Главная // Актуальные документы // ПриказСПРАВКА
Источник публикации
М., 2016
Примечание к документу
Документ
введен в действие с 4 июня 2017 года.
Название документа
"Изменение N 1 к СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты"
(утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 885/пр)
"Изменение N 1 к СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты"
(утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 885/пр)
Утверждено и введено в действие
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (Минстрой России)
от 3 декабря 2016 г. N 885/пр
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 К СП 24.13330.2011
"СНиП 2.02.03-85 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ"
Дата введения
4 июня 2017 года
Предисловие. Пункт 1. Заменить слова: "институт ОАО "НИЦ "Строительство" (НИИОСП им. Герсеванова)" на "институт АО "НИЦ "Строительство" (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова)".
Содержание. Приложение Б. Наименование изложить в новой редакции: "Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности".
"
ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия" на "
ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия";
| | ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: ГОСТ 5180-2015 имеет название "Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик". | |
ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент
ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава
ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия";
"Основное назначение свай - это прорезка залегающих с поверхности слабых слоев грунта и передача действующей нагрузки на нижележащие слои грунта, обладающие более высокими механическими показателями. Свайные фундаменты должны проектироваться на основе и с учетом:";
"и) инженерной цифровой модели местности (ИЦММ) с отображением подземных и надземных сооружений и коммуникаций (геоподосновой);
к) технических условий, выданных всеми уполномоченными заинтересованными организациями".
"В дополнении к требованиям
СП 22.13330 при проектировании следующих видов свайных фундаментов должна назначаться геотехническая категория 3:
- свайных фундаментов при длине свай более 40 м;
- плитно-свайных фундаментов;
- фундаментов со сваями диаметром 1,5 м и более;
- свай, прорезающих хотя бы один слой скальных или полускальных грунтов".
Пункт 4.7 после слов "сооружений свай" дополнить словами: "погружаемых или устраиваемых с применением динамических воздействий (забивка, вибропогружение, сваи-РИТ и др.)"; после слов "грунта, сооружений" дополнить словами: "(в том числе подземных коммуникаций)".
"В программе мониторинга для зданий геотехнической категории 3, возводимых на свайных фундаментах, необходимо предусматривать проведение натурных измерений (мониторинг). Состав, объем и методы мониторинга устанавливают в соответствии с
СП 22.13330";
второй абзац после слов "при применении новых" дополнить словами: "(не включенных в настоящий свод правил)";
исключить
слова: "или недостаточно изученных";
заменить
слова: "сооружений или фундаментов" на "свайных фундаментов".
"4.8а В свайных фундаментах зданий и сооружений, проектируемых в условиях геотехнической категории 3, не допускается применение бывших в употреблении стальных конструкций и их частей (армирующих элементов из металлопроката, металлических колец и т.д.)".
Пункт 4.10. Исключить слова: "и
СНиП 3.04.01"; после слов "оснований и фундаментов," дополнить словами: "изоляционных и отделочных покрытий".
"4.11 Защиту стальных свай от коррозии допустимо выполнять цинкованием или путем окраски их поверхности эпоксидными смолами".
"5 Требования к инженерно-геологическим изысканиям
5.1 Инженерно-геологические изыскания для проектирования свайных фундаментов должны назначаться в соответствии с требованиями
СП 126.13330, [1], [3], национальных стандартов и других нормативных документов по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов для строительства.
Объемы и состав инженерных изысканий должны устанавливаться с учетом геотехнической категории объекта строительства в соответствии с
СП 22.13330.
5.2 Для геотехнической категории 3 программу изысканий рекомендуется дополнять испытаниями грунтов прессиометрами и штампами
(ГОСТ 20276), эталонными и натурными сваями
(ГОСТ 5686). При применении свай новых конструкций (по специальному заданию проектной организации) в состав работ следует включать опытное погружение или устройство свай, с целью уточнения назначенных при проектировании длин и диаметров свай и режима погружения, а также натурные испытания этих свай статическими нагрузками.
5.3 При передаче на сваи выдергивающих, горизонтальных или знакопеременных нагрузок необходимость проведения опытных работ должна определяться в каждом конкретном случае, а объемы работ назначаться с учетом доминирующего воздействия.
5.4 Несущую способность свай по результатам полевых испытаний грунтов натурной и эталонной сваями и статическим зондированием следует определять в соответствии с подразделом 7.3.
5.5 Глубина инженерно-геологических выработок должна быть не менее чем на 5 м ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай при их рядовом расположении и нагрузках на куст свай до 3 МН и на 10 м ниже - при свайных полях размером до 10 x 10 м и при нагрузках на куст более 3 МН. При свайных полях размером более 10 x 10 м и применении плитно-свайных фундаментов глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на глубину сжимаемой толщи, но не менее половины ширины свайного поля или плиты и не менее чем на 15 м.
При наличии на строительной площадке слоев грунтов со специфическими свойствами (просадочных, набухающих, слабых глинистых, органоминеральных и органических грунтов, рыхлых песков и техногенных грунтов) глубину выработок определяют с учетом необходимости их проходки на всю толщу слоя для установления глубины залегания подстилающих прочных грунтов и определения их характеристик.
5.6 Обследование технического состояния фундаментов и конструкций реконструируемых зданий должно выполняться по заданию заказчика специализированной организацией. Оценку длины существующих свай в фундаментах реконструируемого здания рекомендуется осуществлять с использованием геофизических методов.
5.7 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для проектирования свайных фундаментов должен составляться в соответствии с
СП 47.13330 и [3].
При наличии натурных испытаний свай статической или динамической нагрузкой должны приводиться их результаты. Результаты зондирования должны включать данные о несущей способности свай.
При применении свай-стоек должен быть определен показатель качества породы RQD для всех слоев скальных грунтов, которые прорезает свая, и для слоя, в котором расположен нижний конец сваи.
При проектировании свайных фундаментов для зданий с уровнем ответственности КС-3 или сваями длиной более 40 м для глинистых грунтов рекомендуется определять коэффициент переуплотнения грунта OCR (в том числе в пределах сжимаемой толщи под нижним концом свай)".
"а) забивные и вдавливаемые (далее - забивные) железобетонные, деревянные и стальные предварительно изготовленные, погружаемые в грунт за счет вытеснения, а также путем установки в лидерные скважины при помощи молотов, вибропогружателей, вибровдавливающих, виброударных и вдавливающих устройств, а также железобетонные круглые полые сваи диаметром до 0,8 м, заглубляемые вибропогружателями без выемки или с частичной выемкой грунта и не заполняемые бетонной смесью
(ГОСТ 19804);";
перечисление б) после слов "сваи-оболочки железобетонные" дополнить словами: "диаметром более 0,8 м"; после слов "бетонной смесью" дополнить словами: "а также сваи в виде металлических труб, погружаемые с открытым нижним концом без выемки грунта";
перечисление г) после слов "в них" дополнить словами: "предварительно изготовленных";
"д) винтовые сваи, состоящие как минимум из одной металлической винтовой лопасти (спирали) и трубчатого металлического ствола со значительно меньшей по сравнению с лопастью площадью поперечного сечения, погружаемые в грунт путем ее завинчивания в сочетании с регулируемым вдавливанием с лидерными скважинами или без них".
"К сваям-стойкам следует относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, на слабодеформируемые грунты
(ГОСТ 25100), и передающие нагрузку на основание преимущественно по пяте сваи.
К висячим сваям (сваям трения) следует относить сваи всех видов, опирающиеся на деформируемые грунты и передающие нагрузку на основание боковой поверхностью и нижним концом";
"Забивные и вдавливаемые железобетонные сваи размером поперечного сечения 0,8 м включительно и железобетонные сваи-оболочки следует подразделять:".
"6.4 Набивные сваи по способу устройства подразделяют на:
а) вытеснительные, устраиваемые путем погружения (забивкой, вдавливанием или завинчиванием) инвентарных труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком (наконечником) или бетонной пробкой, с последующим извлечением этих труб по мере заполнения скважин бетонной смесью, в том числе после устройства уширения из втрамбованной сухой бетонной смеси;
б) виброштампованные, устраиваемые в пробитых скважинах путем заполнения скважин жесткой бетонной смесью, уплотняемой виброштампом в виде трубы с заостренным нижним концом или закрепленным на ней вибропогружателем;
в) в выштампованном ложе, устраиваемые путем выштамповки в грунте скважин пирамидальной или конусной формы с последующим заполнением их бетонной смесью".
перечисление д) после слов "полым шнеком" дополнить словами: "или с использованием не извлекаемых буровых штанг";
перечисление ж) после слов "опускания в скважины" дополнить словами: "предварительно изготовленных".
"6.5а Винтовые сваи подразделяются на:
а) узколопастные (соотношение диаметра тела/ствола и диаметра винтовой лопасти d/D = 0,6 - 0,8, где d - диаметр тела/ствола сваи; D - диаметр лопасти). Узколопастные винтовые сваи применяются для твердых глин и крупнообломочных пород;
- одновитковые (лопасть имеет один виток вокруг тела/ствола сваи);
- многовитковые (лопасть имеет более двух витков вокруг тела/ствола сваи);
- сплошные (лопасть имеет вид винта).
б) широколопастные (соотношение диаметра тела/ствола и диаметра винтовой лопасти d/D < 0,6, где d - диаметр тела/ствола сваи; D - диаметр лопасти). Широколопастные винтовые сваи применяются для всех типов талых грунтов;
- однолопастные сваи (винтовая свая имеет одну опорную зону в виде лопасти, может иметь несколько витков);
- многолопастные сваи с одинаковым диаметром лопасти (винтовая свая имеет несколько одинаковых опорных зон, которые могут иметь несколько витков);
- многолопастные сваи с разными диаметрами лопасти (винтовая свая имеет несколько разных опорных зон, которые могут иметь несколько витков)".
Пункт 6.11 после слов "(сбег) бревен сохраняется" дополнить словами: "Применение деревянных свай для фундаментов капитальных зданий и сооружений допускается при расположении их голов ниже уровня подземных вод. Допускается применять конструкции с железобетонными элементами выше уровня подземных вод и деревянными элементами ниже их уровня".
Раздел 6 дополнить пунктами - 6.12, 6.13:
"6.12 Металлические сваи могут изготавливаться из стали, а также из высокопрочного чугуна. Допускается применение сталебетонных конструкций. При устройстве стальных трубчатых свай для геотехнических категорий 2 и 3 не допускается повторное применение труб, бывших в употреблении.
6.13 Допускается применение комбинированных свай, при устройстве которых использовано более двух технологий их устройства, в том числе с применением технологий струйной цементации и глубинного смешивания. Элементы закрепления грунта могут применяться для повышения несущей способности свай в виде:
- фрагмента закрепленного основания под пятой сваи и (или) отдельных закрепленных участков по боковой поверхности сваи;
- предварительно закрепленного грунтового массива, в который погружается заранее изготовленный элемент.
Допустима комбинация буровых или буронабивных свай с опиранием на закрепленный массив грунта, устроенный методом струйной цементации или глубинного смешивания".
последний абзац. Заменить слова: "кустов (групп свай)," на "кустов (групп свай)".
"7.1.2а При проектировании свайных фундаментов допускается использовать как компьютерные программы, реализующие методики настоящего свода правил, так и численные решения с использованием апробированных геотехнических моделей. Программное обеспечение должно быть верифицировано (проверено)".
четвертый абзац дополнить словами: "или путем расчета с использованием численного моделирования";
пятый абзац дополнить словами: "При применении комбинированных свай их несущая способность должна определяться только на основании статических испытаний".

(7.2);
"N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю от наиболее невыгодного сочетания нагрузок, действующих на фундамент, определяемая в соответствии с 7.1.12;";
для
Fd заменить
слова: "несущая способность (предельное сопротивление)" на "предельное сопротивление";
для
обозначений 
и 1,4 определения изложить в новой редакции:
"

- коэффициент надежности по ответственности сооружения, принимаемый по
ГОСТ 27751, но не менее 1;";
"1,4 - если несущая способность сваи определена расчетом с использованием таблиц свода правил, в том числе по результатам динамических испытаний свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта;";
"1,5 - если несущая способность сваи определена расчетом с использованием компьютерных программ на основании численного моделирования";
последний абзац (абзац перед примечанием). Заменить слова: "Для фундаментов из одиночной сваи под колонну при нагрузке на забивную сваю квадратного сечения более 600 кН и набивную сваю более 2500 кН значение коэффициента

" на "Для фундаментов из одиночной сваи под колонну при нагрузке на забивную сваю квадратного сечения более 600 кН, набивную или буровую сваю - более 2500 кН, значение коэффициента

";
"Расчетные методы следует использовать для предварительной оценки несущей способности свай-стоек при проектировании сооружений всех уровней ответственности";
заменить
слова: "малосжимаемый грунт (6.2) следует определять по формуле" на "слабодеформируемый грунт, принимается равной несущей способности основания под нижним концом сваи
Fdb:
Fd = Fdb (7.5а)";
"Несущую способность основания под нижним концом сваи Fdb следует определять, используя расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, по формуле";
второй абзац. Заменить слова: "малосжимаемые" на "слабодеформируемые";
таблицу 7.1 для сильнотрещиноватых и очень сильнотрещиноватых пород изложить в новой редакции:
Степень трещиноватости | Показатель качества породы RQD, % | Коэффициент снижения прочности Ks |
Сильнотрещиноватые | 25 - 50 | 0,22 - 0,32 |
Очень сильнотрещиноватые | 0 - 25 | 0,22 |
пятый абзац (абзац после таблицы 7.1) дополнить словами: "и не менее величины расчетного сопротивления под нижним концом сваи для крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем и с углом внутреннего трения

согласно 7.2.7";
Q - вертикальная нагрузка на сваю; Qb - вертикальная
нагрузка, воспринимаемая пятой сваи, Q = Qb
Рисунок 1а - Опирание сваи на скальный грунт
"7.2.1а Для предварительной оценки несущей способности Fd сваи, прорезающей толщу скальных грунтов, ее величину допускается определять с учетом расчетного сопротивления грунтов основания на боковой поверхности сваи согласно приложению Б.
7.2.1б Для расчетов оснований сооружений классов КС-3 и КС-2, а также оснований, сложенных выветрелыми, размягчаемыми, со слабыми прослойками скальными грунтами, несущую способность сваи-стойки Fd следует принимать по результатам испытаний свай статической нагрузкой. Величину наибольшей вдавливающей нагрузки при проведении испытаний сваи-стойки следует принимать не менее 2Fd, но не более расчетного сопротивления ствола сваи по материалу".
Наименование перед пунктом 7.2.2. Заменить слова: "сваи-оболочки" на "железобетонные сваи-оболочки".
"Несущую способность Fd, кН, висячей забивной и вдавливаемой свай и железобетонной сваи-оболочки, погружаемой без выемки грунта, работающей на вдавливающую нагрузку, следует определять как сумму расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле

, (7.8)";

(7.9)";
экспликацию после обозначений "
hi,
fi" дополнить обозначениями: "

,

".

, (7.10);
примечание. Заменить слова: "при действии одних постоянных нагрузок" на "при основном сочетании нагрузок, включающем только постоянные нагрузки и воздействия";
таблица 7.2. Графа "Глубина погружения нижнего конца сваи". Заменить значение: ">= 35" на "35"; дополнить значением - 40 и соответствующими показателями:
Глубина погружения нижнего конца сваи, м | глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном |
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
40 | 15800 | 10500 | 8600 | 6400 | 4400 | 2400 | 1500 |
"4 Для плотных песков, плотность которых определена по данным статического зондирования, значения R по таблице 7.2 для свай, погруженных без использования подмыва или лидерных скважин, следует увеличить на 100% - для песков крупных и средней крупности и на 130% - для песков мелких и пылеватых. При определении плотности грунта по данным других видов инженерных изысканий и отсутствии данных статического зондирования для плотных песков значении R по таблице 7.2 следует увеличить на 60% - для песков крупных и средней крупности и на 75% - для песков мелких и пылеватых, но не более чем до 20000 кПа.";
таблица 7.3. Графа "Средняя глубина расположения слоя грунта". Заменить значение: ">= 35" на "35"; дополнить значением - 40 и соответствующими показателями:
Средняя глубина расположения слоя грунта, м | глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном |
<= 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 10 |
40 | 107 | 74 | 53 | 38 | 23 | 14 | 9 | 8 | 7 |
таблица 7.4. Заменить обозначения: "

" на "

" (3 раза), "

" на "

" (3 раза).
"7.2.5а Несущую способность свай глубиной свыше 40 м следует определять на основании численных расчетов с учетом требований 7.2.9б".

, (7.11);
экспликация. Заменить обозначения:

на

;

на

; для

изложить в новой редакции:
"

- коэффициент надежности по сопротивлению грунта под нижним концом сваи;

во всех случаях, за исключением сваи с камуфлетными уширениями и буроинъекционных свай по 6.5, е, для которых этот коэффициент следует принимать равным 1,3, и свай с уширением, устраиваемых путем механического разбуривания грунта, бетонируемых насухо

и бетонируемых подводным способом, для которых

;";
Сваи и способы их устройства | Коэффициент условий работы сваи  |
в песках | в супесях | в суглинках | в глинах |
1 Набивные, а также сваи, устраиваемые с вытеснением грунта по 6.4, а при погружении инвентарной трубы с теряемым наконечником или бетонной пробкой | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
4 Баретты по 6.5, в | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Пункт 7.2.7. Формулы (7.12), (7.13).
Экспликация. Первый абзац. Исключить слова: "принимаемого с введением понижающего коэффициента, равного 0,9";
"Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта для опор мостов, расположенных в постоянных водотоках, следует принимать от уровня минимальной межени, определенного с вероятностью превышения 99%. Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя на болотах следует принимать от уровня дна болота";
"4 Для свайных фундаментов опор мостов приведенные значения следует понижать при коэффициенте пористости грунта e > 0,6, при этом коэффициент понижения m следует определять интерполяцией между значениями m = 1,0 при e = 0,6 и m = 0,6 при e = 1,1.
5 Расчетное сопротивление R для крупнообломочных грунтов с глинистым заполнителем определяется по результатам раздельных испытаний по боковой поверхности натурной сваи и под ее нижним концом".

, (7.14);
"7.2.9а Для набивных и буровых свай и свай-оболочек, погружаемых с выемкой грунта и заполняемых бетоном, опирающихся нижним концом на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай.
7.2.9б Несущую способность сваи длиной более 40 м следует определять компьютерными расчетами на основании построения кривой "осадка-нагрузка". При этом за величину несущей способности свай следует принимать нагрузку на сваю при расчетной величине осадки, равной 4 см".
"Несущую способность Fd, кН, винтовой однолопастной сваи диаметром лопасти d <= 1,2 м и длиной l <= 10 м, работающей на вдавливающую или выдергивающую нагрузку, следует определять по формуле (7.15) (при других параметрах, в частности при двух и более лопастях, диаметре лопасти d > 1,2 м и длине сваи l > 10 м, действии горизонтальной силы или момента, - только по данным испытаний сваи статической нагрузкой и результатам численных расчетов в нелинейной постановке с использованием апробированных моделей грунта):".
"Стальные трубчатые сваи
7.2.10а Несущая способность свай из стальных труб, погружаемых с открытым нижним концом, работающих на вдавливающую нагрузку, должна определяться по результатам статических испытаний. Для назначения нагрузки при проведении статических испытаний стальных трубчатых свай, погружаемых с открытым концом, следует рассматривать два варианта работы сваи в предельном состоянии:
а) с учетом сформированной грунтовой пробки, обусловленной сопротивлением грунта под нижним концом торца трубы (площадь нетто), площади грунтовой пробки (площадь брутто минус площадь нетто) и сопротивления грунта по внешней боковой поверхности сваи;
б) с учетом сопротивления грунта под нижним торцом трубы сваи, без учета грунтовой пробки (площадь сечения нижнего конца сваи нетто) и сопротивления грунта по внешней и внутренней боковым поверхностям сваи.
Искомая величина должна приниматься наименьшей из рассмотренных вариантов".
Пункт 7.3.1. Первый абзац после слов "статическим зондированием" дополнить словами: "Количество испытаний свай определяется проектом в зависимости от сложности грунтовых условий, величины нагрузок, передаваемых на основание и числа типоразмеров свай. Для определения несущей способности свай по результатам полевых испытаний для каждого объекта строительства сооружений класса КС-3 и КС-2 рекомендуется проводить:
- статические испытания свай и свай-штампов - до 1% от общего числа свай на объекте, но не менее трех для сооружений класса КС-2 и четырех - для сооружений класса КС-3;
- динамические испытания свай - до 2% от общего числа свай на объекте, но не менее шести для сооружений класса КС-2 и девяти - для сооружений класса КС-3;
- испытания грунтов статическим зондированием - не менее шести точек для сооружений класса КС-2 и девяти - для сооружений класса КС-3";
"Примечание - Для сооружений класса КС-3, несущую способность свай допустимо определять по результатам статических испытаний тензометрических свай, выполняемых по специально разработанной программе".
второй абзац. Исключить слова: ", руководствуясь требованиями
ГОСТ 20522 применительно к методике, приведенной в нем для определения временного сопротивления".
"Примечание - Для реконструируемых зданий значение
s по формуле (7.19) допускается ограничивать величиной максимальной осадки

по
приложению Е СП 22.13330".
примечание 1. Заменить обозначение:
H на "
Hф и
Hп" - фактическая и пусковая";
"3 Среднее значение Hф за одни залог из 10 ударов следует определять по формуле Hф = 0,0156t2, где t - время работы дизель-молота в залоге, фиксируемое секундомером с точностью до 0,1 с. Секундомер включают в момент первого удара и выключают на десятом ударе, не считая пускового".
таблица 7.15. Заменить обозначение:

на

(2 раза);

на

(9 раз).
для обозначения

заменить
слова: "коэффициент, зависящий" на "коэффициент работы, зависящий".

, (7.33);
пятый абзац. Заменить слово: "отрывки" на "экскавации";
примечание. Заменить слова: "осредненное значение угла" на "среднее значение угла".
Пункт 7.4.10 после слов "с постоянным шагом" дополнить словами: "КСП может включать в себя любые типы свай и баретт".
Пункт 7.4.11 после формулы
IL < 0,5 дополнить словами: "и модулем деформации
E > 8 МПа"; после слов "комбинированными свайно-плитными" дополнить словами: "в иных случаях фундамент следует рассматривать как свайный с плитным ростверком"; заменить слова: "как чисто свайные" на "как свайные".
"7.4.11а При расчете КСП фундамента нужно учитывать следующие виды взаимодействий:
- свай с грунтом:
- плиты (ростверка) с грунтом;
- взаимное влияние свай через грунт;
- взаимное влияние свай и плиты ростверка.
Указанные виды взаимодействий могут быть учтены путем расчетов с использованием численных моделей".
"7.4.12 Расчет КСП фундамента должен включать:
- определение деформаций конструктивной системы в целом и ее отдельных элементов;
- определение усилий в элементах конструктивной системы (в рядовых и крайних сваях, а также в плите ростверка); определение долей нагрузки, воспринимаемых сваями и объединяющей их плитой.
Для сооружений геотехнических категорий 1 и 2 при расчете по пространственным расчетным схемам допускается определение суммарных жесткостных характеристик свайно-плитных фундаментов в соответствии с 7.4.6".
"7.5.3 Механическая работа грунта при определении внутренних усилий в сваях в составе большеразмерных свайных фундаментов преимущественно должна описываться моделями, использующими характеристики грунта, определение которых регламентировано действующими стандартами. При проектировании фундаментов для сооружений геотехнической категории 3 допускается использование иных параметров, которые должны определяться в программе изысканий. В этом случае могут применяться более сложные упругопластические модели, учитывающие упрочнение и разупрочнение грунтов, дилатансию и др. (многопараметрические упругопластические модели). При проведении расчетов по многопараметрическим упругопластическим моделям в составе проекта необходимо проводить сопоставление результатов расчета по различным моделям и учитывать возможное увеличение внутренних усилий для всех конструктивных элементов".
Пункт 7.5.12 до слов "допускается выполнять расчет" изложить в новой редакции: "Для сооружений геотехнической категории 3 расчет ростверков большеразмерных свайных фундаментов следует использовать нелинейные модели. Для сооружений геотехнических категорий 1 и 2";
исключить
слова: "на продавливание";
"Для всех геотехнических категорий допускается выполнять расчеты большеразмерных свайных фундаментов с использованием линейных моделей грунтов в случаях:
а) расчета свайных фундаментов мостовых сооружений;
б) при расчетах свайных фундаментов на динамические нагрузки;
в) при определении смещений и углов поворота конструкций от кратковременных нагрузок и воздействий".
Пункт 7.5.14. Заменить слова: "на нагрузки, в 1,5 раза превышающие расчетную величину усилий в сваях" на "с учетом коэффициента надежности по нагрузке

".
"7.5.16 Проект плитно-свайных фундаментов должен содержать специальные требования по проведению статических испытаний свай. Рекомендуется выполнять раздельные испытания пяты и боковой поверхности свай".
"7.5.16а В проекте свайных и плитно-свайных фундаментов сооружений класса КС-3 рекомендуется предусматривать установку датчиков для измерения усилий в наиболее нагруженных сваях и в наиболее нагруженных зонах плитного ростверка, а также датчиков давления грунта под подошвой плитного ростверка".
"7.5.17 При устройстве буронабивных свай диаметром, превышающим 850 мм, не менее 10% свай для сооружений класса КС-2 из них и не менее 30% свай для сооружения класса КС-3, а при нагрузке на сваю более 10 МН - 50% свай должны быть запроектированы с арматурными каркасами, оснащенными специальными трубками для контроля сплошности и однородности стволов свай неразрушающими методами".
Пункт 7.6.8 дополнить словами: "Оценка может быть выполнена на основании сопоставимого опыта или данных мониторинга".
"7.7 Особенности проведения расчетов с использованием геотехнического программного обеспечения
7.7.1 Расчеты свайных фундаментов могут осуществляться как с использованием табулированных решений, так и с применением специализированного программного обеспечения. Программное обеспечение, которое допускается для проведения расчетов, подразделяется на следующие группы:
- непосредственно реализующие методики настоящего свода правил;
- реализующие инженерные методики расчета;
- использующие численные решения механики сплошных сред.
7.7.2 Допускается проведение следующих видов расчетов с использованием компьютерного обеспечения:
- определение несущей способности одиночных свай;
- расчет одиночных свай по деформациям;
- определение усилий в сваях и объединяющих их ростверках в составе свайных и плитно-свайных фундаментов при расчете на действие всех видов нагрузок;
- совместные расчеты зданий и свайных фундаментов;
- расчет деформаций свайных фундаментов во времени;
- моделирование возведения свайных фундаментов.
7.7.3 При проведении расчетов, использующих модели механики сплошных сред, расчетная схема системы "ростверк - сваи - грунтовое основание" должна выбираться с учетом наиболее существенных факторов, в конечном счете определяющих сопротивление указанной системы. В расчетах необходимо учитывать особенности взаимодействия свай и окружающего грунтового массива в зависимости от технологии устройства свай, взаимное влияние свай, особенности механической работы ростверка. При проведении расчетов фундаментов следует учитывать влияние устройства котлована, его ограждающих конструкций, последовательности возведения блоков, частей и очередей сооружения, неоднородности в геологическом строении, а также необходимо учитывать продолжительность и возможное изменение во времени нагружения свай и свайных фундаментов.
7.7.4 При проведении всех видов компьютерных расчетов свайных фундаментов следует учитывать возможные неопределенности, связанные с назначением расчетной модели и выбором деформационных и прочностных показателей грунтов основания. Для этого необходимо проводить расчеты для наиболее благоприятных и неблагоприятных расчетных предпосылок и учитывать эти результаты при проведении численных расчетов.
7.7.5 Расчетная модель свайных фундаментов должна строиться таким образом, чтобы содержать погрешность в сторону запаса надежности проектируемых надземных конструкций. Если заранее такая погрешность не может быть определена, необходимо проведение вариантных расчетов и определение наиболее неблагоприятных воздействий для надземных конструкций.
7.7.6 Результаты расчетов с использованием компьютерного программного обеспечения должны быть верифицированы, т.е. подтверждена их адекватность.
Верификация расчетных схем и результатов расчета может осуществляться следующими способами:
- путем многоступенчатого контроля правильности задания исходных данных для проведения расчетов;
- путем расчета с использованием различного типа программного обеспечения;
- путем проведения расчетов независимыми группами расчетчиков;
- путем сопоставления результатов расчета с натурными данными или результатами расчетов по объектам-аналогам.
Для свайных фундаментов, проектируемых для сооружений класса КС-3, расчет по двум независимым программным комплексам является обязательным.
7.7.7 При построении расчетной модели основания при расчете по моделям сплошных сред должны быть назначены необходимые габариты расчетной области и конфигурация конечно-элементной или конечно-разностной разбивки. Размеры области основания, примыкающей к свайному фундаменту и учитываемой при расчете свайного основания, должны обеспечивать отсутствие существенного влияния граничных условий на результаты расчетов.
7.7.8 Концентрацию сдвиговых деформаций и пластическое течение грунта по границе "свая - грунт" следует описывать путем использования специальных "интерфейсных" (контактных) элементов или надлежащего сгущения конечно-элементной (конечно-разностной) разбивки. Характеристики таких элементов должны назначаться в зависимости от типа свай в соответствии с таблицей 7.6.
7.7.9 При решении задач определения несущей способности свай, при их работе в качестве одиночных, допускается проводить расчеты способом ячейки в соответствии с 7.4.8. При этом следует принимать диаметр расчетной области не менее 10 диаметров свай, а области под нижним концом свай - не менее 3 диаметров. Результатом расчета должно являться построение кривой "осадка-нагрузка". При проведении расчетов, связанных с построением кривой "осадка-нагрузка", прочностные характеристики грунта должны приниматься по II группе предельных состояний.
7.7.10 При проведении расчетов осадок свайно-плитных фундаментов глубина сжимаемой толщи в расчетах должна приниматься не менее чем в полученной по схеме условного фундамента. При проведении расчетов допускается учитывать изменение деформационных характеристик основания в пределах одного инженерно-геологического элемента, а также изменение деформационных характеристик основания в пределах рассматриваемого диапазона загружения.
7.7.11 В статических расчетах конструкций сооружений, взаимодействующих с основанием, не допускается использование жесткостных характеристик, описывающих механическое поведение свай, если их определение было выполнено только по данным статических испытаний одиночной сваи".
Пункт 8.13. Второй абзац после слов "свай-столбов" дополнить словами: "(кроме случаев применения буросекущихся и бурокасательных свай, для которых расстояние между сваями не регламентируется)".
Раздел 8 дополнить пунктами - 8.15а, 8.15б, 8.19а, 8.19б:
"8.15а Величина защитного слоя бетона в ростверках и сваях должна назначаться в соответствии с требованиями
СП 63.13330. При этом допускается для инвентарных забивных свай, свай-оболочек и буроинъекционных свай минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры уменьшать на 10 мм. Стыкование стержней рабочей арматуры свай диаметром 36 мм и более рекомендуется осуществлять на муфтовых соединениях.
Для зданий и сооружений класса КС-3 следует использовать бесшовные трубы в соответствии с
ГОСТ 8732.
Для районов со среднегодовой температурой воздуха ниже 0 °C следует руководствоваться требованиями
СП 25.13330.
Полые сваи и сваи-оболочки, не требующие по расчету бетонного заполнителя, допускается заполнять бетоном класса не ниже B7,5, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса не ниже B15 с соблюдением требований по предотвращению образования трещин".
8.19а При проектировании плитно-свайных фундаментов должны быть предусмотрены специальные мероприятия по подготовке основания под плиту с целью ее максимального включения в работу. В качестве таких мероприятий может быть выполнение свай с силовой бетонной подготовкой или устройство свай с недобором грунта на 0,5 м с последующей разработкой грунта котлована на 0,4 м средствами малой механизации и добром грунта на 0,1 м до проектной отметки дна вручную.
8.19б При проектировании свайных и плитно-свайных фундаментов допускается применение свай разной длины и диаметров. Длины свай не должны отличаться более чем на 30%. В расчетах следует учитывать дополнительную нагрузку, передаваемую от более коротких свай на сваи большей длины".
Пункт 9.2. Исключить слова: "как правило"; после слов "замачиванием со взрывом" заменить слова: "глубинным уплотнением грунтовыми сваями" на "пробивкой скважин с заполнением их уплотненным глинистым грунтом".
заменить
слова: "средней плотности, глинистые грунты" на "средней плотности и глинистые грунты";
примечание 1. Заменить слова: "II и III уровней ответственности" на "класса КС-1";
примечание 2. Заменить слова: "III уровня ответственности" на "класса КС-1".
"u - периметр ствола сваи, м;";
Пункт 12.13. Первый абзац. Заменить слова: "При соответствующем технико-экономическом обосновании можно применять" на "Допускается применять".
Пункт 13.6. Заменить слова: "При этом следует" на "При этом рекомендуется".

, (15.1);
экспликацию после обозначений
fi,
hi дополнить обозначениями:

,

.
Приложение А.
Термин "несущая способность сваи". Определение. Исключить слово: "чрезмерных"; после слова "сдвига" дополнить словами: "в соответствии с заранее заданным условием";
термин "свая-стойка". Определение изложить в новой редакции: "Свая, опирающаяся на скальные или слабодеформируемые грунты и передающая нагрузку на основание преимущественно через пяту".
"Приложение Б
(рекомендуемое)
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих
со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности
Б.1 Несущая способность Fd набивной, буровой сваи и сваи-оболочки, заполняемой бетоном, прорезающей толщу невыветрелых скальных грунтов, определяется с учетом расчетного сопротивления грунтов основания на ее боковой поверхности (рисунки Б.1, Б.2).
В случае прорезания значительной толщи скальных грунтов вклад сопротивления грунта на боковой поверхности сваи может составить до 90% от полной нагрузки, воспринимаемой сваей. В этом случае допускается принимать
Fd = Fds, (Б.1)
где Fds - несущая способность сваи с учетом только сопротивления скальных грунтов на ее боковой поверхности, определяемая по формуле

, (Б.2)
где u - наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м;
Rsi - расчетное сопротивление i-го слоя скального грунта на боковой поверхности сваи, кПа;
hi - толщина i-го слоя скального грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м.
Расчетное сопротивление Rsi слоя скального грунта на боковой поверхности сваи определяется по формуле

, (Б.3)
где pa = 100 кПа;
Rci - расчетное значение предела прочности на одноосное сжатие i-го слоя скального грунта в водонасыщенном состоянии, кПа.
Q - вертикальная нагрузка на сваю; Qs - вертикальная
нагрузка, воспринимаемая боковой поверхностью сваи, Q = Qs;
h1, h2, ..., hn - толщина слоев скального грунта
Рисунок Б.1 - Прорезание сваей толщи скальных грунтов
Рисунок Б.2 - Прорезание сваей толщи скальных
грунтов с заделкой в них
Б.2 Для учета расчетного сопротивления массива скального грунта как под нижним концом сваи, так и на ее боковой поверхности, следует определить соотношение вертикальных нагрузок на сваю, воспринимаемых пятой сваи
Qb и ее боковой поверхностью
Qs (рисунок Б.3). Величины указанных долей нагрузок рекомендуется определять численными методами с использованием программ, описывающих взаимодействие свай и грунтового основания с учетом залегания скальных грунтов. При этом расчетные прочностные характеристики скальных грунтов допускается определять в соответствии с
СП 23.13330 в зависимости от значения предела прочности образца скального грунта на одноосное сжатие
Rc. По результатам численного моделирования определяется доля

от общей нагрузки
Q, воспринимаемая пятой сваи

, и доля

, воспринимаемая боковой поверхностью сваи

.
Q - вертикальная нагрузка на сваю; Qb - вертикальная
нагрузка, воспринимаемая пятой сваи,

;
Qs - вертикальная нагрузка, воспринимаемая боковой
поверхностью сваи,

.
Рисунок Б.3 - Совместная работа нижнего
конца сваи и боковой поверхности
Несущая способность Fd сваи с учетом расчетного сопротивления массива скального грунта как под нижним концом сваи, так и на ее боковой поверхности, принимается как наименьшее из двух значений, удовлетворяющим неравенствам:

, (Б.4)
в этом случае несущая способность сваи ограничена сопротивлением скального массива под ее нижним концом, или

, (Б.5)
в этом случае несущая способность сваи ограничена сопротивлением на ее боковой поверхности.
Примечание - При определении величины
Fd простое суммирование несущей способности под пятой сваи
Fdb [(формула (7.6)] и на ее боковой поверхности
Fds [(формула (Б.3)] без учета значения

недопустимо, поскольку может привести к завышенной величине расчетной несущей способности.
За расчетную величину несущей способности сваи Fd принимается наибольшее значение из трех величин, определенных:
- несущей способностью основания под нижним концом сваи Fdb [формула (7.6)];
- несущей способностью сваи с учетом сопротивления скальных грунтов на ее боковой поверхности Fds [формула (Б.2)];
- несущей способностью с учетом сопротивления массива скального грунта как под нижним концом сваи, так и на ее боковой поверхности [формулы (Б.4), (Б.5)]".
пункт В.5. Заменить слово: "следует учитывать" на "рекомендуется учитывать";

; (В.5)
"Примечание - Для опор мостов в случаях, если
ry <= 3,0
d или поле свай несимметрично, или при наличии в составе опоры наклонных свай, коэффициент

допускается принимать равным 1,0".
третий абзац изложить в новой редакции (кроме формулы (Е.24):
"Глубину hsl следует определять из условия";
"Силу отрицательного трения на глубине hsl следует определять по формуле";
шестой абзац "В период активной просадки грунта нейтральный слой смещается вниз до конечного положения, соответствующего началу периода стабилизации осадок грунта -
hsl" исключить.