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基礎と通信システムを敷設するためのSNiPによるレニングラード地域の土壌凍結の深さ

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基礎と通信システムを敷設するためのSNiPによるレニングラード地域の土壌凍結の深さ
基礎と通信システムを敷設するためのSNiPによるレニングラード地域の土壌凍結の深さ
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土壌の凍結の深さとは、地殻の層の厚さを意味します。これは、雪がほとんどなく、最も寒い冬に負の温度になります。 氷結帯の下限は、摂氏0度の輪郭に対応しています。 レニングラード地域の土壌凍結の深さは1〜1.5 mです。

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基礎と建物の基礎を敷設するときの凍結の深さの説明

土台の設置時には、季節による土壌の凍結が考慮されます。 基礎の下部境界は、ゼロ等温線より高くてはいけません。 このレベルより15〜20 cm低いことが望ましい。 このような土台は埋葬と呼ばれています。

頻繁な凍結とその後の岩石の融解は、建物や構造物の安定性に影響を与える可能性のあるそれらの変形につながる可能性があります。 非凍結岩はより安定しているので、それらは基礎と基礎のサポートになるはずです。

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土の凍結深さは、好ましい基礎設計を決定します。 ねじ、テープ、円柱、プレートなどが可能です。

凍結の深さに影響を与える要因

土壌の凍結の深さには、さまざまな要因が影響します。 気候(気象)が最も重要であり、土壌の季節的凍結の深さのマップが作成されるのはそれを基本としています。 ただし、地形、建物の密度、集落のサイズ(都市では最低気温がはるかに高い)、木本植生の有無などによって決まる微気候要因も重要です。

土壌の特性は非常に重要です。 異なるタイプの岩は異なる速度で凍結し、異なる変形をします。 ゆるい、水で飽和した岩石は、凍結融解サイクル中にさらに変形します。

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レニングラード地域における土壌凍結の深さ

私たちの国の気候条件は、領土の主要な部分が地理的な場所に起因する凍結土壌のゾーンにあるようなものです。 レニングラード地域では、土壌凍結の深さはロシアの平均よりも浅いです。 これは、暖かい大西洋の影響が最大であるロシア連邦の西側国境近くの都市の場所によるものです。

最も好ましい条件は、クラスノダール地域です。季節による氷結の深さは最小限です(80 cm未満)。 北東方向に移動すると、氷結の深さが増加します。これは、空冷につながるアジアの高気圧の役割の増加に関連しています。 レニングラード地域では、土壌凍結の深さは100〜140 cmであり、これらの数値の範囲内で西から東に向かって増加しています。 将来的には、地球規模の気候変動によりこれらの指標が低下する可能性がありますが、一般的な温暖化の傾向にもかかわらず、冬はかなり寒いままです。

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土壌凍結の標準深度(SNiP)

規範的な土壌凍結は、簡単に決定できる量です。 建設工事の設計のためにSNiPで確立された規範と規則は、建設中の建物の耐久性と信頼性を保証する主要なリスク要因を考慮して排除することを可能にします。 SNiP "Foundation of Buildings and Structures"は、設計者、エンジニア、個人、建築家のために設計された法的規制フレームワークです。 それはソビエト時代の地質学者やエンジニアの努力によって作成されましたが、現在でもうまく利用され続けています。 ドキュメント2.02.01-83および23-01-99に従って、設計された基礎の深さは次の要因に基づいて決定されます。

  • 建物の建設と重量。

  • 建設中の家の機能的な目的。

  • 特定の地域の季節の氷結の深さの合計。

  • エリアの水文学的および地質学的条件。

  • 隣接する建物の基礎の深さ。

  • 地形の特徴。

  • 土壌の物理的特性(密度、多孔性、ボイドの有無、土壌のラミネートなど)。

土壌凍結深さの計算

土壌の凍結深さは、月平均気温の合計の平方根として定義されます。ただし、マイナスである-Mに係数を掛けた-Kは基準値であり、土壌のタイプによって異なります。 クレイKの場合-0.23、細かい砂の場合-0.28、粗い砂の場合-0.3、大きな破片からなる岩石の場合-0.34。 粗い材料は、細粒よりも固まります。 また、凍結の深さは土壌の含水量に依存します。それが多ければ多いほど、凍結はより速く発生します。 土壌の変形の程度が膨張率を決定します。

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粘土と細かい土壌で最も顕著な霜の膨張。 これらの場合、凍結中の岩の体積は最大10%増加する可能性があります。 岩が多い土壌の場合、指標はほぼゼロです。