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根据SNiP,列宁格勒地区的土壤冻结深度为基础和通信系统奠定基础

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根据SNiP,列宁格勒地区的土壤冻结深度为基础和通信系统奠定基础
根据SNiP,列宁格勒地区的土壤冻结深度为基础和通信系统奠定基础
Anonim

土壤的冻结深度是指地壳层的厚度,在最冷的冬天几乎没有积雪,地壳的温度为负。 冻结区的下边界对应于0摄氏度的轮廓。 列宁格勒地区的土壤冻结深度为1-1.5 m。

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奠定建筑物基础和基础时的冻结深度

铺设地基时应考虑土壤的季节性冻结。 基础的下边界不应高于零等温线。 希望低于此高度15-20 cm。 这样的基础被称为掩埋。

频繁的冻结和随后的融化会导致岩石变形,从而影响建筑物和结构的稳定性。 非冻结岩石更稳定,因此它们应成为基础和基础的支撑。

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土壤的冻结深度决定了首选的地基设计。 它可以是螺钉,胶带,圆柱状,板状等。

影响冷冻深度的因素

各种因素影响土壤的冻结深度。 气候(天气)最为重要,并以此为基础绘制了土壤季节性冻结深度图。 但是,微气候因素也很重要,这取决于地形,建筑密度,定居点的大小(在城市中,最低温度要高得多),是否存在木本植物等。

土壤的特性非常重要。 不同类型的岩石以不同的速度冻结并变形不同。 松软,水饱和的岩石在冻融循环中会产生更多的变形。

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列宁格勒地区的土壤冻结深度

我国的气候条件使得该地区的主要部分位于土壤冻结的地区,这是由于地理位置所致。 在列宁格勒地区,土壤冻结的深度小于俄罗斯的平均水平。 这是由于该城市位于俄罗斯联邦西部边界附近,那里温暖的大西洋的影响最大。

克拉斯诺达尔地区是最有利的条件:那里的季节性冻结深度极小(小于80厘米)。 当朝东北方向移动时,冷冻深度会增加,这与亚洲反气旋导致空气冷却的作用增加有关。 在列宁格勒地区,土壤冻结深度为100-140厘米,在这些数字的限制范围内从西向东增加。 未来,全球气候变化可能会导致这些指标的下降,但是,尽管总体呈变暖趋势,但冬季仍然非常寒冷。

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标准土壤冻结深度(SNiP)

规范的土壤冻结是一个容易确定的数量。 SNiP中针对建筑工程设计制定的规范和规则允许考虑并消除主要风险因素,从而保证了正在建造的建筑物的耐用性和可靠性。 SNiP“建筑物和结构基金会”是为设计师,工程师,个人,建筑师设计的法规法律框架。 它是在苏联时期的地质学家和工程师的努力下创建的,但目前仍在成功使用。 根据文档2.02.01-83和23-01-99,基于以下因素确定设计基础的深度:

  • 建筑物的结构和重量。

  • 在建房屋的功能目的。

  • 给定区域的季节性冻结总深度。

  • 该地区的水文和地质条件。

  • 相邻建筑物基础的深度。

  • 地形特征。

  • 土壤的物理特征(密度,孔隙率,是否存在空隙,土壤分层等)。

土壤冻结深度的计算

土壤冻结的深度定义为月平均温度总和的平方根,前提是它们为负数-M,乘以系数-K,该系数是参考值,并取决于土壤的类型。 对于粘土K-0.23,对于细砂-0.28,对于粗砂-0.3,对于由大碎片组成的岩石-0.34。 粗糙的物料比细粒的物料冻结更多。 同样,冻结深度取决于土壤中的水分:含量越大,冻结发生越快。 土壤变形的程度决定了膨胀率。

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粘土和细土中最明显的霜冻膨胀。 在这种情况下,冻结过程中的岩石体积最多可以增加10%。 对于岩石土壤,该指标几乎为零。