на расстояние примерно 4–6 дюймов (10–15 см).). В первый или два сезона после внесения в почву органических материалов следует проявлять осторожность при поливе. Тяжелая, более медленно дренирующаяся почва вокруг вашей клумбы с цветами или овощами будет действовать как миска, и в ней может скапливаться вода.
Крышка из органического материала
Покройте участки с глинистой почвой более медленно компостируемыми материалами, такими как кора, опилки или измельченная древесная щепа. Используйте эти органические материалы для мульчи, и по мере их разложения они будут проникать в почву под землей.Внесение этих более крупных и медленных материалов для компостирования в почву может нанести вред растениям, которые вы планируете выращивать в этом пространстве. Лучше просто позволить им работать естественным образом в течение длительного периода времени.
Выращивайте покровную культуру
В холодное время года, когда ваш сад отдыхает, сажайте покровные культуры. Сюда могут входить:
Корни врастают в саму почву и действуют как живая почва. Позже все растение можно переработать в почву, чтобы дополнительно добавить органический материал.
Дополнительные советы по внесению изменений в глинистую почву
Обработка глинистой почвы — задача не из легких и не из быстрых. Может пройти несколько лет, прежде чем почва вашего сада преодолеет свои проблемы с глиной, но конечный результат того стоит.
Тем не менее, если у вас нет ни времени, ни энергии, чтобы инвестировать в улучшение почвы, вы можете пойти по маршруту с приподнятым грядом.