Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Что такое несущая способность грунта

  • 05.06.2026
  • Инженерные термины и определения
Несущая способность грунта

Несущая способность грунта — это предельная нагрузка, которую способно воспринять основание фундамента без потери устойчивости или разрушения. Параметр определяет максимальное давление под подошвой фундамента, при котором грунт переходит в предельное напряжённое состояние с образованием поверхностей скольжения.

Что такое несущая способность грунта

В механике грунтов рассматривают два предельных состояния основания. Первое предельное состояние — потеря несущей способности (срез, сдвиг, выпор грунта). Второе — недопустимые деформации (осадки, крены, неравномерные перемещения). Расчёт несущей способности грунта относится к первому предельному состоянию.

В практике проектирования различают два ключевых параметра: предельная нагрузка Fu (характеризует разрушение основания) и расчётное сопротивление R (давление, при котором грунт работает в линейной стадии деформирования). Большинство фундаментов мелкого заложения рассчитываются именно по R.

В России проектирование оснований регламентирует СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» (с Изменениями 1, 2, 3). Зарубежный эталон — Eurocode 7 (EN 1997). Классификация грунтов — по ГОСТ 25100-2020.

Принцип работы основания под нагрузкой

При увеличении давления под подошвой фундамента поведение грунта проходит несколько стадий — выберите этап, чтобы увидеть характер деформаций:

Линейная стадия деформирования (p ≤ R)
Фундамент P Эпюры напряжений осадка пропорциональна нагрузке B

Формула Терцаги для предельной нагрузки

Классическое уравнение К. Терцаги (1943) для предельного давления полосового фундамента на однородном основании:

qu = c · Nc + q · Nq + 0,5 · γ · B · Nγ

где c — удельное сцепление грунта (кПа), q = γ·d — бытовое давление на уровне подошвы (кПа), γ — удельный вес грунта (кН/м³), B — ширина фундамента (м), Nc, Nq, Nγ — безразмерные коэффициенты несущей способности, зависящие от угла внутреннего трения φ.

Калькулятор несущей способности

Расчёт предельного давления по Терцаги
Тип грунта (типовые параметры):
Ширина фундамента B (м):
Глубина заложения d (м):
Коэффициент запаса:
Результаты расчёта
— кПа
Nc
Nq
Nγ
Допускаемое

Расчётные сопротивления R₀ по СП 22.13330.2016

Для предварительных расчётов фундаментов мелкого заложения нормативные документы дают табличные значения R₀ — условного расчётного сопротивления грунта (приложение Б СП 22.13330.2016).

Тип грунтаСостояниеR₀, кПа
Пески крупныеПлотные600
Средней плотности500
Рыхлые300
Пески средней крупностиПлотные500
Средней плотности400
Рыхлые250
Пески мелкиеМаловлажные300
Влажные и насыщенные водой200–250
СупесиПри IL ≤ 0,5200–300
СуглинкиПри IL ≤ 0,5150–300
ГлиныПри IL ≤ 0,5200–600

Значения R₀ даны для фундаментов шириной b = 1 м и глубиной заложения d = 2 м. При других параметрах применяется уточнение по формуле 5.7 СП 22.13330.2016.

Методы определения несущей способности

Аналитические методы. Формула 5.7 СП 22.13330.2016 (R через коэффициенты γc1, γc2, k, Mγ, Mq, Mc) для отечественной практики. Формула Терцаги, Мейерхофа, Брэнч-Хансена, Весича — в международной практике (Eurocode 7). Расчёт по схеме общего сдвига, локального сдвига, продавливания.

Определение прочностных характеристик грунта. По ГОСТ 12248-2020 определяют угол внутреннего трения φ и удельное сцепление c методами одноплоскостного среза (прямого сдвига) или трёхосного сжатия. Полученные параметры подставляют в расчётные формулы.

Полевые испытания по ГОСТ 20276.1–20276.5 (2020). Штамповые испытания вертикальной нагрузкой через жёсткий штамп — наиболее достоверный метод. Статическое зондирование (СРТ), динамическое зондирование (DPL), прессиометрические испытания. Корреляция результатов с прочностными показателями.

Факторы влияния

  • Прочностные характеристики — угол внутреннего трения φ и удельное сцепление c
  • Глубина заложения — увеличение d повышает несущую способность за счёт пригрузки
  • Ширина фундамента — особенно влияет на несвязные грунты (член 0,5·γ·B·Nγ)
  • Уровень грунтовых вод — снижение γ до взвешенного, уменьшение R
  • Плотность сложения — для песков характеризуется коэффициентом пористости e
  • Показатель текучести IL — для глинистых грунтов
  • Эксцентриситет и наклон нагрузки — снижают эффективную несущую способность

Частые вопросы

Как самостоятельно определить несущую способность?+
Точное определение возможно только по результатам инженерно-геологических изысканий с лабораторными и полевыми испытаниями грунтов. Для предварительной оценки малоэтажного строительства можно ориентироваться на табличные значения R₀ из приложения Б СП 22.13330.2016 по визуально определённому типу грунта.
Чем отличается R от Fu?+
R — расчётное сопротивление, давление, при котором грунт работает в линейной стадии без существенных пластических деформаций. Fu — предельная нагрузка, при которой основание разрушается. Соотношение Fu/R обычно 2,5–4. Большинство фундаментов проектируют по второму предельному состоянию (по R).
Какая несущая способность у разных грунтов?+
Ориентировочные значения R₀: плотные крупные пески — 500–600 кПа, средней плотности пески — 250–500 кПа, твёрдые глины — до 600 кПа, пластичные суглинки — 150–250 кПа, водонасыщенные мелкие пески — 200 кПа. Скальные грунты — от 1500 кПа и выше.
Как влияет вода на несущую способность?+
При расположении подошвы ниже уровня грунтовых вод применяется взвешенный удельный вес γsb = γsat − γw, что снижает расчётную несущую способность примерно на 50% по составляющим, связанным с γ. Для глинистых грунтов снижение прочности связано также с увеличением показателя текучести.
Какой коэффициент запаса принимают?+
При расчёте по Терцаги и аналогичным методам обычный коэффициент запаса — 2,5–3,0. В отечественной практике запас учитывается через систему частных коэффициентов надёжности по нагрузке γf, по грунту γg и условий работы γc1, γc2 согласно СП 22.13330.2016.

Несущая способность грунта — фундаментальная характеристика, определяющая безопасность любого сооружения. Расчёт ведётся через прочностные параметры грунта (φ, c, γ), геометрию фундамента и условия его заложения. Грамотная оценка требует комплекса инженерно-геологических изысканий, расчётов по действующим нормам и привлечения квалифицированных проектировщиков. Понимание физики работы основания позволяет принимать инженерно обоснованные решения на всех стадиях проектирования.

Статья носит ознакомительный характер и предназначена для технических специалистов. Калькулятор даёт ориентировочные значения по упрощённой формуле и не заменяет полноценного инженерного расчёта. Проектирование оснований должно выполняться квалифицированными специалистами на основании инженерно-геологических изысканий и действующих нормативных документов.
Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.