юридическая фирма 'Интернет и Право'
Основные ссылки




На правах рекламы:



Яндекс цитирования





Произвольная ссылка:



Описание
Источник публикации
М.: Стройиздат, 1984
Примечание к документу
Название документа
"Руководство по выбору проектных решений фундаментов"

"Руководство по выбору проектных решений фундаментов"



Оглавление


РУКОВОДСТВО
ПО ВЫБОРУ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ФУНДАМЕНТОВ
Рекомендовано к изданию решением секции механики грунтов Ученого совета НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР.
Содержит основные методические положения и необходимые справочно-расчетные материалы, позволяющие осуществлять технико-экономическую оценку и выбор наиболее эффективных проектных решений фундаментов. Проведен анализ эффективности и даны рекомендации по рациональному применению различных видов фундаментов массового назначения.
Для инженерно-технических работников проектных и научно-исследовательских организаций.
Разработано НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (канд. техн. наук Р.Х. Валеев), НИИЭС (канд. техн. наук В.М. Дидковский), ЦНИИПроект (канд. экон. наук В.А. Овчинников). Справочно-расчетные материалы и примеры расчета подготовлены НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (канд. техн. наук Р.Х. Валеев, инженеры В.Г. Морозов, Т.А. Чумакова, Т.И. Лященко).
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. При выполнении расчетов и обоснований необходимо, чтобы принятый вариант проектного решения был не только наиболее эффективным в строительстве, но и способствовал при его реализации повышению эффективности народного хозяйства в целом.
В качестве критерия при оценке и выборе лучшего проектного решения принимается минимум приведенных затрат. Показатель полных приведенных затрат определяется в общем случае с учетом себестоимости возведения фундаментов, капитальных вложений в материально-техническую базу строительства, эксплуатационных затрат, фактора дефицитности материальных ресурсов и экономического эффекта, который может быть получен в случае сокращения общей продолжительности строительства.
При отсутствии достоверной информации о различии продолжительности и трудоемкости устройства фундаментов по сравниваемым вариантам и других данных, необходимых для определения показателей приведенных затрат, допускается на ранней стадии проектирования использовать показатели сметной или сметно-расчетной стоимости.
Оценка и выбор проектных решений фундаментов по натуральным показателям (затратам труда, продолжительности возведения и расходу материалов и др.), как правило, не допускаются. Показатели расхода материалов могут быть использованы при сравнении только однотипных фундаментов (например, различных конструкций фундаментов на естественном основании из монолитного бетона).
1.2. Оценка вариантов проектных решений фундаментов производится путем сравнительного анализа их технико-экономических показателей. Состав технико-экономических показателей зависит от характера решаемых задач. Полный состав технико-экономических показателей приведен в табл. 1.
Таблица 1
Показатели
Единица измерения
Стоимостные показатели
Приведенные затраты
руб.
Сметная стоимость (себестоимость) возведения фундаментов
"
Капитальные вложения в материально-техническую базу строительства
руб.·год
Эффект от ускорения строительства
руб.
Экономическая оценка фактора дефицитности стали
"
Эксплуатационные затраты
"
Натуральные показатели
Продолжительность возведения
смен
Затраты труда, всего
чел.-день
В том числе:
на изготовление материалов, конструкций, полуфабрикатов и их транспортировку
"
на возведение фундаментов
"
Расход основных материалов:
стали (приведенный к стали класса А-I)
кг
цемента (приведенный к марке 400)
"
топлива (в пересчете на условное)
"
Показатели сметной стоимости (себестоимости) устройства фундаментов, капитальных вложений в материально-техническую базу строительства и некоторые другие, а также натуральные показатели используются при анализе эффективности вариантов с целью выбора путей совершенствования решений, разработки предложений по развитию производства более эффективных конструкций и определения требуемых объемов капитальных вложений в строительную индустрию.
Для анализа технико-экономических показателей вариантов проектных решений фундаментов должна быть выбрана сопоставимая единица измерения. В качестве единицы измерения могут приниматься 1 м2 общей площади здания, 1 фундамент, 1 м стен, единица расчетной нагрузки от здания или сооружения и т.п. При сравнении фундаментов на естественном основании и свайных, а также свайных с низким и высоким ростверком и в некоторых других случаях технико-экономические показатели, как правило, должны рассчитываться для всего нулевого цикла.
1.3. Основными исходными данными при оценке проектных решений фундаментов являются: характеристика здания или сооружения (назначение, тип и основное конструктивное решение); основные параметры объемно-планировочных решений (пролет, высота до низа стропильных конструкций, шаг колонн, наличие мостовых кранов и их грузоподъемность); наличие и глубина подвальных помещений; район расположения строительства по скоростному напору ветра; расчетная нагрузка на фундаменты; характеристика основания (инженерно-геологические условия строительной площадки, характеристика грунтов по классификации в соответствии с главой СНиП IV-10, наличие и уровень грунтовых вод, глубина промерзания, требования по защите фундаментов от действия агрессивных вод, сейсмических воздействий и т.п.); условия строительства (местоположение строительства, наличие и состояние базы строительной индустрии, мощность предприятий, транспортные условия и расстояние перевозки конструктивных элементов фундаментов, дальность транспортирования грунта при разработке и обратной засыпке, доля грунта, доставляемого для обратной засыпки с других объектов или от вертикальной планировки); период возведения фундаментов (летний, зимний).
Важнейшие технические характеристики вариантов проектных решений рекомендуется приводить в соответствии с табл. 2.
Таблица 2
N п.п.
Технические характеристики вариантов
Вариант
1-й
2-й
3-й
1
Расчетные давления на основание и нагрузки на сваи
2
Отметки заложения фундаментов на естественном основании и параметры свайных фундаментов (сечения и длины свай)
3
Группы грунта
4
Объемы работ и расход материалов, изделий и полуфабрикатов по отдельным конструктивным элементам фундаментов
В том числе:
спецификация сборных железобетонных и бетонных изделий с указанием марок бетона;
расход монолитного бетона по маркам;
расход стали на сборные и монолитные конструкции по классам;
объемы земляных работ, песчаной или бетонной подготовки и т.п.
5
Типы и марки механизмов, принятые для возведения фундаментов
1.4. При оценке проектных решений фундаментов должны рассматриваться все конкурентоспособные варианты, которые технически возможно осуществить в данных инженерно-геологических условиях строительства.
Сравниваемые варианты проектных решений фундаментов должны отвечать условиям сопоставимости. Проектные решения должны быть:
рассчитаны на одинаковые нагрузки, для одних и тех же грунтовых условий и в равной мере отвечать условиям эксплуатации;
разработаны с одинаковой степенью проектной проработки в соответствии с действующими нормами проектирования, а также с учетом научно-технических достижений в области заводского изготовления конструкций и производства строительно-монтажных работ.
Несущая способность свай различных конструкций должна определяться по единому принципу. Если для новых свай она устанавливается по результатам статических испытаний, то аналогичным образом и по той же методике должна определяться несущая способность традиционных видов свай.
При оценке сравнительной эффективности применения различных конструкций свай следует учитывать их работу с учетом ростверка. Сопоставление различных типов одиночных свай допускается в случае равенства коэффициентов использования их несущей способности и при одинаковом решении ростверка.
Сравнение проектных решений фундаментов следует производить при равной степени законченности всех конструктивных элементов. Если при различных вариантах проектных решений фундаментов изменяются объемы работ по смежным конструктивным элементам или их частям, то необходимо учитывать разницу в затратах по этим смежным элементам. Например, при сопоставлении различных вариантов фундаментов в просадочных, слабых и тому подобных грунтах, требующих конструктивных мероприятий по повышению пространственной жесткости здания, необходимо учитывать разницу в затратах по зданию в целом. При этом разницу в смежных затратах рекомендуется относить на тот вариант, для которого данный вид смежных затрат больше. Объемы работ, одинаковые по сравниваемым вариантам, в расчетах можно не учитывать.
Стоимостные показатели должны определяться для условий одного и того же района строительства, в едином уровне цен на рассматриваемые конструкции и материалы, с применением единой сметно-нормативной базы или единых принципов определения показателей.
1.5. Фундаменты зданий и сооружений, запроектированные по действующим нормативным документам, рассчитываются на одинаковый срок службы и в обычных условиях строительства, как правило, не требуют ремонта. В связи с этим эксплуатационные затраты по конструкциям фундаментов отсутствуют. Эксплуатационные затраты необходимо учитывать в тех случаях, когда варианты имеют существенные различия в затратах на устранение последствий неравномерных осадок зданий и сооружений, на систематические наблюдения за состоянием грунтов оснований (например, за изменением температурного режима вечномерзлых грунтов).
Эксплуатационные затраты за срок функционирования объекта учитываются в составе формул приведенных затрат (1), (8) и (9) дополнительно в соответствии с "Руководством по выбору проектных решений в строительстве" (общие положения).
2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ФУНДАМЕНТОВ КОНКРЕТНЫХ
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Показатель полных приведенных затрат (З) определяется по формуле
З = С + Д - Эф.з, (1)
где С - сметная или сметно-расчетная стоимость фундаментов;
Д - экономическая оценка фактора дефицитности ресурса (учитывается для варианта с большим расходом рассматриваемого ресурса);
Эф.з - эффект у заказчика от ускорения ввода в действие основных производственных фондов (учитывается для варианта с более ранним вводом объекта в эксплуатацию).
2.2. Показатель сметной стоимости устройства фундаментов определяется на основании действующих сметных норм и Единых районных единичных расценок (ЕРЕР), привязанных к местным условиям строительства. В случаях, когда фактические расстояния перевозки конструкций фундаментов, материалов и полуфабрикатов существенно отличаются от заложенных в ценниках на местные материалы, учитываются дополнительные транспортные затраты.
При отсутствии расценок, привязанных к местным условиям строительства, определяется сметно-расчетная стоимость устройства фундаментов по формуле
С = [1,02(Сз + Ст)Кма + (Св + Нр)Кт])Кпл + Сз.у, (2)
где Сз - стоимость материалов, изделий и полуфабрикатов (отпускная цена промышленности), определяемая по действующим прейскурантам оптовых цен;
Ст - затраты на транспортировку материалов, изделий и полуфабрикатов до строительной площадки и их разгрузку;
1,02 - коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы;
Кма - коэффициент, учитывающий расход материалов, изделий и полуфабрикатов на конструктивный объем фундаментов, принимается по табл. 70;
Св - сметные прямые затраты по работам, выполняемым на строительной площадке;
Нр - накладные расходы;
Кпл - коэффициент, учитывающий плановые накопления, принимается в размере 1,06;
Сз.у - дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;
Кт - поправочный коэффициент, учитывающий территориальный район строительства (при использовании расчетных показателей, приведенных в Руководстве, принимается по табл. 13).
В необходимых случаях в показатели сметно-расчетной стоимости фундаментов включаются затраты на инженерно-геологические изыскания и проектные работы.
Оптовые цены на сборные железобетонные изделия принимаются по прейскуранту оптовых цен N 06-08, а на сборные бетонные изделия, бетонную смесь, раствор и арматурные изделия - по прейскуранту N 06-14. Оптовые цены на типовые сборные бетонные и железобетонные изделия для устройства фундаментов, бетонную смесь, раствор и арматуру приведены в табл. 14 - 30 настоящего Руководства.
Затраты на транспортировку материалов, изделий и полуфабрикатов рассчитываются в зависимости от принятой транспортной схемы по действующим тарифам в соответствии с ценником N 3 сметных цен на перевозки грузов для строительства.
Затраты на транспортировку автомобилями 1 м3 местных материалов могут быть определены по формуле
(3)
где - объемная масса транспортируемого материала, т/м3;
Ср - стоимость разгрузки, руб./т;
Кр - коэффициент, учитывающий район строительства;
1,04 - коэффициент, учитывающий экспедиционные операции (исключается при перевозках грунта);
Сп - тариф на перевозку (принимается в зависимости от района строительства), руб./т;
Кг - коэффициент, учитывающий габариты груза;
Ст.р - стоимость тары и реквизита, руб./м3 (для сборных бетонных и железобетонных изделий принимается 0,8).
Затраты на транспортировку сборных бетонных и железобетонных изделий, бетонной смеси, арматуры и местных материалов, а также грунта при наиболее характерных расстояниях их перевозки для I территориального района приведены в табл. 31 - 34.
Стоимость работ, выполняемых на строительной площадке, определяется по действующим ЕРЕР. Сметные прямые затраты для I территориального района по основным видам работ приведены в табл. 4 - 13.
Накладные расходы в строительстве принимаются по действующим нормам. При отсутствии необходимых данных принимаются в размере 16,5% от сметных прямых затрат. Для расчетов высокой точности накладные расходы могут быть определены в зависимости от величины заработной платы рабочих и затрат на эксплуатацию машин и механизмов по формуле (10), приведенной в разд. 3.
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время определяются в соответствии с "Нормами дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время". Показатели указанных затрат приведены в табл. 37 - 40.
Для выбора наиболее экономичного метода прогрева бетона при устройстве монолитных фундаментов в зимнее время (в зависимости от марки бетона и модуля охлаждаемой поверхности) в табл. 41 даны дополнительные нормативы.
2.3. В случае фактической необходимости осуществления в каком-либо варианте дополнительных капитальных вложений в создание или развитие местной базы по производству материалов, изделий и полуфабрикатов в рассматриваемом районе строительства, а также в случае существенного отличия уровня механовооруженности строительных работ по сравниваемым вариантам показатель полных приведенных затрат для соответствующего варианта следует определять по формуле (8), приведенной в разделе 3. Показатель полных приведенных затрат по этой же формуле определяется также в случаях, когда затраты на материальные ресурсы исчислены на основе фактической или расчетной себестоимости их производства (например, при использовании новых конструкций, не освоенных промышленностью и на которые оптовые цены отсутствуют).
2.4. Фактор дефицитности материальных ресурсов на ближайший период рекомендуется учитывать для стали по следующей формуле
(4)
где Эн - удельное значение экономической оценки фактора дефицитности стали, принимаемое в размере 150 руб. на 1 т дополнительно израсходованной стали, приведенной к стали класса А-I;
- дополнительный расход стали по рассматриваемому варианту проектного решения фундамента по сравнению с вариантом с наименьшим расходом стали, т.
2.5. Экономический эффект, образующийся у заказчика за счет выпуска дополнительной продукции (Эф.з), может учитываться только при наличии детальных исходных данных, принимаемых из проектов организации строительства и проектов производства работ. Величина Эф.з определяется по формуле
(5)
где Еа - норматив абсолютной эффективности капитальных вложений в отрасли. Для объектов межотраслевого характера и объектов непроизводственной сферы Еа принимается равным 0,14;
Ф - стоимость производственных фондов, досрочно введенных в действие (сметная стоимость объекта строительства с учетом технологического оборудования);
- разница в сроках окончания строительства объекта, обусловленная конструктивными решениями фундаментов сравниваемых вариантов, в годах;
Ки - коэффициент использования расчетной разницы в сроках окончания строительства по условиям возможности эксплуатации готового объекта после его сдачи заказчику. При отсутствии сведений принимается равным 0,3.
Не следует принимать разницу в продолжительности строительства объектов равной разнице в продолжительности возведения сравниваемых вариантов фундаментов, поскольку на критическом пути строительства, как правило, находится не весь объем работ. При отсутствии конкретных данных объем работ по устройству фундаментов, лежащий на критическом пути строительства, рекомендуется принимать в размере 30%.
При определении коэффициента Ки формулы (5) учитываются возможности получения исходного перерабатываемого сырья при более раннем освоении производственной мощности предприятия, сбыта и использования готовой продукции в данное время в соответствующих отраслях народного хозяйства.
2.6. При оценке проектных решений, осуществляемых в осваиваемых районах и отличающихся величиной трудозатрат на строительной площадке, изготовлении и транспортировке местных материалов, полные приведенные затраты следует определять с учетом сопряженных затрат в обустройство работников строительства и предприятий строительной индустрии. При этом в расчете на один дополнительный человеко-день сопряженные затраты могут быть приняты в размерах: для Европейского Севера - 3 руб., для Западной и Восточной Сибири - 5 руб., для Дальнего Востока - 8 руб.
2.7. Суммарные затраты труда (Чс) на устройство фундаментов включают затраты труда в заводских условиях на изготовление сборных конструкций и изделий, приготовление бетонной смеси, изготовление арматуры и опалубки, их транспортировку, возведение фундаментов и определяются по формуле
Чс = 2,0Чиm + 2,4Чт + 1,25Чв, (6)
где Чи, Чт и Чв - затраты труда на изготовление, транспорт и возведение сравниваемых конструкций фундаментов;
2,0; 2,4; 1,25 - коэффициенты, учитывающие трудозатраты вспомогательных рабочих, а также на управление и обслуживание производства;
m - коэффициент, учитывающий мощность предприятия (при использовании расчетных показателей, приведенных в Руководстве, принимается по табл. 65).
Затраты труда на изготовление сборных конструкций, арматуры и приготовление бетонной смеси (Чи) исчисляются согласно "Руководству по определению расчетной стоимости и трудоемкости изготовления сборных железобетонных конструкций". Показатели затрат труда на изготовление основных конструкций фундаментов, приготовление бетонной смеси, изготовление арматуры и опалубки приведены в табл. 48 - 65.
Затраты труда на транспортировку материалов, конструкций и полуфабрикатов автомашинами (Чт) определяются в соответствии с положением "Об оплате труда работников автомобильного транспорта, шоссейных дорог" (Госкомитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы). Средняя величина Чт может быть определена по формуле
(7)
где P - масса транспортируемого материала, т;
l - расстояние перевозки, км;
Q - грузоподъемность транспортных средств, т.
Показатели затрат труда на перевозку изделий и материалов при наиболее характерных расстояниях перевозки приведены в табл. 66 - 69.
Затраты труда на строительной площадке (Чв) включают затраты труда основных рабочих, занятых непосредственно возведением фундаментов, управлением и обслуживанием машин, а также на разгрузке материалов, конструкций и полуфабрикатов.
Показатели затрат труда основных рабочих определяются на основании действующих сметных норм СНиП-IV и ЕРЕР. В случае отсутствия сметных норм на устройство новых конструкций фундаментов затраты труда рассчитываются на основе производственных норм (ЕНиР) с учетом коэффициентов перехода от производственных норм к сметным.
Затраты труда на управление и обслуживание строительных машин могут быть приняты по сметным нормам, если в них приведены показатели затрат потребного количества машино-времени. При отсутствии сметных норм затраты труда на управление и обслуживание строительных машин при устройстве фундаментов, а также на разгрузку материалов и конструкций определяются по нормам ЕНиР.
Показатели затрат труда на строительной площадке по основным видам работ приведены в табл. 6 - 13.
2.8. Показатели расхода материалов определяются по объемам работ, подсчитанным по чертежам, и сметным нормам. Показатели объема конструкций определяются по проекту с использованием спецификаций сборных элементов и сводных ведомостей объемов работ. Расход бетона на 1 м3 конструктивного объема сборных и монолитных конструкций определяется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в табл. 70.
Показатели расхода стали должны учитывать арматуру и закладные детали, а также все виды металлических конструкций, необходимых для изготовления опалубки. Показатели расхода стали определяются как в натуральной массе, так и в приведенной к стали класса А-I. Коэффициенты приведения арматурной стали различных классов к расходу стали класса А-I приведены в табл. 71.
При определении расхода цемента учитываются его затраты на изготовление сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий, приготовление раствора и бетона. Показатели расхода цемента показываются в натуральной массе по маркам, а также в переводе на цемент марки 400. Нормы расхода цемента для бетонов и растворов приведены в табл. 74, а коэффициенты перевода расхода цемента различных марок к расходу цемента марки 400 - в табл. 72.
Показатели потребности в лесоматериалах определяются в переводе на пиломатериалы и в условный круглый лес; коэффициент перевода пиломатериалов в круглый лес равен 1,5.
Расход материалов, требующихся для изготовления железобетонных и бетонных конструкций фундаментов, определяется с учетом отходов и потерь. Величина отходов принимается равной: для стали - 5%, цемента - 3%, пиломатериалов - 13% от расхода материалов в деле.
При определении расхода условного топлива учитываются его затраты на добычу сырья, изготовление исходных материалов, изделий и полуфабрикатов, их транспортировку, а также на производство работ. В показателях расхода условного топлива должен быть учтен также расход топлива на выработку электроэнергии. Показатели среднего расхода условного топлива на производство и изготовление основных материалов и изделий приведены в табл. 75, а на выполнение отдельных видов работ нулевого цикла - в табл. 76.
3. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ОБОСНОВАНИИ ОБЛАСТЕЙ
ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
3.1. При выявлении областей рационального применения проектных решений фундаментов для массового строительства в качестве базисных вариантов рекомендуется принимать лучшие решения, освоенные в практике массового строительства. В целях выявления резервов повышения экономической эффективности проектных решений и разработки рекомендаций на перспективу помимо применяемых типовых должны рассматриваться также и новые перспективные решения, не получившие еще массового применения.
3.2. Показатели приведенных затрат должны определяться для нескольких районов строительства как с наиболее, так и с наименее благоприятными условиями с точки зрения цен на конструкции, материалы и полуфабрикаты, затрат на их перевозку, возведение зданий, а также климатических условий. При этом наряду с расчетными или фактическими показателями должны учитываться и перспективные, определяемые на основе имеющихся резервов в сфере строительного и заводского производства.
Приведенные затраты по вариантам проектных решений фундаментов определяются по формуле
З = Сс + Ен(Кб + Кс) + D, (8)
где Сс - себестоимость (расчетная или фактическая) устройства фундаментов;
Ен - нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений, равный 0,12;
Кб и Кс - капитальные вложения в основные производственные фонды строительной индустрии, соответственно: Кб - в предприятия по производству товарного бетона, арматуры, сборных бетонных и железобетонных конструкций фундаментов; Кс - в строительные и транспортные машины и механизмы, а также в базу по их обслуживанию и эксплуатации.
В тех случаях, когда при определении стоимости материалов, конструкций и полуфабрикатов используются оптовые цены промышленности, приведенные затраты могут быть определены по формуле
З = С + ЕнКс + Д. (9)
При несущественном отличии уровня механовооруженности строительных работ по сравниваемым вариантам составляющая ЕнКс в формулах (8) и (9) может не учитываться.
3.3. Расчетная себестоимость устройства фундаментов определяется по формуле (2) с исключением коэффициента, учитывающего плановые накопления.
Показатели себестоимости производства строительных конструкций и материалов по сравниваемым вариантам должны быть одного вида, т.е. расчетная должна сравниваться с расчетной для адекватных условий производства, отчетная среднеотраслевая - с отчетной среднеотраслевой, наименьшая, достигнутая на передовом предприятии, - с наименьшей альтернативного производства, и т.д. При использовании показателей отчетной себестоимости производства конструкций и материалов, изготавливаемых на предприятиях с многоассортиментной продукцией, следует считаться с возможностью искажения реального уровня затрат ввиду несовершенства применяемых методов калькулирования. В этих случаях рекомендуется выполнять дополнительные расчеты, применяя способы отнесения прямых и косвенных расходов на виды продукции согласно их экономической сущности.
Показатели отчетной себестоимости производства новых конструкций и изделий, выпущенных мелкими сериями, подлежат корректировке с учетом предполагаемой серийности их производства в перспективе.
Отчетная среднеотраслевая себестоимость производства конструкций и изделий, освоенных промышленностью, может быть определена на основе оптовых цен путем исключения из нее размера нормативной рентабельности.
При сопоставлении сборных конструкций фундаментов расчетная себестоимость их изготовления может быть определена в соответствии с "Руководством по определению расчетной стоимости и трудоемкости изготовления сборных железобетонных конструкций".
Затраты на транспортировку конструкций определяются в соответствии с характерными транспортными схемами для данного вида конструкций и вида строительства по действующим тарифам на перевозку грузов тем или иным видом транспорта с учетом затрат на погрузо-разгрузочные операции, реквизит и соответствующих норм загрузки транспортных средств.
Накладные расходы в строительстве рекомендуется определять в зависимости от величины прямых сметных затрат на основную заработную плату рабочих и эксплуатацию машин и механизмов по формуле
(10)
где - норматив накладных расходов, принимаемый в зависимости от вида работ по табл. 35;
Кв - поправочный коэффициент, учитывающий вид строительства (при использовании расчетных показателей, приведенных в Руководстве, принимается по табл. 36).
Суммарная величина основной заработной платы рабочих и затрат на эксплуатацию машин и механизмов, а также общие затраты с учетом накладных расходов по основным видам работ приведены в табл. 4 - 13.
3.4. Капитальные вложения в развитие мощностей предприятий строительной индустрии (Кб) определяются по формуле
ИС NORMPROD: примечание.
Формула дана в соответствии с официальным текстом документа.
(11)
где Ку i - удельные капитальные вложения в производство материалов, конструкций и полуфабрикатов;
Мi - расход материалов, конструкций и полуфабрикатов на принятую единицу измерения;
Кп - поправочный коэффициент, учитывающий территориальный пояс строительства (при использовании расчетных показателей, приведенных в Руководстве, принимается по табл. 46).
Капитальные вложения следует принимать по тем же предприятиям, по которым определялись и учитывались показатели себестоимости изготовления. При выполнении расчетов с использованием показателей расчетной себестоимости производства конструкций и изделий удельные капитальные вложения следует определять по проектным данным соответствующих предприятий-изготовителей. Если производится оценка принципиально новых типов конструкций, необходимо в составе исследования предусматривать технологические проработки, на основе которых возможно обосновать предварительные показатели удельных капитальных вложений. В тех случаях, когда известен размер рентабельности, заложенной в оптовой цене (как к себестоимости, так и среднегодовой стоимости производственных фондов), удельные капитальные вложения в производство материалов, изделий и полуфабрикатов могут быть определены упрощенным способом. Так, например, величина удельных капитальных вложений в производство сборных железобетонных изделий для устройства фундаментов может быть принята равной 1,11 ее оптовой цены. При этом поправочный коэффициент Кп не учитывается. Показатели удельных капитальных вложений в производство основных материалов, изделий и полуфабрикатов приведены в табл. 42.
3.5. Фондоемкость работ, выполняемых на строительной площадке, определяется, как правило, по активной части основных производственных фондов (строительным машинам, механизмам и оснастке) в соответствии с продолжительностью их использования на объекте. В необходимых случаях учитываются также фондоемкость пассивной части производственных фондов (зданий и сооружений строительной организации) и оборотные фонды.
Капитальные вложения в строительные машины, механизмы и транспортные средства (Кс), участвующие в производстве строительно-монтажных работ, определяются по формуле
(12)
где См - оптовая цена строительных машин, оборудования и транспортных средств, принимается по действующим прейскурантам;
1,07 - коэффициент, учитывающий затраты на доставку машин до объектов строительства;
Nт, Nн - количество машино-смен работы машин, оборудования и транспорта, соответственно требуемое для возведения сравниваемых конструкций фундаментов и нормативное на годовой срок эксплуатации. Нормативное количество машино-смен работы машин и механизмов за год приведено в табл. 47;
Кэ - коэффициент, учитывающий потребность в основных производственных фондах, необходимых для эксплуатационно-ремонтной базы, принимается в размере 1,3 для строительных машин и механизмов и 1,8 - для транспортных средств.
Величину Кс можно определять и косвенным путем, используя для этого имеющиеся сметные нормативы, по формуле
(13)
где Гсм - годовые затраты или амортизационные отчисления, отнесенные на одну машино-смену, руб., принимаются по главе IV-5 СНиП;
А - нормы амортизационных отчислений по строительным машинам, %, принимаются по главе IV-6 СНиП.
Показатели удельной фондоемкости основных видов работ приведены в табл. 4 - 13, а на транспортировку материалов, изделий и полуфабрикатов - в табл. 43 - 45.
3.6. Показатели труда затрат и расхода материалов определяются в соответствии с положениями, изложенными в разделе 2 (пп. 2.7 и 2.8).
3.7. При определении показателя приведенных затрат различие в продолжительности строительства не учитывается.
3.8. Сравнительная экономическая эффективность проектных решений фундаментов экспериментального объекта определяется на основе сопоставления перспективной величины приведенных затрат этого строительства с приведенными затратами, рассчитанными по фактическим показателям возведения фундаментов, строящихся по проектам-аналогам. Перспективная величина приведенных затрат по объекту экспериментального строительства определяется с учетом корректировки всех исходных показателей применительно к предполагаемым объемам массового применения экспериментируемого решения.
Корректировка показателей экспериментальных проектных решений проводится путем определения размеров затрат, вызываемых несерийным характером производства, и исключения их из отчетных показателей. К ним относятся:
а) единовременные затраты, связанные с организацией нового производства;
б) дополнительные затраты, связанные с неполной амортизацией основных производственных фондов из-за малой тиражности выпускаемой экспериментальной продукции;
в) дополнительные затраты сырьевых и энергетических ресурсов, вызываемые переделками в процессе освоения производства конструкций, изделий и материалов, а также в процессе возведения фундаментов;
г) дополнительная заработная плата, связанная с увеличением затрат труда в период освоения производства, а также с изменением первоначальных решений в процессе строительства;
д) затраты строительных организаций и предприятий строительной индустрии на проведение специального учета и хронометража, проведение научных исследований и составление научно-технических отчетов;
е) непроизводительные затраты, вызываемые неблагоприятными атмосферными условиями, организационными неувязками в производстве новых видов работ и др.
Фактические затраты труда определяются по табелям выхода на работу. При этом показатели затрат труда дополнительно подразделяются по циклично повторяющимся одинаковым объемам для получения множества сопоставимых удельных показателей. На основе статистической обработки этих данных определяется перспективная величина трудозатрат.
Показатели затрат труда на заводское изготовление изделий и полуфабрикатов определяются по расчетным калькуляциям. Учитываются как трудозатраты на основных технологических переделах, так и трудозатраты, связанные с работой подготовительных и обслуживающих производств.
Для определения расчетного показателя продолжительности строительства проводится анализ фактических данных, в которых фиксируются все отклонения производственного процесса от проекта производства работ. В частности, оцениваются потери времени от перерывов строительного процесса с указанием вызвавших их причин, а также изменения в технологических процессах, ритме обеспечения строительства различными видами ресурсов, состава и квалификации рабочих бригад. С учетом всех обоснованных отклонений производится корректировка проектного показателя.
4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФУНДАМЕНТОВ
МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
4.1. В массовом строительстве монолитные фундаменты под колонны и стены промышленных зданий, ленточные фундаменты жилых, гражданских и сельскохозяйственных зданий по своим основным технико-экономическим показателям, как правило, превосходят сборные. Приведенные затраты и сметная стоимость устройства сборных фундаментов на 30 - 120% выше, чем монолитных, а затраты труда с учетом изготовления и транспортировки материалов, полуфабрикатов и изделий выше на 30 - 80%. На устройство сборных фундаментов расходуется на 20 - 30% больше металла; на 40 - 70% топливно-энергетических ресурсов и, как правило, на 10 - 20% цемента при незначительном снижении объема бетона (на 5 - 10%) <*>.
--------------------------------
<*> Технико-экономические показатели определены по сметным нормам и оптовым ценам на продукцию промышленности, действовавшим до 1 января 1982 г. Различие стоимостных показателей по сравниваемым вариантам, рассчитанных по действующим оптовым ценам, увеличивается еще на 10 - 15%.
Сравнительная эффективность применения монолитных фундаментов существенно повышается при строительстве объектов в районах со сравнительно высоким уровнем цен на сборные железобетонные конструкции, при больших расстояниях их доставки на строительные площадки, в южных и сейсмических районах страны, на подрабатываемых территориях, на просадочных и слабых грунтах, а также при увеличении объема фундамента.
При наличии грунтовых вод и необходимости осуществления водоотлива, а также когда по грунтовым условиям требуется устройство бетонной подготовки, разница в показателях приведенных затрат для монолитных и сборных фундаментов снижается на 5 - 10%.
Увеличение приведенных затрат при возведении сборных фундаментов по сравнению с монолитными объясняется главным образом высокой себестоимостью производства сборных изделий, значительными затратами на их транспортировку, а также увеличением капитальных вложений в основные производственные фонды и вложений в оборотные средства в сфере изготовления и строительства.
Затраты на переработку при заводском изготовлении (без учета стоимости материалов) для сборных фундаментов составляют от 8 до 25 руб., а сопоставимые затраты для монолитных фундаментов (изготовление арматуры, опалубки и приготовление бетонной смеси) составляют от 4 до 8 руб./м3, т.е. оказываются ниже в 2 - 3 раза. Существенное различие затрат на заводское изготовление изделий и полуфабрикатов по сравниваемым вариантам связано с тем, что при сборных фундаментах увеличиваются цеховые и общезаводские расходы, расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, а также затраты на топливно-энергетические ресурсы.
Несмотря на заводские условия, трудоемкость изготовления сборных фундаментов во многих случаях выше трудоемкости возведения монолитных. Это объясняется тем, что элементы сборных фундаментов на многих предприятиях изготавливаются на полигонах стендовым способом. Поэтому технологические процессы изготовления сборных элементов в части формования и устройства монолитных фундаментов существенно не отличаются. Кроме того, изготовление сборных фундаментов по сравнению с монолитными требует выполнения ряда дополнительных операций (загрузка изделий в пропарочные камеры, закрытие камер щитами, пропаривание отформованных изделий, открывание камер и выгрузка из них изделий, транспортировка изделий на склад готовой продукции и укладка их в штабель, погрузка изделий в транспортные средства и др.).
При изготовлении составных сборных фундаментов число основных и вспомогательных операций во многих случаях пропорционально количеству элементов, тогда как для монолитных фундаментов операции, связанные с бетонными, опалубочными и арматурными работами, могут быть выполнены меньшим числом приемов ввиду неразрезности конструкции монолитного фундамента. Общая трудоемкость изготовления сборных фундаментов возрастает и за счет затрат труда рабочих вспомогательных цехов и служб (паросиловой и транспортный цехи, механическая мастерская, отдел сбыта и т.д.). По отчетным данным ряда обследованных предприятий Главмоспромстройматериалов затраты труда вспомогательных рабочих составляют 60% и более затрат труда основных производственных рабочих.
Следует отметить, что применение сборных фундаментов, как правило, вызывает дополнительные операции и на строительной площадке (разгрузка конструкций на приобъектном складе, доставка их в зону монтажа и дополнительная разгрузка и перегрузка).
Исследования показывают, что при определении полных (народнохозяйственных) затрат труда, начиная от добычи природных ресурсов до создания конечной продукции, соотношение показателей трудоемкости и себестоимости по сравниваемым вариантам, как правило, получается одинаковым. Это подтверждается специальными расчетами и объясняется принятым в нашей стране определяющим принципом - отражать через цены фактические затраты на производстве.
Затраты на транспортировку сборных фундаментов автотранспортом при дальности перевозок 25 - 50 км, включая погрузо-разгрузочные работы, составляют от 5 до 22 руб./м3, а при больших расстояниях достигают 30 - 40 руб./м3. Затраты на транспортировку бетонной смеси, арматуры и опалубки для монолитных фундаментов, с учетом погрузо-разгрузочных работ обычно составляют 1,7 - 3,8 руб./м3.
Более высокие затраты на транспортировку сборных фундаментов по сравнению с монолитными объясняются тем, что средняя удаленность заводов сборного железобетона от строительных площадок больше, чем заводов товарного бетона. Так, среднее расстояние перевозки сборных элементов фундаментов промышленных зданий составляет 35 км, а бетонной смеси - 12 км. Коэффициент использования автотранспорта по грузоподъемности при транспортировке сборных железобетонных конструкций ниже, чем при перевозке бетонной смеси. Для транспортировки крупноразмерных конструкций необходим специализированный вид транспорта, применение которого обходится дороже обычного. Если при использовании монолитных конструкций сырье и материалы первичной обработки транспортируют от места их производства до строительной площадки только один раз, то применение сборных конструкций вызывает в ряде случаев необходимость в двойных перевозках: сначала - до заводов железобетонных изделий в виде сырья и материалов, затем - с заводов на площадку в виде готовых конструкций и деталей.
Для монтажа сборных конструкций требуются более мощные краны, чем для устройства монолитных, что приводит к более высоким затратам на эксплуатацию строительных машин.
Фактическая себестоимость монтажа сборных и устройства монолитных фундаментов зависит в основном от принятой технологии и уровня организации работ. Фактическая себестоимость устройства монолитных фундаментов при традиционных методах их строительства на 3 - 5% больше сметных. При этом фактические затраты труда выше нормативных на 10 - 15%.
Среднегодовые дополнительные затраты по укладке бетона в зимних условиях по сметным нормам составляют от 0,5 до 2 руб./м3. Среднегодовое удорожание бетонных работ при электроразогреве бетонной смеси составляет 0,4 - 1,6 руб./м3, или 1 - 4,5% сметной стоимости фундаментов.
Сокращение затрат на заработную плату, накладных расходов и дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время, при применении сборного железобетона в фундаментах зданий существенно не влияет на снижение себестоимости работ, так как удельный вес этих статей в общих затратах незначителен. Разница в затратах по перечисленным статьям в пользу сборных конструкций составляет 2,5 - 3,5 руб./м3, тогда как себестоимость сборных фундаментов на 9 - 25 руб./м3 выше монолитных.
Продолжительность сооружения монолитных фундаментов при традиционных методах на 20 - 30% больше, чем сборных. Эффект от ускорения строительства конкретных объектов при сборных фундаментах составляет 5 - 10% себестоимости. Ускорение работ при применении сборных фундаментов объясняется тем, что в целом на их изготовлении и строительстве занято большее число рабочих, строительных машин и транспортных средств.
При равных объемах дополнительный расход цемента для сборных фундаментов по сравнению с монолитными вызывается необходимостью обеспечения 70%-ной отпускной прочности бетона в летнее и 100%-ной - в зимнее время года, требующей тепловой обработки, а также меньшей крупностью зерен заполнителей бетона. Увеличение расхода стали вызывается необходимостью устройства монтажных петель, более жесткой унификацией арматурных сеток и каркасов, а в составных фундаментах - необходимостью армирования по каждой плоскости членения.
Потери по условиям унификации для сборных фундаментов, связанные с рельефом местности, глубиной заложения, стандартными размерами типовых деталей, достигают 15 - 20%.
Удельные капиталовложения в материально-техническую базу строительства (с учетом сопряженных отраслей) для сборных фундаментов выше, чем для монолитных, в 1,5 - 2,2 раза. Для сборных фундаментов главных корпусов тепловых электростанций капитальные вложения в основные производственные фонды и оборотные средства выше, чем для монолитных, в 3,5 раза, что приводит к увеличению приведенных затрат до 12 - 15 руб./м3.
Качество монолитных фундаментов не уступает сборным, при этом обеспечивается более полный контакт фундамента с основанием и уменьшается опасность его промерзания.
Фундаменты зданий, как правило, отличаются массивностью, при строительстве не требуют поддерживающих лесов и эстакад, имеют малый удельный расход опалубки и арматуры, из-за многообразия грунтовых условий труднее поддаются унификации и типизации и имеют ряд других особенностей. Замена монолитного железобетона сборным не дает того эффекта, который имеет место в надземных конструкциях.
Сборные железобетонные фундаменты могут сравняться по приведенным затратам с монолитными при условии снижения их себестоимости в 1,5 - 2 раза, причем себестоимость переработки должна быть снижена в 2 - 3 раза. Однако такое снижение себестоимости переработки при существующем техническом уровне производства сборных фундаментов нереально, так же, как нереально и резкое снижение затрат на транспортировку конструкций. Экономически оправданным направлением повышения эффективности фундаментов на естественном основании является повышение технического уровня устройства монолитных фундаментов.
Основными резервами повышения эффективности применения монолитных железобетонных фундаментов, обеспечивающими снижение трудоемкости, вытеснение ручного труда, удешевление и ускорение темпов работ, являются: совершенствование конструктивных решений, типизация и унификация фундаментов, централизованное приготовление бетонной смеси на механизированных бетонных заводах и доставка их специально приспособленным транспортом; механизация процессов подачи, распределения и укладки бетонной смеси; применение эффективных многократно оборачиваемых систем опалубки; централизованное изготовление сварных арматурных сеток; применение эффективных методов зимнего бетонирования с комплексной механизацией не только основных, но и подготовительных и вспомогательных работ.
Повышение технического уровня бетонных и железобетонных работ позволяет снизить себестоимость сооружения монолитных фундаментов на 15 - 20%, а трудоемкость - на 30 - 35%. Снижение себестоимости и трудоемкости монтажа сборных фундаментов за счет внедрения рациональных конструкций по имеющимся решениям, а также затрат на заводское производство может составить примерно 10 - 15%. Следовательно, в перспективе повышения экономических преимуществ сборных фундаментов перед монолитными не ожидается.
4.2. В связи с вышеизложенным бетонные и железобетонные фундаменты на естественном основании рекомендуется, как правило, выполнять монолитными. Фундаменты могут выполняться сборными:
а) под колонны, стойки и рамы при малой массе фундамента (до 3 т);
б) для плит ленточных фундаментов с расходом бетона до 0,3 м3 на 1 м;
в) при линейном размещении объектов строительства (под опоры воздушных линий электропередач, связи, контактной сети, магистральных трубопроводов и т.п.);
г) при использовании облегченных конструкций, снижающих расход бетона не менее чем на 30% (без существенного увеличения расхода стали), и при наличии условий для их массового производства и применения;
д) при строительстве объектов различного назначения в северной строительно-климатической зоне и в других особых случаях;
е) под технологическое оборудование - при конструкциях каркасно-рамного типа и модуле опалубливаемой поверхности более 6.
Стены подвалов и технических подполий кирпичных и крупноблочных зданий, как правило, следует выполнять монолитными, а крупнопанельных - сборными.
СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
4.3. Рациональное применение свайных фундаментов позволяет значительно уменьшить объемы земляных и бетонных работ, повысить уровень индустриализации работ нулевого цикла, сократить сроки и стоимость устройства фундаментов, обеспечить возможность производства работ в любое время года, а также улучшить эксплуатационную надежность зданий и сооружений. При равном показателе приведенных затрат для фундаментов на естественном основании и свайных предпочтение следует отдавать последним.
На эффективность применения свайных фундаментов существенное влияние оказывают инженерно-геологические условия строительства, величина и характер нагрузок, наличие и глубина заложения подземных сооружений, тип колонн и свай, район строительства и некоторые другие факторы.
Свайные фундаменты в каждом виде строительства характеризуются своей областью рационального применения, которая в значительной степени зависит от глубины заложения столбчатых или ленточных фундаментов.
Промышленное строительство
4.4. Применение фундаментов в однородных по глубине грунтах для каркасных зданий в виде кустов свай (при нагрузках 1 МН и более) эффективно в условиях, когда столбчатые монолитные фундаменты необходимо заглублять на 4 - 7 м и более. Применение свайных фундаментов может оказаться целесообразным для промышленных зданий, имеющих развитую систему подземного хозяйства со значительно заглубленными подвальными помещениями и фундаментами под оборудование, когда приходится применять так называемый "закрытый метод" работ (устройство котлована под подземные сооружения выполняется после возведения надземной части здания, т.е. после полной или частичной засыпки пазух фундаментов здания). Применение фундаментов на естественном основании, отметка заложения которых назначается из условия заглубления примыкающих подземных сооружений, требует значительного увеличения объема фундаментов и земляных работ. Например, применение свайных фундаментов под колонны зданий прокатных и трубных заводов в однородных суглинистых грунтах, допускающих расчетное давление 0,2 МПа, взамен фундаментов на естественном основании более эффективно в случае заглубления последних на 4 м и более для малых, на 6 м и более - для средних и на 8 м и более - для больших нагрузок. Заглубление фундаментов на 8 - 10 м является характерным для зданий прокатных и трубных цехов, горно-обогатительных фабрик и некоторых других.
Более эффективно применение кустовых фундаментов при наличии слабого или насыпного грунта и при высоком уровне грунтовых вод. В зависимости от прочности подстилающего грунта применение свайных фундаментов становится целесообразным при толщине насыпного слоя 3 - 6 м при высоком уровне грунтовых вод и более 7 м при их отсутствии.
Односвайные фундаменты (нагрузка на фундамент 0,5 и 0,75 МН) могут оказаться эффективными, в основном, в прочных грунтах. Однако на практике погружение свай в прочные грунты может вызвать определенные трудности, в особенности для свай-колонн, которые необходимо погружать строго на заданную проектную отметку.
Жилищное строительство
4.5. Сооружение свайных фундаментов жилых зданий с техническим подпольем при существующих решениях вместо сборных ленточных в обычных грунтовых условиях в большинстве случаев экономически оправдано при длине свай до 6 - 7 м и несущей способности их выше 500 кН, а также, когда фундаменты на естественном основании требуют дополнительного заглубления против типового более чем на 1 м.
Более эффективно применение короткосвайных фундаментов вместо сборных ленточных в бесподвальных зданиях и зданиях с технической траншеей, особенно в районах с высоким уровнем цен на сборные железобетонные изделия (VI и более пояс цен по прейскуранту 06-08).
Эффективность применения свайных фундаментов жилых зданий по сравнению с монолитными ленточными фундаментами существенно снижается. В бесподвальных кирпичных зданиях короткосвайные фундаменты вместо монолитных могут быть эффективными при глубине заложения последних на 3 м и более в центральных и на 4 м и более в восточных районах, причем при несущей способности свай 500 кН и выше.
Безростверковые свайные фундаменты крупнопанельных жилых зданий по сравнению с фундаментами с низким ростверком позволяют снизить стоимость работ на 5 - 15%, но существенного влияния на повышение конкурентоспособности свайных фундаментов не оказывают. Высокие безростверковые фундаменты эффективны при шаге свай более 0,9 - 1 м. При двухрядном расположении свай (шаг свай меньше 0,9 м) более эффективны фундаменты с низким монолитным ростверком.
Применение сборного ростверка вместо монолитного в свайных фундаментах кирпичных зданий целесообразно только при его высоком расположении и при одно- и двухрядном расположении свай в зависимости от толщины блоков стен технического подполья. С увеличением толщины стен область применения сборного высокого ростверка расширяется. Низкие ростверки более эффективно выполнять монолитными железобетонными.
Фактические показатели трудоемкости и продолжительности сооружения свайных фундаментов в обычных грунтовых условиях в большинстве случаев выше, чем для ленточных, на 20 - 30%.
Устройство свайных фундаментов из забивных призматических свай вместо ленточных повышает расход стали на 1 м2 жилой площади на 3 - 6 кг.
Показатели стоимости устройства свайных фундаментов в просадочных грунтах 1-го типа для жилых зданий по сравнению с типовыми ленточными и столбчатыми, а также с фундаментами в вытрамбованных котлованах оказываются выше на 38 - 200%. Даже при самых благоприятных условиях (величине просадочной толщи до 4 - 6 м и консистенции подстилающего слоя 0,1) увеличение сметной стоимости на 1 м2 общей площади составляет 1,3 - 2,3 руб., затрат труда - 0,14 - 0,22 чел.-дн. и расхода металла - 2,4 - 3 кг. Свайные фундаменты в этих условиях конкурируют с ленточными фундаментами, имеющими дополнительное заглубление против минимального, принимаемого в типовых проектах более чем на 1 м.
На просадочных грунтах 2-го типа применение свайных фундаментов для 5 - 9-этажных жилых зданий в большинстве случаев экономически целесообразно при просадочной толще менее 10 м и консистенции подстилающего грунта не более 0,2. При подстилающем слое с показателем консистенции более 0,2 применение свайных фундаментов, как правило, оказывается неэкономичным.
Более эффективным (при просадочной толще менее 20 м) является применение свайных фундаментов для зданий каркасного типа, когда имеется возможность использовать одиночные сваи.
Сельскохозяйственное строительство
4.6. Эффективность фундаментов сельскохозяйственных зданий в значительной мере предопределяется рядом специфических особенностей сельскохозяйственного строительства: относительно малыми сосредоточенными и линейными нагрузками на фундамент, большей рассредоточенностью объектов, значительными расстояниями доставки материалов и конструкций, слабо развитой дорожной сетью, дефицитом рабочей силы, относительно низким уровнем механизации работ, конструктивными схемами зданий, а также гидрогеологическими условиями строительства и другими особенностями.
В силу перечисленных факторов, и в первую очередь малых нагрузок на фундаменты, применение короткосвайных фундаментов в сельском строительстве следует считать, как правило, эффективным. При этом их применение целесообразно и экономично как для фундаментов под несущие стены, где обеспечивается наибольший эффект, так и фундаментов под рамы и колонны.
Свайные фундаменты под стены, колонны и трехшарнирные рамы сельскохозяйственных зданий в большинстве случаев экономически эффективны по сравнению с фундаментами на естественном основании при глубине их заложения 1 м и более при использовании набивных свай, устраиваемых в вытрамбованных котлованах с уплотненным щебнем дном и в пробитых скважинах, или буронабивных свай с уширенной пятой, и более 1,5 м - при использовании забивных свай.
Эффективность применения свайных фундаментов по сравнению с фундаментами на естественном основании существенно повышается при увеличении глубины их заложения, а при замене сборных конструкций на монолитные также в районах строительства с высоким уровнем цен на сборные железобетонные изделия и при значительных расстояниях их доставки.
В сухих связных грунтах наиболее эффективны фундаменты в вытрамбованных котлованах и скважинах, которые обеспечивают снижение приведенных затрат в среднем на 25 - 70%, капитальных вложений в базу строительства на 65 - 80%, суммарной трудоемкости на 30 - 70%, расход цемента на 15 - 55%. При этом объем земляных механизированных и ручных работ практически сводится к минимуму, уменьшаясь от 2 до 30 раз. Снижается на 20 - 65% расход топливно-энергетических ресурсов. Расход металла на 1 м2 площади основания увеличивается только в фундаментах под несущие стены (на 0,14 кг). Однако такое использование металла следует признать целесообразным, так как на 1 т дополнительно израсходованного металла обеспечивается эффект от 1,0 до 3,0 тыс. руб.
Фундаменты из забивных свай рекомендуется применять в водонасыщенных и тому подобных грунтах, где невозможно использовать набивные сваи. При этом предпочтение следует отдавать пирамидальным сваям. Применение свай-колонн эффективно в глинистых грунтах полутвердой, тугопластичной и мягкопластичной консистенций при нагрузке на фундамент до 200 кН, спокойном рельефе местности и высоте зданий до 3,0 м (при условии обеспечения погружения свай под проектную отметку). Под трехшарнирные рамы (при распоре до 150 кН) эффективно также применение забивных железобетонных свай таврового сечения.
При глубине заложения фундаментов до 1 м, а также в зданиях с подвальными помещениями рекомендуется применять фундаменты на естественном основании, в том числе под трехшарнирные рамы с наклонной подошвой или облегченного типа (решетчатые).
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СВАЙ
4.7. Эффективность свайного фундаментостроения во многом зависит от правильного выбора типа свай.
При залегании с поверхности однородных и более плотных грунтов, при ровном рельефе, полном погружении свай, а также для свайных фундаментов с низким ростверком эффективными являются пирамидальные сваи. Применение пирамидальных свай вместо призматических снижает приведенные затраты и себестоимость устройства фундаментов на 20 - 25%, суммарную трудоемкость - на 15 - 25%, расход арматурной стали - на 25 - 40%, цемента - на 20 - 25%.
Из призматических свай наиболее эффективными являются сваи квадратного сечения с круглой полостью и напрягаемой проволочной арматурой.
Применение полых круглых свай, как правило, является нецелесообразным. Несмотря на снижение расхода бетона, себестоимость работ по сравнению с забивными сваями не снижается, но при этом значительно возрастает расход стали. Полые круглые сваи могут быть конкурентоспособны по сравнению с призматическими при условии снижения расхода стали и уменьшения толщины стенок, а также при использовании их в виде одной опоры под колонны зданий.
Набивные сваи в отличие от забивных требуют меньшего расхода стали (при отсутствии горизонтальных нагрузок армируются лишь в верхней части ствола) и бетонируются в скважинах без опалубки. Их можно применять в разных природных условиях и для любых зданий. При устройстве набивных свай может быть достигнуто равенство несущей способности по грунту и по материалу, что позволяет экономить материалы. Исключается необходимость в срубке свай, обеспечивается большая точность расположения свай в плане и их вертикальных отметок. При использовании набивных свай освобождаются производственные мощности железобетонных заводов, сокращаются объем и затраты на транспортные перевозки.
Применение фундаментов из набивных свай, устраиваемых в пробуренных скважинах (буронабивные сваи), по сравнению с забивными может быть экономически целесообразным в сухих связных грунтах, при больших сосредоточенных вертикальных и горизонтальных нагрузках, на площадках с неровной кровлей залегания несущего слоя грунта. Наиболее эффективным является применение свай с уширенной пятой большого диаметра в виде одной опоры под колонны зданий, а также в виде коротких свай для легких зданий, в том числе сельскохозяйственных.
Буронабивные сваи с уширением по сравнению с забивными экономичнее в просадочных грунтах с консистенцией несущего слоя 0,6 при любой длине свай, причем с увеличением ее эффективность повышается. При консистенции несущего слоя 0,3 - 0,5 они также экономичны, если длина свай превышает 10 м.
Целесообразным также является применение буронабивных свай с забивной пятой или с пробивкой нижних концов скважин.
Применение буронабивных свай по сравнению с забивными в водонасыщенных грунтах в большинстве случаев является экономически нецелесообразным.
Самым дешевым видом набивных свай являются короткие набивные сваи (конические, пирамидальные или цилиндрические), выполняемые в вытрамбованных, пробитых или продавленных скважинах. Они отличаются от буронабивных высокой степенью использования несущей способности грунтов основания, приближающейся к забивным, так как создается уплотненная зона по боковой и лобовой поверхностям свай. При забивке скважинообразователя (до получения расчетного отказа) обеспечивается постоянный контроль несущей способности свай, а возможность регулирования размеров скважин позволяет в пределах строительной площадки иметь сваи с различной несущей способностью и тем самым более эффективно использовать материально-технические ресурсы. Устройство коротких свай обеспечивает надежность контроля качества работ и не требует введения поправочных коэффициентов, снижающих несущую способность свай, как это делается для буровых опор большой длины. Применение набивных свай, устраиваемых в уплотненных скважинах, наиболее эффективно в сухих связных грунтах, в том числе просадочных, для зданий и сооружений с малыми и средними нагрузками (сельскохозяйственные здания и сооружения различного назначения, 2 - 3-этажные здания гражданского назначения, 1 - 9-этажные жилые здания, промышленные здания с нагрузками на опору 100 - 150 тс и др.).
При правильной организации работ такой способ устройства свай может выполняться (за счет уплотнения скважин) и при небольшом притоке грунтовых вод.
Фундаменты из коротких набивных свай в уплотненных скважинах более успешно конкурируют с ленточными, особенно в бесподвальных зданиях.
4.8. Проведенные исследования и расчеты показывают, что применение свайных фундаментов наиболее эффективно в районах распространения вечномерзлых, слабых и водонасыщенных грунтов. В остальных случаях применение свайных фундаментов должно обосновываться соответствующими технико-экономическими расчетами.
При устройстве свайных фундаментов в сухих связных грунтах рекомендуется использовать набивные сваи, устраиваемые методом вытрамбовывания, пробивки или продавливания, и буронабивные сваи с уширенной пятой.
Применение свайных фундаментов в обычных грунтовых условиях может оказаться целесообразным:
а) для каркасных промышленных зданий - при использовании односвайных фундаментов, а в виде куста свай - при необходимости заглубления фундаментов на естественном основании более 4 - 7 м;
б) для жилых и гражданских зданий - при использовании коротких свай длиной до 6 - 7 м с несущей способностью более 500 кН, а также при необходимости заглубления ленточных фундаментов более 3 м;
в) для сельскохозяйственных зданий - при использовании коротких свай взамен фундаментов на естественном основании, заглубляемых на 1 - 1,5 м и более (в зависимости от типа свай, характеристики грунтов и нагрузок).
Сравнительные технико-экономические показатели по некоторым вариантам проектных решений фундаментов приведены в прил. 2.
5. СПРАВОЧНО-РАСЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
5.1. Показателями и справочно-расчетными материалами, приведенными в таблицах настоящего Руководства, рекомендуется пользоваться при отсутствии конкретных данных, учитывающих местные условия строительства.
5.2. При определении стоимостных показателей разбивку территории СССР на районы, пояса и зоны следует принимать по табл. 3.
5.3. В табл. 4 - 11 приведены показатели затрат на основные виды работ нулевого цикла: трудоемкости, машиноемкости и удельных капитальных вложений на приобретение строительных машин и механизмов, а также показатели стоимости (прямых и общих затрат) на устройство фундаментов.
В показателях трудоемкости учтены затраты труда на производство строительно-монтажных работ, на разгрузку материалов и конструкций, а также на обслуживание строительных машин. Показатели машиноемкости даны для ведущих механизмов и могут использоваться для определения продолжительности работ. Показатели удельных капитальных вложений включают затраты на приобретение строительных машин, участвующих в производстве строительных работ и разгрузке материалов, а также на строительство предприятий по ремонту и обслуживанию этих машин.
Показатели прямых затрат, приведенные в табл. 4 - 11, учитывают сметные затраты на строительные работы для I территориального района по действующим ЕРЕР и включают заработную плату, стоимость эксплуатации строительных машин, а также стоимость вспомогательных материалов. Стоимость сборных бетонных и железобетонных изделий, бетонной смеси, арматуры и их транспортировки следует учитывать дополнительно. Показатели общих затрат на устройство фундаментов включают прямые затраты и накладные расходы, рассчитанные по видам работ в зависимости от суммы заработной платы рабочих и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по формуле (10). Для строек, расположенных в других территориальных районах, к показателям общих затрат применяются поправочные коэффициенты в соответствии с табл. 13.
5.4. Показатели затрат на земляные работы, приведенные в табл. 4, являются укрупненными, учитывают весь комплекс работ и предназначены для определения стоимости разработки траншей и котлованов жилых и общественных зданий. Показатели затрат, приведенные в табл. 5, служат для определения стоимости земляных работ для всех видов строительства. Классификация грунтов по трудности разработки принимается в соответствии с табл. 12.
5.5. В таблицах 14 - 30 приведены оптовые цены на бетонную смесь, товарную арматуру, сборные бетонные и железобетонные изделия и строительные растворы, введенные в действие с 1 января 1982 года.
Оптовые цены, приведенные в табл. 17, 20 - 28, распространяются на железобетонные изделия, изготовляемые всеми предприятиями, кроме предприятий Мосгорисполкома, размещенных в Москве и Московской области. При этом для отдельных республик, краев и областей к оптовым ценам применяются поправочные коэффициенты в соответствии с табл. 3. Указанные коэффициенты применяются к полной стоимости изделия, включая стоимость арматуры, закладных деталей и других надбавок и скидок, предусмотренных настоящими указаниями и примечаниями к таблицам.
5.6. В оптовые цены на железобетонные изделия, установленные на м3 (за исключением приведенных в табл. 21, а), не включена стоимость арматуры, монтажных петель, закладных и анкерных деталей. Стоимость арматуры и арматурных изделий определяется дополнительно в соответствии с табл. 29. Оптовые цены, установленные на штуку, м2 и на м, включают стоимость арматуры, монтажных петель, закладных и анкерных деталей. Металлизация и лакокрасочные покрытия закладных и анкерных деталей, выпусков арматуры, производимые в соответствии с технической документацией, учитываются сверх оптовых цен по табл. 29.
Если к железобетонным и бетонным изделиям предъявляются требования по прочности на сжатие, отличающиеся от марок, приведенных в таблицах, к оптовой цене, применяется надбавка или скидка за 1 м3 бетона в плотном теле в следующих размерах:
При изменении марок бетона по прочности на сжатие
Надбавки или скидки, руб. и коп., по поясам
I - VIII
IX - X
XI
Выше 100 до 350 за каждые 50 ед. изменения марок
0-80
1-00
1-20
Выше 350 до 500 за каждые 50 ед. изменения марок
1-60
1-90
2-40
Надбавки и скидки в руб. и коп., указанные в п. 5.6, начисляются к оптовой цене изделия после учета поправочных коэффициентов, приведенных в примечаниях к таблицам.
Оптовые цены установлены на железобетонные изделия при размере заказываемой партии более 50 шт. на квартал. Размер заказываемой партии при этом определяется как сумма всех заказов на однотипные изделия, изготавливаемые в одних опалубочных формах, поступивших на квартал от разных заказчиков.
При размере заказываемой партии на квартал 50 шт. и менее к оптовым ценам соответствующих таблиц применяются надбавки в зависимости от числа изделий: до 10 шт. - 40%, более 10 до 50 шт. - 30%. Указанные надбавки начисляются на полную стоимость изделий, включая стоимость арматуры, закладных деталей и других надбавок и скидок, предусмотренных настоящими указаниями.
5.7. Для изделий, оптовые цены на которые установлены за м3, объемы, за исключением оговоренных случаев, определяются по проектным размерам за вычетом пустот, проемов и вырезов.
Площадь изделий, для которых цены в таблицах установлены за м2, определяются по проектным размерам за вычетом проемов, отверстий и вырезов площадью более 100 см2 каждое (четверти не вычитаются).
5.8. Оптовые цены на все изделия и полуфабрикаты установлены франко-транспортное средство у склада готовой продукции на территории завода-изготовителя. Оптовые цены на изделия транспортного строительства (табл. 25, б) установлены франко-вагон-станция отправления.
5.9. Показатели затрат на перевозку грузов даны для I территориального района, для других территориальных районов указанные показатели необходимо определять по Ценнику N 3 сметных цен на перевозку грузов для строительства.
5.10. Показатели удельных капитальных вложений, приведенные в табл. 4 - 11 и 42 - 47, принимаются с учетом поправочных коэффициентов, учитывающих территориальный пояс строительства. Указанные коэффициенты приведены в табл. 46. В тех случаях, когда капитальные вложения в производство сборных железобетонных и бетонных изделий, бетона и арматуры определяются через оптовые цены, поправочные коэффициенты не учитываются.
5.11. Показатели трудоемкости изготовления бетонных и железобетонных изделий, за исключением оговоренных случаев, даны с учетом приготовления бетонной смеси, изготовления арматуры, формования, погрузки в транспортное средство и рассчитаны для предприятий среднего по отрасли объема производства (около 40 тыс. м3 сборного бетона и железобетона в год). Для предприятий, имеющих другой объем производства, к показателям трудоемкости применяются поправочные коэффициенты в соответствии с табл. 65.
5.12. Показатели среднего расхода условного топлива на выполнение отдельных видов работ нулевого цикла (табл. 76) служат для ориентировочных расчетов и должны определяться на основе норм расхода энергоматериалов машинами и механизмами.
5.13. В справочно-расчетных материалах не учтена северная строительно-климатическая зона.
Разбивка территории СССР по территориальным районам,
поясам и температурным зонам
Таблица 3
Республика, край, область
Территориальный район на строительные работы (ЕРЕР-69)
Пояса оптовых цен на материалы и изделия
Температурная зона
Территориальный пояс по капитальным вложениям
по прейскуранту оптовых цен на железобетонные изделия N 06-08, 1981 г.
по прейскурантам оптовых цен на бетоны, растворы, бетонные детали и другие изделия для строительства N 06-14, 1981 г.
пояс
номера таблиц, к которым применяются поправочные коэффициенты
поправочные коэффициенты <*>
бетоны
растворы
бетонные изделия
арматура для монолитных железобетонных конструкций
Азербайджанская ССР
10а
5
26 - 28
1,1/-
-
-
-
-
1
2
Армянская ССР
10б
4
-
-
1 - 3 <**>
1 - 3 <**>
-
-
2
2
Белорусская ССР
области:
Брестская
2
17, 20 - 28
-/1,13
-
-
-
-
2
1
Витебская
3
-
-
-
-
-
-
3
1
Гомельская
2
-
-
-
-
-
-
2
1
Гродненская
2
0,9/1,07
-
-
-
-
2
1
Минская
2
-
-
-
-
-
-
2
1
Могилевская
3
26 - 28
1,05/-
-
-
-
-
3
1
Грузинская ССР
10а
7
1,05/1,06
-
-
-
-
-
2
Казахская ССР
области:
Актюбинская
12
9
-
-
1
2
2
1
3
2
Алма-Атинская
13
6
-
-
3
1
3
1
3
2
Восточно-Казахстанская
13
8
26 - 28
0,95/-
2
1
2
1
5
2
Гурьевская
12
11
17, 20 - 28
-/1,1
3
3
4
1
2
2
Джамбулская
12
10
-
-
3
3
3
1
2
2
Джезказганская
13
7
-
-
3
3
3
1
5
2
Карагандинская
13
8
-
-
2
1
2
1
5
2
Кзыл-Ординская
12
9
-
-
4
4
4
1
3
2
Кокчетавская
13
10
-
-
3
3
2
1
5
2
Кустанайская
13
10
-
-
2
1
2
1
4
2
Мангышлакская
12
11
17, 20 - 28
1,2/-
5
1
5
1
3
2
Павлодарская
13
10
-
-
1
3
1
1
5
2
Северо-Казахстанская
13
10
17, 20 - 28
-/1,1
3
3
2
1
5
2
Семипалатинская
12
7
26 - 28
1,05/1,2
1
2
1
1
4
2
Уральская
12
10
17, 20 - 28
-/1,15
1
2
3
1
3
2
Талды-Курганская
13
5
-
-
3
3
3
1
3
2
Целиноградская
13
9
-
-
3
3
3
1
5
2
Тургайская
13
10
-
-
4
4
3
1
3
2
Чимкентская
12
7
-
-
3
1
4
1
2
2
Киргизская ССР
Ошская область
11а
7
-
-
-
-
-
-
2
3
Другие районы
11а
6
-
-
-
-
-
-
3
3
Латвийская ССР
2
-
-
-
-
-
-
2
1
Литовская ССР
2
17, 20 - 28
-/1,05
-
-
-
-
2
1
Молдавская ССР
3
1,15/1,2
-
-
-
-
1
2
РСФСР
АССР:
Башкирская
2
0,9/-
1к = 0,9
5
1
2
4
2
Бурятская <***>
15а
10
0,9/-
9
10
6
2
5
4
Дагестанская
6
9
26 - 28
1,1/1,07
9
11
5
1
1
2
Кабардино-Балкарская
6
7
-
-
4
9
3
1
1
2
Калмыцкая
10
17, 20 - 28
1,1/-
3
5
6
1
2
2
Карельская
7
9
26 - 28
1,05/-
7
9
7
2
3
4
Коми <***>
18
11
-
-
11к = 1,25
11
8
2
4
4
Марийская
10
-
-
11
9
5
1
4
1
Мордовская
8
-
-
11
11
8
1
4
1
Северо-Осетинская
6
7
17, 20 - 28
-/1,2
6
7
4
1
1
2
Татарская
7
26 - 28
1,1/-
7
7
2
1
4
1
Тувинская
14
11
17, 20 - 28
1,2/-
11к = 1,45
2
5
4
Удмуртская
9
26 - 28
1,05/-
2
4
1
Чечено-Ингушская
6
8
17, 20 - 28
-/1,07
6
9
4
1
1
2
Чувашская
6
17, 20 - 28
-/1,19
9
8
5
1
4
1
края:
Алтайский
19а
8
17, 20 - 28
-/1,07
6
9
4
2
5
2
Краснодарский:
(без городов Анапа, Геленджик и поселков Архипо-Осиповский и Новомихайловский)
6
4
26 - 28
1,15/-
5
8
2
1
1
2
города Анапа, Геленджик и поселки Архипо-Осиповский и Новомихайловский
6
4
26 - 28
1,15/-
8
11
4
1
1
2
Красноярский <***>
14
7
-
-
7
9
5
2
5
4
Приморский <***>
16б
10
1,1/1,2
11
11к = 1,5
7
2
4
5
Ставропольский
6
6
26 - 28
1,15/-
8
10
5
1
2
2
Хабаровский <***>
16в
11
0,9
9
11
6
2
5
5
области:
Амурская
16а
11
17, 20 - 28
1,1/1,2
10
7
8
2
5
5
Архангельская <***>
7
10
-
-
11
6
6
2
5
4
Астраханская
10
0,9/-
9
7
6
2
2
1
26 - 28
1,2/-
9
7
6
2
2
1
Белгородская
7
-
-
6
4
4
1
3
1
Брянская
5
26 - 28
1,1/-
8
4
4
1
3
1
Владимирская
3
17, 20 - 28
-/1,1
6
4
4
1
3
1
Волгоградская
7
-
-
2
1к = 0,95
4
1
3
1
Вологодская
6
-
-
4
4
3
1
4
1
Воронежская
5
-
-
4
2
4
1
3
1
Горьковская
6
17, 20 - 28
-/1,12
11
4
5
1
4
1
Ивановская
8
17, 20 - 28
-/1,07
10
5
6
1
3
1
Иркутская <***>
15б
9
26 - 28
1,05/-
7
9
6
2
6
4
0,85/1,07
7
9
6
2
6
4
г. Братск
15б
10
-
-
7
9
6
2
5
4
Бодайбинский район
15б
11
17, 20 - 28
1,8/-
7
9
6
2
5
4
Калининградская
3
-
-
1к = 0,9
1к = 0,85
2
1
1
1
Калининская
7
26 - 28
1,1/-
9
5
5
1
3
1
Калужская
8
17, 20 - 28
-/1,13
6
3
5
1
3
1
Кемеровская
19в
7
17, 20 - 28
-/1,25
3
6
4
2
5
2
Кировская
8
-
-
10
10
6
1
4
1
Костромская
8
17, 20 - 28
-/1,2
7
8
4
1
4
1
Куйбышевская
4
17, 20 - 28
-/1,03
2
2
3
1
4
1
Курганская
9
-
-
9
8
5
2
4
2
Курская
7
-
-
6
6
5
1
3
1
Ленинградская
3
1,05/-
2
-
1
1
3
1
г. Ленинград
1
1,15/-
1
1
1
1
3
1
Липецкая
8
-
-
2
1
3
1
3
1
Московская
2
1,1/-
6
5
3
1
3
1
Мурманская <***>
17
7
-
-
10
11
8
1к = 1,7
4
4
Новгородская
7
-
-
4
4
3
1
3
1
Новосибирская
19а
8
-
-
7
4
4
2
5
2
Омская
19а
8
-
-
9
3
7
2
5
2
Оренбургская
7
-
-
4
8
3
2
4
2
Орловская
7
17, 20 - 28
-/1,06
6
4
5
1
3
1
Пермская
6
26 - 28
1,05/-
5
5
5
2
4
2
Пензенская
8
-
-
11
-
3
1
4
1
Псковская
5
26 - 28
1,05/-
4
3
4
1
3
1
Ростовская
6
7
-
-
5
4
3
1
2
2
Рязанская
6
17, 20 - 28
-/1,2
6
3
5
1
3
1
Саратовская
8
17, 20 - 28
-/1,07
7
7
5
1
3
1
Свердловская
5
17, 20 - 28
-/1,2
4
6
4
2
4
2
Смоленская
9
26 - 28
1,1/-
6
8
5
1
3
1
Тамбовская
8
26 - 28
1,1/-
8
2
5
1
3
1
Томская <***>
19б
10
-
10
11
4
2
5
2
Тульская
1
3
26 - 28
1,05/-
4
3
2
1
3
1
Тюменская <***>
11
17, 20 - 28
1,1/-
11к = 1,65
11к = 1,1
8
2
5
2
Ульяновская
9
-
-
8
5
5
1
4
1
Челябинская
3
-
-
1
4
2
2
4
2
Читинская
15в
11
17, 20 - 28
1,1/-
9
11
8
2
5
4
Ярославская
3
17, 20 - 28
-/1,2
7
4
2
1
3
1
Туркменская ССР
11б
9
26 - 28
1,05/1,15
-
-
-
1
3
Таджикская ССР
11б
5
1,1/-
2
3
0,9/-
2
3
к. Булок
"
"
"
"
6
-
-
-
"
"
п.г.т. Бусток
"
"
"
"
6
3
-
-
"
"
г. Душанбе
"
"
"
"
1
-
1
1
"
"
п.г.т. Зафарабад
"
"
"
"
6
3
-
-
"
"
г. Исфара
"
"
"
"
1
-
-
-
"
"
г. Кайраккум
"
"
"
"
3
-
-
1
"
"
г. Калининабад
"
"
"
"
2
-
-
-
"
"
г. Куляб
"
"
"
"
5
-
2
1
"
"
г. Орджоникидзеабад
11б
5
1,1/-
1
1
-
-
2
3
0,9/-
1
1
-
-
2
3
к. Самгар
"
"
"
"
7
4
-
-
"
"
г. Турсунзаде
"
"
"
"
4
2
-
-
"
"
г. Хорог
"
"
"
"
8
-
3
2
"
"
Узбекская ССР
Каракалпакская АССР
11в
11
17, 20 - 28
0,9/-
2
2
-
-
2
3
области:
Андижанская
11а
7
-
-
1
1
-
-
1
3
Бухарская
11а
8
-
-
2
2
-
-
1
3
Джизакская
11а
6
-
-
1
1
-
-
2
3
Кашкадарьинская
11а
8
-
-
2
2
-
-
1
3
Наманганская
11а
7
-
-
1
1
-
-
2
3
Самаркандская
11а
7
-
-
1
1
-
-
1
3
Сурхандарьинская
11а
8
17, 20 - 28
-/1,07
2
2
-
-
1
3
Сырдарьинская
11а
6
-
-
1
1
-
-
1
3
Ташкентская
11а
4
17, 20 - 28
-/1,12
1
1
-
-
1
3
Ферганская
11а
1
26 - 28
0,85/1,1
1
1
-
-
1
3
Хорезмская
11а
8
-
-
2
2
-
-
2
3
Украинская ССР
области:
Винницкая
5
26 - 28
1,1/-
1
2
-
-
2
2
Волынская
4
-
-
1
1
-
-
2
2
Ворошиловградская
4
17, 20 - 28
-/1,18
2
3
-
-
2
2
Днепропетровская
3
-
-
2
3
-
-
2
2
Донецкая
4
17, 20 - 28
-/1,03
2
3
-
-
2
2
Житомирская
3
26 - 28
1,1/-
3
4
-
-
2
2
Закарпатская
7
26 - 28
1,2/-
3
5
-
-
1
2
Запорожская
4
-
-
2
3
-
-
2
2
Ивано-Франковская
6
26 - 28
1,1/-
5
4
-
-
1
2
Киевская
3
-
-
3
2
-
-
2
2
Кировоградская
4
26 - 28
1,05/-
2
3
-
-
2
2
Крымская:
г. Ялта
6
26 - 28
1,1/-
4
5
-
-
1
2
другие районы
5
26 - 28
1,15/1,06
5
1
-
-
1
2
Львовская
6
-
-
1
1
-
-
1
2
Николаевская
6
26 - 28
1,1/1,12
4
4
-
-
1
2
Одесская
6
1,1/-
1
1
-
-
2
2
Полтавская
5
26 - 28
1,2/-
1
1
-
-
2
2
Ровенская
5
-
-
5
2
-
-
2
2
Сумская
5
-
-
3
2
-
-
2
2
Тернопольская
6
17, 20 - 28
-/1,12
3
2
-
-
1
2
Харьковская
5
17, 20 - 28
-/1,03
3
1
-
-
2
2
Херсонская
6
-
-
3
2
-
-
1
2
Хмельницкая
3
26 - 28
1,1/-
3
2
-
-
2
2
Черкасская
3
26 - 28
1,1/1,08
4
2
-
-
2
2
Черниговская
4
-
-
1
2
-
-
2
2
Черновицкая
6
-
-
4
5
-
-
1
2
Эстонская ССР
2
-
-
-
-
-
-
2
1
--------------------------------
<*> Коэффициенты, приведенные в знаменателе графы 5, распространяются на изделия, предназначенные для Минсельстроя СССР со сроком действия до 1 января 1984 г.
<**> Поясное деление оптовых цен на бетонную смесь и раствор по Армянской ССР приведено в Прейскуранте N 06-14-13, утвержденном постановлением Государственного комитета цен Армянской ССР от 17 ноября 1980 г. N 63.
<***> Кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.
Показатели стоимости, трудоемкости, машиноемкости
и удельных капитальных вложений на устройство фундаментов
Таблица 4
Земляные работы
(укрупненные показатели на 1 м3 объема траншей
или котлованов жилых и гражданских зданий)
Состав работ:
1. Механизированная разработка грунта.
2. Механизированная и ручная доработка грунта, зачистка оснований.
3. Обратная засыпка, разравнивание и уплотнение.
4. Транспортирование грунта от места разработки в отвал на 2 км.
5. Разработка и подвозка грунта для обратной засыпки на 2 км.
6. Работа на отвале.
Наименование работы
Затраты труда, ч-д
Машиноемкость, м-см
Удельные капитальные вложения, руб. x год
Затраты, руб.
прямые
в том числе на заработную плату и эксплуатацию машин
общие
Разработка песчаных грунтов в траншеях глубиной до 1,5 м
0,243
0,021
5,06
1,96
1,96
2,54
То же, для глинистых грунтов
0,220
0,025
4,63
1,76
1,76
2,28
То же, при наличии мокрых грунтов
0,420
0,052
8,61
3,39
3,39
4,39
Разработка песчаных грунтов в траншеях глубиной до 3 м
0,350
0,016
6,73
2,68
2,68
3,47
То же, для глинистых грунтов
0,280
0,015
5,08
2,00
2,00
2,59
То же, при наличии мокрых грунтов
0,500
0,027
10,10
3,56
3,56
4,61
Разработка песчаных грунтов в траншеях глубиной более 3 м
0,480
0,023
9,25
3,69
3,69
4,77
То же, для глинистых грунтов
0,440
0,023
7,92
3,09
3,09
4,00
То же, при наличии мокрых грунтов
0,670
0,034
12,42
4,74
4,74
6,14
Разработка песчаных грунтов в котлованах глубиной до 1,5 м
0,230
0,010
4,18
1,68
1,68
2,17
То же, для глинистых грунтов
0,290
0,015
4,47
1,99
1,99
2,58
То же, при наличии мокрых грунтов
0,340
0,019
5,86
2,39
2,39
3,09
Разработка песчаных грунтов в котлованах глубиной до 3 м
0,230
0,010
4,5
1,77
1,77
2,29
То же, для глинистых грунтов
0,270
0,012
4,94
1,96
1,96
2,54
То же, при наличии мокрых грунтов
0,320
0,015
5,96
2,27
2,27
2,94
Разработка песчаных грунтов в котлованах глубиной до 5 м
0,240
0,011
4,74
1,86
1,86
2,41
То же, для глинистых грунтов
0,270
0,016
5,39
2,10
2,10
2,72
То же, при наличии мокрых грунтов
0,310
0,018
6,18
2,47
2,47
320
Таблица 5
Земляные работы (дифференцированные показатели)
Обоснование
Наименование работ
Единица измерения
Затраты труда,
ч-д
Машиноемкость,
м-см
Удельные капитальные вложения, руб.·год
Затраты, руб.
прямые
в том числе на заработную плату и эксплуатацию машин
общие
1-46
Разработка грунта I группы в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3
100 м3
1,130
0,410
11,9
11,59
11,59
15,01
1-47
То же, для грунтов II группы
"
1,580
0,570
16,5
15,96
15,96
20,67
1-81
Разработка грунта I группы в отвал экскаватором с ковшом - обратной лопатой вместимостью 0,5 м3
"
0,890
0,320
9,30
9,02
9,02
11,68
1-82
То же, для грунтов II группы
"
1,080
0,390
11,20
10,90
10,90
14,12
1-83
То же, для грунтов III группы
"
1,400
0,510
14,50
14,10
14,10
18,26
1-324
Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом - обратной лопатой вместимостью 0,5 м3
"
1,130
0,410
11,80
11,60
11,60
15,01
1-325
То же, для грунтов II группы
"
1,400
0,510
14,60
14,40
14,40
18,64
1-326
То же, для грунтов III группы
"
1,800
0,660
18,90
17,80
17,80
23,04
1-347
Ремонт и содержание дороги при транспортировке грунта I группы автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км и погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 - 1,75 м3
"
0,070
-
0,35
1,82
1,58
2,29
1-349
То же, для грунтов II группы
"
0,090
-
0,41
2,16
1,88
2,71
1-351
То же, для грунтов III группы
"
0,110
-
0,51
2,67
2,33
3,36
1-348
При дальности транспортировки грунта I группы, превышающей 1 км, на каждые последующие 0,5 км к расценке 1-347 добавлять
"
0,040
-
0,17
0,90
0,79
1,13
1-350
То же, для грунтов II группы к расценке 1-349 добавлять
"
0,040
-
0,21
1,10
0,96
1,38
1-352
То же, для грунтов III группы к расценке 1-351 добавлять
"
0,050
-
0,26
1,36
1,19
1,71
1-368
Работа на отвале при транспортировке грунта I группы автомобилями грузоподъемностью до 10 т
"
0,350
0,030
0,56
1,64
1,61
2,11
1-369
То же, для грунтов II группы
"
0,420
0,030
0,66
1,96
1,93
2,53
1-370
То же, для грунтов III группы
"
0,520
0,040
0,75
2,34
2,30
3,02
1-406
Разработка грунта I группы бульдозером мощностью 80 - 100 л.с. с перемещением до 10 м
"
0,120
0,120
2,20
2,59
2,59
3,35
1-408
То же, для грунтов II группы
"
0,150
0,150
2,80
3,29
3,29
4,26
1-410
То же, для грунтов III группы
"
0,180
0,180
3,40
3,96
3,96
5,13
1-407
При дальности перемещения грунта сверх 10 м на каждые последующие 10 м добавлять
100 м3
0,070
0,070
1,40
1,58
1,58
2,05
1-409
То же, для грунтов II группы
"
0,090
0,090
1,60
1,90
1,90
2,46
1-411
То же, для грунтов III группы
"
0,100
0,100
1,90
2,24
2,24
2,90
1-436
Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 80 - 100 л.с. грунтом I группы с перемещением до 5 м
"
0,070
0,070
1,30
1,39
1,39
1,80
1-438
То же, для грунтов II группы
"
0,080
0,080
1,50
1,65
1,65
2,14
1-440
То же, для грунтов III группы
"
0,090
0,090
1,70
1,88
1,88
2,43
1-437
При дальности перемещения грунта сверх 5 м на каждые последующие 5 м к расценке 1-436 добавлять
"
0,030
0,030
0,50
0,57
0,57
0,74
1-439
"
0,030
0,030
0,60
0,69
0,69
0,89
1-441
"
0,040
0,040
0,80
0,81
0,81
1,05
1-445
Грубая планировка поверхности грунта бульдозером мощностью 80 - 100 л.с.
"
0,040
0,040
0,80
0,08
0,08
0,10
1-458
Рыхление тяжелого суглинистого и глинистого грунта тракторными рыхлителями на глубину 0,35 м за один проход при длине участка до 100 м
"
0,020
0,020
0,50
0,46
0,46
0,60
1-633
Доработка грунта I группы вручную в траншеях без креплений
м3
0,370
-
-
0,82
0,82
1,63
1-635
То же, для грунтов II группы
"
0,480
-
-
1,06
1,06
2,10
1-637
То же, для грунтов III группы
"
0,680
-
-
1,51
1,51
3,00
1-634
Обратная засыпка вручную грунта I группы в траншеях без креплений
"
0,160
-
-
0,40
0,40
0,79
1-636
То же, для грунтов II группы
"
0,170
-
-
0,43
0,43
0,85
1-638
То же, для грунтов III группы
"
0,220
-
-
0,57
0,57
1,13
1-651
Доработка грунта I группы вручную в котлованах с креплениями площадью до 5 м2
"
0,250
-
-
0,60
0,60
1,19
1-653
То же, для грунтов II группы
"
0,360
-
-
0,86
0,86
1,71
1-655
То же, для грунтов III группы
"
0,520
-
-
1,22
1,22
2,42
1-652
Обратная засыпка вручную грунта I группы в котлованах с креплениями площадью до 5 м2
"
0,150
-
-
0,38
0,38
0,75
1-654
То же, для грунтов II группы
"
0,150
-
-
0,39
0,39
0,77
1-656
То же, для грунтов III группы
"
0,200
-
-
0,52
0,52
1,03
1-661
Доработка грунта I группы вручную в котлованах с креплениями площадью до 20 м2
м3
0,370
-
-
0,85
0,85
1,69
1-663
То же, для грунтов II группы
"
0,480
-
-
1,13
1,13
2,24
1-665
То же, для грунтов III группы
"
0,670
-
-
1,58
1,58
3,14
1-662
Обратная засыпка вручную грунтом I группы в котлованах с креплениями площадью до 20 м2
"
0,160
-
-
0,41
0,41
0,81
1-664
То же, для грунтов II группы
"
0,170
-
-
0,44
0,44
0,87
1-666
То же, для грунтов III группы
"
0,220
-
-
0,58
0,58
1,15
1-737
Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м при притоке воды до 30 м3
"
6,300
21,000
7,20
0,74
0,74
0,96
1-739
То же, при притоке воды до 60 м3
"
6,300
21,000
10,50
0,79
0,79
1,02
1-738
Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2 при притоке воды 30 м3
"
7,500
25,000
8,60
0,88
0,88
1,14
1-740
То же, при притоке воды до 60 м3
"
7,500
25,000
14,80
0,94
0,94
1,22
1-800
Уплотнение грунта без поливки водой одним проходом кулачковых катков весом 5 т при толщине слоя 10 см
100 м3
0,390
0,500
20,50
10,70
10,70
13,86
1-801
Дополнительные затраты на каждый последующий проход кулачковых катков весом 5 т сверх одного прохода, учтенного в расценке 1-800
"
0,060
0,080
3,40
1,52
1,52
1,97
1-823
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками в грунтах I группы при работе от передвижных компрессоров
"
1,450
1,450
0,50
10,00
10,00
12,95
1-824
То же, для грунтов II и III групп
"
1,800
1,800
0,60
12,40
12,40
16,06
1-823
1-818
То же, в грунтах I группы с поливкой
"
1,970
1,710
4,80
16,87
16,87
21,85
1-824
1-818
То же, в грунтах II и III групп с поливкой
"
2,320
2,060
49,00
19,27
19,27
24,95
1-825
Уплотнение грунта под основание зданий в котлованах площадью по дну более 100 м2 тяжелыми трамбовками диаметром 1,3 м при 6 - 9 ударах по одному следу
100 м2 оснований
1,180
0,790
15,60
14,60
14,27
18,81
1-831
То же, при 10 - 14 ударах по одному следу
то же
1,560
1,170
22,90
19,90
19,57
25,67
1-827
То же, трамбовками диаметром 1,5 м при 6 - 9 ударах по одному следу
"
0,990
0,600
11,50
12,00
11,67
15,44
1-833
То же, при 10 - 14 ударах по одному следу
"
1,280
0,890
17,20
16,00
15,67
20,62
1-837
Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки
100 м3
1,010
0,450
28,80
22,30
22,26
28,87
1-924
Разрыхление мерзлого грунта клин-бабой, подвешенной на стреле экскаватора с ковшом емкостью 0,5 м3, в грунтах I группы глубиной промерзания до 0,5 м
"
1,240
0,620
17,80
16,00
16,00
20,72
1-925
То же, в грунтах II группы
"
1,800
0,900
25,80
23,30
23,30
30,17
1-926
То же, в грунтах III группы
"
2,100
1,050
30,10
27,20
27,20
35,22
1-927
То же, в грунтах I группы глубиной промерзания грунта до 1 м
"
1,560
0,780
22,30
20,20
20,20
26,16
1-928
То же, в грунтах II группы
"
2,660
1,330
38,10
34,40
34,40
44,56
1-929
То же, в грунтах III группы
"
3,120
1,560
44,70
40,40
40,40
52,32
Примечания: 1. При разработке грунта из-под воды стоимость работ увеличивать на, %: при глубине воды, м: от 0,2 до 0,5 - 10; до 2 - 20; до 4 - 30; более 4 - 50.
2. При разработке мокрого грунта стоимость механизированных работ увеличивать на 25%. При разработке мокрого грунта вручную стоимость работ увеличивать на, %:
при I группе грунта - 10; при II группе грунта - 15; при III группе грунта - 20.
3. Классификация грунтов по трудности разработки приведена в табл. 12.
Таблица 6
Устройство подготовки под фундаменты
Обоснование
Вид подготовки
Единица измерения
Затраты труда,
ч-д
Машиноемкость, м-см
Удельные капитальные вложения, руб.·год
Затраты, руб.
прямые
в том числе на заработную плату и эксплуатацию машин
общие
13-1
Песчаная
м3
0,110
-
1,36
4,20
0,61
4,80
13-2
Щебеночная
"
0,130
-
1,23
10,00
0,67
10,66
13-3
Гравийная
"
0,130
-
1,23
7,94
0,67
8,60
16-43
Бетонная
"
0,580
-
1,53
2,33
1,69
4,36
Примечания: В показателях затрат по устройству подготовки из песка, щебня и гравия учтены стоимость материалов и их транспортировки.
ИС NORMPROD: примечание.
Нумерация примечаний дана в соответствии с официальным текстом документа.
2. Для бетонной подготовки стоимость бетона и ее транспортировки следует учесть дополнительно.
Таблица 7
Устройство монолитных бетонных
и железобетонных конструкций фундаментов
Обоснование
Наименование работ
Единица измерения
Затраты труда,
ч-д
Машиноемкость, м-см
Удельные капитальные вложения, руб.·год
Затраты, руб.
прямые
в том числе на заработную плату и эксплуатацию машин
общие
12-1
Фундаменты бетонные под колонны зданий и сооружений объемом до 5 м3
м3
0,646
0,043
0,61
4,60
2,12
7,14
12-2
То же, объемом до 10 м3
"
0,429
0,032
0,58
2,77
1,46
4,52
12-3
То же, железобетонные
"
0,549
0,035
0,71
3,75
1,89
6,02
12-4
То же, объемом до 25 м3
"
0,398
0,030
1,10
3,14
1,49
4,93
12-5
То же, объемом более 25 м3
"
0,364
0,026
1,28
2,59
1,32
4,17
12-193
Фундаменты с подколонниками высотой до 6 м при периметре подколонников до 5 м
"
0,711
0,035
1,89
4,82
2,43
7,74
12-194
То же, при периметре подколонников 5 - 8 м
"
0,662
0,030
2,75
4,49
2,92
7,99
12-195
Фундаменты с подколонниками высотой более 6 м при периметре подколонников до 5 м
"
1,329
0,035
3,40
9,34
5,67
16,14
12-196
То же, при периметре подколонников до 10 м
"
0,923
0,026
3,60
6,37
4,04
11,22
12-6
Фундаменты-столбы бутобетонные под здания и сооружения
"
1,022
0,067
1,20
8,10
3,23
11,98
12-7
Фундаменты-столбы бетонные под здания и сооружения
"
0,953
0,056
1,59
7,83
3,24
11,72
12-11
Фундаменты ленточные бетонные под здания и сооружения
"
0,558
0,029
1,1
3,94
1,94
6,27
12-12
Фундаменты ленточные бутобетонные под здания и сооружения
"
0,579
0,035
1,10
3,87
1,86
6,10
12-191
Фундаменты ленточные железобетонные и низкие ростверки под здания и сооружения: при толщине ребра до 600 мм
"
0,796
0,032
1,89
5,72
3,00
9,32
12-192
более 600 мм
"
0,597
0,024
1,64
4,60
2,33
7,40
12-45
Подпорные стены и стены подвалов бетонные
"
0,558
0,029
1,35
4,86
2,04
7,31
12-46
То же, бутобетонные
"
0,608
0,035
1,63
5,07
2,19
7,70
12-47
Подпорные стены и стены подвалов железобетонные толщиной до 400 мм, высотой до 6 м
"
1,149
0,032
1,49
10,40
4,16
15,39
12-48
То же, толщиной до 800 мм, высотой до 6 м
"
0,744
0,024
1,12
7,83
2,68
11,05
12-63
Устройство железобетонных высоких ростверков шириной:
до 600 мм
м3
1,382
0,038
2,24
11,70
4,60
17,22
более 600 мм
"
0,890
0,029
1,98
7,59
3,13
11,35
12-8
Фундаментные плиты бетонные под здания и сооружения
"
0,261
0,026
1,21
1,44
1,13
2,80
12-9
То же, железобетонные безбалочные
"
0,382
0,029
1,45
1,80
1,44
3,53
12-10
То же, кессонные
"
0,708
0,032
1,50
3,47
2,50
6,47
12-197
Плиты фундаментные с ребрами вверх
"
0,664
0,032
3,20
4,65
3,13
8,41
14-143
Установка жесткой арматуры для фундаментов и фундаментных плит
т
2,010
0,190
25,20
12,30
11,30
20,21
Примечания: 1. Стоимость бетона, арматуры и их транспортировки необходимо учитывать дополнительно. 2. Стоимость опалубки в показателях учтена.
Таблица 8
Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций
Обоснование
Наименование работ
Единица измерения
Затраты труда, ч-д
Машиноемкость, м-см
Удельные капитальные вложения, руб.·год
Затраты, руб.
прямые
в том числе на заработную плату и эксплуатацию машин
общие
11-1
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов на песчаное, гравийное или щебеночное основание при глубине котлована до 4 м и массой плит в тоннах до:
0,5
м3
1,219
0,300
20,60
7,84
7,72
13,24
11-3
1,5
"
0,541
0,125
8,60
3,63
3,51
6,09
11-5
3,0
"
0,335
0,072
4,90
2,48
2,37
4,14
11-2
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов на песчаное, гравийное или щебеночное основание при глубине котлована более 4 м и массой плит, т, до:
0,5
"
1,333
0,300
26,20
9,86
9,74
16,68
11-4
1,5
"
0,589
0,125
10,90
4,47
4,35
7,52
11-6
3,0
"
0,363
0,072
6,30
2,96
2,85
4,96
11-8
Укладка цельных фундаментов под колонны на песчаное, гравийное или щебеночное основание при глубине котлована до 4 м и массой, т, до:
1
м3
1,126
0,270
10,00
7,56
7,45
12,78
11-10
3
"
0,510
0,110
4,10
3,66
3,55
6,14
11-13
более 3
"
0,310
0,050
5,60
3,00
2,88
5,02
11-15
То же, составных фундаментов массой одного блока более 3 т
"
0,380
0,070
4,50
4,42
3,06
6,56
11-9
Укладка цельных фундаментов под колонны на песчаное, гравийное или щебеночное основание при глубине котлована более 4 м и массой, т, до:
1
"
1,240
0,390
23,50
9,62
9,51
16,28
11-11
3
"
0,550
0,110
6,90
4,46
4,35
7,51
11-14
более 3
"
0,330
0,050
12,80
3,98
3,86
6,68
11-16
То же, составных фундаментов массой одного блока более 3 т
"
0,370
0,070
8,20
5,30
3,94
8,06
11-1
11-12
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов на бетонное основание при глубине котлована до 4 м и массой, т, до:
0,5
"
1,230
0,300
20,60
8,93
7,75
14,36
11-3
11-12
1,5
"
0,550
0,125
8,6
4,72
3,54
7,20
11-5
11-12
3
"
0,340
0,072
4,90
3,57
2,40
5,25
11-8
11-12
Укладка цельных фундаментов под колонны на бетонное основание при глубине котлована до 4 м и массой, т, до:
1
"
1,135
0,270
10,00
8,65
7,48
13,89
11-10
11-12
3
"
0,520
0,110
4,10
4,75
3,58
7,26
11-13
11-19
более 3
"
0,320
0,050
5,60
3,58
2,89
5,60
11-14
11-19
Укладка цельных фундаментов под колонны на бетонное основание массой более 3 т при глубине котлована более 4 м
"
0,335
0,050
12,80
4,56
3,87
7,27
11-15
11-19
Укладка составных фундаментов под колонны на бетонное основание массой одного блока более 3 т при глубине котлована, м:
до 4
м3
0,385
0,070
4,50
5,00
3,08
7,16
11-16
11-19
более 4
"
0,375
0,070
8,20
5,88
3,96
8,65
11-28
Установка блоков стен подвалов объемом, м3:
до 0,4
"
0,652
0,170
11,40
6,10
3,91
8,84
11-29
более 0,4
"
0,366
0,090
6,20
3,59
2,28
5,19
11-188
Укладка сборных ростверков без сварки массой, т, до:
1
шт.
0,234
0,041
2,60
1,63
1,29
2,53
11-190
3
"
0,395
0,065
4,20
2,74
2,24
4,31
11-191
5
"
0,639
0,102
6,50
4,47
3,72
7,07
Укладка сборных ростверков со сваркой без накладок массой, т, до:
11-192
1
"
0,554
0,046
2,90
2,95
2,58
4,76
11-194
3
"
0,850
0,084
5,20
5,00
4,24
7,97
11-195
5
"
1,059
0,102
6,50
6,90
5,68
10,88
11-425
Установка цокольных панелей площадью до 12 м2 при длине, м:
до 3,9
м2
0,115
0,013
0,80
1,41
0,64
1,86
11-426
более 3,9
"
0,079
0,008
0,50
0,97
0,40
1,25
11-427
Установка цокольных панелей площадью более 12 м2
"
0,060
0,006
0,40
0,67
0,31
0,89
11-442
Установка панелей внутренних стен цоколя площадью, м2:
до 6
"
0,123
0,018
1,20
1,21
0,65
1,67
11-444
более 6
"
0,056
0,010
0,16
0,55
0,35
0,79
11-446
Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей
1 м шва
0,028
-
-
0,10
0,09
0,16
11-447
Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой
"
0,027
-
-
0,46
0,12
0,54
11-448
Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками насухо в 1 ряд
1 м шва
0,021
-
-
0,43
0,06
0,47
11-449
Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками в 1 ряд на мастике
"
0,023
-
-
0,52
0,09
0,58
11-450
Перестановка люлек при герметизации стыков стеновых панелей снаружи здания
"
0,004
-
-
0,05
0,05
0,08
11-451
Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей (с окраской)
"
0,010
-
-
0,07
0,04
0,10
13-26
Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумной мастикой в два слоя
м2 изолированной поверхности
0,060
-
-
0,56
0,18
0,74
11-474
Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой сборных железобетонных конструкций
1 т деталей
55,000
-
-
259,00
234,00
422,80
11-103
Установка колонн весом до 1 т в стаканы фундаментов жилых и общественных зданий
м3
2,617
0,405
14,80
16,40
13,95
26,16
11-105
Установка колонн весом до 1 т на нижестоящие со сваркой без накладок в жилых и общественных зданиях
"
3,932
0,451
30,90
20,50
19,75
35,91
Примечание. Стоимость бетонных и железобетонных изделий и их транспортировки следует учитывать дополнительно.
Таблица 9
Свайные работы
Обоснование
Наименование работ
Единица измерения
Затраты труда, ч-д
Машиноемкость, м-см
Удельные капиталовложения, руб.·год
Затраты, руб.
прямые
в том числе на заработную плату и эксплуатацию машин
общие
I. Забивные призматические сваи
7-82
Погружение железобетонных одиночных свай длиной до 5 м молотами в грунты I группы
м3
0,874
0,290
26,90
15,80
15,80
24,96
7-83
То же, длиной до 5 м в грунты II группы
"
1,034
0,350
32,30
19,10
19,10
30,18
7-84
То же, длиной до 8 м в грунты I группы
"
0,715
0,248
22,10
13,20
13,20
20,86
7-85
То же, длиной до 8 м в грунты II группы
"
0,875
0,300
27,50
16,40
16,40
25,91
7-86
То же, длиной до 12 м в грунты I группы
"
0,723
0,250
32,40
13,74
13,74
21,71
7-87
То же, длиной до 12 м в грунты II группы
"
0,883
0,310
40,10
16,96
16,96
26,80
7-88
То же, длиной до 16 м в грунты I группы
"
1,243
0,170
23,20
21,20
17,70
31,47
7-89
То же, длиной до 16 м в грунты II группы
"
1,513
0,220
36,40
28,60
22,50
41,65
7-183
Погружение железобетонных одиночных составных свай длиной до 20 м в грунты I группы
"
1,290
0,350
52,30
31,20
26,30
46,45
7-184
То же, длиной до 20 м в грунты II группы
"
1,430
0,390
58,10
35,20
29,24
52,16
7-185
То же, длиной более 20 м в грунты I группы
"
1,120
0,300
44,80
28,20
23,58
41,88
7-82
7-186
Погружение железобетонных одиночных свай сечением 30 x 30 см длиной до 5 м в предварительно пробуренные скважины в грунты I группы
"
1,750
0,620
44,50
33,17
32,73
52,15
7-83
7-187
То же, длиной до 5 м в грунты II группы
"
2,070
0,740
52,40
39,15
38,59
61,53
7-84
7-186
То же, длиной до 8 м в грунты I группы
"
1,620
0,580
40,70
31,09
30,65
48,87
7-85
7-187
То же, длиной до 8 м в грунты II группы
"
1,930
0,700
48,50
36,99
36,43
58,12
7-86
7-186
Погружение железобетонных одиночных свай сечением 30 x 30 см длиной до 12 м в грунты I группы
м3
1,620
0,590
48,90
31,52
31,08
49,55
7-87
7-187
То же, длиной до 12 м в грунты II группы
"
1,940
0,700
58,60
37,44
36,88
58,83
7-88
7-186
То же, длиной до 16 м в грунты I группы
"
2,030
0,520
45,50
38,19
34,25
58,06
7-89
7-187
То же, длиной до 16 м в грунты II группы
"
2,440
0,630
55,60
47,97
41,31
71,93
7-183
Погружение железобетонных одиночных составных свай сечением 30 x 30 см длиной до 20 м в предварительно пробуренные скважины в грунты I группы
"
2,200
0,700
70,00
49,10
43,76
74,48
7-184
То же, длиной до 20 м в грунты II грунты
"
2,510
0,810
78,80
56,15
49,63
84,93
7-185
То же, длиной до 20 м в грунты I группы
"
2,040
0,660
63,20
46,37
41,31
70,33
II. Полые сваи и сваи-оболочки
7-129
Погружение вибропогружателями железобетонных свай-оболочек диаметром до 0,6 м, длиной до 12 м с закрытыми наконечниками
м3 по наружному обмеру
1,943
0,150
21,17
22,30
19,60
33,67
7-130
То же, длиной более 12 м
То же
2,418
0,150
26,26
24,80
20,90
36,92
7-135
Погружение железобетонных труб-оболочек диаметром до 2 м длиной до 12 м вибропогружателями с выдачей грунта и наращиванием оболочек в процессе погружения
м3 железобетона
3,080
0,470
108,50
66,00
63,00
102,54
7-136
То же, длиной более 12 м
То же
3,33
0,420
97,00
60,00
58,00
93,64
III. Сваи-колонны
7-245
Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м на глубину до 3 м в грунты I группы
м3
0,735
0,170
23,00
16,30
9,20
21,64
7-247
То же, длиной до 6 м на глубину до 4 м
"
0,805
0,190
25,6
17,40
10,00
23,20
7-249
То же, длиной до 8 м на глубину до 4 м
"
0,612
0,130
19,80
13,10
7,87
17,66
7-251
То же, длиной до 8 м на глубину до 6 м
"
0,702
0,170
25,70
15,20
9,61
20,77
7-253
То же, длиной до 10 м на глубину до 6 м
"
0,542
0,110
16,80
10,80
7,15
14,95
7-255
То же, длиной до 10 м на глубину до 7 м
"
0,652
0,150
22,70
12,80
8,86
17,94
7-257
То же, длиной до 10 м на глубину до 8 м
"
0,762
0,190
28,70
14,80
10,60
20,95
7-259
То же, длиной до 12 м на глубину до 6 м
"
0,502
0,120
20,60
11,10
7,94
15,70
7-261
То же, длиной до 12 м на глубину до 8 м
"
0,632
0,170
29,00
13,80
10,41
19,84
7-263
То же, длиной до 12 м на глубину до 10 м
"
0,752
0,220
37,40
16,70
12,87
24,16
7-265
То же, длиной до 14 м на глубину до 8 м
"
0,431
0,090
18,90
8,90
6,78
12,83
7-267
То же, длиной до 14 м на глубину до 10 м
"
0,511
0,120
25,10
10,90
8,46
15,81
7-269
То же, длиной до 14 м на глубину до 12 м
"
0,551
0,130
27,20
11,70
9,06
16,95
7-271
То же, длиной до 16 м на глубину до 8 м
"
0,411
0,090
18,80
8,52
6,61
12,35
7-273
То же, длиной до 16 м на глубину до 10 м
"
0,451
0,100
20,90
9,31
7,19
13,48
7-275
То же, длиной до 16 м на глубину до 12 м
"
0,461
0,090
18,80
9,09
6,79
13,03
7-277
То же, длиной до 16 м на глубину до 14 м
"
0,531
0,130
27,10
11,50
8,88
16,65
7-246
Погружение железобетонных свай-колон длиной до 6 м на глубину до 3 м в грунты II группы
м3
0,815
0,190
25,60
17,60
10,04
23,42
7-248
То же, длиной до 6 м на глубину до 4 м
"
0,895
0,220
29,50
19,20
11,14
25,66
7-250
То же, длиной до 8 м на глубину до 4 м
"
0,672
0,150
22,70
14,40
8,77
19,49
7-252
То же, длиной до 8 м на глубину до 6 м
"
0,772
0,190
28,70
16,80
10,54
22,91
7-254
То же, длиной до 10 м на глубину до 6 м
"
0,592
0,130
19,80
12,10
8,00
16,74
7-256
То же, длиной до 10 м на глубину до 7 м
"
0,772
0,190
28,70
15,20
10,64
21,37
7-258
То же, длиной до 10 м на глубину до 8 м
"
0,962
0,260
39,00
18,50
13,64
26,41
7-260
То же, длиной до 12 м на глубину до 6 м
"
0,542
0,130
22,30
12,00
8,47
16,91
7-262
То же, длиной до 12 м на глубину до 8 м
"
0,772
0,220
37,40
16,80
12,90
24,28
7-264
То же, длиной до 12 м на глубину до 10 м
"
1,012
0,320
54,20
22,20
17,78
32,51
7-266
То же, длиной до 14 м на глубину до 8 м
"
0,511
0,120
25,10
11,00
8,49
15,92
7-268
То же, длиной до 14 м на глубину до 10 м
"
0,651
0,170
35,40
14,10
11,32
20,67
7-270
То же, длиной до 14 м на глубину до 12 м
"
0,741
0,200
41,60
16,30
13,00
23,84
7-272
То же, длиной до 16 м на глубину до 8 м
"
0,501
0,120
25,00
10,50
8,32
15,33
7-274
То же, длиной до 16 м на глубину до 10 м
"
0,581
0,150
31,20
12,40
10,00
18,20
7-276
То же, длиной до 16 м на глубину до 12 м
"
0,651
0,170
35,30
14,00
11,17
20,48
7-278
То же, длиной до 16 м на глубину до 14 м
"
0,711
0,190
39,40
15,70
12,32
22,85
IV. Безростверковые сваи
7-279
Погружение безростверковых свай длиной до 6 м в грунты I группы
м3
1,005
0,260
34,70
20,00
12,64
27,33
7-281
То же, длиной до 8 м
"
1,042
0,290
43,40
21,20
14,80
29,78
7-283
То же, длиной до 12 м
"
0,842
0,220
37,40
17,80
13,26
25,49
7-285
То же, длиной до 16 м
"
0,591
0,150
31,20
13,40
10,25
19,34
7-280
Погружение безростверковых свай длиной до 6 м в грунты II группы
"
1,115
0,290
38,60
22,20
13,85
30,23
7-282
То же, длиной до 8 м
"
1,352
0,400
59,80
27,00
19,57
38,35
7-284
То же, длиной до 12 м
"
1,152
0,330
55,90
24,20
18,78
35,09
7-286
То же, длиной до 16 м
"
0,801
0,220
45,60
18,10
13,97
26,20
V. Набивные и буронабивные сваи
7-188
Устройство буронабивных железобетонных свай без уширения диаметром до 630 мм в грунтах I - II групп комплектом оборудования ударно-канатного бурения
м3
1,320
0,190
18,20
27,220
24,38
41,36
7-189
То же, в грунтах III группы
"
2,290
0,320
31,70
44,090
40,74
67,72
7-194
Устройство буронабивных железобетонных свай без уширения диаметром до 720 мм в грунтах I - II групп комплектом оборудования ударно-канатного бурения
"
1,020
0,140
17,70
23,44
20,70
35,45
7-195
То же, в грунтах III группы
"
1,860
0,250
32,60
39,54
36,18
60,52
7-200
Устройство буронабивных железобетонных свай без уширения диаметром до 820 мм в грунтах I - II групп комплектом оборудования ударно-канатного бурения
"
0,910
0,120
15,70
23,30
20,54
35,21
7-201
То же, в грунтах III группы
"
1,580
0,210
27,70
37,65
34,55
57,69
7-206
Устройство буронабивных железобетонных свай без уширения диаметром до 1020 мм в грунтах I - II групп комплектом оборудования ударно-канатного бурения
"
0,760
0,100
12,90
20,01
17,31
30,05
7-207
То же, в грунтах III группы
"
1,380
0,180
23,80
33,17
29,98
50,56
7-124
Устройство буронабивных железобетонных свай диаметром 0,4 - 0,6 м с уширением в связных устойчивых грунтах длиной до 12 м комплектом оборудования шнекового бурения
м3
1,950
0,780
53,10
39,70
32,42
58,50
7-124
к = 0,6
То же, без уширения, длиной до 12 м
"
1,170
0,470
31,90
23,80
19,40
35,05
7-125
То же, с уширением, длиной более 12 м
"
2,360
0,850
73,30
51,80
44,33
77,51
7-125
к = 0,6
То же, без уширения, длиной более 12 м
"
1,420
0,520
44,00
31,10
26,60
46,53
Калькуляция НИИОСП
пр. 7-124
Устройство буронабивных железобетонных свай с уширением длиной до 12 м в связных устойчивых грунтах при укладке бетона автобетоновозами
"
1,560
0,390
31,80
31,20
23,96
45,10
Калькуляция НИИОСП
пр. 7-124
То же, без уширения, длиной до 12 м
"
0,940
0,230
19,10
18,70
14,40
27,05
Калькуляция НИИОСП
пр. 7-125
То же, с уширением, длиной более 12 м
"
1,720
0,430
35,10
33,83
26,40
49,14
Калькуляция НИИОСП
пр. 7-125
То же, без уширения, длиной более 12 м
"
1,030
0,260
21,10
20,30
15,80
29,46
7-122
сб. доп. 3
Устройство буронабивных железобетонных свай диаметром 0,4 - 0,6 м с уширением длиной до 12 м в водонасыщенных неустойчивых грунтах комплектом оборудования роторно-вращательного бурения
"
3,78
1,20
75,00
79,00
59,30
113,39
7-122
сб. доп. 3
к = 0,6
То же, без уширения, длиной до 12 м
"
2,270
0,720
45,00
47,40
35,60
68,05
7-123
сб. доп. 3
То же, с уширением, длиной более 12 м
"
3,560
1,040
83,00
85,00
62,20
121,08
7-123
сб. доп. 3
к = 0,6
То же, без уширения, длиной до 12 м
"
2,140
0,620
49,80
51,00
37,30
72,63
7-82
7-145
Устройство набивных свай в скважинах, устраиваемых пробивкой или продавливанием, длиной до 5 м в грунтах I группы
м3
1,120
0,350
33,74
17,56
17,56
27,74
7-83
7-145
То же, длиной до 5 м, в грунтах II группы
"
1,280
0,410
40,34
20,86
20,86
32,96
7-84
7-145
То же, длиной до 8 м, в грунтах I группы
"
0,990
0,300
28,24
14,96
14,96
23,64
7-85
7-145
То же, длиной до 8 м, в грунтах II группы
"
1,150
0,360
34,84
18,16
18,16
28,69
Калькуляция НИИОСП
Устройство фундаментов в вытрамбованных котлованах и скважинах
"
1,320
0,130
5,73
10,76
5,89
15,16
VI. Разные работы
7-155
Срубка железобетонных свай сечением до 0,1 м2 отбойными молотками
шт.
0,170
-
-
1,02
1,02
1,61
7-157
То же, сечением до 0,16 м2
"
0,330
-
2,33
2,33
3,68
7-159
То же, сечением более 0,16 м2
"
0,440
-
-
3,17
3,17
5,00
7-287
Установка насадок-стаканов
"
0,948
0,110
-
3,81
3,81
6,48
7-145
Заполнение бетоном железобетонных оболочек и скважин диаметром до 750 мм длиной до 12 м
м3
0,330
0,060
1,99
1,76
1,76
3,87
7-146
То же, длиной более 12 м
"
0,360
0,070
2,31
1,90
1,90
4,18
7-147
То же, диаметром более 750 мм, длиной до 12 м
"
0,280
0,030
1,04
1,40
1,40
3,08
7-148
То же, длиной более 12 м
"
0,300
0,040
1,36
1,53
1,53
3,37
Примечания: 1. Стоимость железобетонных свай, бетона, арматуры и их транспортировки необходимо учитывать дополнительно.
2. Нормы расхода бетона на 1 м3 конструктивного объема буронабивных свай принимаются в соответствии с табл. 70.
3. Классификация грунтов по группам для погружения забивных и устройства набивных свай приведена в табл. 12.
Таблица 10
Буровые работы
Обоснование
Наименование работ
Единица измерения
Затраты труда, ч-д
Машиноемкость, м-см
Удельные капиталовложения, руб.·год
Затраты, руб.
прямые
в том числе на заработную плату и эксплуатацию машин
общие
27-1
Бурение скважин диаметром 200 мм глубиной до 50 м вращательным способом роторными станками с бензиновым двигателем в грунтах I и II групп
м бурения
0,200
0,055
0,60
2,17
1,96
2,84
27-1
То же, диаметром скважин 500 мм
То же
0,410
0,119
1,24
4,27
3,97
5,63
27-1
То же, диаметром скважин 600 мм
"
0,480
1,132
1,45
4,97
4,71
6,58
27-1
То же, диаметром скважин 800 мм
"
0,720
0,198
2,18
7,37
6,88
9,73
27-3
Бурение скважин диаметром 200 мм глубиной до 50 м вращательным способом роторными станками с бензиновым двигателем в грунтах III - IV групп
"
0,400
0,110
1,21
4,13
3,92
5,47
27-3
То же, диаметром скважин 500 мм
"
0,800
0,230
2,48
8,30
7,91
11,01
27-3
То же, диаметром скважин 600 мм
"
1,000
0,260
2,90
9,67
9,39
12,89
27-3
То же, диаметром скважин 800 мм
"
1,440
0,400
4,30
14,43
13,71
19,13
1-573
Бурение ям под опоры различного назначения глубиной до 3 м в грунтах I группы
1 яма
0,040
0,020
0,87
0,48
0,48
0,65
1-574
То же, в грунтах II группы
То же
0,060
0,030
1,30
0,73
0,73
0,98
7-186
Бурение лидерных скважин для погружения одиночных железобетонных свай в грунтах I группы
м бурения
0,093
0,035
2,06
1,85
1,81
2,47
7-187
То же, в грунтах II группы
То же
0,110
0,041
2,38
2,15
2,10
2,87
Примечание. Классификация грунтов по трудности разработки приведена в табл. 12.
Таблица 11
Закрепление грунтов
Обоснование
Наименование работ
Единица измерения
Затраты труда, ч-д
Машиноемкость, м-см
Удельные капитальные вложения, руб.·год
Затраты, руб.
прямые
в том числе на заработную плату и эксплуатацию машин
общие
6-109
Погружение и извлечение инъекторов на глубину до 7 м в грунтах I группы
м
0,148
-
0,57
1,16
0,69
1,32
6-110
То же, на глубину более 7 м
м
0,202
-
0,62
1,32
0,88
1,53
6-111
То же, на глубину до 7 м в грунтах II группы
"
0,225
-
1,05
1,63
1,12
1,89
6-112
То же, на глубину более 7 м
"
0,476
-
2,60
3,00
2,52
3,6
6-113
То же, на глубину до 7 м в грунтах III группы
"
0,337
-
2,00
2,41
1,85
2,85
6-114
То же, на глубину более 7 м
"
0,628
-
3,87
4,02
3,51
4,85
6-115
Однорастворная силикатизация грунтов без предварительной активизации
м3
0,522
-
0,30
2,81
2,51
3,4
6-116
То же, с предварительной активизацией
"
0,963
-
0,47
5,23
4,93
6,4
6-117
Двухрастворная силикатизация
"
0,822
-
0,47
4,63
4,48
5,69
6-118
Газовая силикатизация грунтов без предварительной активизации
"
0,462
-
0,24
2,64
2,49
3,23
6-119
То же, с предварительной активизацией
"
0,522
-
0,24
2,81
2,66
3,44
Примечания: 1. Стоимость материалов для закрепления грунтов необходимо учитывать дополнительно.
2. Классификация грунтов по трудности разработки приведена в табл. 12.
Таблица 12
Классификация грунтов по трудности разработки
N п.п.
Наименование и характеристика грунтов и пород
Объемная масса в плотном состоянии, кг/м3
Земляные работы
Буровые и свайные работы. Химическое закрепление грунтов
Группа грунтов по видам работ и типам машин
механизированные земляные работы
ручные работы
разрыхление мерзлых грунтов клин-бабой
экскаваторы одноковшовые
бульдозеры
бурильно-крановые машины
1
Галька и гравий:
а) размером до 80 мм
1750
I
II
-
II
-
V
б) размером более 80 мм с примесью валунов
1950
II
II
-
III
-
VII
2
Глина:
а) жирная, мягкая, без примеси гальки, гравия и щебня
1800
II
II
I
II
III
II
б) жирная, мягкая или насыпная слежавшаяся с примесью гальки, гравия и щебня до 10% по объему
1750
II
II
I
II
III
III
3
Грунт растительного слоя:
а) без корней кустарника и деревьев
1200
I
I
I
I
I
I
б) с корнями кустарника и деревьев, а также с примесью гравия, щебня или строительного мусора
1400
II
I
I
II
II
III
4
Лесс:
а) естественной влажности и рыхлый
1600
I
I
I
I
I
I - II
б) то же, смешанный с гравием, галькой и щебнем
1800
I
I
I
II
-
III
5
Моренные грунты:
пески, супеси и суглинки моренные с гравием, галькой и содержанием валунов в количестве до 10% по объему
1750
II
II
-
II
-
-
6
Песок:
а) без примесей, естественной влажности
1500
I
II
I
I
I
I
б) то же, с примесью гальки, щебня или гравия до 10% по объему
1600
I
II
I
I
II
II
в) то же, с примесью гальки, щебня или гравия более 10% по объему
1700
I
II
I
II
-
III
г) сухой сыпучий (барханный, дюнный)
1600
I
III
-
II
-
III
7
Плывуны
-
-
-
-
-
-
II
8
Солончак и солонец мягкие
1600
I
I
I
II
-
I
9
Суглинок:
а) мягкий без примесей
1600
I
I
I
I
II
I
б) легкий лессовидный с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% по объему
1600
I
I
I
I
III
II
в) легкий лессовидный с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора более 10% по объему, а также тяжелый без примеси и с примесью до 10% по объему
1750
II
II
I
II
III
III
г) тяжелый с примесью более 10% по объему
1950
III
II
-
III
III
III
10
Супесь:
а) без примесей
1550
I
II
I
I
II
I
б) с примесью гравия, гальки, щебня или строительного мусора до 10% по объему
1600
I
II
I
I
III
II
в) то же, более 10% по объему
1800
I
II
I
II
-
III
11
Строительный мусор рыхлый, слежавшийся
1800
II
II
-
III
-
-
12
Торф:
а) без корней
800
I
I
I
I
-
I
б) с корнями толщиной до 30 мм
900 - 1000
I
I
I
II
-
I
в) то же, более 30 мм
900 - 1000
II
I
I
II
-
I
13
Трепел слабый
1500
IV
-
-
-
-
I - II
14
Чернозем и каштановый грунт:
а) естественной влажности
1300
I
I
I
II
-
-
б) отвердевший (сухой)
1200
II
III
II
III
-
-
15
Щебень всех размеров
1900
II
III
-
II
-
-
16
Шлак:
а) котельный
700
I
I
-
I
-
-
б) металлический выветрившийся
-
II
I
-
III
-
-
Таблица 13
Коэффициенты к показателям стоимости устройства
фундаментов для строек, расположенных в различных
территориальных районах
Наименование работ
Территориальные районы
1 - 6, 10
7, 18
8, 9
11, 12
13
14, 15
16
17
Земляные работы
1,00
1,17
1,13
1,11
1,13
1,17
1,26
1,41
Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций
1,00
1,08
1,05
1,11
1,12
1,10
1,20
1,28
Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций
1,00
1,21
1,13
1,13
1,13
1,21
1,35
1,45
Свайные работы:
забивные призматические сваи
1,00
1,07
1,05
1,07
1,06
1,08
1,11
1,18
сваи-оболочки
1,00
1,10
1,07
1,09
1,09
1,11
1,17
1,22
набивные сваи
1,00
1,08
1,06
1,06
1,06
1,08
1,16
1,31
Буровые работы
1,00
1,09
1,06
1,06
1,06
1,09
1,13
1,36
Закрепление грунтов
1,00
1,15
1,11
1,11
1,11
1,15
1,22
1,32
Прочие работы
1,00
1,10
1,07
1,10
1,09
1,10
1,20
1,30
Оптовые цены на материалы, изделия и полуфабрикаты
Таблица 14
Оптовые цены на 1 м3 бетонной смеси
заводского приготовления, руб.-коп.
Марка бетона
РСФСР
пояса
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
50
13-50
14-00
14-70
16-00
16-60
17-60
19-20
20-60
21-30
22-90
24-70
75
13-80
14-30
15-00
16-40
17-00
18-00
19-70
21-10
21-80
23-40
25-30
100
14-30
14-80
15-50
16-90
17-60
18-60
20-30
21-80
22-50
24-20
26-10
150
14-90
15-50
16-20
17-70
18-30
19-40
21-20
22-80
23-50
25-20
27-30
200
15-50
16-10
16-90
18-40
19-10
20-20
22-10
23-70
24-50
26-30
28-40
250
16-90
17-50
18-40
20-00
20-80
22-00
24-00
25-80
26-70
28-70
31-00
300
18-30
19-00
19-90
21-70
22-50
23-80
26-10
28-00
28-90
31-00
33-50
350
20-00
20-80
21-80
23-70
24-60
26-10
28-50
30-60
31-60
33-90
36-60
400
22-20
23-00
24-20
26-30
27-30
28-90
31-60
33-90
35-00
37-60
40-60
Продолжение табл. 14
Марка бетона
Белорусская ССР
Латвийская ССР
Литовская ССР
Эстонская ССР
Украинская ССР
Молдавская ССР
Азербайджанская ССР
пояса
I
II
III
IV
V
50
13-80
-
19-10
18-25
16-20
16-50
18-10
18-90
19-80
17-60
17-60
75
14-30
16-50
19-50
18-60
16-60
16-90
18-50
19-30
20-30
18-10
18-00
100
14-65
17-10
20-20
19-30
17-10
17-50
19-10
20-00
21-00
18-20
18-60
150
15-30
17-35
21-00
20-10
17-90
18-20
20-00
20-80
21-90
19-50
19-40
200
17-40
18-50
21-90
20-95
18-60
19-00
20-80
21-70
22-80
21-70
20-20
250
18-25
20-20
23-90
22-80
20-30
20-70
22-70
23-70
24-90
21-90
22-00
300
19-20
21-80
25-90
24-25
21-90
22-40
24-50
25-60
26-90
24-60
23-80
350
20-40
23-85
28-30
27-10
24-00
24-50
26-80
28-00
29-40
25-40
26-10
400
21-80
26-50
31-30
30-00
26-60
27-20
29-70
31-00
32-60
26-70
28-90
Продолжение табл. 14
Марка бетона
Армянская ССР
Таджикская ССР
пояса
I
II
III
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
50
15-70
17-50
19-90
-
-
-
-
-
-
-
-
75
16-10
17-90
20-40
-
-
-
-
-
-
-
-
100
16-70
18-50
21-00
12-25
12-70
13-20
17-30
17-70
18-95
20-60
22-50
150
17-40
19-30
21-90
12-70
13-25
13-70
18-00
18-40
19-80
21-50
23-50
200
18-10
20-10
22-90
13-80
14-40
14-90
19-70
20-10
21-50
23-40
25-50
250
19-70
21-90
24-90
-
-
-
-
-
-
-
-
300
21-40
23-70
27-00
16-30
17-00
17-60
23-10
23-60
25-30
27-65
30-10
350
23-40
25-90
29-50
-
-
-
-
-
-
-
-
400
25-90
28-70
32-70
-
-
-
29-10
-
-
-
-
Продолжение табл. 14
Марка бетона
Грузинская ССР
Узбекская ССР
Киргизская ССР
Казахская ССР
пояса
I
II
I
II
I
II
III
IV
V
50
19-80
13-50
18-60
15-00
15-10
18-30
19-00
20-05
20-60
25-85
75
20-30
13-80
19-00
15-30
15-50
18-40
19-05
20-10
20-70
25-90
100
21-00
14-30
19-70
15-60
15-90
19-05
19-80
20-80
21-30
26-20
150
21-90
14-90
20-50
16-60
16-90
19-80
20-60
21-50
22-20
26-90
200
22-80
15-50
21-40
18-15
18-20
23-45
24-50
25-40
26-30
30-70
250
24-80
16-90
23-30
18-40
18-45
24-20
25-55
26-40
27-50
32-10
300
26-90
18-30
25-25
20-50
20-80
25-80
27-00
28-05
28-90
33-60
350
29-40
20-00
27-60
21-05
21-10
25-80
27-15
28-30
29-10
33-85
400
32-60
22-20
30-60
21-90
22-10
27-10
28-30
29-30
30-35
35-05
Продолжение табл. 14
Марка бетона
Туркменская ССР
области
Ашхабадская
Красноводская
Марыйская
Ташаузская
Чарджоуская
50
15-55
21-01
18-33
23-28
18-75
75
15-86
21-42
18-85
23-79
19-16
100
16-38
22-15
19-57
24-62
19-78
150
17-10
23-17
20-39
25-75
20-70
200
17-99
24-34
21-42
27-04
21-74
250
19-66
26-52
23-40
29-43
23-71
300
21-22
28-70
25-27
31-93
25-69
350
23-19
31-41
27-66
34-84
28-08
400
25-69
34-84
30-68
38-69
31-10
Примечания: 1. Приготовление бетонной смеси предусмотрено из тяжелого бетона по ГОСТ 7473-76 с наибольшей крупностью заполнителя более 40 мм, с осадкой конуса от 2 до 5 см. Для бетонов с другой наибольшей крупностью заполнителя к оптовым ценам производятся скидки и надбавки в соответствии с прейскурантами 06-14 "Оптовые цены на бетоны, растворы, бетонные детали и другие изделия для строительства", введенными в действие с 1 января 1982 г.
При применении бетона с осадкой конуса более 5 см до 10 см (включительно) оптовые цены увеличиваются на 1%, а более 10 см - на 4%.
2. При применении бетонов со специальными химическими добавками, обеспечивающими особые качества: стойкость к химически агрессивной среде, твердение при отрицательной температуре и другие (кроме водонепроницаемости и морозостойкости), к оптовой цене бетона соответствующей марки добавляется стоимость применяемых добавок по действующим прейскурантным ценам на них с добавлением фактических транспортных и заготовительно-складских расходов и затраты по введению этих добавок в размере 20 коп. на 1 м3 бетона.
Таблица 15
Оптовые цены на 1 т арматурных каркасов с учетом их сборки
и сварки (вязки) для монолитных конструкций, руб.
Наименование арматурной стали
Диаметр арматурной стали, мм
РСФСР
Азербайджанская ССР
Белорусская ССР
Грузинская ССР
Киргизская ССР
пояса
I
II
плоские
пространственные
плоские
пространственные
плоские
пространственные
плоские
пространственные
плоские
пространственные
плоские
пространственные
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I и углеродистая сталь общего назначения
3
476
541
538
616
355
375
389
419
486
556
458
523
4
384
422
428
473
305
370
348
378
374
430
366
404
5
342
392
377
437
289
313
335
365
340
395
324
374
6 - 7
320
363
351
402
284
316
335
364
318
367
302
345
8
290
330
316
364
250
276
294
322
281
330
281
321
10
270
314
294
347
223
247
268
296
264
310
268
312
12
254
289
275
317
219
241
236
263
248
290
265
300
14
245
284
265
311
213
235
230
257
240
283
256
295
16
236
270
255
295
205
229
221
247
231
269
233
267
18
234
268
253
293
210
234
213
239
229
267
233
267
20
224
243
240
275
203
227
203
228
219
249
212
231
22
222
241
238
273
203
227
203
228
217
247
212
231
25 - 28
212
241
227
262
199
213
196
221
207
238
207
236
32
206
231
221
251
199
213
183
207
200
228
191
216
36 - 40
214
239
230
260
199
213
183
207
207
235
191
216
45-50
202
216
217
234
192
198
179
203
190
203
190
204
50 и более
194
206
207
221
-
-
178
202
193
207
186
198
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II
10
227
321
301
354
229
253
272
300
270
316
263
312
12
260
295
281
323
222
244
246
273
254
296
265
300
14
251
290
271
317
220
242
236
263
246
289
256
295
16
243
277
262
302
212
236
224
250
236
274
238
272
18
240
274
259
299
214
238
216
242
234
272
238
272
20
229
248
246
281
207
231
206
231
225
256
216
235
22
227
246
244
279
207
231
206
231
223
254
216
235
25 - 28
216
245
232
267
205
219
199
224
212
243
211
240
32
218
243
233
263
205
219
187
211
211
239
195
220
36 - 40
225
250
241
271
205
219
187
211
218
246
195
220
45 - 50
223
237
239
256
215
221
197
221
211
224
194
208
Более 50
215
227
228
242
-
-
197
221
213
227
190
202
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III
3
516
581
579
657
356
376
393
423
525
595
488
553
4
424
462
469
514
306
371
352
382
413
469
396
434
5
382
432
418
478
290
314
339
369
379
434
354
404
6 - 7
360
403
392
443
285
317
339
368
357
406
332
375
8
326
366
354
402
269
295
305
333
316
365
311
351
10
307
351
331
384
258
282
282
310
299
345
298
342
12
289
324
311
353
255
277
263
290
282
324
295
330
14
277
316
297
343
246
268
256
283
270
313
286
325
16
268
302
288
328
231
255
239
265
260
298
259
293
18
266
300
285
325
230
254
231
257
258
296
259
293
20
255
274
272
307
236
260
222
247
249
280
237
256
22
253
227
270
305
241
265
222
247
247
278
237
256
25 - 28
240
292
255
290
232
246
214
239
234
265
232
261
32
233
668
248
278
225
239
203
227
226
254
214
239
36 - 40
242
725
258
288
225
239
203
227
233
261
214
239
Проволока арматурная низкоуглеродистая холоднотянутая обыкновенная гладкая класса В-I
3
552
617
622
700
340
360
444
474
556
626
-
-
4
438
476
488
533
301
366
382
412
425
481
399
437
5
373
423
409
469
291
315
351
381
373
428
357
407
6 и более
342
385
372
423
292
324
-
-
333
382
-
-
Проволока арматурная низкоуглеродистая холоднотянутая обыкновенная периодического профиля класса Вр-I
4
451
489
502
547
301
366
-
-
444
500
411
449
5
385
435
421
481
291
315
-
-
373
428
369
419
Горячекатаная сталь углеродистая обыкновенного качества:
листовая, полосовая
268
278
291
303
219
233
163 <*>
163 <*>
165 <*>
165 <*>
-
-
угловая равнополочная и неравнополочная, швеллеры, балки двутавровые и др.
262
272
284
296
212
226
159 <*>
159 <*>
169 <*>
169 <*>
-
-
--------------------------------
<*> Без учета надбавок за сборку и сварку (вязку) каркасов и сеток.
Продолжение табл. 15
Наименование арматурной стали
Диаметр арматурной стали, мм
Латвийская ССР
Молдавская ССР
Таджикская ССР
Туркменская ССР
Узбекская ССР
Эстонская ССР
плоские
пространственные
плоские и пространственные
пояса
плоские
пространственные
плоские
пространственные
плоские
пространственные
I
II
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I и углеродистая сталь общего назначения
3
449
507
-
-
-
538
616
428
478
-
-
4
380
420
-
-
-
428
473
359
392
-
-
5
342
373
-
-
-
377
437
326
350
-
-
6 - 7
319
344
-
208
-
351
402
310
330
305
320
8
286
305
244
199
433
316
364
287
303
305
320
10
269
285
247
195
-
294
347
270
284
305
320
12
261
276
240
192
419
275
317
253
266
305
320
14
253
266
237
-
-
265
311
245
256
256
271
16
242
254
-
-
-
255
295
236
249
256
271
18
240
252
-
-
-
253
293
234
247
256
271
20
231
241
-
-
-
240
275
228
237
244
259
22
228
238
-
-
-
238
273
223
232
244
259
25 - 28
215
224
-
-
-
227
262
216
224
224
244
32
210
218
-
-
-
221
251
209
216
-
-
36 - 40
208
216
-
-
-
230
260
218
225
-
-
45 - 50
197
205
-
-
-
217
234
207
214
-
-
Более 50
193
201
-
-
-
207
221
196
202
-
-
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II
10
270
286
-
199
-
301
354
277
291
353
368
12
263
278
-
196
-
281
323
259
272
353
368
14
255
260
-
193
-
271
317
251
262
353
368
16
244
256
-
193
-
262
302
243
256
301
316
18
242
254
-
-
417
259
299
241
254
301
316
20
232
242
-
187
409
246
281
232
241
301
316
22
229
239
-
187
409
244
279
230
239
285
300
25 - 28
216
225
-
183
-
232
267
220
228
265
285
32
211
219
-
-
-
233
263
220
227
236
256
36 - 40
210
218
-
-
-
241
271
229
236
236
256
45 - 50
-
-
-
-
-
239
256
227
234
-
-
Более 50
-
-
-
-
-
228
242
219
225
-
-
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III
3
475
533
-
-
-
579
657
429
479
-
-
4
406
446
-
-
-
469
514
360
393
-
-
5
368
399
-
-
-
418
478
327
351
-
-
6 - 7
345
370
-
237
-
392
443
311
331
315
330
8
309
328
-
224
-
354
402
283
299
315
330
10
292
308
-
220
-
331
384
266
280
315
330
12
283
298
-
216
-
311
353
251
264
321
336
14
272
285
249
213
-
297
343
240
251
321
336
16
263
275
247
211
-
288
328
234
247
321
336
18
260
272
240
209
452
285
325
232
245
287
302
20
251
261
236
206
-
272
307
223
232
287
302
22
249
259
234
206
-
270
305
221
230
287
302
25 - 28
235
244
233
201
-
255
290
211
219
252
272
32
228
236
232
197
-
248
278
204
211
237
257
36 - 40
227
235
232
197
-
258
288
213
220
237
257
Проволока арматурная низкоуглеродистая холоднотянутая обыкновенная гладкая класса В-I
3
272 <*>
272 <*>
-
-
-
622
700
492
542
-
-
4
255 <*>
255 <*>
240 <*>
234
-
488
533
399
432
410
435
5
249 <*>
249 <*>
240 <*>
234
-
409
469
340
364
410
435
6 и более
242 <*>
242 <*>
240 <*>
-
-
372
423
315
335
-
-
Проволока арматурная низкоуглеродистая холоднотянутая обыкновенная периодического профиля класса Вр-I
4
265 <*>
265 <*>
240 <*>
299
-
502
547
420
453
-
-
5
259 <*>
259 <*>
240 <*>
299
-
421
481
358
382
-
-
Горячекатаная сталь углеродистая обыкновенного качества:
листовая, полосовая угловая равнополочная и неравнополочная, швеллеры, балки двутавровые и др.
-
-
-
-
-
-
291
303
265
282
-
-
-
-
-
-
-
-
284
296
254
271
-
-
Примечания: 1. Оптовые цены на арматурные каркасы для Украинской, Казахской, Армянской и Литовской ССР принимаются по I поясу РСФСР.
2. Гнутые каркасы и сетки, имеющие не более двух линий сгиба, принимаются как плоские каркасы и сетки, а имеющие три и более линий сгиба - как пространственные. К гнутым каркасам и сеткам относятся изделия Г-образной, П-образной, корытообразной и тому подобные формы, получаемые гнутьем плоского каркаса или сетки под прямым или иными углами или по радиусам. Принимается, что каркас или сетка, согнутые по радиусу, имеют одну линию сгиба.
3. Оптовые цены на анкерные, закладные и накладные детали, в том числе приваренные к арматурным заготовкам, принимаются по табл. 16.
4. Стоимость металлизации деталей и выпусков арматуры, предусмотренной проектом, принимается сверх оптовых цен с надбавкой 170 руб. за 1 т. При металлизации масса закладных деталей и анкерных деталей принимается полной (по чертежам), а масса выпусков арматуры только в части, выходящей за пределы бетона.
Таблица 16
Оптовые цены на 1 т анкерных, закладных и накладных деталей
для монолитных конструкций, руб.
Наименование деталей
Краткая техническая характеристика
РСФСР
Белорусская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Эстонская ССР
Узбекская ССР
Таджикская ССР
Латвийская ССР
Туркменская ССР
Пояса
I
II
Анкерные детали, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток
Изготовляемые из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них)
475
535
-
460
390
-
584
-
-
535
То же, поставляемые отдельно
То же
430
480
344
441
359
-
524
-
450
480
Закладные и накладные детали, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток
Изготовляемые без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий
252
272
-
260
249
-
253
150
-
272
То же, поставляемые отдельно
То же
205
216
267
211
209
-
201
-
215
216
Закладные и накладные детали, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток
Изготовляемые с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях)
340
377
-
400
366
350
367
269
-
377
То же, поставляемые отдельно
То же
294
321
430
302
337
300
313
-
301
321
Примечания: 1. Оптовые цены для Армянской, Казахской, Киргизской, Литовской, Молдавской и Украинской ССР принимаются по первому поясу РСФСР.
2. К закладным деталям относятся детали, выполненные согласно проекту из листовой, полосовой, угловой или фасонной стали и труб (с анкерами из арматурной стали и без них), при этом хотя бы одна из поверхностей элементов закладной детали или торцы труб не должны быть покрыты бетоном.
3. В массу закладных деталей включаются:
а) масса листовой, полосовой, угловой и фасонной стали и труб;
б) масса приваренных к закладным и анкерным деталям анкерных стержней из арматурной стали (с крюками и без них) при длине анкера не более 50 диаметров стержня;
в) масса стержней из арматурной стали, соединяющих элементы закладных и анкерных деталей, при длине каждого стержня не более 100 диаметров стержней. Более длинные, чем указанные выше, анкерные и соединительные стержни оплачиваются как пространственный каркас.
Рабочая и конструктивная арматура, к которой привариваются закладные и анкерные детали, в массу деталей не включается.
4. К анкерным деталям относятся:
а) детали, установленные или приваренные на концах напрягаемой арматуры, подвергающиеся механической или термической обработке или деформированию (обжатию) в холодном состоянии, имеющие нарезку или насечку с гайками или шайбами (стержневые, гильзовые, гильзо-стержневые, гильзо-клиновые анкера, анкерные колодки и пробки);
б) анкерные болты (стержни) с нарезкой, гайками и шайбами, приваренные или не приваренные к закладным деталям, выступающие из бетона.
Таблица 17
Оптовые цены на 1 м3 железобетонных блоков фундаментов,
руб.-коп.
Тип фундамента
Объем изделия, м3
Марка бетона
Пояса
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Прямоугольный
До 0,2
100
42-92
49-00
51-76
52-92
54-08
55-10
58-43
63-50
64-70
67-02
91-85
150
43-72
49-80
52-56
53-72
54-88
55-90
59-23
64-30
65-70
68-02
93-05
200
44-52
50-60
53-36
54-52
55-68
56-70
60-03
65-10
66-70
69-02
94-25
250
45-32
51-41
54-16
55-32
56-48
57-50
60-83
65-90
67-70
70-02
95-45
300
46-12
52-21
54-96
56-12
57-28
58-30
61-63
66-70
68-70
71-02
96-65
Более 0,2 до 1,0
100
34-01
38-88
41-09
42-02
42-94
43-76
46-42
50-48
51-36
53-22
73-00
150
34-81
39-68
41-89
42-82
43-74
44-56
47-22
51-28
52-36
54-22
74-20
200
35-61
40-48
42-69
43-62
44-54
45-36
48-02
52-08
53-36
55-22
75-40
250
36-41
41-28
43-49
44-42
45-34
46-16
48-82
52-88
54-36
56-22
76-60
300
37-21
42-08
44-29
45-22
46-14
46-96
49-62
53-68
55-36
57-22
77-80
Более 1,0 до 4,0
100
29-10
33-30
35-20
36-00
36-80
37-50
39-80
43-30
44-00
45-60
62-60
150
29-90
34-10
36-00
36-80
37-60
38-30
40-60
44-10
45-00
46-60
63-80
200
30-70
34-90
36-80
37-60
38-40
39-10
41-40
44-90
46-00
47-60
65-00
250
31-50
35-70
37-60
38-40
39-20
39-90
33-12
45-70
47-00
48-60
66-20
300
32-30
36-50
38-40
39-20
40-00
40-70
33-92
46-50
48-00
49-60
67-40
Более 4,0
100
22-35
25-62
27-10
27-73
28-35
28-90
30-69
33-42
33-88
35-13
48-30
150
23-15
26-42
27-90
28-53
29-15
29-70
31-49
34-22
34-88
36-13
49-50
200
23-95
27-22
28-70
29-33
29-95
30-50
32-29
35-02
35-88
37-13
50-70
250
24-75
28-02
29-50
30-13
30-75
31-30
33-09
35-82
36-88
38-13
51-90
300
25-55
28-82
30-30
30-93
31-55
32-10
33-89
36-62
37-88
39-13
53-10
Прямоугольный, трапецеидальный
До 0,2
100
45-24
51-76
54-66
55-82
56-98
58-14
61-62
66-98
68-32
70-64
84-60
150
46-04
52-56
55-46
56-62
57-78
58-94
62-42
67-78
69-32
71-64
85-80
200
46-84
53-36
56-26
57-42
58-58
59-74
63-22
68-58
70-32
72-64
87-00
250
47-64
54-16
57-06
58-22
59-38
60-54
64-02
69-38
71-32
73-64
88-20
300
48-44
54-96
57-86
59-02
60-18
61-34
64-82
70-18
72-32
74-64
89-40
0,2 до 1,0
100
35-87
41-09
43-41
44-34
45-26
46-19
48-98
53-27
54-26
56-12
67-20
150
36-67
41-89
44-21
45-14
46-06
46-99
49-78
54-07
55-26
57-12
68-40
200
37-47
42-69
45-01
45-94
46-86
47-79
50-58
54-87
56-26
58-12
69-60
250
38-27
43-49
45-81
46-74
47-66
48-59
51-38
55-67
57-26
59-12
70-80
300
39-07
44-29
46-61
47-54
48-46
49-39
52-18
56-47
58-26
60-12
72-00
1,0 до 4,0
100
30-70
35-20
37-20
38-00
38-80
39-60
42-00
45-70
46-50
48-10
57-60
150
31-50
36-00
38-00
38-80
39-60
40-40
42-80
46-50
47-50
49-10
58-80
200
32-30
36-80
38-80
39-60
40-40
41-20
43-60
47-30
48-50
50-10
60-00
250
33-10
37-60
39-60
40-40
41-20
42-00
44-40
48-10
49-50
51-10
61-20
300
33-90
38-40
40-40
41-20
42-00
42-80
45-20
48-90
50-50
52-10
62-40
Более 4,0
100
23-59
27-10
28-66
29-29
29-91
30-54
32-41
35-29
35-83
37-08
44-40
150
24-39
27-90
29-46
30-09
30-71
31-34
33-21
36-09
36-83
38-08
45-60
200
25-19
28-70
30-26
30-89
31-51
32-14
34-01
36-89
37-83
39-08
46-80
250
25-99
29-50
31-06
31-69
31-31
32-94
34-81
37-69
38-83
40-08
48-00
300
26-79
30-30
31-86
32-49
33-11
33-74
35-61
38-49
39-83
41-08
49-20
Ребристый, коробчатый
До 0,2
100
46-40
47-12
55-96
57-12
58-43
59-59
63-22
68-58
69-92
72-38
99-10
150
47-20
47-92
56-76
57-92
59-23
60-39
64-02
69-38
70-92
73-38
100-30
200
48-00
48-72
57-56
58-72
60-03
61-19
64 82
70-18
71-92
74-38
101-50
250
48-80
49-52
58-36
59-52
60-83
61-99
65-62
70-98
72-92
75-38
102-70
300
49-60
50-32
59-16
60-32
61-63
62-79
66-42
71-78
73-92
76-38
103-90
0,2 до 1,0
100
36-80
37-38
44-45
45-88
46-42
47-35
50-25
54-54
55-54
57-51
78-80
150
37-60
38-18
45-25
46-18
47-22
48-15
51-05
55-34
56-54
58-51
80-00
200
38-40
38-98
46-05
46-98
48-02
48-95
51-85
56-14
57-54
59-51
81-20
250
39-20
39-78
46-85
47-78
48-82
49-75
52-65
56-94
58-54
60-51
82-40
300
40-00
40-58
47-65
48-58
49-62
50-55
53-45
57-74
59-54
61-51
83-60
1,0 до 4,0
100
31-50
32-00
38-10
38-90
39-80
40-60
43-10
46-80
47-60
49-30
67-60
150
32-30
32-80
38-90
39-70
40-60
41-40
43-90
47-60
48-60
50-30
68-80
200
33-10
33-60
39-70
40-50
41-40
42-20
44-70
48-40
49-60
51-30
70-00
250
33-90
34-40
40-50
41-30
42-20
43-00
45-50
49-20
50-60
52-30
71-20
300
34-70
35-20
41-30
42-10
43-00
43-80
46-30
50-00
51-60
53-30
72-40
Более 4,0
100
24-22
24-61
29-37
29-99
30-69
31-32
33-27
36-15
36-69
38-01
52-20
150
25-02
25-41
30-17
30-79
31-49
32-12
34-07
36-95
37-69
39-01
53-40
200
25-82
26-21
30-97
31-59
32-29
32-92
34-87
37-75
38-69
40-01
54-60
250
26-62
27-01
31-77
32-39
33-09
33-72
35-67
38-55
39-69
41-01
55-80
300
27-42
27-81
32-57
33-19
33-89
34-52
36-47
39-35
40-69
42-01
57-00
Стаканного типа
До 0,2
100
50-16
57-27
60-46
61-76
63-07
64-38
68-14
73-94
75-58
78-18
107-80
150
50-96
58-07
61-26
62-56
63-87
65-18
68-94
74-74
76-58
79-18
109-00
200
51-76
58-87
62-06
63-36
64-67
65-98
69-74
75-54
77-58
80-18
110-20
250
52-56
59-67
62-86
64-16
65-47
66-78
70-54
76-34
78-58
81-18
111-40
300
53-36
60-47
63-66
64-96
66-27
67-58
71-34
77-14
79-58
82-18
112-60
0,2 до 1,0
100
39-81
45-50
48-05
49-09
50-14
51-18
54-20
58-84
60-06
62-15
85-76
150
40-61
46-30
48-85
49-89
50-94
51-98
55-00
59-64
61-06
63-15
86-96
200
41-41
47-10
49-65
50-69
51-74
52-78
55-80
60-44
62-06
64-15
88-16
250
42-21
47-90
50-45
51-49
52-54
53-58
56-60
61-24
63-06
64-15
89-36
300
43-01
48-70
51-25
52-29
53-34
54-38
57-40
62-04
64-06
66-15
90-56
1,0 до 4,0
100
34-10
39-00
41-20
42-10
43-00
39-90
46-50
50-50
51-50
53-30
73-60
150
34-90
39-80
42-00
42-90
43-80
44-70
47-30
51-30
52-50
54-30
74-80
200
35-70
40-60
42-80
43-70
44-60
45-50
48-10
52-10
53-50
55-30
76-00
250
36-50
41-40
43-60
44-50
45-40
46-30
48-90
52-90
54-50
56-30
77-20
300
37-30
42-20
44-40
45-30
46-20
47-10
49-70
53-70
55-50
57-30
78-40
Более 4,0
100
26-25
30-07
31-78
32-49
33-19
33-89
35-92
39-04
39-72
41-13
56-88
150
27-05
30-87
32-58
33-29
33-99
34-69
36-72
39-84
40-73
42-13
58-08
200
27-85
31-67
33-38
34-09
34-79
35-49
37-52
40-64
41-73
43-13
59-28
250
28-65
32 47
34-18
34-89
35-59
36-29
38-32
41-44
42-73
44-13
60-48
300
29-45
33-27
34-98
35-69
36-39
37-09
39-12
42-24
43-73
45-13
61-68
Примечания: 1. Оптовые цены для фундаментных плит (прямоугольных и трапецеидальных) с отверстиями и вырезами принимаются с коэффициентом 1,05 для бетона М 200. Для бетонов других марок после введения указанного коэффициента на бетон М 200 необходимо осуществить поправку на марку бетона в соответствии с общими указаниями.
2. Стоимость арматуры следует принимать по табл. 29.
Таблица 18
Оптовые цены на 1 м3 бетонных блоков
из цементного бетона для стен подвала, руб.-коп.
Объем блока, м3
Марка бетона
Пустотность, %
РСФСР
пояса
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
До 0,3
50
0
28-05
32-10
34-40
37-30
42-20
46-30
49-80
59-20
68-75
6 - 15
26-65
30-50
32-70
35-40
40-10
44-00
47-30
56-20
64-70
15 - 30
25-20
28-90
31-00
33-60
38-00
41-70
44-80
53-30
61-90
Более 30
22-40
25-70
27-50
29-80
33-80
37-00
39-80
47-40
55-00
75
0
28-50
32-60
34-90
37-70
42-80
47-00
50-50
60-00
69-60
6 - 15
27-10
31-00
33-20
35-80
40-70
44-65
48-00
57-00
65-50
15 - 30
25-65
29-30
31-40
34-00
38-50
42-30
45-45
54-00
62-60
Более 30
22-80
26-10
27-90
30-20
34-20
37-60
40-40
48-00
55-70
100
0
28-90
33-10
35-40
38-40
43-60
47-70
51-40
60-90
70-80
6 - 15
27-50
31-45
33-60
36-50
41-40
45-30
48-80
57-90
67-30
15 - 30
26-00
29-80
31-90
34-60
39-20
43-00
46-30
54-80
63-70
Более 30
23-10
26-50
28-30
30-70
34-90
38-20
41-10
48-70
56-60
150
0
29-50
33-80
36-10
39-20
44-40
48-70
52-40
62-15
72-30
6 - 15
28-00
32-10
34-30
37-20
42-20
46-30
49-80
59-00
68-70
15 - 30
26-55
30-40
32-50
35-30
40-00
43-80
47-20
55-90
65-10
Более 30
23-60
27-00
28-90
31-40
35-50
39-00
41-90
49-70
57-80
0,3 - 0,5
50
0
26-80
30-70
32-90
35-60
40-30
44-20
47-60
56-50
65-60
6 - 15
25-50
29-20
31-30
33-90
38-40
42-00
45-20
53-70
61-75
15 - 30
24-10
27-60
29-60
32-00
36-30
39-80
42-80
50-80
59-00
Более 30
21-40
24-60
26-30
28-50
32-20
35-40
38-10
45-20
52-50
75
0
27-20
31-10
33-30
36-00
40-85
44-80
48-20
57-20
66-50
6 - 15
25-80
29-55
31-60
34-20
38-80
42-60
45-80
54-30
62-50
15 - 30
24-50
28-00
30-00
32-40
36-80
40-30
43-40
51-50
59-85
Более 30
21-80
24-90
26-60
28-80
32-70
35-80
38-60
45-80
53-20
100
0
27-60
31-60
33-80
36-60
41-60
45-60
49-00
58-20
67-60
6 - 15
26-20
30-00
32-10
34-80
39-50
43-30
46-60
55-30
64-20
15 - 30
24-80
28-40
30-40
33-00
37-40
41-00
44-10
52-40
60-80
Более 30
22-10
25-30
27-00
29-30
33-30
36-50
39-20
46-50
54-10
150
0
28-10
32-20
34-40
37-40
42-40
46-50
50-00
59-30
69-00
6 - 15
26-70
30-60
32-70
35-50
40-30
44-20
47-50
56-30
65-60
15 - 30
25-30
29-00
31-00
33-70
38-20
41-85
45-00
53-40
62-10
Более 30
22-50
25-80
27-50
29-90
33-90
37-20
40-00
47-40
55-20
0,5 и более
50
0
25-50
29-20
31-30
33-90
38-40
42-10
45-30
53-80
62-50
6 - 15
24-00
27-40
29-40
31-90
36-10
39-60
42-60
50-60
58-80
15 - 30
23-00
26-30
28-20
30-50
34-60
37-90
40-80
48-40
56-25
Более 30
20-40
23-40
25-00
27-10
30-70
33-70
36-20
43-00
50-00
75
0
25-90
29-60
31-70
34-30
38-90
42-70
45-90
54-50
63-30
6 - 15
24-30
27-80
29-80
32-20
36-60
40-10
43-10
51-50
59-50
15 - 30
23-30
26-60
28-50
30-90
35-00
38-40
41-30
49-10
57-00
Более 30
20-70
23-70
25-40
27-40
31-10
34-20
36-70
43-60
50-60
100
0
26-30
30-10
32-20
24-90
39-60
43-40
46-70
55-40
64-40
6 - 15
24-70
28-30
30-30
32-80
37-20
40-80
43-90
52-10
60-50
15 - 30
23-70
27-10
29-00
31-40
35-60
39-10
42-00
50-00
58-00
Более 30
21-00
24-10
25-80
27-90
31-70
34-70
37-40
44-30
51-50
150
0
26-80
30-70
32-80
35-60
40-40
44-30
47-60
56-50
65-70
6-15
25-20
28-90
30-80
33-50
38-00
41-60
44-70
53-70
61-80
15-30
24-10
27-60
29-50
32-00
36-40
39-90
42-80
50-85
59-10
Более 30
21-40
24-60
26-20
28-50
32-30
35-40
38-10
45-20
52-60
Продолжение табл. 18
Объем блока, м3
Марка бетона
Пустотность, %
Грузинская ССР
Казахская ССР
Белорусская ССР
Эстонская ССР
Украинская ССР
пояса
I
II
III
IV
V
До 0,3
50
0
39-90
34-80
40-65
42-85
45-70
55-05
-
30-00
27-90
6 - 15
-
-
-
-
-
-
-
-
26-50
15 - 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
0
40-50
34-80
41-00
43-35
46-55
56-10
-
33-00
38-50
6 - 15
-
-
-
-
-
-
-
-
36-60
15 - 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0
40-80
36-40
41-90
44-30
46-90
56-55
27-50
35-40
39-50
6 - 15
-
-
-
-
-
-
-
-
37-50
15 - 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
0
41-25
39-50
45-40
47-70
50-05
60-30
28-60
37-20
41-10
6 - 15
-
-
-
-
-
-
-
-
39-00
15 - 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3 - 0,5
50
0
38-10
33-20
38-80
40-90
43-65
52-55
-
27-50
26-70
6 - 15
-
-
-
-
-
-
-
-
25-40
15 - 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
0
38-60
33-20
39-15
41-40
44-40
53-55
-
30-25
36-75
6 - 15
-
-
-
-
-
-
-
-
34-90
15 - 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0
39-00
34-75
40-00
42-30
44-80
54-00
26-25
32-45
37-70
6 - 15
-
-
-
-
-
-
-
-
35-80
15 - 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
0
39-40
37-70
43-36
45-50
47-80
57-55
27-30
34-10
39-30
6 - 15
-
-
-
-
-
-
-
-
37-30
15 - 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5 и более
50
0
36-30
31-65
36-95
38-95
41-55
50-05
-
25-00
25-40
6 - 15
-
-
-
-
-
-
-
-
24-10
15 - 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
0
36-80
31-65
37-30
39-40
42-30
51-00
-
27-50
35-00
6 - 15
-
-
-
-
-
-
-
-
33-30
15 - 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0
37-10
33-10
38-10
40-30
42-65
51-40
25-00
29-50
35-90
6 - 15
-
-
-
-
-
-
-
-
33-70
15 - 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
0
37-50
35-90
41-30
43-35
45-50
54-80
26-00
31-00
37-40
6 - 15
-
-
-
-
-
-
-
-
35-20
15 - 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Продолжение табл. 18
Объем блока, м3
Марка бетона
Пустотность, %
Молдавская ССР
Литовская ССР
Латвийская ССР
Узбекская ССР
Киргизская ССР
Азербайджанская ССР
До 0,3
50
0
-
-
-
-
-
33-00
6 - 15
-
-
-
-
-
31-35
15 - 30
-
-
-
-
-
29-70
Более 30
-
-
-
-
-
26-40
75
0
-
-
-
-
-
33-55
6 - 15
-
-
-
-
-
31-90
15 - 30
-
-
-
-
-
30-20
Более 30
-
-
-
-
-
26-85
100
0
30-00
38-70
32-30
24-30
34-90
33-80
6 - 15
-
37-70
30-70
23-10
31-40
32-10
15 - 30
-
35-90
29-10
21-90
-
30-40
Более 30
-
34-70
25-80
19-50
27-90
27-00
150
0
30-00
39-70
33-20
24-50
36-40
34-10
6 - 15
-
38-70
31-50
23-30
32-80
32-40
15 - 30
-
36-90
29-90
22-10
-
30-70
Более 30
-
35-70
26-60
19-60
29-10
27-30
0,3 - 0,5
50
0
-
-
-
-
-
31-50
6 - 15
-
-
-
-
-
29-90
15 - 30
-
-
-
-
-
28-35
Более 30
-
-
-
-
-
25-20
75
0
-
-
-
-
-
32-00
6 - 15
-
-
-
-
-
30-40
15 - 30
-
-
-
-
-
28-80
Более 30
-
-
-
-
-
25-60
100
0
28-70
37-00
30-90
23-20
33-30
32-20
6 - 15
-
36-00
29-40
22-00
30-00
30-60
15 - 30
-
34-20
27-80
20-90
-
29-00
ИС NORMPROD: примечание.
При публикации в издании М.: Стройиздат, 1984 допущен типографский брак. Текст, не пропечатанный в официальном тексте документа, в электронной версии данного документа выделен треугольными скобками.
Более 30
-
33-00
24-70
18-60
<...>6-60
25-80
150
0
28-70
37-90
31-70
23-40
34-80
32-55
6 - 15
-
36-90
30-11
22-20
31-30
30-90
15 - 30
-
35-10
28-50
21-10
-
29-30
Более 30
-
33-90
25-40
18-70
27-80
26-05
0,5 и более
50
0
-
-
-
-
-
30-00
6 - 15
-
-
-
-
-
28-50
15 - 30
-
-
-
-
-
27-00
Более 30
-
-
-
-
-
24-00
75
0
-
-
-
-
-
30-50
6 - 15
-
-
-
-
-
29-00
15 - 30
-
-
-
-
-
27-45
Более 30
-
-
-
-
-
24-40
100
0
27-30
35-20
29-40
22-10
31-70
30-70
6 - 15
-
34-20
27-90
21-00
28-50
29-20
15 - 30
-
32-40
26-50
19-90
-
27-60
Более 30
-
31-20
23-50
17-70
25-40
24-60
150
0
27-30
36-10
30-20
22-30
33-10
31-00
6 - 15
-
35-10
28-70
21-20
29-80
29-45
15 - 30
-
33-30
27-20
20-10
-
27-90
Более 30
-
32-10
24-20
17-85
26-50
24-80
Примечания: 1. В оптовых ценах стоимость монтажных петель учтена. 2. Объем пустотных блоков принимается по наружному обмеру.
Таблица 19
Оптовые цены на 1 м3 бетонных блоков из силикатного бетона
марки 200 для стен подвалов, руб.-коп.
Объем блока, м3
Вид блоков
РСФСР
Украинская ССР
пояса
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
До 0,3
Сплошные
28-30
32-60
34-80
37-70
42-80
46-90
47-20
59-80
69-50
49-10
Пустотелые
26-50
30-60
32-70
35-40
40-30
44-00
44-30
56-20
65-30
46-10
0,3 - 0,5
Сплошные
27-00
31-00
33-20
36-00
40-80
44-70
45-00
57-10
66-40
46-80
Пустотелые
25-30
29-20
31-20
33-80
38-40
42-00
42-30
53-70
62-40
44-00
0,5 и более
Сплошные
25-70
29-60
31-60
34-30
38-90
42-60
42-90
54-40
63-20
44-60
Пустотелые
24-10
27-80
29-70
32-20
36-60
40-00
40-30
51-10
59-40
41-90
Примечания: 1. В оптовых ценах стоимость монтажных петель учтена. 2. Объем пустотных блоков принимается по наружному обмеру.
Таблица 20
Оптовые цены на 1 м свай квадратного сечения сплошных
и с круглой полостью (с учетом арматуры), руб.-коп.
(ГОСТ 19804.0-78, 19804.1-79, 19804.2-79, 19804.4-78)
Характеристика свай
Пояса
Длина, м
Периметр сторон, мм
Марка бетона
Объем бетона на 1 м, м3
Расход стали, кг
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
До 8
До 800
250
0,04
3,30
2-94
3-29
3-44
3-51
3-58
3-65
3-83
4-15
4-22
4-37
5-44
801 - 1000
250
0,06
3,41
3-58
4-00
4-18
4-27
4-36
4-45
4-66
5-06
5-14
5-32
6-63
1001 - 1200
250
0,09
4,10
5-08
5-70
5-95
6-10
6-20
6-30
6-60
7-20
7-30
7-60
9-40
1201 - 1400
250
0,13
4,58
6-20
7-00
7-30
7-40
7-60
7-80
8-10
8-80
9-00
9-30
11-60
9 - 12
До 1200
300
0,09
4,71
5-25
5-90
6-10
6-30
6-40
6-50
6-80
7-40
7-60
7-80
9-70
1201 - 1400
350
0,12
4,77
6-40
7-20
7-50
7-60
7-80
8-00
8-30
9-00
9-20
9-60
11-80
13 - 18
До 1200
400
0,09
4,17
5-40
6-10
6-30
6-50
6-60
6-70
7-10
7-60
7-80
8-00
10-00
1201 - 1400
350
0,12
7,01
7-30
8-20
8-50
8-70
8-90
9-10
9-50
10-30
10-50
10-90
13-50
1401 - 1600
350
0,16
8,11
9-30
10-50
10-90
11-20
11-40
11-60
12-20
13-20
13-40
13-90
17-30
Более 18
До 1400
400
0,12
10,1
8-80
9-90
10-40
10-60
10-80
11-00
11-60
12-50
12-70
13-20
16-40
1401 - 1600
400
0,16
10,67
10-30
11-60
12-10
12-30
12-60
12-80
13-50
14-60
14-90
15-40
19-20
Примечания: 1. Длина свай определяется без заостренного конца. 2. При поставке составных свай оптовая цена определяется как сумма цен по каждому элементу в отдельности в соответствии с технической характеристикой. При этом закладные детали оплачиваются дополнительно по табл. 29.
Таблица 21
Оптовые цены на 1 м3 сплошных свай квадратного сечения,
руб.-коп.
Характеристика свай
Пояса
Длина, м
Периметр, мм
Марка бетона
Расход арматуры, кг/м3
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
а) С учетом арматуры
До 8
До 800
250
82,5
73-50
82-25
86-00
87-75
89-50
91-25
95-75
103-75
105-50
109-25
136-00
801 - 1000
250
56,8
59-67
66-67
69-67
71-17
72-67
74-17
77-67
84-33
85-67
88-67
110-50
1001 - 1200
250
45,6
56-44
63-33
66-11
67-78
68-89
70-00
73-33
80-00
81-11
84-44
104-44
1201 - 1400
250
35,2
47-69
53-85
56-15
56-92
58-46
60-00
62-31
67-69
69-23
71-54
89-23
9 - 12
До 1200
300
52,3
58-33
65-56
67-78
70-00
71-11
72-22
75-56
82-22
84-44
86-67
107-78
1201 - 1400
350
39,8
53-33
60-00
62-50
63-33
65-00
66-67
69-17
75-00
76-67
80-00
98-33
13 - 18
До 1200
400
46,3
60-00
67-78
70-00
72-22
73-33
74-44
78-89
84-44
86-67
88-89
111-11
1201 - 1400
350
58,4
60-83
68-33
70-83
72-50
74-17
75-83
79-17
85-83
87-50
90-83
112-50
1401 - 1600
350
50,7
58-13
65-63
68-13
70-00
71-25
72-50
76-25
82-50
83-75
86-88
108-13
Более 18
До 1400
400
84,2
73-33
82-50
86-67
88-33
90-00
91-67
96-67
104-17
105-83
110-00
136-67
1401 - 1600
400
66,7
64-38
72-50
75-63
76-88
78-75
80-00
84-38
91-25
93-13
96-25
120-00
б) Без учета арматуры
До 8
До 800
250
-
51-75
60-50
64-30
66-00
67-80
69-50
74-00
82-00
83-80
87-50
114-30
801 - 1000
250
44-50
51-50
54-50
56-00
57-50
59-00
62-50
69-20
70-50
73-50
95-30
1001 - 1200
250
44-30
51-20
54-00
55-70
56-80
57-90
61-20
67-90
69-00
72-30
92-30
1201 - 1400
250
38-60
44-80
47-10
47-80
49-40
50-90
53-20
58-60
60-20
62-50
80-20
9 - 12
До 1200
300
-
44-70
52-00
54-10
56-30
57-40
58-60
61-90
68-60
74-80
73-00
94-10
1201 - 1400
350
42-70
49-30
51-80
52-70
54-30
56-00
58-50
64-30
66-00
59-30
87-70
13 - 18
До 1200
400
-
44-70
52-50
54-70
56-90
58-00
59-10
63-60
69-10
71-30
73-60
95-80
1201 - 1400
350
44-20
51-70
54-20
55-80
57-50
59-20
62-50
69-20
70-80
74-20
95-80
1401 - 1600
350
44-10
51-60
54-10
56-00
57-30
58-50
62-30
68-50
69-80
72-90
94-10
Более 18
До 1400
400
-
40-20
49-30
53-50
55-20
56-80
58-50
63-50
71-00
72-70
76-80
103-50
1401 - 1600
400
42-20
50-30
53-40
54-70
56-60
57-80
62-20
69-10
70-90
74-10
97-80
Примечания: 1. При поставке составных свай оптовая цена определяется как сумма цен по каждому элементу в отдельности в соответствии с технической характеристикой. При этом закладные детали оплачиваются дополнительно по табл. 27.
2. Стоимость арматуры принимается по табл. 29.
3. Для пирамидальных свай и свай треугольного сечения оптовые цены увеличиваются на 5%.
Таблица 22
Оптовые цены на 1 м3 колонн и свай-колонн, руб.-коп.
Тип изделия
Объем изделия, м3
Марка бетона
Пояса
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Прямоугольные сплошные
Более 0,2 до 1,0
200
52-68
61-29
65-54
67-67
70-38
71-56
77-46
86-90
91-22
93-58
123-86
250
53-48
62-09
66-34
68-47
71-18
72-36
78-26
87-70
92-22
94-58
125-06
300
54-28
62-89
67-14
69-27
71-98
73-16
79-06
88-50
93-22
95-58
126-26
Более 1,0 до 4,0
200
44-40
51-70
55-30
57-10
59-40
60-40
65-40
73-40
77-00
79-00
104-60
250
45-20
52-50
56-10
57-90
60-20
61-20
66-20
74-20
78-00
80-00
105-80
300
46-00
53-30
56-90
58-70
61-00
62-00
67-00
75-00
79-00
81-00
107-00
Прямоугольные пустотелые, с консолями до 1 м в одну сторону переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные
Более 0,2 до 1,0
200
55-75
64-83
69-20
71-56
73-92
76-28
81-00
91-62
95-94
99-48
130-94
250
56-55
65-63
70-00
72-36
74-72
77-08
81-80
92-42
96-94
100-48
132-14
300
57-35
66-43
70-80
73-16
75-52
77-88
82-60
93-22
97-94
101-48
133-34
Более 1,0 до 4,0
200
47-00
54-70
58-40
60-40
62-40
64-40
68-40
77-40
81-00
84-00
110-60
250
47-80
55-50
59-20
61-20
63-20
65-20
69-20
78-20
82-00
85-00
111-80
300
48-60
56-30
60-00
62-00
64-00
66-00
70-00
79-00
83-00
86-00
113-00
Прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые
Более 0,2 до 1,0
200
58-23
67-67
72-74
75-10
77-46
79-82
84-54
96-34
100-66
103-02
135-66
250
59-03
68-47
73-54
75-90
78-26
80-62
85-34
97-14
101-66
104-02
136-86
300
59-83
69-27
74-34
76-70
79-06
81-42
86-14
97-94
102-66
105-02
138-06
Более 1,0 до 4,0
200
49-10
57-10
61-40
63-40
65-40
67-40
71-40
81-40
85-00
87-00
114-60
250
49-90
57-90
62-20
64-20
66-20
68-20
72-20
82-20
86-00
88-00
115-80
300
50-70
58-70
63-00
65-00
67-00
69-00
73-00
83-00
87-00
89-00
117-00
Двухветвевые и рамные, крестообразные, с консолями более 1 м, конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля
Более 0,2 до 1,0
200
84-54
98-70
105-78
109-32
112-86
115-22
123-48
140-00
146-68
150-22
198-20
250
85-34
99-50
106-58
110-12
113-66
116-02
124-28
140-80
147-68
151-22
199-40
300
86-14
100-30
107-38
110-92
114-46
116-82
125-08
141-60
148-68
152-22
200-60
Более 1,0 до 4,0
200
71-40
83-40
89-40
92-40
95-40
97-40
104-40
118-40
124-00
127-00
167-60
250
72-20
84-20
90-20
93-20
96-20
98-20
105-20
119-20
125-00
128-00
168-80
300
73-00
85-00
91-00
94-00
97-00
99-00
106-00
120-00
126-00
129-00
170-00
Примечания: 1. На изделия объемом до 0,2 м3 к оптовым ценам изделий М 300 с объемом от 1 до 4 м3 (строка 6) применяется коэффициент 1,3, и объемом более 4 м3 - коэффициент 0,75.
2. Колонны двутаврового сечения оплачиваются с коэффициентом 1,3 по соответствующим позициям прямоугольных колонн М 300.
3. Стоимость арматуры следует принимать по табл. 29.
Таблица 23
Оптовые цены на 1 м3 наголовников свай, руб.-коп.
Объем изделия, м3
Марка бетона
Пояса
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Менее 0,2
200
57-75
66-82
70-60
72-87
74-00
76-52
81-56
89-12
91-24
96-28
123-60
250
58-55
67-62
71-40
73-67
74-80
77-32
82-36
89-92
92-24
97-28
124-80
300
59-35
68-42
72-20
74-47
75-60
78-12
83-16
90-72
93-24
98-28
126-00
350
60-15
69-22
73-00
75-27
76-40
78-92
83-96
91-52
94-24
99-28
127-20
400
61-75
70-82
74-60
76-87
78-00
80-52
85-56
93-12
96-14
101-18
129-60
Более 0,2 до 1,0
200
51-15
59-22
62-58
64-59
65-60
67-84
72-32
79-04
80-88
85-36
109-60
250
51-95
60-02
63-38
65-39
66-40
68-64
73-12
79-84
81-88
86-36
110-80
300
52-75
60-82
64-18
66-19
67-20
69-44
73-92
80-64
82-88
87-36
112-00
350
53-55
61-62
64-98
66-99
68-00
70-24
74-72
81-44
83-88
88-36
113-20
400
55-15
63-22
66-58
68-59
69-60
71-84
76-32
83-04
85-78
90-26
115-60
Примечание. Стоимость арматуры следует принимать по табл. 29.
Таблица 24
Оптовые цены на 1 м3 железобетонных ростверков
и фундаментных балок, руб.-коп.
Тип изделия
Длина изделия, м
Марка бетона
Пояса
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Ростверки и балки фундаментные трапецеидального сечения
До 6
200
42-40
50-30
53-20
54-90
56-60
58-30
62-00
68-00
71-00
74-00
97-00
То же
Более 6
400
50-60
60-00
63-00
65-00
67-00
69-00
74-00
82-00
84-00
88-00
116-00
То же таврового сечения
До 6
200
44-40
52-70
55-70
57-50
59-30
61-00
65-00
72-00
74-00
77-00
102-00
Балки обвязочные
До 6
200
39-80
47-20
49-80
51-40
53-00
54-60
58-30
64-00
66-00
69-00
91-00
Примечание. Стоимость арматуры следует принимать по табл. 29.
Таблица 25
Оптовые цены на фундаментные изделия для энергетического
и транспортного строительства, руб.-коп.
Изделия
Марка бетона
Единица измерения
Пояса
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
а) Энергетическое строительство
Фундаменты под свободно стоящие промежуточные угловые и анкерно-угловые опоры с оттяжками и под стойки порталов ОРУ ГРЭС и ТЭЦ
300
м3
32-50
32-50
33-70
33-70
36-00
41-80
46-00
53-50
55-40
63-00
78-00
Фундаменты цилиндрические центрифугированные для сверленых котлованов ОРУ ГРЭС и ТЭЦ
500
"
41-40
46-80
52-40
52-40
53-90
62-00
67-00
77-00
80-00
88-00
107-00
Ригели фундаментные переменного сечения объемом менее 0,5 м3
300
"
35-40
35-40
36-50
36-50
37-80
44-80
49-00
56-40
58-20
66-00
82-00
б) Транспортное строительство
Плиты фундаментов и стен смотровых канав для локомотивных устройств и метрополитена
300
м3
46-70
49-10
51-40
54-30
58-40
61-00
65-00
67-00
68-00
77-00
117-00
Фундаменты под стеновые блоки при строительстве станций метрополитена
200
"
53-30
59-60
61-00
65-00
69-00
73-00
76-00
78-00
79-00
85-00
132-00
Блоки фундаментов стаканные, трапецеидальные и другие сложной конфигурации для мостов и труб
300
"
55-40
62-00
64-00
68-00
72-00
76-00
79-00
81-00
82-00
88-00
137-00
Ростверки свайных опор мостов и труб
200
"
44-70
51-30
53-10
56-70
60-00
64-00
67-00
69-00
71-00
79-00
121-00
Плиты фундаментов под тоннели и под опорные стенки сложной конфигурации
300
"
53-90
60-00
62-00
66-00
70-00
74-00
77-00
79-00
80-00
86-00
133-00
Плиты фундаментные таврового сечения для набережных уголкового профиля в морских и речных портах
300
"
62-00
70-00
72-00
76-00
81-00
86-00
89-00
92-00
93-00
100-00
154-00
Фундаменты грибовидные марки Ф-1 под порталы ОРУ на 200 кВ для тяговых подстанций (серия С-501-71)
-
шт.
186-00
202-00
206-00
215-00
224-00
233-00
239-00
244-00
248-00
265-00
375-00
То же, марки Ф-2
-
"
132-00
143-00
146-00
152-00
159-00
165-00
169-00
172-00
176-00
187-00
266-00
То же, марки Ф-3
-
"
117-00
127-00
130-00
135-00
141-00
146-00
150-00
153-00
156-00
166-00
236-00
Фундаменты грибовидные под порталы ОРУ на 220 кВ (инв. N 306), марки ФБ-1
-
"
119-00
129-00
132-00
138-00
143-00
149-00
153-00
156-00
159-00
169-00
240-00
То же, марки ФБ-2
-
"
95-00
103-00
105-00
110-00
114-00
119-00
122-00
124-00
126-00
135-00
191-00
То же, марки ФБ-3
-
"
50-00
54-20
55-40
57-70
60-00
62-00
64-00
65-00
67-00
71-00
101-00
Примечание. Стоимость арматуры для изделий с единицей измерения 1 м3 следует принимать по табл. 29.
Таблица 26
Оптовые цены на 1 м2 наружных стеновых самонесущих
и навесных панелей цоколя (с учетом арматуры), руб.-коп.
Этажи
Тип панелей
Толщина панелей, см
Пояса
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
1 - 5
------
6 - 9
Самонесущие
-----------------
Навесные
20
10-97
10-97
11-64
11-91
12-31
12-72
13-52
12-32
15-52
16-39
20-78
25
13-20
13-20
14-00
14-33
14-81
15-29
16-26
17-22
18-67
19-71
24-99
30
14-82
14-82
15-72
16-09
16-63
17-18
18-26
19-34
20-97
22-13
28-07
35
16-04
16-04
17-02
17-42
17-99
18-59
19-76
20-93
22-69
23-95
30-37
40
16-99
16-99
18-03
18-45
19-07
19-70
20-94
22-18
24-05
25-38
32-18
45
17-81
17-81
18-89
19-34
19-98
20-64
21-94
23-24
25-20
26-60
33-72
50
18-62
18-62
19-75
20-22
20-89
21-57
22-93
24-29
26-34
27-80
35-25
55
19-42
19-42
20-61
21-09
21-79
22-51
23-93
25-35
27-48
29-01
36-78
60
20-23
20-23
21-47
21-97
22-70
23-45
24-92
26-40
28-63
30-22
38-31
Таблица 27
Оптовые цены на 1 м2 наружных стеновых несущих и самонесущих
панелей цоколя (с учетом арматуры), руб.-коп.
Этажи
Тип панелей
Толщина панелей, см
Пояса
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
1 - 5
------
6 - 9
Несущие
------------------
Самонесущие
20
11-72
11-72
12-39
12-66
13-06
13-47
14-27
15-07
16-27
17-14
21-53
25
13-95
13-95
14-75
15-08
15-56
16-04
17-01
17-97
19-42
20-46
25-74
30
15-57
15-57
16-47
16-84
17-38
17-93
19-01
20-09
21-72
22-88
28-82
35
16-79
16-79
17-77
18-17
18-74
19-34
20-51
21-68
23-44
24-70
31-12
40
17-74
17-74
18-78
19-20
19-82
20-45
21-69
22-93
24-80
26-13
32-93
45
18-56
18-56
19-64
20-09
20-73
21-39
22-69
23-99
25-95
27-35
34-47
50
19-37
19-37
20-50
20-97
21-64
22-32
23-68
25-04
27-09
28-55
36-00
55
20-17
20-17
21-36
21-84
22-54
23-26
24-68
26-10
28-23
29-76
37-53
60
20-98
20-98
22-22
22-72
23-45
24-20
25-67
27-15
29-38
30-97
39-06
Примечания к табл. 26 и 27: 1. Измеритель - 1 м2 изделий за вычетом площади проемов, вырезов и отверстий.
2. В таблице приводится оптовая цена панелей объемной массой бетона 1400 кг/м3. При толщине панелей, не кратной 5 см, цены принимаются по цене ближайшего большого элемента с толщиной, кратной 5 см.
3. Элементы несущих и самонесущих стен зданий высотой свыше 9 этажей (до 16) оплачиваются с надбавками на 1 м2 площади изделий: а) для несущих стен 10 - 12-го этажей (по отсчету сверху) 1 руб. 60 коп.; 13 - 16-го этажей - 2 руб. 40 коп.; б) для самонесущих стен 10 - 12-го этажей - 85 коп.; 13 - 16-го этажей - 1 руб. 60 коп.
4. Для панелей с объемной массой, отличающейся от приведенной в таблице, оптовые цены принимаются в соответствии с Прейскурантом N 06-08, 1981 г.
Таблица 28
Оптовые цены на 1 м2 внутренних стеновых панелей цоколя
(с учетом арматуры), руб.-коп.
Приведенная толщина плит, см
Пояса
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
10,5 - 11,4
6-00
6-00
6-40
6-50
6-70
7-00
7-50
7-80
8-50
9-00
11-40
11,5 - 12,4
6-30
6-30
6-70
6-80
7-00
7-30
7-80
8-20
8-90
9-40
11-90
12,5 - 13,4
6-60
6-60
6-90
7-10
7-30
7-60
8-10
8-50
9-20
9-80
12-40
13,5 - 14,4
6-80
6-80
7-20
7-40
7-60
7-90
8-40
8-80
9-60
10-20
12-90
14,5 - 15,4
7-00
7-00
7-40
7-60
7-80
8-10
8-70
9-10
9-80
10-40
13-20
15,5 - 16,4
7-20
7-20
7-60
7-80
8-00
8-30
8-90
9-30
10-10
10-70
13-60
16,5 - 17,4
7-40
7-40
7-80
8-00
8-20
8-60
9-20
9-60
10-40
11-00
14-00
17,5 - 18,4
7-60
7-60
8-00
8-20
8-50
8-80
9-40
9-80
10-70
11-30
14-40
18,5 - 19,4
7-80
7-80
8-30
8-40
8-70
9-10
9-70
10-10
11-00
11-60
14 80
19,5 - 20,5
8-00
8-00
8-50
8-70
8-90
9-30
9-90
10-40
11-30
11-90
15-20
Примечания: 1. Оптовые цены таблицы даны на 1 м2 площади панелей (за вычетом площади проемов, вырезов и отверстий) из бетона марки 150 с расходом арматуры до 4 кг/м3, объемной массой 1600 кг/м3 и более для обычных условий строительства.
2. Панели из бетона объемной массой менее 1600 кг/м3 оплачиваются с коэффициентом 1,2. Указанный коэффициент не распространяется на изделия из автоклавного ячеистого бетона, а также из легких бетонов на шлаковых и природных заполнителях.
3. Панели с толщиной более 20 см оплачиваются с надбавкой или скидкой за каждый полный сантиметр изменения толщины (при этом дробная часть сантиметра менее 0,5 см отбрасывается, а равная 0,5 см и более принимается как полный сантиметр на 1 м2 площади изделий:
а) для изделий из бетона с объемной массой 1600 кг/м3 и более и из ячеистых бетонов, а также легких бетонов на шлаковых и природных заполнителях для I - VI поясов - со скидкой 20 коп., для VII - XI поясов - 30 коп.;
б) для изделий из бетонов объемной массой менее 1600 кг/м3 для I - VI поясов - с надбавкой 24 коп., для VII - XI поясов - 36 коп.
4. При применении панелей с пустотами, а также с расходом бетона и стали, отличающимся от указанного в таблице, необходимо учесть надбавки и скидки в соответствии с Прейскурантом N 06-08, 1981 г.
Таблица 29
Стоимость 1 т арматуры и арматурных изделий
для сборных железобетонных конструкций, руб.
N п.п.
Класс стали и вид арматурных изделий
Стоимость арматуры и арматурных изделий
Стержневая арматура
1
А-I, А-II (углеродистая) А-IIIВ, А-IV, Ат-IV
220
2
Ат-V, Ату-I
230
3
А-III, Ат-VI, Ату-VI
240
4
А-II (низколегированная), Ас-II, А-V
250
5
Ат-II
260
Проволочная арматура
6
В-I, Вр-I
310
7
В-II, Вр-II
410
8
Проволока вязальная
380
Канаты арматурные
9
1 x 7
430
10
1 x 19
450
11
1 x 3
760
Прокатная арматура
12
Листовая, полосовая, угловая и фасонная сталь, входящая в состав арматуры или обрамлений
240
13
Закладные детали
400
14
Анкерные детали:
из круглых стержней с резьбой и гайкой
560
из концевых и других пробок и колодок
870
15
Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры
170
Таблица 30
Оптовые цены на 1 м3 строительных растворов, руб.-коп.
Вид раствора
Марка раствора
РСФСР
пояса
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Цементный
25
10-20
10-90
11-80
12-50
13-30
14-00
15-20
15-90
17-00
19-00
20-10
50
11-80
12-70
13-70
14-50
15-40
16-30
17-70
18-50
19-80
22-10
23-40
75
12-80
13-70
14-30
15-70
16-70
17-60
19-10
20-00
21-40
23-90
25-30
100
13-60
14-60
15-80
16-70
17-80
18-80
20-40
21-30
22-80
25-50
27-00
200
16-40
17-60
19-00
20-20
21-40
22-60
24-50
25-70
27-50
30-70
32-50
Цементно-известковый
50
13-00
13-90
15-00
15-90
16-90
17-80
19-30
20-30
21-70
24-20
25-60
75
13-60
14-50
15-70
16-70
17-70
38-70
20-30
21-20
22-70
25-40
26-80
100
14-80
15-90
17-10
18-20
19-30
20-40
22-10
23-10
24-80
27-70
29-30
Продолжение табл. 30
Вид раствора
Марка раствора
Белорусская ССР
Латвийская ССР
Литовская ССР
Эстонская ССР
Украинская ССР
Молдавская ССР
Азербайджанская ССР
пояса
I
II
III
IV
V
Цементный
25
10-70
12-90
11-60
14-25
11-00
12-40
12-70
13-50
14-50
17-00
13-30
50
12-20
15-20
13-60
16-80
12-90
14-60
15-00
15-90
17-00
18-00
15-50
75
13-60
16-30
14-70
18-10
13-90
15-70
16-10
17-10
18-30
17-90
16-70
100
14-90
17-40
15-70
19-40
14-90
16-80
17-20
18-30
19-60
18-40
17-80
200
18-80
20-90
18-80
23-70
17-80
20-10
20-60
21-90
23-40
23-40
21-40
Цементно-известковый
50
16-30
17-50
18-10
18-00
13-90
15-60
16-10
17-00
18-30
18-60
16-10
75
17-50
18-20
18-90
19-00
15-40
17-30
17-80
18-90
20-20
16-90
17-00
100
18-20
19-20
19-60
22-00
16-90
19-00
19-60
20-70
22-20
-
18-50
Продолжение табл. 30
Вид раствора
Марка раствора
Армянская ССР
Грузинская ССР
Узбекская ССР
Киргизская ССР
пояса
пояса
I
II
III
I
II
I
II
Цементный
25
11-50
13-40
16-30
14-10
13-00
14-80
-
-
50
13-70
15-90
19-40
16-60
15-35
17-50
-
-
75
14-40
16-70
20-40
17-80
16-50
18-80
-
-
100
15-10
17-50
21-40
19-00
17-65
20-10
22-85
24-10
200
-
-
-
22-80
21-10
24-00
26-00
26-30
Цементно-известковый
50
15-30
17-90
21-80
-
15-65
23-95
21-50
22-80
75
-
-
-
-
16-40
25-10
22-10
23-70
100
-
-
-
-
17-70
27-10
-
-
Продолжение табл. 30
Вид раствора
Марка раствора
Таджикская ССР
Казахская ССР
Туркменская ССР
пояса
I
II
III
IV
I
II
III
IV - V
Цементный
25
-
-
-
-
16-10
17-13
19-40
21-69
14-00
50
-
-
-
-
16-70
17-60
20-40
22-15
16-50
75
-
18-60
-
-
17-85
18-55
21-15
22-95
17-70
100
18-30
19-90
24-30
24-70
19-55
19-95
23-35
24-65
18-90
200
-
23-80
-
-
23-50
23-45
27-80
28-80
22-70
Цементно-известковый
50
-
23-30
25-40
26-20
20-40
21-30
24-20
26-60
18-80
75
-
-
-
-
21-80
22-60
25-80
28-00
19-70
100
-
-
-
-
21-85
22-40
25-85
27-70
21-40
Примечания: 1. В оптовых ценах на растворы строительные предусмотрено применение как пластифицирующих, так и воздухововлекающих добавок.
2. При применении строительных растворов с добавками солей (для твердения при отрицательной температуре) к оптовым ценам строительного раствора соответствующей марки добавляется стоимость применяемых солей по действующим прейскурантным ценам на них с добавлением фактических транспортных и заготовительно-складских расходов и затраты по их введению в размере 20 коп. на 1 м3 раствора.
Показатели стоимости транспортировки материалов,
изделий и полуфабрикатов (табл. 31 - 34)
Таблица 31
Затраты на перевозку автомобилями 1 м3
сборных железобетонных конструкций, руб.
Конструкции
Масса конструкций, т
Объемная масса бетона изделия, кг/м3
Расстояние перевозки, км
5
10
15
20
25
30
40
50
100
Плиты фундаментные, сваи призматические и ростверки длиной до 3,0 м; блоки стен подвалов
До 5
2400
4,00
4,70
5,30
5,80
6,10
6,60
7,60
8,40
12,00
2500
4,10
4,88
5,50
6,03
6,33
6,83
7,83
8,68
12,43
Плиты фундаментные, сваи призматические и ростверки длиной от 3,0 до 12 м включительно; сваи полые круглые диаметром от 600 до 2500 мм и длиной до 12 м; панели стен крупнопанельных зданий длиной или высотой до 3 м включительно
1000
2,26
2,65
2,96
3,23
3,38
3,63
4,13
4,55
6,43
1400
2,84
3,39
3,82
4,20
4,41
4,76
5,46
6,05
8,68
2500
4,45
5,43
6,20
6,88
7,25
7,88
9,13
10,18
14,88
Сваи прямоугольные длиной более 12 м или диаметром более 2500, панели шириной более 3 м
До 15
2500
5,15
6,30
7,25
8,03
8,48
9,23
10,73
12,00
17,63
Таблица 32
Затраты на перевозку железнодорожным транспортом 1 м3
сборных железобетонных конструкций, руб.
Конструкции
Масса конструкций, т
Объемная масса бетона изделия, кг/м3
Расстояние перевозки, км
150
200
300
Плиты фундаментные, блоки стен подвалов, ростверки сборные, сваи прямоугольные длиной до 13,6 м, сваи полые круглые диаметром 0,8 м
До 5
2400
8,1
8,3
8,8
2500
8,4
8,6
9,1
Сваи полые круглые диаметром 0,4 м
2500
9,05
9,30
9,85
Сваи полые круглые диаметром 1,0 - 1,4 м
17,7
18,3
19,7
Сваи полые круглые диаметром свыше 1,4 м
19,5
20,1
21,5
Сваи длиной 13,6 - 16,5 м
10,6
11,0
11,9
Панели стен цокольные
1000
4,8
5,1
5,6
1800
7,3
7,6
8,2
2500
8,4
8,6
9,1
Сваи и опоры длиной свыше 16,5 м
До 15
2500
20,7
21,3
22,7
Таблица 33
Затраты на перевозку автомобилями-самосвалами 1 м3
грунта и бетонной смеси, руб.
Наименование груза
Объемная масса, кг/м3
Расстояние перевозки, км
1
2
3
4
5
10
15
20
30
Грунт
1600
0,69
0,82
0,98
1,12
1,30
1,89
2,29
2,94
3,54
Бетонная смесь
2400
1,39
1,56
1,73
1,90
2,06
2,81
3,41
4,39
5,28
Таблица 34
Затраты на перевозку автомобилями 1 т арматурных сеток
и каркасов для монолитных конструкций, руб.
Длина сеток и каркасов, м
Расстояние перевозки, км
5
10
15
20
25
30
40
50
100
До 3,0
1,85
2,16
2,41
2,62
2,74
2,94
3,34
3,68
5,18
От 3,0 до 12
2,00
2,38
2,69
2,96
3,11
3,36
3,86
4,28
5,22
Коэффициенты для определения накладных расходов
и дополнительных затрат при производстве работ
в зимнее время (табл. 35 - 41)
Таблица 35
Нормы среднеотраслевых накладных расходов по видам
работ в долях от суммы основной заработной платы рабочих
и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов
Наименование работ
Накладные расходы
Земляные работы, выполненные механизированным способом
0,295
Буровые работы
0,343
Буровзрывные работы
0,178
Работы по искусственному водопонижению, осушению и закреплению грунтов
0,237
Кессоны и опускные колодцы
0,405
Свайные работы
0,580
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
0,700
Кладка из кирпича и других мелкоштучных материалов
0,990
Мелкие общестроительные работы
0,980
Монолитные бетонные и железобетонные работы
1,200
Примечания: 1. Для конкретных условий строительства применяются коэффициенты по табл. 36.
2. Накладные расходы на земляные работы начисляются с учетом транспортных работ.
Таблица 36
Коэффициенты к величине накладных расходов,
учитывающие конкретные условия строительства
Вид строительства
Коэффициенты
для объектов строительства в городских условиях
для линейного строительства и объектов в сельской местности
Промышленное строительство
1,0
1,1
Строительство объектов сельскохозяйственного и водохозяйственного назначения
1,1
1,2
Строительство объектов жилищно-гражданского и культурно-бытового назначения
0,9
1,0
Таблица 37
Средние удельные веса зимнего периода
в общей продолжительности строительства
Температурные зоны
Удельный вес
Температурные зоны
Удельный вес
I
0,23
V
0,52
II
0,33
VI - VII
0,60
III
0,40
VIII - X
0,65
IV
0,45
-
-
Таблица 38
Нормы дополнительных затрат при производстве
механизированных земляных работ в зимнее время, %
Наименование работ
Температурные зоны
I
II
III
IV
V и VII
Разработка грунта экскаваторами в отвал или с погрузкой в автосамосвалы:
а) для грунтов I группы
27,7
29,7
31,9
34,5
36,5
б) для грунтов II и III группы
215,2
217,2
219,4
221,6
223,6
При разработке и перемещении бульдозерами для грунтов I группы
22,3
24,3
26,5
28,7
30,7
То же, для грунтов II и III группы
17,5
19,5
21,7
23,9
25,9
Прочие работы
3,6
5,6
7,8
10,0
12,0
Примечание. Затраты на разрыхление слоя мерзлого грунта следует определять дополнительно по расценкам 1-924 по 1-929 табл. 7.
Таблица 39
Нормы дополнительных затрат при разработке и обратной
засыпке грунта вручную, вызываемых отрицательной
температурой наружного воздуха и мерзлотой грунта
(с учетом затрат на рыхление грунта), %
Вид разработки
Глубина промерзания и группы грунтов
до 1,0 м
до 1,5 м
более 1,5 м
I
II
III
I
II
III
I
II
III
Траншеи под фундаменты в грунтах естественной влажности, глубиной, м:
До 2 м для I температурной зоны
15
25
55
25
55
130
35
80
180
То же, для II температурной зоны
16
26
56
26
56
131
36
81
181
То же, для III температурной зоны
18
28
58
28
58
133
38
83
183
То же, для IV температурной зоны
20
30
60
30
60
135
40
85
185
То же, для V и VII температурных зон
24
34
64
34
64
139
44
89
189
Более 2 м для I температурной зоны
15
20
30
20
35
40
30
55
75
То же, для II температурной зоны
16
21
31
21
36
41
31
56
76
То же, для III температурной зоны
18
23
33
23
38
43
33
58
78
То же, для IV температурной зоны
20
25
35
25
40
45
35
60
80
То же, для V и VII температурных зон
24
29
39
29
44
49
39
64
84
Траншеи под фундаменты в мокрых грунтах, глубиной, м:
До 2 м для I температурной зоны
15
15
15
25
25
25
45
45
45
То же, для II температурной зоны
16
16
16
26
26
26
46
46
46
То же, для III "
18
18
18
28
28
28
48
48
48
То же, для IV "
20
20
20
30
30
30
50
50
50
То же, для V и VII температурных зон
24
24
24
34
34
34
54
54
54
Более 2 м для I температурной зоны
15
15
15
20
20
20
35
35
35
То же, для II температурной зоны
16
16
16
21
21
21
36
36
36
То же, для III "
18
18
18
23
23
23
38
38
38
То же, для IV "
20
20
20
25
25
25
40
40
40
То же, для V и VII температурных зон
24
24
24
29
29
29
44
44
44
Котлованы площадью до 20 м2 для I температурной зоны
15
25
45
35
50
80
45
70
100
То же, для II температурной зоны
16
26
46
36
51
61
46
71
101
То же, для III "
18
28
48
38
53
83
48
73
103
То же, для IV "
20
30
50
40
55
85
50
75
105
То же, для V и VII температурных зон
24
34
54
44
59
89
54
79
109
Примечание. Удорожание водоотливных работ, выполняемых при разработке грунтов в зимнее время, должно определяться по пункту "Прочие работы" табл. 40.
Таблица 40
Нормы дополнительных затрат на производство
различных видов работ в зимнее время, %
Конструкции и виды работ
Температурные зоны
I
II
III
IV
V, VII
Фундаменты из сборных бетонных блоков
0,6
0,9
1,5
1,8
2,4
Фундаменты и ростверки сборные железобетонные, цокольные панели
1,3
1,9
2,5
3,4
4,3
Фундаменты монолитные бутобетонные, бетонные и железобетонные, низкие ростверки, набивные сваи
1,7
2,9
4,2
5,4
8,5
Ростверки монолитные высокие
13,5
18,0
23,5
28,0
31,0
Устройство песчаной подготовки
2,4
2,9
3,5
7,7
9,1
То же, щебеночной
1,6
1,9
2,2
2,6
3,0
То же, бетонной
4,9
5,6
6,3
7,0
7,7
Погружение железобетонных свай длиной до 12 м
3,4
5,6
8,8
12,3
17,5
То же, длиной более 12 м
1,7
2,5
3,9
5,4
7,4
Буровые работы
3,4
4,9
6,5
8,5
11,0
Прочие работы
1,4
2,0
3,0
4,2
5,1
Таблица 41
Дополнительные затраты на производство бетонных работ
при устройстве фундаментов в зимнее время в зависимости
от марки бетона, способа его прогрева и модуля
охлаждаемой поверхности, руб.
Температурная зона
Марка бетона
Модуль охлаждаемой поверхности
2
3
4
5
Способ прогрева
Термос
Предварительный разогрев
Электропрогрев
Термос
Предварительный разогрев
Электропрогрев
Термос
Предварительный разогрев
Электропрогрев
Термос
Предварительный разогрев
Электропрогрев
I
150
0,65
0,45
0,75
1,12
0,51
0,88
1,38
1,01
0,99
2,15
1,16
1,09
200
0,59
0,38
0,69
0,77
0,43
0,81
0,91
0,47
0,90
1,59
0,62
1,00
300
0,43
0,35
0,69
0,77
0,38
0,81
0,91
0,47
0,90
1,59
0,61
1,00
II
150
1,10
0,76
1,27
1,90
0,86
1,50
2,34
1,70
1,67
3,66
1,97
1,84
200
0,99
0,65
1,17
1,30
0,73
1,37
1,54
0,80
1,53
2,69
1,05
1,69
300
0,73
0,59
1,17
1,30
0,65
1,37
1,54
0,79
1,53
2,69
1,04
1,69
III
150
1,59
1,10
1,84
2,75
1,25
2,16
3,38
2,46
2,41
5,29
2,84
2,65
200
1,44
0,94
1,69
1,87
1,06
1,98
2,23
1,16
2,21
3,89
1,52
2,44
300
1,06
0,85
1,69
1,87
0,94
1,98
2,23
1,14
2,21
3,89
1,50
2,44
IV
150
2,04
1,42
2,37
3,53
1,61
2,78
4,34
3,16
3,10
6,79
3,65
3,41
200
1,85
1,21
2,17
2,41
1,36
2,54
2,86
1,49
2,84
4,99
1,97
3,13
300
1,36
1,10
2,17
2,41
1,21
2,54
2,86
1,47
2,84
4,99
1,93
3,13
V
VII
150
2,65
1,84
3,08
4,58
2,09
3,61
5,64
4,10
4,03
8,82
4,74
4,43
200
2,40
1,57
2,82
3,13
1,76
3,30
3,71
1,93
3,69
6,48
2,53
4,06
300
1,76
1,43
2,82
3,13
1,57
3,30
3,71
1,91
3,69
6,48
2,50
4,06
VI
VIII
150
3,22
2,24
3,74
5,57
2,54
4,39
6,85
4,99
4,89
10,72
5,76
5,38
200
2,92
1,91
3,42
3,80
2,14
4,01
4,51
2,35
4,48
7,88
3,08
4,94
300
2,14
1,73
3,42
3,80
1,91
4,01
4,51
2,32
4,48
7,88
3,04
4,94
IX
150
4,08
2,84
4,74
7,06
3,22
5,65
8,68
6,32
6,20
13,58
7,30
6,82
200
3,70
2,42
4,34
4,82
2,72
5,08
5,72
2,98
5,68
9,98
3,90
6,26
300
2,72
2,20
4,34
4,82
2,42
5,08
5,72
2,94
5,68
9,98
3,86
6,26
X
150
4,99
3,47
5,80
8,64
3,94
6,81
10,63
7,74
7,59
16,63
8,94
8,35
200
4,53
2,96
5,31
5,90
3,33
6,22
7,00
3,65
6,95
12,22
4,77
7,66
300
3,33
2,69
5,31
5,90
2,96
6,22
7,00
3,60
6,95
12,22
4,72
7,66
Примечание. Показатели дополнительных затрат определены при использовании шлакопортландцемента.
Показатели удельных капитальных вложений
в производство материалов, изделий, полуфабрикатов
и в их транспортировку (табл. 42 - 47)
Таблица 42
Удельные капитальные вложения в производство материалов,
изделий и полуфабрикатов, руб.·год
Материалы, изделия и полуфабрикаты
Единица измерения
Удельные капитальные вложения
Сборные железобетонные конструкции и детали
м3
1,11 С3 <*>
Сборные бетонные детали и изделия
"
1,11 С3
Товарный бетон и раствор
"
0,69 С3
Каркасы и сетки арматурные для монолитных железобетонных конструкций
т
1,09 С3
Опалубка для монолитных конструкций:
деревянная
м3
46
металлическая
т
290
из водостойкой фанеры
м3
230
Формы для изготовления железобетонных конструкций
т
300
Заполнители для тяжелых бетонов и растворов:
гравий
м3
10
щебень
"
12
песок
"
7
Заполнители для легких бетонов:
аглопорит
"
13
керамзит
"
15
шлаковая пемза
"
6
--------------------------------
<*> С3 - оптовая цена 1 м3 сборных железобетонных и бетонных изделий (с учетом арматуры), бетонной смеси и арматурных каркасов.
Примечание. Значения удельных капитальных вложений являются ориентировочно-расчетными и могут уточняться по отраслевым нормативам по мере их выпуска.
Таблица 43
Капитальные вложения на транспортировку
автомобилями-самосвалами 1 м3 грунта
и бетонной смеси, руб.·год
Наименование груза
Объемная масса, кг/м3
Грузоподъемность автомобилей, т
Расстояние перевозки, км
1
2
3
4
5
10
15
20
Грунт
1750
7,0
0,49
0,66
0,80
0,96
1,14
1,93
2,69
3,42
Бетонная смесь
2400
4,5
0,49
0,68
0,86
1,04
1,18
2,03
2,90
3,72
6,0
0,43
0,56
0,68
0,81
0,92
1,57
2,19
2,83
Таблица 44
Капитальные вложения на транспортировку
автомобилями 1 т арматурных сеток и каркасов
для монолитных конструкций, руб.·год
Грузоподъемность, автомобилей, т
Расстояние перевозки, км
5
10
15
20
25
30
40
50
100
4
0,61
0,90
1,17
1,46
1,76
2,02
2,59
3,16
6,00
5
0,65
0,93
1,18
1,45
1,72
1,98
2,51
3,03
5,71
Таблица 45
Капитальные вложения на транспортировку автомобилями 1 м3
сборных железобетонных конструкций, руб.·год
Масса груза, т
Грузоподъемность автомобилей, т
Расстояние перевозки, км
5
10
15
20
25
30
40
50
100
До 1
7
2,71
3,54
3,08
5,32
6,21
7,12
8,86
10,64
19,48
1 - 3
7
1,82
2,71
3,60
4,46
5,36
6,25
8,03
9,79
18,69
12
1,91
2,66
3,46
4,19
4,95
5,68
7,22
8,78
16,43
3 - 5
7
1,49
2,38
3,28
4,16
5,03
5,97
7,70
9,48
18,35
12
1,49
2,27
3,03
3,76
4,57
5,32
6,86
8,35
16,00
Таблица 46
Территориальные коэффициенты к значениям
удельных капитальных вложений
Территориальный пояс
Коэффициент
Территориальный пояс
Коэффициент
1
1,00
7
2,00
2
1,05
8
2,10
3
1,15
9
2,70
4
1,20
10
3,07
5
1,25
11
3,79
6
1,80
12
4,61
Примечание. Разбивка республик, краев и областей на территориальные пояса приведена в табл. 3.
Таблица 47
Число смен работы строительных машин в году
Наименование машин
Число смен работы в году по климатическим поясам
среднему
южному
I. Оборудование для горизонтального транспорта
Автомобили бортовые и самосвальные грузоподъемностью, т:
до 12
400
400
более 12
500
500
Автоприцепы
250
250
Панелевозы
300
300
Прицепы и тележки тракторные
250
250
Прицепы-тяжеловозы (трейлеры)
250
250
Тракторы мощностью, л.с.:
до 120
350
350
более 120
500
500
II. Подъемно-транспортное оборудование
Автопогрузчики и погрузчики тракторные
350
350
Краны автомобильные
370
-----
350
400
-----
350
Краны башенные с поворотной башней максимальной грузоподъемностью, т:
до 2
300
-----
275
300
-----
275
до 5
420
-----
375
420
-----
375
до 10
450
450
Краны на гусеничном ходу
450
-----
300
450
-----
300
Краны на пневмоколесном ходу
450
-----
300
450
-----
300
III. Машины и оборудование для земляных работ
Насосы для искусственного водопонижения и водоотлива
500
500
Бульдозеры мощностью до 120 л.с.
375
-----
275
400
-----
300
Скреперы прицепные и самоходные вместимостью до 8 м3
200
250
Экскаваторы одноковшовые с ковшом вместимостью, м3:
до 0,15
300
-----
200
350
-----
250
до 0,35
350
-----
275
375
-----
300
до 1,6
450
475
Рыхлители прицепные
150
150
Трамбовки
150
150
Катки самоходные
175
225
Катки прицепные
200
250
Машины грунтоуплотняющие
200
200
IV. Оборудование для бурения скважин
Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения
525
525
Комплекты оборудования вращательно-роторного бурения
525
525
Комплекты оборудования ударно-канатного бурения
450
450
Станки вращательного и ударно-канатного бурения
400
400
Бурильно-крановые машины и машины для рытья котлованов под опоры контактной сети
150
150
Буровые машины (для бурения ям)
250
250
Машины бурильно-крановые
250
250
V. Машины для приготовления и транспорта бетона
Бадьи
450
450
Бетономешалки вместимостью до 425 л
300
-----
250
300
-----
250
То же, более 425 л
400
400
Бетононасосы
200
200
Вибраторы
150
150
VI. Оборудование для забивки свай
Агрегаты вибровдавливающие
225
225
Агрегаты сваебойные
250
250
Вибропогружатели для погружения свай, свай-оболочек и стального шпунта
225
225
Вибропогружатели для погружения труб-оболочек
150
150
Копры с дизель-молотом
225
225
Копры с паровоздушными механическими молотами
250
250
Копры на тракторе
250
250
Примечание. Под чертой приведены показатели для сельскохозяйственного строительства.
Показатели трудоемкости изготовления и транспортировки
материалов, изделий и полуфабрикатов (табл. 48 - 69)
Таблица 48
Трудоемкость изготовления 1 м3 сборных железобетонных плит
для ленточных фундаментов серии 1.112-5, вып. 1 - 4, ч-д
Марка фундамента
Номера выпусков серии 1.112-5
Марка фундамента
Номера выпусков серии 1.112-5
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Фл 32.12
0,85
0,86
0,86
-
Фл 14.12
1,12
1,14
1,15
1,16
Фл 32.8
0,88
0,89
0,90
-
Фл 14.8
1,17
1,21
1,22
1,22
Фл 28.12
0,87
0,87
0,88
0,88
Фл 12.24
1,04
1,06
1,10
1,11
Фл 28.8
0,89
0,90
0,91
0,92
Фл 12.12
1,08
1,10
1,17
1,17
Фл 24.12
0,88
0,89
0,89
0,90
Фл 12.8
1,12
1,15
1,25
1,25
Фл 24.8
0,91
0,92
0,93
0,94
Фл 10.24
1,03
1,04
1,08
1,08
Фл 20.12
0,87
0,88
0,89
0,90
Фл 10.12
1,08
1,09
1,16
1,16
Фл 20.8
0,91
0,91
0,92
0,93
Фл 10.8
1,12
1,14
1,25
1,25
Фл 16.24
1,04
1,06
1,07
1,07
Фл 8.24
-
0,98
0,98
0,98
Фл 16.12
1,10
1,12
1,14
1,14
Фл 8.12
-
1,03
1,04
1,04
Фл 16.8
1,15
1,18
1,20
1,20
Фл 6.24
-
-
-
1,02
Фл 14.24
1,05
1,06
1,08
1,09
Фл 6.12
-
-
-
1,04
Таблица 49
Трудоемкость изготовления 1 м3 сборных железобетонных
фундаментных плит для ленточных фундаментов
серии 1.112-1 вып. 1 - 2, ч-д
Ширина плиты, м
Длина плиты, м
2,38
1,18
0,78
0,6 - 1,6
1,01
1,05
1,10
2,0 - 3,2
-
0,84
0,88
Таблица 50
Трудоемкость изготовления 1 м3 сборных блоков
стен подвалов по ГОСТ 13579-78, ч-д
Ширина блока, м
Тип блока
сплошные
с пустотами
0,30
0,89
-
0,40
0,79
0,68
0,50
0,72
0,62
0,60
0,72
0,54
Примечание. Объем блоков с пустотами принимается по наружному обмеру.
Таблица 51
Трудоемкость изготовления 1 м3 различных сборных
фундаментных блоков и блоков стен подвалов
(без учета арматуры), ч-д
Блоки стен подвалов и цокольных этажей, фундаментные блоки и подушки
Фундаментные башмаки, фундаментные блоки стаканного типа,
Приведенная толщина, см
Трудоемкость
Объем бетона изделия, м3
Трудоемкость
До 20
1,03
До 0,05
1,75
25
0,94
0,10
1,68
30
0,88
0,20
1,56
35
0,82
0,30
1,48
40
0,78
0,40
1,43
45
0,74
0,50
1,35
Более 45
0,71
0,75
1,26
-
-
1,00
1,21
-
-
Более 1,00
1,16
Таблица 52
Трудоемкость изготовления сборных железобетонных
фундаментов под трехшарнирные железобетонные
рамы серии 1.810.2 для однопролетных
сельскохозяйственных зданий, ч-д/шт.
Тип фундамента
Трудоемкость
Тип фундамента
Трудоемкость
Ф-15-9-2
1,23
Ф-18-15-1
1,72
Ф-15-9-3
1,32
Ф-18-15-2
1,84
Ф-15-12-2
1,45
Ф-18-15-3
1,95
Ф-15-12-3
1,53
Ф-24-12-2
2,01
Ф-18-9-2
1,40
Ф-24-12-3
2,21
Ф-18-9-3
1,49
Ф-24-15-2
2,31
Ф-18-12-2
1,63
Ф-24-15-3
2,49
Ф-18-12-3
1,70
-
-
Таблица 53
Трудоемкость изготовления 1 м3 свай серии 1.011-6, ч-д
Сечение сваи, см
Тип сваи
Длина сваи, м
3,0 - 3,5
4,0 - 4,5
5,0 - 5,5
6,0
7,0 - 8,0
9,0 - 12,0
13,0 - 16,0
20 x 20
С
2,74
2,60
2,48
2,39
-
-
-
СНпр
2,50
2,29
2,17
2,12
-
-
-
25 x 25
С
-
2,21
2,21
2,21
-
-
-
СНпр
-
2,00
2,00
2,00
-
-
-
СЦ
-
1,86
1,86
1,86
-
-
-
СЦпр
-
1,75
1,75
1,75
-
-
-
СЦп
-
1,75
1,75
1,75
-
-
-
СП
2,56
2,42
2,39
2,28
2,23
-
-
СПН
2,26
2,12
2,10
1,99
1,95
-
-
30 x 30
С
2,20
2,04
1,95
1,91
1,86
1,83
-
СН
-
-
-
-
-
1,64
1,61
СНпр
2,08
1,92
1,80
1,74
1,70
1,59
1,48
СНп
2,08
1,92
1,80
1,74
1,70
1,59
1,48
СЦ
1,81
1,72
1,72
1,67
1,67
1,57
-
СЦпр
1,81
1,69
1,66
1,62
1,52
1,45
-
СЦп
1,81
1,69
1,66
1,62
1,52
1,45
-
СП
2,36
2,26
2,20
2,12
2,06
-
-
СПН
2,10
2,03
1,97
1,92
1,79
-
-
35 x 35
С
-
-
-
-
1,68
1,67
1,65
СН
-
-
-
-
-
1,55
1,45
СНпр
-
-
-
-
-
1,55
1,45
СНп
-
-
-
-
1,57
1,50
1,37
40 x 40
С
-
-
-
-
-
-
1,54
СН
-
-
-
-
-
-
1,38
СНпр
-
-
-
-
-
-
1,26
СНп
-
-
-
-
-
-
1,26
СП
2,18
2,10
1,95
1,94
1,89
-
-
СПН
2,02
1,88
1,78
1,71
1,68
-
-
С - сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой; СП - то же, с круглой полостью; СЦ - то же, без поперечного армирования; СН - то же, предварительно напряженные; СНпр - то же, предварительно напряженные, армированные проволочной арматурой; СПН - то же, с круглой полостью, предварительно напряженные; СЦпр - то же, армированные продольной проволочной арматурой.
Таблица 54
Трудоемкость изготовления 1 м3 свай-колонн, ч-д
Расход арматуры, кг/м3
Объем свай-колонн, м3
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
60
3,03
2,97
2,91
2,87
2,83
2,61
2,57
2,53
2,49
2,46
2,29
80
3,26
3,19
3,12
3,09
3,05
2,76
2,72
2,68
2,64
2,59
2,49
100
3,48
3,41
3,34
3,30
3,26
3,01
2,98
2,92
2,87
2,83
2,71
120
3,71
3,63
3,56
3,52
3,44
3,21
3,16
3,10
3,05
3,00
2,86
140
3,76
3,68
3,60
3,56
3,48
3,40
3,35
3,28
3,22
3,17
2,97
160
3,96
3,87
3,79
3,75
3,67
3,58
3,53
3,46
3,40
3,34
3,13
180
3,98
3,91
3,80
3,77
3,74
3,72
3,7
3,64
3,57
3,52
3,20
200
4,15
4,12
4,09
4,07
3,97
3,92
3,9
3,82
3,75
3,69
-
220
4,32
4,28
4,14
4,10
4,03
4,00
3,97
3,89
3,80
-
-
240
4,49
4,45
4,30
4,26
4,19
4,12
4,03
3,97
-
-
-
260
4,52
4,50
4,38
4,31
4,26
4,19
4,14
-
-
-
-
280
4,68
4,57
4,44
4,41
4,34
4,26
-
-
-
-
-
300
4,84
4,72
4,59
4,56
4,49
-
-
-
-
-
-
Примечание. Для промежуточных значений объема свай-колонн и расхода арматуры нормативы принимаются по интерполяции.
Таблица 55
Трудоемкость изготовления 1 м3 полых круглых свай
и свай-оболочек серии 1.011-5, ч-д
I. При стендовой технологии изготовления
Длина сваи, м
Диаметр сваи, см
40
50
60
80
100
120 - 160
4
4,27
2,17
1,96
1,89
-
-
5 - 6
2,18
1,98
1,86
1,73
1,63
1,47
7 - 9
1,97
1,89
1,70
1,59
1,50
1,38
10 - 12
1,88
1,72
1,57
1,46
1,36
1,29
II. При изготовлении способом центрифугирования
Длина сваи, м
Диаметр сваи, см
40
50
60
80
100
120
160
I. Целые сваи
4
4,87
4,75
4,17
3,49
-
-
-
5 - 6
4,80
4,71
4,12
3,41
2,80
2,40
1,77
7 - 9
4,73
4,65
4,07
3,38
2,80
2,40
1,77
10 - 12
4,68
4,60
4,04
3,35
2,80
2,40
1,77
II. Составные сваи со сварными элементами стыков
6
5,88
5,57
4,60
3,79
3,17
2,76
2,08
8
5,61
5,41
4,49
3,67
3,10
2,67
1,99
10
5,54
5,33
4,44
3,62
3,05
2,62
1,94
12
5,47
5,27
4,37
3,58
2,65
2,59
1,91
III. Составные сваи с болтовыми элементами стыков
6
6,39
6,27
5,48
4,97
4,20
3,72
3,02
8
5,88
5,81
5,09
4,55
3,86
3,39
2,68
10
5,64
5,55
4,87
4,30
3,66
3,19
2,49
12
5,46
5,37
4,72
4,15
3,52
3,06
2,36
Таблица 56
Трудоемкость изготовления 1 м3 пирамидальных свай, ч-д
Длина сваи, м
3,0 - 3,5
4,0 - 4,5
5,0 - 6,0
1,97
1,85
1,80
Таблица 57
Трудоемкость изготовления 1 м3 наголовников
(оголовников) свай, ч-д
Объем бетона, м3
Расход арматуры, кг/м3
40
60
80
100
120
140
160
180
0,05
2,36
2,66
2,96
3,26
3,72
4,02
4,32
4,62
0,10
2,28
2,58
2,88
3,18
3,64
3,94
4,24
4,54
0,20
2,17
2,47
2,77
3,07
3,51
3,81
4,11
4,41
0,30
2,09
2,39
2,69
2,99
3,43
3,73
4,03
4,33
0,40
2,04
2,34
2,64
2,94
3,36
3,66
3,96
4,26
Примечание. Для промежуточных значений объема наголовников и расхода арматуры нормативы принимаются по интерполяции.
Таблица 58
Трудоемкость изготовления 1 м3 сборных
железобетонных различных линейных конструкций
и изделий (без учета арматуры), ч-д
Объем бетона в изделии или его составной части, бетонируемой отдельно, м3
Характеристика формы сечения
Простая
Сложная
Прямоугольное, трапециевидное, треугольное и др.
Тавровое, цилиндрическое, сплошное
Двутавровое, цилиндрическое, полое, крестовое
До 0,10
1,82
1,96
2,28
0,20
1,69
1,84
2,15
0,30
1,62
1,76
2,06
0,40
1,51
1,66
1,96
0,50
1,47
1,62
1,90
0,75
1,40
1,53
1,76
1,00
1,34
1,47
1,72
1,50
1,23
1,37
1,59
2,00
1,15
1,26
1,47
3,00
1,09
1,16
1,37
4,00
0,98
1,07
1,25
5,00
0,96
1,01
1,18
Более 5,00
0,90
0,96
1,12
Примечания: 1. Нормативы таблицы даны для изделий с расходом стали до 100 кг на 1 м3. При больших расходах стали принимаются следующие коэффициенты:
Расход стали, кг/м3 Коэффициенты
101 - 200 ................. 1,10
201 - 300 ................. 1,15
301 - 400 ................. 1,20
Более 400 ................. 1,25
2. Для изделий с вырезами и отверстиями вводится коэффициент 1,05 (независимо от площади вырезов).
3. Для линейных изделий с консолями вводятся коэффициенты:
при консолях с одной стороны - 1,15;
при консолях с двух сторон - 1,20.
4. Трудоемкость изготовления арматуры следует учитывать по табл. 62.
Таблица 59
Трудоемкость изготовления 1 м3 сборных ростверков, ч-д
I. Для крупнопанельных зданий
Объем ростверка, м3
Расход арматуры, кг/м3
60
80
100
120
140
160
180
0,4
1,97
2,08
2,19
2,44
2,55
2,65
2,79
0,6
1,85
1,96
2,07
2,32
2,43
2,53
2,67
0,8
1,76
1,87
1,98
2,22
2,33
2,43
2,57
1,0
1,72
1,83
1,94
2,17
2,28
2,38
2,52
1,2
1,67
1,78
1,89
2,12
2,23
2,33
2,47
II. Для кирпичных зданий
Объем ростверка, м3
Расход арматуры, кг/м3
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,40 - 0,50
1,61
1,67
1,74
1,81
1,88
1,95
2,02
2,09
2,15
0,75
1,53
1,60
1,66
1,73
1,80
1,87
1,94
2,01
2,07
1,00
1,47
1,54
1,60
1,67
1,74
1,81
1,88
1,95
2,01
1,50
1,37
1,44
1,50
1,57
1,64
1,71
1,78
1,85
1,91
2,00
1,28
1,35
1,41
1,48
1,55
1,62
1,69
1,76
1,82
Примечание. Для промежуточных значений объема ростверка и расхода арматуры нормативы принимаются по интерполяции.
Таблица 60
Трудоемкость изготовления цокольных однослойных панелей
наружных стен из легкого бетона, ч-д
а) Измеритель - 1 м2
Толщина панели, см
Расход арматуры, кг/м3
10
20
30
40
50
60
25
0,34
0,40
0,45
0,51
0,56
0,61
30
0,37
0,44
0,50
0,56
0,63
0,69
35
0,39
0,47
0,54
0,62
0,69
0,77
40
0,41
0,50
0,58
0,67
0,75
0,84
б) Измеритель - 1 м3 бетона
Толщина панели, см
Расход арматуры, кг/м3
10
20
30
40
50
60
25
1,38
1,59
1,81
2,02
2,24
2,45
30
1,24
1,45
1,67
1,88
2,10
2,31
35
1,12
1,33
1,55
1,76
1,96
2,19
40
1,03
1,24
1,46
1,67
1,88
2,10
Примечание. Для промежуточных значений расхода арматуры нормативы принимаются по интерполяции.
Таблица 61
Трудоемкость изготовления внутренних
цокольных стеновых панелей, ч-д
а) Измеритель - 1 м2 за вычетом проемов
Толщина панели, см
Расход арматуры, кг/м3
10
20
30
40
50
60
12
0,072
0,092
0,113
0,134
0,155
0,175
14
0,078
0,102
0,126
0,150
0,174
0,199
16
0,083
0,110
0,139
0,166
0,194
0,221
б) Измеритель - 1 м3 бетона
Толщина панели, см
Расход арматуры, кг/м3
10
20
30
40
50
60
12
0,600
0,770
0,940
1,120
1,290
1,460
14
0,560
0,730
0,900
1,070
1,240
1,420
16
0,520
0,690
0,870
1,040
1,210
1,380
Примечание. Для промежуточных значений расхода арматуры нормативы принимаются по интерполяции.
Таблица 62
Трудоемкость изготовления 1 т арматурных
каркасов и сеток, ч-д
Масса арматурных каркасов и сеток в конструкциях, кг/изделия
Сетки и пространственные каркасы для плоских конструкций
Арматурные каркасы и сетки для линейных конструкций
До 20
6,32
6,32
21 - 30
5,88
6,03
31 - 50
5,59
5,73
51 - 70
5,29
5,59
71 - 100
4,85
5,44
Более 100
4,41
5,29
Таблица 63
Трудоемкость изготовления щитов опалубки
на 1 м3 бетона фундаментов, ч-д
Конструкция
Трудоемкость
Фундаменты-столбы под здания и сооружения
0,046
Фундаменты ленточные под здания и сооружения
0,019
Стены подвалов бетонные
0,017
Монолитные ростверки высокие
0,047
Монолитные ростверки низкие при толщине ребра до 600 мм
0,025
То же, при толщине более 600 мм
0,015
Таблица 64
Трудоемкость приготовления 1 м3 бетонной смеси
для монолитных конструкций фундаментов, ч-д
Конструкция
Трудоемкость
Фундаменты, ростверки
0,140
Буронабивные сваи
0,110
Таблица 65
Коэффициенты изменения трудозатрат и капитальных вложений
на изготовление железобетонных конструкций, арматуры
и приготовление бетонной смеси в зависимости
от мощности предприятий
Мощность предприятия, тыс. м3
Затраты труда
Капитальные вложения
До 40
1,00
1,00
41 - 50
0,90
0,95
51 - 100
0,80
0,85
101 - 120
0,70
0,75
Более 120
0,55
0,65
Таблица 66
Трудоемкость транспортировки автомобилями
1 м3 грунта, песка и щебня, ч-д
Наименование груза
Объемная масса, кг/м3
Расстояние перевозки, км
1
2
3
4
5
10
15
20
Грунт
1750
0,016
0,021
0,025
0,031
0,036
0,061
0,085
-
Песок
1650
0,015
0,020
0,024
0,029
0,033
0,057
0,081
0,104
Щебень
1500
0,013
0,019
0,021
0,027
0,031
0,052
0,073
0,094
Таблица 67
Трудоемкость транспортировки автомобилями
1 м3 бетонной смеси, ч-д
Грузоподъемность самосвала, т
Расстояние перевозки, км
1
2
3
4
5
10
15
20
3,5
0,035
0,048
0,061
0,074
0,089
0,156
0,223
0,291
4,5
0,031
0,043
0,053
0,064
0,073
0,125
0,178
0,230
6,0
0,027
0,035
0,043
0,050
0,057
0,097
0,136
0,176
Таблица 68
Трудоемкость транспортировки автомобилями
1 м3 железобетонных изделий, ч-д
Масса груза при одновременном подъеме, т
Грузоподъемность автомобиля
Расстояние перевозки, км
5
10
15
20
25
30
40
50
100
До 1
7
0,097
0,126
0,158
0,190
0,222
0,254
0,316
0,380
0,697
1 - 3
7
0,065
0,097
0,129
0,160
0,191
0,223
0,287
0,350
0,668
12
0,048
0,066
0,086
0,105
0,124
0,142
0,181
0,219
0,411
3 - 5
7
0,053
0,085
0,117
0,149
0,180
0,211
0,275
0,339
0,656
12
0,037
0,057
0,076
0,094
0,114
0,133
0,172
0,209
0,400
Примечания: 1. Объемная масса железобетонных изделий принята 2,5 т/м3. При других значениях объемной массы применять коэффициент , где - объемная масса изделий.
2. Транспортировка принята бортовыми автомобилями. При перевозке изделий седельными тягачами с полуприцепом применяются следующие коэффициенты:
Расстояние перевозки, км
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
100
Коэффициент
1,10
1,13
1,14
1,16
1,17
1,17
1,18
1,18
1,18
1,19
1,19
Таблица 69
Трудоемкость транспортировки автомобилями
1 т арматурных изделий, ч-д
Грузоподъемность автомобиля, т
Расстояние перевозки, км
5
10
15
20
25
30
40
50
100
4
0,048
0,070
0,092
0,114
0,137
0,158
0,202
0,247
0,468
5
0,043
0,061
0,078
0,096
0,114
0,132
0,168
0,202
0,379
6
0,039
0,050
0,064
0,076
0,089
0,101
0,126
0,152
0,279
Показатели для определения расхода материалов
и топлива (табл. 70 - 77)
Таблица 70
Коэффициенты к расходу бетона на 1 м3
конструктивного объема фундаментов
N
п.п.
Наименование работ
Коэффициенты
1
Погружение свай в грунты I группы
1,01
2
То же, в грунты II группы
1,03
3
Погружение свай-оболочек
1,02
4
Погружение труб-оболочек
1,01
5
Устройство буронабивных свай без уширения в связных устойчивых грунтах
1,10
6
То же, с уширением
1,14
7
Устройство буронабивных свай в водонасыщенных неустойчивых грунтах
1,26
8
То же, без уширения
1,22
9
Устройство набивных свай в уплотненных скважинах
1,05
10
Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов и ростверков
1,02
Таблица 71
Коэффициенты приведения (по массе) арматурной стали
различных классов к стали класса А-I
Наименование арматурной стали
Коэффициенты
Класс А-I
1,00
Класс А-II, Ас-II
1,21
Класс А-III (25Г2С, 25ГС, 35ГС)
1,43
Класс А-III по ГОСТу 51459-72
1,49
Класс А-IV
1,95
Класс Ат-IV
1,95
Класс А-V, Ат-V
2,20
Класс Ат-VI
2,40
Класс Ат-VII, Атк
2,80
В-I (проволока низкоуглеродистая гладкая и сетка из нее)
1,39
Вр-I (проволока низкоуглеродистая профилированная)
1,47
Проволока высокопрочная гладкая (В-II) и периодического профиля (Вр-II), пряди и канаты арматурные
2,80
Сталь сортовая и листовая для закладных деталей
1,00
Таблица 72
Коэффициенты перевода расхода цемента
различных марок к расходу цемента марки 400
Марка цемента
Коэффициенты перевода
Марка цемента
Коэффициенты перевода
100
0,7
500
1,1
200
0,8
600
1,2
300
0,9
700
1,3
400
1,0
800
1,4
Таблица 73
Показатели расхода материалов для изготовления
и устройства опалубки
Наименование опалубки
Оборачиваемость опалубки
Расход древесины, м3
Расход стали, кг
I. Монолитные конструкции (показатели на 100 м2 опалубки)
Деревянная щитовая на сшивных планках
5
2,20
25
Деревянная из коробчатых щитов
10
1,30
16
То же, с палубой из древесно-стружечных плит
10
0,90
16
То же, с палубой из клееной водостойкой фанеры
20
0,50
16
Комбинированная дерево-стальная (палуба из досок)
25/100
0,25
32
То же (палуба из клееной фанеры)
30/100
0,13
40
То же (палуба из бакелизированной фанеры)
50/100
0,06
40
Стальная унифицированная системы ЦНИИОМТП
100
-
54
Стальная из универсальных блок-форм
150
-
90
II. Сборные конструкции (показатели на 1 м3 бетона)
Формы для изготовления блоков стен подвалов
800
-
5
Формы для изготовления сборных фундаментов
800
-
6
Формы для изготовления свай и свай-колонн
800
-
10
Формы для изготовления панелей
800
-
20
Таблица 74
Нормы расхода цемента для бетонов и растворов для монолитных
и сборных бетонных и железобетонных конструкций, кг
Конструкции
Марка бетона или раствора
Марка цемента
300
400
500
Неармированные монолитные конструкции
100
176
150
209
200
224
250
256
300
304
Армированные монолитные конструкции:
фундаменты с линейными размерами сечения от 1000 мм и более, ростверки по сваям и плиты толщиной 500 мм и более
100
215
150
224
200
237
250
280
300
318
фундаменты с линейными размерами сечения от 300 до 1000 мм, плиты и стены толщиной от 200 до 500 мм
100
215
150
243
200
263
250
308
300
348
350
356
400
400
фундаменты с линейными размерами сечения менее 300 мм, плиты и стены толщиной менее 200 мм и конструкции с содержанием арматуры более 1%
100
215
150
268
200
286
250
343
300
386
350
395
400
443
Сборные (бетонные и железобетонные) фундаментные плиты и блоки стен подвалов, крупные стеновые блоки
100
210
150
250
200
260
250
290
300
330
350
325
400
360
Сваи предварительно напряженные
200
325
250
355
300
380
350
435
400
505
Сваи ненапряженные
200
310
250
355
300
355
350
410
400
460
Трубы ненапряженные
200
286
250
330
300
373
400
364
Трубы предварительно напряженные центрифугированные
300
440
350
465
400
465
Ростверки сборные ненапряженные
200
290
250
330
300
385
Ростверки сборные предварительно напряженные
200
320
250
370
300
370
400
465
Стеновые панели внутренние (кассетного изготовления)
150
335
200
350
250
395
300
450
Конструкции и детали из легкого цементного бетона (кроме изготовляемых прокатным способом)
25
150
35
180
50
225
75
240
100
265
150
280
200
355
250
350
300
390
Конструкции и детали из ячеистого цементного бетона с объемной массой, кг/м3:
600
8
135
600
12
170
600
25
240
700
35
375
800
50
295
900
75
315
Бетон для заделки стыков и швов сборных конструкций
200
345
250
385
300
440
350
450
400
520
Растворы цементные:
для заделки стыков и швов сборных конструкций
100
315
150
485
200
590
300
700
для затирки открытых бетонных поверхностей после снятия опалубки
100
325
150
500
200
600
300
720
для фактурных слоев панелей и блоков наружных стен
100
360
150
415
Растворы цементно-известковые для каменной кладки и монтажа панелей
25
105
50
200
75
295
100
295
150
455
200
555
300
655
Примечания: 1. Нормы таблицы приняты по данным "Методических указаний по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство". М., 1980 (утверждены Госстроем СССР 25 ноября 1980 г.).
2. При применении бетона литой консистенции с осадкой конуса 16 - 18 см (например, при устройстве буронабивных свай большой длины) необходимо учитывать дополнительный расход цемента марки 400 в размере 140 кг/м3.
Таблица 75
Показатели среднего расхода условного топлива
на производство и изготовление основных
материалов и изделий, кг
Материалы и изделия
Единица измерения
Расход условного топлива
Цемент
т
225
Металл
"
920
Сборные бетонные и железобетонные изделия
м3
85
Бетонная смесь
м3
20
Заполнители для бетона
"
28
Пиломатериалы
"
95
Примечания: 1. Расход условного топлива для заполнителей бетона дан с учетом их транспортировки до мест потребления.
2. В показателях таблицы учтен также расход топлива на выработку электроэнергии из расчета 0,35 кг на 1 кВт·ч.
Таблица 76
Показатели среднего расхода условного топлива
на выполнение отдельных видов работ нулевого цикла
Наименование работ
Единица измерения
Расход условного топлива, кг
Земляные работы (комплекс)
м3
1,5
Монтаж сборных фундаментов
"
5,5
Устройство монолитных фундаментов
"
6,0
Устройство буронабивных свай
"
23
Устройство забивных свай
"
16
Прогрев бетона при производстве бетонных работ в зимнее время
"
22
Перевозка материалов и изделий автомобильным транспортом
тыс. т·км
145
То же, железнодорожным транспортом
"
9
Таблица 77
Показатели теплотворной способности и переводные
коэффициенты в условное топливо основных энергоматериалов
Наименование материала
Теплотворная способность, ккал/кг
Переводной коэффициент
Каменный уголь
7000
1,000
Бензин
10445
1,490
Дизельное топливо
10000
1,430
Керосин
10260
1,465
Мазут (малосернистый)
9940
1,400
Масло соляровое
10110
1,444
Моторное топливо
9880
1,411
Пар
560
0,080
Примечание. 1 кг условного топлива соответствует 1 кг топлива с теплотворной способностью 7000 ккал.
Приложение 1
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ
Пример 1. Выбор типа фундамента
для жилого дома при проектировании
1. Постановка задачи. Из двух разработанных типов фундаментов для 5-этажных жилых зданий, намеченных для строительства в г. Брежневе, требуется выбрать экономически более целесообразный.
2. Характеристика вариантов. Вариант I - фундамент на естественном основании из сборных бетонных блоков по монолитной железобетонной ленте (ленточные фундаменты).
Вариант II - фундамент в вытрамбованных скважинах с монолитным железобетонным ростверком.
Условия строительства характеризуются следующими данными:
наземная часть здания: 5-этажный жилой дом (серия I-468 БНЧ) с несущими стенами и техническим подпольем;
грунты основания: глубина промерзания 1,6 м, просадочные I типа, грунтовые воды отсутствуют, группа по трудности разработки - II;
глубина заложения фундаментов - 1,7 м;
сезонность строительных работ - круглогодично;
база строительной индустрии: завод сборного железобетона мощностью 120 тыс. м3, завод товарного бетона - 150 тыс. м3;
расстояния перевозки конструкций и материалов автотранспортом: сборные железобетонные конструкции, товарная арматура и щиты опалубки - 30 км, товарный бетон, щебень, песок и прочие материалы - 15 км;
расценки на строительно-монтажные работы привязаны к местным условиям строительства; температурная зона (для расчетов зимнего удорожания работ) - IV; территориальный пояс по капитальным вложениям - I;
механизмы для возведения фундаментов (одинаковые по вариантам): экскаватор вместимостью ковша 0,5 м3, автосамосвал грузоподъемностью 4,5 т, бульдозер мощностью 100 л.с., гусеничный кран грузоподъемностью 5 т.
3. Определение показателей. Приведенные затраты определяются по формуле (9)
З = Сс + ЕнКс + Д,
где Сс - расчетная себестоимость устройства фундаментов;
Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,12;
Кс - капитальные вложения в основные производственные фонды строительной организации (строительные и транспортные машины);
Д - экономическая оценка дефицитности стали.
Рассматриваемые типы фундаментов имеют одинаковый срок службы и одинаковую степень эксплуатационной надежности, поэтому издержки будущих лет в формуле приведенных затрат не учитываются.
Расчетная себестоимость устройства фундаментов при наличии расценок, привязанных к местным условиям строительства, может быть определена по формуле
Сс = Сп.з + Нр + Сзу,
где Сп.з - прямые затраты строительно-монтажной организации, включая затраты на материалы и конструкции, их доставку, заготовительно-складские расходы и возведение фундаментов;
Нр - расчетная величина накладных расходов, определяется по формуле (10);
Сзу - дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, принимаются по данным табл. 37 - 40.
Показатели расчетной себестоимости устройства фундаментов по сравниваемым вариантам приведены в табл. 78.
Таблица 78
N п.п.
Наименование работ
Единица измерения
Количество
Прямые затраты
Накладные расходы
Зимние удорожания
Себестоимость
всего
в том числе основная зарплата и стоимость эксплуатации машин
Ленточные фундаменты
1
Земляные работы
м3
2276,0
2419
2393
706
2832
5957
2
Устройство фундаментов
"
147,5
6007
516
500
176
6683
В том числе:
монолитный железобетонный пояс и ростверк
"
9,0
413
49
59
12
484
монолитная подушка
"
75,0
2732
225
270
106
3108
сборные фундаментные блоки
"
63,5
2763
237
166
52
2981
3
Прочие работы
-
-
99
5
5
6
110
Всего
-
-
8525
2914
1211
3014
12750
Фундаменты в вытрамбованных скважинах
1
Земляные работы
м3
1176,0
1328
1328
392
1583
3303
2
Устройство фундаментов
"
81,4
3541
177
194
99
3834
В том числе:
фундаменты в вытрамбованных скважинах
"
73,6
2363
76
91
71
2525
монолитный ростверк и бетонная подготовка
"
7,8
448
20
24
17
489
3
Засыпка и вытрамбование щебня в дно скважин
м2
98,0
730
81
79
11
820
Всего
-
-
4869
1505
586
1682
7137
Капитальные вложения в строительные и транспортные машины строительных организаций определяем по формуле (12). Расчет приведен в табл. 79.
Таблица 79
Наименование машин
Оптовая цена машин, руб.
Нормативная продолжительность работы машины в году, м-см
Удельные капитальные вложения, руб.·год
Ленточные фундаменты
Фундаменты в вытрамбованных скважинах
количество машино-смен
капитальные вложения, руб.·год
количество машино-смен
капитальные вложения, руб.·год
Экскаватор вместимостью ковша 0,5 м3
17500
450
54,1
15,5
839
7,2
390
Автосамосвал грузоподъемностью 4,5 т
6560
400
31,6
65,4
2067
44,4
1403
Бульдозер мощностью 100 л.с.
5639
375
20,9
2,5
52
1,1
23
Кран гусеничный грузоподъемностью 5 т
22200
450
68,5
49,2
3375
28,1
1928
Итого
6333
3744
Расчет затрат труда выполняем по соответствующим таблицам настоящего Руководства. Расчет приведен в табл. 80. Суммарные затраты труда по устройству фундаментов рассчитываем по формуле (6)
Чс = 2,0Чиm + 2,4Чт + 1,25Чв,
где Чи, Чт и Чв - затраты труда на изготовление, транспорт и возведение сравниваемых конструкций фундаментов;
2,0; 2,4; 1,25 - коэффициенты, учитывающие трудозатраты вспомогательных рабочих, а также на управление и обслуживание производства;
m - коэффициент, учитывающий мощность предприятий, принимается по табл. 65.
Таблица 80
Наименование затрат
Единица измерения
Количество
Затраты труда, ч-д
Изготовление
Транспорт
Возведение
Итого
на единицу измерения
всего
на единицу измерения
всего
на единицу измерения
всего
Ленточные фундаменты
Земляные работы
м3
2276,0
-
-
0,036
81,8
0,031
70,4
152,2
Монолитная бетонная подушка и пояс
"
84,0
0,14
11,8
0,290
24,4
0,790
66,4
102,6
Арматура для монолитного железобетона
т
2,3
4,70
10,9
0,096
0,2
-
-
11,1
Блоки стен подвала ФС-3, ФС-3-8
м3
35,7
0,89
34,4
0,254
9,8
1,219
47,2
91,4
ФС-4
"
19,0
0,79
15,0
0,142
2,7
0,541
13,3
31,0
ФС-4-8
"
5,8
0,79
4,6
0,254
1,8
1,219
7,1
13,2
Прочие железобетонные изделия
"
1,2
2,20
2,6
0,254
0,3
2,400
2,8
5,7
Итого
79,3
120,7
207,2
407,2
Всего с учетом вспомогательных работ и мощности предприятий
104,2
289,7
259,0
652,9
Фундаменты в вытрамбованных скважинах
Земляные работы
м3
1176,0
-
-
0,036
42,3
0,031
36,5
78,8
Щебеночная подготовка
"
73,2
-
-
1,150
84,2
0,130
9,5
93,7
Втрамбование щебня в дно котлована
м2
98,0
-
-
-
-
0,028
2,7
2,7
Бетонная подготовка
м3
3,8
0,14
0,5
0,178
0,7
0,790
3,0
4,2
Монолитные железобетонные фундаменты в вытрамбованных скважинах
"
73,6
0,14
10,3
0,178
13,1
0,646
47,5
70,9
Ростверк монолитный бетонный
"
4,0
0,14
0,6
0,178
0,7
0,790
3,2
4,5
Арматура ростверка
т
2,0
4,70
9,7
0,158
0,3
-
-
10,0
Итого
21,1
141,3
102,4
264,8
Всего с учетом вспомогательных работ и мощности предприятий
23,2
339,1
128,0
490,3
Суммарные затраты труда равны:
для варианта I
Чс1 = 2,0[(11,8 + 10,9)0,55 + (34,4 + 15,0 + 4,6 +
+ 2,6)0,7] + 2,4·120,7 + 1,25·207,2 = 652,9;
для варианта II
Чс2 = 2,0·21,1·0,55 + 2,4·141,3 + 1,25·102,4 = 490,3.
Расход стали, приведенный к классу А-I, для первого варианта составляет 2,6 т, для второго - 2,0 т. Экономическую оценку фактора дефицитности стали выполняем по формуле (4)
где Эн - удельное значение экономической оценки фактора дефицитности стали, принимаемое в размере 150 руб. на 1 т дополнительно израсходованной стали;
- дополнительный расход стали для первого варианта, по сравнению со вторым, т.
Пользуясь итоговыми данными проведенных расчетов, определяем показатели приведенных затрат, которые равны:
для первого варианта
З = 12750 + 0,12·6333 + 90 = 13600 руб.;
для второго варианта
З = 7137 + 0,12·3744 = 7586 руб.
Сводка технико-экономических показателей проектных решений фундаментов по сравниваемым вариантам приведена в табл. 81.
Таблица 81
Наименование показателей
Единица измерения
Вариант фундаментов
В % к базовому варианту
ленточные
в вытрамбованных скважинах
Приведенные затраты
тыс. руб.
13600
7586
55,8
Себестоимость
"
12750
7137
55,9
Капитальные вложения в основные производственные фонды строительных организаций
тыс. руб.·год
6333
3744
59,1
Затраты труда, всего
ч-д
653
490
75,0
В том числе на строительной площадке
"
259
128
49,4
Расход материалов:
бетона
м3
147,5
81,4
55,3
цемента (приведенный к марке 400)
т
34,3
19,9
58,0
стали (приведенный к стали класса А-I)
"
2,6
2,0
76,9
щебня
м3
-
73,2
-
4. Анализ технико-экономических показателей и выводы. Как видно из табл. 81, показатели себестоимости и приведенных затрат при устройстве фундаментов в вытрамбованных скважинах ниже на 44%, чем для ленточных фундаментов.
Снижение себестоимости для фундаментов в вытрамбованных скважинах по сравнению с ленточными объясняется, главным образом, более полным использованием несущей способности основания, т.е. созданием уплотненной зоны вокруг тела фундамента, позволяющей снизить расход бетона на 45%, а также частичной заменой сборного бетона монолитным, имеющим более низкую стоимость.
Для фундаментов в вытрамбованных скважинах по сравнению с ленточными суммарные затраты труда ниже на 25%, расход цемента - на 42%, расход металла - на 23,1%.
Анализ технико-экономических показателей приводит к выводу о том, что фундаменты в вытрамбованных скважинах являются экономичным решением и могут быть рекомендованы для строительства.
Пример 2. Выбор типа фундамента для массового
применения в жилой застройке города
1. Постановка задачи. Из двух разработанных типов фундаментов для жилых 5-этажных зданий, намеченных для строительства в микрорайоне г. Салавата Башкирской АССР, требуется выбрать наиболее экономичный.
2. Характеристика вариантов. Вариант I - ленточный фундамент на естественном основании из сборных железобетонных плит по серии 1.112.5 и бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.
Вариант II - свайный фундамент из забивных свай, длиной 6 м, сечением 30 x 30 см типа СЦ по ГОСТ 19804.4-78 с низким монолитным ростверком.
Условия строительства характеризуются следующими данными:
наземная часть здания: 5-этажный жилой дом с технической траншеей;
грунты основания (для всего микрорайона): разнородные грунты средней плотности, подстилаемые на глубине 6 м твердыми глинистыми грунтами, нормативное давление на грунт 0,25 МПа, грунтовые воды отсутствуют, группа по трудности разработки - II;
глубина заложения фундаментов - 1,9 м;
сезонность строительных работ - круглогодично;
база строительной индустрии нуждается в расширении;
проектная мощность завода сборного железобетона - 50 тыс. м3 изделий в год;
перевозка материалов, изделий и полуфабрикатов осуществляется автотранспортом на расстояние 10 км;
территориальные районы, пояса и температурные зоны для определения стоимостных показателей: стоимость возведения - 4а территориальный район, цены: на сборные железобетонные изделия - II пояс, сборные блоки стен подвалов - I пояс РСФСР, бетонную смесь - I пояс РСФСР с К = 0,9, арматуру для монолитных конструкций - II пояс РСФСР; температурная зона - IV; территориальный пояс по капитальным вложениям - II;
механизмы для возведения фундаментов - по номенклатуре СНиП-IV.
3. Определение показателей. Приведенные затраты определяем по формуле (8)
З = Сс + Ен(Кб + Кс) + Д,
где Сс - расчетная себестоимость устройства фундаментов по сравниваемым вариантам, руб.;
Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,12 руб./год;
Кб - капитальные вложения в развитие мощностей предприятий строительной индустрии, руб.·год;
Кс - капитальные вложения в основные производственные фонды в сфере строительства и транспорта, руб.·год;
Д - экономическая оценка фактора дефицитности стали.
Себестоимость устройства фундаментов рассчитываем по формуле (2)
С = Св + 1,02(Сз + Ст)Кма + Сзу,
где Св - затраты на возведение конструкции (с учетом накладных расходов), принимаются по табл. 4 - 13;
1,02 - коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы;
Сз - затраты на материалы, изделия и полуфабрикаты, принимаются по табл. 14 - 30;
Ст - затраты на транспортировку материалов, изделий и полуфабрикатов, принимаются по табл. 31 - 34;
Кма - коэффициент, учитывающий расход материалов, изделий и полуфабрикатов на конструктивный объем фундаментов, принимается по табл. 70;
Сзу - дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, определяются расчетом на основе показателей табл. 37 - 40.
Расчет составляющих формулы (2) по вариантам приведен в табл. 82 и 83.
Таблица 82
N
п.п.
Наименование затрат
Единица измерения
Количество
Себестоимость, руб.
Затраты труда, ч-д
Капитальные вложения, руб.·год
Обоснование
единицы измерения
общая
Обоснование
на единицу измерения
общие
Обоснование
на единицу измерения
общие
Затраты на устройство фундаментов
1
Разработка глинистых грунтов в траншеях глубиной до 3 м
м3
1020,0
2,59
2641,8
0,280
285,6
5,08
5181,6
2
Устройство песчаной подготовки
"
22,4
4,80
107,5
0,110
2,5
1,36
30,5
3
Монтаж фундаментных плит массой до 1,5 т
"
17,3
6,09
105,4
0,541
9,4
8,60
148,8
4
То же, массой до 3 т
"
80,9
"
4,14
334,5
"
0,335
27,1
"
4,90
396,4
5
Монтаж блоков стен подвалов объемом до 0,4 м3
"
25,6
"
8,84
226,3
"
0,652
16,7
"
11,40
291,8
6
То же, объемом более 0,4 м3
"
102,5
"
5,19
532,0
"
0,366
34,4
"
6,20
635,5
Итого
3947
376
6685
Затраты на изготовление материалов, изделий и полуфабрикатов
7
Трапецеидальные фундаментные плиты объемом более 0,2 до 1 м3 из бетона марки М150
м3
98,20
41,89
4113,6
1,04
102,1
1,11·41,89 <*>
4566
8
Арматура фундаментных плит из стали класса А-I
т
0,27
220,00
59,4
-
-
-
-
-
-
9
То же, класса А-III
"
1,35
"
240,00
321,6
-
-
-
-
-
-
10
То же, класса В-I и Вр-I
"
0,47
"
310,00
145,7
-
-
-
-
-
-
11
Блоки стен подвала толщиной 50 см из бетона М100 объемом до 0,3 м3
м3
25,60
28,30
724,5
0,72
18,4
1,11·28,3
804,2
12
То же, объемом более 0,5 м3
"
102,50
"
25,70
2634,2
"
0,72
73,8
"
1,11·25,7
2924
Итого
7999
194
8294
Затраты на транспортировку материалов, изделий и полуфабрикатов
13
Транспортировка фундаментных плит массой до 3 т на расстояние 10 км
м3
98,20
3,90
383,0
0,097
9,5
2,71
266,1
14
То же, блоков стен подвала массой до 1 т
м3
25,60
3,76
96,2
0,121
3,1
3,54
90,6
15
То же, массой до 3 т
"
102,50
"
3,76
385,4
"
0,093
9,5
"
2,71
277,8
Итого
865
22
635
16
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время
-
-
-
452
-
-
-
-
-
-
Всего
13263
592
15614
Всего с учетом поправочных коэффициентов и вспомогательных работ
13440
716
15980
--------------------------------
<*> Оптовая цена изделия принимается по графе 6.
Таблица 83
N п.п.
Наименование затрат
Единица измерения
Количество
Себестоимость, руб.
Затраты труда, ч-д
Капитальные вложения, руб.·год
Обоснование
единицы измерения
общая
Обоснование
на единицу измерения
общие
Обоснование
на единицу измерения
общие
Затраты на возведение конструкций
1
Разработка глинистых грунтов в траншеях глубиной до 1,5 м
м3
250,00
2,28
570,0
0,220
55,0
4,63
1157,5
2
Устройство щебеночной подготовки
"
33,00
10,66
351,8
0,130
4,3
1,23
40,6
3
Погружение железобетонных призматических свай длиной 6 м молотами в грунты II группы
"
127,60
25,91
3306,1
1,034
131,9
32,30
4121,5
4
Устройство низкого монолитного железобетонного ростверка при толщине ребра до 600 мм
"
63,40
9,32
590,9
0,800
50,5
1,89
119,8
Итого
4819
242
5439
Затраты на изготовление изделий и полуфабрикатов
ИС NORMPROD: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 5.15 отсутствует.
5
Железобетонные призматические сваи типа СЦ
сечением 30 x 30 см из бетона М300 с расходом арматуры 23,4 кг/м3
Цена единицы: 63,3 - (45,6 - 23,4) 0,31 + 0,8 = 57,25
м3
131,40
57,25
7522,6
1,670
219,4
1,11·57,25 <*>
8350,1
Объем сваи; 127,6 x 1,03 = 131,4
6
Бетонная смесь для монолитного ростверка марки 200
м3
64,70
13,95
902,5
0,140
9,1
"
0,69·13,95
622,7
Цена единицы: 15,5 x 0,9 = 13,95
Объем ростверка: 63,4 x 1,02 = 64,7
7
Арматурные каркасы диаметром 12 мм из стали класса А-I, массой до 20 кг
"
0,47
317,00
149,0
6,320
3,0
"
1,09·317
162,4
8
То же, класса А-II
т
1,37
323,00
442,5
6,320
8,7
"
1,09·323
482,3
Итого
9016
240
9617
Затраты на транспортировку, материалов, изделий и полуфабрикатов
9
Транспортировка свай на расстояние 10 км
м3
131,40
4,36
572,9
0,097
12,7
2,71
356,1
10
То же, бетонной смеси
"
64,70
2,30
148,8
0,125
7,9
2,03
131,3
11
То же, арматурных каркасов
т
1,84
1,79
3,3
0,070
0,1
0,90
1,7
Итого
725
21
489
12
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время
-
-
40
-
815
-
-
-
-
-
-
Всего
15367
503
15545
Всего с учетом поправочных коэффициентов и вспомогательных работ
15561
640
15841
--------------------------------
<*> Оптовая цена изделия принимается по графе 6.
Себестоимость устройства фундаментов составит:
для варианта I
С1 = 3947 + 1,02(7999 + 865) + 452 = 13440 руб.;
для варианта II
С2 = 4819 + 1,02(9016 + 725) + 815 = 15569 руб.
Капитальные вложения в развитие мощностей предприятий строительной индустрии (в производство материалов, изделий и полуфабрикатов) определяют через оптовые цены по данным табл. 42. При этом поправочный коэффициент, учитывающий территориальный пояс строительства, в расчеты не вводится (см. п. 3.4 Руководства). В соответствии с итоговыми данными, приведенными в табл. 82 и 83, величина Кб составит: для варианта I - 8294 руб.·год, для варианта II - 9617 руб.·год.
Капитальные вложения в основные производственные фонды строительных организаций Кс определяем исходя из показателей фондоемкости строительных и транспортных работ, приведенных в табл. 4 - 13 и 43 - 45. Поправочный коэффициент, учитывающий территориальный пояс строительства, по данным табл. 3 и 46 равен 1,05. В соответствии с итоговыми данными, приведенными в табл. 82 и 83, величина Кс составит:
для варианта I
(6685 + 635)1,05 = 7686;
для варианта II
(5439 + 489)1,05 = 6224.
Расход металла, приведенный к классу А-I, для первого варианта составляет 4,77 т, для второго - 8,91 т.
Пользуясь полученными результатами, определяем показатели приведенных затрат, которые равны:
для варианта I
З1 = 13440 + 0,12(8294 + 7686) = 15357 руб.;
для варианта II
З2 = 15569 + 0,12(9617 + 6224) +
+ 150(8,91 - 4,77) = 18091 руб.
Затраты труда на возведение фундаментов определяем по нормативам табл. 4 - 13, на изготовление материалов, изделий и полуфабрикатов - по показателям табл. 48 - 65, а на их транспортировку - по показателям табл. 66 - 69. Расчет показателей затрат труда по вариантам приведен в табл. 82 и 83.
Суммарные затраты труда по устройству фундаментов рассчитываем по формуле (6)
Чс = 0,9·2,0·Чи + 2,4·Чт + 1,25Чв,
где 0,9 - коэффициент, учитывающий мощность предприятия, принимается по табл. 65;
Чи, Чт, Чв - затраты труда на изготовление, транспортировку и возведение сравниваемых конструкций фундаментов;
2,0; 2,4 и 1,25 - коэффициенты, учитывающие трудозатраты вспомогательных рабочих.
Суммарные затраты труда равны:
для варианта I
Чс1 = 0,9·2,0·194 + 2,4·22 + 1,25·376 = 872 ч-д;
для варианта II
Чс2 = 0,9·2,0·240 + 2,4·21 + 1,25·242 = 785 ч-д
Продолжительность возведения фундаментов по сравниваемым вариантам определяем на основе показателей машиноемкости работ, приведенных в табл. 4 - 13, и двухсменной работы ведущих машин.
Показатели расхода материалов определяем по данным спецификации сборных элементов и ведомостей объемов работ с учетом отходов и потерь.
Расход бетона на конструктивный объем фундаментов определяем на основе поправочных коэффициентов, приведенных в табл. 70. Расход стали определяем с учетом расхода металла на изготовление опалубочных форм по данным табл. 73.
Сводка технико-экономических показателей проектных решений фундаментов по сравниваемым вариантам приведена в табл. 84.
Таблица 84
Показатели
Единица измерения
Фундаменты
ленточные (вариант I)
свайные (вариант II)
Приведенные затраты
руб.
15357
18091
Себестоимость
"
13440
15569
Капитальные вложения в базу строительства
руб.·год
15980
15841
Затраты труда, всего
ч-д
872
785
В том числе на строительной площадке
"
376
242
Продолжительность работ
дни
19
27
Расход материалов:
стали (приведенный к классу А-I)
т
4,77
8,91
цемента марки 400
"
47,7
72,3
условного топлива
"
865
750
Как видно из табл. 84, показатели приведенных затрат для ленточных фундаментов ниже, чем для свайных на 12,1%. Поэтому ленточный фундамент признается наиболее экономичным решением и рекомендуется для массового применения в рассмотренном микрорайоне.
Приложение 2
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФУНДАМЕНТОВ
Таблица 85
Сравнительные технико-экономические показатели сборных
и монолитных фундаментов промышленных зданий
Наименование
Единица измерения
На один фундамент под колонны
На 1 м несущих стен при ширине подошвы 1,4 м
объемом до 6 м3
объемом до 12,5 м3
монолитный
сборный одноблочный
монолитный
сборный составной
монолитный
сборный
Приведенные затраты
руб.
193
-----
232
308
-----
436
426
-----
496
698
-----
970
36,7
-----
48,3
45,8
-----
78,2
Себестоимость
"
178
-----
214
267
-----
388
382
-----
455
600
-----
860
36,0
-----
47,6
44,5
-----
76,5
Капитальные вложения в базу строительства
руб.·год
184
-----
220
490
-----
590
400
-----
480
1130
-----
1360
5,8
-----
7,6
10,8
-----
14,2
Затраты труда, всего
ч-д
5,84
7,96
11,2
18,1
1,68
2,22
В том числе на возведение
"
3,08
1,96
5,8
4,7
1,08
0,59
Расход: бетона
м3
6
5,6
11,7
12,5
1,14
1,02
цемента
кг
1344
1400
2620
3125
253
276
стали
"
246
285
485
640
7,4
10,1
условного топлива
"
878
1876
1718
2905
128
203
Примечания: 1. Для фундаментов под колонны показатели в числителе даны для Москвы; в знаменателе - для Иркутской области; для ленточных фундаментов соответственно для Московской и Читинской областей.
2. Для ленточных фундаментов капитальные вложения учтены только в основные производственные фонды строительных организаций.
Таблица 86
Сравнительные технико-экономические показатели сборных
и монолитных фундаментов под колонны главных корпусов ГРЭС
Наименование
Единица измерения
Мощностью 2400 МВт с блоками 300 МВт
Мощностью 4800 МВт с блоками 800 МВт
монолитный М 400
сборно-монолитный М 400
монолитный М 300
сборный М 400
Приведенные затраты
тыс. руб.
361,5
-------
400,2
682,0
-------
788,0
472,9
-------
526,2
797,8
-------
948,0
Себестоимость
"
255,0
-------
280,3
483,3
-------
544,8
322,1
-------
357,3
550,4
-------
641,1
Капитальные вложения в базу строительства
тыс. руб. x год
356,1
-------
419,5
750,6
-------
971,1
415
-------
488
818
-------
1088
Затраты труда, всего
ч-д
23622
44150
29040
47970
В том числе:
на возведение
"
2226
1777
4032
3693
на изготовление и транспортировку местных материалов и полуфабрикатов (в районе строительства)
"
1377
1369
2496
1784
Расход: бетона
м3
4854
4814
8727
5869
цемента марки
400
т
2257
2412
2775
2410
стали
"
636
686
495
782
условного
топлива
"
1598
1920
Примечания: 1. В числителе показатели даны для Московской области; в знаменателе - для Красноярского края.
2. В суммарных затратах труда учтена трудоемкость изготовления исходных материалов.
Таблица 87
Сравнительные технико-экономические показатели сборных
и монолитных фундаментов для 5-этажных жилых зданий
На 1 м2 общей площади
Наименование
Единица измерения
Кирпичных серии I-447С
Крупнопанельных серии 90
Сборный
Монолитный
Сборный
Сборно-монолитный
из блоков сплошного сечения
из блоков пустотностью 40%
тип I
тип II
Приведенные затраты
руб.
4,74
-----
7,82
2,69
-----
4,41
3,90
-----
4,49
6,50
-----
10,40
6,24
-----
9,08
5,23
-----
6,97
Себестоимость
"
4,29
-----
7,12
2,44
-----
4,03
3,49
-----
4,08
5,91
-----
9,52
5,69
-----
8,32
4,80
-----
6,42
Капитальные вложения в базу строительства
руб.·год
3,70
-----
5,80
2,08
-----
3,14
3,44
-----
3,45
4,92
-----
7,34
4,61
-----
6,29
3,64
-----
4,60
Затраты труда, всего
ч-д
0,174
0,127
0,106
0,278
0,26
0,164
В том числе на возведение
"
0,046
0,036
0,066
0,061
0,066
0,070
Расход: бетона
м3
0,085
0,056
0,104
0,085
0,087
0,092
цемента
кг
25,5
16,8
24,5
26,2
26,7
24,0
стали
"
0,41
0,38
0,36
1,5
1,4
1,1
условного
топлива
"
16,7
11,1
13,1
17,9
16,7
16,9
Примечания: 1. В числителе показатели даны для Московской, в знаменателе - для Читинской областей.
2. Сборно-монолитные фундаменты: тип I - фундаменты монолитные, стены сборные; тип II - фундаменты монолитные, наружные стены монолитные, внутренние - сборные.
Таблица 88
Сравнительные технико-экономические показатели фундаментов
на естественном основании и фундаментов из забивных свай
для промышленных зданий
На 1 м2 общей площади (в осях)
Наименование
Единица измерения
Крановый цех
Бескрановый цех
На естественном основании
Свайный при несущей способности свай, кН
На естественном основании
400
800
Приведенные затраты
руб.
8,30/9,29
10,93/15,22
7,10/10,10
5,54/6,06
Себестоимость
"
7,15/7,94
9,35/13,20
6,11/8,40
4,77/5,18
Капитальные вложения в базу строительства
руб.·год
10,43/12,27
14,57/18,36
8,95/15,45
6,96/8,00
Затраты труда, всего
ч-д
0,319
0,413
0,259
0,230
В том числе на возведение
"
0,152
0,228
0,144
0,110
Расход:
бетона
м3
0,146
0,124
0,078
0,090
цемента
кг
32,70
36,70
23,09
20,16
стали
"
5,11
7,22
4,70
2,63
условного топлива
"
22,3
27,0
17,1
13,2
Продолжение табл. 88
Наименование
Единица измерения
Бескрановый цех
Многоэтажное здание
Свайный при несущей способности свай, кН
На естественном основании
Свайный при несущей способности свай, кН
400
800
400
800
Приведенные затраты
руб.
6,43/8,92
4,08/5,77
8,35/9,39
14,16/20,4
7,38/11,13
Себестоимость
"
5,50/7,74
3,51/4,80
7,19/8,03
12,11/17,70
6,35/9,26
Капитальные вложения в базу строительства
руб.·год
8,57/10,77
5,14/8,83
10,49/12,4
18,86/24,62
9,29/17,03
Затраты труда, всего
ч-д
0,233
0,145
0,310
0,525
0,273
В том числе на возведение
"
0,129
0,08
0,150
0,296
0,154
Расход:
бетона
м3
0,068
0,044
0,135
0,140
0,072
цемента
кг
20,13
13,02
30,24
44,25
22,76
стали
"
4,07
2,62
7,53
8,76
4,60
условного топлива
"
14,9
9,6
23,2
33,0
17,0
Примечание. В числителе показатели даны для Московской области, в знаменателе - для Красноярского края.
Таблица 89
Критическая глубина заложения фундаментов на естественном
основании в однородных по глубине грунтах, характеризующая
область рационального применения свайных фундаментов, м
Наличие грунтовых вод
Грунт
Односвайных
Кустовых
Нагрузка на фундамент, МН
0,5
0,75
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Отсутствуют
Суглинок полутвердый
1,5
1,5
3,8
3,2
3,0
2,9
2,9
Суглинок тугопластичный
3,5
3,9
6,8
7,4
> 7,5
> 7,5
> 7,5
Глина полутвердая
1,5
1,5
4,2
3,6
3,4
3,3
3,1
Глина тугопластичная
3,5
4,0
6,4
6,9
7,2
7,5
> 7,5
У поверхности
Суглинок полутвердый
1,5
1,5
3,6
3,3
3,0
2,9
2,8
Суглинок тугопластичный
2,7
2,8
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
Глина полутвердая
1,5
1,5
4,1
3,8
3,5
3,3
3,3
Глина тугопластичная
2,8
3,0
4,9
5,0
5,1
5,2
5,4
Примечания: 1. Значениям, большим указанных в таблице, соответствует область рационального применения свайных фундаментов из забивных свай.
2. Таблица составлена по данным канд. техн. наук А.С. Балеевских (НИИПромстрой) для строительства в условиях г. Тулы.
Таблица 90
Критическая толщина насыпного слоя в обводненных
грунтах, характеризующая область рационального
применения свайных фундаментов зданий, м
Подстилающий грунт
Односвайных
Кустовых
Нагрузка на фундамент, МН
0,5
0,75
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Глина полутвердая
0
0
4,6
3,9
3,3
3,0
3,0
Глина тугопластичная
3,3
3,6
5,5
5,5
5,5
5,6
5,6
Суглинок полутвердый
0
0
3,6
3,1
2,7
2,5
2,4
Суглинок тугопластичный
3,0
3,2
4,8
4,8
4,7
4,7
4,8
Песок крупный
0
0
2,6
2,5
2,5
2,7
3,2
Песок средней крупности
0
0
3,0
3,1
3,4
3,9
4,6
Песок мелкий
2,2
2,4
3,4
3,6
4,2
5,3
6,2
Примечания: 1. Значениям, большим указанных в таблице, соответствует область рационального применения свайных фундаментов из забивных свай.
2. Таблица составлена по данным канд. техн. наук А.С. Балеевских (НИИПромстрой) для строительства в условиях г. Тулы.
Таблица 91
Приведенные затраты на устройство фундаментов
из забивных и буронабивных свай с уширением
в просадочных грунтах для промышленных зданий
На 10 кН несущей способности свай
Длина свай, м
Консистенция подстилающего грунта
0
0,2
0,4
0,6
Забивные
Буронабивные
Забивные
Буронабивные
Забивные
Буронабивные
Забивные
Буронабивные
8
2,52
3,86
2,94
4,24
4,26
4,82
8,92
5,55
10
2,77
3,91
3,36
4,32
-
-
11,46
5,48
12
2,90
3,94
3,64
4,30
5,65
4,75
12,99
5,46
14
3,20
4,35
4,05
4,64
6,40
5,13
14,59
5,98
16
3,47
4,95
4,14
5,39
7,23
6,02
17,29
7,13
20
4,19
5,03
6,52
5,40
11,56
6,06
29,16
7,18
Примечания: 1. Показатели приведены для условий строительства в г. Днепропетровске.
2. Буронабивные сваи приняты диаметром 500 - 600 мм с уширением 1600 мм.
3. Таблица составлена по данным Укрспецстройпроекта.
Таблица 92
Сравнительные показатели себестоимости
и трудоемкости устройства фундаментов
на естественном основании и забивных свай
На 1 м2 общей площади
Наименование
Единица измерения
Фундаменты на естественном основании
Свайные фундаменты
Глубина заложения, м
Длина свай, м
по типовому проекту
дополнительное заглубление
4
-----
4 - 5
6
-----
6 - 7
8
------
8 - 9
10
---------
10 - 11
0,6
1,2
сборные
монолитные
сборные
монолитные
сборные
монолитные
Типовой проект II-49-04/9 м
Себестоимость
руб.
4,22
3,11
4,92
3,87
5,63
4,46
4,09
4,81
5,46
7,20
Затраты труда, всего
ч-д
0,185
-
0,216
-
0,251
-
0,273
0,304
0,388
-
В том числе на возведение
"
0,053
-
0,065
-
0,078
-
0,101
0,108
0,162
-
Типовой проект I-447С-037
Себестоимость
руб.
5,56
------
9,12
3,58
------
4,44
6,16
------
10,72
4,32
------
5,06
6,90
------
12,70
5,15
------
5,92
3,82
------
5,56
4,80
------
6,78
5,80
------
8,26
7,52
------
10,60
Затраты труда, всего
ч-д
0,220
-
0,268
-
0,315
-
0,242
0,289
0,336
-
В том числе на возведение
"
0,089
-
0,107
-
0,126
-
0,122
0,131
0,143
-
Типовой проект 90-05
Себестоимость
руб.
1,49
------
2,62
1,09
------
1,64
1,97
------
3,02
1,49
------
1,93
2,58
------
4,07
1,78
------
2,22
1,59
------
2,45
2,08
------
3,06
2,71
------
3,86
3,17
------
4,38
Затраты труда, всего
ч-д
0,075
0,053
0,098
0,063
0,121
0,072
0,078
0,092
0,110
-
В том числе на возведение
"
0,024
0,033
0,032
0,038
0,040
0,043
0,025
0,034
0,042
-
Примечания: 1. В числителе показатели даны для Московской, в знаменателе - для Читинской областей.
2. Несущая способность свай принята 500 кН.
3. Длина свай в знаменателе относится только к проекту 90-05.
4. Расчетное давление на основание принято 0,2 МПа.
Таблица 93
Сметная стоимость устройства ленточных
фундаментов из сборных блоков и забивных свай
для жилых кирпичных зданий, руб.
На 1 м фундамента
Нагрузка на фундамент, кН
Ленточный
Свайный
Расчетное давление на основание, МПа
Несущая способность свай, кН
0,15
0,20
0,25
400
500
600
Глубина заложения, м
Длина свай, м
1,2
1,8
2,4
1,2
1,8
2,4
1,2
1,8
2,4
6
8
10
6
8
10
6
8
10
200
41,8
58,2
77,3
35,5
50,9
66,4
31,8
45,4
60,9
33,6
40,9
49,1
-
-
-
-
-
-
300
60,0
81,8
106,4
44,5
61,8
80,9
38,2
54,5
70,0
48,2
61,8
75,5
39,1
48,2
60,0
32,7
40,0
49,1
400
84,5
-
-
58,2
78,2
100,9
46,4
63,6
81,8
64,5
80,9
98,2
51,8
64,5
78,2
42,7
54,6
66,4
500
-
-
-
75,5
98,2
-
56,4
76,4
96,4
80,0
100,9
122,7
63,6
80
97,3
53,6
68,2
80,9
Примечание. Показатели приведены для условий строительства в г. Уфе.
Таблица 94
Критическая длина свай, характеризующая область
рационального применения свайных фундаментов
кирпичных жилых зданий, м
Нагрузка на фундамент, кН/м
Глубина заложения фундаментов на естественном основании, м
1,2
1,8
2,4
3,0
200
4,5
7,0
10,0
11,0
300
3,8
5,7
8,0
10,0
400
3,5
5,4
7,2
9,5
500
3,8
5,5
-
-
Примечание. Значениям, меньшим указанных в таблице, соответствует область рационального применения свайных фундаментов при следующих исходных данных: ленточные фундаменты - из сборных типовых блоков, расчетное давление на основание 0,2 МПа, несущая способность свай 300 кН.
Таблица 95
Сравнительные технико-экономические показатели
высокого и низкого безростверкового свайного фундамента
для жилого дома серии 83
На 1 м2 общей площади
Наименование
Единица измерения
Высокий
Низкий
Длина свай, м
6 - 7
8 - 9
6
8
Себестоимость
руб.
4,18
5,08
5,26
7,17
Затраты труда, всего
ч-д
0,141
0,164
0,164
0,186
В том числе на возведение
"
0,44
0,55
0,51
0,61
Расход:
бетона
м3
0,053
0,063
0,070
0,080
цемента
кг
18,80
22,36
24,85
28,40
стали
"
1,86
2,11
2,26
2,49
условного топлива
"
12,6
14,8
16,4
18,7
Примечания: 1. Технико-экономические показатели определены для условий строительства в г. Уфе.
2. Нагрузка на сваю принята 400 кН.
Таблица 96
Сравнительные технико-экономические показатели
фундаментов для жилых зданий в сухих связных грунтах
из различных типов свай
На 1 м2 общей площади
Наименование
Единица измерения
Забивные
Набивные в вытрамбованных скважинах
призматические
пирамидальные
цилиндрические
конические
Себестоимость
руб.
5,27
-----
7,61
4,04
-----
5,76
3,69
-----
4,80
3,28
-----
4,14
Затраты труда, всего
ч-д
0,244
0,183
0,146
0,132
В том числе на возведение
"
0,119
0,102
0,130
0,118
Расход:
бетона
м3
0,047
0,036
0,048
0,037
цемента
кг
14,52
11,12
12,62
9,73
стали
(приведенный к классу А-I)
"
3,23
1,61
1,27
1,19
условного топлива
"
10,8
7,5
7,4
5,9
Примечания: 1. В числителе показатели даны для Московской, в знаменателе - для Читинской областей.
2. Технико-экономические показатели определены для жилого здания серии 1-447 С-37.
Таблица 97
Сравнительные технико-экономические показатели ленточных
фундаментов и фундаментов в вытрамбованных котлованах
(скважинах) с уширенным основанием для 5-этажного
жилого здания серии 1-468 БНЧ
На 1 м2 общей площади
Наименование
Единица измерения
Ленточные
В вытрамбованных котлованах (скважинах)
Приведенные затраты
руб.
4,48
2,58
Себестоимость
"
3,86
2,29
Капитальные вложения в базу строительства
руб.·год
4,16
1,96
Затраты труда, всего
ч-д
0,154
0,089
В том числе на возведение
"
0,107
0,065
Расход:
бетона
м3
0,059
0,037
цемента
кг
13,97
8,94
стали
"
1,2
0,56
условного топлива
"
9,77
5,12
Примечания: 1. Показатели приведены для условий строительства в г. Брежневе.
2. Ленточные фундаменты: плиты монолитные, стены из сборных блоков.
Таблица 98
Сравнительные технико-экономические показатели некоторых
типов фундаментов под колонны, рамы и несущие стены
сельскохозяйственных зданий различного назначения
На 100 м2 площади основания
Наименование
Единица измерения
Под стены
Под колонны
Под рамы
Ленточный бетонный
Ленточный из сборных бетонных блоков
Свайный
Сборный башмак
Свайный
Сборный башмак
Свайный
из забивных свай
из набивных свай эффективных типов
свая-колонна двухконсольная
из набивных свай эффективных типов
из забивных свай таврового сечения
из набивных свай эффективных типов
Приведенные затраты
руб.
290
587
240
209 - 240
187
196
94 - 150
181
154
121 - 127
Себестоимость
"
238
462
213
189 - 213
160
170
86 - 136
153
136
113 - 118
Капитальные вложения в базу строительства
руб.·год
347
833
166
133 - 160
180
180
67 - 101
87
120
54 - 60
Затраты труда, всего
ч-д
16,0
23,5
10,1
8,9 - 13,6
6,9
5,7
3,4 - 6,2
13,7
6,4
3,6 - 4,2
В том числе на возведение
"
11,6
7,1
3,4
6,5 - 8,1
4,3
1,2
1,5 - 2,3
9,9
2,0
2,7 - 3,0
Расход:
бетона
м3
10,5
10,2
3,7
3,0 - 3,7
1,83
1,78
1,39 - 2,36
1,85
1,22
1,50 - 1,59
цемента
кг
1167
2000
800
670 - 800
423
605
296 - 537
537
413
430 - 456
стали
"
0
36
185
50
100
165
93
109
147
61
условного топлива
"
1000
1750
815
570 - 690
415
510
325 - 500
450
380
340 - 355
Объем механизированных земляных работ
м3
29,5
17,5
2,2
2,2
25,3
0
0
70,1
1,0
1,0
Объем ручных земляных работ
"
2,0
9,1
1,6
1,6
1,7
1,2
1,2
4,6
0,5
0,5
Примечания: 1. Технико-экономические показатели приведены для строительства в условиях Московской области при нагрузке на 1 м фундаментов под стены 50 - 60 кН, нагрузке на одну опору под колонны 180 - 200 кН и распоре рам 150 - 160 кН. Основание - глинистые грунты с консистенцией 0,3 - 0,5.
2. В группе эффективных типов набивных свай рассмотрены фундаменты в вытрамбованных котлованах, пробитых скважинах и сваи с уширением.
Таблица 99
Рекомендации по области рационального применения
фундаментов различных типов под несущие стены
сельскохозяйственных зданий
Уровень грунтовых вод
Консистенция глинистых грунтов
Пояс оптовых цен на сборный железобетон
Фундаменты
ленточные из монолитного бетона или сборных блоков пустотностью более 35%
из забивных свай эффективных типов
Расчетная нагрузка на фундамент, кН/м
20 - 40
40 - 80
80 - 120
20 - 40
Расчетная глубина заложения ленточных фундаментов, м
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
Более 2 м
0,2 - 0,3
I - II
III - V
VI - XI
I
I
II
II
II
III
I
II
III
III
0,3 - 0,5
I - II
I
II
III
III - V
I
I
II
I
II
III
I
II
III
III
VI - XI
I
II
II
0,5 - 0,6
I - II
I
I
I
III - V
I
I
II
I
II
III
I
I
I
III
VI - XI
I
I
II
0,2 - 0,3
I - II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III - V
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
VI - XI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
До 2 м
0,3 - 0,5
I - II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III - V
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
VI - XI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5 - 0,6
I - II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
I
I
II
III - V
III
III
III
III
III
III
III
III
III
I
I
II
VI - XI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II
II
II
Продолжение табл. 99
Уровень грунтовых вод
Консистенция глинистых грунтов
Пояс оптовых цен на сборный железобетон
Фундаменты
из забивных свай эффективных типов
в вытрамбованных котлованах или из набивных свай эффективных типов
Расчетная нагрузка на фундамент, кН/м
40 - 80
80 - 120
20 - 40
40 - 80
80 - 120
Расчетная глубина заложения ленточных фундаментов, м
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
Более 2 м
0,2 - 0,3
I - II
III
III
II
III - V
III
III
II
-
III
II
II
II
I
I
II
I
I
VI - XI
-
III
III
0,3 - 0,5
I - II
III
III
II
III - V
III
III
II
-
III
II
II
II
I
II
I
I
II
I
I
VI - XI
-
-
III
0,5 - 0,6
I - II
III
III
II
III
III
III
II
I
I
II
II
II
III - V
III
III
II
-
III
III
II
II
I
II
I
I
II
II
II
VI - XI
III
III
II
-
-
III
II
II
I
II
II
I
До 2 м
0,2 - 0,3
I - II
III - V
VI - XI
II
II
I
I
I
0,3 - 0,5
I - II
III - V
VI - XI
II
II
I
I
I
0,5 - 0,6
I - II
I
I
II
I
I
II
II
II
I
II
II
I
II
II
I
III - V
I
I
II
I
I
II
II
II
I
II
II
I
II
II
I
VI - XI
II
II
II
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Примечания: 1. Цифры таблицы указывают область и степень эффективного применения фундаментов того или другого типа: I - наиболее эффективны, II - средней эффективности, III - применение допускается, знак "-" - применение не рекомендуется.
2. Исходные данные, принятые в расчетах: грунты основания - глинистые (суглинки, глины и супеси) полутвердые - с показателем консистенции 0,2 - 0,3; тугопластичные - 0,3 - 0,5 и мягкопластичные - 0,5 - 0,6; рельеф строительных площадок спокойный; пояса оптовых цен на сборные железобетонные изделия регламентированы в соответствии с Прейскурантом N 06-08, часть 1, 1981; расстояние перевозки сборных железобетонных изделий 75 км, товарного бетона - 30 км.
3. В группу эффективных типов набивных свай включены: набивные сваи в пробитых скважинах и буронабивные с уширением, устраиваемые в связных глинистых грунтах. При высоком уровне грунтовых вод фундаменты в вытрамбованных котлованах до выхода в свет соответствующих норм проектирования рекомендуется применять в экспериментальном порядке.
4. В группе забивных свай эффективных типов рассмотрены пирамидальные сваи без поперечного армирования и полые сваи с закрытым нижним концом пирамидальные и двухконсольные.
Таблица 100
Рекомендации по области рационального применения фундаментов
различных типов под колонны сельскохозяйственных зданий
Уровень грунтовых вод
Консистенция глинистых грунтов
Пояс оптовых цен на сборный железобетон
Фундаменты
из сборных башмаков серии 1.810-1
сваи-колонны двухконсольные серии 1.821-2
Расчетная нагрузка на колонну, кН
75 - 150
150 - 250
250 - 350
75 - 150
Расчетная глубина заложения столбчатых фундаментов, м
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
Более 2 м
0,2 - 0,3
I - II
III
III
III
III
III
II
III
III - V
III
III
III
III
III
II
III
II
VI - XI
-
II
III
III
-
II
-
0,3 - 0,5
I - II
III
III - V
III
II
III
III
II
II
VI - XI
-
0,5 - 0,6
I - II
III - V
VI - XI
II
II
II
-
До 2 м
0,2 - 0,3
I - II
III
III - V
III
III
III
II
III
II
VI - XI
-
0,3 - 0,5
I - II
III
III - V
III
II
II
II
VI - XI
-
0,5 - 0,6
I - II
III - V
VI - XI
II
II
II
-
Продолжение табл. 100
Уровень грунтовых вод
Консистенция глинистых грунтов
Пояс оптовых цен на сборный железобетон
Фундаменты
сваи-колонны двухконсольные серии 1.821-2
в вытрамбованных котлованах и из набивных свай эффективных типов
Расчетная нагрузка на колонну, кН
150 - 250
250 - 350
75 - 150
150 - 250
250 - 350
Расчетная глубина заложения столбчатых фундаментов, м
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
Более 2 м
0,2 - 0,3
I - II
II
II
II
III - V
II
II
II
II
-
II
I
I
I
VI - XI
III
II
II
0,3 - 0,5
I - II
III - V
VI - XI
-
II
II
-
I
I
I
0,5 - 0,6
I - II
III - V
VI - XI
-
-
I
I
I
До 2 м
0,2 - 0,3
I - II
III - V
VI - XI
II
II
-
II
I
I
I
0,3 - 0,5
I - II
III - V
VI - XI
-
-
I
I
I
0,5 - 0,6
I - II
III - V
VI - XI
-
-
I
I
I
Примечания: 1. К данной таблице распространяются примеч. 1, 2 и 3 табл. 99.
2. Погружение свай-колонн принято методом "до проектной отметки" с ограничением применения, как правило, зданиями высотой до 3,6 - 4,2 м.
Таблица 101
Рекомендации по области рационального применения фундаментов
различных типов под рамы сельскохозяйственных зданий
Уровень грунтовых вод
Консистенция глинистых грунтов
Пояс оптовых цен на сборный железобетон
Фундаменты
из облегченных башмаков
из забивных тавровых свай
Пролет рам, м
12
18
21
12
Расчетная глубина заложения столбчатого фундамента, м
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
Более 2 м
0,2 - 0,3
I - II
I
II
II
III
III
III
I
III
III
II
I
I
III - V
I
II
III
III
III
III
I
III
III
II
I
I
VI - XI
I
II
-
-
-
-
I
-
-
II
III
II
0,3 - 0,5
I - II
I
II
III
II
I
I
III - V
I
II
III
II
II
II
I
I
VI - XI
I
III
-
II
I
II
0,5 - 0,6
I - II
I
II
II
III - V
I
II
III
II
II
II
III
II
VI - XI
I
II
III
До 2 м
0,2 - 0,3
I - II
II
III - V
III
III
III
I
VI - XI
II
0,3 - 0,5
I - II
II
III - V
III
III
III
I
VI - XI
II
0,5 - 0,6
I - II
II
III - V
III
II
II
I
VI - XI
II
Продолжение табл. 101
Уровень грунтовых вод
Консистенция глинистых грунтов
Пояс оптовых цен на сборный железобетон
Фундаменты
из забивных тавровых свай
в вытрамбованных котлованах и из набивных свай эффективных типов
Пролет рам, м
18
21
12
18
21
Расчетная глубина заложения столбчатого фундамента, м
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
0,75 - 1,25
1,25 - 1,75
1,75 - 2,25
Более 2 м
0,2 - 0,3
I - II
II
I
I
II
I
I
III
III
II
I
II
II
III
II
II
III - V
II
I
I
II
I
I
III
III
II
I
II
II
III
II
II
VI - XI
II
II
II
III
II
II
III
II
I
I
I
I
II
I
I
0,3 - 0,5
I - II
III
III
III
III
III
III
II
III - V
III
-
-
III
III
III
II
I
I
VI - XI
-
-
-
-
III
II
I
0,5 - 0,6
I - II
-
III
III
I
III - V
III
-
-
III
II
I
I
VI - XI
-
-
III
I
До 2 м
0,2 - 0,3
I - II
II
II
I
I
I
III - V
I
I
II
II
II
VI - XI
II
II
I
I
I
0,3 - 0,5
I - II
II
II
I
I
I
III - V
I
I
II
II
II
VI - XI
II
II
I
I
I
0,5 - 0,6
I - II
III
I
III - V
III
-
II
I
I
VI - XI
-
I
Примечания: 1. К данной таблице распространяются примеч. 1, 2 и 3 табл. 99.
2. Буронабивные сваи с уширением предусмотрены наклонными.
3. В группе облегченных башмаков рассмотрены пустотелые (решетчатые) фундаменты столбчатого типа и столбчатые с наклонной подошвой.
4. Погружение свай таврового сечения принято методом "до проектной отметки".



Вернуться в "Каталог нормативных документов"



 

Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/rukovodstvo/0/rukov_83841.html

 

На эту страницу сайта можно сделать ссылку:

 


 

На правах рекламы: