Экспериментально-теоретические исследования взаимодействия перекрестно-балочного фундамента и наклонного основания с карстовой полостью тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Зеленин Евгений Владимирович
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 137
Оглавление диссертации кандидат наук Зеленин Евгений Владимирович
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1 Характерные условия для развития карстовых явлений. Механизмы образования карстовых деформаций
1.2 Современное состояние методов расчета контактных напряжений под подошвой фундаментов
1.3 Анализ выполненных экспериментально-теоретических исследований, посвященных строительству в условиях закарстованных территорий
1.3 Выводы по разделу
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕКРЕСТНО-БАЛОЧНОГО ФУНДАМЕНТА С НАКЛОННМ ОСНОВАНИЕМ НАД КАРСТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ
2.1 Выбор направления экспериментальных исследований
2.2 Планирование экспериментальных исследований
2.3 Конструкция опытных модельных образцов
2.4 Силовое оборудование и способ нагружения образцов
2.5 Оценка погрешностей измерений
2.6 Выводы по разделу
РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕКРЕСТНО-БАЛОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ И НАКЛОННОГО ОСНОВАНИЯ С КАРСТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ
3.1 Нормальные контактные напряжений
3.1.1 Анализ эпюр нормальных контактных напряжений
3.2 Осадки
3.2.1 Анализ графиков осадок
3.3 Коэффициенты жесткости основания
3.3.1 Анализ изменения коэффициентов жесткости основания
3.4 Формы провальных поверхностей
3.4.1 Определение расчетного параметра диаметра карстово-провальной воронки под конструкцией перекрестно-балочного фундамента на наклонном основании
3.5 Выводы по разделу
РАЗДЕЛ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ЭПЮРЫ НОРМАЛЬНЫХ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПОД КОНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕКРЕСТНО-БАЛОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ НАКЛОННОГО ОСНОВАНИЯ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ОБРУШЕНИИ ГРУНТА В КАРСТОВУЮ ПОЛОСТЬ
4.1 Разработка методики перекрестно-балочного фундамента и наклонного основания, осложненном карстово-обвальными процессами
4.2 Расчетный случай №1
4.3 Расчетный случай №2
4.4 Расчетный случай №3
4.5 Выводы по разделу
РАЗДЕЛ 5. ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕКРЕСТНО-БАЛОЧНОГО ФУНДАМЕНТА С НАКЛОННЫМ ОСНОВАНИЕМ С КАРСТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ
5.1 Метод конечных элементов
5.2 Методика проведения численных экспериментов
5.3 Результаты выполненных численных экспериментов
5.4 Анализ сходимости полученных результатов с помощью численной модели и разработанной методики
5.5 Анализ сходимости значений диаметра карстовой воронки под конструкцией продольной ленты перекрестно-балочного фундамента полученных аналитически и с помощью численного метода
5.5 Выводы по разделу
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ВНЕДРЕНИЕ)
ВВЕДЕНИЕ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Расчет свайных фундаментов мостовых опор при образовании карстовых деформаций2024 год, кандидат наук Евдокимов Александр Геннадьевич
Динамика развития подземных и поверхностных проявлений карста и методика оценки их опасности2019 год, кандидат наук Уткин Михаил Михайлович
Провалы и оседание земной поверхности в карстовых районах: моделирование и прогноз2014 год, кандидат наук Аникеев, Александр Викторович
Противокарстовая защита линейных сооружений с использованием геосинтетических материалов2024 год, кандидат наук Пантелеев Юрий Игоревич
Оценка физико-механических свойств перекрывающих отложений в системе интегрального карстологического прогноза2021 год, кандидат наук Дробинина Елена Викторовна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экспериментально-теоретические исследования взаимодействия перекрестно-балочного фундамента и наклонного основания с карстовой полостью»
Актуальность темы исследования
В настоящее время наблюдается устойчивый рост гражданского строительства зданий и сооружений. Государство активно поддерживает малоэтажное и многоэтажное строительство в России, что способствует развитию этой тенденции. В условиях высокой плотности застройки в развивающихся городах инвесторы и строительные компании обращают внимание на свободные участки, которые ранее не использовались для строительства. Однако часто такие участки могут иметь неблагоприятные геологические или гидрогеологические условия, что может усложнить процесс строительства.
Одним из малоизученных явлений, которое важно учитывать при оценке пригодности земельного участка под строительство и прогнозировании дальнейшей безопасной эксплуатации здания или сооружения, является карст. Геологические процессы на участках с потенциальной карстоопасностью изменчивы, что усложняет сбор исходных данных для анализа и проектирования. Это создаёт трудности как для специалистов, проводящих изыскания, так и для проектировщиков. После проведения комплексных инженерно-геологических изысканий на потенциальной площадке строительства, где может быть карст, необходимо составить заключение о возможности строительства на этом участке. В случае, если на обследуемом участке выявлена достаточная мощность покровной толщи и отсутствует вероятность выхода свода на поверхность, необходимо учесть вероятность образовании и размер потенциального провала в будущем [39].
Карст является одним из основных геологических процессов, развивающихся на Крымском полуострове. События последний лет в Крыму приводят к изменению геологических и гидрогеологических условий на полуострове. В первую очередь это связано с изменением уровня грунтовых вод. Исторически в Крыму из-за отсутствия интенсивных осадков и бедной речной сети была нехватка пресной воды. Для решения этого вопроса в ХХ
веке был построен Северо-крымский канал, для обеспечения водой маловодных и засушливых районов Крыма. После 2014 года подача днепровской воды через северо-крымский канал на полуостров была прекращена, спустя 8 лет подача воды на территорию Республика Крым была возобновлена. Колебания уровня воды способствовали изменению экзогенных процессов, которое повлекло развитие неблагоприятных карстово-суффозионных процессов [33].
Желания инвестором возводить здания на экономических и территориально выгодных участках часто вынуждает строительные организации проектировать и строитель объекты на площадках, которые могут быть осложнены неудобьями, связанными с естественным природным рельефом: склоны, овраги, лощины, в которых могут протекать неблагоприятные процессы с точки зрения геологического строения основания, одним из которых является карст. Кроме того, несмотря на то, что карст может развиваться крайне медленно, техногенные факторы могут ускорить процесс его развития, как результат под возведенным зданием может образоваться карстовая полость, которую невозможно было обнаружить в процессе изысканий по причине ее отсутствия или малого размера.
Степень разработанности темы исследования
Большое количество исследований, посвященных изучению генезиса различных типов проявления карстовых форм, определяет проявление карста по двум видам: «закрытый», когда основание имеет покровную толщу и выражаться в виде мульд оседания или подземных обрушений цилиндрической или сводобразной формы под действием гравитации и на «открытый», когда гравитационные обрушения основания выходят на поверхность.
Вопрос образования разуплотненных участков вокруг карстовой полости, механизмы формирования карстовых деформаций в момент гравитационного обрушения с образованием мульд оседания или выходом полости на поверхность на горизонтальном основании уже достаточно изучена
многими отечественными и зарубежными ученными такими как А.В. Аникеев, Д.С. Соколов, Н.А. Гвоздецкий, И.А. Саваренский, Н.А. Миронов, В.В. Толмачев, Г.М. Троицкий, В.П. Хоменко, T. Waltham, F. Bell, М. Culshau [3, 5, 13, 22, 34, 75, 80, 84, 114].
Экспериментально-теоретическими исследованиями работы фундаментов в условиях закарстованных территорий, посвященных оценке влияния обрушения покровной толщи над карстовой полостью и выхода провала на поверхность, при совместном взаимодействии конструкций фундаментов на горизонтальном занимались А.Л. Готман, Н.З. Готман, В.И. Данилов, А. Г. Евдокимов, М.З. Каюмов, В.В. Вагапов, Р.Н. Магзумов, А.А. Петраков, А.И. Рыжков, [16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 41, 62, 74] и др.
Однако вопросы посвященные изменению формы карстовых деформаций по типу «провал» под конструкциями фундаментов мелкого заложения в условиях наклонного основания практически не изучены. В настоящее время отсутствуют исследования посвященные оценке влияния угла наклона основания на изменения формы карстовой воронки в момент её выхода на поверхность, перераспределению нормальных контактных давлений под конструкциями фундамента и определению наиболее критического месторасположения карстовой полости [33].
Вопросами по изучению совместной работы перекрестно-балочного фундамента и наклонного основания занимались такие ученные как Барыкин А.Б, Барыкин Б.Ю, Тетиор А.Н. [7, 9, 79]. Авторами были разработаны проектные решения фундаментов, которые можно использовать на территориях с наклонным основанием без подрезки части склона. Особенность предложенного метода проектирования фундаментов на наклонном основании заключается в том, что он позволяет сократить расходы на создание котлована и выполнение большого объёма земляных работ.
На основании изложенного, поставлены цели и задачи для проведения экспериментально-теоретических исследований диссертационной работы для решения поставленных вопросов.
Цель диссертации: разработать методику расчета перекрестно-балочных фундаментов на наклонном основании с учетом роста карстовой воронки при образовании карстово-обвальных деформаций.
Задачи исследований.
1. Провести анализ существующих методов расчета конструкций фундаментов на грунтовом основании, осложненного карстово-обвальными процессами.
2. Разработать методику экспериментальных исследований фундаментов мелкого заложения на наклонном основании с карстовой полостью в лабораторных условиях в специализированном стенде применяя моделирование на основе теории подобия.
3. Провести экспериментально-теоретические исследования перекрестно-балочных фундаментов на наклонном основании при моделировании карстово-обвальных процессов.
4. Выполнить анализ полученных результатов с последующим исследованием влияния обрушения свода карстовой полости в наклонном основании на параметры изменения диаметра карстовой воронки.
5. Определить степень влияния диаметра, месторасположения карстовой полости под фундаментом на наклонном основании на параметры изменения диаметра карстовой воронки и характер изменения эпюры контактных напряжений и деформаций при образовании провала.
6. Усовершенствовать методику расчета перекрестно-балочных фундаментов на наклонном основании, учитывающую изменение формы и диаметра карстово-обвальной воронки от исходного диаметра полости в зависимости от увеличения угла наклона основания.
7. Провести анализ сходимости результатов, полученных с помощью разработанной методики на основании экспериментальных данных и численной модели с помощью МКЭ для сокращения трудоёмкости при дальнейших исследованиях работы перекрестно-балочного фундамента и наклонного основания в условиях закарстованных территорий.
Научная новизна работы состоит в следующем:
- получены закономерности влияния угла наклона основания на характер изменения формы свода обрушения полости перед провалом;
- разработан аналитический метод расчета диаметра карстово-провальной воронки на наклонном основании при образовании карстовых деформаций по типу «провал»;
- усовершенствована аналитический методика к расчету перекрестно-балочного фундамента на наклонном основании в условиях закарстованных территорий.
- проведен анализ сходимости результатов, полученных с помощью разработанной методики на основании экспериментальных данных и численной модели с помощью МКЭ, что позволит сократить трудоёмкость при дальнейших исследованиях работы перекрестно-балочного фундамента и наклонного основания в условиях закарстованных территорий.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в:
Теоретическая часть заключается в установлении качественных и количественных зависимостей основных параметров НДС наклонного основании при совместном взаимодействии с перекрестно-балочным фундаментом от изменения параметров угла наклона основания, диаметра карстовой полости и ее месторасположения. Полученные в ходе обработки результатов исследований уравнения позволят определить изменение диаметра карстовой воронки под ФМЗ в условиях наклонного основания.
Практическая значимость работы заключается в разработке аналитического метода расчета перекрестно-балочных фундаментов на наклонном основании с учетом образования карстовой деформации по типу «провал, который учитывает характер перераспределения нормальных контактных напряжений и позволит применять необходимые методы противокартовой защиты для конкретных условий.
Методология и методы исследования
Основные методы исследований были приняты в соответствии с задачами работы: выполнение модельных (физических) и численных экспериментов с помощью использования общепринятых математико-статистических методов, использование правил моделирования, основанных на теории подобия (геометрическое, физико-механическое) и др.
Положения, выносимые на защиту:
- результаты экспериментальных исследований моделей перекрестно-балочных фундаментов с наклонным грунтовым основании с учетом обрушения свода карстовой полости внутри грунтового массива;
- особенности формирования карстовой воронки в результате выхода свода на поверхность при совместной работе перекрестно-балочного фундамента и наклонного основания;
- оценить влияния диаметра, месторасположения карстовой полости под ФМЗ на наклонном основании на характер изменения эпюры контактных напряжений и деформаций;
- аналитический метод расчета перекрестно-балочного фундамента на наклонном основании с учетом образования карстово-обвальных процессов.
- анализ сходимости результатов, полученных с помощью разработанной методики на основании экспериментальных данных и численной модели с помощью МКЭ.
- Достоверность результатов научных положений и выводов достигается благодаря использованию базовых гипотез механики грунтов, теории упругости, использованием в расчетах сертифицированных геотехнических программных комплексов, а также подтверждается результатами выполненных автором экспериментальных модельных исследований и хорошей сходимостью полученных данных.
Апробация результатов. Основные положения диссертации докладывались обсуждались на следующих международных научно-практических конференциях:
Национальная научно-практическая конференция с иностранным участием «Механика грунтов в геотехнике и фундаментостроении», 29-31 мая 2018 г., г. Новочеркасск.
Международные академические чтения «Безопасность строительного фонда России. Проблемы и решения», 15 ноября 2020 г., г. Курск.
Международная научно-практическая конференция «Передовое развитие современной науки: опыт, проблемы, прогнозы». 27 декабря 2020 г., г. Петрозаводск.
IV Международная научно-техническая конференция «Механика грунтов в геотехнике и фундаментостроении», 28-30 сентября 2022 г., г. Новочеркасск.
V Международная научно-техническая практическая конференция «Методология безопасности среды жизнедеятельности 03-07 октября 2022 г., г. Симферополь.
III Всероссийская конференция с международным участием «Фундаменты глубокого заложения и проблемы геотехники территорий» 2931 мая 2024 г., г. Пермь.
Международная конференция «Механика грунтов и геотехника в высотном и подземном строительстве» имени З.Г. Тер-Мартиросяна 17-20 сентября 2024 г., г. Москва.
Личный вклад соискателя заключается в его в непосредственном участии на всех этапах процесса:
- в разработке и изготовлении экспериментальной установки и испытываемых моделей, в разработке методики испытаний для проведения экспериментов по изучению взаимодействия моделей перекрестно-балочных фундаментов с наклонным основанием, в котором обрушается свод карстовой полости. В ходе исследования обрабатываются и анализируются результаты,
полученные эмпирическим методом. Определяются основные параметры напряжённо-деформированного состояния (НДС) наклонного основания до и после обрушения свода карстовой полости и образование провала.
- в апробации результатов проведенных исследований на различных конференциях, в сопоставлении анализов результатов, полученных экспериментальным путем и с помощью МКЭ.
По теме диссертации было опубликовано 8 научных работ: 5 из них — в изданиях, включённых в Перечень рецензируемых научных журналов, где должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, а ещё 3 — в других изданиях и материалах конференций.
Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из 5 разделов, заключения, списка литературы из 119 наименований. Диссертационная работа изложена на 137 страницах машинописного текста в том числе 76 рисунков, 18 таблиц.
РАЗДЕЛ 1.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1 Характерные условия для развития карстовых явлений.
Изучением возникновения явления карста и проблемами проектирования и строительства зданий на карстоопасных территориях занимались многие отечественные и зарубежные ученные. История изучения карста продолжается уже более ста лет, за это время исследователями уже предложено множество определений самого понятия «карст». Известно, что карст может классифицировать по различным признакам. Стоит выделить основные признаки классификации карста, имеющие наиболее важное значение для инженерной геологии:
- определение принадлежности карста по литологическому составу карсующихся пород.
- Определение условия залегания карстующихся пород относительно земной поверхности.
Одним из первых исследователей, кто изучал вопросы, связанные с карстом, был Э.А. Мартель, который в своих работах идентифицировал карст как «явления в известняках», немного позже было определено, что карст может развиваться не только в осадочных или метаморфических горных породах известнякового состава, но и в сульфатах и галоидах. После чего было сформулировано представление о трех основных литологических типах карста: карбонатный, сульфатный и соляный.
На территории Российской Федерации свои исследования, посвященные вопросу изучения карста, проводили такие ученные как Г.Н. Дублянская, В.Н. Дублянский, Г.А. Максимович, А.Н. Аникеев, Н.А. Гвоздецкий, В.С. Крашенников, В.В. Толмачев, В.П. Хоменко, С.Г. Безволев, Н.З. Готман, А.Л. Готман, М.З. Каюмов, Р.Н. Магзумов, М.М. Протодьяконов, Е.А. Сорочан, М.М. Троицкий, Д.А. Давлетяров, М.М. Уткин, М.С. Кавеев, К.А. Горбунова, Л.С. Кузнецова, Н.И. Николаев, Н.В. Родионов, Ф.П. Саваренский, И.А.
Саваренский, О.Б. Скиргелло, Д.С. Соколов, Е.Н. Спрингис, .А. В. Ступишин, Б.И. Чернышев, Б.А. Вахрушев, А.В. Климчук, Г.Н. Амеличев, Е.Г. Карпов, Л.Д. Шевяков, В.Н. Кондратьев, Н. Кастере, Aderhold G, Reuter F, Walham T, Bell F, Sowers G.F и др.
В советский период изучение возникновения и развитие карста отечественными исследователями носило разносторонний характер, в котором использовались геоморфологические, геофизические, гидрогеологические, геотехнические и другие методы. Исследования, посвященные возникновению карстообразования в тот период можно связать со следующим именами: А.А. Крубер, Г. А. Максимовичем, Н.А. Гвоздецким, Д. С. Соколова, В. В. Толмачева, В.Н. Дублянского, Г.Н. Дублянской, и других известных ученных.
В начале 1950 гг. Г. А. Максимович [52] дал определение слову «карст» как процесс, который главным образом характеризуется малым влиянием механического воздействия воды на растворение горных пород. Также он утверждал, что в случае наличия примеси кластического материала в грунте химическая денудация будет развиваться с механической. Позже он отмечал, что условия, при которых может развиваться карст разнообразны в зависимости от их сочетаний.
Позже отечественным ученным Н. А. Гвоздецким [13] было отмечено, что карстовые явления — это симбиоз химического растворения горной породы и геологического процесса ее выщелачивания (выноса) твердых частиц движением воды. Исследователь отмечал тесную связь растворения горных пород с процессом натечно-капельных осадочных образований в понятие карстового процесса.
Согласно Д. С. Соколову [22], существует четыре условия для развития карста в земной коре:
1. Условие наличия земной коре пород подверженных карстообразованию (карбонатных, сульфатных, соляных).
2. Наличие в таких породах трещин, расщелин, выемок, пор, через которые могут проникать атмосферные осадки, талые воды, которые могут спровоцировать карстово-суффозионные процессы. Частым явлением в грунтах могут быть трещины, однако по мере заглубления они, как правило, становятся уже, когда доходят до непроницаемых грунтов. В отдельных случаях случается, что трещины в горных породах могут простираться на большую глубину более нескольких сотен метров. Глубокие трещины в горных породах чаще всего возникают в результате следствия сдвига земной коры, сдвиговые процессы могут захватывать породы различного литологического состава.
3. Наличие источника, который может растворять горные породы, который может быть как природного происхождения (атмосферные осадки), так и иметь антропогенный характер. Источник растворения проникает через трещины в земной коре под действием гравитационных сил до тех пор, пока не достигнет слоя, не пропускающего воду, — водоупора. После этого формируется водоносный карстовый горизонт. Следует отметить, что вода, текущая по пустотам в основании, не всегда вызывает растворение горных пород и увеличение пустот. Высокую значимость имеет неоднородный состав пород, в котором происходит движение воды, например наличие глинистых частиц, которые в результате фильтрационного воздействия могут закупоривать мелкие трещины или пустоты, таким образом способствовать затуханию развития суффозии и развития карстовых форм.
4. Химический состав и температура источника растворения горных пород (воды), влияющего на способность растворения горных пород.
Стоит отметить, что после классификации условий развития карста Д. С. Соколовым со временем стало развиваться новое отдельное направление, которое именовалось как «инженерное карстоведение». Инженерное карстоведение является объединяющей отраслью науки, которая объединяет в себе каствоведение и строительство.
Важное направление в изучении инженерного карстововедения, посвященного изучению покрывающей толщи над областями, где располагаются карстовые полости. Большое количество работ отечественных ученных описывает особенности изменения состава покровной толщи над растворимыми породами. Одним из первых это направление развивал Д. С. Соколов [22], ученный трактовал высокую значимость изучения взаимовлияния карстово-суффозионных каналов (трещин, расколов в земной поверхности) и поверхностных форм покровной толщи. Таким образом возникает необходимость изучения состава и свойств грунтов покровной толщи совместно с характером движения грунтовых вод.
К основному негативному фактору, который влияет на развитие карстово-суффозионного провалообразования в уровне покровной толщи является попеременное изменение гидрогеологических условий, который может выражаться в понижении или повышении грунтовых вод на локальных участках, сезонным увеличением атмосферных осадков, в результате которых могут случаться подтопления территорий, или изменение природного рельефа местности связанного освоением территорий в результате урбанизации или устройства гидротехнических сооружений.
Механизмы образования карстовых деформаций
Механизм образования карстовых деформаций представляет собой совокупность процессов, происходящих во времени связанных со смещением частиц грунтовых пород, вызванных в результате растворения и суффозии, которые приводят изменению начального напряженно-деформированного состояния таких пород.
К Изучению развития механизма образования карстовых деформация следует отнести работы следующих ученных: В. П. Хоменко [84], Протодьяконова М. М. [65], Толмачева В. В. [80], Аникеева А.В. [3].
В зависимость условий расположения карстующихся пород относительно глубины от земной поверхности карст принято разделять на
закрытый и открытый. На большей части территории Российской Федерации встречается покрытый карст.
Известно, что характер развития карстовых деформаций существенно зависит от естественных и техногенных факторов. Такими факторами могут быть геологические и гидрогеологические условия, состав, тип и мощность покровной толщи относительно размеров полости в карстующихся породах. Соотношения размера карстовой полости к мощности покровной толщи значительно влияет на очертание образованных сводов.
В работе [69] авторы классифицируют развитие карстовых деформаций на механические и химико-механические.
Механические деформации в свою очередь подразделяются на три типа:
• Гидродинамические, которые могут быть двух типов: подземная эрозия и механическая суффозия, сопровождающиеся полным разрушением структуры грунта или свободным перемещением мелких частиц в порах.
• Гравитационно-гидродинамические, включающие вязкопластическое течение или обрушение пород, насыщенных водой.
• Гравитационные, выражающиеся в виде уплотнения, плавного сдвижения в форме прогиба или мульд оседания, обрушения пород с большим содержанием воды.
Химико-механические деформации включают в себя формирование полостей в породах, поверхностное или контактное растворение, ослабление взаимосвязей между частицами грунта
Остановимся на описании гравитационных деформаций.
Как известно, возникновение гравитационных деформаций имеет схожий характер развития в грунтах, имеющих различные физико-механические характеристики основания. В зависимости от того, как взаимодействуют частицы грунта в карстующихся породах, деформации в покровной толще могут быть хрупкими или пластическими. Развитие гравитационного обрушения грунтов проявляться в виде внутренних вывалов, с образованием зон разуплотнения, которые со временем могут перерасти в
полость обрушения. Со временем внутренний вывал может перерасти в провал с выходом на поверхность. Форма провала тесно взаимосвязана с формой карстовой полости и характеристик, и мощности грунтов покровной толщи. Основные типичные схемы механизмов провалообразования указаны на рисунке 1. Основные формы карстовых провалов представлены на рисунок 2.
Рисунок 1.1 - Схемы механизмов провалообразования по [80] а - гравитационное сдвижение грунта без выхода свода на поверхность (внутренний вывал), б - гравитационное сдвижение грунта с выходом на поверхность в виде свода, в - образование круглоцилиндрического провала непосредственно над полостью в карстующихся породах (1 - карстующаяся порода, 2 - покровная толща, 3 - карстовая полость)
Рисунок 1.2 - Формы карстовых провалов по [80] а - провал с образованием свода, б - провал с образованием формы усеченного конуса, в - провал, образующий сложную форму В работе Аникеева А.В. [3] детально описаны проведенные им комплексные исследования, направленные на выявление закономерностей и принципов формирования провалов и воронок оседания в местах покрытого карста. Также учёный научно обосновал методы локального прогнозирования стабильности территорий с участками карстовых пород.
Аникеев А. В. [3] впервые исследовал деформации, которые происходят в покровной толще, используя термопластические эквивалентные материалы. Целью этих исследований было составить общее представление о процессе провалообразования. Это позволило оценить, как состояние и свойства экранирующих глинистых пластов влияют на скорость образования провала. Стоит отметить результаты исследования основных особенностей гидравлического разрушения мощных глинистых грунтов, которое проводилось на специальном стенде. Этот стенд позволил смоделировать провалы в условиях интенсивного изменения режима подземных вод (рисунок
1.3)
а) б)
Рисунок 1.3 - Стенды физического моделирования провалов в условиях интенсивного режима подземных вод: а - Установка конструкции А.В.
Аникеева, В.М. Кутепова; б - двухслойная моделью На основе проведённых исследований и многочисленных экспериментов автор разработал кинематическую модель свободного перемещения несвязных грунтов в подземные пустоты. Эта модель позволяет определить скорость процесса без использования трудноопределимых эмпирических коэффициентов.
В результате своих исследований автор предложил классификацию суффозии как гидромеханического процесса по факторам и механизмам развития. После этого была создана методика оценки карстово-суффозионной опасности,
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Локальная оценка карстовой опасности с учетом особенностей строения покрывающей толщи2017 год, кандидат наук Крашенинников, Вадим Сергеевич
Расчет свайных ленточных фундаментов на карстоопасных основаниях с учетом горизонтального давления при обрушении грунта на границах провала2014 год, кандидат наук Магзумов, Раил Наилович
Разработка методики расчета плитных фундаментов на закарстованных основаниях и ее программная реализация1999 год, кандидат технических наук Рыжков, Алексей Игоревич
Методические основы оценки карстоопасности на ранних стадиях прогноза устойчивости территорий: на примере районов развития карбонатно-сульфатного карста Предуралья2015 год, кандидат наук Ковалёва, Татьяна Геннадьевна
Экспериментально-теоретические основы взаимодействия перекрестно-балочных фундаментов с наклонным основанием2018 год, кандидат наук Барыкин Александр Борисович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Зеленин Евгений Владимирович, 2025 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий [Текст] / Ю.П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю.В. Грановский. - М.: Наука, 1976. - 279 с.
2. Амеличев Г.Н., Вахрушев Б.А., Самохин Г.В., Токарев С.В. Особенности инженерных изысканий на закарстованных территориях в пределах Крымского п-ова.// Материалы Общероссийской научно-практической конференции «Изучение опасных природных процессов и геотехнический мониторинг при инженерных изысканиях. - Москва, 2023. -с.72-92.
3. Аникеев А. В. Провалы и воронки оседания в карстовых районах: механизмы образования, прогноз и оценка риска. - М.: РУДН, 2017. - 328 с.
4. Аникеев А. В., Рагозин А.Л., Селезнев В.Н. Оценка геологического риска на участке городского строительства // Геоэкология. 2007. № 6. С. 547560.
5. Аникиев А.В. Об использовании модели Бирбаумера в инженерном карстоведении. Сергеевские чтения. Моделирование при решении геоэкологических задач. Выпуск 11. Материалы годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии (23-24 марта 2009 г.). ГЕОС. Москва, 2009 г.
6. Барыкин А. Б. Модельные исследования деформаций оснований перекрестно-балочных фундаментов на склонах. //Строительная механика и расчет сооружений. - 2017, №3 (272), с. 68-75.
7. Барыкин А. Б. Экспериментально-теоретические основы взаимодействия перекрестно-балочных фундаментов с наклонным основанием.: диссертация на соискание учен. степ. канд. тех. наук. — Волгоград, 2018. — 184 с.
8. Барыкин, Б. Ю. Расчет прочности перекрестного ленточного фундамента на склоне / Б. Ю. Барыкин // Повышение эффективности строительства: сб. науч.тр. - Киев: УМК ВО УССР, 1988. - С.22-24.
9. Барыкин, Б.Ю. Взаимодействие перекрестно-ленточного фундамента на склоне с песчаным основанием: диссертация на соискание учен. степ. канд. тех. наук. — Днепропетровск,1990. — 271 с.
10. Вахрушев Б. А. Районирование карста Крымского полуострова. // Speleology and Karstology. 2009. № 3. С. 39-46.
11. Власов, В. З. Балки и плиты на упругом основании / В. З. Власов, Н. Н.Леонтьев - М.: Физматгиз, 1960. - 423 с.
12. Временные указания по проектированию зданий в районах г. Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов. - М.: Мос-проект, 1979.-20 с.
13. Гвоздецкий Н.А. Проблемы изучения карста и практика. Москва, 1972г., стр 8.
14. Горбунов-Посадов М.И. Расчет конструкций на упругом основании [Текст] / М. И. Горбунов-Посадов, Т. А. Маликова. - М.: Стройиздат, 1973. - 627 с.
15. Горбунов-Посадов, М. И. Балки и плиты на упругом основании / М. И. Горбунов-Посадов. - Москва: Стройиздат, 1969. - 238 с.
16. Готман А.Л. Исследование НДС свай на границе карстового провала / А.Л. Готман, Р.Н. Магзумов // Вестник гражданских инженеров. -2013. - № 4. - С. 125-132.
17. Готман А.Л. Метод расчета свайных ленточных фундаментов при образовании карстового провала / А.Л. Готман, Р.Н. Магзумов // Вестник МГСУ. - 2014. - № 2. - С. 74-83
18. Готман Н.З. Исследование работы свайного ленточного фундамента при образовании карстового провала / Н.З. Готман, Д.А. Давлетяров // Основания, фундаменты и механика грунтов. - 2017. - № 2. - С. 2-7.
// Механика грунтов в геотехнике и фундаментостроении: материалы междуна-родной научнотехнической конференции. - 2022. - С. 55-60.
20. Готман Н.З. Расчет свайно-плитных фундаментов из забивных свай с учетом образования карстового провала.: диссертация на соискание учен. степ. доктора тех. наук. - Уфа 2004. - 348 с.
21. Готман Н.З., Вагапов В.В. Определение расчетной формы сводов в сцементированной грунтовой толще над карстовой полостью. // Известия КГАСУ. - 2013, №3 (25). - с. 61-66.
22. Д. С. Соколов «Основные условия развития карста» 1962, с.126
23. Давыдов, С. С. Расчет и проектирование подземных конструкций / С. С. Давыдов. - Москва: Стройиздат, 1960. - 376 с.
24. Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты / Б. И. Далматов. - Москва: Стройиздат, 1981. - 320 с.
25. Данилов В. И., Лялин В.Е. Моделирование проектов безопасной реконструкции существующих строений, расположенных на территориях развития карста, при условии пристраивания конструкции // Вестник ИжГТУ. - №4. - 136-140 с.
26. Динник, А. Н. Круглая пластинка на упругом основании / А. Н. Динник // Известия Киевского политехнического института. - 1910. - С. 1356.
27. Дьяков, А. И. Особенности силового взаимодействия отдельно стоящих фундаментов с грунтовым основанием при малоцикловых нагрузках: автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. И. Дьков. - Москва, 2016. - 24 с.
28. Евдокимов А.Г. Расчет свайных фундаментов мостовых опор при образовании карстовых деформаций.: диссертация на соискание учен. степ. канд. тех. наук. — Москва, 2024. — 145 с.
29. Евтушенко, С. И. Исследования взаимодействия песчаного основания и ленточного фундамента переменного сечения / С. И. Евтушенко, Г. М. Скибин, Д. Н. Архипов // Известия высших учебных заведений. СевероКавказский регион. Серия: Технические науки. - 2008. - № 1. - С. 57-58.
30. Егоров, К. Е. К вопросу деформации основания конечной толщи / К. Е. Егоров // Механика грунтов: сб. НИИ оснований. - Москва: Стройиздат, 1958. -С.25-89.
31. Жемочкин, Б. Н. Практические методы расчета фундаментных балок и плит на упругом основании / Б. Н. Жемочкин, А. П. Синицын — Москва: Госстройиздат, 1962. - 240 с.
32. Жуков, С. П. Силовое взаимодействие столбчатых фундаментов при фиксированном на подошве положении трещин с песчаным основанием: автореф. дис. ...канд. техн. наук. - Днепропетровск, 1987. - 23 с.
33. Зеленин Е. В. Модельные исследования взаимодействия перекрестно-балочного фундамента и наклонного основания над карстовой полостью / Евтушенко С.И., Зеленин Е.В. // Строительство и архитектура.
2023. Т.11, №4, с.8.
34. Зеленин Е.В. Аналитический обзор трудов, посвященных исследованию работы конструкций фундаментов в условиях закарстованных территорий / Зеленин Е.В. // Строительство и архитектура. 2024. Т. 12. № 2. (43).
35. Зеленин Е.В. К вопросу трансформации формы провальной воронки при взаимодействии перекрестно-балочного фундамента и наклонного основания с карстовой полостью / Евтушенко С. И., Зеленин Е.В., Барыкин А.Б. // Строительство и архитектура. 2024. Т. 12. № 2. (43).
36. Зеленин Е.В. К вопросу освоения закарстованных территорий в горных районах республики Крым. / Барыкин А.Б., Барыкин Б.Ю., Зеленин Е.В. // Безопасность строительного фонда России. Проблемы и решения. Материалы Международных академических чтений. Под редакцией С.И. Меркулова. 2020. С. 209-213.
37. Зеленин Е.В. Разработка методики расчета перекрестно-балочного фундамента на наклонном основании, осложненного карстово-обвальными процессами / Барыкин А.Б., Барыкин Б.Ю., Зеленин Е.В. // Вестник МГСУ.
2024. Т. 19. № 9. С. 1494-1504.
38. Зеленин Е.В. К вопросу численного моделирования работы перекрестно-балочного фундамента на наклонном основании в условиях активизации карстовых процессов / Барыкин Б.Ю., Зеленин Е.В. // Передовое развитие современной науки: опыт, проблемы, прогнозы. Поснова М. В. сборник статей II Международной научно-практической конференции. Петрозаводск, 2020. С. 28-38.
39. Зеленин Е.В. Планирование экспериментальных исследований при взаимодействии перекрестно-балочного фундамента и наклонного основания, подверженного явлениям карстообразования / Зеленин Е.В, Барыкин Б.Ю., Диденко Д.А. // Строительство и техногенная безопасность. -2022, №29 (79) - с. 111-118.
40. Зеленин Е.В. Результаты экспериментальных исследований взаимодействия моделей перекрестно-балочного фундамента и наклонного основания при влиянии карстово-обвальных процессов / Евтушенко, С.И., Зеленин Е.В., Барыкин Б.Ю., Барыкин А.Б. // Construction and Geotechnics. 2024. Т. 15. № 3. С. 26-41.
41. Каюмов М.З. Взаимодействие плитного фундамента заглубленного сооружения с основанием над карстовой полостью.: диссертация на соискание учен. степ. канд. тех. наук. - Москва 2012. - 221 с.
42. Клейн, Г. К. Учет неоднородности, разрывности деформаций и других механических свойств грунта при расчете сооружений на сплошном основании / Г. К. Клейн // Сборник трудов МИСИ. - Москва: Стройиздат, 1956. - 76 с.
43. Коренев, Б. Г. Вопросы расчета балок и плит с учетом пластическихдеформаций / Б. Г. Коренев. - Москва: Госстройиздат, 1954. -154 с.
45. Кречмер, В. В. Расчет и проектирование плоских железобетонных фундаментов / В. В. Кречмер. - Москва: Госстройиздат, 1937. - 206 с.
46. Криворотов, А. П. Экспериментальные исследования распределения нормальных давлений по контакту штампа с песчаным основанием / А. П. Криворотов // Основания, фундаменты и механика грунтов. - 1963. - № 2. - С. 17-19.
47. Куликов, К. К. Исследование контактных напряжений под жесткими ленточными фундаментами на песчаном основании / К. К. Куликов, Ю. Н.142 Мурзенко // Экспериментальные исследования инженерных сооружений: сб. НПИ.- Новочеркасск, 1969. - С. 100-110.
48. Лазебник, Г. Е. Определение напряжений и деформаций под фундаментами в основаниях из различных грунтов / Г. Е. Лазебник, А. А. Смирнов // Исследования по основаниям, фундаментам и механике грунтов: Киев: Будивельнык, 1969. - С. 100-111.
49. Леоненко В. М., Леоненко М. В., Толмачев В. В. Определение параметров проектирования противокарстовой защиты в рамках геотехнической системы «карст- сооружение» // Оценка и управление природными рисками: Мат-лы Всеросс. конф."Риск-2006". М.: Изд-во РУДН, 2006. С. 315-318.
50. Магзумов Р.Н. Расчет свайных ленточных фундаментов на карстоопасных основаниях с учетом горизонтального давления при обрушении грунта на границах провала.: диссертация на соискание учен. степ. канд. тех. наук. - Пермь 2014. - 149 с.
51. Макарук, П.Н. Исследование контактных напряжений в зависимости от жесткости фундаментов: автореф. дис. ...канд. техн. наук / Макарук П. Н. - Минск, 1965. - 22 с.
52. Максимович Г. А. География карста в обломочных породах, «Геогр. сб.» № 1, АН СССР, 1952 г.
53. Массальский, Е. К. О расчетной модели грунтового основания / Е. К. Массальский // ЖБТН. - №5. - Фундаментпроект, 1964. - С. 16-34.
54. Методические рекомендации по проектированию фундаментов зданий и сооружений в карстовых районах. - Киев: НИИСК, 1977. -72 с.
55. Мулюков Э.И. Практический опыт и исследования в области инженерно-строительного карстоведения на территории Республики Башкортостан. // В сб. Вопросы совершенствования строительства. Фундаментостроение, строительные конструкции и материалы. -Уфа: НИИпромстрой, 1996 - с. 36-54, с. 43.
56. Мулюков Э.И., Травкин А. И., Мартин В. И., Спящий Е.П. Исследования причин деформации 5-этажного кирпичного дома. // Усиление оснований и фундаментов существующих зданий. Труды НИИпромстроя. -Уфа: НИИпромстрой, 1990. - с.24-36., с. 24.
57. Мурзенко Ю. Н. Экспериментально-теоретические исследования силового взаимодействия фундаментов и песчаного основания, диссертация на соискание ученной степени доктора технических наук, г. Новочеркасск, 1971 г.
58. Палатников, Е. А. Некоторые вопросы расчета плит на упругом основании: автореф. дис. д-ра техн. наук / Е. А. Палатников. - Москва, 1973. -25 с.
59. Палатников, Е. А. Экспериментальные исследования плит на грунтовом основании / Е. А. Палатников, А. А. Тепляков // Труды ГипроНИИавиапрома. - 1971. - С. 76-102.
60. Пантелеев Ю.И. Противокарстовая защита сооружений с использоваинем геосинтетических материалов.: диссертация на соискание учен. степ. канд. тех. наук. — Москва, 2024. — 134 с.
61. Пастернак, П. Л. Основы нового расчета фундаментов на упругом основании при помощи двух коэффициентов постели / П. Л. Пастернак -Москва: Госстройиздат, 1954. - 56 с.
62. Петраков А. А., Кухарь, А.В. Исследование мероприятий по защите зданий и сооружений от карстопроявления // Современное промышленное и гражданское строительство. - 2010. Том 6, №2. - С. 61-68.
63. Петрухин В. П. Научно-техническое сопровождение геотехнического проектирования и строительства высотных зданий. Мониторинг / В. П Петрухин., О. А. Шулятьев, О. А. Мозгачева. // Российская архитектурно-строительная энциклопедия. - Том XIII. - Строительство высотных сооружений. - М.: ВНИИНТПИ. - 2010. - С. 336-360.
64. Проктор, Г. Э. Заметка к вопросу о расчете балок, лежащих на упругом основании / Г. Э. Проктор // Известия Ивано-Вознесенского ПИ. -1923. - Т. 7. - С.34-89.
65. Протодьяконов М.М. Давление горных пород и рудниковое крепление. В 2 ч. Ч.1 Госстроиздат, 1947. С. 89-98.
66. Протодьяконов М.М. Методика рационального планирования экспериментов [Текст] / М.М. Протодьяконов, Р.И. Тедер. - М.: Наука, 1970. -76 с.
67. Пузыревский, А. И. Фундаменты / А. И. Пузыревский - Москва: Гостройиздат, 1954. - 125с.
68. Разработка методов расчета и принципов конструирования сборных плитных фундаментов и подпорных стен и их экспериментально обоснование, диссертация на соискание ученной степени доктора технических наук, Новочеркасск, 2011.
69. Рекомендации по проектированию зданий и сооружений в карстовых районах СССР. - М.: ПНИИИС, 1967. - 73 с.
70. Рекомендации по проектированию фундаментов на закарстованных территориях. - М.: НИИОСП, 1985. - 78 с.
71. Репников, Л. И. Расчет конструкций на комбинированном основании / Л. И. Репников - Москва: Стройиздат, 1973. - 128 с.
72. Ривкин, С. А. Расчет фундаментов / С. А. Ривкин - Киев: Будивельник, 1967. - 304 с.
73. Родштейн, А. Г. Лабораторные и натурные исследования реактивных давлений под жестким фундаментом / А. Г. Родштейн // Труды
координационных совещаний по гидротехнике. - Москва; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. - С. 69-74.
74. Рыжков А. И. Разработка методики расчета плитных фундаментов на закарстованных основаниях и ее программная реализация.: диссертация на соискание учен. степ. канд. тех. наук. - Уфа 1999. - 221 с.
75. Саваренский И.А., Миронов Н. А. Руководство по инженерно-геологическим изысканиям в районах развития карста. ПНИИ. МИНСТРОЙ России. 1995. 167с.
76. Садовский, С. С. Исследование совместной работы системы перекрестных балок с анизотропным и изотропным основанием: автореф. дис....канд. техн. наук / С. С. Садовский. - Минск, 1979. - 24 с.
77. Симвулиди, И. А. Расчет инженерных конструкций на упругом основании / И. А. Симвулиди. - Москва: Высшая школа, 1987. - 576 с.
78. Тарикулиев, З.Я. Исследование характеристик мессдоз для измерения напряжений в грунтах при отрицательных температурах/ З.Я. Тарикулиев, В. В. Лифанов// Исследования напряженно-деформир. состояния оснований и фундаментов. Новочеркасск, 1977. - С.40-44.
79. Тетиор, А. Н. Основания и фундаменты / Тетиор А. Н. - Москва: Академия, 2012. - 448 с.
80. Толмачев В. В., Троицкий Г.М., Хоменко В.П. Инженерно-строительное освоение закарстованных территорий Стройиздат, Москва, 1986 г., с 30-55.
81. Травкин А.И. Прогноз карстоопасности и районирование закарстован-ных территорий (на примере центральной части г. Уфы): Автореф. дисс ... канд. геол.-мин. наук / А.И. Травкин. - М., 1989. - 264 с.
82. ТСН 302-50-95. РБ. Инструкция по изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях. - Уфа: Госстрой Республики Башкортостан. 1996.-42 с.
83. Фрайфельд, Е. Б. Исследование работы крестообразного штампаконечной жесткости на грунтовом основании / Е. Б. Фрайфельд // Расчет строительных конструкций. - Москва: Стройиздат, 1973. - С. 201-208.
84. Хоменко, В.П. Карстово-обвальные провалы «сложного» типа: физическое моделирование / В. П. Хоменко // Инженерная геология. - 2009. Стр. 34-41.
85. Цесарский, А. А. Исследование совместной работы фундамент плит и песчаного основания: автореф. дис. ... канд. техн.наук / А. А. Цесарский.
- Новочеркасск,1970. - 26 с.
86. Цитович Н. А. Механика грунтов. М.: Высшая школа. 1979.
87. Щербаков С.В. Интегральная оценка карстоопасности районов развития карбонатно-сульфатного карста на примере среднего предуралья.: диссертация на соискание учен. степ. канд. тех. наук. — Екатеринбург, 2013.
— 273 с.
88. Эксперимент по проверке новой методики расчета гибких железобетонных фундаментов по несущей способности: Известия вузов северо-кавказский регион., Технические науки 2015 №3 с. 80-83.
89. Akturk О., Drumm E.C., Tutluoglu L., Akgun H. Undrained stability of residual soil in karst // Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karst: GeotechnicalSpecial Publ. No. 183 / ASCE, 2008. P. 223-232.
90. Burd H. J. et al. Modelling tunnelling-induced settlement of masonry buildings //Proceedings of the institution of civil engineers-geotechnical engineering. - 2000. - Т. 143. - №. 1. - С. 17-29.
91. Burd H. J. et al. Modelling tunnelling-induced settlement of masonry buildings //Proceedings of the institution of civil engineers-geotechnical engineering. - 2000. - Т. 143. - №. 1. - С. 17-29.
92. Gazetas G. Foundation Vibrations. Foundation Engineering Handbook, edited by Fang, H.-Y., Van Nostrand Reinhold, New York. 1991. pp. 553-593.
93. Günther Meschke, Jelena Ninic, Janosch Stascheit and Abdullah Alsahly. Parallelized Computational Modeling of Pile-Soil Interactions in Mechanized Tunneling. Preprint submitted to Engineering Structures July 12, 2012.
94. Ilyichev V. A. Computing the evaluation of deformations of the buildings located near deep foundation tranches/ V. A. Ilyichev, N. S. Nikiforova, E. B. Koreneva. // Proc.of the XVIth European conf. on soil mechanics and geotechnical engineering "Geotechnical Engineering in urban Environments". -Madrid. - Spain. - 24-27th September 2007. - № 2. - C.581-585.
95. Jacobsz, S. W., Standing, J. R., Mair, R. J., Soga, K., Hagiwara, T. and Sugiyama, T. (2001). The effects of tunneling near single driven piles in dry sand. Proc. of Asian Regional Conf. on Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground, Tongji University Press, Shanghai, pp. 29-35.
96. Jha P Simplified approach to estimate lateral load on drilled shafts resulting from a heavily loaded stress isobars [Text] / P Jha, S Kumar // International Journal of Geomechanics. - 2016. - Vol. 16, Issue 1.
97. Jumikis, A. R. Rupture surfaces in sand under oblique loads /// Proceeding ASCE. - 1956. - Vol. 8. - № I. - P. 1-26.
98. Karst Landscapes in Russia. // Karst management / Ph. E. van Beynen (ed). Springer, 2011. Chapter 4. P. 75-102.
99. Lemmen H. E. The influence of foundation stiffness on the 117ehavior of surface strip foundations on sand / H. E. Lemmen, S. W. Jacobsz, E. P. Kearsley. // journal of the south African institution of civil engineering issn 1021-2019. - 2017. - V59. - P. 19-27.
100. Meyerhof, G. G. The Ultimate Bearing Capacity of Footings under Eccentric and inclined Loads // Proceedings 3-rd International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Zurich, Switzeland. - 1953. - P. 440-445.
101. Meyerhof, G. G. The Ultimate Bearing Capacity of Foundations // Geotechnique. - 1951. - Vol. 2. - № 4. - P. 301-332.
102. Midas GTS NX Analysis Reference. Chapter 4. Materials.
103. Muhs, N. Ergebnisse von Probebelastungen und grossen Lastflacben zur Ermittlung der Bruchlast in Sand / N. Muhs, H.Kahl // Mitteilunger der DE-GEBO. - 1957. - №12. - P. 55-97.
104. Newton J.G. Development of Sinkholes Resulting From Man's Activities in the Eastern United States: U.S. Geological Survey Circular 968. Denver, 1987. 54 p.
105. Newton J.G. Development of Sinkholes Resulting From Man's Activities in the Eastern United States: U.S. Geological Survey Circular 968. Denver, 1987. 54 p.
106. Raymand, G. P. Repeated Load Testing of a Model Plane Strain Footing / G. P.Raymand, F. E.Komas // Canadian Geotechnical Jounal. - 1978. - Vol.15. -P. 190-210.
107. Roscoe K.H. The influence of strains in soil mechanics // Géotechnique. 1970. Vol. 20. P. 129-170.
108. Salvati R., Tharp T.M., Capelli G. Conceptual model for geotechnical evaluation of sinkhole risk in the Latium Region // Geotechnical and Environmental Applications of Karst Geology and Hydrology / B.F. Beck, J.G. Herring (eds). Lisse: Swets & Zeitlinger,2001. P. 163-167.
109. Sawicki, A. Mechanics of a Sandy Subsoil Subjected to Cyclic Loading /A. Sawicki, W. Swidzinski // International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. - 1989. - Vol. 13. - P. 514-529.
110. Tharp T.M. Cover-collapse sinkhole formation and soil plasticity // Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karst: Geotechnical Special Publ. No. 122 / ASCE, 2003. P. 110-123.
111. Thorley C. B. Settlement due to diaphragm wall construction in reclaimed land in Hong Kong / C. B. Thorley, R. A. Forth // Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. - 2002. - Vol. 128. - No 6. - P. 473-478.
112. Tolmachev V., Leonenko M. Experience in Collapse Risk Assessment of Building on Covered
113. Walraven, I.C. The punching shear resistance fibre-reinforced concrete stabs/ I. C. Walraven, M.C.M. Pat // Betonwerk-Festigteil-Technik.- 1987. - №2.-S. 108-113.
114. Waltham T., Bell F., Culshau M. Sinkholes and subsidence. Karst and Cavernous Rocks in Engineering and Construction. Springer Praxis, 2005.
115. Youssef A. A. Determination of Soil Parameters Using Plate Test / A. A.Youssef, A. A. Ali // Journal of Terramechanics. - 1982. - Vol. 19. - № 2. - P. 129-147.
116. Zbigniew, I. I. Polskie badania przebicia plyt selbetowych / I. I. Zbigniev // . Inz. I Bud. - 1986. - № 9. - S. 346-351.
117. Zeidan B.A. Seismic finite element analysis of dam-reservoir foundation interaction [Text] / B.A. Zeidan // International Conference on Advances in Structural and Geotechnical Engineering 6-9 April 2015, Hurghada, Egypt.
118. Zheng Jun-Jie Three-dimensional nonlinear finite element modeling of composite foundation formed by CFG-lime piles [Text] / Jun-Jie Zheng, Sari W. Abusharar, Xian-Zhi Wang// Computers and Geotechnics. - 2008. - Vol. 35, Issue 4. - P. 637-643.
119. Zhou W., Beck B.F. Management and mitigation of sinkholes on karst lands: an overview of practical applications // Environmental Geology. 2008. Vol. 55. P. 837-851.
Приложение А
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ ФОРМАТ»
297353 Республика К^Ьм. г.Симфер^Ьоль, ул-Ьулённсго, 32 Л1*тера И
й-таН: jj.fi ьеаГцппв^чп'.'е^.'и
С^ет 4С70381054001 ООООЫ 9 и РНКБ {ПАО)
БМК- 043510607, Кор.снс ■ 30101310Э35100000607
ИНН - 9109С17658
южный
ФОРМАТ
Проектирование и строительство
N3 в/и от "6 .С 7.2^24 .
Для предоставления в диссертационный сонет 24.2.339.05 [Д 21 2.1 33.1 4)
Акт о внедрении результатов диссертационной работы
Настоящий акт подтверждает, что результаты научного исследования, аь полненные по теме: «Экспериментально-теоретические исследования взаимодействия пе ре кресгу+о-ба ночного фундамента и наклонного оснований с карстовой полостью^ были применены при разработке рабочих проектов нз объекте: «Строительство »иного дома по едресу: РФ, Республика Крым, г. Алушта, п. Семидоорье, пер. им А. Айвазяна, уч.8».
Поспе а1члиэа инженер но-геологическим изысканий строительной плэдадки объекта была применена методика раэрабс-анная в диссертационной работе Зеле ни нэ Ег Б. ч ресчету определения каретево-пр овальней воронкм под конструкциями фундаментов мепкого заложения, что позволило оценить изменение параметров нал рялсенно-дефор чир о ванного состояния конструкций фундвментоа в случае образования карстового проаала и предусмотреть необходимые мероприятия по и к конструированию для обеспечения общей устой чиа ости проектируемого объекта
Директор ООО «Южный форм
Стариков Е.Г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМПРОЕКТИНЖИНИРИНГ*
Дли предоставления н Днесертаддаоин ьтй совет24.2.339.05 (Д 212Л38.14)
АКТ О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ
РАШТЫ
11астоящим актом подтверждаем, что результаты диссертационного исследования Зеленит а Ег В, на тему: «Экспериментально-теоретические исследования взаимодействия перекрестно-балочного фундамента и наклонного основания с карстовой полостью» обладают актуальностью и представляют практический интерес. На основе методики, разработанной в диссертационной работе Зелениным L-B., была выполнена расчетная оценка к апреле лен ню диаметра карстовой воронки в случае обрушения свода полости и о:всплытия» карста на поверхность при разработке проекта («Строительство туристической гостиницы с де монтажом ангара. Вилла Ливадия», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта). С использованием данной методики была выполнена опенка к определению увеличения усилий в конструкциях фундаментов, что позволило предусмотреть дополнительные конструктивные приемы для реализации обеспечения общей устойчивости здания.
IOftHj.H44.iKH.ii 29^017, г. Сичфсрсто-лн.
ул. Kkcfmksui, яЛ79Еь квартира 64 Тел.: +-7(971] 743-^8-55 C-mail; liikmili'ifigEnail.ctitn
ОГРНИП: 11491Q2D69S74 ИННЭНШтМ / КПП QlflJOWOL Ьвккпнскис рскинэнтн: р/с JO702S10 1000010156-3 J и'с 50КНаиШ5ШСЮ(Ю10[ л банта; АО «Банк ЧБРР» Г, Симферополь, ул. Биль-исвистсквя, 24
ВИКМЗЖШ!
И& №21
От 18.011.2023 г.
г. Симферополь
Директор
f
ООО « К Р Ы Ш1РОККТИНЖИНИ РИНГ»
М.А, Лукьянченко
S « ■•
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.