СП РК 5.01-103-2013 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ (ҚР ЕЖ 5.01-103-2013) - 11

 

  Главная      Книги - Разные     СП РК 5.01-103-2013 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ (ҚР ЕЖ 5.01-103-2013)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     9      10      11      12     ..

 

 

 

СП РК 5.01-103-2013 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ (ҚР ЕЖ 5.01-103-2013) - 11

 

 

СП РК 5.01-103-2013

 

61 

расчетной  осадки  свайных  фундаментов,  но  не  менее  половины  просадки  грунта  от 
собственного веса. 

6.14 При  просадках  грунта  от  собственного  веса  более  30  см  учитывают 

возможность  горизонтальных  перемещений  свайных  фундаментов,  попадающих  в 
пределы криволинейной части просадочной воронки. 

6.15 В  грунтовых  условиях  II  типа  при  определении  нагрузок,  действующих  на 

свайный  фундамент,  учитывают  отрицательные  силы  трения,  которые  могут  появляться 
на  расположенных  выше  подошвы  свайного  ростверка  боковых  поверхностях 
заглубленных в грунт частей здания или сооружения. 

6.16 При  применении  свайных  фундаментов  планировочные  подсыпки  грунтов 

более 1 м на территориях, сложенных просадочными  грунтами, допускаются только при 
специальном обосновании. 

  

 

7 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В 

НАБУХАЮЩИХ ГРУНТАХ 

 

7.1

 

При проектировании свайных фундаментов в набухающих грунтах допускается 

предусматривать  как  полную  прорезку  сваями  всей  толщи  набухающих  грунтов  (с 
опиранием  нижних  концов  на  ненабухающие  грунты),  так  и  частичную  прорезку  (с 
опиранием нижних концов непосредственно в толще набухающих грунтов). 

7.2 Несущую  способность  свай  на  набухающих  грунтах,  работающих  на 

сжимающую нагрузку, определяют: 

-  по  результатам  статических  испытаний  свай  с  локальным  замачиванием  -  как 

разность  между  несущей  способностью  свай  длиной  на  вдавливающую  нагрузку  и 
несущей способностью свай длиной на выдергивающую нагрузку; 

7.3 При  расчете  несущей  способности  свай  в  набухающих  грунтах  значения 

расчетных  сопротивлений  набухающих  грунтов  под  нижним  концом 

R

  и  на  боковой 

поверхности 

f

i

  сваи  или  сваи-оболочки  рекомендуется  принимать  на  основании 

результатов  статических  испытаний  свай  и  свай-штампов  в  набухающих  грунтах  с  их 
замачиванием на строительной площадке или прилегающих к ней территориях, имеющих 
аналогичные грунты.  

7.4 При расчете свайных фундаментов в набухающих грунтах по эксплуатационным 

предельным  состояниям,  выполняется  дополнительный  расчет  по  определению  подъема 
свай при набухании грунта.  

7.5 Подъем 

,

sw p

h

,  м,  забивных  свай,  погруженных  в  предварительно  пробуренные 

лидерные  скважины,  набивных  свай  без  уширения,  а  также  свай-оболочек,  не 
прорезающих набухающую зону грунтов, определяют  по формуле 
 

,

/

001

,

0

/

,

/

,

,

N

u

h

h

h

h

p

sw

p

sw

sw

p

sw

 

(66) 

 

где 

sw

h

- подъем поверхности набухающего грунта, м; 

СП РК 5.01-103-2013

 

62 

/

,

p

sw

h

-  подъем  слоя  грунта  в  уровне  заложения  нижнего  конца  свай  (в  случае  прорезки 

набухающей зоны грунта 

/

,

p

sw

h

= 0); 

,

- коэффициенты, определяемые по Таблице 28, при этом 

 зависит от показателя 

α

который  характеризует  уменьшение  деформации  по  глубине  массива  при  набухании 
грунта и принимается для набухающих глин: сарматских - 0,31 м

-1

, аральских - 0,36 м

-1

 и 

хвалынских - 0,42 м

-1

u

- периметр сваи, м; 

N

-  расчетная  нагрузка  на  сваю,  кН,  определенная  с  коэффициентом  надежности  по 

нагрузке 

f

 = 1. 

 

Таблица 28 - Коэффициент Ω 

Глубина 

погружения сваи, м 

Коэффициент Ω, м

-1

, при значениях α 

Коэффициент ω, 

м

2

/кН 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,72 

0,62 

0,53 

0,46 

0,40 

0,64 

0,53 

0,44 

0,36 

0,31 

1,5 

0,59 

0,46 

0,36 

0,29 

0,24 

1,1 

0,53 

0,40 

0,31 

0,24 

0,19 

0,7 

0,48 

0,35 

0,26 

0,20 

0,15 

0,5 

0,44 

0,31 

0,22 

0,17 

0,13 

0,4 

0,40 

0,27 

0,19 

0,14 

0,11 

0,3 

10 

0,37 

0,24 

0,17 

0,12 

0,09 

0,2 

11 

0,34 

0,21 

0,15 

0,10 

0,08 

0,2 

12 

0,31 

0,19 

0,13 

0,09 

0,07 

0,1 

  

7.6 При  проектировании  свайных  фундаментов  в  набухающих  грунтах  между 

поверхностью грунта и нижней плоскостью ростверка предусматривается зазор размером, 
равным или более максимального значения подъема грунта при его набухании. 

При толщине слоя набухающего грунта менее 12 м допускается устраивать ростверк, 

опирающийся непосредственно на грунт. 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА 

ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

8.1 При  проектировании  свайных  фундаментов  на  подрабатываемых  территориях 

кроме  требований  настоящих  норм  соблюдается  также  требования  нормативных 
документов  при  этом  наряду  с  данными  инженерных  изысканий  для  проектирования 
свайных  фундаментов  также  использовуются  данные  горно-геологических  изысканий  и 
сведения об ожидаемых деформациях земной поверхности. 

8.2 В  задании  на  проектирование  свайных  фундаментов  на  подрабатываемых 

территориях содержатся полученные по результатам маркшейдерского расчета данные об 

СП РК 5.01-103-2013

 

63 

ожидаемых максимальных деформациях земной поверхности на участке строительства, в 
том числе оседание, наклон, относительные горизонтальные деформации растяжения или 
сжатия, радиус кривизны земной поверхности, высота уступа. 

8.3 Расчет  свайных  фундаментов  зданий  и  сооружений,  возводимых  на 

подрабатываемых  территориях,  производится  по  предельным  состояниям  на  особое 
сочетание нагрузок, назначаемых с учетом воздействий со стороны деформируемого при 
подработке основания. 

8.4 В  зависимости  от  характера  сопряжения  голов  свай  с  ростверком  и 

взаимодействия  фундаментов  с  грунтом  основания  в  процессе  развития  в  нем 
горизонтальных  деформаций  от  подработки  территории  различают  следующие  схемы 
свайных фундаментов: 

а) жесткие - при жесткой заделке голов свай в ростверк путем заанкеривания в нем 

выпусков арматуры свай или непосредственной заделки в нем головы; 

б) податливые  -  при  условно-шарнирном  сопряжении  сваи  с  ростверком, 

выполненном путем заделки ее головы в ростверк на 5 - 10 см или сопряжения через шов 
скольжения. 

8.5  Расчет  свайных  фундаментов  и  их  оснований на  подрабатываемых  территориях 

производят с учетом: 

а) изменений  физико-механических  свойств  грунтов,  вызванных  подработкой 

территории. 

б) перераспределения  вертикальных  нагрузок  на  отдельные  сваи,  вызванного 

наклоном, искривлением и уступообразованием земной поверхности. 

в) дополнительных 

нагрузок 

в 

горизонтальной 

плоскости, 

вызванных 

относительными горизонтальными деформациями грунтов основания. 

8.6 Несущую способность грунта основания свай всех видов 

F

cr

, кН, работающих на 

сжимающую нагрузку, при подработке территории определяют  по формуле 

 

d

cr

cr

F

F

(67) 

 

где 

cr

-  коэффициент  условий  работы,  учитывающий  изменение  физико-механических 

свойств грунтов и перераспределение вертикальных нагрузок при подработке территории: 
для  свай-стоек  в  фундаментах  любых  зданий  и  сооружений 

cr

=  1;  для  висячих  свай  в 

фундаментах  податливых  зданий  и  сооружений  (например,  одноэтажных  каркасных  с 
шарнирными  опорами) 

cr

=  0,9;  для  висячих  свай  в  фундаментах  жестких  зданий  и 

сооружений  (например,  бескаркасных  многоэтажных  зданий  с  жесткими  узлами, 
силосных корпусов) 

cr

= 1,1; 

d

F

  -  несущая  способность  сваи,  кН,  определенная  расчетом  или  определенная  по 

результатам  полевых  исследований  (испытания  свай  динамической  или  статической 
нагрузкой, зондирование грунтов). 
 

СП РК 5.01-103-2013

 

64 

Примечание  -      В  случае  крутопадающих  пластов  следует  также  учитывать  зависящий  от  значения 

относительной горизонтальной деформации ε

h

, мм/м, дополнительный коэффициент 

cR

 = 1/(1 + 100ε

h

). 

 

8.7 Дополнительные вертикальные нагрузки 

±

Δ

N

 на сваи или сваи-оболочки зданий 

и сооружений с жесткой конструктивной схемой определяют  в зависимости от расчетных 
значений  вертикальных  перемещений  свай,  вызванных  наклоном,  искривлением, 
уступообразованием  земной  поверхности,  а  также  горизонтальными  деформациями 
грунтов основания при условиях: 

а) свайные  фундаменты  из  висячих  свай  и  их  основания  заменяют  условным 

фундаментом на естественном основании; 

б) основание  условного  фундамента  принимают  линейно  деформируемым  с 

постоянными  по  длине  здания  (сооружения)  или  выделенного  в  нем  отсека  модулем 
деформации и коэффициентом постели грунта. 

Определение  дополнительных  вертикальных  нагрузок  производят  относительно 

продольной и поперечной осей здания. 

8.8

 

В расчетах свайных фундаментов, возводимых на подрабатываемых территориях, 

учитывают дополнительные усилия, возникающие в сваях вследствие их работы на изгиб 
под  влиянием  горизонтальных  перемещений  грунта  основания  при  подработке 
территории по отношению к проектному положению свай. 

8.9 Расчетное  горизонтальное  перемещение  грунта 

u

cr

,  мм,  при  подработке 

территории определяют  по формуле 

 

cR

f

c

h

u

x

  

  

(68) 

 

где 

,

f

c

 

-  соответственно  коэффициенты  надежности по  нагрузке  и  условий  работы  для 

относительных горизонтальных деформаций. 

h

-  ожидаемое  значение  относительной  горизонтальной  деформации,  определяемое  по 

результатам маркшейдерского расчета, мм/м; 

x

  -  расстояние  от  оси  рассматриваемой  сваи  до  центральной  оси  здания  (сооружения)  с 

ростверком,  устраиваемым  на  всю  длину  здания  (отсека),  или  до  блока  жесткости 
каркасного здания (отсека) с ростверком, устраиваемым под отдельные колонны, м. 

8.10  Свайные  фундаменты  зданий  и  сооружений,  возводимых  на  подрабатываемых 

территориях,  проектируют  исходя  из  условий  необходимости  передачи  на  ростверк 
минимальных  усилий  от  свай,  возникающих  в  результате  деформации  земной 
поверхности. 

Для выполнения этого требования в проектах предусматривают: 
а) разрезку  здания  или  сооружения  на  отсеки  для  уменьшения  влияния 

горизонтальных перемещений грунта основания; 

б) преимущественно  висячие  сваи  для  зданий  и  сооружений  с  жесткой 

конструктивной  схемой  для  снижения  дополнительно  возникающих  усилий  в 
вертикальной плоскости от искривления основания; 

СП РК 5.01-103-2013

 

65 

в)  сваи  возможно  меньшей  жесткости,  например  призматические,  квадратного  или 

прямоугольного  поперечного  сечения,  при  этом  сваи  прямоугольного  сечения  следует 
располагать меньшей стороной в продольном направлении отсека здания; 

г) преимущественно податливые конструкции сопряжения свай с ростверком; 
д) выравнивание  зданий  с  помощью  домкратов  или  других  выравнивающих 

устройств. 

При  разрезке  здания  или  сооружения  на  отсеки  между  ними  в  ростверке 

предусматривают  зазоры  (деформационные  швы),  размеры  которых  определяют  как  для 
нижних конструкций зданий и сооружений в соответствии с требованиями  нормативных 
документов. 

8.11 Свайные  фундаменты  применяют,  как  правило,  на  подрабатываемых 

территориях I - IV групп, в том числе: 

а) с висячими сваями - на территориях I - IV групп для любых видов и конструкций 

зданий и сооружений; 

б)  со  сваями-стойками  -  на  территориях  III  и  IV  групп  для  зданий  и  сооружений, 

проектируемых с податливой конструктивной схемой здания при искривлении основания, 
а  для  IV  группы  -  также  и  для  зданий  и  сооружений,  проектируемых  с  жесткой 
конструктивной схемой. 

 

Примечания 
1  Сваи-оболочки,  набивные  и  буровые  сваи  диаметром  более  600  мм  и  другие  виды  жестких  свай 

допускается применять, как правило, только в свайных фундаментах с податливой схемой при сопряжении 
их с ростверком через шов скольжения. 

2  Заглубление  в  грунт  свай  на  подрабатываемых  территориях  составляет  не  менее  4  м,  за 

исключением случаев опирания свай на скальные грунты. 

 

8.12  На  подрабатываемых  территориях  Iк  -  IVк  групп  с  возможным  образованием 

уступов,  а  также  на  площадках  с  геологическими  нарушениями  применение  свайных 
фундаментов допускается только при наличии специального обоснования. 

8.13  Конструкция  сопряжения  свай  с  ростверком  назначаются  в  зависимости  от 

значения  ожидаемого  горизонтального  перемещения  грунта  основания,  при  этом 
предельные  значения  горизонтального  перемещения  для  свай  не  превышают  при 
сопряжении с ростверком, см: 

2 - жестком; 
5 - податливом, условно-шарнирном; 
8 - податливом через шов скольжения. 
 

Примечание  -      Для  снижения  значений  усилий,  возникающих  в  сваях  и  ростверке  от  воздействия 

горизонтальных перемещений грунта основания, а также для обеспечения пространственной устойчивости 
свайных  фундаментов  здания  (сооружения)  в  целом  сваи  свайного  поля  в  зоне  действия  небольших 
перемещений  грунта  (до  2  см)  предусматривают  с  жестким  сопряжением,  а  остальные  -  с  податливым 
(шарнирным или сопряжением через шов скольжения). 

 
8.14  Свайные  ростверки  рассчитываются  на  внецентренное  растяжение  и  сжатие,  а 

также  на  кручение  при  воздействии  на  них  горизонтальных  опорных  реакций  от  свай 

СП РК 5.01-103-2013

 

66 

(поперечной  силы  и  изгибающего  момента),  вызванных  боковым  давлением 
деформируемого при подработке грунта основания. 

8.15  При  применении  свайных  фундаментов  с  высоким  ростверком  в  бетонных 

полах  или  других  жестких  строительных  конструкциях,  устраиваемых  на  поверхности 
грунта, предусматривают зазор по всему периметру свай шириной не менее 8 см на всю 
толщину  жесткой  конструкции.  Зазор  заполняют  пластичными  или  упругими 
материалами, не образующими жесткой опоры для свай при воздействии горизонтальных 
перемещений грунта основания. 
 

9 НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРИ УСТРОИСТВЕ СВАЙНЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ 

 

9.1 Устройство свай проводится в соответствии с проектом производства работ.  
9.2 Этот проект включает следующую информацию: 
тип свай; 
- размещение и наклон каждой сваи, включая допуски на ее положение; 
- поперечное сечение свай; 
- данные об армировании для набивных свай; 
- длины свай; 
- число свай; 
- необходимую несущую способность свай; 
- отметку  пяты  сваи  (относительно  репера  в  пределах  или  рядом  с  местом 

устройства) или заданное сопротивление при забивании; 

- последовательность операций при устройстве свай; 
- известные препятствия; 
- любые другие ограничения при выполнении свайных работ. 
9.3

 

Указывают,  что  устройство  всех  свай  выполняется  под  наблюдением  произ-

водителя работ и ведутся записи о выполнении работ. 

9.4  Записи  для  каждой  сваи  включают  все  вопросы  строительства,  затронутые  в 

соответствующих стандартах на выполнение работ, а именно: 

- число свай; 
- оборудование для устройства свай; 
- поперечные сечения и длины свай; 
- дата и время устройства (включая перерывы в процессе устройства); 
-  состав  бетонной  смеси,  объем  использованного  бетона  и  метод  заливки  свай  на 

месте устройства; 

-  плотность,  pH,  вязкость  по  Маршу  и  содержание  мелких  частиц  в  бентонитовом 

растворе при его использовании; 

-  для  свай,  устраиваемых  с  помощью  шнека  с  непрерывной  подачей  или  других 

буроинъекционных  свай,  —  объемы  и  давления  нагнетания  цементного  раствора  или 
бетона,  внутренний  и  внешний  диаметры,  шаг  шнека  и  погружение  в  грунт  за  один 
поворот; 

СП РК 5.01-103-2013

 

67 

-  для  забивных  и  иных  свай  вытеснения  —  данные,  полученные  при  измерении 

сопротивления  ее  перемещению,  например  вес,  ход  или  номинальная  мощность  молота, 
частота ударов и число ударов за последние 0,25 м погружения; 

- мощность вибраторов (если они используются); 
- крутящий момент для двигателя бура (если он используется); 
-  для  буровых  свай  —  слои,  которые  присутствуют  в  месте  бурения,  и  состояние 

основания у пяты сваи, если имеется шлам в забое скважины; 

- проблемы, которые могут возникнуть во время устройства свай; 
- отклонения от положения и направления, исполнительные отметки.  
9.5

 

В  течение,  по  крайней  мере,  пяти  лет  после  завершения  работ  ведут  учет 

изменений  и  ситуаций,  относящихся  к  данной  свае.  После  завершения  работ  по 
устройству свай к проектной добавляется исполнительная документация. 

9.6

 

Если  наблюдение  на  месте  или  просмотр  отчетов  выявили  неопределенности  в 

качестве  устроенных  свай,  проводятся  дополнительные  исследования  с  целью 
определения  их  состояния  и  мер  по  их  устранению.  Эти  исследования  включают  или 
приложение статической нагрузки к свае, или проверку ее целостности, исполнение новой 
сваи, или, в случае ее смещения, повторное забивание сваи в комбинации с исследованием 
грунта основания, находящегося в зоне устройства подозрительной сваи. 

9.7 В  случае  невозможности  контроля  качества  свай  при  производстве  работ 

необходимы испытания сплошности тела свай. 

9.8

 

Общая  оценка  качества  свай,  которые  могут  иметь  серьезные  дефекты  или 

вызвать  понижение  прочности  окружающего  грунта  при  их  устройстве,  включают 
проверку  сплошности  свай  посредством  динамических  испытаний,  вызывающих 
небольшие деформации. Часто с помощью динамических испытаний нельзя выявить такие 
существенные  дефекты,  как  низкое  качество  бетона  или  недостаточная  толщина 
защитного бетонного слоя, каждый из которых может повлиять на работу свай в течение 
длительного  времени,  тогда  при  выполнении  работ  проводят  другие  испытания  — 
прозвучиванием, вибрациями или испытывать отобранные керны.  

 
 

10 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Сокращение энергопотребления 

 

10.1.1  В  целях  снижения  эксплуатационных  энергозатрат  целесообразно  принимать 

объемно-планировочные  решения  здания  с  минимальным  значением  показателя 
компактности,  равного  отношению  площади  поверхности  наружной  оболочки  здания  к 
заключенному в ней объему. 

10.1.2  Рекомендуемые  технические  средства  повышения  энергоэффективности 

зданий: 

а) использование альтернативных источников энергии; 
б) применение тепловых насосов; 

СП РК 5.01-103-2013

 

68 

в) снижение температуры отопительных систем; 
г) улучшенная теплоизоляция фасадов и кровель; 
д) централизованное управление вентиляционными системами и перекачивающими 
насосами; 
е) использование избыточного технологического тепла. 
10.1.3 В целях повышения энергоэффективности зданий предусматривают: 
а) оптимальную  ориентацию  зданий  по  сторонам  света,  функциональное  

зонирование  помещений,  в  том  числе  по  температурно-влажностным  параметрам 
микроклимата; 

б) удельное  уменьшение  объемов  и  площадей  зданий  на  основе  новых 

унифицированных решений; 

в) формирование  зданий  из  модулей  с  учетом  последующего  блокирования, 

позволяющего сократить площади ограждающих конструкций; 

г) оптимизация  соотношений  площадей  светопрозрачных  и  глухих  ограждений  с 

учетом ориентации таких ограждений по сторонам света; 

д) разработка 

новых 

многослойных 

ограждающих 

конструкций 

(вентилируемых,  гелиоактивных,  регулируемых  и  др.)  и  полимерных  светопрозрачных 
ограждений; 

е) разработка  несущих  конструкций  на  основе  современной  энергосберегающей 

машинной технологии. 

10.1.4 Избыточные  тепловыделения  используются  для  обогрева  холодных  зон, 

участков (прямое использование, установка утилизаторов, устройство оазисов с помощью 
теплонасосов).  

10.1.5 В 

производственных 

зданиях 

с 

теплонедостатками 

в 

холодный 

период 

года 

сокращение 

расходов 

тепла 

осуществляются 

точечно 

 с помощью инфракрасного газового отопления, локального отопления при помощи завес 
и  т.  д..  Система  инфракрасного  излучения  способствуют  равномерному  распределению 
температуры  по  высоте  помещения,  к  тому  же  при  инфракрасном  излучении  возможно 
поддерживать  температуру  воздуха  на  4  °С  -  5  °С  ниже  нормативной.  Возможно 
осуществление сокращения воздухообмена с помощью местных отсосов и рециркуляции, 
а также компенсационных укрытий. 

10.1.6 Для  производств  с  высокими  требованиями  к  воздухообмену  (от  1,5-крат.и 

выше) допускается использование рекуператоров воздуха.  

 

10.2 Рациональное использование природных ресурсов 

 

10.2.1 В  проектах  планировки  и  застройки  городов  и  их  пригородных  зон 

предусматривают  рациональное  использование  ценных  природных  ландшафтов  и  их 
охрану, выделение ландшафтно-рекреационных территорий, ограничение рекреационных 
нагрузок  на  ландшафт  в  соответствии  с  его  устойчивостью,  соблюдение  режимных 
требований особо охраняемых территорий - государственных заповедников и заказников, 
природных  национальных  парков,  ботанических  садов  и  дендрологических  парков,  а 
также памятников природы - лесных, водных и геологических.

 

СП РК 5.01-103-2013

 

69 

10.2.2

 

По  экономическим  соображениям,  требованиям  экологии,  а  также 

ограниченным  запасам  воды  в  природных  источниках  на  промышленных  предприятиях 
рекомендуется сооружать оборотные системы технического водоснабжения. В оборотных 
системах технического водоснабжения вода используется многократно. 

10.2.3

 

В  зависимости  от  изменения  качества  воды  в  процессе  ее  использования 

оборотное водоснабжение подразделяется на: 

- «чистые циклы» для воды, которая при использовании только нагревается; 
- «грязные циклы» для воды, которая только загрязняется; 
- «смешанные  циклы»  для  воды,  которая  при  использовании  одновременно  и 

нагревается, и загрязняется. 

10.2.4 Вокруг  городских  и  сельских  поселений,  расположенных  в  безлесных  и 

малолесных  районах,  предусматривают  создание  ветрозащитных и берегоукрепительных 
лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок. 

 

10.2.5 При  выполнении  работ  по  строительству  рассматривают    следующие 

направления рационального расходования природных ресурсов:

 

- сокращение  земельных  площадей,  отводимых  в  соответствии  с  действующими 

нормативами  для  постоянного,  временного  и  разового  использования,  максимальное 
сбережение сельскохозяйственных угодий, особенно пашни, пойм и лесных водоохранных 
полос  вдоль  рек;  других  земель,  непосредственно  прилегающих  к  рыбохозяйственным 
водоемам; 

- уменьшение  объема  использования  в  сооружениях  природных  ресурсов  (грунт, 

минеральные материалы, лес, почва и т.п.); 

- сохранение  плодородного  слоя  почвы  на  землях,  отводимых  для  временного  и 

разового использования, рекультивации нарушенных земель, восстановление нарушенных 
условий обитания и воспроизводства всех животных и рыб; 

- предотвращение 

возможности 

возникновения 

отрицательных 

гео- 

и 

гидродинамических  явлений,  изменяющих  природные  условия  (эрозия,  осушение, 
заболачивание,  оползни,  осыпи  и  т.п.),  а  также  изменение  гидрологического  и 
биологического режимов естественных водоемов вследствие выполнения работ [1]. 

 

10.3 Экологические 

требования,  учитываемые  при  проектировании  и 

строительстве  

 
10.3.1 При  проектировании  и  устройстве  свайных  фундаментов  и  подземных 

сооружений  выполняются  требования,  имеющие  целью  предотвращение,  минимизацию 
или  ликвидацию  вредных  и  нежелательных  экологических  и  связанных  с  ними 
социальных, экономических и других последствий. 

10.3.2 Экологические 

требования, 

учитываемые 

при 

проектировании 

и 

строительстве,  основываются  на  результатах  инженерно-экологических  изысканий, 
выполняемых в соответствии с требованиями нормативных документов. В процессе этих 
изысканий  выполняют  оценку  современного  состояния  окружающей  среды  в  районе 
строительства и дают прогноз воздействия объекта строительства на окружающую среду 
(ОВОС). 

СП РК 5.01-103-2013

 

70 

10.3.3 С 

учетом 

результатов 

инженерно-экологических 

изысканий 

при 

проектировании  и  устройстве  оснований,  фундаментов  и  подземных  сооружений 
выбирают  проектные  решения  и  разрабатывать  мероприятия,  которые  защитили  бы 
объекты  строительства  и  людей  от  имеющихся  неблагоприятных  воздействий  и  не 
ухудшили экологическую обстановку. 

При  выборе  вариантов  проекта  учитывают  приоритетность  решения  экологических 

проблем. 

10.3.4 На  территории  (участке)  предполагаемого 

строительства  учитывают 

возможность  проявления  следующих  загрязняющих  окружающую  среду  факторов, 
выявленных при выполнении ОВОС: 

- загрязнение  почв  и  грунтов  органическими,  радиоактивными  и  токсико-

химическими веществами; 

-  загрязнение  поверхностных  и  подземных  вод  органическими  и  неорганическими 

веществами и тяжелыми металлами; 

- наличие потока радона с поверхности земли; 
-  выделение  на  участках  бывших  свалок  строительного  мусора  и  бытовых  отходов 

различных газов (метана, водорода, углеводородов и других токсичных газов). 

10.3.5  При  превышении  нормативных  уровней  загрязнения  окружающей  среды 

предусматривают  соответствующие  мероприятия  по  ликвидации  или  уменьшению 
возможных негативных последствий: 

-  очистку  загрязненных  грунтов  химическим,  термическим  или  биологическим 

методом или удаление с площадки грунта на согласованные места захоронения; 

-  устройство  противорадоновой  защиты  зданий  (пассивная  или  принудительная 

вентиляция); 

-  создание  различного  типа  барьеров  (экранов)  для  задержания  газов,  устройство 

вентилируемых подполий; 

- строительство 

защитных  сооружений  (дамб,  берм,  водозащитных  стен, 

противофильтрационных  завес  и  др.)  при  возможном  поступлении  к  объекту 
строительства загрязненных поверхностных и подземных вод. 

10.3.6 Негативное  воздействие  строительства  и  эксплуатации  сооружений  на 

окружающую среду выражается в следующем: 

-  химическое  загрязнение  почв,  грунтов  и  подземных  вод  при  нормальном  режиме 

эксплуатации  и  при  авариях,  а  также  в  результате  технической  мелиорации  грунтов 
основания (химическое закрепление, цементация, замораживание и т.п.); 

-  изменение  режима  и  уровня  подземных  вод,  выражающееся  в  изменении  условий 

питания и разгрузки подземных вод, повышении или понижении их  уровня.  Повышение 
уровня подземных вод в результате эффекта барража и увеличения техногенного питания 
может  быть  причиной  подтопления  территории,  в  том  числе  подвалов  сооружений. 
Снижение уровня подземных вод при строительных откачках и за счет дренажа является 
причиной  суффозии  и  уплотнения  грунта,  ведущих  к  осадке  территории  и  опасным 
деформациям существующей застройки; 

СП РК 5.01-103-2013

 

71 

- развитие  или  активизация  опасных  геологических  и  инженерно-геологических 

процессов,  таких  как  карст,  суффозия,  оползни  и  др.,  которые  могут  вызвать  провалы 
территории и деформации сооружений; 

-  вибрационные,  динамические  и  шумовые  воздействия.  Забивка  свай  или  шпунта, 

уплотнение  грунтов  основания  трамбовками  и  другие  динамические  и  вибрационные 
воздействия  могут  привести  к  деформациям  близрасположенных  сооружений, 
спровоцировать суффозию, оползни и возникновение шума, уровень которого превышает 
санитарные нормы; 

- образование  различных  физических  полей  (тепловых,  электромагнитных, 

электрических и др.) 

10.3.7 Для  разработки  защитных  мероприятий  от  негативного  воздействия 

строительства  на  окружающую  среду  в  необходимых  случаях  выполняют    прогнозные 
расчеты: 

-  расчет  эффекта  барража  при  устройстве  протяженных  подземных  сооружений, 

противофильтрационных  завес,  ограждающих  конструкций  котлованов,  разделительных 
стенок и т.п.; 

- оценку оседания земной поверхности в связи с понижением уровня подземных вод; 
-  прогноз  развития  неблагоприятных  инженерно-геологических  и  геологических 

процессов (карста, суффозии, оползней и др.); 

- оценку влияния химического закрепления грунтов основания на свойства грунтов и 

подземных вод;  

- оценку влияния динамических и вибрационных воздействий при строительстве на 

конструкции близрасположенных сооружений и их оснований и другие расчеты. 

В  сложных  случаях  с  целью  количественной  оценки  прогноза  выполняют 

математическое моделирование. 

10.3.8 На основе анализа изменений компонентов окружающей среды обосновывают 

и разрабатывают мероприятия по защите природного комплекса территории и населения 
от  негативных  процессов  (мероприятия  по  защите  грунтов  и  подземных  вод  от 
загрязнений, 

водозащитные, 

противокарстовые, 

противооползневые 

и 

другие 

мероприятия). 

Эти 

мероприятия 

обеспечивают 

смягчение 

или 

ликвидацию 

неблагоприятных  воздействий  на  окружающую  среду  и  уменьшение  вероятности 
возникновения  аварий.  В  необходимых  случаях  организовывают  экологический 
мониторинг воздействия строительства на окружающую среду. 

 

(Дополнен – Приказ КДСиЖКХ от 18.03.2021 г. №30-НҚ)

 

 

*11

 

ОСОБЕННОСТИ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  СВАЙНЫХ  ФУНДАМЕНТОВ  В 

СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ. 

 
11.1  При  проектировании  свайных  фундаментов  в  сейсмических  районах  кроме 

требований настоящих правил следует соблюдать также требования СП РК 5.01-102-2013 
и СП РК 2.03-30-2017, при этом в дополнение к материалам инженерных изысканий для 
проектирования свайных фундаментов должны быть использованы данные сейсмического 

СП РК 5.01-103-2013

 

72 

микрозонирования площадки  строительства  в  соответствии  с  требованиями  СП  РК  1.02-
104-2013. 

11.2  Свайные  фундаменты  зданий  и  сооружений  при  расчете  по  предельным 

состояниям  первой  группы  с  учетом  сейсмических  воздействий  должны  рассчитываться 
на особое сочетание нагрузок. При этом необходимо предусматривать: 

а)  определение  несущей  способности  сваи  на  сжимающую  и  выдергивающую 

нагрузки в соответствии с требованиями подраздела 4.4.2.5; 

б) проверку устойчивости грунта по условию ограничения давления, передаваемого 

на грунт боковыми поверхностями свай, в соответствии с требованиями приложения А; 

в)  расчет  свай  по  прочности  материала  на  совместное  действие  расчетных  усилий 

(продольной  силы,  изгибающего  момента  и  поперечной  силы),  значения  которых 
определяют с учетом приложения А в зависимости от расчетных значений сейсмических 
нагрузок. 

При  выполнении  указанных  в  подпунктах  а)  ÷  в)  расчетов  также  должны 

учитываться требования, приведенные в 11.3-11.8. 

Примечание  
При  определении  расчетных  значений  сейсмических  нагрузок,  действующих  на  здание  или 

сооружение, высокий свайный ростверк следует рассматривать как каркасный нижний этаж. 

11.3 При расчете несущей способности свай на сжимающую или выдергивающую 

нагрузку  F

eq

  значения  R  и  f

i

  (подраздел  4.4.2)  следует  умножить  на  понижающие 

коэффициенты условий работы грунта основания g

eq1

 и g

eq2

, приведенные в таблице 11.1, 

или  определять  их  по  результатам  испытаний  свай  и  свайных  фундаментов 
имитированными сейсмическими воздействиями. 

Несущая  способность  сваи  на  сжимающую  нагрузку  F

eq

  определяется  расчетным 

путем  с  вышеуказанными  понижающими  коэффициентами  условий  работы  грунта 
основания γ

eq1

 и γ

eq2

 

F

eq 

= γ

c

cR

 γ

eq1

RA+u∑

 

 

) = 1

γ 

cf

 

   

 f

i

 h

i

,                                     (11.1) 

где – остальные условные обозначения из формул (8) и (11). 

 

СП РК 5.01-103-2013

 

73 

Кроме  того,  сопротивление  грунта  f

i

  на  боковой  поверхности  сваи  до  расчетной 

глубины h

d

 (11.3) следует принимать равное нулю (рис.11.1). 

Несущая способность сваи на выдергивающие нагрузки F

eq

 определяется расчетным 

путем  также  с  вышеуказанным  понижающим  коэффициентом  условий  работы  грунта 
основания  по  боковой  поверхности  γ

eq2

  и  дополнительным  коэффициентом  γ

m

учитывающим изменение напряженного состояния грунта при сейсмическом воздействии 

n

i

i

h

i

f

eq

cf

u

m

c

eq

F

1

,

2

(

(11.2) 

где – остальные условные обозначения из формулы (10). 

 

Примечания  
1. – Значение коэффициента γ

m

определяется экспериментальными испытаниями. 

2.  –  При  отсутствии  таких  испытаний,  для  буронабивных  свай,  допускается  принимать 

значение γ

m

=0,8. 

11.4 Расчетную глубину h

d

, до которой не учитывают сопротивление грунта на боковой 

поверхности сваи, определяют по формуле (11.1), но принимают не более 3/α

ε

 

  

,

2

3

1





I

I

I

p

d

c

tg

a

b

M

a

H

a

h

     

(11.3)

 

где 

а

1

а

2

,

а

3

  -  безразмерные  коэффициенты,  равные  соответственно  1,5;  0,8  и  0,6  при 

высоком ростверке и для отдельно стоящей сваи, 1,2; 1,2 и 0 - при жесткой заделке сваи в 
низкий ростверк; 

Н

М

  -  расчетные  значения  соответственно  горизонтальной  силы,  кН,  и  изгибающего 

момента, кН·м, приложенных к свае в уровне поверхности грунта при особом сочетании 
нагрузок с учетом сейсмических воздействий; 

α

ε

 - коэффициент деформации, 1/м, определяемый по приложению 

А

b

р

- условная ширина сваи, м, определяемая по приложению 

А

γ

I

 - расчетное значение удельного веса грунта, кН/м

3

, определяемое в водо-насыщенных 

грунтах с учетом взвешивающего действия воды; 

ϕ

I

c

I

-  расчетные  значения  соответственно  угла  внутреннего  трения  грунта,  град.,  и 

удельного сцепления грунта, кПа. 

Примечание 
Для  особо  ответственных  зданий  следует  предусматривать  контрольные  испытания  вертикально  нагруженных 

свай знакопеременной динамической горизонтальной нагрузкой по определению снижения несущей способности сваи 
по специальной программе с привлечением специализированной организации. 

 

11.5  Определение  расчетной  глубины 

h

при  воздействии  сейсмических  нагрузок 

следует  производить,  принимая  значения  расчетного  угла  внутреннего  трения 

ϕ

I

 

уменьшенными для расчетной сейсмичности 7 баллов - на 2°, 8 баллов - на 4°, 9 баллов - 
на 7°, 10 баллов - на 10°. 

11.6 При расчете свайных фундаментов мостов влияние сейсмического воздействия 

на  условия  заделки  свай  в  водонасыщенных  пылеватых  песках  и  глинистых  грунтах  с 
показателем  текучести 

I

L

>  0,5  следует  учитывать  путем  понижения  на  30  %  значений 

коэффициентов пропорциональности 

К

, приведенных для этих грунтов в приложении А. 

СП РК 5.01-103-2013

 

74 

11.7 Несущая способность сваи 

F

eq

, кН, работающая на вертикальную сжимающую и 

выдергивающую  нагрузки,  по  результатам  полевых  испытаний  должна  определяться  с 
учетом сейсмических воздействий по формуле 

                                          F

eq

 = 

k

eq

F

d

,                       

(11.4) 

где 

k

eq

-  коэффициент,  учитывающий  снижение  несущей  способности  сваи  при 

сейсмических  воздействиях,  определяемый  расчетом  как  отношение  значения  несущей 
способности  сваи,  вычисленного  в  соответствии  с  11.2-11.4  с  учетом  сейсмических 
воздействий, и значения несущей способности сваи, определенной согласно требованиям 
подраздела 4.4.2 без учета сейсмических воздействий;

 

F

-  несущая  способность  сваи,  кН,  определенная  по  результатам  статических  или 

динамических  испытаний  или  по  данным  статического  зондирования  грунта  в 
соответствии с подразделом 4.5 (без учета сейсмических воздействий). 

Таблица 11.1 

Расчет-

ная 

сейсмич-

ность 

строи-

тельной

 

площад-

ки, 

баллы

 

Коэффициент условий работы 

γ

eq

1

 для 

корректировки значений 

при грунтах

 

Коэффициент условий работы 

γ

eq

для корректировки значений 

f

i

 при 

грунтах

 

Пески плотные

 

Пески средней 

плотности

 

Глинистые 

грунты при 

показателе 

текучести

 

Пески 

плотные и 

средней 

плотности

 

Глинистые грунты 

при показателе 

текучести

 

мало-
влаж-
ные и 
влаж-

ные

 

насы-

щен-

ные 

водой

 

мало-
влаж-
ные и 
влаж-

ные

 

насы-

щен-

ные 

водой

 

I

L

< 0

 

 ≤

 

I

L

 

≤ 

0

,5

 

мало-
влаж-
ные и 
влаж-

ные

 

на-

сы-

щен-

ные 

во-

дой

 

I

L

< 0

 

0 ≤

 

I

L

 

≤ 

0,75

 

0,75 

 ≤

 

I

L

 

≤ 

1

 

7

 

1

 

0,9

 

0,9

 

0,5

 

0,95

 

0,85

 

0,8

 

0,4

 

1

 

1

 

0,95

 

0,9

 

0,95

 

0,85

 

0,9

 

0,5

 

0,95

 

0,9

 

0,85

 

0,8

 

0,75

 

0,75

 

8

 

0,9

 

0,8

 

0,8

 

0,4

 

0,85

 

0,75

 

0,7

 

0,35

 

0,95

 

0,95

 

0,9

 

0,8

 

0,85

 

0,75

 

0,8

 

0,4

 

0,9

 

0,8

 

0,8

 

0,7

 

0,7

 

0,65

 

9

 

0,8

 

0,7

 

0,7

 

0,35

 

0,75

 

0,6

 

 

0,9

 

0,85

 

0,85

 

0,7

 

0,75

 

0,65

 

0,7

 

0,35

 

0,85

 

0,65

 

0,7

 

0,6

 

0,6

 

-

 

10

 

0,7

 

0,6

 

0,6

 

0,30

 

0,65

 

0,45

 

 

0,85

 

0,75

 

0,8

 

0,6

 

0,65

 

0,55

 

0,6

 

0,25

 

0,8

 

0,5

 

0,6

 

0,35

 

0,5

 

-

 

Примечания 

1 Значения 

γ

eq

1

и 

γ

eq

2

, указанные над чертой, относятся к забивным, набивным сваям (сваям вытеснения), под 

чертой - к буровым. 

2  Значения  коэффициентов 

γ

eq

1

и 

γ

eq

2

следует  умножать  на  0,85,  1,0  или  1,15  для  зданий  и  сооружений, 

возводимых в районах с повторяемостью 1, 2, 3 соответственно (кроме транспортных и гидротехнических). 

3  Несущую  способность  свай-стоек  на  сжатие,  опирающихся  на  скальные  и  крупнообломочные  грунты, 

определяют без введения дополнительных коэффициентов условий работы 

γ

eq

1

и 

γ

eq

2

4.  Несущую  способность  свай-стоек  на  выдергивание,  определяют  с  введением  дополнительных 

понижающих коэффициентов условий работы 

γ

eq

2

и 

γ

m

.

 

 

СП РК 5.01-103-2013

 

75 

11.8 Расчет свай в просадочных и набухающих грунтах на особое сочетание нагрузок 

с  учетом  сейсмических  воздействий  должен  производиться  при  природной  влажности, 
если  замачивание  грунта  невозможно,  и  при  полностью  водонасыщенном  грунте, 
имеющем показатель текучести, определяемый по формуле (раздела 6), если замачивание 
грунта возможно; при этом определение несущей способности свай в грунтовых условиях 
II типа по просадочности производят без учета возможности развития отрицательных сил 
трения грунта. 

Примечание 
Расчет  свай  на  сейсмические  воздействия  не  исключает  необходимости  выполнения  их  расчета  в 

соответствии с разделами 6-8. 

 

Таблица 11.2 

Расчет-

ная 

сейсмич-

ность 

строи-

тельной

 

площад-

ки, 

баллы

 

Коэффициент условий работы 

γ

eq

1

 для 

корректировки значений 

при грунтах

 

Коэффициент условий работы 

γ

eq

для корректировки значений 

f

i

 при 

грунтах

 

Пески плотные

 

Пески средней 

плотности

 

Глинистые 

грунты при 

показателе 

текучести

 

Пески 

плотные и 

средней 

плотности

 

Глинистые грунты 

при показателе 

текучести

 

мало-
влаж-
ные и 
влаж-

ные

 

насы-

щен-

ные 

водой

 

мало-
влаж-
ные и 
влаж-

ные

 

насы-

щен-

ные 

водой

 

I

L

< 0

 

 ≤

 

I

L

 

≤ 

0

,5

 

мало-
влаж-
ные и 
влаж-

ные

 

на-

сы-

щен-

ные 

во-

дой

 

I

L

< 0

 

0 ≤

 

I

L

 

 0,75

 

0,75 

 ≤

 

I

L

 

≤ 

1

 

7

 

1

 

0,9

 

0,9

 

0,5

 

0,95

 

0,85

 

0,8

 

0,4

 

1

 

1

 

0,95

 

0,9

 

0,95

 

0,85

 

0,9

 

0,5

 

0,95

 

0,9

 

0,85

 

0,8

 

0,75

 

0,75

 

8

 

0,9

 

0,8

 

0,8

 

0,4

 

0,85

 

0,75

 

0,7

 

0,35

 

0,95

 

0,95

 

0,9

 

0,8

 

0,85

 

0,75

 

0,8

 

0,4

 

0,9

 

0,8

 

0,8

 

0,7

 

0,7

 

0,65

 

9

 

0,8

 

0,7

 

0,7

 

0,35

 

0,75

 

0,6

 

 

0,9

 

0,85

 

0,85

 

0,7

 

0,75

 

0,65

 

0,7

 

0,35

 

0,85

 

0,65

 

0,7

 

0,6

 

0,6

 

-

 

10

 

0,7

 

0,6

 

0,6

 

0,30

 

0,65

 

0,45

 

 

0,85

 

0,75

 

0,8

 

0,6

 

0,65

 

0,55

 

0,6

 

0,25

 

0,8

 

0,5

 

0,6

 

0,35

 

0,5

 

-

 

Примечания 

1 Значения 

γ

eq

1

и 

γ

eq

2

, указанные над чертой, относятся к забивным, набивным сваям (сваям вытеснения), под 

чертой - к буровым. 

2  Значения  коэффициентов 

γ

eq

1

и 

γ

eq

2

следует  умножать  на  0,85,  1,0  или  1,15  для  зданий  и  сооружений, 

возводимых в районах с повторяемостью 1, 2, 3 соответственно (кроме транспортных и гидротехнических). 

3  Несущую  способность  свай-стоек  на  сжатие,  опирающихся  на  скальные  и  крупнообломочные  грунты, 

определяют без введения дополнительных коэффициентов условий работы 

γ

eq

1

и 

γ

eq

2

4.  Несущую  способность  свай-стоек  на  выдергивание,  определяют  с  введением  дополнительных 

понижающих коэффициентов условий работы 

γ

eq

2

и 

γ

m

.

 

 

11.9 Для свайных фундаментов в сейсмических районах следует применять сваи всех 

видов, кроме свай без поперечного армирования и булавовидных. 

СП РК 5.01-103-2013

 

76 

Не допускается также применение бетонных свай, т.е. свай, не имеющих арматурных 

каркасов по всей длине свайного ствола. 

Запрещается  устройство  в  сейсмических  районах  буровых  свай  под  избыточным 

давлением воды без обсадных труб. 

11.10 При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах опирание 

конца  свай  следует  предусматривать  на  скальные,  крупнообломочные  грунты,  пески 
плотные и средней плотности и глинистые грунты с показателем текучести 

I

L

≤ 0,5. 

Опирание  нижних  концов  свай  на  рыхлые  водонасыщенные  пески,  глинистые 

грунты с показателем текучести 

I

L

> 0,5 не допускается.

 

11.11 Заглубление в грунт свай в сейсмических районах должно быть не менее 4 м, а 

при  наличии  в  основании  нижних  концов  свай  водонасыщенных  песков  средней 
плотности  –  не  менее  8  м.  Допускается  уменьшение  заглубления  свай  при 
соответствующем  обосновании,  полученном  в  результате  полевых  испытаний  свай 
имитированными сейсмическими воздействиями. 

Для  одноэтажных  сельскохозяйственных  зданий,  не  содержащих  ценного 

оборудования,  и  в  случае  опирания  свай  на  скальные  грунты,  их  заглубление  в  грунт 
принимают таким же, как и в несейсмических районах. 

11.12  Ростверк  свайного  фундамента  под  несущими  стенами  здания  в  пределах 

отсека  должен  быть,  как  правило,  непрерывным  и  расположенным  в  одном  уровне. 
Верхние концы свай должны быть жестко заделаны в ростверк на глубину, определяемую 
расчетом, учитывающим сейсмические нагрузки. 

Устройство  безростверковых  свайных  фундаментов  зданий  и  сооружений  не 

допускается. 

Примечание

 

При  строительстве  на  косогорах  ростверк  в  пределах  отсека  допускается  выполнять  в  виде  единой 

монолитной железобетонной конструкции - плиты или перекрестных лент.

 

11.13 Глубина заложения подошвы ростверка свайного фундамента в сейсмических 

зонах не зависит от высоты здания. 

11.14 Допускается использовать боковую поверхность сваи в верхней части высотой 

h

на  горизонтальную  сейсмическую  нагрузку,  смоделировав  взаимодействие  сваи  с 

грунтом односторонней связью работающей только на сжатие. 

11.15  Для  обеспечения  устойчивости  высотных  зданий  на  площадках  с 

сейсмичностью  9,  10  баллов  и  удовлетворения  требований  п.8.4  СП  РК  2.03-30-2017 
(обеспечения  коэффициента  надежности  на  опрокидывание  1,5)  рекомендуется 
использовать плитно-свайные фундаменты, с расположением свай по периметру плит. В 
этом случае, желательно использовать буронабивные сваи с уширением, работающим на 
выдергивание. Узел сопряжения сваи с ростверком следует рассчитать и сконструировать 
на выдергивающие усилия.  

11.16  Для  свайных  фундаментов  с  высоким  ростверком  сохраняются  принципы 

регулярности  и  симметричности  свайного  поля  в  плане  здания,  предусмотренные  в 
нормах по проектированию зданий в сейсмических зонах.  

11.17  Для  уменьшения  армирования  свай  на  верхних  участках  на  площадках  с 

сейсмичностью  9,  10  баллов  рекомендуется  предусматривать  дополнительно  «сваи-

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     9      10      11      12     ..