Скидка на подшипники из наличия!
Новое поступление товара в 2026 году!
Коэффициент Mt получен суммированием абсолютных значений отрицательных среднемесячных температур воздуха по таблице 7.1 СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» для соответствующего пункта наблюдений. Глубина вычислена по формуле (5.3) пункта 5.5.3 СП 22.13330.2016: dfn = d0 √Mt. Отметка «> 2,5» означает выход за границу применимости формулы: для таких условий нормативную глубину определяют теплотехническим расчётом по СП 25.13330. Значения относятся к конкретному пункту наблюдений, а не ко всей области; для площадки, удалённой от него, Mt уточняют по таблице 7.1 или по данным гидрометеослужбы. Приведённые величины — нормативные; для расчёта глубины заложения фундамента их пересчитывают в расчётную по таблице 4.
Универсальная таблица для пунктов, которых нет в таблице 1: достаточно определить Mt для площадки и прочитать столбец своего грунта. Значения вычислены по той же формуле (5.3) СП 22.13330.2016. Отметка «> 2,5» — выход за границу применимости формулы, требуется теплотехнический расчёт по СП 25.13330.
Значения d0 установлены пунктом 5.5.3 СП 22.13330.2016. Третий столбец — расчётная величина: при каком Mt формула выводит результат за границу применимости 2,5 м. Для грунтов неоднородного сложения значение d0 определяют как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.
Таблица 5.2 СП 22.13330.2016, применяется для наружных фундаментов отапливаемых сооружений. Приведённые значения относятся к фундаментам, у которых расстояние от внешней грани стены до края фундамента af < 0,5 м; при af ≥ 1,5 м значения повышают на 0,1, но не более чем до 1, при промежуточных значениях — интерполяцией. К помещениям, примыкающим к наружным фундаментам, относят подвалы и технические подполья, а при их отсутствии — помещения первого этажа. При промежуточных температурах воздуха коэффициент принимают с округлением до ближайшего меньшего значения из таблицы. Для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений kh = 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой.
Таблица 5.3 СП 22.13330.2016. Здесь dw — глубина расположения уровня подземных вод, df — расчётная глубина сезонного промерзания. Если глубина заложения фундаментов не зависит от df, соответствующие грунты должны залегать до глубины не менее нормативной глубины промерзания dfn. Положение уровня подземных вод принимают с учётом прогноза его изменения на период эксплуатации сооружения. Для сооружений с холодными подвалами и техническими подпольями глубину отсчитывают от пола подвала или подполья.
Перечень по пункту 5.5.5 СП 22.13330.2016, относится к наружным фундаментам отапливаемых сооружений. Глубину заложения внутренних фундаментов отапливаемых сооружений назначают независимо от расчётной глубины промерзания. Обратите внимание на характер формулировок: во всех четырёх случаях требуется подтверждение исследованиями, расчётом или проектным решением, а не просто предположение проектировщика.
Глубина промерзания грунта — исходная величина при назначении глубины заложения фундамента, прокладке наружных сетей и оценке морозного пучения. Нормируется она двумя разными величинами: нормативной глубиной сезонного промерзания dfn, которая зависит только от климата и типа грунта, и расчётной глубиной df, которая учитывает ещё и тепловой режим будущего здания. Ниже — таблица нормативной глубины промерзания по городам и типам грунта, рассчитанная по действующим на 2026 год редакциям сводов правил, формула из СП 22.13330.2016 с разбором, таблицы коэффициентов kh и правил заложения фундамента по уровню подземных вод, а также граница применимости метода, о которой часто забывают.
Основной документ — СП СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. Он утверждён приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 970/пр, введён в действие с 17 июня 2017 года и с тех пор изменялся пять раз; последнее, пятое изменение утверждено приказом от 7 декабря 2023 года № 884/пр. Глубине заложения фундаментов посвящён подраздел 5.5, и именно на него опираются все расчёты в этой статье.
Климатические данные берут из свода правил «Строительная климатология». Здесь важно следить за редакцией: заменён СП 131.13330.2020 признан не подлежащим применению, а с 9 сентября 2025 года действует действующий СП 131.13330.2025, утверждённый приказом Минстроя России от 8 августа 2025 года № 470/пр взамен редакции 2020 года. Пересмотр затронул именно то, что нужно для расчёта: обновлены климатические параметры по сотням пунктов наблюдений и добавлены новые станции. Таблица 1 настоящей статьи рассчитана по действующей редакции 2025 года.
В разделе нормативных ссылок СП 22.13330.2016 фигурирует датированная ссылка на СП 131.13330.2020, однако в самой формуле пункта 5.5.3 ссылка дана без года — «принимаемых по СП 131.13330». По правилу обращения с недатированными ссылками, приведённому в том же своде правил, в этом случае применяют действующую версию документа. Практический вывод: Mt берут из СП 131.13330.2025, а редакцию, использованную в расчёте, указывают в проектной документации.
Стандарт различает две величины, и путать их нельзя.
По пункту 5.5.2 нормативную глубину принимают равной средней из ежегодных максимальных глубин промерзания по данным наблюдений за период не менее десяти лет. Фактическую глубину промерзания при этом определяют по ГОСТ 24847. И только при отсутствии таких многолетних данных переходят к расчёту по формуле — то есть формула является запасным, а не основным путём.
Нормативная глубина промерзания определена для открытой площадки без снега. Реальный участок со снежным покровом, газоном или отмосткой промерзает меньше. Это заложенный в норму запас, и трактовать его как повод уменьшить глубину заложения нельзя: снег зимой может быть счищен, а газон заменён мощением.
Пункт 5.5.3 СП 22.13330.2016 задаёт формулу (5.3), связывающую климат и вид грунта.
dfn = d0 × √Mt
d0 — величина, зависящая от вида грунта: 0,23 м для суглинков и глин; 0,28 м для супесей, песков мелких и пылеватых; 0,30 м для песков гравелистых, крупных и средней крупности; 0,34 м для крупнообломочных грунтов.
d0
Mt — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе.
Mt
Структура формулы объясняет две вещи сразу. Во-первых, зависимость от климата корневая, а не линейная: вдвое более суровая зима даёт увеличение глубины промерзания не вдвое, а примерно в 1,4 раза. Во-вторых, разброс по грунтам фиксированный: крупнообломочный грунт при любом климате промерзает ровно в 0,34 / 0,23 ≈ 1,48 раза глубже суглинка. Пески и крупнообломочные грунты проводят тепло лучше и содержат меньше связанной воды, поэтому фронт промерзания в них уходит дальше.
Калуга, Mt = 22,6 по таблице 1. Корень: √22,6 = 4,75.
Для суглинка: dfn = 0,23 × 4,75 = 1,09 м. Для песка мелкого: 0,28 × 4,75 = 1,33 м. Для песка средней крупности — 1,43 м, для крупнообломочного грунта — 1,62 м.
Готовые значения для городов сведены в таблицу 1, а для произвольного значения Mt — в таблицу 2: достаточно определить Mt для площадки и прочитать столбец своего грунта.
Если в пределах глубины промерзания залегают разные грунты, стандарт требует определять d0 как средневзвешенное значение в пределах глубины промерзания. Задача получается неявной: чтобы взвесить, нужно знать глубину, а чтобы знать глубину — нужно взвесить. На практике её решают итерацией: принимают d0 по верхнему слою, считают глубину, пересчитывают средневзвешенное значение по фактически попавшим в неё слоям и повторяют, пока результат не перестанет меняться.
Стандарт указывает источник прямо: значения принимают по СП 131.13330. Если нужного города нет в таблице 1, порядок действий следующий.
Если населённого пункта в таблице нет, СП 22.13330.2016 разрешает принимать Mt по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных с районом строительства условиях. СП 131.13330.2025 в пункте 4.1 уточняет: значения допускается принимать по ближайшему репрезентативному пункту в местности с аналогичными условиями, но для пунктов в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ, в местности с абсолютной отметкой более 500 м, а также удалённых от метеорологической станции более чем на 100 км климатические данные следует определять по данным территориальных управлений по гидрометеорологии, а не подбирать по аналогии.
Отдельно стоит предупредить о готовых таблицах «глубина промерзания по городам», которые широко публикуются в сети. Проблема не в самой идее, а в том, что редакция климатологии, из которой взяты значения Mt, в них обычно не названа. Между редакциями 2018, 2020 и 2025 годов климатические параметры пересматривались, поэтому таблица, составленная по устаревшим данным, даст другой результат. Для проектной документации Mt берут из действующей редакции и указывают источник в расчёте.
Как считается Mt на примере Москвы. По таблице 7.1 СП 131.13330.2025 отрицательными оказываются пять месяцев: январь −7,0, февраль −6,4, март −1,0, ноябрь −0,7 и декабрь −4,8 °C.
Сумма абсолютных значений: Mt = 7,0 + 6,4 + 1,0 + 0,7 + 4,8 = 19,9. Дальше по формуле для суглинка: dfn = 0,23 × √19,9 = 1,03 м, для мелкого песка — 1,25 м, для песка средней крупности — 1,34 м, для крупнообломочного грунта — 1,52 м.
Формула (5.3) записана в стандарте с оговоркой: она применяется для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м. Это ограничение часто теряется при пересказе, а оно принципиальное.
Если расчёт по формуле дал больше 2,5 м, результат недействителен. Нормативную глубину промерзания в таком районе определяют теплотехническим расчётом по СП 25.13330.
Порог наступает раньше, чем кажется, и по-разному для разных грунтов. По таблице 3: для крупнообломочных грунтов формула перестаёт работать уже при Mt около 54, для песков средней крупности — около 69, для супесей и мелких песков — около 80, и только для суглинков и глин запас доходит до Mt около 118. То есть в одном и том же районе для глинистого основания формула ещё применима, а для крупнообломочного — уже нет.
Второй случай выхода за границы метода — горные районы, где резко изменяются рельеф местности, инженерно-геологические и климатические условия. Там формула не применяется независимо от полученного значения, и требуется теплотехнический расчёт.
Нормативная глубина описывает открытую площадку. Под отапливаемым зданием грунт промерзает меньше, и это учитывает формула (5.4) пункта 5.5.4.
df = kh × dfn
kh для наружных фундаментов отапливаемых сооружений принимают по таблице 4; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений kh = 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой.
kh
Диапазон коэффициента широк: от 0,4 для здания с подвалом и температурой 20 °C и выше до 1,1 для неотапливаемого сооружения. Между крайними случаями разница почти втрое, и она полностью определяет итоговую глубину заложения.
Москва, суглинок, dfn = 1,03 м по таблице 1.
Жилой дом с подвалом, температура в подвале 20 °C: kh = 0,4, отсюда df = 0,4 × 1,03 = 0,41 м.
Неотапливаемый гараж на той же площадке: kh = 1,1, отсюда df = 1,1 × 1,03 = 1,13 м, почти втрое больше.
Из формулировки стандарта следуют три вещи, которые легко упустить.
Для зданий с нерегулярным отоплением за расчётную температуру принимают среднесуточное значение с учётом длительности отапливаемого и неотапливаемого периодов в течение суток.
Расчётная глубина промерзания сама по себе не является глубиной заложения. Пункт 5.5.5 отсылает к таблице 5.3 стандарта, воспроизведённой здесь как таблица 5, где требование зависит от двух факторов сразу: вида грунта под подошвой и положения уровня подземных вод dw относительно величины df + 2 метра.
Логика таблицы отражает механизм морозного пучения. Пучение возникает, когда в грунте есть вода, способная замерзать и мигрировать к фронту промерзания. Поэтому:
Даже когда глубина заложения не зависит от df, стандарт требует, чтобы соответствующие непучинистые грунты залегали до глубины не менее нормативной глубины промерзания dfn. Проще говоря, слой хорошего грунта должен перекрывать всю зону промерзания, а не только зону под подошвой.
Для отапливаемых сооружений с холодными подвалами и техническими подпольями, имеющими отрицательную температуру зимой, глубину отсчитывают от пола подвала или подполья, а внутренние фундаменты назначают по расчётной глубине промерзания с коэффициентом kh = 1, определяя нормативную глубину от пола подвала с учётом среднезимней температуры в нём. Глубину наружных фундаментов в этом случае принимают наибольшей из двух величин: глубины заложения внутренних фундаментов и расчётной глубины промерзания при kh = 1, считая от уровня планировки.
Уровень подземных вод при этом принимают не по разовому замеру, а с учётом прогноза на период эксплуатации сооружения и влияния предусмотренных проектом водопонижающих мероприятий.
Пункт 5.5.5 перечисляет четыре случая, сведённые в таблицу 6, когда глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчётной глубины промерзания. Общее у них одно: каждый требует доказательства.
Отдельно оговорено, что глубину заложения внутренних фундаментов отапливаемых сооружений назначают независимо от расчётной глубины промерзания в любом случае — внутри отапливаемого контура грунт не промерзает.
Стоит также помнить о термине, который стандарт вводит специально: малозаглублённый фундамент — это фундамент с глубиной заложения подошвы выше расчётной глубины сезонного промерзания грунта. Такое решение стандартом не запрещено, но оно попадает ровно в перечень случаев из таблицы 6 и требует соответствующего обоснования.
Наконец, в проекте оснований и фундаментов следует предусматривать мероприятия, не допускающие увлажнения грунтов основания и промораживания их в период строительства. Котлован, оставленный открытым на зиму, промерзает по совершенно другому сценарию, чем основание под готовым зданием.
Подмена нормативной глубины расчётной. Таблицы в справочниках дают dfn. Закладывать фундамент отапливаемого дома на эту глубину — значит игнорировать коэффициент kh и, как правило, заглублять фундамент вдвое сильнее необходимого.
Обратная ошибка: применение kh к неотапливаемому объекту. Гараж, баня, склад, дачный дом с сезонным проживанием — это неотапливаемые сооружения, для которых kh = 1,1, то есть расчётная глубина больше нормативной, а не меньше.
Использование Mt из неизвестного источника. Значение обязано происходить из действующей редакции СП 131.13330 — на 2026 год это редакция 2025 года — либо из данных гидрометеослужбы. Таблицы без указания редакции климатологии для проектной документации непригодны.
Игнорирование границы 2,5 м. В северных районах формула выводит значения, которые она не имеет права выводить. Признак — результат больше 2,5 м; действие — теплотехнический расчёт по СП 25.13330.
Расчёт по одному виду грунта на неоднородном основании. Стандарт требует средневзвешенного d0 в пределах глубины промерзания, а не значения по верхнему слою.
Пренебрежение уровнем подземных вод. Таблица 5 связывает требование к глубине заложения именно с ним. При высоком уровне подземных вод послабления, доступные для сухой площадки, не действуют.
Отсчёт глубины не от той отметки. Для сооружений без подвала глубину отсчитывают от уровня планировки, при наличии подвала или технического подполья — от их пола.
Сложить абсолютные значения среднемесячных отрицательных температур за год по СП 131.13330 — получится Mt. Извлечь из него квадратный корень и умножить на d0: 0,23 м для суглинков и глин, 0,28 м для супесей и мелких песков, 0,30 м для песков крупных и средней крупности, 0,34 м для крупнообломочных грунтов. Готовые значения приведены в таблицах 1 и 2.
Нормативная dfn относится к открытой, оголённой от снега площадке и зависит только от климата и грунта. Расчётная df получается умножением нормативной на коэффициент kh, учитывающий тепловой режим здания. В правилах назначения глубины заложения фундамента фигурирует именно расчётная величина.
В таблице 7.1 СП 131.13330.2025: выписать месяцы с отрицательной средней температурой и сложить их значения по модулю. Для 51 города готовые значения Mt приведены в таблице 1. Если пункта в таблицах нет, СП 22.13330.2016 разрешает использовать данные гидрометеорологической станции в аналогичных условиях.
Потому что коэффициент d0 у песков больше: 0,28–0,30 м против 0,23 м у суглинков и глин, а у крупнообломочных грунтов — 0,34 м. Физически это связано с большей теплопроводностью и меньшим количеством связанной воды. При одинаковом климате крупнообломочный грунт промерзает примерно в полтора раза глубже суглинка.
Считать результат неприменимым. Формула СП 22.13330.2016 действует только для районов с глубиной промерзания до 2,5 м. При больших значениях, а также в горных районах нормативную глубину определяют теплотехническим расчётом в соответствии с СП 25.13330.
Не всегда. Требование зависит от вида грунта под подошвой и от уровня подземных вод — см. таблицу 5. Для скальных, крупнообломочных с песчаным заполнителем и крупных песков глубина заложения от расчётной глубины промерзания не зависит. Кроме того, стандарт допускает четыре случая, когда привязка не нужна, но каждый требует подтверждения исследованиями, расчётом или проектным решением.
Для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений kh = 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой, где требуется теплотехнический расчёт. То есть расчётная глубина промерзания получается больше нормативной.
Коэффициент d0 определяют как средневзвешенный в пределах глубины промерзания. Поскольку сама глубина заранее неизвестна, расчёт ведут итерациями: принимают d0 по верхнему слою, получают глубину, пересчитывают средневзвешенное значение по попавшим в неё слоям и повторяют до стабилизации результата.
На расчёт — нет. Нормативная глубина по определению относится к оголённой от снега площадке, и снег в формуле не учитывается. Фактически снежный покров уменьшает промерзание, но это запас нормы, а не основание для уменьшения глубины заложения фундамента.
Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.