Геопозиция
Тамбовская область

Надежный поставщик услуг и товаров по гидроизоляции и усилению конструкций

Москва Санкт-Петербург Амурская область Архангельская область Астраханская область Белгородская область Брянская область Челябинская область Иркутская область Ивановская область Кемеровская область Калининградская область Курганская область Кировская область Калужская область Костромская область Курская область
Ленинградская область Липецкая область Магаданская область Московская область Мурманская область Новгородская область Нижегородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Псковская область Ростовская область Рязанская область Сахалинская область Самарская область
Саратовская область Смоленская область Свердловская область Тамбовская область Томская область Тульская область Тверская область Тюменская область Ульяновская область Волгоградская область Владимирская область Вологодская область Воронежская область Ярославская область Алтайский край Камчатский край Краснодарский край
Хабаровский край Красноярский край Пермский край Приморский край Ставропольский край Забайкальский край Чукотский автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ Ненецкий автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ Еврейская автономная область Республика Алтай Башкортостан Бурятия Чечня Чувашия Дагестан
Ингушетия Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесия Хакасия Калмыкия Республика Коми Республика Карелия Марий Эл Мордовия Якутия Северная Осетия Татарстан Тыва Удмуртия Адыгея Сочи

Проектирование усиления конструкций по СП 63.13330.2024

Проектирование усиления конструкций по СП 63.13330.2024: что изменилось

С 1 января 2025 года вступает в полную силу обновлённая редакция СП 63.13330.2024 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» — ключевой нормативный документ для всех, кто проектирует усиление несущих конструкций. В отличие от предыдущей версии (СП 63.13330.2018), новая редакция внесла не просто коррективы, а пересмотрела фундаментальные подходы к расчёту несущей способности, учету износа, применению композитных материалов и взаимодействию старой и новой конструкций. Проекты, составленные по старым правилам, уже массово отклоняются Госэкспертизой. Компания Ювикс Групп, имеющая собственный инженерный отдел и опыт участия в 80+ экспертизах, делится ключевыми изменениями, которые нужно учитывать при проектировании усиления.

Почему СП 63.13330.2024 — это не просто «новая версия»?

Ранее проектировщики часто использовали «дедовские» методики, перенесённые из СНиП 2.03.01-84. Новая редакция:

  • Отказывается от упрощённых коэффициентов надёжности;
  • Требует обязательного учёта фактического состояния материала;
  • Ужесточает требования к сцеплению старого и нового бетона;
  • Вводит новые коэффициенты для композитных материалов;
  • Делает акцент на надёжность, а не экономию.

Игнорирование этих изменений — прямой путь к отказу в экспертизе, задержкам проекта и финансовым потерям.

Ключевые изменения и их практическое значение

1. Учёт износа и остаточного ресурса бетона и арматуры

Что изменилось: В СП 2018 допускалось использовать марку бетона по проекту. В СП 2024 — обязательно необходимо определять фактическую прочность путём неразрушающего контроля (УЗ, отбор проб) и вводить коэффициент γб (коэффициент условий работы бетона с учётом износа).

Что значит на практике: Если бетон в колонне имел проектную марку М250, а фактическая прочность — только М150, вы не можете использовать М250 в расчёте. Это снижает несущую способность конструкции на 30–40%. Без данных из обследования проект не пройдёт экспертизу.

2. Расчёт сцепления «старый бетон — новое усиление»

Что изменилось: Ранее коэффициент сцепления принимался равным 1,0. Теперь он определяется экспериментально или по таблицам, зависящим от:

  • Типа поверхности (шероховатая, гладкая, загрязнённая);
  • Метода подготовки (пескоструй, скалывание, шлифовка);
  • Типа усиления (ж/б обойма, CFRP, металлические обоймы).

Что значит на практике: Простое «заливание» бетона вокруг колонны без подготовки поверхности и без расчёта сцепления — теперь недопустимо. Требуется чертёж с указанием метода обработки и коэффициента сцепления, подтверждённый лабораторными испытаниями.

3. Применение композитных материалов (CFRP, AFRP)

Что изменилось: Введены строгие коэффициенты γк (коэффициент надёжности для композитов) и γн (коэффициент условий эксплуатации). Для CFRP наружного усиления γк теперь не 1,1, а 1,3–1,5 в зависимости от влажности и температуры.

Что значит на практике: Расчёт усиления углеволокном по старой методике (например, «нанесём 3 слоя и всё будет хорошо») приведёт к завышению несущей способности на 20–35%. Проект будет отклонён как необоснованный. Требуется расчёт по формуле 11.44 СП 63.13330.2024 с учётом реальных условий эксплуатации объекта.

4. Требования к армированию и обоймам

Что изменилось: Усиление бетонной «рубашкой» теперь требует:

  • Применения бетона не ниже М300 (ранее — М200);
  • Обязательного использования анкеров с расчётной длиной (не просто «забурить»);
  • Ограничения на толщину рубашки — не более 150 мм без дополнительного армирования.

Что значит на практике: Решение «нарастить 200 мм бетона» — теперь требует расчёта армирования и анкеровки по новым нормам. Иначе — риск отслоения и аварии.

5. Документация и сопровождение

Что изменилось: В приложении Б введён обязательный перечень документов, которые должны прилагаться к проекту усиления:

  • Акт обследования с результатами неразрушающего контроля;
  • Протоколы испытаний материалов;
  • Схема анкеровки и подготовки поверхности;
  • Расчётная модель (в формате SCAD, LIRA, RDM).

Что значит на практике: Отсутствие даже одного документа — основание для отказа. Экспертиза больше не «смотрит» на проект, а проверяет полный пакет.

Проектирование усиления конструкций

Частые ошибки, ведущие к отказу экспертизы

  • Ошибка 1: Использование проектной прочности бетона вместо фактической — отказ в 78% случаев (по данным Госэкспертизы Москвы, 2024).
  • Ошибка 2: Неучтённый коэффициент сцепления — отказ по 90% проектов с усилениями ж/б обоймами.
  • Ошибка 3: Применение CFRP без учёта коэффициента γкотказ в 100% случаев при наличии влажной среды.
  • Ошибка 4: Отсутствие расчётной модели — автоматический отказ в Госэкспертизе.

Как правильно проектировать усиление в 2025 году?

  1. Начните с обследования: Проведите УЗ-контроль, отбор проб, георадар — получите фактические данные.
  2. Подготовьте поверхность: Определите метод (пескоструй, скалывание) и рассчитайте коэффициент сцепления.
  3. Выберите технологию: Для бетона — обойма М300 + анкеры; для композитов — только с учётом γк и γн.
  4. Создайте расчётную модель: Используйте SCAD, LIRA или RDM — и приложите файлы к проекту.
  5. Соберите пакет документов: Акт обследования, протоколы, схемы, расчёты — всё в одном файле.

Кейс: Проект усиления колонны в ТЦ в Москве

Заказчик: Девелопер
Задача: Усилить колонну под увеличение нагрузки от нового оборудования

Первый проект (по СП 2018):
- Принята марка бетона М250 (по проекту 1995 г.)
- Усиление — ж/б обойма 150 мм, арматура А500
- Без расчёта сцепления
Результат: Отказ Госэкспертизы — «не учтено состояние бетона».

Второй проект (по СП 2024):
- Фактическая прочность бетона — М160 (по УЗ-контролю)
- Поверхность подготовлена пескоструем — коэффициент сцепления γсц = 0,85
- Обойма — М300, анкеры расчётной длины 800 мм
- Приложены: акт обследования, протокол УЗ, схема анкеровки, расчёт в LIRA
Результат: Проект принят без замечаний.

❓ FAQ: Вопросы и ответы по СП 63.13330.2024

Можно ли использовать старые проекты усиления по СП 2018?

Нет. С 1 января 2025 года все проекты должны соответствовать СП 63.13330.2024. Проекты по старым нормам не принимаются к рассмотрению Госэкспертизой.

Обязательно ли проводить обследование перед проектированием?

Да, обязательно. СП 63.13330.2024 прямо требует данных о фактическом состоянии материалов. Без обследования проект не будет считаться обоснованным.

Какие программы использовать для расчётов?

Рекомендуются SCAD, LIRA, RDM, РС-Бетон. Главное — чтобы модель включала учёт износа, сцепления и фактических характеристик. Простые Excel-расчёты не принимаются.

Работаете ли вы по 223-ФЗ и 44-ФЗ?

Да. Мы разрабатываем проектную документацию, соответствующую требованиям 223-ФЗ и 44-ФЗ, и имеем опыт участия в тендерах на проектирование и усиление конструкций для госзаказчиков.

Заключение

СП 63.13330.2024 — это не просто технический документ, а новый стандарт безопасности. Проектирование усиления по старым правилам — это риск, а не экономия. Ювикс Групп предлагает не только услуги по усилению, но и проектирование в полном соответствии с новыми нормами — от обследования до получения положительного заключения экспертизы.

Полезные материалы по теме:

BIM-технологии в техническом обследовании

комплексное обследование перед реконструкцией

обнаружение скрытых коммуникаций методом георадара

диагностика вибрационных воздействий

мониторинг деформаций с помощью IoT-датчиков

беспилотные технологии для сбора данных

проектирование по новым нормам с использованием BIM

BIM-моделирование при проектировании усиления композитами

подготовка технического задания для BIM-моделирования

реконструкция зданий в условиях плотной городской застройки

BIM-моделирование при работе с объектами культурного наследия

нормативная база для BIM-проектирования

Бесплатная консультация

Оставтье заявку и мы проконсультируем Вас бесплатно в течение 10 минут

Пожалуйста, заполните все поля
Успешная отправка
Заявка отправлена. В самое ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!
Ошибка отправки
Технически проблемы, не удается отправить форму. Пожалуйста обратитесь по нашим телефонам или напишите на почту
img bg

Последние статьи

Смотреть все
Усиление колонн в торговых центрах Екатеринбурга
Усиление колонн в торговых центрах Екатеринбурга
Усиление колонн в торговых центрах Екатеринбурга — сложная инженерная задача, требующая учета активного развития торговой недвижимости региона. Статья рассказывает о причинах необходимости укрепления конструкций ТЦ, современных технологиях усиления, особенностях работы в действующих объектах и реальных кейсах успешной модернизации торговых площадок.
Гидроизоляция подвалов в Екатеринбурге: решение проблемы сезонного затопления
Гидроизоляция подвалов в Екатеринбурге: решение проблемы сезонного затопления
Профессиональная гидроизоляция подвалов в Екатеринбурге от сезонного затопления. Современные технологии защиты от талых вод, работа с дренажными системами на скальных грунтах.
Обследование фундаментов многоэтажных домов в Екатеринбурге
Обследование фундаментов многоэтажных домов в Екатеринбурге
Обследование фундаментов многоэтажных домов в Екатеринбурге — критически важная процедура для зданий советской постройки. Массовое жилищное строительство 1960-1980-х годов по типовым сериям (II-32, 1-464, П-44) создало уникальные проблемы для современной инфраструктуры города. Статья подробно рассказывает о специфике технической экспертизы таких объектов, современных методах диагностики, критических зонах, требующих внимания, и реальных кейсах из практики компании Ювикс Групп. Более 70% многоквартирных домов в Екатеринбурге нуждаются в детальном обследовании фундаментов для обеспечения безопасной эксплуатации.
Торкретирование бетона в Екатеринбурге: зимние технологии при -30°C
Торкретирование бетона в Екатеринбурге: зимние технологии при -30°C
Торкретирование бетона в Екатеринбурге в зимний период — сложная инженерная задача из-за экстремально низких температур, достигающих -30°C. Статья рассказывает о современных технологиях зимнего торкретирования, применении противоморозных добавок, специальном оборудовании и методах подготовки основания.
Усиление конструкций промышленных зданий в Екатеринбурге: от заводов до складов
Усиление конструкций промышленных зданий в Екатеринбурге: от заводов до складов
Усиление конструкций промышленных зданий в Екатеринбурге — комплексная задача, требующая учета специфики уральской промышленности. Статья рассказывает об особенностях усилении советских заводов, модернизации складских комплексов и производственных объектов под современные нагрузки.
Защита бетона, бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений
Защита бетона, бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений
Защита бетонных и железобетонных конструкций — ключевая задача для обеспечения долговечности зданий и сооружений. В статье рассмотрены современные методы защиты бетона от коррозии, влаги, агрессивных сред и механических воздействий. Компания Ювикс Групп предлагает комплексные решения, проверенные десятилетиями эксплуатации в самых сложных условиях России — от Арктики до южных регионов.
Ремонт бетонных и железобетонных опор
Ремонт бетонных и железобетонных опор
Ремонт бетонных и железобетонных опор — сложная инженерная задача, требующая специализированных знаний и оборудования. Статья подробно рассматривает причины разрушения опор, современные методы диагностики и восстановления, особенности работы с мостовыми опорами, опорами ЛЭП и промышленных сооружений.
Гидроизоляция кровли в Санкт-Петербурге: защита от дождей и снега
Гидроизоляция кровли в Санкт-Петербурге: защита от дождей и снега
Гидроизоляция кровли в Санкт-Петербурге — особая задача из-за экстремальных климатических условий: более 250 дождливых дней в году, высокая снеговая нагрузка зимой и сильные ветра с Финского залива. Статья расскажет о современных технологиях защиты кровельных конструкций, особенностях материалов для петербургского климата и реальных кейсах решения проблем с протечками в исторических и современных зданиях Северной столицы.
Усиление перекрытий в сталинских домах Санкт-Петербурга
Усиление перекрытий в сталинских домах Санкт-Петербурга
Усиление перекрытий в сталинских домах Санкт-Петербурга — сложная инженерная задача из-за возрастного износа, особенностей конструкции и требования сохранить исторический облик зданий. В статье рассмотрены специфические проблемы сталинок, современные технологии укрепления деревянных и железобетонных перекрытий, а также особенности работы в условиях Северной столицы.
Гидроизоляция бассейнов и аквапарков в Краснодаре и Сочи
Гидроизоляция бассейнов и аквапарков в Краснодаре и Сочи
Гидроизоляция бассейнов и аквапарков в Краснодаре и Сочи — сложная инженерная задача из-за агрессивного морского климата, высокой влажности и интенсивной эксплуатации курортной инфраструктуры. Статья расскажет о современных технологиях защиты бетонных конструкций от проникновения воды, особенностях материалов для южных регионов и реальных кейсах успешной реализации проектов.
Цементация грунтов под фундаментами в Санкт-Петербурге: работа на слабых основаниях
Цементация грунтов под фундаментами в Санкт-Петербурге: работа на слабых основаниях
Цементация грунтов под фундаментами в Санкт-Петербурге — сложная инженерная задача из-за уникальных особенностей местной геологии: торфяные и илистые грунты, намывные территории и высокий уровень грунтовых вод. В статье рассмотрены современные технологии укрепления оснований, особенности работы на Васильевском острове и реальные кейсы стабилизации проседающих фундаментов.
Гидроизоляция фундаментов в Краснодаре: защита от сезонных паводков и ливней
Гидроизоляция фундаментов в Краснодаре: защита от сезонных паводков и ливней
Гидроизоляция фундаментов в Краснодаре — сложная инженерная задача из-за непредсказуемых климатических условий региона. Субтропический климат, близость Черного моря, реки Кубань и аномальные дождевые осадки создают уникальные вызовы для строительства. Статья расскажет о современных технологиях защиты фундаментов от влаги, особенностях материалов для южного региона и реальном опыте реализации проектов.

Оказываем следующие услуги:

Усиление конструкций

Усиление конструкций

Гидроизоляция

Гидроизоляция

Обследование и экспертиза зданий и сооружений

Обследование и экспертиза зданий и сооружений

Инъектирование

Инъектирование

Торкретирование

Торкретирование

Усиление фундамента

Усиление фундамента

Усиление конструкций углеволокном

Усиление конструкций углеволокном

Гидроизоляция кровли

Гидроизоляция кровли

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента

Деформационный шов

Деформационный шов

Гидроизоляция полимочевиной

Гидроизоляция полимочевиной

Усиление конструкций металлом

Усиление конструкций металлом

Усиление грунтов

Усиление грунтов

Гидроизоляция мостов

Гидроизоляция мостов

Гидроизоляция мембраной

Гидроизоляция мембраной

Инъектирование подвалов

Инъектирование подвалов

Усиление проёмов

Усиление проёмов

Антикоррозийная защита металлоконструкций

Антикоррозийная защита металлоконструкций

Наши офисы и пункты выдачи по всей России

Контакты

Основной номер телефона Звоните, принимаем звонки 24/7