Коэффициент разрыхления грунтов – что это и как его рассчитать
Коэффициент первоначального разрыхления грунтов, а также показатели плотности приведены по категориям в таблице.
Наименование грунта | Категория грунта | Плотность грунта тонн/м3 | Коэффициент разрыхления грунта |
Песок рыхлый, сухой | I | 1,2…1,6 | 1,05…1,15 |
Песок влажный, супесь, суглинок разрыхленный | I | 1,4…1,7 | 1,1…1,25 |
Суглинок, средний и мелкий гравий, легкая глина | II | 1,5…1,8 | 1,2.-1,27 |
Глина, плотный суглинок | III | 1,6…1,9 | 1.2…1.35 |
Тяжелая глина, сланцы, суглинок с щебнем, гравием, легкий скальный грунт | IV | 1,9…2,0 | 1,35…1,5 |
К основным свойствам грунтов, влияющим на технологию и трудоемкость их разработки, относятся плотность, влажность, разрыхляемость.
Основными свойствами грунтов, влияющими на трудоёмкость их разработки и технологии, являются влажность, разрыхляемость и плотность.
Влажность грунта – это степень насыщения его водой. Её определяют как отношение массы воды в самом грунте к массе его твёрдых частиц. Выражается влажность в процентах. При влажности менее 5% грунты считаются сухими, при более чем 30% — мокрыми. Трудоёмкость разработки грунта повышается с увеличением его влажности. Но исключением является только глина: сухую её разрабатывать сложнее. Но при порядочной влажности глинистые грунты обретают липкость, что значительно усложняет их разработку.
Плотность – это масса одного кубического метра грунта в плотном теле (естественном состоянии). Несцементированные грунты обладают плотностью от 1,2 до 2,1 тонн/м3, скальные – до 3,3 тонн/м3.
Оставьте заявку
При разработке грунт разрыхляется, увеличиваясь при этом в объёме. Именно данное количество грунта и транспортируется самосвалами к месту утилизации или складирования. Это явление называется первоначальным разрыхлением грунта, при этом характеризуясь коэффициентом первоначального рыхления (Кр), представляющего собой отношение объёма уже разрыхленного грунта к его объёму в естественном состоянии.
В насыпи разрыхлённый грунт уплотняется воздействием массы вышележащих грунтов или с помощью механического уплотнения, смачивания дождём, движения транспорта и т. д. Только грунт не занимает объёма, занимавшего до разработки длительное время. Он сохраняет остаточное разрыхление, которое измеряется коэффициентом остаточного разрыхления (Кор).
Из вышеизложенного следует, что, рассчитывая общую стоимость выполнения работ, необходимо знать геометрические размеры будущего котлована. При этом коэффициент первоначального разрыхления нужно умножить на объём грунта в будущем карьере. Именно это количество грунта будет разработано и вывезено со строительного объекта для складирования или утилизации. И именно эта цифра умножается на цену разработки, погрузки и транспортировки одного кубического метра грунта.
Дополнительные услуги
Аренда спецтехники
Коэффициент Разрыхления Грунта | Таблица по СНиП 📊
Автор: Pavel Markovich
Быстрая навигация по статье (содержание)
- Таблица Разрыхления Грунта
- КР по СНИП
- Рассчитываем самостоятельно
- Для чего определяют разрыхления грунта?
📊 Для составления сметы и оценки стоимости работ мало знать габариты котлована, необходимо также учитывать особенности грунта. Одной из таких характеристик является коэффициент разрыхления грунта, позволяющий определить увеличение объема при выемке его из котлована.
Все грунты с точки зрения строительства согласно СНиП 11-15—74 можно разделить на две группы:
- Сцементированные, или скальные – каменные горные породы, разработка которых возможна только с применением технологий взрыва или дробления;
- Несцементированные или нескальные — выборка которых проводится вручную или с помощью экскаваторов, бульдозеров, другой спецтехники. К ним относятся пески, глины, смешанные типы грунтов.
На сложность разработки и стоимость земляных работ влияют следующие свойства грунтов:
- Влажность – отношение массы воды, содержащейся в грунте, к массе твердых частиц;
- Сцепление – сопротивление сдвигу;
- Плотность — то есть масса одного кубического метра грунта в естественном состоянии;
- Разрыхляемость – способность увеличиваться в объеме при выемке и разработке.
Исходя из строительных норм и правил (СНИП), КРГ (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:
Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |
І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |
І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |
ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |
ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |
ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |
Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.
Вся необходимая информация представлена далее в таблице:
Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |
Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |
Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |
Растительный | 20–25 | 3–4 |
Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |
Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |
Песок | 10–15 | 2–5 |
Скальные | 45–50 | 20–30 |
Солончак, солонец | ||
мягкий | 20–26 | 3–6 |
твердый | 28–32 | 5–9 |
Суглинок | ||
легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |
тяжелый | 24-30 | 5-8 |
Супесь | 12-17 | 3-5 |
Торф | 24-30 | 8-10 |
Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |
КР по СНИП
Коэффициент разрыхления грунта по СНИП:
- КР рыхлой супеси, влажного песка или суглинка при плотности 1. 5 составляет 1,15 (категория первая).
- КР сухого неуплотненного песка при плотности 1,4 составляет 1,11 (категория первая).
- КР легкой глины или очень мелкого гравия при плотности 1,75 составляет 1,25 (третья вторая).
- КР плотного суглинка или обычной глины при плотности 1,7 составляет 1,25 (категория третья).
- КР сланцев или тяжелой глины при плотности 1,9 составляет 1,35. Плотность оставляем по умолчанию, т/м3.
Рассчитываем самостоятельно
Допустим, вы хотите разработать участок. Задача — узнать какой объем грунта получится после проведенных подготовительных работ.
Известны следующие данные:
- ширина котлована — 1,1 м;
- вид почвы — влажный песок;
- глубина котлована — 1,4 м.
Вычисляем объем котлована (Xk):
Xk = 41*1,1*1,4 = 64 м3.
Теперь смотрим первоначальное разрыхление (по влажному песку) по таблице и считаем объем, который получим уже после работ:
Xr = 64*1,2 = 77 м3.
Таким образом, 77 кубов — это тот объем пласта, который подлежит вывозу по окончанию работ.
Для чего определяют разрыхления грунта?
Объемы почвы до разработки и после выемки существенно различаются. Именно расчеты позволяют подрядчику понять, какое количество грунта придется вывезти. Для составления сметы этой части работ учитываются: плотность почвы, уровень ее влажности и разрыхление.
В строительстве виды почвы условно делят на два основные вида:
- сцементированный;
- несцементированный.
Первый вид — называют скальным. Это преимущественно горные породы (магматические, осадочные и т.д.). Они водоустойчивы, с высокой плотностью. Для их разработки (разделения) применяют специальные технологии взрыва.
Второй вид — породы несцементированные. Они отличаются дисперсностью, проще обрабатываются. Их плотность гораздо ниже, поэтому разработку можно вести ручным способом, с применением специальной техники (бульдозеров, экскаваторов). К несцементированному виду относят пески, суглинки, глину, чернозем, смешанные грунтовые смеси.
Оценка стоимости 101 — Часть 3
В Части 2, когда я объяснял некоторые расчеты удельной стоимости материала, я упомянул в нескольких случаях, что потери и скопление были исключены. Что такое потери и объемы и как мы учитываем их при оценке затрат?
Набухание:
Рыхлые материалы земляных работ (например, песок и грунт) занимают больше места, чем уплотненные материалы. Лучший способ объяснить это визуально. 1 м3 песка имеет тот же объем, что и стеклянный ящик объемом 1 м3, поскольку объем не может волшебным образом измениться.
1 м3 рыхлой почвы (с коэффициентом набухания 30%) заполнит стеклянную коробку объемом 1 м3, но если мы уплотним эту почву, она, вероятно, в конечном итоге заполнит только около 77% стеклянной коробки объемом 1 м3. Иными словами, если мы возьмем 1,3 м3 той же почвы и поместим ее в ящик объемом 1 м3, он будет нагроможден, но если мы уплотним его, он уменьшится на 30% и в конечном итоге составит 1 м3.
Вот почему, если вы выкопаете яму, а затем бросите землю обратно в яму, будет казаться, что для ямы слишком много земли, пока вы ее не уплотните. Почва набухла после того, как вы ее удалили.
Коэффициенты набухания различны для разных почв. Садовые почвы и почвы для горшков имеют высокие коэффициенты набухания, около 30%, потому что они очень губчатые. Строительные пески имеют средний коэффициент набухания 20-25%. Материалы для земляных работ, такие как Stone или G5, имеют очень низкий коэффициент набухания, вероятно, около 5> 10% (поставщик подтвердит), это то, что делает их хорошими материалами для слоистых работ, потому что они хорошо уплотняются, но не являются губчатыми.
Важно отметить, что клиент всегда платит за чистое количество материала, то есть за то, что можно увидеть или измерить. Вы не можете завышать количество, чтобы принять во внимание объем, но вы можете учесть это, включив его в свою норму материала. При смешивании раствора, бетона и гипса мы также должны учитывать набухание, поскольку в процессе смешивания и/или вибрации удаляются воздушные пространства между частицами песка, тем самым уменьшая объем песка. Используя пример стоимости материалов в бетоне из части 2, теперь мы можем добавить насыпь к строительному песку и расчету камня:
R307 (цемент) + R257,14 (песок) + R308,57 (камень) = 872,71 руб/м3
R307 (цемент) + R308,57 (песок) + R324 (камень) = 939,57 рандов/м3 , почвы, камень и цемент часто могут быть потеряны в результате ветровой и водной эрозии (при стоянии на площадке), загрязнения и разлива. Средняя потеря для этих типов материалов составляет около 5%. Части таких материалов, как бидум, геоджут, пластиковая облицовка и затеняющая сетка, часто могут быть потрачены впустую из-за нахлеста и обрезки ненужного материала при подгонке, что называется потерей обрезки (подробнее об этом ниже). В среднем потери для этих типов материалов составляют около 5% для правильных форм и площадей и 8% для неправильных или необычных форм и площадей. Порции таких материалов, как кирпичи, брусчатка, бордюры, ступени и плитка, часто теряются из-за поломки, обработки и резки. Средняя потеря для этих типов материалов составляет около 5 — 7,5%. Небольшие порции таких материалов, как краска, могут быть потеряны из-за утечки или загрязнения. Средняя потеря для этих типов материалов составляет <2%.
Опять же, они не могут быть добавлены к измеренному количеству, а учитываются в норме. Обратите внимание, что потери добавляются после наполнения для предметов почвы. Используя конкретный пример из предыдущего примера:
R307 (цемент) + R257,14 (песок) + R308,57 (камень) = 872,71 руб/м3
(R307 +5%отходы)+ ((R257,14 +20 % набухания)+5%отходов) + ((308,57 +5%насыпания)+5%отходов) =
(307+5%) + (308,57+5%) + (324+5%) = 939,57 рандов/ м3
R322,35 (цемент) + R324 (песок) + R340,2 (камень) = R986,55/м3
Теперь вы полностью учли ВСЕ затраты на закупленные/израсходованные материалы в 1м3 бетона.
Анализ расчетов удельной стоимости кирпичной кладки в Части 2:
400 рандов (песок) + 430,77 рандов (цемент) = 830,77 рандов за м3 раствора.
((400 р. +20% заполнение)+5% отходы) + (430,77 р.+5%отходы)
504 р. + 452,31 = 956,31 р./м3 раствора.
956,31 рандов/м3 x 0,01586 м3/м2 [коэффициент пересчета] = 15,17 рандов/м2 для раствора
78м2 рандов +5%отходов (кирпичей) = 81,9 рандов0/м2 для кирпича
Тогда стоимость материальной части кирпичной кладки:
81,90 руб. (кирпич) + 15,17 руб. (строительный раствор) = 97,07 руб./м2
теперь завершено.
Потери при обрезке и минимальное количество для заказа:
Потери при обрезке аналогичны потерям, но в основном возникают в результате необходимости заказывать материал в количестве, превышающем необходимое для установки, поэтому вы отрезаете лишнее материал. Это часто случается в небольших работах, где лишнее не может быть перенесено, или в очень точных работах. Вот пример, с которым мы часто сталкивались в области ландшафтного дизайна:
Клиент хочет покрыть свой прямоугольный внутренний дворик площадью 200 м2 (10 х 20 м) искусственным покрытием. Закупочная цена газона указана поставщиком в размере 250 руб/м2. Но газон бывает только шириной 4 метра. Вот визуально.
Это означает, что вам действительно нужно купить 240 м2, чтобы покрыть патио. Вам необходимо купить 60 м (3 х 20 м) газона шириной 4 м. Опять же, помните, что вы не можете брать с клиента плату за 240 м2, вам нужно брать с клиента плату за то, что он видит, а это 200 м2. Последняя часть за пределами внутреннего дворика теряется из-за обрезки и, вероятно, больше не используется. Таким образом, общая стоимость газона равна закупочному количеству, умноженному на закупочную цену за м2. Общая стоимость, разделенная на чистую площадь, дает вам стоимость расходных материалов на м2.
Общая стоимость: 240м2 x 250р/м2 = 60000р.
Этот пример будет таким же для ковровых покрытий, тканевых покрытий и т. д.
Расчет минимального количества заказа такой же. Например, в BOQ указана цена за 45 м2 конкретного асфальтоукладчика. Но поставщик поставляет его только в поддонах с минимальным размером 60 м2, которые продаются по цене 180 рандов / м2.
Общая стоимость: 180 рэндов x 60 м2 = 10800 рэндов
Стоимость единицы продукции: 10800 рэндов /45 м2 = 240 рэндов/м2
Учет усадки и набухания при взлете — ECI Technologies
Автор Салли Беннингер
Выемка и засыпка площадки для раскопок
Перемещение грязи, это то, что мы делаем и что мы любим делать! Чрезвычайно важно иметь четкое представление о том, как почва сжимается и набухает. Когда почва перемещается из одного места в другое, ее объем изменяется, и это называется усадкой или набуханием. Учет этого изменения имеет решающее значение при проведении расчетов, поскольку вам может потребоваться импортировать или экспортировать почву, чтобы правильно сбалансировать участок и завершить проект вовремя и в рамках бюджета.
Он вступает в игру уже в процессе торгов.Три состояния почвы
Рыхлая почва (LCY)
Есть три ключевых этапа, о которых нужно знать, когда речь идет о почве в нашей сфере деятельности. Когда почва находится в своем первоначальном состоянии, оставленном природой и не тронутом, она известна как «берег» или «BCY». После того, как почва была перемещена во временный склад грузовиком, ее называют «рыхлой» или «LCY», потому что она существенно распушилась после раскопок, создавая воздушные карманы по всей почве. Наконец, когда почва помещается на насыпную площадку самосвалами и уплотняется, она называется «уплотненной» или «CCY». Почва должна быть надлежащим образом утрамбована, чтобы считаться CCY. Почва всегда набухает от фазы BCY к фазе LCY и всегда сжимается от фазы BCY и LCY к фазе CCY. Некоторые экспансивные почвы увеличиваются в объеме между BCY и CCY. Если эти почвы не будут найдены до проведения торгов, это может значительно увеличить стоимость вашего проекта.
Расчет почвы с учетом усадки и набухания
Существует множество различных типов почв с различным содержанием влаги и других уплотнителей.
В результате этого не существует стандартной величины, при которой почва усаживается или набухает. Почва измеряется в кубических метрах. При расчете количества почвы и учете усадки или набухания вы должны учитывать тип материала и его плотность, иначе ваши общие объемы будут неверными. Фактор набухания почвы представляет собой степень увеличения объема от ненарушенного (BCY) до вынутого (LCY) состояния из-за образовавшихся воздушных карманов (пуха). Давление набухания — это давление, которое оказывает расширяющийся грунт, если ему не дают набухнуть или если изменение объема грунта остановлено. При выемке легкого грунта усадка может составлять 20-40% и более. Умеренная усадка грунта при выемке грунта колеблется в пределах 10-25%. Выемка тяжелого грунта с глубокими выемками и насыпями дает усадку примерно на 15% и набухание примерно на 5%. Эти средние значения полезно знать и использовать в качестве ориентира.
По всем вопросам, связанным с земляными работами, обращайтесь в ECI Technologies и поговорите с любым из наших виртуальных инженеров-строителей. Их опыт и знания не имеют себе равных.
Дополнительные сведения о набухании и усадке почвы см. по адресу:
https://knowledge.autodesk.com/support/civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Civil3D- UserGuide/files/GUID-8F9B85F3-99A8-49B2-AB3D-BA9D786F81FC-htm.