Непучинистый грунт: Что такое пучинистые грунты — SGround.ru

Содержание

Замена пучинистого грунта на непучинистый под фундамент

Перед строительством фундамента (неважно, что вы планируете построить: одно-, двух- или трехэтажный частный дом), обязательно нужно определить типы грунта, его характеристики, а также произвести расчеты на возможные нагрузки, которое сможет выдержать основание. Лучше, если вы закажете инженерно-геологические услуги, но, если не позволяют условия или финансовая возможность, то хотя бы изучите грунт самостоятельно и проведите минимальные расчеты.

Фундамент на пучинистых грунтах: способы предотвращения пучения грунта

1. На первый взгляд самый простой, но довольно радикальный метод – замена грунта в зоне строительства. На площадке, где планируется возводить здание, роется котлован. Глубина его должна быть больше глубины промерзания грунта. Таким образом, из-под будущего фундамента убирается пучинистый грунт, после чего в котлован засыпается и утрамбовывается песок. Песок не удерживает воду и обладает высокой несущей способностью. Это очень надежный способ предотвращения пучения грунта, но он требует больших затрат средств и рабочей силы.

2. Еще один способ предотвращения пучения грунта – закладка фундамента на глубину, до которой грунт не промерзает. В этом случае фундамент опирается на слои грунта, не подверженные пучению, и можно избежать воздействия изменений объема грунта на основание фундамента. Однако на стенки фундамента воздействие будет продолжаться, пусть и в меньших масштабах, чем при менее глубокой закладке.

3. При строительстве небольшого легкого дома, для которого не будет использоваться массивный фундамент, можно прибегнуть к такому варианту решения проблемы, как утепление. В этом случае стараются просто не допустить промерзание грунта до такой степени, когда он начнет деформироваться. Для этого вокруг здания укладывают утеплитель, закрывая им фундамент. Толщина слоя утеплителя должна соответствовать глубине, на которую может промерзнуть грунт. Для каждого случая ее нужно определять индивидуально.

Этапы работ

Следует помнить, что силы пучения велики и могут поднимать целые здания, поэтому строительство сооружений на пучинистых грунтах должно происходить только с принятием мер против пучения.

Рассмотрим способы противодействия пучинистым грунтам:

  1. Самым радикальным методом является замена пучинистого грунта на непучинистый. Для этого роют большой котлован, глубиной большей уровня промерзания. Пучинистый грунт убирают, а вместо него засыпают утрамбованный песок, являющийся замечательным основанием для фундамента, потому что песок имеет высокую несущую способность и не удерживает в себе влагу. Такой способ является наиболее надежным, но и подразумевает очень серьезные затраты, потому что включает большой объем земельных работ.
  2. Вторым способом противодействия пучинистости является строительство фундамента, закладываемого на глубину ниже промерзания грунта. В этом случае фундамент избавляется от воздействий пучинистости на основании фундамента. На стены же фундамента силы пучинистости по-прежнему будут воздействовать. Хотя данное воздействие и будет на порядок меньше, но и оно может вызвать существенные проблемы. При примерзании к стенам фундамента, грунт будет тащить его за собой вверх/вниз с силами, достигающими 5 тонн на 1 м2. Прикинем силу воздействия на дом 6 на 6 метров и с глубиной ленточного фундамента 1,5 метра. Таким образом площадь боковой поверхности составляет 36 м2. Силы воздействия пучинистого грунта могут достигать до 180 тонн, чего будет достаточно, чтобы поднять деревянный дом. Поэтому данный метод походит при строительстве тяжелых железобетонных и кирпичных домов.
  3. Третьим способом борьбы с пучинистыми грунтами является утепление. Данный способ наилучшим образом подходит для строительства легких малозаглубленных домов. Укладывая на грунт возле дома утеплитель, можно добиться, чтобы этот грунт никогда не замерзал. Ширина утеплителя в данном случае должна соответствовать глубине промерзания. Таким образом, если грунт промерзает на глубину 1,5 метра, то нужно укладывать утеплитель шириной также в 1,5 вокруг дома. Толщину утеплителя необходимо подбирать индивидуально.
  4. И еще одним способом строительства фундамента на пучинистых грунтах является отвод воды. Если не будет воды, значит, не будет и пучения. Для реализации отвода воды создают дренажную систему, а именно роют канаву в полуметре от фундамента, глубиной  равной уровню заложения фундамента. В эту канаву под небольшим углом укладывают перфорированную трубу, завернутую в фильтрующую ткань. После чего трубу засыпают гравием или крупным песком. Таким образом, вода, образующаяся в грунте, будет просачиваться в трубу через ее отверстия, и далее выводиться по трубе в более низкую область или специально приготовленный для этих целей колодец.

После реализации представленных здесь способов, фундамент будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Непучинистый тип почвы

Проверка почвы – ответственный этап всей работы строителя. Перед тем как непосредственно возводить фундамент для дома, требуется знать, что такое пучение. Итак, непучинистым называется такой грунт, который не подвергается морозному пучению. Пучение включает в себя такое понятие, как степень пучинистости. Она показывает насколько почва может увеличиваться в объеме в результате замерзания при низкой температуре.

Непучинистые – это грунты, которые имеют степень пучинистости менее 0, 01.

Это свидетельствует о том, что при промерзании земли на глубину 1 м, почва увеличивается в размерах менее чем на 1 см.

Почему же происходит это явление? Все довольно просто. В холодный период года (осень или зимой) вода, которая находится непосредственно в почве, начинает замерзать, превращаясь в лед. По законам физике лед имеет меньшую плотность, нежели вода, поэтому объем его увеличивается. Это и называется пучением. Увеличенный по сравнению с исходным состоянием грунт способен оказывать на фундамент большое давление и изменять его расположение, то же самое касается и всего здания. Кроме того, влага, попавшая непосредственно в сам фундамент, способна его постепенно разрушать и приводить в негодность. Все это характерно для пучинистого грунта. Для непучинистого грунта – все иначе.

Грунт

Грунт — это основа любого ландшафтного дизайна или садоводческого дела. Это сыпучий природный материал.

Существуют различные виды грунта: полускальный, скальный, дисперсный и другие виды.

В озеленении и ландшафтном дизайне применяют многие виды грунта. Самое большое значение имеет плодородный грунт.

Виды и применение грунтов

Плодородный грунт — вид грунта, основу которого составляют верхний слой почвы, торф и другие элементы. Минеральные удобрения и специальные органические добавки позволяют обогатить состав и улучшить полезные свойства смеси. Плодородный грунт содержит микроэлементы и питательные вещества, в которых нуждаются растения, а также обладает необходимыми воздушно-водными свойствами, благоприятно влияющими на развитие и рост растений. Можно приготовить такой грунт самостоятельно, но гораздо целесообразнее приобрести готовый плодородный грунт, в котором соблюдено оптимальное соотношение компонентов. Такой грунт хорош для озеленения территорий, выращивания рассады. При использовании плодородного грунта на садоводческих  участках нужно смешивать его с почвой в пропорции 1:1.

Грунт растительный — это плодородный верхний слой почвы. Разным растениям нужны различные питательные вещества, поэтому добавки к растительному грунту отличаются по своему составу. Внешне растительный грунт напоминает чернозем. Основные компоненты растительного грунта — торф, почва плодородная. В меньшем количестве содержится песок. Такие пропорции позволяют добиться повышения органики в составе грунта и увеличить его плодородие. Плодородный слой почвы и торф увеличивают содержание питательных веществ и натурального гумуса в грунте, а песок используют для активизации процессов в грунте, улучшения его физических свойств и плотности.

Грунт растительный используют в благоустройстве территорий, для облагораживания бедных почв, для выравнивания газонов. Использование растительного грунта заметно повышает плодородные характеристики почвы.

Разновидности суглинистых почв

Суглинки тоже делят на три категории:

  1. Легкие.Почва состоит на 30% из глинистых веществ. Шнур скатать можно, но он очень хрупкий и легко рассыпается. О том, что бы сложить шнур в кольцо, вообще речи нет.
  2. Средние .40% глинистых веществ позволяют скатать шнур и соорудить из него кольцо. Но, с трудом свернутое кольцо, сразу рассыплется.
  3. Тяжелые.Почва, где отмечено содержание глинистых веществ более 50%. Такая почва легко скатывается в шнур и кольцо. Поверхность последнего покрывается сильными трещинами, но все же форму держит.

Разновидности грунта согласно ГОСТ 25100-2011

Все грунты можно классифицировать по гранулометрическому составу на:

  1. Скальные
  2. Дисперсные
  3. Мерзлые, мы их не будем рассматривать в рамках этой статьи.

Упростим сложную и подробную классификацию, приведенную выше:

  1. Самые прочные и способные нести высокую нагрузку – скальные (известняки – но не все, и только не при высоком уровне вод, а также гранит, сланцы), они не часто встречаются, более распространены дисперсные. Скальные грунты не вспучиваются, не проседают.
  2. Дисперсные грунты. Нас интересуют следующие типы грунтов: крупнообломочные (например, валуны, дресва, галька), глина, суглинки, супесь, песок, ил, песок, торф, пылеватый песок, лёссовые грунты.

По классификации гранулометрического состава, приведенной ниже в таблице несложно определить размерность частиц.

Если вы по какой-то причине не можете отнести в лабораторию пробы грунта (например, нет в вашем городе лаборатории), то без лаборатории, так сказать «в полевых условиях», грунт можно диагностировать по описанию в следующей таблице:

Еще один популярный способ определения в полевых условиях типа грунта – во влажном состоянии, будем “катать колбаски”. Разумеется, щебень или торф вы и так определите визуально, такой способ подходит для глиносодержащих видов грунта. Смачиваете образец грунта водой и пытаетесь скатать жгутик ладонями. По признакам определяете тип.

Для того, чтобы у вас было представление о том, как выглядят суглинок, супесь, глинистая почва, песчаная почва приведем следующее изображение:

Есть некоторые способы, по которым можно определить типы грунта, гранулометрический их состав, а также некоторые их характеристики, вроде плотности, влажности, но для этого вам придется проводить опыты (которые, к слову, мы бы не советовали вам проводить самостоятельно, проще обратиться в лабораторию, и заниматься тем, что у вас отлично получается, предоставив лабораторные опыты специалистам, которые смогут замерить грунтов, их состав наиболее точно, без больших погрешностей).

Какой фундамент лучше под непучинистый грунт. Пучинистый грунт – как делать фундамент? Применение ленточных конструкций

Характерной особенностью пучинистых грунтов является их подверженность морозному пучению.

Процесс пучения грунта – это результат замерзания находящейся в нем влаги, которая превращается в лед.

Сила пучения глинистых грунтов способна разрушить любое строение, поэтому возведение на таких грунтах требует особой технологии производства работ

Так как плотность льда меньше, чем у воды, его объем больше. Пучинистые грунты включают три вида глинистых почв: супеси, суглинки и глины. В глине содержится очень много пор, что позволяет ей удерживать влагу. Соответственно, чем больше глины и воды содержится в грунте, тем выше его пучинистость.

Под степенью морозной пучинистости понимается величина, показывающая склонность грунта к возможному пучению. Определяют степень пучинистости как отношение абсолютного изменения объема грунта в результате замерзания к высоте грунта до того, как произошло промерзание.

Таким образом, здесь можно определить, как влияет процесс замерзания грунта на его объем. Если показатель степени пучинистости грунта составляет больше, чем , то такие грунты называют пучинистыми, то есть увеличивающимися на 1 см и более при промерзании грунта на глубину, составляющую 1 м.

Меры против пучения

Сила пучения настолько велика, что способна поднять крупное здание. Поэтому на пучинистых грунтах проводят специальные мероприятия по снижению и предотвращению пучинистости. Можно выделить следующие меры, принимаемые против пучения грунтов:

Пучению подвержены все глинистые виды грунов.

Общие требования

Показатель давления грунта и его влияние на фундамент

Данный показатель означает давление паутинистого грунта, в частности — на фундамент постройки. Лед в земле может достигать огромных масс, которые способны вымещать фундамент на поверхность.

Выделяют два вида типа выталкивающего воздействия на основание дома:

  • Вертикальное выталкивающее воздействие. Оно происходит вследствие пучения слоев почвы, расположенных под основанием здания.
  • Касательное выталкивающее воздействие, происходящее вследствие пучения грунта, контактирующего с боковыми стенками фундамента.

Вертикальная сила наносит меньше вреда фундаменту. Деформации незначительные, и их можно заранее предотвратить. Для этого необходимо использовать для устройства фундамента только качественные компоненты, и делать основание строения ниже глубины промерзания.

При воздействии касательной силы, грунт не просто поднимается вверх, но и расслаивается. Это может повлечь полноценное разрушение здания, стоящего на нем. Особенно опасно такое явление, если дом имеет небольшую массу.

Схематически воздействие выталкивающих сил на основание дома представлено в следующей таблице:

Группы грунтов — классификация

Все горные породы, которые залегают в основном в выветриваемой зоне Земли и служат элементами использования при деятельности человека, направленной на строительство, принято называть грунтами.

Они могут быть использованы в качестве среды, основания или материала, который лежит в основе строения зданий и сооружений.

Грунты и их категории

Грунтами можно считать разнообразные горные породы, почвы и различные образования с техногенными свойствами.

Они могут представлять собой как многокомпонентную, так и многообразную систему в сфере геологии, без которой не обойтись человеку в его инженерно-строительной деятельности.

Грунты можно подразделить на несколько категорий:

Первая. Категория, которая в большей степени состоит из песков, торфов и суглинка, особенно влажного и легкого.

Ко второй относят суглинок, гравий, а также влажную и легкую глину.

Третья – это глина, которая относится к средней, тяжелой и разрыхленной, а также суглинок с немалой плотностью.

Четвертую категорию грунтов представляют тяжелую глину, а также промерзающие грунты.

Пятой категорией грунтов является крепкий сланец, известняк и песчаник, которые не отличаются своей крепостью, а также глина, которая содержит в себе гравий, гальку, щебень.

Шестая – это сланец, глинистый песчаник и известняк, змеевик и доломит и т.д.

К седьмой категории относят окварцованные и слюдяные сланцы, также это может быть песчаник и довольно твердый известняк, мрамор и др.

Классификация грунтов

Действующим документом на сегодняшний день, согласно которому классифицируют разнообразные грунты, является ГОСТ 25100 всего разнообразия грунтов можно выделить две основные группы грунтов:

1. Скальные. Такими грунты отличаются более жесткими связями в структуре. Ими принято считать магматические, метаморфические, осадочные и искусственные.

Каждый грунт данной группы имеет определенный предел прочности, размягчаемости в воде, растворимости и насыщения водой.

2. Нескальные. Такие грунты не имеют жестких структурных связей. К таким грунтам относят горные породы, отличающиеся рыхлостью и сыпучестью.

В составе грунтов данной группы можно встретить органические соединения. Нескальные грунты в свою очередь могут разделяться на крупнообломочные и песчаные.

Для того, чтобы применять грунт, сначала нужна выемка грунта, которую можно производить вручную с использованием инструментов или с использованием специальной техники.

При этом будет рассчитываться цена за куб. Например, стоимость выемки 1м3 грунта вручную будет отличаться от выемки с использованием специальной техники.

Стоимость работ по выемке грунта может также зависеть и от того, какой вес грунта.

Иногда при строительстве используют так называемые пучнистые грунты. Особенностью таких грунтов является их сила пучения, способная поднимать здания.

Поэтому прежде чем использовать в строительстве такой тип грунта, следует избавиться от пучения. Но тут же возникает вопрос «Как сделать это правильно?».

Лучше всего заменить такой грунт и купить грунт более подходящий, но можно решить проблему и заложением его на глубину ниже промерзания.

Если же вы решили заняться работами, связанными с благоустройством, то лучше всего использовать грунт плодородный. Продажа грунта можешт осуществляться в мешках и находить широкое применение в связи с работами для участка. 

Цена грунта может зависеть от того, к какой группе он относится. Так, например, чернозем богат кальцием, а торф содержит в себе большое количество горючих веществ.

Заключение по теме

В любом случае пучение грунта — это именно давление. Поэтому к его ослаблению надо подходить комплексно. То есть, сооружать отмостки, укладывать армирующий каркас в опалубку фундамента перед заливкой бетонного раствора, проводить мероприятия по гидро — и теплоизоляции, собирать дренажную систему отвода атмосферных осадков в первую очередь, а во вторую понижать уровень грунтовых вод.

Относиться к этому свойству земли можно по — разному, но пренебрегать им нельзя ни в коем случае. Упустили что — то, получите трещины по всей конструкции фундамента, что ослабит основу здания.

Морозное пучение грунтов — Строительство и проектирование

Свойство почвы, растет температуре, называется пучение. Это происходит потому, что вода, находящаяся в грунте, превращается в лед и увеличивает объем. Другими словами, чем выше грунтовой влажности, тем выше риск морозного пучения грунта.

По этому свойству различают два вида грунта:

  • Мало подвержены пучению (гравелистые грунты, крупные и средние пески).
  • Сильно подвержены пучению (пылеватые и глинистые грунты)

Эти последние могут быть еще больше пучению после осенних затяжных дождей, перед самыми морозами.

Уровень фундамента на пучинистых и непучинистых почвах с другой. В меньше пучинистых не зависит от высоты промерзания. А вот более пучинистых зависит непосредственно и не может быть заложен выше уровня промерзания, если от границы промерзания до грунтовых вод ниже двух метров. На строительных работ, строительство фундамента происходит ниже глубины промерзания.

Как действует морозное пучение на фундамент

В случае несоблюдения норм и правил строительства фундамента на грунте, где морозное пучение, владельца дома ждут разные неприятные ситуации. Если заложить фундамент в области уровня промерзания, будет подниматься вверх, так как при пучении, грунт расширяется. Если лежит ниже нормы, пучение пойдет по касательной. Такой вариант возможен для легких домов, такие как каркасные и деревянные. В таких домах сильное давление по бокам и горизонтальные нагрузки не компенсирует сил пучения по бокам.

Основная проблема при пучении появляется, когда вода в грунте начинает оттаивать. Уменьшается объем, опускается грунт, и, в результате, висит сам фундамент. Самое неприятное в том, что все изменения носят неравномерный процесс и приводят к перекосам, а через некоторое время к разрушению фундаментов.

Как бороться с таким явлением, как морозное пучение грунта?

Чтобы свести к минимуму последствия морозного пучения грунта относительно фундамента, специалисты рекомендуют применять следующие действия:

  • Если это возможно, заменить под фундамент грунт на непучинистый. Самые популярные – сделать песчано-гравийную насыпь. Если задача в том, чтобы уменьшить боковое пучение, в качестве обратной отсыпки используют также непучинистый грунт.
  • Хорошо заложить фундамент с гладкой поверхностью стены. Кроме того, остановить процесс поможет гидроизоляция фундамента на боковых стенах. Она уменьшает сцепление фундамента с пучинистым грунтом.
  • Касательное пучение можно предотвратить, укладка фундамент с монолитной частью, расширенная в нижней части. Это проект предусматривает все виды фундамента, лента, и свайном или столбчатом.
  • Снизить уровень риска морозного пучения поможет утепление грунта в уровне цепи в доме. Но для работы этого метода, в доме должно быть предусмотрено не только отопление, но и первый этаж, утепленный снаружи. Под таким отапливаемым помещением, да еще и с уложенным утеплителем, риск промерзания грунта под фундаментом сводится к нулю, и нагрузка на него, тем самым становится меньше, что спасает от быстрого разрушения.
  • Устройство канализации по периметру основания

Как на пучинистость грунта могут оказывать влияние грунтовые воды

Подземные воды играют при строительстве коттеджа важную роль. Если дом строится на грунте, они сильно подвержены пучению, — это уровень прохождения грунтовых вод может сильно повлиять на будущее строительство. Чем ближе они лежат на поверхности, тем больше происходит пучение грунта. Исключение составляют грунты непучинистые. При большом количестве воды происходит эрозия почвы. Иногда грунтовые воды, заполненные различными примесями, которые имеют на арматуру или бетон угнетающее влияние. Спасти фундамент в такой ситуации может мягкий слой гидроизоляции.

Проектируя фундамент для будущего индивидуального дома, важно помнить, что уровень грунтовых вод – фактор переменный, меняющийся в зависимости от сезона. Высота прохождения грунтовых вод в различных типах почв может быть совсем другая. Если они проходят очень высоко, то для того, чтобы уменьшить грунтовых вод, влажность и уменьшить пучинистость, рекомендуется дренаж.

Строительная компания «Западный Дом» осуществляет строительство всех видов фундаментов в Москве и Санкт-Петербурге, с учетом особенностей земельных участков в каждом регионе. Также вы можете подать заявку на расчет стоимости строительства коттеджа «под ключ».

 

3 подхода к выбору фундамента на пучинистых грунтах | Хоум Сапиенс

Здесь я изложу логику мероприятий при устройстве подземной части малоэтажных домов при борьбе с воздействием морозного пучения.

Про пучение в общих чертах известно многим — это процесс увеличения объема некоторых типов грунтов вследствие замерзания воды в них. Практически единственное направление, куда грунт может увеличиваться при пучении — это вверх, а вместе с грунтом поднимается и все, что находится на нем и в нем, в том числе и здания. Этот подъем, как правило, неравномерный, из-за чего здания и отдельные их элементы получают перекосы, изгибы и пр., ведущие к поломкам строительных конструкций.

Можно выделить 3 актуальных в малоэтажном строительстве принципа борьбы с этим неприятным явлением:

  • исключение морозного пучения;
  • исключение воздействия морозного пучения;
  • приспособление к воздействию морозного пучения.

Под первый принцип попадают а) замена толщи пучинистого грунта на непучинистый, б) утепление основания.

Замена грунта — сомнительный с точки зрения рациональности способ. Надо куда-то деть вынутый грунт, и привезти новый. Новое основание требуется хорошо уплотнять, причем делать это постепенно, слой за слоем. Кроме того, непучинистые грунты имеют, как правило, большую глубину промерзания, чем пучинистые, а значит и копать котлован надо глубже. Проще уж второй принцип применить.

Замена толщи пучинистого грунта. 1 — непучинистый грунт. 2 — грунт обратной засыпки. 3 — граница промерзания

Замена толщи пучинистого грунта. 1 — непучинистый грунт. 2 — грунт обратной засыпки. 3 — граница промерзания

Утепление основания, как правило, осуществляется путем укладки утеплителя под отмостку. Есть еще вариант — засыпка пазух котлована пористым щебнем. Проблема этого способа в том, что он требует дополнительных мероприятий, а умеренная толщина и ширина утепления согласно теплотехническим расчетам получается только в сравнительно теплых регионах нашей страны. Где-нибудь на Урале требуется уже аж 200 мм толщины экструзионного ППСа на ширину 2 метра, про Сибирь и далее — подумать страшно.

Утепление основания. 1- утеплитель. 2 — непучинистый грунт. 3 — граница промерзания

Утепление основания. 1- утеплитель. 2 — непучинистый грунт. 3 — граница промерзания

Утепление основания теплоизоляционной засыпкой. 1 — пористый щебень. 2 — граница промерзания

Утепление основания теплоизоляционной засыпкой. 1 — пористый щебень. 2 — граница промерзания

Исключение воздействия пучения реализуется путем заглубления подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания. Способ многих пугает объемом земляных работ, однако если понимать, что означает слово «расчетная», можно этот объем и сократить (об этом как-нибудь позже). Проблемой этого способа также является то, что силы морозного пучения делятся на т.н. «нормальные», т.е. действующие по нормали к подошве фундамента, и «касательные», за счет трения «цепляющие» здание за вертикальные поверхности подземной части и также тянущие здание вверх. Интенсивность касательных сил намного ниже, чем нормальных, но они могут действовать на большей площади, и в сильно и чрезмерно пучинистых грунтах их величина может легко перекрыть вес малоэтажного дома, даже каменного. В этом случае требуются еще мероприятия, снижающие трение между грунтом и боковой поверхностью фундамента, либо использование непучинистого грунта в обратной засыпке котлована.

Заглубление фундамента ниже расчетной глубины промерзания. 1 — грунт обратной засыпки. 2 — граница промерзания

Заглубление фундамента ниже расчетной глубины промерзания. 1 — грунт обратной засыпки. 2 — граница промерзания

Сваи тоже реализуют второй принцип, при этом сильно сокращается объем земляных работ, но здесь надо учитывать, что глубину заложения нижнего конца свай надо выбирать не просто ниже расчетной глубины промерзания, а так, чтобы заделка в непромерзающую часть могла удержать сваю от вырыва при воздействии касательных сил пучения. Либо, опять же, надо снижать трение по боковой поверхности сваи в пределах глубины промерзания, но это также снижает и несущую способность сваи на этом участке.

Свайный фундамент. 1 — свая. 2 — ростверк. 3 — граница промерзания.

Свайный фундамент. 1 — свая. 2 — ростверк. 3 — граница промерзания.

Приспособление к воздействию морозного пучения заключается в том, что подошва фундамента закладывается намного выше глубины промерзания, а под нею устраивается сравнительно тонкая дренирующая подушка. Тем самым почти или полностью исключаются касательные силы, правда, нормальные имеют максимальную интесивность. Но легким зданиям не требуется широкая подошва, значит и площадь воздействия нормальных сил сравнитело невелика. Борьба с ними заключается в том, что фундаменты и, если надо, надземные конструкции объединяются в единую жесткую систему, вместе с дренирующей подсыпкой перераспределяющие неравномерные деформации основания. То есть, деформации основания (подъем, в том числе неравномерный) допускаются, однако они должны быть меньше предельных, зависящих от конструктивных особенностей зданий.

Устройство мелкозаглубленного фундамента. 1 — непучинистый грунт. 2 — армированный пояс. 3 — граница промерзания

Устройство мелкозаглубленного фундамента. 1 — непучинистый грунт. 2 — армированный пояс. 3 — граница промерзания

Принципиально разные логика применения и лимитирующие факторы делают невозможным построение прямой зависимости между типом фундамента и его эффективностью, поэтому смело отписывайтесь от всех авторов, которые занимаются подобным прескриптивизмом.

Одновременно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии — это ускорит появление статей с подробностями реализации каждого упомянутого принципа, а также других полезных публикаций по строительству.

Пеноплэкс фундамент

Фундамент мелкого заложения (малозаглубленный)

Защищенные от морозов фундаменты мелкого заложения схожи с обычными фундаментами за исключением расположения теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС и глубины заложения.


Подошва фундамента расположена на глубине около 30-40 см. ниже уровня земли. Фундаменты имеют вертикальную изоляцию, расположенную с внешней стороны от подошвы до отметки  выше уровня земли. При устройстве фундаментов в более холодных климатических условиях, «крылья» теплоизоляции  располагаются горизонтально на уровне подошвы фундамента. Чем холоднее климат, тем толще слой утеплителя.
Таким образом, в зависимости от климатических условий района строительства, используя тепловые потоки от эксплуатируемого здания, путем изменения толщины и ширины теплоизоляции можно вывести границу промерзания грунта за пределы подошвы фундамента.
Рассматриваемые эффективные малозаглубленные фундаменты по сравнению с традиционными заглубленными, позволяют снизить расходы на устройство фундаментов по следующим показателям:

  • расход бетона на 50-80%;
  • трудозатраты на 40-70%;
  • стоимость на 50% и более.

Для эффективного использования плит в рассматриваемой конструкции был разработан Стандарт Организации «Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах», СТО 36554501-012-2008
Стандарт разработан специалистами НИИОСП им. Н.М. Герсеванова – филиал ФГУП «НИЦ «Строительство» с учетом опыта использования теплоизолированных фундаментов мелкого заложения (ТФМЗ) в Америке и Европе, а также особенностей инженерно-геологических, гидрогеологических, климатических условий и опыта строительства малоэтажных зданий в Российской Федерации.
Инструкция по применению

  1. Стена
  2. Конструкция пола
  3. Отмоска
  4. Пеноплекс Фундамент
Инструкция по применению

Шаг 1. Выполняется разметка участка, и затем выемка грунта.
Шаг 2. Выполняется отсыпка вырытого котлована непучинистым материалом (крупный песок, песчано-гравийная смесь), или как её ещё называют «песчаная подушка».
Шаг 3. В грунтовой подушке монтируется дренажная система, канализация и водоотвод.
Шаг 4. Основание уплотняется виброплитой.
Шаг 5. На подготовленное и уплотненное основание укладываются плиты ПЕНОПЛЭКС® в соответствии с выбранной схемой.
Шаг 6. Монтируется слой гидроизоляции.
Шаг 7. Монтируется опалубка и арматурный каркас фундаментной плиты.

Шаг 8. Выполняется заливка фундаментной плиты (ленты фундамента).
Шаг 9. Производится засыпка пазух фундамента непучинистым грунтом, например, песчано-гравийная смесь или крупнофракционный песок.

Подробные варианты малозаглубленных фундаментов:
2. Теплоизоляция фундаментов зданий с
непостоянным проживанием (дачи)
  1. Стена здания
  2. Конструкция пола
  3. Отмостка
  4. Фундамент
  5. ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ
3.
Теплоизоляция фундаментов неотапливаемых помещений
  1. Стена здания
  2. Конструкция пола
  3. Отмостка
  4. Фундамент
  5. ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ
4. Теплоизоляция фундаментов отдельно стоящих опор
  1. Опора
  2. Водоупорный слой
  3. Фундамент
  4. ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ
  5. Песчано-гравийная смесь
5. Теплоизоляция фундаментов ленточных опор
  1. Стена
  2. Ленточный фундамент
  3. Отмостка
  4. ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ
  5. Песчано-гравийная смесь
6. Теплоизоляция фундаментов холодной пристройки (например, веранды)
  1. Стена существующего отапливаемого здания
  2. Стена пристройки
  3. Фундамент существующего здания
  4. Фундамент пристройки
  5. ПЕНОПЛЭКС
  6. Листовой материал (ОСП/фанера)
7.
Теплоизоляция фундаментов отапливаемых зданий с тех. подпольем
  1. Стена здания
  2. Пол здания
  3. Защитный слой
  4. Парозащитный слой
  5. Отмостка
  6. Фундамент
  7. ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ
  8. Непучинистый грунт

 
Дополнительное утепление с внутренней стороны
При внутреннем утеплении стен подвала, зимой возможно образование влаги в стене. Плиты ПЕНОПЛЭКС за счет низкой паропроницаемости значительно уменьшают процесс конденсации паров в стене (в отличие от минеральной ваты),  но не исключает его полностью, т.к. при внутреннем утеплении без пароизоляции избежать процесса конденсации влаги практически невозможно.
При внутреннем утеплении требуется пароизоляция из фольгированной полиэтиленовой пленки 160-200 микрон с теплой стороны плит ПЕНОПЛЭКС. Соблюдение этих правил позволит исключить намокание стены и появление плесени, обеспечив комфортные условия проживания в вашем доме.
  1. Стена
  2. Перекрытие пола первого этажа
  3. Цоколь
  4. Отмостка
  5. ПЕНОПЛЭКС
  6. Стена фундамента
  7. Гидроизоляция
  8. Грунт
 
Шаг 1. Стены фундамента изнутри подвального помещения выравниваются штукатурным составом (допустимые неровности не более 5мм).
Шаг 2. При необходимости наносится слой гидроизоляции.
Шаг 3. Плиты ПЕНОПЛЭКС фиксируются к основанию при помощи монтажно-клеевого состава.
Шаг 4. Укладывается пароизоляционный слой (например, фольгированный полиэтилен отражающей стороной внутрь помещения) поверх теплоизоляции при помощи полиуретановых клеевых составов.
Шаг 5. Монтируются вертикальные направляющие из антисептированного дерева или металлопрофиля.
Шаг 6. Осуществляется монтаж внутренней листовой отделки (например, влагостойкий гипсокартон) при помощи саморезов к направляющим.

Цокольные этажи
 1. Нанесение штукатурного состава по металлической сетке
  1. Стена здания
  2. Перекрытие подвала
  3. Рассечка из минераловатных плит
  4. Цементно-песчаная штукатурка по металлической сетке
  5. Стена подвала
  6. Отмостка
  7. ПЕНОПЛЭКС
  8. Гидроизоляция
  9. Фундамент
2. Облицовка клинкерной плиткой
  1. Стена здания
  2. Перекрытие подвала
  3. Рассечка из минераловатных плит
  4. Клинкерная плитка
  5. Стена подвала
  6. Отмостка
  7. ПЕНОПЛЭКС
  8. Гидроизоляция
  9. Фундамент
3.
Тяжелая облицовка (натуральный/искусственный камень)
  1. Стена здания
  2. Перекрытие подвала
  3. Рассечка из минераловатных плит
  4. Натуральный камень
  5. Стена подвала
  6. Отмостка
  7. ПЕНОПЛЭКС
  8. Гидроизоляция
  9. Фундамент
4. Облицовка фасадными панелями (цокольный сайдинг, блок-хаус)
  1. Стена здания
  2. Перекрытие подвала
  3. Рассечка из минераловатных плит
  4. Цокольная панель
  5. Стена подвала
  6. Отмостка
  7. ПЕНОПЛЭКС
  8. Гидроизоляция
  9. Фундамент
5.
Утепление изнутри
  1. Стена здания
  2. Штукатурка по металлической сетке
  3. Перекрытие подвала
  4. Рассечка из минераловатных плит
  5. Облицовочная плитка
  6. Отмостка
  7. ПЕНОПЛЭКС
  8. Стена подвала
  9. Гидроизоляция
 

Архитектурное бюро «Частный дом». Морозное пучение

Пучение – свойство грунта при его замерзании увеличиваться в объеме из-за наличия в грунте воды, которая превращается в лед. Чем выше влажность грунта, тем больше пучения грозит грунту при морозе. Есть грунты, которые менее подверженные пучинистости (крупные и средние пески, гравелистые грунты), есть грунты, которые по своим изначальным свойствам более подвержены пучинистости. Для последних грунтов больше вероятности быть подвергнутым пучению после затяжных осенних дождей, когда грунт весь пропитывается водой перед морозами.

В непучинистых грунтах (крупных и средних песках, гравелистых грунтах) закладка фундамента не зависит от глубины промерзания. В супесях и мелких, пылеватых песках, фундамент может быть заложен выше глубины промерзания, если от глубины промерзания грунта до уровня грунтовых вод не менее двух метров. По общему правилу, рекомендуется закладывать фундамент ниже глубины промерзания грунта.

Действие сил морозного пучения

Если фундамент на пучинистом грунте залегает в пределах глубины промерзания грунта, то при пучении грунт будет расширяться, и фундамент будет подниматься вверх. Если фундамент залегает ниже глубины промерзания грунта, то он также может быть подвержен пучению, но уже по касательной. В данном случае фундамент также может подняться ввиду сильного давления грунта на стенки фундамента по бокам и большой площади соединения с грунтом. Этот вариант развития событий возможен для нетяжелых деревянных и каркасных домов. Нагрузка на фундамент по горизонтали в таких домах небольшая и не может компенсировать боковые силы пучения.

Основная проблема пучения проявляется при оттаивании воды в грунте. В результате грунт опускается, и фундамент проседает. Ситуация усугубляется тем, что изменение грунта обычно происходит неравномерно, что приводит к перекосам конструкций дома, и со временем к разрушению фундамента.

Как бороться с пучением грунта?

Для минимизации воздействия сил морозного пучения на фундамент предпринимают следующее:

1. Заменяют грунт под фундаментом на непучинистый. Для этого под фундаментом делают песчано-гравийную насыпь. Для обратной отсыпки также применяют непучинистый грунт, если стоит задача уменьшения боковых сил пучения.

2. Закладывают фундамент с гладкой поверхностью стен. Сдерживает последствия пучения наличие гидроизоляции на боковых стенках фундамента, что сокращает сцепление грунта с фундаментом.

3. В значительной мере препятствует касательному пучению фундамент с монолитной расширенной нижней частью. Такая расширенная подошва может быть предусмотрена как в ленточном фундаменте, так в столбчатом или свайном.

4. Прокладывают горизонтальное утепление грунта по периметру здания. Для того, чтобы этот метод работал в доме должно быть предусмотрено отопление, а также утепленный снаружи цокольный этаж (если он запроектирован). Под отапливаемым домом, с проложенным утеплителем промерзание грунта под фундаментом, а, следовательно, и нагрузка на фундамент уменьшается.

Влияние грунтовых вод на пучинистость грунта

Чем ближе грунтовые воды к поверхности земли, тем больше пучение грунта (за исключением непучинистых грунтов). Если в грунте проходит большое количество грунтовых вод, то это может вызвать размывание грунта. Бывают случаи, когда грунтовые воды несут в себе примеси, губительно воздействующие на арматуру или бетон. Чтобы на фундаменте не сказывалось влияние примесей грунтовых вод, нужно проложить слой гидроизоляции.

При проектировании фундамента важно знать, что уровень грунтовых вод – фактор сезонный, изменяющийся. В разных типах грунтов грунтовые воды могут подниматься на различную высоту. Для понижения высокого уровня грунтовых вод, снижения влажности грунта и уменьшения пучинистости используют дренаж.

Силы морозного пучения грунтов / каркасный дом своими руками

Природа сил пучения

Морозное пучение – это увеличение объема грунта при отрицательных температурах, то есть зимой. Происходит это из-за того, что влага, содержащаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объеме.

Плотность воды составляет 1000 кг/м3, плотность льда 916 кг/м3, это значит, что при одинаковой массе лед будет занимать больший объем, нежели вода примерно на 9%. Зимой вода, содержащаяся в грунте, превращается в лед, увеличиваясь в объеме, и тем самым создает давление на грунт. Под действием этого давления грунт начинает двигаться. Это давление не может продавить глубоко залегающие нижние плотные слои грунта, поэтому выдавливает грунт вверх, а вместе с ним и фундамент дома.

Больше всего морозному пучению подвержены глинистые грунты (объем грунта может увеличиваться на 10-15%, то есть при глубине промерзания 1,5 м – на 15-20 см). Песчаные грунты подвержены пучению гораздо меньше; каменистые и скальные – практически не подвержены. Разница в том, что глина не пропускает сквозь себя воду, поэтому грунты, содержащие глину накапливают в себе влагу. А между частицами песка или гравия вода просачивается и уходит в нижележащие слои, а та влага, которая и содержится в песчаном грунте распределяется в нем равномерно, поэтому пучение такого грунта происходит равномерно, что уже не так опасно для фундамента дома.

Зимой сила пучения достаточно велика, чтобы поднять фундамент вместе с домом, при этом нет никакой гарантии, что приподнятый дом весной вернется в исходное положение. Это было бы не так страшно, если бы дом поднимался и опускался равномерно, но это не так. В результате в доме возникают перекосы стен, дверных проемов и окон. В наибольшей степени это относится к каркасным или щитовым домам, в меньшей степени к домам сложенным из бруса, так как они сами по себе представляют жесткую конструкцию. Стены кирпичного дома при пучении могут потрескаться из-за того, что фундамент поднимается неравномерно — с одной стороны больше, с другой меньше. Например, под отапливаемым домом земля не промерзает, и часть фундамента под внутренними стенами дома не испытывает действия пучения, в то время как вокруг дома за внешними стенами фундамента промерзание есть. Осенью с северной стороны дома земля начинает промерзать быстрее, чем с южной: с одной стороны дома есть пучение, с другой — нет.


Воздействие сил морозного пучения на фундамент

Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки, ведь грунт увеличивается в объеме не только под основанием фундамента, но и вокруг него. Грунт, находящийся вокруг фундамента, зимой примерзает к его стенкам и при движении тянет его за собой. Таким образом, всю силу пучения можно разложить на две составляющие: одна действует на основание (нормальная составляющая), вторая на стенки (касательная составляющая). Чем глубже закладывается фундамент, тем меньше сила пучения, которая действует на основание фундамента. Но вместе с тем, боковая поверхность увеличивается и с ней увеличивается суммарная касательная сила, действующая на стенки фундамента. Воздействие касательного пучения может быть очень значительным – до 5-7 тонн на квадратный метр. Этого хватит, чтобы выдавить из грунта глубоко заглубленный фундамент, на котором возведен легкий каркасный дом, вес которого не способен уравновесить действие пучения. Поэтому заглубление фундамента на глубину ниже глубины промерзания совсем не гарантирует его устойчивость к пучению. Например, столбчатый фундамент деревянного каркасного дома, заглубленный на два метра, будет выталкиваться вверх касательными силами морозного пучения, основания столбиков фундамента будут отрываться от слоя грунта, на который они опирались, грунт будет сыпаться в образовавшийся зазор и заполнит его. Весной, когда земля оттает, столбику некуда будет опускаться, он так и останется в «приподнятом» состоянии, а на следующий год история повторится.


    Существует две крайности:
  • Глубоко заглубленный фундамент: на его основание не действуют силы пучения, зато на его боковую стенку их воздействие максимально. Заглубленные фундаменты применяются для строительства кирпичных, каменных и бетонных домов, вес которых должен уравновесить действие касательных сил пучения.
  • Мелко заглубленный фундамент: на его основание силы пучения действуют в полной мере, но зато минимально их касательное воздействие на боковые стенки. Такие фундаменты применяются для строительства каркасных, щитовых и деревянных домов.

Как бороться с силами пучения

Для защиты от морозного пучения существует несколько способов: замена грунта на непучинистый, удаление влаги из грунта, утепление грунта. Замена грунта на непучинистый (т.е. на песчаный) возможна при заложении фундамента. Под его основание укладывают подушку из утрамбованного песка высотой около 30 см и шириной на 20 см больше, чем ширина фундамента. Смысл этой подушки в том, чтобы, во-первых, равномернее распределить нагрузку от фундамента, во-вторых, уменьшить действие нормальной составляющей сил пучения на мелкозаглубленный фундамент. Здесь надо понимать, что песчаная подушка снижает действие пучения не за счет того, что песок непучинистый грунт, а за счет уменьшения слоя пучинистого грунта. Если при глубине промерзания 1,5 м укладывать фундамент на глубину 1 м, то слой пучинистого грунта составит 50 см а его возможное увеличение до 5 см. Если под тот же фундамент делать песчаную подушку 30 см, то слой пучинистого грунта составит уже не 50 см а 30 см, и его возможное увеличение будет не больше 3 см. Непучинистый грунт также рекомендуется использовать для обратной засыпки после того, как фундамент залит и опалубка с него снята. Так, в непосредственном контакте с фундаментом будет находиться непучинистый грунт, не содержащий влаги, который не будет примерзать к его стенкам. Со временем (через несколько лет) песок в обратной засыпке и в подушке может заилиться: частички глины из окружающего грунта будут попадать в него, и он потеряет свои непучинистые свойства. Для защиты от заиливания песчаную подушку и обратную засыпку нужно отделить от остального грунта пленкой или фильтрующей тканью.

Другая мера по борьбе против пучения — это удаление влаги, в свою очередь эту меру можно разделить на две составляющих — защита от попадания влаги с атмосферными осадками и удаление уже имеющейся влаги. Чтобы оградить грунт вокруг фундамента от осадков в виде дождя и тающего снега по всему периметру дома нужно делать отмостку. Ее ширина должна быть больше ширины обратной засыпки, чтобы вода отводилась подальше от фундамента.

Утепление грунта вокруг дома позволяет уменьшить или вообще исключить промерзание земли. Благодаря утеплению грунта становится возможно строительство мелкозаглубленных фундаментов за счет искусственного уменьшения глубины промерзания. Однако, это возможно только в областях, где среднегодовая температура положительная. Ширина полосы утеплителя должна соответствовать глубине промерзания: если земля промерзает на 1,5 м, то утеплять надо вокруг дома полосу шириной 1,5 м. Толщина утеплителя зависит от его теплоизоляционных свойств и от климатических условий.

Еще одна мера по защите фундамента от морозного пучения, применяемая при строительстве любых видов фундаментов — это сделать его поверхность более гладкой. Сам по себе бетон — пористый материал, и с его поверхностью грунт хорошо смерзается, и при пучении сильно воздействует на него. Самый простой способ устранить это — прокладывать рубероид между поверхностью фундамента и грунтом. Рубероид более гладкий материал, и движущийся грунт будет по нему скользить, и касательная составляющая силы пучения значительно снижается.

    Читайте так же:

  • Глубина промерзания грунта
    Промерзание грунта приводит к его пучению и негативному воздействию на фундамент здания. Глубина промерзания зависит от типа грунта и климатических условий.

  • Уровень грунтовых вод
    Грунтовые воды – это первый от поверхности земли подземный водоносный слой, который залегает выше первого водоупорного слоя. Они оказывают негативное воздействие на свойства грунта и фундаменты домов, уровень грунтовых вод необходимо знать и учитывать при заложении фундамента.

  • Пучинистый грунт
    Пучинистый грунт – это такой грунт, который подвержен морозному пучению, при промерзании он значительно увеличивается в объеме. Силы пучения достаточно велики и способны поднимать целые здания, поэтому закладывать фундамент на пучинистом грунте без принятия мер против пучения нельзя.

  • Расчет фундамента для дома: нагрузка на фундамент и грунт
    На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Для того, чтобы определить суммарную нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.)

  • Несущая способность грунтов Несущая способность грунтов – это его основанная характеристика, которую необходимо знать при строительстве дома, она показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта. Несущая способность определяет, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем хуже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента.


Морозное пучение грунтов, степень морозной пучинистости, силы морозного пучения, морозоопастный грунт, вспучивание, пучинистый, непучинистый, защита грунта от пучения, причины, методы, предупреждения, воздействия сил на фундамент дома, на грунт, СНиП, Гост. величина.

 

Под морозным (криогенным) пучением понимается внутриобъемное деформирование промерзающих влажных почв, нескальных горных пород и грунтов, приводящее к увеличению их объема вследствие кристаллизации в них воды и разуплотнения минеральной составляющей при образовании ледяных включений в виде прослойков, линз, поликристаллов и т. д.
Если говорить простым языком вода при замерзание увеличивается в объёме, от этого например разрывает трубы, батареи, тоже самое происходит и с грунтом, из за увеличившейся в ней влаги в объёме происходит поднятие грунта, вот такое явление и называется морозным пучением грунта.

К основным характеристикам деформируемости промерзающего грунта относятся величина морозного пучения и ее производная — интенсивность.
Основным условием пучения любого грунта служит превышение общего объема замерзшей и незамерзшей (при данной отрицательной температуре) воды.

Все грунты в зависимости от их гранулометрического состава подразделяются на морозоопасные (пучинистые) и неморозоопасные (непучинистые) системы.
В свою очередь все морозоопасные грунты в зависимости от содержания тонких фракций, условия увлажнения и промерзания могут быть подразделены по степени пучинистости на следующие группы, в которых основным показателем градации принят модуль пучения:
1. потенциально пучинистые (условно непучинистые) . . . . . . . mf = 0
2.слабо пучинистые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3.среднепучинистые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 4.сильнопучинистые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5.чрезмернопучинистые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mf > 12
Основными причинами неравномерного пучения грунтов являются:
1.неоднородность состава и сложения грунтов;
2.неравномерное увлажнение грунтов или их различная обводненность поверхностными или подземными водами;
3.неравномерность промерзания грунтов, вызываемая изменением их теплофизических свойств, различным распределением теплоизоляционных покрытий (снег, растительный покров и др.), неравномерным облучением, обдуваемостью ветром и пр.
Морозное пучение резко изменяет физико-механические свойства грунтов при оттаивании
В строительной практике возможная неравномерность пучения может быть как допустимой, так и недопустимой.
Степень допустимой неравномерности определяется в первую очередь типом сооружения.

К основным природным факторам, количественно характеризующим интенсивность пучения грунтов, относятся:
1.гранулометрический
2.минералогический
3.химический состав грунта
4.водно-физические свойства грунта
5.глубина залегания грунтовых вод в период промерзания
6.плотность грунта и степень его охлаждения, зависящая от температуры воздуха
7.теплоизоляции на поверхности грунта в зимний период
8.Также нужно учитывать и не природный фактор: это нагрузка на грунты от сооружений

Защита грунта от пучения:
1.Замена грунта на непучинистый
2.Удаление влаги из грунта
3.Утепление грунта

Работа с каменистой почвой — Как избавиться от камней в почве

Пора сажать. Вы готовы идти с перчатками на руках и тачкой, лопатой и мастерком наготове. Первая или две лопаты легко достаются и забрасываются в тачку для обратной засыпки. Вы пытаетесь засунуть лопату в яму, чтобы убрать еще одну ложку грязи, но слышите лязг, когда она ударяется о камень. Насадкой лопаты вы тыкаете и тыкаете в основание ямы только для того, чтобы обнаружить новые лязги и новые камни.Чувствуя себя расстроенным, но полным решимости, вы копаете сильнее и шире, выгребая все камни, которые только можете, только для того, чтобы обнаружить под ними еще больше камней. Если этот сценарий кажется слишком знакомым, то у вас каменистая почва. Продолжайте читать советы о том, как работать с каменистой почвой в саду.

Работа с каменистой почвой

Часто при строительстве новых домов для создания будущего газона вносят насыпь или верхний слой почвы. Однако этот слой насыпи или верхнего слоя почвы обычно распространяется только на 4-12 дюймов (10-30 см.) глубоко, используя любую недорогую начинку, которую они могут получить. Как правило, вы получаете глубину 4 дюйма (10 см), что достаточно для роста газонных трав. Это означает, что когда вы идете озеленять свой ландшафт или сад, вскоре вы наткнетесь на каменистую подпочву, которая лежит под иллюзией пышного зеленого двора. Если вам повезет или вы специально об этом попросите, подрядчик уложит верхний слой почвы на глубину не менее 12 дюймов (30 см).

Помимо изнурительной работы, каменистая почва может затруднить укоренение некоторых растений и усвоение необходимых питательных веществ.А с земной корой и мантией, буквально состоящей из горных пород, и постоянным движением плит вместе с сильным теплом от ядра земли, они постоянно выталкиваются на поверхность. По сути, это означает, что вы можете потратить годы, пытаясь выкопать все неприятные камни в саду, только для того, чтобы на их месте появилось больше.

Как избавиться от камней в почве

Растения и природа научились приспосабливаться к каменистым недрам земли, создавая естественные залежи органического вещества поверх скал под ними.Когда растения и животные умирают в природе, они разлагаются на богатые питательными веществами органические вещества, в которых будущие растения могут укореняться и развиваться. Поэтому, хотя на самом деле нет быстрого и простого средства избавиться от камней в почве, мы можем приспособиться.

Один из способов борьбы с каменистой почвой — создание приподнятых грядок или насыпей для выращивания растений над каменистой почвой. Эти приподнятые грядки или уступы должны быть не менее 15 см в глубину, но чем глубже, тем лучше для более крупных растений с глубокими корнями.

Еще один способ борьбы с каменистой почвой — использовать растения, которые хорошо растут в каменистой почве (да, они существуют).Эти растения обычно имеют неглубокие корни и низкие потребности в воде и питательных веществах. Ниже приведены некоторые растения, которые хорошо растут в каменистой почве:

Как работать в саду на каменистой почве | Главная Путеводители

Как бы ни был красив сад, не бывает совершенства, и каждому садоводу приходится бороться хотя бы с одним недостатком в своем личном Эдеме. Каменистая почва — это жалоба сада, которая часто требует длительного внимания. Камни создают проблемы не только потому, что они затрудняют работу с почвой, но и потому, что каменистая почва, как правило, содержит меньше питательных веществ, чем другие почвы, и плохо удерживает воду.Галька, песчаная почва может быть изменена и довольно большие камни удалены из земли, но новые камни будут появляться в саду по мере того, как земля под ними перемещается и изменяется с течением времени. Есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы улучшить свой успех при работе в саду на каменистой почве, но будьте готовы изменить свои планы, если вы столкнетесь с неподвижными плитами скальной породы или другими каменистыми сюрпризами при создании своего садового шедевра.

Рассыпьте слой органического вещества толщиной от 4 до 5 дюймов поверх предполагаемой области посадки.Предпочтительными органическими добавками являются хорошо перепревший навоз и компост, но также можно использовать рисовую или какао-шелуху. Внесите поправки в почву, заделывая их на глубину 9 дюймов. Удалите все крупные камни, с которыми вы столкнетесь во время обработки почвы.

Выбирайте растения, которые хорошо переносят каменистые почвы, такие как овечья капля (Acaena), которая хорошо растет в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 6 по 9, или падающая звезда (Dodecatheon), которая растет в зонах с 4 по 8. Ваш местный питомник может помочь вам выбрать местные растения, адаптированные к климату и почвенным условиям, характерным для вашей местности.

Высаживайте растения дальше, чем рекомендовано питомником. Предоставление растениям большего пространства снижает конкуренцию за ограниченные питательные вещества, содержащиеся в каменистых почвах.

Постройте приподнятые грядки и заполните их плодородным слоем почвы. Создание приподнятых грядок может быть дорогостоящим, но значительно упрощает борьбу с плохими почвенными условиями и может быть более экономичным в долгосрочной перспективе. По сравнению с прямой посадкой в ​​каменистой почве, приподнятые грядки дают более здоровые растения, содержат больше растений, производят больше фруктов и овощей, продлевают вегетационный период за счет более раннего прогрева почвы и помогают защитить растения от повреждения грызунами.

Руководство по посадке семян трав и деревьев

Посадка нового дерева или газона может сопровождаться несколькими неровностями на дороге, особенно если вы имеете дело с неровной каменистой почвой.

Да, возможна посадка в каменистую почву. Но когда вы сталкиваетесь с не очень идеальной почвенной средой, потребуется немного больше усилий, чтобы убедиться, что ваше дерево или трава хорошо стартуют.

Вот что нужно знать для посадки в каменистой почве.

Как подготовить каменистую почву к посадке?

Каменистая почва плохо удерживает воду или питательные вещества, поэтому ваше растение будет лишено этих основных элементов.Хуже того, чем больше камней, тем труднее будет укорениться корням растений.

Но с помощью правильных инструментов и материалов вы можете превратить слой каменистой почвы в подходящее место для посадки.

Посев семян трав в каменистую почву

Выполните следующие три шага, чтобы подготовить каменистую почву для посева травы. Вам понадобится вода; румпель; компост из таких материалов, как кора, листья, навоз, обрезки травы или верхний слой почвы; и грабли.

  1. Выберите небольшой участок и закопайте его на 4–6 дюймов в почву.Если он сухой на ощупь, полейте газон, чтобы за ним было легче ухаживать. Если он влажный, вы можете перейти ко второму шагу.
  2. Работая с влажной (но не мокрой) почвой, перекатывайте культиватор по участку, как если бы вы косили газон, вспахивая примерно от 4 до 6 дюймов. Добавьте 2-дюймовый слой компоста или верхнего слоя почвы и еще раз обработайте его. Сделайте это по всей области, которую нужно засеять, пару раз в разных направлениях. По пути вручную удаляйте любые крупные камни.
  3. В завершение разровняйте почву граблями перед добавлением семян травы.

Имейте в виду, что самостоятельная посадка травы в каменистой почве лучше всего работает, когда камни маленькие и не полностью закрывают почву. Если в вашей почве слишком много камней или много крупных камней, обратитесь за помощью к специалисту по ландшафтному дизайну.

Лучшая трава для каменистой глинистой почвы

Каменистая глинистая почва обычно встречается в юго-западных или западных регионах США. В этих районах в зависимости от местного климата используются травы теплого и холодного сезона.

В частности, для каменистой почвы ищите бермудскую траву или зойзиаграсс.Эти засухоустойчивые сорта лучше всего приспособлены к засухе, которая возникает на каменистой почве.

Как сажать деревья в каменистой почве

Чтобы подготовить дерево к успеху, возьмите воду, лопату, культиватор и компост, а затем выполните следующие три шага:

  1. Полейте почву, чтобы она была влажной, но не промокшей, или оставьте, если она уже влажная.
  2. Выкопайте яму такой же глубины, как корневой ком дерева, и как минимум в 2–3 раза шире диаметра дерева, чтобы верхние 1–2 дюйма корневого кома находились над уровнем земли.Удаляйте большие камни вручную по мере продвижения.
  3. После того, как дерево будет помещено в яму, заполните щель смесью наполовину компоста и наполовину исходной почвы.

Лучшие деревья, растущие на каменистой почве

Когда вы готовите место для посадки, вам может быть интересно: как деревья растут в скалах?

Что ж, в природе деревья растут в скалах, выискивая любые питательные вещества, которые они могут получить. Корни деревьев найдут скрытый источник воды, чтобы выжить.

С нашей помощью в наших дворах на каменистой почве растут деревья.Если вы потратите время на то, чтобы разрыхлить почву, обогатить ее компостом и хорошо поливать, все это поможет дереву расти.

Деревья с неглубокими корнями и засухоустойчивые лучше всего подходят для каменистой почвы. Несколько примеров деревьев, которые растут в каменистой почве:

  • Береза ​​речная (зоны 4-9)
  • Яблоня (зоны 4-8)
  • Красная фотиния (зоны 8 и 9)
  • Кизил цветущий (зоны 5-8)
  • боярышник вашингтонский (зоны 4-8)

Ознакомьтесь с другими идеями в этом блоге о деревьях с неинвазивными корнями.

Каменистая почва поставила вас в тупик? Прочитайте эти идеи ландшафтного дизайна, где трава не будет расти.

Каменистая почва: основные характеристики | Жизнь Персона

He каменистая почва или каменистая, также известная как каменистый дерн , образована камнями разных размеров. Из-за своего состояния он имеет тенденцию не удерживать воду, поэтому считается хорошим для опорных конструкций и не рекомендуется для выращивания продуктов питания.

В силу своей структуры почвы имеют связь с определенной физической формой. В случае каменистых почв их физиогномика известна как литосоли или лептосоли.

Характеризуется появлением на крутых склонах и скалистых выходах. У них очень скудная растительность и ее толщина не превышает десяти сантиметров.

Почвы известны как поверхностная часть земной коры, образованная физико-химическими изменениями горных пород и обладающая биологической активностью.

Они имеют жизненно важное значение для планеты, поскольку являются невозобновляемым ресурсом. В этом проявляется большая часть преобразований экосистем.

Основные характеристики

Наиболее важным свойством каменистых грунтов является их полуводонепроницаемость. Это делает практически невозможным выращивание на таких типах поверхностей.

Из-за большого количества горных пород, присутствующих в почвах, в них мало питательных веществ и минералов.

С другой стороны, натуральные или искусственные удобрения также не достигают своей цели, поэтому насаждения не процветают.

Не все каменистые грунты имеют одинаковую плотность. Важно отметить в этой типологии, что некоторые из них содержат несколько фрагментов размером более двух миллиметров с известковым песком и глиной.

С другой стороны, есть каменистые почвы с обильными, крупными и тяжелыми камнями, которые затрудняют как возделывание, так и анализ местности.

Хотя эти типы грунтов рекомендуются в качестве идеальных поверхностей для строительства, когда важна плотность горных пород, работы по выравниванию грунта или бурению практически невозможны.

Во многих случаях этот тип грунта может использоваться в области строительства и машиностроения в качестве наполнителя при строительстве дорог, а также для формирования брусчатки.

Еще одной характеристикой каменистых почв является то, что их очень легко дренировать. Из-за того, что они плохо впитывают воду, на этих землях не бывает наводнений и редко образуются лагуны.

По внешнему виду они, как правило, имеют светло-коричневый или сероватый цвет из-за обильного присутствия камней.

Кроме того, на поверхности может создаваться впечатление легкости. Эти почвы присутствуют в изобилии районов по всему миру.

Растения, произрастающие на каменистых почвах

После нескольких экспериментов было установлено, что растения ксерофильного происхождения могут расти на каменистых почвах.

К растениям, подходящим для выращивания на каменистых почвах, относятся тысячелистник, лаванда и календула.

Местоположение

Что касается их местоположения, то они естественным образом встречаются в биоме скалистой земли.Области с большими площадями каменистой почвы находятся в Южной Америке.

Они расположены конкретно в Андских Кордильерах, начиная с венесуэльских Анд и заканчивая прибытием в Аргентину. Они также встречаются на большей части европейского континента.

Каталожные номера
  1. Ходжсон, Дж. (1987). Отбор проб и описание почв. Получено 20 декабря 2017 г. с сайта books.google.es
  2. Iriondo, M. (2007). Введение в геологию. Получено 20 декабря 2017 г. из: books.google.es
  3. Почва: виды. (2015). Получено 20 декабря 2017 г. с сайта elpopular.pe
  4. Скалистые полы. Получено 20 декабря 2017 г. с: geogra.uah.es
  5. Этаж. Получено 20 декабря 2017 г. с: en. wikipedia.org
.

Удобрение каменистой почвы, где наполовину почва, наполовину камни (без грязи)

 Показать цитируемый текст 

Я был упущен, не упомянув, что весь смысл в том, чтобы учить детей. Лучше всего учить их, используя их собственные вещи.Вот почему мы используем «нашу» почву. Вот почему мы используем «их пищевые отходы».
Конечно, мы могли бы купить семена и почву для горшечных культур; но это побеждает научная цель.

 Показать цитируемый текст 

Это нормально, если мы потерпим неудачу, но это не нормально, если мы не понимаем, ПОЧЕМУ мы потерпели неудачу. Сначала мы хотим понять почву — это мой главный вопрос.
Затем мы хотим понять, как улучшить почву во-вторых. Это мой второй вопрос.

 Показать цитируемый текст 

Ах, это вторая *оценка* фотографий почвы.Первая оценка была что это «дерьмо» а ваша оценка такова это «гравий».
Я, конечно, соглашусь, что наполовину это «гравий»; но я уже просеял половина, так что теперь все *не гравий* .
Оставшийся не-гравий все еще *гравий* в ваших глазах?

 Показать цитируемый текст 

Это ключевой момент! Я не *вижу* никаких органических веществ в этой почве. Смогу ли я обычно увидеть *видеть* органических веществ в приличной почве?
ПРИМЕЧАНИЕ. Много лет назад на востоке я помню чернозем, полный жуков и корни; но *эта* почва совсем не та.Очень коричневый. Нет корней. Не знаю, если это подсказка (но, вероятно, это так).
Как внести *органическое* вещество в почву? Они продают органику как таковую?

 Показать цитируемый текст 

Хе-хе… смешно, что ты упомянул об этом, потому что *фильм* с Мэттом Дэймоном частично то, что вдохновило этот эксперимент.
Мы хотим, чтобы дети понимали свою землю, свои пищевые отходы и понять, как улучшить свою почву, чтобы вырастить себе еду.
Это обучающий эксперимент.Неудача — это вариант, но не обучение — нет опция.
Вот почему я попросил *оценку* почвы, которую я изобразил.

коренная порода | Национальное географическое общество

Коренная порода — это твердая твердая порода под поверхностными материалами, такими как почва и гравий. Коренная порода также лежит под песком и другими отложениями на дне океана. Коренная порода представляет собой сцементированную породу, то есть она твердая и плотно связанная. Вышележащий материал часто представляет собой рыхлую породу, состоящую из рыхлых частиц.

 

Коренная порода может простираться на сотни метров ниже поверхности Земли, к основанию земной коры. Верхняя граница коренной породы называется ее вершиной.

 

Выше вершины породы коренная порода может быть перекрыта сапролитом. Сапролит – это коренная порода, подвергшаяся интенсивному выветриванию или изнашиванию. Сапролит фактически подвергся процессу химического выветривания. Это означает, что сапролит не просто менее сцементированная коренная порода, он имеет другой химический состав.Текущая вода или лед взаимодействовали с минералами в коренных породах, изменяя их химический состав.

 

Над сапролитом могут быть слои почвы, песка или осадка. Обычно это более молодые и рыхлые породы.

 

Обнаженную коренную породу можно увидеть на некоторых горных вершинах, вдоль скалистых берегов, в каменоломнях и на плато. Часто эти видимые обнажения коренных пород называют обнажениями или обнажениями. Обнажения могут быть обнажены в результате естественных процессов, таких как эрозия или тектоническое поднятие.Обнажения также можно достичь путем преднамеренного бурения.

 

Люди и коренные породы

 

 

Наука

Геология изучает горные породы и минералы. Стратиграфия — это изучение слоев горных пород (стратификаций). Стратиграфы изучают, как горные породы и их отношения друг к другу меняются со временем.

 

Определение глубины и типа коренных пород помогает геологам и стратиграфам описать естественную историю региона.

 

Например, южная часть американского штата Индиана обнажила коренные породы. Северная часть штата покрыта метрами почвы и рыхлой породы. Этот ландшафт дает геологам представление о том, как далеко простирались ледники во время ледникового периода. Толстая почва северной Индианы частично образовалась в результате того, что гигантские ледники прорезали горную вершину региона, превратив ее в рыхлый гравий. Коренная порода южной части штата подверглась меньшему выветриванию и эрозии, и по мере отступления ледников на ней осталось меньше ледниковых отложений.

 

Bedrock также помогает геологам идентифицировать горные породы. Скальные образования, иногда называемые геологическими или литостратиграфическими единицами, представляют собой участки горных пород, которые имеют общее происхождение и диапазон.

 

Скальные образования помогают геологам создавать геологические карты. Геологические карты часто отображают коренные породы, обычно ярко окрашенные. Коренная порода песчаника может быть окрашена в оранжевый цвет, а коренная порода гранита может быть фиолетовой.

 

Геологические карты помогают ученым определить, например, места орогенных событий (горообразования).Геологическая карта Соединенных Штатов показывает непрерывное образование коренных пород возрастом более 400 миллионов лет, простирающееся от северной Джорджии до штата Мэн. Это помогает геологам определить протяженность древнего хребта Аппалачей.

 

Машиностроение

Инженеры-строители полагаются на точные измерения и оценки коренных пород при строительстве безопасных, устойчивых зданий, мостов и колодцев.

 

Водоносные горизонты, подземные карманы воды, существуют в пористых породах, таких как песчаник.Залежи нефти и природного газа также можно найти и получить к ним доступ путем бурения коренных пород.

 

Фундаменты зданий иногда крепятся путем сверления до вершины скалы. Почва и рыхлая порода часто не могут выдержать вес здания, и здание может провиснуть или просесть.

 

Инженеры также полагаются на коренную породу, чтобы убедиться, что мосты безопасны и надежны. Например, для возведения Бруклинского моста инженеры создали герметичные цилиндры для перевозки рабочих глубоко под руслом Ист-Ривер в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.Затем эти рабочие могли прикрепить башни моста прямо к скале. (По крайней мере, одна башня! Бруклинская башня закреплена в скале, а Манхэттенская — в песке русла реки.)

Спросите у строителя: Строительство на каменистой земле

ДОРОГОЙ ТИМ: Участок, на котором я строю свой новый дом, довольно каменистый. Почвенный покров несколько тонкий, возможно, не более 3 футов в глубину. К счастью, для раскопок в скале не требуется никаких взрывных работ. С какими проблемами я столкнусь, имея дело с этим камнем? Каковы некоторые из лучших практик, чтобы гарантировать, что у меня будет сухой подвал на долгие годы? Какую самую большую ошибку может совершить мой застройщик и как ее предотвратить? – Тим Дж., Спринг-Хилл, Теннесси,

ДОРОГОЙ ТИМ: Поздравляем с новым проектом дома! Пока вы задаете правильные вопросы, и я надеюсь, что все пойдет хорошо на протяжении всего процесса. У меня высшее образование в области геологии, и в школе я проявлял большой интерес как к гидрогеологии, так и к инженерной геологии.

Гидрогеология — это изучение подземных вод, а инженерная геология фокусируется на том, как искусственные сооружения всех типов взаимодействуют с почвой и горными породами. Если вы когда-либо имели удовольствие наполнить кувшин или бутылку водой из природного источника, то вы знаете, что вода любит следовать по наклонным и плоским дорожкам в скале.

Не так уж сложно построить дом, когда вы имеете дело с камнем, если вам не нужно взрывать. Взрыв может быть довольно дорогим. Два участка над моим собственным домом так и не были застроены, потому что несколько предыдущих владельцев потратили десятки тысяч долларов на бурение отверстий в твердом граните только для того, чтобы исчерпать свой бюджет и обанкротиться. Вам повезло, что экскаваторы могут прорыть вашу скалу.

Я чувствую, что самое главное, что вам нужно понять, это отношения между водой и камнем. Дождевая вода проникает в верхний слой почвы и начинает стекать в землю. В зависимости от состава подпочвы и глубины до коренной породы вода, как правило, начинает двигаться вбок или вниз по зоне контакта между почвой и коренной породой. Задача вашего строителя — установить фантастическую дренажную систему фундамента, которая собирает эту воду, когда она приближается к вашему фундаменту, и направляет ее от вашего дома в низину на вашем участке.

Недавно мне прислали фотографию конструкционной бетонной плиты фундамента, которую несведущий строитель залил прямо на скалу на строительной площадке.Затем он положил фундамент поверх этой плиты. Сразу же подземные воды собрались у фундамента и просочились в подвал. Убедитесь, что ваш застройщик не совершит эту ошибку.

Лучше всего размещать основание фундамента на расстоянии не менее одного фута от края вырытой ямы. Это расстояние дает вам достаточно места для размещения перфорированной дренажной трубы рядом с залитым или монолитным бетонным основанием. Дренажная труба засыпается чистым промытым гравием размером с крупную виноградину.

Я предпочитаю использовать сплошную пластиковую трубу с полудюймовыми отверстиями, просверленными в два ряда. Отверстия должны быть обращены вниз, а труба должна быть помещена на слой чистого гравия толщиной 2 дюйма.

Затем эту трубу следует засыпать чистым промытым гравием, в котором нет песка. Чем толще этот слой гравия, тем лучше. Прежде чем он будет засыпан землей, положите на него толстый слой соломы или накройте слоем толя. Это предотвращает засорение гравия илом из почвы.

Стены фундамента необходимо гидроизолировать, а не просто гидроизолировать. Гидроизоляция — это просто напыление горячего асфальта. Он отлично останавливает прохождение водяного пара через стены фундамента, но если бетонный фундамент треснет, тонкое асфальтовое покрытие не перекроет трещину.

Системы гидроизоляции фундамента

предназначены для борьбы с трещинами в фундаменте. В своем последнем доме я использовал великолепную систему, состоящую из смеси резины и асфальта. Он был нанесен толщиной около 1/4 дюйма на стены фундамента, а затем покрыт жесткой плотной панелью из стекловолокна.Это стекловолокно предохраняло прорезиненный асфальт от повреждений при обратной засыпке и отводило воду прямо на водосточную плиту фундамента.

Вы должны быть очень осторожны при засыпке любых траншей, которые содержат инженерные коммуникации. Подземные водопроводные, газовые, электрические и кабельные линии должны иметь 6-дюймовый слой песка, на который они укладываются в траншее. Никогда не прокладывайте инженерные коммуникации в траншее в непосредственном контакте с камнями.

Затем, после прокладки инженерных коммуникаций, их должен покрыть 18-дюймовый защитный слой песка.Острые камни, соприкасаясь с этими линиями, могут повредить их и причинить много боли и страданий.

Каждую неделю мне напоминают о самой большой ошибке большинства строителей при строительстве. Многие строители, независимо от типа почвы, роют слишком глубокую яму для фундамента и слишком глубоко устанавливают дом в землю. Слишком часто верхняя часть фундамента находится всего на несколько дюймов выше линии уклона вокруг дома.

Если вы посмотрите на дома, построенные в начале 1900-х годов во многих городах, вы обнаружите, что верхняя часть фундамента часто находилась на высоте 3 фута от земли! Это было сделано по целому ряду причин, и сегодня это может считаться крайностью.

Верхняя часть фундамента, по моему мнению, должна быть не менее чем на 18 дюймов выше самой высокой точки земли в пределах 10 футов от фундамента. Это позволяет вам иметь достаточное количество фундамента над линией уклона и создать хороший уклон, чтобы вода стекала от фундамента.

Если бы вы могли читать мою входящую электронную почту каждую неделю, вы бы согласились, что это основная проблема, с которой сталкиваются многие новые домовладельцы. Каждую неделю я вижу фотографии фундаментов, которые возвышаются всего на 3-4 дюйма над землей, а земля вокруг дома ровная или имеет уклон в сторону дома.Неудивительно, что у этих домовладельцев вода течет в их подвалы и подвалы.