Пример сметы на инженерные изыскания для строительства

Инженерно-геологические изыскания. Составить смету очень просто!

Составление смет на проектные работы вызывает часто у сметчиков затруднения.

Но еще большие затруднения вызывает составление смет на изыскания. И если с топографическими изысканиями можно разобраться, то с геологическими изысканиями часто возникают проблемы.

Постараюсь разрешить их.

Стоимость работ по геологическим изысканиям определяется по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, выпущенного в 1999 году.

Правила применения расценок, выбор категорий и т.д. подробно описаны в Общих указаниях к справочнику, поэтому повторять их я не буду.

Остановимся на правилах выбора расценок и определения объемов по ним.

В идеале это выполняется на основе Программы изысканий, но. ценами данного Справочника стоимость ее составления не учтена, а бесплатно ее составлять до заключения договора желающих находится мало. Поэтому сметчику приходится составлять смету, которая потом в экспертизе получает кучу замечаний, или не получает их.

Перейдем к главному.

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.

Именно данный документ определяет виды и объемы работ при геологических изысканиях.

Он достаточно объемный и предназначен для специалистов, выполняющих изыскательские работы.

Поэтому я выберу только те моменты из него, которые важны для сметчика.

В состав инженерно-геологических изысканий входят:

— сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;
— дешифрирование аэро- и космоматериалов;
— рекогносцировочное обследование, включая аэровизуальные и маршрутные наблюдения;
— проходка горных выработок;
— геофизические исследования;
— полевые исследования грунтов;
— гидрогеологические исследования;
— стационарные наблюдения (локальный мониторинг компонентов геологической среды);
— лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;
— обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений;
— составление прогноза изменений инженерно-геологических условий;
— камеральная обработка материалов и составление технического отчета (заключения).

Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет, а также дешифрирование аэро- и космоматериалов предшествует составлению программы изысканий.

И если расценки на сбор и обработку по горным выработкам в Справочнике есть, то изучение обычных геологических изысканий никак не расценивается. Но для составления сметы и программы изысканий необходимо выполнить сбор такой информации для выбора видов работ и расценок.

В данном каталоге собрана и обработана вся информация по геологическим разрезам России. Т.е. данный вид работ включаем только по горным выработкам.

Дешифрирование аэро- и космоматериалов и аэровизуальные наблюдения согласно п. 5.3 СП 11-105-97 следует предусматривать при изучении и оценке инженерно-геологических условий значительных по площади (протяженности) территорий, а также при необходимости изучения динамики изменения этих условий.

Стоимость работ по дешифрованию аэро- и космоматериалов принимается по расценке из Таблицы 80 Справочника с учетом сложности выполняемых работ.

После того как собраны материалы по району строительства, выполнены работы по дешифровке, составляется программа изысканий. Стоимость ее составления в расценки по изысканиям не включена и определяется по расценкам Таблицы 81 Справочника.

И это должна быть самая первая расценка в смете на геологические изыскания.

Начинаются геологические изыскания с рекогносцировочного обследования, включая аэровизуальные и маршрутные наблюдения.

Стоимость работ определяют по расценкам таблиц 9 и 10 Справочника. Единица измерения 1 км по расценкам не должна вызывать затруднений.

В задачу рекогносцировочного обследования территории входит:

— осмотр места изыскательских работ;

— визуальная оценка рельефа;

— описание имеющихся обнажений, в том числе карьеров, строительных выработок и др.;

— описание геоботанических индикаторов гидрогеологических и экологических условий;

— описание внешних проявлений геодинамических процессов;

— опрос местного населения о проявлении опасных геологических и инженерно-геологических процессов, об имевших место чрезвычайных ситуациях и др.

Маршруты рекогносцировочных обследований должны по возможности пересекать все основные контуры, выделенные по результатам аэрофото- и других видов съемки.

При отсутствии или недостаточности естественных обнажений выполнение необходимых дополнительных полевых работ обосновывается в программе изысканий.

Маршрутные наблюдения следует осуществлять в процессе рекогносцировочного обследования и инженерно-геологической съемки для выявления и изучения основных особенностей (отдельных факторов) инженерно-геологических условий исследуемой территории.

Маршрутные наблюдения следует выполнять с использованием топографических планов и карт в масштабе не мельче, чем масштаб намечаемой инженерно-геологической съемки, аэро- и космоснимков и других материалов, отображающих результаты сбора и обобщения материалов изысканий прошлых лет (схематические инженерно-геологические и другие карты).

Проходка горных выработок осуществляется с целью:

установления или уточнения геологического разреза, условий залегания грунтов и подземных вод;

— определения глубины залегания уровня подземных вод;

— отбора образцов грунтов для определения их состава, состояния и свойств, а также проб подземных вод для их химического анализа;

— проведения полевых исследований свойств грунтов, определения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов и зоны аэрации и производства геофизических исследований;

— выполнения стационарных наблюдений (локального мониторинга компонентов геологической среды);

— выявления и оконтуривания зон проявления геологических и инженерно-геологических процессов.

По сути проходка горных выработок – это бурение скважин и не надо их путать с горно-проходческими работами.

Проходку горных выработок следует осуществлять, как правило, механизированным способом.

Бурение скважин вручную применяется в труднодоступных местах и стесненных условиях (в подвалах, внутри зданий, в горах, на крутых склонах, на болотах, со льда водоемов и т.п.) при соответствующем обосновании в программе изысканий.

Стоимость работ по бурению скважин определяют по Части II. Буровые работы Справочника.

Для определения объема работ, исчисляемого в метрах проходки скважин необходимо знать их количество и глубину бурения.

Кроме того, необходимо выбрать способ бурения и определить категорию породы.

Категория породы определяется при сборе и обработке материалов изысканий прошлых лет. Об этом я писал выше.

Способ бурения выбирают по СП 11-105-97 Приложение Г.

Наиболее распространено колонковое бурение. Оно подходит практически для любых типов грунтов. Поэтому, если нет программы изысканий и указаний по способу бурения, то выбираем его.

Категория сложности по СП 11-105-97 влияет на количество и глубину скважин и определяется по Приложению Б.

Установлены 3 категории сложности: I (простая), II (средней сложности) и III (сложная).

— для линейных объектов в основном принимается простая категория сложности, т.к. глубина скважин небольшая и в разрезе встречается не более 2 различных слоев;

— для площадочных сооружений в основном принимается категория средней сложности, т.к. глубина скважин более значительная и может встретиться до 4 различных по литологии слоев.

Объемы работ по СП 11-105-97 для разработки проектной и рабочей документации отличаются. Но на практике повторные изыскания для разработки рабочей документации не проводятся, поэтому для сметы сразу определяем именно эти объемы.

Я рассмотрю наиболее распространенные случаи, но рекомендую изучить Раздел 8 данного СП.

Количество скважин зависит не только от категории сложности, но и от уровня ответственности зданий.

Уровень 1а — особо высокий уровень ответственности:

сооружения с пролетами более 100 м;

объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов;

объекты гидро- и теплоэнергетики мощностью более 1000 МВт;

Уровень 1б — высокий уровень ответственности:

здания основных музеев, государственных архивов, административных органов управления;

здания хранилищ национальных и культурных ценностей, зрелищные объекты, крупные учреждения здравоохранения и торговые предприятия с массовым нахождением людей;

сооружения с пролетом более 60 м, жилые, общественные и административные здания высотой более 75 м;

мачты и башни сооружений связи и телерадиовещания, трубы высотой более 100 м, тоннели, трубопроводы на дорогах высшей категории или имеющие протяженность более 500 м;

мостовые сооружения с пролетами 200 м и более;

объекты гидро- и теплоэнергетики мощностью более 150 МВт;

Уровень 2 — нормальный уровень ответственности:

жилые здания высотой менее 75 м и другие объекты массового строительства (не вошедшие в уровни 1а, 1б и 3);

основные объекты машиностроения, перерабатывающих и других отраслей;

тоннели протяженностью менее 500 м, мостовые сооружения с пролетами менее 200 м;

Уровень 3 — пониженный уровень ответственности:

теплицы, парники, мобильные здания (сборно-разборные и контейнерного типа);

склады временного содержания;

бытовки вахтового персонала и другие подобные сооружения с ограниченными сроками службы и пребыванием в них людей.

Для 3 уровня ответственности геологические изыскания не требуются, а 1 уровень ответственности относится к особо опасным и уникальным объектам. Поэтому рассматривать их не будем.

Согласно таблицы 8.1 расстояния между скважинами для зданий 2 уровня ответственности установлены:

I(простая) категория сложности – 75 – 100 метров;

II(средней сложности) категория – 40 – 50 метров;

III(сложная) категория – 25 – 30 метров.

Можно воспользоваться таблицей 7.1 СП если площадь застройки достаточно большая.

На 1 км2 площади устанавливается количество скважин при масштабе съемки 1:500:

I(простая) категория сложности – 500 скважин;

II(средней сложности) категория – 800 скважин;

III(сложная) категория – 1600 скважин.

Глубина скважин для зданий определяется таблицей 8.2 СП.

Если здание на ленточных фундаментах, то в зависимости от этажности глубину скважины определяют от подошвы фундамента:

2-3 этажа – 6-8 метров

4-6 этажей – 9-12 метров

7-10 этажей – 12-15 метров

11-16 этажей – 15-20 метров

Более 16 этажей – 20-23 метра.

Если здание на отдельных опорах, то нужно знать нагрузку на опору и в зависимости от этого принимать решение о глубине.

При нагрузке на опору до 500 кН глубина принимается 4-6 метров от подошвы фундамента

При нагрузке от 500 до 2500 кН – 5-7 метров

2500 кН – 7-9 метров

5000 кН – 9-13 метров

10000 кН – 11-15 метров

15000 кН – 12-19 метров

50000 кН – 18-26 метров.

Глубину скважин для свайных фундаментов следует принимать, как правило, ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 5 м.

Кроме того, на участках электрических подстанций и на прилегающих к ним территориях должны быть выполнены электроразведочные геофизические исследования с целью установления геоэлектрического разреза и удельного электрического сопротивления грунтов для проектирования заземляющих устройств.

Ширина притрассовой полосы линейных сооружений, среднее расстояние между скважинами и их глубина принимается в соответствии с табл.7.2 СП 11-105-97.

В целом объемы определяются следующим образом по видам объектов:

— железная и автомобильная дорога. Ширина полосы 200-500 метров, расстояние между скважинами 350-500 метров. Глубина для ж/д до 5 метров, для а/д – до 3 метров, но на 2 метра ниже глубины промерзания. Например, в Оренбурге нормативная глубина промерзания 1,7 метра. Поэтому при изысканиях для а/дорог принимаю глубину бурения 3,7 метра.

— магистральные трубопроводы. Ширина полосы 100-500 метров, расстояние между скважинами 500-1000 метров. Глубина на 1-2 метра ниже глубины заложения труб.

— воздушные линии связи и линии электропередачи. Ширина полосы 100-300 метров, расстояние между скважинами 1000-3000 метров. Глубина для ВЛ до 35 кВ – 3-5 метров, для ВЛ свыше 35 кВ – 5-7 метров.

— кабельные линии. Ширина полосы 50-100 метров, расстояние между скважинами 300-500 метров. Глубина бурения на 1-2 метра ниже глубины промерзания.

— водопровод, канализация, теплосеть, газопровод. Ширина полосы 100-200 метров, расстояние между скважинами 150-300 метров. Глубина бурения на 1-2 метра ниже глубины заложения трубопровода.

Геофизические исследования грунтов

Геофизические исследования выполняются для определения глубины залегания уровней подземных вод, водоупоров и направления движения потоков подземных вод, гидрогеологических параметров грунтов и водоносных горизонтов, определения состава, состояния и свойств грунтов в массиве и их изменений и т.д.

Определение объемов геофизических работ (количества и системы размещения геофизических профилей и точек) следует осуществлять в зависимости от характера решаемых задач (с учетом сложности инженерно-геологических условий) в соответствии с приложением Е.

Данные работы выполняются при масштабных изысканиях, для большинства изысканий они не требуются, т.к. данные для проектирования могут быть получены при полевых и лабораторных исследованиях.

Полевые исследования грунтов

Полевые исследования грунтов следует проводить при изучении массивов грунтов с целью:

— расчленения геологического разреза, оконтуривания линз и прослоев слабых и других грунтов;

— определения физических, деформационных и прочностных свойств грунтов в условиях естественного залегания;

— оценки пространственной изменчивости свойств грунтов;

— оценки возможности погружения свай в грунты и несущей способности свай (ГОСТ 5686-94);

— проведения стационарных наблюдений за изменением во времени физико-механических свойств намывных и насыпных грунтов;

— определения динамической устойчивости водонасыщенных грунтов.

Методами полевых исследований грунтов являются:

— Испытание на срез целиков грунта

— Испытание эталонной сваей

— Испытание натурных свай.

Данные исследования выполняются не для всех типов грунтов.

Полный комплекс исследований проводят для глинистых грунтов.

Для песчаных грунтов не проводят вращательный срез.

Для крупнообломочных грунтов выполняют только Испытание штампом, Испытание на срез целиков грунта, Испытание эталонной сваей и Испытание натурных свай.

Данные испытания выполняют по каждой скважине.

Отбор проб производится для лабораторных испытаний.

Отбор проб выполняют из каждой 3-й скважины. При этом должно быть отобрано 6-10 проб для каждого слоя. В старых руководящих документах нормой был отбор проб через каждые 25 см. Поэтому количество отбора проб принимаем по формуле:

Количество скважин / 3 * глубина скважин * 4.

Стоимость работ определяем по Таблице 16 Справочника.

Лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод

Этот момент вызывает всегда наибольшие затруднения.

Лабораторные исследования грунтов следует выполнять с целью определения их состава, состояния, физических, механических, химических свойств для выделения классов, групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей в соответствии с ГОСТ 25100-95, определения их нормативных и расчетных характеристик, выявления степени однородности (выдержанности) грунтов по площади и глубине, выделения инженерно-геологических элементов, прогноза изменения состояния и свойств грунтов в процессе строительства и эксплуатации объектов.

Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях изложены в Приложении М СП 11-105-97 и отличаются для различных видов грунтов.

При этом в СП определены обязательные виды работ, а также выполняемые по дополнительному заданию. В смету включаем только обязательные виды работ при отсутствии задания и программы изысканий.

Для скальных грунтов обязательными являются:

Источник

Строим вместе с сайтом Rukami.top
Не пропустите:
  • Пример сметы на геодезические работы в строительстве
  • Пример смета на строительство азс
  • Пример смета на строительство автосервиса
  • Пример смета на строительство автодороги
  • Пример смет на строительство промышленного здания