ГОСТ 25100-2020 действует в РФ и устанавливает общую классификацию грунтов для инженерных изысканий, проектирования и строительства. Документ введён с 1 января 2021 года взамен ГОСТ 25100-2011; актуальная редакция применяется с Поправкой ИУС 7-2023.
Стандарт задаёт единые правила наименования и классификации грунтов. Он помогает определить класс, тип, вид, разновидность и состояние грунта, но не заменяет лабораторные и полевые испытания. Расчётные показатели получают по профильным нормативным методам, а затем используют в инженерной оценке основания.
На 2026 год ГОСТ 25100-2020 имеет статус действующего стандарта. Полное название документа — «Грунты. Классификация».
В поисковой выдаче часто встречаются PDF-копии и страницы нормативных баз. Их можно использовать для ознакомления, но для проектной, изыскательской и экспертной документации нужно проверять актуальный статус стандарта и наличие поправок.
Запрос «ГОСТ 25100-2020 грунты классификация с поправками» обычно связан с Поправкой, опубликованной в ИУС 7-2023.
Корректная формулировка: ГОСТ 25100-2020 с Поправкой ИУС 7-2023.
Поправка не меняет общую логику инженерно-геологической классификации грунтов. Но при ссылке на стандарт лучше учитывать актуальную редакцию, чтобы не использовать устаревший вариант текста.
ГОСТ 25100-2020 устанавливает классификацию грунтов. В стандарте грунт рассматривается как часть грунтового массива, однородная по составу, строению и свойствам.
Классификация нужна для единообразного описания грунтов в инженерных изысканиях, проектировании, строительстве и технической документации.
По ГОСТ 25100-2020 определяют:
В отчёте используют инженерно-геологическое наименование, а не бытовое описание. Недостаточно написать «песок», «глина» или «насыпной грунт». Важно указать разновидность, состояние, состав и признаки, которые влияют на поведение грунта под нагрузкой.
ГОСТ 25100-2020 не описывает порядок определения влажности, плотности, прочности, деформируемости, фильтрации или коэффициента уплотнения.
Для таких задач применяют другие нормативные документы: ГОСТ 5180, ГОСТ 12248, ГОСТ 20276.1-2020, ГОСТ 22733-2016, ГОСТ 30672-2019 и другие стандарты в зависимости от метода.
Проще говоря, ГОСТ 25100-2020 отвечает за классификационное описание грунта, а численные характеристики получают отдельными испытаниями.
ГОСТ 25100-2020 использует многоуровневую систему. Грунт описывают не по одному признаку, а через несколько классификационных уровней.
| Уровень классификации | По какому признаку выделяют |
|---|---|
| Класс | по природе структурных связей |
| Подкласс | по структурам, образованным структурными связями |
| Тип | по происхождению |
| Подтип | по условиям образования |
| Вид | по вещественному составу |
| Подвид | по петрографическому или литологическому составу |
| Разновидность | по количественным показателям состава, строения, состояния и свойств |
Такая структура нужна для точного инженерного описания. Грунты с похожим названием могут отличаться по влажности, плотности, пластичности, просадочности, льдистости, степени водонасыщения и другим признакам.
ГОСТ 25100-2020 выделяет три основных класса грунтов:
Отдельно приводится инженерно-геологическая типизация техногенных грунтов: изменённых, перемещённых, намывных, насыпных, закреплённых, загрязнённых и других разновидностей.
Скальные грунты имеют жёсткие структурные связи. Для них важно не только название породы, но и состояние массива.
При инженерной оценке учитывают:
Гранит, известняк, песчаник или аргиллит могут иметь разную прочность, разную степень выветрелости и разную трещиноватость. Поэтому геологического названия породы недостаточно для расчёта основания, оценки устойчивости откоса или выбора способа разработки.
Дисперсные грунты состоят из отдельных частиц, между которыми нет жёстких кристаллизационных связей. Их поведение зависит от гранулометрического состава, влажности, плотности, пористости, пластичности, структуры и степени водонасыщения.
К дисперсным грунтам относятся:
В изысканиях и дорожном строительстве чаще всего работают именно с дисперсными грунтами. С ними связаны расчёты оснований, земляного полотна, насыпей, обратных засыпок, котлованов, дорожных конструкций и строительных площадок.
Песчаные грунты классифицируют по гранулометрическому составу, крупности, однородности, плотности сложения, влажности и степени водонасыщения.
Крупнообломочные грунты содержат значительную долю крупных частиц. При их описании важно учитывать не только размер фракций, но и заполнитель: песчаный, пылевато-глинистый или другой. Заполнитель может менять фильтрационные и деформационные свойства грунта.
Для песков и крупнообломочных грунтов особенно важны:
Плотный песок и рыхлый песок одного наименования будут по-разному работать под нагрузкой. Поэтому классификационное описание должно сопровождаться результатами испытаний и характеристиками состояния.
Глинистые грунты классифицируют по числу пластичности, гранулометрическому составу, показателю текучести и другим признакам.
Основные инженерные наименования:
Число пластичности показывает диапазон влажности, в котором грунт сохраняет пластическое состояние. По этому показателю различают супеси, суглинки и глины.
Но одного числа пластичности недостаточно. Дополнительно учитывают содержание песчаных частиц, состояние по текучести, структуру, органические включения и особые свойства.
Показатель текучести помогает определить состояние глинистого грунта. Один и тот же суглинок может быть твёрдым, полутвёрдым, тугопластичным, мягкопластичным, текучепластичным или текучим. Для расчёта это разные состояния, а не стилистические уточнения.
Техногенные грунты связаны с инженерно-хозяйственной деятельностью человека. Их нельзя сводить только к насыпным слоям.
К техногенным грунтам могут относиться:
Техногенный грунт описывают по происхождению, составу, способу образования, степени уплотнения, однородности и возможным включениям. Насыпной слой из песка, строительного боя, суглинка и органики нельзя считать однородным основанием без обследования.
Органо-минеральные и органические грунты выделяют из-за влияния органического вещества на свойства основания. Такие грунты часто имеют повышенную сжимаемость, изменчивую влажность и низкую устойчивость к нагрузке.
К этой группе могут относиться заторфованные грунты, торфы, илы и другие слабые грунты с органической составляющей.
Для проектирования важно определить не только наличие органики, но и её содержание, состояние грунта, мощность слоя, водонасыщение и поведение под нагрузкой.
Мерзлые грунты выделены в отдельный класс, потому что их свойства связаны с отрицательной температурой, льдом и изменением состояния при оттаивании.
В инженерной оценке мерзлых грунтов учитывают:
Мерзлый грунт нельзя оценивать как обычный талый дисперсный грунт. При изменении температуры его свойства могут заметно меняться.
Разновидность грунта устанавливают по количественным показателям состава, строения, состояния и свойств.
| Группа грунтов | Какие показатели важны |
|---|---|
| Скальные | прочность на одноосное сжатие, выветрелость, размягчаемость, трещиноватость |
| Песчаные | гранулометрический состав, плотность сложения, влажность, водонасыщение |
| Глинистые | число пластичности, показатель текучести, влажность, просадочность, набухание |
| Органо-минеральные | содержание органического вещества, влажность, сжимаемость |
| Мерзлые | температура, льдистость, криогенная структура, состояние при оттаивании |
| Техногенные | происхождение, состав, степень уплотнения, однородность, включения |
Классификация помогает понять, какие характеристики нужно определить дальше. Для одного грунта достаточно базового набора показателей, для другого потребуются дополнительные испытания на просадочность, набухание, сжимаемость, прочность или деформируемость.
Полное описание грунта должно показывать не только его общее название, но и инженерно значимые признаки.
Например, вместо бытового описания «глина» в отчёте может использоваться более точная запись:
дисперсный глинистый грунт — глина тугопластичная, с указанием показателя текучести, влажности, плотности и дополнительных признаков по результатам испытаний.
Для песчаного грунта описание может включать крупность, степень влажности, плотность сложения и содержание пылеватых или глинистых частиц.
Для техногенного слоя важно указать происхождение, состав, однородность, включения и степень уплотнения. Без этих данных название грунта не даёт достаточной основы для проектного решения.
Классификация нужна не для формального названия, а для выбора дальнейших испытаний и расчётных характеристик.
После определения класса, типа, вида и разновидности грунта специалисты решают:
Например, для песчаного основания важны плотность сложения, влажность и водонасыщение. Для глинистого грунта — пластичность, показатель текучести, сжимаемость, просадочность и набухание. Для техногенного слоя — состав, однородность, степень уплотнения и происхождение материала.
Практическая последовательность обычно выглядит так:
Для контроля грунтовых оснований и несвязных слоёв может применяться динамический плотномер грунта. Такой прибор используют для оперативной оценки динамической деформационной реакции и однородности грунтового основания по профильной методике.
Если требуется оценить поведение основания под статической нагрузкой, применяют статический плотномер для грунта.
В задачах штамповых испытаний используют Штамповую установку статического нагружения, когда нужно определить деформационные характеристики грунта под нагрузкой.
Эти приборы применяют не для самой классификации по ГОСТ 25100-2020, а на следующем этапе — при выборе программы испытаний и подтверждении характеристик основания.
Название грунта не заменяет расчётные характеристики.
Даже если в отчёте указано «суглинок», этого недостаточно для проектирования. Нужно понимать его влажность, показатель текучести, плотность, сжимаемость, прочность, просадочность, набухание и условия залегания.
То же относится к песку. Крупный плотный песок и мелкий водонасыщенный песок могут иметь разные деформационные свойства и по-разному реагировать на динамическую нагрузку.
Классификация задаёт инженерное имя грунта, но расчёт требует численных характеристик.
Первая ошибка — считать, что ГОСТ 25100-2020 устанавливает методы испытаний. Стандарт классифицирует грунты, а порядок испытаний задают другие нормативные документы.
Вторая ошибка — использовать ГОСТ 25100-2011 без проверки актуального стандарта.
Третья ошибка — писать «с поправками» без уточнения Поправки ИУС 7-2023.
Четвёртая ошибка — описывать грунт бытовым названием: «земля», «глина», «песок», «насыпь». Для инженерной документации требуется классификационное описание.
Пятая ошибка — считать техногенный грунт только насыпным. Техногенные грунты включают более широкий круг изменённых, перемещённых, закреплённых, намывных и загрязнённых грунтов.
Шестая ошибка — переносить свойства одного грунта на другой только по названию. Разновидность, состояние, влажность и структура могут быть разными.
Седьмая ошибка — считать, что классификация заменяет выделение инженерно-геологических элементов и получение расчётных характеристик.
ГОСТ 25100-2020 действует?
Да. ГОСТ 25100-2020 действует в РФ и применяется с 1 января 2021 года.
Что устанавливает ГОСТ 25100-2020?
Стандарт устанавливает общую классификацию грунтов для инженерных изысканий, проектирования и строительства.
ГОСТ 25100-2020 заменил какой стандарт?
ГОСТ 25100-2020 введён взамен ГОСТ 25100-2011.
Есть ли поправка к ГОСТ 25100-2020?
Да. Документ применяется с Поправкой ИУС 7-2023.
Какие основные классы грунтов выделяет стандарт?
Основные классы — скальные, дисперсные и мерзлые грунты. Техногенные грунты рассматриваются через отдельную инженерно-геологическую типизацию.
ГОСТ 25100-2020 устанавливает методы испытаний грунтов?
Нет. Он классифицирует грунты. Методы испытаний устанавливаются другими стандартами.
Можно ли использовать только название грунта для расчёта основания?
Нет. Для расчёта нужны численные характеристики: влажность, плотность, прочность, деформируемость, сжимаемость, состояние и другие показатели в зависимости от типа грунта.
ГОСТ 25100-2020 — базовый стандарт для классификации грунтов. Он действует в РФ, применяется взамен ГОСТ 25100-2011 и используется с Поправкой ИУС 7-2023.
Документ делит грунты на скальные, дисперсные и мерзлые, а также содержит инженерно-геологическую типизацию техногенных грунтов. Классификация помогает правильно описать грунт, выбрать программу испытаний, выделить инженерно-геологические элементы и подготовить данные для проектирования.
Для расчёта основания одного названия грунта недостаточно. После классификации нужны показатели состава, состояния и свойств, полученные по профильным лабораторным и полевым методам.