СП 22.13330.2016
СП 22.13330.2016 — это свод правил «Основания зданий и сооружений», являющийся актуализированной редакцией СНиП 2.02.01-83*. Документ устанавливает требования к проектированию оснований фундаментов зданий и сооружений различного назначения, включая расчеты по несущей способности и деформациям, а также правила учета инженерно-геологических условий строительной площадки. Действует на территории Российской Федерации в качестве обязательного для применения нормативного документа в области строительства.
История принятия и статус
СП 22.13330.2016 был утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 103/пр от 16 декабря 2016 года и введён в действие с 17 июня 2017 года. Документ заменил предыдущую редакцию — СП 22.13330.2011, которая, в свою очередь, была актуализацией советского СНиП 2.02.01-83*.
Свод правил входит в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ФЗ № 384-ФЗ). В 2023 году в документ были внесены изменения (Изменение № 1), уточняющие отдельные положения по расчёту осадок и учёту сейсмических воздействий.
Область применения
СП 22.13330.2016 распространяется на проектирование оснований фундаментов:
- зданий и сооружений всех классов ответственности (КС-1, КС-2, КС-3);
- промышленных, гражданских, сельскохозяйственных объектов;
- объектов транспортной инфраструктуры (в части, не противоречащей специализированным нормам).
Документ не применяется для проектирования оснований:
- гидротехнических сооружений (плотины, дамбы);
- мостов и труб под насыпями;
- объектов, возводимых на вечномёрзлых грунтах (регулируется СП 25.13330);
- подземных частей зданий, возводимых методом «стена в грунте» (регулируется СП 45.13330).
Основные разделы и содержание
Свод правил состоит из 12 разделов и нескольких обязательных приложений. Ключевые разделы:
1. Общие положения
Определяются термины и понятия (основание, фундамент, расчётное сопротивление грунта, осадка, крен), устанавливаются принципы обеспечения надёжности оснований по двум группам предельных состояний:
- Первая группа — по несущей способности (потеря устойчивости, разрушение грунта, опрокидывание фундамента);
- Вторая группа — по деформациям (осадки, прогибы, крены, трещины в конструкциях).
2. Учёт инженерно-геологических условий
Требования к проведению изысканий: необходимость определения физико-механических свойств грунтов (плотность, влажность, угол внутреннего трения, сцепление, модуль деформации), учёт напластования слоёв, уровня грунтовых вод, наличия специфических грунтов (набухающих, просадочных, засоленных, органогенных).
3. Расчёт оснований по деформациям
Основной метод расчёта — метод послойного суммирования. Приводятся формулы для определения осадки фундамента, зависимости от давления под подошвой, модуля деформации грунта и коэффициента Пуассона. Устанавливаются предельно допустимые значения осадок, кренов и относительных разностей осадок для различных типов зданий.
4. Расчёт оснований по несущей способности
Выполняется для случаев, когда возможна потеря устойчивости основания (например, при больших горизонтальных нагрузках, на крутых склонах, при наличии слабых прослоек). Расчёт ведётся по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения или по схеме плоского сдвига.
5. Проектирование фундаментов
Включает рекомендации по выбору типа фундамента (ленточные, столбчатые, плитные, свайные) в зависимости от нагрузки, геологических условий и конструктивной схемы здания. Отдельно рассматриваются фундаменты на естественном основании и фундаменты с искусственным улучшением свойств грунтов (уплотнение, закрепление, замена грунта).
6. Особенности проектирования на специфических грунтах
Выделены подразделы для:
- Просадочных грунтов — учёт возможности просадки при замачивании, требования к водозащитным мероприятиям;
- Набухающих грунтов — расчёт подъёма фундамента при увлажнении;
- Засоленных грунтов — учёт суффозионной осадки;
- Органогенных грунтов (торф, сапропель) — ограничения по применению в качестве естественного основания.
7. Учёт сейсмических воздействий
При строительстве в сейсмических районах (сейсмичность 7, 8, 9 баллов) применяются дополнительные коэффициенты к расчётным сопротивлениям грунтов и проверки устойчивости основания с учётом динамических нагрузок.
Классификация грунтов по СП 22.13330.2016
В документе приведена классификация грунтов основания, основанная на ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация». Основные типы:
| Тип грунта | Примеры | Особенности расчёта |
|---|---|---|
| Скальные | Граниты, базальты, известняки | Высокая несущая способность, расчёт по деформациям часто не требуется |
| Крупнообломочные | Щебень, гравий, галька | Высокая водопроницаемость, расчёт по модулю деформации |
| Песчаные | Пески гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие, пылеватые | Зависимость несущей способности от плотности и влажности |
| Глинистые | Суглинки, глины, супеси | Учёт консистенции (показатель текучести), чувствительность к замачиванию |
| Органогенные | Торфы, сапропели | Ограниченное применение, требуется учёт длительной консолидации |
| Техногенные | Насыпные, намывные грунты | Обязательное определение степени уплотнения и однородности |
Методы расчёта осадки фундамента
Основным расчётным методом является метод послойного суммирования, который включает следующие этапы:
- Определение вертикальных напряжений от собственного веса грунта (природное давление).
- Определение дополнительных напряжений от нагрузки фундамента (по эпюре, построенной методом угловых точек или по таблицам).
- Разделение сжимаемой толщи на элементарные слои (толщиной не более 0,4 ширины фундамента).
- Вычисление осадки каждого слоя по формуле:
\[ S = \beta \cdot \sum \frac{\sigma_{zp,i} \cdot h_i}{E_i} \] где \(\beta\) — безразмерный коэффициент (обычно 0,8), \(\sigma_{zp,i}\) — среднее дополнительное напряжение в i-м слое, \(h_i\) — толщина слоя, \(E_i\) — модуль деформации грунта.
Для плитных фундаментов и сложных условий допускается применение численных методов (метод конечных элементов) с учётом нелинейных свойств грунтов.
Требования к инженерным изысканиям
СП 22.13330.2016 устанавливает обязательный состав инженерно-геологических изысканий для проектирования оснований:
- бурение скважин до глубины, превышающей сжимаемую толщу не менее чем на 2 метра;
- отбор образцов грунта ненарушенной структуры (монолитов) для лабораторных испытаний;
- полевые испытания (штамповые, статическое зондирование, прессиометрические);
- определение уровня грунтовых вод и его сезонных колебаний;
- прогноз изменения гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации.
Количество точек зондирования и глубина скважин зависят от класса ответственности здания и сложности инженерно-геологических условий (категории сложности — I, II, III).
Взаимосвязь с другими нормативными документами
СП 22.13330.2016 применяется совместно со следующими сводами правил:
- СП 20.13330 — Нагрузки и воздействия (определение снеговых, ветровых, температурных нагрузок);
- СП 50-101-2004 — Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений (дополнительные рекомендации);
- СП 24.13330 — Свайные фундаменты (для расчёта свайных оснований);
- СП 28.13330 — Защита строительных конструкций от коррозии (для фундаментов в агрессивных средах);
- СП 131.13330 — Строительная климатология (нормативная глубина промерзания грунтов).
Критика и изменения
В профессиональной среде отмечалась сложность применения некоторых формул для расчёта осадок на слабых глинистых грунтах, а также недостаточный учёт нелинейных деформаций при высоких нагрузках. Изменение № 1 (2023 год) частично устранило эти недостатки, введя уточнённые коэффициенты для расчёта модуля деформации по данным статического зондирования и уточнив методику расчёта кренов фундаментов на неоднородных основаниях.
Источники
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. — М.: Минстрой России, 2016.
- Изменение № 1 к СП 22.13330.2016. — М.: Минстрой России, 2023.
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация».
- Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты. — Л.: Стройиздат, 1988.
- Ухов С. Б. и др. Механика грунтов, основания и фундаменты. — М.: Издательство АСВ, 2007.
BFOmetr — база данных и аналитика по компаниям России.
На главную BFOmetr →