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

Глубина промерзания грунта по регионам: таблица

  • 31.07.2026
  • Познавательное
Таблицы в статье
Таблица 1. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn, м, по городам
ПунктРегионMtСуглинки, глиныСупеси, пески мелкие и пылеватыеПески крупные и средней крупностиКрупнообломочные
АрхангельскАрхангельская обл.42,71,501,831,962,22
АстраханьАстраханская обл.9,70,720,870,931,06
БарнаулАлтайский край56,01,722,102,24> 2,5
БелгородБелгородская обл.15,40,901,101,181,33
БийскАлтайский край56,21,722,102,25> 2,5
БиробиджанЕврейская АО74,21,982,41> 2,5> 2,5
БлаговещенскАмурская обл.74,91,992,42> 2,5> 2,5
БрянскБрянская обл.18,00,981,191,271,44
ВладимирВладимирская обл.28,01,221,481,591,80
ВолгоградВолгоградская обл.16,20,931,131,211,37
ВологдаВологодская обл.35,31,371,661,782,02
ВоркутаРеспублика Коми97,32,27> 2,5> 2,5> 2,5
ВоронежВоронежская обл.18,60,991,211,291,47
ДиксонКрасноярский край141,5> 2,5> 2,5> 2,5> 2,5
ДонецкДонецкая Народная Республика15,00,891,081,161,32
ЕнисейскКрасноярский край75,11,992,43> 2,5> 2,5
ЗапорожьеЗапорожская обл.7,70,640,780,830,94
ИвановоИвановская обл.30,61,271,551,661,88
ИркутскИркутская обл.62,21,812,212,37> 2,5
Йошкар-ОлаРеспублика Марий Эл37,81,411,721,842,09
КалининградКалининградская обл.2,90,390,480,510,58
КалугаКалужская обл.22,61,091,331,431,62
КамышинВолгоградская обл.23,91,121,371,471,66
КемеровоКемеровская обл.61,91,812,202,36> 2,5
КировКировская обл.41,31,481,801,932,19
КостромаКостромская обл.31,21,281,561,681,90
КотласАрхангельская обл.43,51,521,851,982,24
КрасноярскКрасноярский край55,01,712,082,22> 2,5
КурганКурганская обл.55,81,722,092,24> 2,5
КурскКурская обл.18,60,991,211,291,47
ЛипецкЛипецкая обл.24,21,131,381,481,67
ЛуганскЛуганская Народная Республика10,90,760,920,991,12
МагаданМагаданская обл.72,71,962,39> 2,5> 2,5
Магас (Назрань)Республика Ингушетия2,70,380,460,490,56
МоскваМосква19,91,031,251,341,52
МуромВладимирская обл.28,71,231,501,611,82
НальчикКабардино-Балкарская Республика4,70,500,610,650,74
НорильскКрасноярский край132,8> 2,5> 2,5> 2,5> 2,5
ПетрозаводскРеспублика Карелия30,21,261,541,651,87
Петропавловск-КамчатскийКамчатский край22,21,081,321,411,60
ПечораРеспублика Коми72,61,962,39> 2,5> 2,5
Санкт-ПетербургЛенинградская обл.15,60,911,111,181,34
СаранскРеспублика Мордовия32,91,321,611,721,95
СыктывкарРеспублика Коми49,41,621,972,112,39
ТындаАмурская обл.119,3> 2,5> 2,5> 2,5> 2,5
Улан-УдэРеспублика Бурятия78,72,042,48> 2,5> 2,5
УфаРеспублика Башкортостан44,11,531,861,992,26
УхтаРеспублика Коми60,01,782,172,32> 2,5
ХатангаКрасноярский край176,8> 2,5> 2,5> 2,5> 2,5
ЧитаЗабайкальский край88,92,17> 2,5> 2,5> 2,5
ЭлистаРеспублика Калмыкия10,90,760,920,991,12

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.

К списку таблиц
Таблица 2. Нормативная глубина промерзания dfn, м, в зависимости от коэффициента Mt
MtСуглинки и глины
d0 = 0,23 м
Супеси, пески мелкие и пылеватые
d0 = 0,28 м
Пески гравелистые, крупные и средней крупности
d0 = 0,30 м
Крупнообломочные грунты
d0 = 0,34 м
50,510,630,670,76
100,730,890,951,08
150,891,081,161,32
201,031,251,341,52
251,151,401,501,70
301,261,531,641,86
351,361,661,772,01
401,451,771,902,15
451,541,882,012,28
501,631,982,122,40
551,712,082,22> 2,5
601,782,172,32> 2,5
651,852,262,42> 2,5
701,922,34> 2,5> 2,5
751,992,42> 2,5> 2,5
802,06> 2,5> 2,5> 2,5
902,18> 2,5> 2,5> 2,5
1002,30> 2,5> 2,5> 2,5
1102,41> 2,5> 2,5> 2,5
120> 2,5> 2,5> 2,5> 2,5
130> 2,5> 2,5> 2,5> 2,5
140> 2,5> 2,5> 2,5> 2,5

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.

К списку таблиц
Таблица 3. Значения коэффициента d0 и предельное значение Mt для применения формулы
Вид грунтаd0, мMt, при котором dfn достигает 2,5 м
Суглинки и глины0,23около 118
Супеси, пески мелкие и пылеватые0,28около 80
Пески гравелистые, крупные и средней крупности0,30около 69
Крупнообломочные грунты0,34около 54

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.

К списку таблиц
Таблица 4. Коэффициент kh, учитывающий влияние теплового режима сооружения
Особенности сооруженияkh при расчётной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, °C
05101520 и более
Без подвала, полы по грунту0,90,80,70,60,5
Без подвала, полы на лагах по грунту1,00,90,80,70,6
Без подвала, полы по утеплённому цокольному перекрытию1,01,00,90,80,7
С подвалом или техническим подпольем0,80,70,60,50,4

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.

К списку таблиц
Таблица 5. Глубина заложения фундаментов в зависимости от уровня подземных вод
Грунты под подошвой фундаментаГлубина заложения при уровне подземных вод dw
dw ≤ df + 2dw > df + 2
Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупностиНе зависит от dfНе зависит от df
Пески мелкие и пылеватыеНе менее dfНе зависит от df
Супеси с показателем текучести IL < 0Не менее dfНе зависит от df
Супеси при IL ≥ 0Не менее dfНе менее df
Суглинки, глины и крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем при IL ≥ 0,25Не менее dfНе менее df
То же при IL < 0,25Не менее dfНе менее 0,5 df

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.

К списку таблиц
Таблица 6. Случаи, когда глубину заложения наружных фундаментов назначают независимо от расчётной глубины промерзания
ОснованиеЧто требуется подтвердить
Грунты не обладают пучинистыми свойствамиУстановлено специальными исследованиями на данной площадке
Деформации при промерзании и оттаивании допустимыУстановлено специальными исследованиями и расчётами: деформации не нарушают эксплуатационную надёжность и не превышают предельно допустимых
Промерзание грунтов исключеноПредусмотрены специальные теплотехнические мероприятия
Пучинистый грунт заменёнВыполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания

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.

К списку таблиц
Содержание статьи

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.

Нормативная база

Глубина промерзания грунта: что нормируется и зачем

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.

dfn — нормативная
Глубина сезонного промерзания на открытой, оголённой от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод ниже глубины промерзания. Характеристика площадки, а не здания
df — расчётная
Нормативная глубина, скорректированная коэффициентом теплового режима сооружения. Именно она входит в правила назначения глубины заложения фундамента

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.

Наверх, к оглавлению
Расчёт

Формула расчёта: dfn = d0 √Mt

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.

Mt — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе.

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.

Неоднородное основание

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.

Наверх, к оглавлению
Исходные данные

Где взять Mt для конкретного города

Стандарт указывает источник прямо: значения принимают по СП 131.13330. Если нужного города нет в таблице 1, порядок действий следующий.

  1. Найти пункт наблюдений. В разделе 7 СП 131.13330.2025 «Средняя месячная и годовая температура воздуха», таблица 7.1, отыскать свой населённый пункт. Список охватывает несколько сотен станций по стране.
  2. Выписать отрицательные месячные средние. Из двенадцати значений взять только те, что меньше нуля. Обычно это от трёх до семи месяцев в зависимости от региона.
  3. Сложить их по модулю. Полученная сумма и есть Mt. Знак не учитывается: складывают абсолютные значения.
  4. Прочитать dfn по таблице 2 или вычислить по формуле для своего вида грунта.

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.

Наверх, к оглавлению
Границы метода

Граница 2,5 метра: когда формула не работает

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.

Наверх, к оглавлению
Тепловой режим

Расчётная глубина промерзания и коэффициент kh

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.

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.

  • Расстояние до края фундамента влияет на коэффициент. Табличные значения даны для случая, когда расстояние от внешней грани стены до края фундамента меньше 0,5 м. При расстоянии 1,5 м и более значения повышают на 0,1, но не выше 1; между этими границами — интерполяция.
  • Температуру округляют в меньшую сторону. При промежуточной температуре воздуха коэффициент берут по ближайшему меньшему значению из таблицы, а не интерполируют.
  • Ряд случаев требует теплотехнического расчёта. Это районы с отрицательной среднегодовой температурой для неотапливаемых сооружений, применение постоянной теплозащиты основания, а также объекты, тепловой режим которых существенно влияет на температуру грунтов, — холодильники, котельные и подобные.

Для зданий с нерегулярным отоплением за расчётную температуру принимают среднесуточное значение с учётом длительности отапливаемого и неотапливаемого периодов в течение суток.

Наверх, к оглавлению
Фундамент

Глубина заложения фундамента и уровень подземных вод

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:

  • для скальных, крупнообломочных с песчаным заполнителем и крупных песков глубина заложения от df не зависит вообще — вода в них не удерживается;
  • для мелких и пылеватых песков, а также супесей с показателем текучести менее нуля требование смягчается при глубоком залегании подземных вод;
  • для суглинков и глин с показателем текучести от 0,25 и выше требование не менее df действует независимо от уровня подземных вод;
  • для тех же грунтов при показателе текучести менее 0,25 и глубоких подземных водах допускается не менее 0,5 df.

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.

Наверх, к оглавлению
Исключения

Когда глубину заложения можно не привязывать к промерзанию

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.

Наверх, к оглавлению
Контроль

Типичные ошибки при работе с глубиной промерзания

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.

Наверх, к оглавлению

Вопросы и ответы

Как рассчитать глубину промерзания грунта по формуле?

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.

Чем нормативная глубина промерзания отличается от расчётной?

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.

Где взять коэффициент Mt для своего города?

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.

Почему песок промерзает глубже глины?

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.

Что делать, если расчёт дал больше 2,5 метра?

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.

Обязательно ли закладывать фундамент ниже глубины промерзания?

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.

Какой коэффициент kh брать для неотапливаемого гаража?

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.

Как считать глубину промерзания на слоистом основании?

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.

Влияет ли снежный покров на расчёт?

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.

Статья носит справочно-ознакомительный характер и не заменяет действующие редакции сводов правил и проектную документацию. Приведённые формулы, коэффициенты и таблицы предназначены для предварительной оценки; глубину заложения фундаментов назначают на основании результатов инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий конкретной площадки, с учётом прогноза уровня подземных вод и в составе проектной документации, разрабатываемой специалистами соответствующей квалификации. Перед применением данные необходимо сверить с действующей редакцией соответствующего свода правил. Автор и издатель не несут ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие вследствие использования материалов статьи.

Источники

  1. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» (с изменениями № 1–№ 5) — подраздел 5.5 «Глубина заложения фундаментов»: формулы (5.3) и (5.4), значения d0, таблица 5.2 коэффициентов kh, таблица 5.3 глубины заложения фундаментов, условия применения и исключения.
  2. СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», утверждён приказом Минстроя России от 8 августа 2025 г. № 470/пр, введён в действие с 9 сентября 2025 г. взамен СП 131.13330.2020 — раздел 7 и таблица 7.1 «Средняя месячная и годовая температура воздуха», из которой определён коэффициент Mt для таблицы 1; пункт 4.1 — правила выбора расчётного пункта.
  3. СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с изменением № 1) — теплотехнический расчёт глубины промерзания для районов, где формула СП 22.13330 неприменима.
  4. ГОСТ 24847-2017 «Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания» — определение фактической глубины промерзания при наличии многолетних наблюдений.
  5. ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» — наименования видов грунтов, используемые при выборе коэффициента d0 и при работе с таблицей глубины заложения.
  6. Фонд стандартов и реестр сводов правил федеральных органов исполнительной власти — сведения о статусе, датах утверждения, изменениях и замене перечисленных документов.
Появились вопросы?

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