| ||
Static foundation analysis study for nuclear power plant Vaníček I., Vaníček M. Получена: 21.03.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Main aim of the study was evaluation of the possibility to realize construction of nuclear power plant from the foundation point of view for selected locality of the wider character and for existing geological and geotechnical conditions. Paper describes feasibility study for the first step, during which only static loading was evaluated. Geological and geotechnical conditions are therefore briefly specified. For 2 typical representatives of nuclear blocs of the third generation produced worldwide (one for lower capacity around 1200 MW and second one for roughly 1800 MW) subsoil improvement was proposed in different alternatives. These alternatives were consequently verified with the help of analytical and numerical methods. Keywords: soil-structure interaction; nuclear power plants; subsoil improvement; analytical and numerical methods; feasibility study. Сведения об авторах:
Ivan Vaníček (Praha, Czech Republic) – Professor, Geotechnical Department, Czech Technical University in Prague (e-mail: vaniceki@fsv.cvut.cz). Martin Vaníček (Praha, Czech Republic) – GEOSYNTETIKA, s.r.o. (e-mail: mvanicek@geosyntetika.cz). Список литературы: 1. Vaníček I., Vaníček M. Experiences with Limit State Approach for Design of Spread Foundations in the Czech Republic. Modern Geotechnical Design Codes of Practice. IOS Press, Advances in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. – Vol. 1. – Amsterdam, 2013. – P. 228–239. 2. Vaníček I., Vaníček M. Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering. – Springer, 2008. – 637 p. 3. PLAXIS 2D v 2012 Manuals. 4. MAAE: Geotechnical Aspects of Site Evaluation and Foundations for Nuclear Power Plants. No. NS-G-3.6. Вытрамбованные фундаменты в грунтах со слабым подстилающим слоем Глушков В.Е., Глушков А.В. Получена: 25.03.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Представлены результаты расчетов грунтового основания фундаментов в вытрамбованных котлованах со слабым подстилающим слоем. Описан опыт применения вытрамбованных фундаментов в жилищном строительстве в качестве эффективной замены свайных фундаментов. Проведен анализ несущей способности и напряженно-деформированного состояния активной зоны вытрамбованных фундаментов. Статья предназначена для специалистов в области промышленного и гражданского строительства и инженеров-геотехников. Ключевые слова: вытрамбованный фундамент, метод конечных элементов, геотехнический расчет, учет слабого подстилающего слоя, эффективные виды фундаментов. Сведения об авторах:
Глушков Вячеслав Евгеньевич (Йошкар-Ола, Россия) – кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительные конструкции и основания» Поволжского государственного технологического университета (e-mail: 256289@mail.ru). Глушков Алексей Вячеславович (Йошкар-Ола, Россия) – аспирант, ассистент кафедры «Строительные конструкции и основания» Поволжского государственного технологического университета Список литературы: 1. Бартоломей А.А., Глушков В.Е., Глушков И.В. Комбинированный фундамент // Брюссель-Эврика 2003: 52-й всемирный салон инноваций, научных разработок и новых технологий. – Бельгия, Брюссель, 11–16 ноября 2003 г. 2. Глушков И.В. Методика проектирования комбинированных свайных фундаментов // Актуальные проблемы проектирования и строительства в условиях городской застройки: тр. Междунар. науч.-практ. сем. – Пермь, 2005. – Т. II. – С. 13–18. 3. Бартоломей А.А., Глушков И.В. Численное исследование напряженно-деформированного состояния оснований фундаментов в вытрамбованных котлованах с центральной сваей // Сб. науч. тр. Кубан. гос. аграр. ун-та. – Краснодар, 2003. – С. 174–181. 4. Глушков В.Е., Мирошин А.Н., Глушков И.В Эффективные конструкции фундаментов жилых домов с каркасом типа «CARET» // Социум в преддверии XXI века: Итоги пройденного пути, проблемы настоящего и контуры будущего: III Вавиловские чтения: материалы всерос. конф. / Марийск. гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола, 1999. – Ч. II. – С. 398–401. Учет влияния кратковременных технологических нагрузок на автомобильных дорогах от воздействия транспортных средств Юшков Б.С., Сергеев А.С. Получена: 25.03.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Экспериментальные исследования работы автомобильных дорог на глинистых грунтах позволили установить, что составляющая общей длительной осадки за счет действия кратковременных технологических нагрузок от движущихся транспортных средств формируется за счет ползучести грунтов основания. Ключевые слова: глинистый грунт, ползучесть, нагрузка, основание дороги, уравнение, осадка, время, эксплуатация. Сведения об авторах:
Юшков Борис Семенович (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги и мосты» Пермского национального исследовательского политехнического университета. Сергеев Андрей Сергеевич (Пермь, Россия) – аспирант кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Пермского национального исследовательского политехнического университета. Список литературы: 1. Юшков Б.С., Сергеев А.С. Линейные уравнения наследственной ползучести в глинистых грунтах. – М.: Дороги и мосты, 2013. – 45 с. 2. Лапицус Л.С. Несущая способность основной площадки железнодорожного земляного полотна. – М.: Транспорт, 1978. – 125 с. 3. Сорокин Е.А. Внутренние и внешние сопротивления при колебаниях твердых тел. – М.: Госстройиздат, 1957. – 66 с. 4. Мельников Б.Н., Нестеров А.И. К вопросу о систематизации особенностей текстурно-структурного сложения грунтов // Проблемы нефти и газа Тюмени. – Тюмень, 1979. – Вып. 42. Расчетная модель несущей способности и деформаций армированных оснований при циклическом нагружении Мирсаяпов И.Т., Королева И.В. Получена: 31.03.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Рассматриваются расчетные модели несущей способности и деформирования армированных вертикальными элементами грунтовых оснований. Несущая способность грунта под армирующими элементами определяется из условия трехосного сжатия. Величина силы сдвига, воспринимаемая армирующими элементами, определяется из уравнения равновесия моментов внешних и внутренних сил наиболее нагруженных частей армирующего элемента, защемленных по плоскости сдвига грунта. Сопротивление сжатию армированного основания в средней части определено исходя из требований прочности в условиях трехосного сжатия. Деформация армированного основания определяется методом послойного суммирования с учетом напряженного состояния окружающего грунтового массива и совместной деформации грунта и армирующих элементов. Ключевые слова: циклическое нагружение, армированное основание, расчет осадки, несущая способность, вертикальное армирование, объемное напряженное состояние грунта, расчетная модель. Сведения об авторах:
Мирсаяпов Илизар Талгатович (Казань, Россия) – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Основания, фундаменты, динамика сооружений и инженерная геология» Казанского государственного архитектурно-строительного университета (e-mail: mirsayapov1@mail.ru, mirsayapov@kgasu.ru). Королева Ирина Владимировна (Казань, Россия) – кандидат технических наук, доцент кафедры «Основания, фундаменты, динамика сооружений и инженерная геология» Казанского государственного архитектурно-строительного университета (e-mail: prepod-irina@yandex.ru). Список литературы: 1. Мирсаяпов И.Т., Попов А.О. Оценка прочности и деформативности армированных грунтовых оснований // Геотехника. – 2010. – № 4. – С. 58–67. 2. Мирсаяпов И.Т., Королева И.В. Особенности деформирования глинистых грунтов при циклическом трехосном сжатии // Геотехника. – 2010. – № 6. – С. 64–67. 3. Мирсаяпов И.Т., Королева И.В. Прогнозирование деформаций оснований фундаментов с учетом длительного нелинейного деформирования грунтов // Основания, фундаменты и механика грунтов». – 2011. – № 4. – С.16–23. 4. Мирсаяпов И.Т., Королева И.В. Расчетная модель длительного нелинейного деформирования глинистых грунтов при сложном напряженном состоянии // Известия КГАСУ. – 2011. – № 2 (16). – С. 121–128. Полевые испытания перспективных конструкций конических фундаментов в условиях Карагандинского угольного бассейна Жусупбеков А.Ж., Базаров Б.А., Конакбаева А.Н. Получена: 31.03.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Рассматриваются полевые испытания конических фундаментов на подрабатываемых территориях Карагандинского угольного бассейна. Данные натурных испытаний штампа, имитирующего работу столбчатого фундамента, и конических фундаментов показали, что в упругой стадии работы грунтового основания зависимость осадки от нагрузки одинаковая для обоих видов фундаментов, так как стартовые площадки нагружения их эквивалентны и равны. Однако по мере подработки основания несущая способность у конических фундаментов становится больше, чем у столбчатых фундаментов. Ключевые слова: конический фундамент, натурные испытания, грунтовые основания, здание, подработка, деформация. Сведения об авторах:
Жусупбеков Аскар Жагпарович (Астана, Казахстан) – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Проектирование зданий и сооружений», директор Геотехнического института им. Л.Н. Гумилева. Базаров Бауыржан Ануарханович (Караганда, Казахстан) – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Строительство и теплоэнергетика» Карагандинского государственного индустриального университета. Конакбаева Асель Ныгметоллаевна (Караганда, Казахстан) – кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры «Строительство и теплоэнергетика» Карагандинского государственного индустриального университета. Список литературы: 1. Approximation of pile loading test in centrifuge to real field conditions / A. Zhussupbekov, Y. Utepov, H. Ling, L. Li // Proceedings of International Geotechnical Symposium on Geotechnical Engineering for Disaster Prevention and Reduction, Environmentally Sustainable Development, May 22–24. – Republic of Korea, Incheon, 2013. – P. 148–154. 2. Varaksin S., Hamidi B. Ground Improvement Case Histories and Advances in Practice // Proceedings of the International Conference on Ground Control. Transport Infrastructure Development and Natural Hazards Mitigation. – Australia, Wollongong, 2012. – Vol. II. – P. 209–223. 3. Robert W. Day. Foundation Engineering Handbook. – 2nd ed. –Mc GrawHill, 2009. Методика расчета сил морозного пучения грунта на двухконусную сваю Юшков Б.С., Репецкий Д.С. Получена: 01.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Приведен алгоритм расчета сопротивления двухконусной пустотелой пирамидальной сваи, погруженной в пучинистый водонасыщенный глинистый грунт, при действии отрицательных температур, вызывающих морозное пучение грунта, направленное на выдергивание сваи. Ключевые слова: пучинистый грунт, морозное пучение, промерзание, касательные напряжения, деформации, нагрузка. Сведения об авторах:
Юшков Борис Семенович (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги и мосты» Пермского национального исследовательского политехнического университета. Репецкий Дмитрий Станиславович (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, доцент, начальник Управления образовательных программ Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: repetsky@pstu.ru). Список литературы: 1. Репецкий, Д.С., Юшков Б.С., Добрынин А.О.Новая конструкция сваи для сезоннопромерзающих глинистых грунтов // XXIV Российская школа по проблемам науки и технологий, посвященная 80-летию со дня рождения академика В.П. Макеева: крат. сообщения / РАН УрО и др. – Екатеринбург, 2004. – С. 345–352. 2. Репецкий Д.С., Юшков Б.С., Добрынин А.О. Виды свай для сезоннопромерзающих грунтов // Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог: материалы науч.-техн. конф. – Пермь, 2004. – С. 20–26. 3. Юшков Б.С., Добрынин А.О., Репецкий Д.С. Конструкции свай для сезоннопромерзающих глинистых грунтов // Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации фундаментов, мостов и автомобильных дорог. Механизация строительства. Охрана окружающей среды: Материалы науч.-техн. конф. – Пермь, 2004. – С. 3–9. 4. Репецкий Д.С., Юшков Б.С., Добрынин А.О. Новая конструкция сваи для водонасыщенных глинистых грунтов // Геотехнические проблемы строительства крупномасштабных и уникальных объектов: тр. междунар. геотехн. конф. – Алматы, 2004. – С. 729–732. 5. Репецкий Д.С., Юшков Б.С. Устройство опор линий электропередач на сезоннопромерзающих грунтах // Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Охрана окружающей среды: материалы 3-й Всерос. науч.-техн. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов. – Пермь, 2005. – С. 68–77. Геотехническая нормативная база Казахстана: состояние и перспективы развития Бекбасаров И.И., Байтелиев Р.Т., Шилибеков С.К., Исаков Г.И. Получена: 03.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Представлен анализ существующей геотехнической нормативной базы в республике Казахстан. Описаны принципы, критерии и условия бездефектной, безопасной и производительной забивки свай, положенные в основу СН РК 5.01-12–2003 и РДС РК 5.01-19–2005. Изложены принципы, критерии, режимы и условия бездефектного, безопасного и производительного вытрамбовываания котлованов по фундаменты зданий и сооружений, слагающие основу СН РК 5.01-06–2002, СН РК 5.01-07–2002, РДС РК 5.01-09–2003 и РДС 5.01-17–2004. Обоснована актуальность гармонизации действующих нормативных документов с евронормами и еврокодами, а также необходимость разработки ряда новых геотехнических норм и правил. Ключевые слова: нормы, правила, свая, забивка, молот, дефекты, котлован, вытрамбовывание, фундамент, грунт, плотность, влажность, контроль, уплотнение. Сведения об авторах:
Бекбасаров Исабай Исакович (Тараз, Казахстан) – доктор технических наук, профессор, директор департамента науки и новых технологий Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати (e-mail: bekbasarov.isabai@mail.ru). Байтелиев Рахман Турсынович (Тараз, Казахстан) – почетный профессор Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати, начальник управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области. Шилибеков Сенбек Кошкарбаевич (Тараз, Казахстан) – кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительные материалы и конструкции» Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати. Исаков Галым Исабаевич (Тараз, Казахстан) – магистр строительства, главный специалист управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области (e-mail: gogi_89_27@mail.ru). Список литературы: 1. Бекбасаров И.И. Основы рационального вытрамбовывания котлованов под фундаменты: монография. – Тараз: Изд-во «Тараз университеті», 2011. – 155 с. 2. Бекбасаров И.И. Критерии и условия комплексной оценки возможности эффективного вытрамбовывания котлованов под фундаменты // Вестник НИА РК. – Алматы: НИА. – 2004. – № 2 (12). – С. 82–85. 3. Бартоломей А.А., Бекбасаров И.И. Методика контроля несущей способности фундаментов по результатам вытрамбовывания их котлованов // Тр. науч.-практ. Конф. по проблемам механики грунтов, фундаментостроению и транспортному строительству. – Пермь, 2004. – Т. 1. – С. 18–22. 4. Бекбасаров И.И. Основы рациональной забивки железобетонных свай в грунты: монография. – Тараз: Изд-во «Тараз университеті», 2011. – 155 с. 5. Бартоломей А.А., Бекбасаров И.И. Основы прогнозирования эффективной забивки железобетонных свай в различные грунтовые напластования // Фундаментостроение в сложных инженерно-геологических условиях: тр. междунар. геотехн. симп., посвященного году Казахстана в России и 300-летию Санкт-Петербурга. – СПб., 2003. – С. 90–92. 6. Бекбасаров И.И. Методы определения напряжений в сваях при забивке // Збірнік наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – 2009. – Вип. 2 (24). – С.147–154. 7. Бекбасаров И.И. Метод оценки производительности подготовки котлованов // Исследования сейсмостойкости сооружений и конструкций. – Алматы: КазНИИССА, 2007. – Вып. 22(32). – С. 194–197. 8. Бекбасаров И.И. Пробная забивка железобетонных свай: задачи, состав, объем и порядок проведения // Вестник НИА РК. – Алматы: НИА, 2004. – № 3 (13). – С. 135–138. Новые перспективные ресурсосберегающие свайные конструкции Бекбасаров И.И., Байтелиев Р.Т., Шилибеков С.К., Исаков Г.И. Получена: 03.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Рассмотрены особенности забивных железобетонных свай с разной прочностью материала, свай с плоскими треугольными уширениями и свай с Х-образной формой ствола. Изложен способ устройства ленточного свайного фундамента с монолитным ростверком в выштампованной траншее, а также описаны конструктивные особенности свайного наголовника, обеспечивающего передачу ударных усилий от молота на боковую поверхность головной части свай. Показаны преимущества разработанных свайных конструкции, технологические схемы их изготовления и способы забивки в грунты. Свайные конструкции, свайный наголовник и способ устройства фундамента экономичны, обладают новизной, подтверждающей патентами Республики Казахстан. Ключевые слова: свая, ствол, бетон, прочность, уширение, ростверк, траншея, выштамповывание, молот, наголовник, напряжение, забивка, грунт. Сведения об авторах:
Бекбасаров Исабай Исакович (Тараз, Казахстан) – доктор технических наук, профессор, директор департамента науки и новых технологий Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати (e-mail: bekbasarov.isabai@mail.ru). Байтелиев Рахман Турсынович (Тараз, Казахстан) – почетный профессор Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати, начальник управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области. Шилибеков Сенбек Кошкарбаевич (Тараз, Казахстан) – кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительные материалы и конструкции» Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати. Исаков Галым Исабаевич (Тараз, Казахстан) – магистр строительства, главный специалист управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области (e-mail: gogi_89_27@mail.ru). Список литературы: 1. Забивные сваи с железобетонным стволом и сталефибробетонной головой / Г.С. Родов, Л.Г. Курбатов, В.С. Куприянов, М.Я. Хазанов // Материалы семинара по повышению качества нулевого цикла. – Ленинград, 1979. – С. 54–62. 2. Бартоломей А.А., Бекбасаров И.И. О динамических сжимающих напряжениях, возникающих в сваях при их забивке в грунты // Основания и фундаменты в геологических условиях Урала: межвуз. сб. науч. тр. – Пермь, 1984. – С. 6–12. 3. Бекбасаров И.И. Основы рациональной забивки железобетонных свай в грунты: монография. – Тараз: Изд-во «Тараз университетi», 2011. – 155 с. 4. Бекбасаров И.И., Исаков Г.И. Принципы создания полибетонных железобетонных свай // Материалы XIII студенческой научно-практической конференции по естественным, техническим, социально-гуманитарным и экономическим наукам, посвященной 20-летию Независимости Республики Казахстан. – Тараз: Изд-во «Тараз университетi», 2011. – С. 141–142. 5. Бекбасаров И.И., Исаков Г.И. Полипрочные и полибетонные сваи // Наука и технологии: шаг в будущее: сб. тез. V Всемир. конгресса инжиниринга и технологий – WCET – 2012. – Алматы, 2012. – С. 82–84. 6. Бекбасаров И.И., Исаков Г.И. Забивная свая с переменной прочностью и технологические принципы ее изготовления // Materialy VII mezinarodni vedecko-prakticka Konfrence “Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2011”. Dil 26 Technicke vedy, Vystavba a architectura. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o.pp. 72–75. 7. Бекбасаров И.И., Исаков Г.И., Саимбетова Б.Т. Технология изготовления и технико-экономические показатели полипрочных свай // Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka Konfrence “Efektivni nastroje modrnich ved – 2012”. Dil 31 Vystavba a architectura Technicke vedy. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o.pp. 69–73. Повышение экономичности свай в раскатанных скважинах, используемых в малоэтажном строительстве Перов В.П., Перов С.В., Сяркин Н.И. Получена: 04.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Рассмотрены полевые испытания статическими нагрузками свай в раскатанных скважинах, успешно внедряемых при строительстве малоэтажных индивидуальных жилых домов, которые позволили установить изменение несущей способности таких свай при добавлении в нижний конец скважины жесткого материала (щебня). Ключевые слова: сваи в раскатанных скважинах, полевые испытания, несущая способность, «жесткий материал», экономия расхода материалов. Сведения об авторах:
Перов Владимир Павлович (Оренбург, Россия) – кандидат технических наук, технический директор ООО «Фундаментстройпроект» (e-mail: fstpr@mail.ru). Перов Сергей Владимирович (Оренбург, Россия) – главный инженер ООО «Фундаментстройпроект» (e-mail: fstpr@mail.ru). Сяркин Николай Иванович (Оренбург, Россия) – директор ООО «НовСтройТех» (e-mail: nis07@mail.ru). Список литературы: 1. Ломов П.О. Применение метода усиления грунтов армированием набивными сваями в раскатанных скважинах // Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение: сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. – СПб., 2014. 2. Саурин А.Н., Редькина Ю.В. Опыт преобразования основания фундаментной плиты набивными сваями в раскатанных скважинах // Теоретические и практические проблемы геотехники: межвуз. тем. сб. тр. – СПб., 2005. Исследование работы армированных глинистых оснований Клевеко В.И. Получена: 04.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Использование армированных оснований в глинистых почвах изучено еще недостаточно хорошо. Таким образом, для внедрения в практику конструкций фундаментов на армированных основаниях необходимо провести анализ их напряженно-деформированного состояния, чтобы выявить рациональные сферы применения и разработать оптимальные конструкции армированных оснований. Для изучения работы армированных оснований были проведены сложные теоретико-экспериментальные исследования: модельные лабораторные исследования, натурные испытания, численное моделирование работы армированных оснований в водонасыщенных глинистых грунтах. Проведенные исследования позволили получить качественную и количественную картину работы армированных оснований и их напряженно-деформированного состояния, чтобы определить рациональную сферу применения и разработать рекомендации для их проектирования. Ключевые слова: армированные основания, глинистые грунты, экспериментальные исследования, численное моделирование, рациональная область применения. Сведения об авторах:
Клевеко Владимир Иванович (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: vlivkl@pochta.ru). Список литературы: 1. Татьянников Д.А., Клевеко В.И., Пономарев А.Б. Анализ работы армированного песчаного основания на основе штамповых модельных испытаний // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университетата. Урбанистика. – 2012. – № 4 (8). – С. 92–102. 2. The use of synthetic materials in the highway engineering in the Urals / A.A. Bartolomey, A.N. Bogomolov, V.I. Kleveko, A.B. Ponomaryov, V.G. Ofrikhter // Proceedings of the twelfth European conference on soil mechanics and geotechnical engineering. –Amsterdam. Netherlands, 1999. –Vol. 2. – p. 1197–1202. 3. Клевеко В.И. Оценка напряженно-деформированного состояния армированных оснований в пылевато-глинистых грунтах: дис. … канд. техн. наук. – Пермь, 2002. – 152 с. 4. Клевеко В.И. Оценка величины осадки фундамента на глинистых основаниях, армированных горизонтальными прослойками // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Охрана окружающей среды, транспорт, безопасность жизнедеятельности. – 2012. – № 1. – С. 89–98. 5. Kleveko V.I. Research of the clay soil reinforced bases work // Proceedings 5th European Geosynthetics Congress. – Valencia, 2012. – Vol. 4. – P. 317–321. 6. Золотозубов Д.Г., Клевеко В.И., Пономарев А.Б., Нестеров Р.С. Некоторые результаты исследований армогрунтовых оснований // Актуальные проблемы геотехники: сб. ст., посвященный 60-летию профессора А.Н. Богомолова / ВолгГАСУ. – Волгоград, 2014. – С. 165–171. 7. Татьянников Д.А., Клевеко В.И. Влияние сжимаемости армирующего материала на осадку фундамента при штамповых модельных испытаниях на примере геокомпозита // Вестник Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. Строительство и архитектура. – 2013. – № 2. – С. 124–132. 8. Клевеко В.И. Применение геосинтетических материалов в дорожном строительстве в условиях Пермского края // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического ун-та. Строительство и архитектура. – 013. – № 1. – С.114–123. Геотехнические аспекты обеспечения безопасности 4 длительно эксплуатируемых объектов инженерной инфраструктуры крупных городов в сложных грунтовых условиях Перминов Н.А., Перминов А.Н. Получена: 04.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
На основании более 30-летнего опыта строительства, реконструкции и эксплуатации подземной инженерной инфраструктуры мегаполиса разработана концепция, принципы формирования и функционирования системы геомониторингового обеспечения безопасности крупногабаритных колодцев и тоннельных коллекторов. Приводятся основные принципы формирования пространственно-временной структуры геомониторинга. Описан опыт применения системы мониторинга и комплекса защитных мероприятий для обеспечения безопасности тоннельных коллекторов диаметром от 1,5 до 4,5 м и заглубленных от 7 до 70 м, находящихся в зоне геотехнического влияния подземного и высотного строительства. Приводится сопоставительный анализ расчетно-экспериментальных данных и результатов многолетнего мониторинга обеспечения безопасности подземных сооружений отвода и очистки сточных вод Санкт-Петербурга. Ключевые слова: мониторинг, геотехнический анализ, объекты водоотведения, заглубленные сооружения, тоннели, геоэкологическая безопасность. Сведения об авторах:
Перминов Николай Алексеевич (Санкт-Петербург, Россия) – Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщений (perminov-n@mail.ru). Перминов Александр Николаевич (Санкт-Петербург, Россия) – НПФ «Трансспецстрой» (anperminov@mail.ru). Список литературы: 1. Перминов Н.А. Комплексное геотехническое сопровождение строительства крупногабаритных заглубленных сооружений при сохранения памятников и исторических мест крупных городов, Viggiani (ред.). -Balkema, Роттердам, 2007, ISBN 9054108711 2. Перминов Н.А., Ломбас С.В. Комплекс геотехнического и мониторингового сопровождения при строительстве заглубленных сооружений в мегаполисе // Геотехнические проблемы конструирование больших сооружений и уникальные проекты: Интернац. геотехн. конф., посвященная году России в Казахстане, 23–25 сентября 2004. – Алматы, 2004. – С. 347–351. 3. Перминов Н.А. Опыт геомониторинга тоннельных коллеrторов // Геотехнические проблемы мегаполисов. – М., 2010. – С. 218–224. References 1. Perminov N.A. Comprehensive geotechnical support for the construction of large edifices as part of St.Petersburg. Geotechnical Engineering for the Preservation of Monuments and Historic Sites, Viggiani (ed.), Balkema, Rotterdam, 1997. 2. Perminov N.A., Lombas S.V. Kompleks geotekhnicheskogo i monitoringovogo soprovozhdeniya pri stroitel'stve zaglublennykh sooruzhenij v megapolise [Complete geotechnical and monitoring services for the construction of the underground structures in a megapolis]. Geotechnikal problems on construction of large –scale and unique projects. Proceedings Of International Geotechnical Conference dedicated to the Year of Russia in Kazakhstan, 23–25 September 2004. Almaty, 2004, pp.344-351. 3. Perminov N.A. Opyt geomonitoringa tonnel'nykh kollertorov [Experience of tunnel collectors monitoring]. Geotechnical challenges in megacities. Moscow, 2010, pp. 218-224. Анализ сходимости результатов натурного измерения теплопровод- ности песчаного грунта с зарубежными расчетными методами Медведев Д.П., Захаров А.В. Получена: 07.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Представлены три методики расчета теплопроводности грунтов, предложенные зарубежными авторам, а также сравнение результатов расчета теплопроводности с измеренными в ходе натурного эксперимента значениями. Ключевые слова: теплопроводность грунта, тепловой грунтовый насос, энергоэффективные фундаменты. Сведения об авторах:
Медведев Данил Павлович (Пермь, Россия) – магистрант кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: danil-medvedev@mail.ru). Захаров Александр Викторович (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: spstf@pstu.ru). Список литературы: 1. Васильев Г.П.Теплохладоснабжеиие зданий и сооружеиий с использованием низкопотенциальной тенловой энергии поверхностных слоев Земли. – М.: Граница, 2006. – 432 с. 2. Бобров И.А., Захаров А.В. Применение тепловой энергии грунтового основания для отопления и кондиционирования зданий // Вестник Перм. гос. техн. ун-та. Строительство и архитектура. – 2011. – № 1. – С. 10–14. 5. Медведев Д.П., Захаров А.В. Построение уравнения регрессии зависимости теплопроводности от плотности и влажности // Вестник Волгогр. гос. архит.-строит. ун-та. Сер.: Строительство и архитектура. – 2014. – Вып. 35 (54). – С. 79–84. 6. Usowicz B., Usowicz L. Thermal conductivity of soils – comparison of experimental results and estimation methods // Eurosoil 2004 Congress. – Freiburg, 2004.– 10 p. 7. The Effect of Soil Thermal Conductivity Parameterization on Surface Energy Fluxes and Temperatures / C.D. Peters-Lidard, E. Blackburn, X. Liang, E.F. Wood // Journal of the Atmospheric Sciences. – 1998. – Vol. 55, iss. 7. – P. 1209–1224. 8. An Improved Model for Predicting Soil Thermal Conductivity from Water Content at Room Temperature / Sen Lu, Tusheng Ren, Yuanshi Gong, Robert Horton // Soil Science Society of America. – 2007. – Vol. 71. – P. 8–14. Исследование сопротивления геосинтетических материалов продавливанию шариком Золотозубов Д.Г., Золотозубова О.А. Получена: 07.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Геосинтетические материалы подвержены повреждениям в процессе укладки и эксплуатации, что значительно ухудшает их свойства. Для выбора материала необходимо знать его сопротивляемость механическим воздействиям. Методика исследования заключалась в испытании геомембраны и нетканого геотекстиля в приборе на продавливание шариком. В результате проведения испытаний была определена прочность на продавливание материалов без прокола и с ним. По полученным данным была рассчитана степень изменения показателей в зависимости от величины прокола и изучено поведение геосинтетических материалов при продавливании. Ключевые слова: геосинтетика, геомембрана, геотекстиль, дренаж, гидроизоляция, прочность при продавливании шариком. Сведения об авторах:
Золотозубов Дмитрий Геннадьевич (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: spstf@pstu.ru). Золотозубова Ольга Андреевна (Пермь, Россия)– магистрант кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета Список литературы:
5. Татьянников Д.А., Клевеко В.И. Влияние сжимаемости армирующего материала на осадку фундамента при штамповых модельных испытаниях, на примере геокомпозита // Вестник Перм. нац. исслед. политех. ун-та. Строительство и архитектура. – 2013. – № 2. – С. 124–130. 6. Ponomaryov A., Zolotoubov D. Several approaches for the design of reinforced bases on karst areas // Geotextiles and Geomembranes. – 2014. – № 42. – С. 48–51. DOI. – URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.geotexmem. Сравнение результатов расчета осадок фундаментов по методам СП 22.13330.2011 Нуждин Л.В., Нуждин М.Л., Козьминых К.В. Получена: 08.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Представлен анализ расчетных методов оценки деформаций оснований фундаментов согласно действующей нормативной документации – СП 22.13330.2011 (Актуализированной редакции СНиП 2.02.01–83*. Основания зданий и сооружений). Проведено сравнение результатов расчета осадок проектируемых фундаментов реальных зданий в различных грунтовых условиях при изменении расчетной схемы основания, в том числе с использованием подхода, ранее предложенного авторами на основе данных полевых исследований грунтов расклинивающим дилатометром. Сделан вывод о существенном разбросе получаемых значений и возможности повышения точности расчета корректировкой расчетной схемы основания. Ключевые слова: осадки фундаментов, метод послойного суммирования, метод линейно-деформируемого слоя, полевые исследования грунтов, расклинивающий дилатометр РД-100. Сведения об авторах:
Нуждин Леонид Викторович (Новосибирск, Россия) – кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой инженерной геологии, оснований и фундаментов Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) (e-mail: nuzhdin_ml@mail.ru). Нуждин Матвей Леонидович (Новосибирск, Россия) – начальник НИВЦ «Геотехника» Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) (e-mail: 89139059520@mail.ru). Козьминых Ксения Вячеславовна (Новосибирск, Россия) – магистрант Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) (e-mail: xenia0822@mail.ru). Список литературы: 1. Лавров С.М., Нуждiн Л.В., Писаненко В.П. Розклинюючий дилатометр для дослiдження деформацiйних властивостей грунтiв // Вiсник Одеської державноi академiї будiвнiцтва та архiтектури. – 2001. – Вип. 4. – С. 316–319. 2. Nuzhdin L.V. Field testing of the soil deformation properties for calculation foundation with static and dynamic load // From Research to Design in European Practice: Proceedings of full papers of the XIV Danube-European Conference on Geotechnical Engineering. – Bratislava: SUT, 2010. – 6 р. 3. Нуждин Л.В., Нуждин М.Л., Козьминых К.В. Методика полевых исследований деформируемости грунтов расклинивающим дилатометром и расчета осадок фундамента по СП 22.13330.2011 // Современные геотехнологии в конф. / СПбГАСУ. – СПб., 2014. – Ч. 2. – С. 122–130. 4. Нуждiн Л.В., Нуждiн М.Л, Козьмiних К.В. Підвищення точностi прогнозування осідань фундаментів на основі польових досліджень деформаваностi грунтiв розклюнивальним дилатометром // Збірник наукових прац. Серiя: Галузеве машинобудування, будiвництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 3 (38), т. 2. – С. 258–273. 5. Evaluation of deformation properties of soils using a wedge dilatometer and improvement of forecast accuracy of buildings settlement / L. Nuzhdin, M. Nuzhdin, X. Kozminykh [et al.] // Challenges and innovations in Geotechnics: Proc. of ATC7 Workshop, 18ICSMGE. – Paris: Presses des Ponts, 2013. – P. 68–75. Применение экспресс-метода при оценке свойств техногенных Грунтов Сазонова С.А., Пономарев А.Б. Получена: 09.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Описаны основные свойства техногенных грунтов, поставлена проблема их использования в качестве основания зданий и сооружений. В связи с этим проведено сравнение двух методик определения коэффициента уплотнения: лабораторные испытания и испытания с использованием динамического плотномера. Ключевые слова: техногенные грунты, основания зданий и сооружений, коэффициент уплотнения, лабораторные испытания грунтов, динамический плотномер, модуль деформации. Сведения об авторах:
Сазонова Светлана Александровна (Пермь, Россия) – аспирант кафедры строительного производства и геотехники Пермского национального исследовательского политехнического университета (е-mail: feliks150@mail.ru). Пономарев Андрей Будимирович (Пермь, Россия) – доктор технических наук, профессор кафедры строительного производства и геотехники Пермского национального исследовательского политехнического университета, советник РААСН, действительный член Академии естественных наук РФ (РАЕН), почетный строитель РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ (е-mail: spstf@pstu.ac.ru). Список литературы: 1. Сазонова С.А., Пономарев А.Б. О необходимости комплексного изучения свойств техногенных грунтов и использования их в качестве оснований зданий // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2013. – № 2. – С. 98–106. 2. Пономарев А.Б. К вопросу об изменении физико-механических характеристик грунтов в процессе строительства и эксплуатации зданий // Известия Орловского государственного технического университета. Сер.: Строительство и транспорт. –2007. – № 2-14. – С. 104–109. 3. Пономарев А.Б., Захаров А.В. Анализ строительства на техногенных грунтах в г. Перми // Вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строительство и архитектура. – 2013. – № 31-2 (50). – С. 272–278. 4. Калошина С.В., Пономарев А.Б. Наиболее значимые факторы строительства при возведении зданий в стесненных условиях // Изв. Орловского государственного технического университета. Сер.: Строительство и транспорт. – 2007. – № 1–13. – С. 7–10. 5. Пономарев А.Б., Калошина С.В., Салимгариева Н.И. Влияние процесса подтопления на физико-механические свойства грунтов // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2013. – № 1. – С. 67–70. 6. Пономарев А.Б., Кузнецова А.С., Офрихтер В.Г. Применение фиброармированного песка в качестве основания зданий и сооружений // Вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строительство и архитектура. – 2013. – № 30. – С. 101–107. 7. Строительство на урбанизированных территориях / А.Б. Пономарев, С.В. Калошина, С.И. Старцева, М.А. Безгодов. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2012. – 199 с. 8. Пономарев А.Б. Татьянников Д.А., Татьянников А.Н. К вопросу проведения инженерно-геологических изысканий на урбанизированных территориях // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2013. – № 2. – С. 74–81. 9. M.J. Sulewska. The application of the modern method of embankment compaction control // Journal of civil engineering and management. – 2004. – Vol. X, suppl 1. – Р. 45–50. Сравнение модельных штамповых испытаний и расчетов по методу конечных элементов Клевеко В.И., Татьянников Д.А., Драчева Е.О. Получена: 09.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Представлен расчет по методу конечных элементов армированного и неармированного песчаного основания при штамповых модельных испытаниях, реализованный в программном комплексе Plaxis 2D. Проведен сравнительный анализ данных расчетов с результатами модельных штамповых испытаний на основе графиков зависимости «осадка – давление». Сделаны выводы о достоверности расчетов в программном комплексе Plaxis 2D для подобных типов исследований армированных оснований. Ключевые слова: метод конечных элементов, Plaxis 2D, модельные штамповые испытания, осадка, давление. Сведения об авторах:
Клевеко Владимир Иванович (Пермь, Россия) – кандидадт технических наук, доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: spstf@pstu.ru). Татьянников Даниил Андреевич (Пермь, Россия) – магистрант кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета Драчева Екатерина Олеговна (Пермь, Россия) – студентка экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (e-mail: katya_dracheva@mail.ru). Список литературы: 1. Клевеко В.И. Оценка напряженно-деформированного состояния армированных оснований в пылевато-глинистых грунтах: дис. … канд. техн. наук. – Пермь, 2002. – 152 с. 2. Безгодов М.А., Калошина С.В. Выбор модели грунта при численного моделировании влияния разработки глубоких котлованов на существующую застройку // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Урбанистика. – 2012. – № 2. – С. 17–27. 3. Калошина С.В., Салимгариева Н.И. Влияние подтопления на получение дополнительных осадок зданий и сооружений // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2013. – № 1. – С. 104–113. 4. Кузнецова А.С., Офрихтер В.Г., Пономарев А.Б. Исследование прочностных характеристик песка, армированного дискретными волокнами из полипропилена // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2012. – № 1. – С. 44–55. 5. Золотозубов Д.Г., Пономарев А.Б. Расчеты армированных грунтовых оснований при возникновении карстовых провалов // Вестник ВолгГАСУ. – 2010. – № 18. – С. 19–22. 6. Планирование эксперимента по исследованию напряженно-деформированного состояния песчаного грунтового основания с помощью штамповых испытаний / Д.А. Татьянников, К.П. Давлятшин, Я.А. Федоровых, А.Б. Пономарев // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2011. 7. Татьянников Д.А., Клевеко В.И., Пономарев А.Б. Анализ работы армированного песчаного основания на основе штамповых модельных испытаний // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Урбанистика. – 2012. – № 4. – С. 92–103. 8. Татьянников Д.А., Клевеко В.И., Пономарев А.Б. Исследование характера работы песчаного основания армированного разными геосинтетическими материалами на основе штамповых модельных испытаний // Геотехника. Теория и практика. Общероссийская конференция молодых ученых, научных работников и специалистов: межвуз. тем. сб. тр. / СПбГАСУ. – СПб., 2013. – С. 33–42. 9. Мащенко А.В., А.Б. Пономарев. Планирование экспериментов по улучшению пучинистых свойств сезоннопромерзающих грунтов с помощью геосинтетических материалов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2013. – № 2. – С. 24–32. 10. Татьянников Д.А., Клевеко В.И. Исследование характера зависимости «деформация – линейная жесткость» для разных типов геосинтетических материалов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Охрана окружающей среды, транспорт, безопасность жизнедеятельности. – 2013. – № 1. – С. 165–172. 11. Пономарев А.Б., Татьянников Д.А., Клевеко В.И. Определение линейной жесткости геосинтетических материалов [Электронный ресурс] // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. – 2013. – Вып. – 2(27). – URL: http://vestnik.vgasu.ru/attachments/ Исследование конструктивного решения ленточных фундаментов на закарстованных территориях и основаниях сложенных сильносжимаемыми грунтами Новиков В.В., Бочкарева Т.М. Получена: 09.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Статья посвящена проблемам фундаментостроения в сложных инженерно-геологических условиях Перми и Пермского края. Предложена новая конструктивная форма фундамента, представляющая собой ленточный фундамент в виде перекрестных железобетонных балок, под узлами пересечения которых, установлены цилиндрические оболочки. Приведены результаты модельных штамповых испытаний отдельных фундаментов-оболочек на песчаном основании, построены графики зависимости осадки от нагрузки на штамповые модели. Ключевые слова: процессы карстообразования; сильносжимаемые грунты; ленточные фундаменты; фундаменты-оболочки; ленточный фундамент из перекрестных железобетонных балок, уложенных на цилиндрические оболочки. Сведения об авторах:
Новиков Владислав Валентинович (Пермь, Россия) – магистрант кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: vldslv92@yandex.ru). Бочкарева Татьяна Михайловна (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: tsp-btm@mail.ru). Список литературы: 1. Основные положения материалов по обоснованию проекта генерального плана города Перми. Краткая пояснительная записка / Администрация города Перми. – Пермь, 2010. – 117 с. 2. Пономарёв А.Б., Калошина С.В., Сычкина Е.Н. Инженерная геология и механика грунтов. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – 36 с. 3. Планирование эксперимента по исследованию напряженно-деформированного состояния песчаного грунтового основания с помощью штамповых испытаний / Д.А. Татьянников, К.П. Давлятшин, Я.А. Федоровых, А.Б. Пономарев // Вестник Пермского государственного технического университета. Строительство и архитектура. – 2011. Результаты геотехнического моделирования влияния устройства глубокого котлована на существующую застройку Пономарев А.Б., Калошина С.В., Захаров А.В., Безгодов М.А., Шенкман Р.И., Золотозубов Д.Г. Получена: 10.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Приведены результаты геотехнического моделирования устройства котлована и строительства заглубленного 3-этажного сооружения, возводимого в исторической части г. Перми в непосредственной близости к существующей застройке. Практика показывает, что возведение нового здания в непосредственной близости к существующей застройке без принятия необходимых мер безопасности на этапе производства строительно-монтажных работ может привести к возникновению дополнительных деформаций, а иногда и разрушению существующих зданий. Поэтому требуется проведение геотехнических расчетов, моделирующих различные стадии строительства, в том числе с различными граничными условиями. Ключевые слова: глубокий котлован, стесненные условия застройки, опасные инженерно-геологические процессы, стена в грунте, численное моделирование. Сведения об авторах:
Пономарев Андрей Будимирович (Пермь, Россия) – доктор технических наук, профессор кафедры строительного производства и геотехники Пермского национального исследовательского политехнического университета, советник РААСН, действительный член Академии естественных наук РФ (РАЕН), почетный строитель РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, (е-mail: spstf@pstu.ac.ru). Калошина Светлана Валентиновна (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: spstf@pstu.ru). Захаров Александр Викторович (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: spstf@pstu.ru). Безгодов Михаил Александрович (Пермь, Россия) – аспирант кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: spstf@pstu.ac.ru). Шекман Роман Игоревич (Пермь, Россия) – аспирант кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: spstf@pstu.ac.ru). Золотозубов Дмитрий Геннадьевич (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: spstf@pstu.ru). Список литературы:
2. Ponomarev A.B., Kaloshina S.V. Influence of club foundations constructed in dense urban settings onsettlement of existing buildings // Soil mechanics and foundation engineering. – 2013. – Vol. 50, № 5. – С. 194–199. 3. Безгодов М.А., Калошина С.В. Выбор модели грунта при численном моделировании влияния разработки глубоких котлованов на существующую застройку // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Урбанистика. – 2012 – № 2 (6). – С. 17–27. 4. Безгодов М.А., Калошина С.В., Пономарев А.Б. Обзор геотехнических программных комплексов PLAXIS и FLAC (ITASCA) для численного моделирования подземной части зданий в плотных городских условиях // Фундаменты глубокого заложения и проблемы освоения подземного пространства: материалы Междунар. конф. (г. Пермь, 18–19 октября 2011 г.) / Рос. акад. архитектуры и строительных наук; Рос. общ-во по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению; Науч.-исслед. проектно-конструкторский и производственный институт строительного комплекса Республики Башкортостан. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2011. – С. 74–78. 5. Brinkgreve R.B.J., Broere W., Waterman D. Plaxis 2D-version 9. Finite Element Code for Soil and RockAnalyses. User Manual, Rotterdam: Balkema (рус. перевод: СПб.: ООО «НИП-Информатика».) Фундаменты высотных зданий Шулятьев О.А. Получена: 11.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Рассматриваются особенности инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий, расчетов, проектирования и мониторинга основных типов фундаментов высотных зданий: плитных, свайно-плитных и свайных, примеры строительства высотных зданий на данных типах фундаментов и результаты мониторинга. Оценивается влияние коэффициента переуплотнения, механической анизотропии и консолидации на конечную осадку фундамента. Даются рекомендации по проектированию фундаментов высотных зданий. Ключевые слова: высотные здания, плита, плитно-свайный, свая, фундамент, коэффициент переуплотнения, анизотропия. Сведения об авторах:
Шулятьев Олег Александрович (Москва, Россия) – кандидат технических наук, заместитель директора НИИОСП им. Н.М. Герсеванова ОАО «НИЦ «Строительство» (e-mail: niiosp35@yandex.ru). Список литературы: 1. Correction of soil design parameters for the calculation of the foundation based on the results of barrettes static load test / O.Shuliatev, A. Dzagov, I. Bokov, S. Shuliatev // Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. – Paris, 2013. 2. Петрухин В.П., Шулятьев О.А., Мозгачева О.А. Научно-техническое сопровождение геотехнического проектирования и строительства высотных зданий. Мониторинг // Рос. архит.-строит. энцикл. Т. XIII. Строительство высотных сооружений. – М., 2010. 3. Тер-Мартиросян З.Г., Теличенко В.И., Королев М.В. Проблемы механики грунтов, оснований и фундаментов при строительстве многофункциональных высотных зданий и комплексов // Вестник МГСУ. – 2006. – № 1. – С. 18–27. 4. Труфанов А.Н., Игнатова О.И. Особенности инженерно-геологических изысканий для высотных зданий // Рос. архит.-строит. энцикл. Т. XIII. Строительство высотных сооружений. – М., 2010. 5. Труфанов А.Н., Шулятьев О.А. Новые подходы к новым задачам // Высотные здания. – 2010. – № 5/10. 6. Натурные исследования влияния реологического фактора при высотном строительстве на твёрдых глинах / О.А. Шулятьев, С.Г. Безволев, И.А. Боков, С.О. Шулятьев // Достижения, проблемы и перспективные направления развития для теории и практики механики грунтов и фундаментостроения: материалы ХIII Междунар. сим. по реологии грунтов и Междунар. совещания заведующих кафедрами механики грунтов, оснований и фундаментов, подземного строительства и гидротехнических работ, инженерной геологии и геоэкологии строительных вузов и факультетов. – Казань, 2012. 7. Витрувий. Десять книг об архитектуре / пер. Ф.А. Петровского под общ. ред. А.Г. Габричевского. – М., 1936. 8. Дыховичный Ю.А. Н.В. Никитин – инженер, ученый, исследователь // Бетон и железобетон. – № 10. – 1973. 9. Петрухин В.П., Шулятьев О.А. Геотехнические особенности проектирования и строительства высотных зданий в Москве // Рос. архит.-строит. энцикл. Т. XIII. Строительство высотных сооружений. – М., 2010. 10. CHEW Yit Lin, Michael. Constraction Technology for Tall Building // World Scientific. – 2003. 11. Геотехнические аспекты проекта башни ОДЦ «Охта» / В.П. Петрухин, О.А. Шулятьев, И.В. Боков, С.О. Шулятьев // Высотные здания. – 2010. – № 6/10. 12. Строительство ММДЦ «Москва-СИТИ» / В.П. Петрухин, О.А. Шулятьев, И.В. Колыбин, О.А. Мозгачева, С.Г. Безволев, Б.Ф. Кисин // Рос. архит.-строит. энцикл. Т.XII: Строительство подземных сооружений. – М., 2008. – С. 273–293. 13. Расчёты оснований свайно-плитных фундаментов 49- и 85-этажных зданий на участке №16 ММДЦ «Москва-СИТИ» / В.П. Петрухин, И.В. Колыбин, И.Г. Ладыженский, К.И. Бакиров, А.В. Сергиенко // Высотные здания. – 2013. – № 5– 6/12– 13. – С. 124– 133. 14. Катценбах Р., Шмитт А., Рамм Х. Основные принципы проектирования и мониторинга высотных зданий Франфурта-на-Майне. Случаи из практики // Реконструкция городов и геотехническое строительство. – 2005. – № 9. – С. 80– 99. 15. Петрухин В.П., Шулятьев О.А., Боков И.А. Обзор методов преднапряжения и цементации основания пяты сваи и анализ возможности их применения / Сб. науч. тр. № 100 НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. – М., 2011. 16. Петрухин В.П., Шулятьев О.А. Геотехнические особенности проектирования и строительства высотных зданий в Москве / Рос. архит.-строит энцикл. Т. XIII. Строительство высотных зданий и сооружений. – М., 2010. 17. Ильичёв В.А., Петрухин В.П., Шейнин В.И. Принципы проектирования оснований и фундаментов высотных зданий, учитывающие их геотехничесие особенности // Современное высотное строительство / ГУП «ИТЦ Москомархитектуры». – М., 2007. – С. 255–261. 18. Федоровский В.Г., Колыбин И.В. Расчеты и проектирование оснований и фундаментов // Современное высотное строительство / ГУП «ИТЦ Москомархитектуры». – М., 2007. – С. 255–261. 19. Петрухин В.П., Колыбин И.В., Шулятьев О.А. Мировой опыт устройства небоскрёбов и высотных зданий // Рос. архит.-строит. энцикл. Т. XIII. Строительство высотных зданий и сооружений. – М., 2010. 20. Особенности расчетов оснований и фундаментов зданий и сооружений ММДЦ «Москва-СИТИ» / С.Г. Безволев, О.А. Шулятьев, И.А. Боков, С.О Шулятьев // Развитие городов и геотехническое строительство. – 2008. – № 12. – С. 223–249. 21. Егоров К.Е., Попов Б.П., Кузьмин И.Г. Фактические осадки высотных зданий и сравнение их с расчетными // Материалы к IV Международному конгрессу по механике грунтов и фундаментостроению / Академия наук СССР. – М., 1957. 22. Xiangfu Chen. Settlement Calculation on High-Rise Buildings. Theory and Application. Beijing. 23. Behavior of plate foundation in deep excavation beneath 32-storey building in Moscow / A.V. Skorikov, I.V. Kolybin, D.E. Razvodovsky, A.A. Starshinov // Proc. оf the 5th Int. conf. of TC-28 of the ISSMGE, the Netherlands, 15–17 June 2005. 24. Шулятьев О.А., Поспехов В.С., Шулятьев С.О. Из практики проектирования ограждающей конструкции и фундаментной плиты административного комплекса зданий с четырехуровневой подземной автостоянкой // Жилищное строительство. – 2012. – № 9. – С. 50–53. 25. Relationship between K0 and overconsolidation ratio: a theoretical approach / V. Sivakumar, I.G. Doran, J. Graham, T. Navaneethan // Geotechnique 52. – 2011. – No. 3. – P. 225–230. 26. Геотехнические аспекты проекта башни ОДЦ «Охта» / В.П. Петрухин, О.А. Шулятьев, И.В. Боков, С.О. Шулятьев // Высотные здания. – 2010. – № 6/10. 27. Kharichkin A., Syuljatjev O., Besvolev S. Soil-Pile Interaction in Pile Foundation and Pile Reactions Monitoring // International Conference on Deep Foundations – CPRF and Energy Piles. – Frankfurt am Main, 2009. 28. Hanisch J., Katzenbach R., Konig G. Kombinierte Pfahl-Plattengrundunggen. Ernst&Sohn. – 2002. – 222 p. 29. Katzenbach R. Сombined Pile-Raft Foundation and Energy Piles – Recent Trend in Reseach and Practice // International Conference on Deep Foundations – CPRF and Energy Piles. – Frankfurt am Main, 2009. Практический метод расчета осадок фундаментов с учетом деформационной анизотропии грунтов основания Нуждин Л.В., Коробова О.А., Нуждин М.Л. Получена: 11.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Излагается практический метод расчета осадок фундаментов с учетом анизотропии грунтов основания. Он основан на методике расчета деформаций грунтовых оснований по действующей нормативной документации – Своду правил СП 22.13330.2011 (Актуализированной редакции СНиП 2.02.01–83*. Основания зданий и сооружений). Предложенный метод предусматривает учет анизотропии грунтов при определении расчетного сопротивления грунта R под подошвой фундаментов сооружения (назначении размеров их подошвы) и расчете осадок жестких фундаментов Sa методом послойного суммирования деформаций. Для учета анизотропных свойств грунтов предлагается введение в расчет коэффициентов влияния анизотропии грунта ka и Ka, зависящих от показателя анизотропии грунта a и напряженно-деформированного состояния основания (вида фундамента). Ключевые слова: осадки фундаментов, деформационная анизотропия грунтов, метод послойного суммирования, расчетное сопротивление грунта основания. Сведения об авторах:
Нуждин Леонид Викторович (Новосибирск, Россия) – кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой инженерной геологии, оснований и фундаментов Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) (e-mail: nuzhdin_ml@mail.ru). Коробова Ольга Александровна (Новосибирск, Россия) – доктор технических наук, профессор кафедры инженерной геологии, оснований и фундаментов Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) (e-mail: oakorobova@mail.ru). Нуждин Матвей Леонидович (Новосибирск, Россия) – начальник НИВЦ «Геотехника» Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) (e-mail: 89139059520@mail.ru). Список литературы: 1. Криворотов, А.П., Коробова О.А. Влияние деформационной анизотропии грунта на осадки жестких фундаментов // Инф. листок о научно-техническом достижении. № 87-19 / ЦНТИ. – Новосибирск, 1987. – 5 с. 2. Швецов Г.И., Коробова О.А.. Исследование деформационной анизотропии лессовых просадочных грунтов / Г.И. Швецов, // Известия вузов. Строительство. – Новосибирск, 1997. – № 9 – С. 93–97. 3. К методике проведения и обработки результатов экспериментальных исследований деформационной анизотропии грунтов / О.А. Коробова, А.Н. Козлов, В.В. Пехур, О.В. Сабурова // Сб. трудов НГАСУ (Сибстрин). Т. 12. – Новосибирск, 2009. – № 3 (46). – С. 54–60. 4. Коробова О.А., Бирюкова О.А. // Лабораторные исследования деформационной анизотропии грунтов при инженерно-геологических изысканиях Инженерные изыскания. – 2012. – № 6. – С. 24–32. Анализ изменения прочностных и деформационных свойств грунта, армированного геосинтетическими материалами при разной степени водонасыщения Мащенко А.В., Пономарев А.Б. Получена: 11.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Представлены результаты испытаний одноплоскостного среза и компрессионного сжатия образцов песчаного пылеватого грунта различной степени водонасыщения, а также результаты испытаний образцов грунта, армированных разными геосинтетическими материалами, и физико-механические свойства геосинтетических материалов. Выполнен анализ влияния армирования геосинтетическими материалами и доказано его положительное влияние на механические свойства песчаного пылеватого грунта. Ключевые слова: пылеватые грунты, армирование, геосинтетические материалы, прочностные и деформационные свойства. Сведения об авторах:
Мащенко Александра Витальевна (Пермь, Россия) – аспирант, ассистент кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: Lybra013@yandex.ru). Пономарев Андрей Будимирович (Пермь, Россия) – доктор технических наук, профессор кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: spstf@pstu.ru). Список литературы: 1. Bogomolov A.N. The use oh synthetic materials in the highway engineering in the Urals / A.A. Bartolomey, V.I. Kleveko, V.G. Ofrikhter, A.B. Ponomaryov // Geotechnical engineering for transportation infrastructure. Proceedings of the 12th European conference on soil mechanics and geotechnical engineering. – Amsterdam, 1999. – Vol. 2. – P. 1197–1202. 2. Пономарев А.Б., Офрихтер В.Г. Анализ и проблемы исследований геосинтетических материалов в России // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2013. – № 2. – С. 68–73. 3. Мащенко А.В., Пономарев А.Б. К вопросу использования армированных сезоннопромерзающих пучинистых грунтов в качестве оснований фундаментов // Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2012. – С. 64–80. 4. Мащенко А.В., Пономарев А.Б. Планирование экспериментов по улучшению пучинистых свойств сезоннопромерзающих грунтов с помощью геосинтетических материалов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2013. – № 2. – С. 24–32. 5. Пономарев А.Б., Татьянников Д.А., Клевеко В.И. Определение линейной жесткости геосинтетических материалов // Интернет-вестник ВолгГАСУ. – 2013. – № 2(27). – С. 19. 6. Пономарев А.Б., Кузнецова А.С., Офрихтер В.Г. Применение фиброармированного песка в качестве основания зданий и сооружений // Вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строительство и архитектура. 2013. – № 30. – С. 101–107. Прогноз взаимовлияния строящегося здания и существующей застройки в г. Перми Бартоломей Л.А., Бартоломей И.Л. Получена: 11.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
При плотной городской застройке часто приходится устойчивость котлована и влияние стоящегося здания на существующие здания. Приводятся результаты прогноза взаимовлияния строящегося здания и существующей застройки, а также устойчивости котлована на основе анализа напряженно-деформированного состояния грунтового массива. Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние основания, устойчивость котлована, осадки основания. Сведения об авторах:
Бартоломей Леонид Адольфович (Пермь, Россия) – доктор технических наук, профессор Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. Бартоломей Игорь Леонидович (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского национального исследовательского политехнического университета (e-mail: barmadesu@yandex.ru). Список литературы: 1. Богомолов А.Н. Устойчивость (Напряженно-деформируемое состояние) // Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2009613499 от 30 июня 2009 г. 2. Бартоломей Л.А. Прогноз осадок сооружений с учетом совместной работы основания, фундамента и надземных конструкций / Перм. гос. техн. ун-т. – Пермь, 1999. – 147 с. Инструментальные наблюдения за грунтовым массивом склона на объекте строительства Храма Архангела Михаила в д. Путилково Московской области Зехниев Ф.Ф., Внуков Д.А., Астафьев С.В., Григорян Т.Г. Получена: 15.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Рассматриваются вопросы, связанные с оценкой устойчивости склона и оптимизацией проектных решений в части подпорных стен на объекте строительства Храмового комплекса в Московской области. Приводится информация о системе мониторинга грунтового массива склона, методах измерений и применяемом измерительном оборудовании, а также результаты измерений и их сопоставление с прогнозными величинами. Ключевые слова: геотехнический мониторинг, инклинометр, грунтовая марка, пленочный отражатель, оползень, устойчивость склона, плановые перемещения. Сведения об авторах:
Зехниев Фаршед Фарходович (Москва, Россия) – кандидат технических наук, доцент, заведующий лабораторией № 2 «Оснований и фундаментов на слабых грунтах» НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (e-mail: farshedzehni@yandex.ru; lab02@niiosp.ru). Внуков Дмитрий Алексеевич (Москва, Россия) – ведущий инженер лаборатории № 2 «Оснований и фундаментов на слабых грунтах» НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (e-mail: vda.05@mail.ru). Астафьев Сергей Владимирович (Москва, Россия) – старший инженер лаборатории № 2 «Оснований и фундаментов на слабых грунтах» НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (e-mail: shalden86@mail.ru). Григорян Тимур Григорьевич (Москва, Россия) – старший инженер лаборатории № 2 «Оснований и фундаментов на слабых грунтах» НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (e-mail: tgg8484@mail.ru). Список литературы: 1. Федоровский В.Г., Курилло С.В. Метод переменной степени мобилизации сопротивления грунту для расчета прочности грунтовых массивов // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1998. – № 4–5. – С. 18–22. 2. Гинзбург Л.К. Противооползневые удерживающие конструкции. – М.: Стройиздат, 1979. – 80 с. Высоконаполненный мелкодисперсный бетон для фундаментов гидротехнических сооружений Хирис Н.С., Акчурин Т.К. Получена: 15.04.2014 Опубликована: 30.12.2014 ![]() Аннотация:
Бетон, применяемый при строительстве гидротехнических сооружений, должен удовлетворять особым требованиям по прочности, водонепроницаемости, морозостойкости. Обеспечить такие характеристики бетона могут повышенная плотность его структуры, снижение уровня водопоглощения, что достигается высоким наполнением мелкозернистой бетонной композиции в сочетании с виброуплотнением. Ключевые слова: гидротехнические сооружения, мелкодисперсный бетон, шлаковый микронаполнитель, вибрационное уплотнение, высоконаполненная композиция. Сведения об авторах:
Акчурин Талгатъ Кадимович (Волгоград, Россия) – кандидат технических наук, профессор, советник РААСН, академик РАТ, академик МАИЭС, заведующий кафедрой «Строительные материалы и специальные технологии» Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Хирис Наталья Сергеевна (Волгоград, Россия) – аспирант кафедры «Строительные материалы и специальные технологии» Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Список литературы: 1. Хирис Н.С., Акчурин Т.К. Анализ влияния шлакового микронаполнителя на процессы формирования структуры высоконаполненного мелкозернистого бетона // Вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строительство и архитектура. – 2013. – Вып. 33 (52). – С. 97–102. 2. Хирис Н.С., Акчурин Т.К. Формирование внутренней структуры мелкозернистого бетона высокой плотности и прочности при наполнении металлургическим шлаком и двухчастотном виброуплотнении // Вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строительство и архитектура. – 2014. – Вып. 35 (54). – С. 121–126. 3. Каприелов С.С. Общие закономерности формирование структуры цементного камня и бетона с добавкой ультрадисперсных материалов // Бетон и железобетон. –1995. – № 3. – С. 16–20.
| ||