«Методика оценки колебаний грунта на расстоянии от погружаемой сваи» тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Костюк Татьяна Николаевна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 130
Оглавление диссертации кандидат наук Костюк Татьяна Николаевна
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
1.1 Условия погружения забивных свай при строительстве вблизи существующих зданий и сооружений
1.2 Существующие методы определения функции затухания колебаний грунта с удалением от источника
1.3 Выводы по главе
ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАТУХАНИЯ
КОЛЕБАНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА С УДАЛЕНИЕМ ОТ ПОГРУЖАЕМОЙ СВАИ
2.1 Волновые процессы при погружении свай
2.2 Определение функции затухания амплитуды колебаний поверхности грунта с удалением от источника
2.3 Выводы по главе
ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАТУХАНИЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ ГРУНТА
3.1 Используемая виброизмерительная аппаратура
3.2 Грунтовые условия площадок проведения экспериментов
3.3 Натурный эксперимент №1
3.4 Натурный эксперимент №2
3.5 Натурный эксперимент №3
3.6 Натурный эксперимент №4
3.7 Натурный эксперимент №5
3.8 Использование экспериментальных данных
из литературных источников
3.9 Выводы по главе
ГЛАВА 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ПОГРУЖАЕМОЙ СВАИ НА КОНСТРУКЦИИ БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
4.1 Определение радиуса зоны динамического влияния погружаемой сваи
4.2 Пример определения радиуса зоны динамического влияния
4.3 Существующие методы определения скорости поперечных волн
4.4 Проведение измерений на экспериментальных площадках
4.5 Выводы по главе
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Акты о внедрении результатов исследований
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Достижения
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Расчетная оценка параметров колебаний грунта при погружении свай2002 год, кандидат технических наук Васенин, Владислав Анатольевич
Влияние вибропогружения и виброизвлечения шпунтовых свай на дополнительные осадки фундаментов зданий в водонасыщенных грунтах2022 год, кандидат наук Полунин Вячеслав Михайлович
Анализ и оптимизация параметров вертикальных сейсмических барьеров при учёте диссипации энергии2019 год, кандидат наук Дудченко Александр Владимирович
Исследование осадки фундаментов в глинистых грунтах при динамической нагрузке2006 год, кандидат технических наук Исмагилова, Зульфия Фаритовна
Исследование вибропоглощающих свойств пластины под воздействием нестационарных волн различного вида2022 год, кандидат наук Нгуен Зыонг Фунг
Введение диссертации (часть автореферата) на тему ««Методика оценки колебаний грунта на расстоянии от погружаемой сваи»»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. При строительстве зданий и сооружений может использоваться оборудование, при работе которого возникают вибрации, распространяющиеся в окружающую среду. В настоящее время большое количество строительных площадок находится в условиях плотной городской застройки. Вибрация, возникающая при строительстве новых объектов, воздействует на конструкции окружающих зданий. Опасность динамического воздействия заключается в образовании дополнительных неравномерных осадок в основании фундаментов, а также выпирании грунта при потере его устойчивости, что является причиной возникновения и развития повреждений несущих конструкций. Ввиду этого, нормативными документами ГОСТ Р 52892-2007, СП 24.13330.2021, ВСН 490-87 устанавливаются требования по оценке динамических воздействий на близлежащие здания от погружения свай и других источников вибрации на этапе проектирования вновь возводимых объектов.
В соответствии с ВСН 490-87 для оценки опасности динамического воздействия в процессе забивки свай расчет колебаний грунта производится согласно эмпирической формуле Б.Б. Голицына. Данный метод расчета не имеет возможности учитывать большое количество факторов, влияющих на параметры вибрации грунта при забивке свай. В частности, характеристики колебаний зависят от величины создаваемого нагружения, частоты генерируемых волн, а также динамических свойств грунта, его плотности и влажности.
В результате, точность прогнозирования параметров колебаний грунта и фундаментов зданий является неудовлетворительно низкой. По этой причине появляются ошибки при выборе оборудования, генерирующего колебания, и расстояния до места забивки свай, которые приводят не только к ухудшению условий эксплуатации существующих зданий, но и к повреждениям, способствующим их ускоренному износу.
Возможность более точно рассчитывать и прогнозировать уровень колебаний грунта на различных расстояниях от погружаемой сваи позволит обеспечить необходимый уровень эксплуатационной надёжности несущих конструкций зданий и сооружений, гарантировать безопасность сваебойных работ на минимальных расстояниях и предотвратить появление проблем с вибрацией на строительных объектах.
Несмотря на то, что распространение колебаний в грунте изучается уже длительное время и предпринимались попытки совершенствования метода расчета параметров колебаний грунта, на данный момент не существует простых аналитических выражений, точно описывающих происходящие волновые процессы при забивке свай, таким образом, сохраняется необходимость дальнейших исследований закона распространения колебаний в грунте от источника.
Степень разработанности темы исследования. Первые исследования задачи распространения волн от источника колебаний в грунте описал в своей работе H. Lamb, определяя колебания вдоль поверхности грунта, как цилиндрические волны Рэлея в однородном упругом полупространстве. В 1912 году Б.Б. Голицын представил формулу, позволяющую оценить колебания грунта, вызванные землетрясениями. Позже с распространением фундаментов из забивных свай исследования многих отечественных и зарубежных учёных были направлены на изучение колебаний грунта при забивке свай и оценке уровня динамического воздействия на здания и сооружения при определении амплитуды колебаний грунта на различных расстояниях от источника в рамках единого подхода
A = A • K ( г ),
где A - амплитуда колебаний грунта на некотором расстоянии г от места приложения динамической нагрузки; A0 - начальное значение амплитуды колебаний грунта около источника; K (г) - функция затухания амплитуды колебаний, зависящая от свойств среды и расстояния г до источника.
Последующие теоретические и экспериментальные исследования были направлены на получение формулы для определения функции затухания амплитуды колебаний K ( r ), используя при этом различные математические модели и подходы.
Натурные исследования динамического воздействия погружения свай на грунтовый массив, а также на здания и сооружения выполнялись Ф.А. Кирилловым, С.В. Пучковым, Д.Д. Барканом, Б.И. Далматовым, G.W. Clough, J-L. Chameau, R. Holmberg, М.М. Калюжнюком, В.К. Рудем, R.D. Woods, G.A. Athanasopoulos, K.R. Massarsch, В.А. Васениным, В.А Вешняковым, M. Shahein, P. Jayawardana, M. Ramadan, А.О. Колесниковым, В.Н. Поповым, В.М. Полуниным.
Вопросам взаимодействия свай с окружающим ее грунтовым массивом посвящены исследования Л.Р. Ставницера, Б.В. Бахолдина, M. Novak, Б.И. Далматова, S. Prakash, V.K. Puri, А.А. Бартоломея, I. Chowdhury, S.P. Dasgupta, К.В. Королева, В.В. Конюшкова.
Разработкой теоретических методов описания колебаний грунта при действии источника динамической нагрузки занимались L. Rayleigh, H. Lamb, Б.Б. Голицын, G. Bornitz, Ф.А. Кириллов, С.В. Пучков, Д.Д. Баркан, Я.Д. Гим-зельберг, В.А. Ильичев, R.D. Woods, М.М. Калюжнюк, В.К. Рудь, Л.В. Нуждин, В.А. Васенин, P.B. Attewell, I.W. Farmer, C.H. Dowding, S.L. Kramer, J.F. Wiss, R.D. Woods, А.О. Колесников, В.Н. Попов.
Одним из результатов исследований затухания колебаний при забивке свай на протяжении более чем 120 лет является обобщение подходов H. Lamb и Б.Б. Голицына, основанное на эмпирических зависимостях, в которых отсутствуют теоретическая обоснованность, отражение природы происходящих волновых процессов, что существенно снижает точность получаемых результатов.
Альтернативным решением являются методики расчета на основе модели упругого полупространства, которые в отличие от эмпирического подхода математически описывают происходящие волновые процессы в грунте и учиты-
вают его динамические характеристики. Модель упругого полупространства в своих работах использовали E. Reissner, Е.И. Шемякин, К.И. Огурцов, М.М. Калюжнюк, В.К. Рудь. Однако существующие решения по определению затухания колебаний грунта в рамках модели упругого полупространства предлагают сложный математический аппарат с использованием трудно устанавливаемых на практике исходных данных, при этом широкое инженерное применение таких решений является затруднительным.
Нормативные документы по проектированию и устройству свайных оснований вблизи зданий основываются на результатах натурных исследований распространения колебаний в грунте и имеют ряд упрощений в методике расчёта с использованием зависимости Б.Б. Голицына. По этой причине, нормативные документы дают приближенную оценку параметров колебаний грунта.
В связи с вышесказанным, существует необходимость получения доступных аналитических выражений по определению затухания колебаний грунта, описывающих волновые процессы, происходящие на расстоянии от источника.
Цель диссертационной работы заключается в разработке методики оценки колебаний грунта на различных расстояниях от места погружения сваи.
Задачи исследования:
1. Получить аналитические выражения для определения функции затухания колебаний грунта К (г) с удалением от источника, используя модель упругого полупространства.
2. На основе полученных выражений предложить методику определения зоны динамического влияния погружаемой сваи на строительные конструкции близкорасположенных зданий и сооружений.
3. Выполнить апробацию полученных аналитических выражений на основе экспериментальных исследований по определению амплитуд колебаний поверхности грунта на расстоянии от источника в натурных условиях на реальных строительных площадках.
Объект исследований - грунтовый массив вокруг погружаемой сваи.
Предметом исследований является оценка колебаний поверхности грунта на различных расстояниях от места погружения сваи.
Научная новизна работы заключается в следующем:
- с использованием модели упругого полупространства получены аналитические выражения, определяющие затухание амплитуд колебаний поверхности грунта в зависимости от расстояния до погружаемой сваи и учитывающие реальные физические характеристики грунта;
- установлена зависимость затухания колебаний грунта от его динамических характеристик (частоты колебаний и скорости поперечных волн);
- экспериментально апробированы полученные выражения, описывающие затухание амплитуд колебаний поверхности грунта, с возможностью их использования в инженерной практике;
- на основе полученных выражений разработана методика определения зоны динамического влияния погружаемой сваи на строительные конструкции близкорасположенных зданий и сооружений.
Теоретическая значимость работы заключается в получении аналитических выражений по определению затухания амплитуды колебаний поверхности грунта с удалением от погружаемой сваи при использовании модели упругого полупространства, учитывающей реальные физические характеристики грунта.
Практическая значимость работы состоит в следующем:
- экспериментально обоснована и подтверждена эффективность предлагаемых формул при строительстве жилых зданий и промышленных объектов для более точного прогнозирования амплитуд колебаний поверхности грунта на расстоянии от места погружения свай;
- на основании полученных аналитических выражений разработана методика определения зоны динамического влияния погружаемой сваи, что позволяет осуществлять забивку свай с обеспечением безопасности производства работ вблизи существующих зданий и сооружений.
Методология и методы исследования основаны на применении общенаучных методов познания и включают в себя использование научно-технической литературы по исследуемому вопросу, теории упругости, механики грунтов, математическое моделирование с применением программных комплексов Fortran, Mathcad, использование экспериментальных данных из литературных источников, получение результатов при проведении экспериментов и выполнение их сравнительного анализа с результатами теоретических исследований.
Положения, выносимые на защиту:
1. Аналитические выражения для более точной оценки колебаний поверхности грунта на различных расстояниях от места погружения свай с использованием реальных физических характеристик основания.
2. Верификация полученных аналитических выражений по определению амплитуд колебаний грунта на основе результатов экспериментальных исследований в различных инженерно-геологических условиях.
3. Методика определения зоны динамического влияния погружаемой сваи на строительные конструкции близкорасположенных зданий и сооружений на основе полученных аналитических выражений.
Обоснованность и достоверность результатов исследований обеспечивается проведением комплексного анализа отечественных и зарубежных публикаций по исследуемому вопросу, построением математической модели с учётом общепринятых положений и допущений в теории расчетов оснований и фундаментов при действии динамических нагрузок, использованием современных программных комплексов, выполнением экспериментальных исследований с применением современного измерительного оборудования, совпадением получаемых результатов расчётов с экспериментальными данными.
Личный вклад автора состоит:
- в получении аналитических выражений, описывающих затухание амплитуд колебаний поверхности грунта с удалением от источника в зависимости от частоты распространяющихся колебаний и скорости поперечных волн в грунте;
- в разработке и изготовлении виброизмерительной системы для выполнения экспериментальных исследований;
- в проведении натурных экспериментов по определению затухания амплитуд колебаний на реальных строительных площадках, анализе и обобщении полученных результатов;
- в разработке методики определения зоны динамического влияния погружаемой сваи на строительные конструкции близкорасположенных зданий и сооружений.
Результаты исследований внедрены (Приложение А):
1. На строительной площадке многоэтажного жилого комплекса «Оазис» по ул. Лескова в г. Новосибирске.
2. При строительстве жилого комплекса «Ясный берег» по ул. 1 -я Чулымская в г. Новосибирске.
3. При строительстве многоэтажного производственного здания на территории завода ООО «СПК» в г. Новосибирске.
4. При проведении работ по забивке свай на площадке строительства жилого комплекса «Нобель» по ул. Красный проспект, 220 в г. Новосибирске.
5. На строительной площадке многоэтажного жилого комплекса «Беринг» по ул. Прибрежная в г. Новосибирске.
6. При строительстве установки замедленного коксования комплекса глубокой переработки нефти на территории нефтеперерабатывающего завода АО «Газпромнефть-МНПЗ» в Москве.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследований докладывались и обсуждались:
- на Международной конференции ISEC 2019 - 10th International Structural Engineering and Construction Conference: Interdependence Between Structural Engineering and Construction Management (Университет Чикаго, США, 2019 г.);
- на I-ой межвузовской научно-технической конференции «Актуальные проблемы подземного строительства» (СГУПС, г. Новосибирск, 2020 г.);
- на научном семинаре строительного института Тюменского индустриального университета (ТИУ, г. Тюмень, 2023 г.);
- на XIII-XVII Международных научно-технических конференциях «Актуальные вопросы архитектуры и строительства» (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск, 2020-2024 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 5 научных статей в рецензируемых изданиях из перечня, рекомендованного ВАК РФ, 4 работы в издании индексируемом международной базой данных Scopus, 2 из которых с квартилем Q1, а также 1 публикация в издании РИНЦ.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы и двух приложений. Общий объем работы составляет 130 страниц, включая 54 рисунка и 17 таблиц. Список литературы содержит 1 30 источников, в том числе 74 иностранных.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Согласно полученным научным результатам, диссертация соответствует пп. 6, 15 паспорта специальности 2.1.2 - Основания и фундаменты, подземные сооружения.
Гранты и поддержка исследований. Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы - проект АААА-А17-117030610136-3, на 2020-2022 годы - проект №121030500137-5.
Благодарности. Автор выражает свою благодарность доктору физико-математических наук В.Н. Попову (Институт теоретической и прикладной механики СО РАН им. С.А. Христиановича, г. Новосибирск) за полученные ценные рекомендации при решении задачи об определении перемещений бесконечного тонкого слоя при депланационных осесимметричных колебаниях, а также руководству и сотрудникам компании ООО «Стройэнергомонтаж» (г. Новосибирск) за проявленный интерес к результатам настоящей работы и содействие в их опытно-промышленной апробации.
ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
1.1 Условия погружения забивных свай при строительстве вблизи существующих зданий и сооружений
Использование забивных свай является широко распространенным вариантом устройства свайных фундаментов объектов гражданского и промышленного назначения, при этом работа сваебойного оборудования является источником распространяющейся в грунтовом массиве вибрации, которая воздействует на конструкции существующих близкорасположенных зданий и сооружений. Колебания также могут быть вызваны работой уплотняющих катков и трамбовок. В условиях города динамическое воздействие создают поезда мелкоза-глубленных линий метрополитена, железнодорожный транспорт, трамваи и тяжёлые грузовые автомобили [10, 11]. В промышленности источником механических колебаний является различное оборудование, например, турбоагрегаты, насосы, дробилки, мельницы, молоты [21, 48].
В зависимости от вида динамического нагружения могут возникать колебания с высокими амплитудами и низкими частотами (забивка свай в грунт, работа дробилок, молотов) или вибрации с относительно низкими амплитудами и высокими частотами (вибрационное погружение шпунтовых ограждений, работа вибрационных катков, турбоагрегатов). Каждый тип колебаний, создаваемый строительным или промышленным оборудованием, а также транспортом, оказывает различное по величине динамическое воздействие на конструкции существующих зданий и сооружений [65, 75, 76, 100, 107, 108, 123, 124].
Вне зависимости от типа источника вибрации её воздействие может привести к ухудшению условий эксплуатации существующих зданий и сооружений. Помимо этого, создаваемые колебания могут привести к опасным последствиям.
В строительной практике имеются случаи значительных повреждений существующих зданий вблизи места забивки свай в виде трещин с недопустимой шириной раскрытия, а также сквозных трещин в несущих конструкциях зданий [31].
Ударное погружение свай вблизи существующих зданий и сооружений может являться причиной возникновения дополнительных деформаций в основании фундаментов, а также приводить к потере устойчивости грунтового массива, что отмечалось в работах М.М. Калюжнюка, В.К. Рудя [31], В.К. Рудя [51], R. Holmberg et. al. [87], K.R. Massarsch, B.B. Broms [103]. Это является причиной возникновения и развития повреждений конструкций существующих зданий и сооружений.
В связи с этим необходимо производить оценку опасности динамического воздействия при погружении свай с целью исключения возможных недопустимых последствий. На этапе проектирования вновь возводимых объектов устанавливаются требования по проверке влияния погружения свай на существующие близкорасположенные здания согласно ГОСТ Р 52892-2007 [1], СП 24.13330.2021 [5], ВСН 490-87 [6]. Динамические воздействия согласно [1, 5, 6, 7] при погружении свай должны удовлетворять следующим требованиям:
- должна быть обеспечена нормальная эксплуатация сооружений без возникновения и развития повреждений;
- параметры колебаний должны быть допустимыми для чувствительных к колебаниям машин, оборудования и приборов;
- параметры колебаний не должны превышать допустимых значений, устанавливаемых санитарными нормами.
Таким образом, при разработке проекта свайных фундаментов из сборных элементов, погружаемых молотами или вибрационным оборудованием, вблизи существующих зданий, необходимо определить наименьшее расстояние от погружаемых свай, на котором выполняются вышеперечисленные требования.
Согласно ГОСТ Р 52892-2007 [1], СП 24.13330.2021 [5] и ВСН 490-87 [6], безопасным при погружении свай является такое расстояние, на котором не возникает дополнительных осадок, при выполнении следующего условия
A <[A], (1.1)
где A - амплитуда виброскорости или виброускорения колебаний поверхности грунта, рассчитываемая по формуле (1.2); [A] - предельно допустимая амплитуда виброскорости [v] или виброускорения [а] колебаний, принимаемая по
ГОСТ Р 52892-2007 (п. Б.2.1, п. Б.2.2), СП 24.13330.2021 (п. 7.6.6) и ВСН 490-87 (п. 2.3).
Нормативный документ ГОСТ Р 52892-2007 [1] в качестве критерия оценки вибрации зданий использует значения предельно допустимых виброскоростей фундаментов [v], установленные стандартами DIN 4150-3:1999 и BS
7385-2:1993.
Предельные значения для скорости колебаний фундамента здания согласно п.Б.2.1 DIN 4150-3:1999 [1] приведены на рисунке 1.1.
Виброскорость, 60 мм/с
50
40
30
20 15 10
5 3
1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 колебаний, Гц
Рисунок 1.1 - Предельные значения виброскорости [v], мм/с, согласно п.Б.2.1 [1]:
1 - для зданий делового назначения, производственных зданий и сооружений, имеющих аналогичную конструкцию (категория 1); 2 - для жилых зданий и зданий, имеющих аналогичную конструкцию или назначение (категория 2); 3 - для сооружений, не относящихся к категориям 1 или 2 и имеющих высокую социальную важность
Величины скоростей колебаний фундаментов зданий [у], установленные п.Б.2.2 ББ 7385-2:1993 [1], приведены на рисунке 1.2.
Виброскорость, 60 мм/с
50 40 30 20 10 О
1
2 /
4 /
У
Частота
4 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 колебаний, Гц
Рисунок 1.2 - Предельные значения виброскорости [у], мм/с, согласно п.Б.2.2 [1]:
1 - для зданий делового назначения и производственных зданий, имеющих каркасные или армированные конструкции (категория 1); 2 - для жилых зданий и зданий делового назначения, имеющих облегченную конструкцию или без армирования (категория 2)
Нормативные значения виброскорости вертикальных колебаний [у] согласно СП 24.13330.2021 [5] для зданий и сооружений, находящихся в удовлетворительном состоянии, приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Допустимые значения вертикальной виброскорости [у] зданий согласно СП 24.13330.2021 [5]
Конструкции зданий и сооружений Допустимые скорости колебаний зданий [т], см/с, при грунтах основания
Пески
плотные средней плотности рыхлые
Глинистые грунты при показателе текучести
0,5 0,5 < Л <0,75 0,75
Монолитные железобетонные и каркасные со стальным каркасом 4,5 3,0 1,0
Каркасные с рамным каркасом из монолитного железобетона 3,0 1,5 0,5
Кирпичные блочные и панельные 2,0 1.5 0,4
Предельно допустимые ускорения колебаний фундаментов зданий и сооружений [а] (табл. 1.2) устанавливаются нормативным документом ВСН 49087 [6] в зависимости от группы грунтов их основания (табл. 1.3). Таблица 1.2 - Допустимые значения вертикальных виброускорений [а]
фундаментов существующих зданий согласно ВСН 490-87 [6]
Сооружения Допустимое ускорение колебаний [а], м/с2, в зависимости от группы грунтов оснований (табл. 1.3)
1 2 3
Производственные и гражданские здання с полным каркасом 1,2 0,6 0,15
Здания и сооружения, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок 1,5 1,0 0,15
Многоэтажные бескаркасные здання с несущими стенами 1,0 0,5 0,15
Высокие жёсткие сооружения и дымовые трубы 1,5 1,0 0,15
Таблица 1.3 - Группы грунтов основания согласно ВСН 90-87 [6]
Группа грунта Грунты в основании сооружения
Пески Супесп Суглинки и глпны Прочие грунты
1 Плотные, кроме мелких и пылеватых водо-насыщенных Твёрдые Твёрдые, полутвёрдые, тугопластичные -
2 Средней плотности, кроме мелких и пылеватых водонасьпцен-ных; плотные мелкие водонасышенные Пластичные Мягкопластичные Насыпной грунт с равномерной сжимаемостью маловлажный
3 Рыхлые, плотные и средней плотности пылеватые водонасы-щенные; мелкие средней плотности водона-сыщенные Текучие Текучепластичныс, текучие Илы. Сильно заторфованные грунты и торфы. Насыпной грунт с неравномерной сжимаемостью независимо от влажности
Помимо требований недопущения возникновения деформаций в несущих конструкциях зданий существуют ограничения уровня колебаний с целью обеспечения безопасности и безвредности производства строительных работ для человека устанавливаемые санитарными нормами СанПиН 1.2.3685-21 [8], которые приведены в таблице 1.4.
Таблица 1.4 - Нормативные параметры вибрации для помещений жилых и общественных зданий, согласно СанПиН 1.2.3685-21 [8]
Среднегеометрические частоты октавньгх полос, Гц Граничные частоты октавных полос, Гц Нормативные значения внброускорения [а], м/с2' 10"3
в помещениях жилых зданий в помещениях общественных зданий
2 1,4-2,8 4,0 10,0
4 2,8-5,6 4,5 11,0
8 5,6-11,2 5,6 14,0
16 11,2-22,4 11,0 28,0
31,5 22,4-45 22,0 56,0
63 45-90 45,0 110,0
Установленные нормативными документами ГОСТ Р 52892-2007, СП 24.13330.2021, ВСН 490-87, а также СанПиН 1.2.3685-21 предельно допустимые значения амплитуд колебаний обеспечивают безопасность производства строительных работ при погружении свай вблизи существующих зданий и сооружений, а также предотвращают негативные последствия от воздействия вибрации на здания вне зависимости от типа источника колебаний.
С целью выполнения требований нормативных документов ГОСТ Р 52892-2007, СП 24.13330.2021, ВСН 490-87 по оценке колебаний при погружении свай на этапе проектирования определяется минимальное расстояние от
погружаемых свай до существующих зданий при сравнении принятых нормативных значений амплитуд колебаний с расчетными на удалении от источника динамического воздействия по формуле (1.1).
Расчетные значения скорости или ускорения колебаний грунта A на расстоянии r от погружаемой сваи определяются как
A = A •K(r), (1.2)
где A0 - значение скорости или ускорения колебаний поверхности грунта вблизи погружаемой сваи (например, согласно [6] A0 определяется на расстоянии 0,5 м от сваи); K (r) - функция изменения колебаний с удалением от источника.
Функция K (r) вычисляется согласно нормативному документу ВСН 49087 [6] по формуле
K (r ) = Jfe~"( r - r°}> (1.3)
в которой r0 = 0,5 м, 8 - коэффициент, определяемый в зависимости от вида грунта согласно ВСН 490-87 [6], значения которого приведены в таблице 1.5.
Таблица 1.5 - Значения коэффициента 8, согласно ВСН 490-87 [6]
Грунты Коэффициент <?, 1/м
Забивка свай Вибропогружение
Свай Свай-оболочек
Пески плотные и средней плотности маловлажные и влажные; супеси твердые; суглинки и глины твердые, полутвердые и тугопластичные 0,02 - 0,04 0,10 0,12
Пески плотные и средней плотности водонасыщенные; пески рыхлые маловлажные и влажные; супеси пластичные; суглинки и глины пластичные и текучепластичные 0,04 - 0,07 0,08 0,10
Пески рыхлые водонасыщенные; супеси текучие; суглинки и глины текучие 0,06-0,10 0,07 0,08
Приведенные в ВСН 490-87 табличные значения коэффициента затухания колебаний 8 зависят только от вида грунта. Однако изменение колебаний с удалением от забиваемой сваи зависит от многих параметров, а именно от энергии источника вибрации, частоты волн, скорости их распространения, напластования грунтовой толщи, типа грунта, его влажности и температуры [57, 61, 62, 70]. Упрощённый метод определения коэффициента 8 снижает точность получаемых результатов.
Также необходимо отметить, что методика расчёта, описанная в ВСН 490-87 [6], разработана для частного случая забивки свай молотом массой 5,5 т с высотой его падения 1,6 м - 1,8 м. Для случая вибропогружения свай или шпунта предлагается выполнить перерасчёт на основе приведённого случая. Вместе с тем, в ВСН 490-87 отсутствуют указания по определению амплитудно-частотных характеристик грунта при забивке свай молотами отличных от дизельных, например, для гидравлических молотов.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Методы расчета влияния вдавливания шпунта на дополнительную осадку соседних зданий2016 год, кандидат наук Гурский Александр Витальевич
Определение вертикальных перемещений поверхности грунта вне фундамента, загруженного вращательной динамической нагрузкой2008 год, кандидат технических наук Михайлюк, Виктор Сергеевич
Анализ вибрационного воздействия автотранспорта на конструкции фундаментов жилых зданий2018 год, кандидат наук Шутова Ольга Александровна
Технологическая механика процесса забивки сваи в грунт дизель-молотом2003 год, кандидат технических наук Кузнецов, Сергей Михайлович
Применение свай, погружаемых вдавливанием, при реконструкции исторической застройки городов2008 год, доктор технических наук Савинов, Алексей Валентинович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Костюк Татьяна Николаевна, 2025 год
- 56 s.
68. Chowdhury, I. Dynamics of Structure and Foundation - A Unified Approach: 1. Fundamentals / I. Chowdhury, S.P. Dasgupta. - CRC Press, 2008. - 882 p.
69. Chowdhury, I. Dynamics of Structure and Foundation - A Unified Approach: 2. Applications / I. Chowdhury, S.P. Dasgupta. - CRC Press, 2009. - 632 p.
70. Clough, G.W. Measured effects of vibratory sheetpile driving / G.W. Clough, J-L. Chameau // Journal of Geotechnical Engineering Division. -1980. - Vol. 106, № GT10. - P. 1081-1099.
71. Dai, D. Vertical vibration of a pile embedded in radially disturbed viscoe-lastic soil considering the three-dimensional nature of soil / D. Dai, M.H. El Naggar, N. Zhang, Yu. Gao, Zh. Li // Computers and Geotechnics. - 2019. - №111. -P. 172-180.
72. Darius, M. A simple engineering soil surface vibration prediction method / M. Darius, V.B. Stefan // Civil Engineering Research Journal. - 2018. - Vol. 4 (2).
- P. 555632.
73. Deckner, F. Ground vibrations due to pile and sheet pile driving: influencing factors, predictions and measurements. Licentiate thesis / F. Deckner. - Royal Institute of Technology, Stockholm, 2013. - 110 p.
74. Deckner, F. Wave patterns in the ground: Case studies related to vibratory sheet pile driving / F. Deckner, K. Viking, S. Hintze // Geotechnical and Geological Engineering. - 2017. - №35 (6). - P. 2863-2878.
75. Dowding, C.H. Permanent displacement and pile driving vibrations / C.H. Dowding // Deep Foundations Institute 16th Annual Members Conference, Chicago, IL. - 1991. - P. 67-84.
76. Dowding, C.H. Construction vibrations / C.H. Dowding. - Prentice Hall, Upper Saddle River, USA, 1996. - 620 p.
77. Drabkin, S. Prediction of settlements of structures due to pile driving / S. Drabkin, H. Lacy // Proceedings of the Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics III, Seattle, Washington. - 1998. - P. 1496-1505.
78. Dungca, J.R. The propagation behavior of pile-driving-induced vibration done on soil at varying distances and its effects on existing structures / J.R. Dungca, D.Y. Acosta, M.B. Juego, H.M. Sanchez, I.S. Sanchez // International Journal of GEOMATE. - 2016. - №10 (21). - P. 1877-1883.
79. Ewing, W.M. Elastic Waves in Layered Media / W.M. Ewing, W.S. Jardetzky, F. Press. - New York: McGraw-Hill Book Co., 1957. - 380 p.
80. Gazetas, G. Foundation Vibrations. In: Fang, H. Y. (eds) Foundation Engineering Handbook / G. Gazetas. - Springer, Boston, - 1991. - P. 553-593.
81. Goant, A.M. Dynamic response of vibratory piling machines for ground foundations / A.M. Goant, P. Bratu, N. Dragan // Symmetry. - 2022. - №14. -P. 1238. https://doi.org/10.3390/sym14061238
82. Golitsin, B.B. On dispersion and attenuation of seismic surface waves / B.B. Golitsin // Russian Academy of Sciences News. - 1912. - Vol. 6, №2.
83. Gutowski, T.G. Propagation of ground vibration: a review / T.G. Gutowski, C.L. Dym // Journal of Sound and Vibration. - 1976. - Vol. 49 (2). - P. 179-193.
84. Hardin, B.O. Elastic wave velocities in granular soils / B.O Hardin, Jr. F.E. Richart // Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE. -1963. - Vol. 89, No. SM1. - P. 33-65.
85. Head, J.M. Ground-borne vibrations arising from piling / J.M. Head, F.M. Jardine. - L.: Construction Industry Research & Information Association (CIRIA), 1992. - 83 p.
86. Hiltunen, D.R. SASW and Crosshole Test results compared / D.R. Hil-tunen, R.D. Woods // Earthquake Engineering and Soil Dynamics II—Recent Advances in Ground-Motion Evaluation, ASCE, - 1988. - №20. - P. 264-278.
87. Holmberg, R. Vibrations generated by traffic and building construction activities / R. Holmberg, P.W. Arnberg, O. Bennerhult, L. Forssblad, L. Gereben, L. Hellman, K. Olsson, K. Rundqvist, C. Sjoeberg, Sjoekvist, G. Wallmark. - Stockholm, Sweden: Swedish Council for Building Research, 1984. - 114 p.
88. Holscher, P. Reliability of vibration prediction and reducing measures / P. Holscher, P.H. Waarts. - Delft: Report Delft Cluster, 2003. - 31 p.
89. Jayawardana, P. Use of in-filled trenches to screen ground vibration due to impact pile driving: experimental and numerical study / P. Jayawardana, R. Achuhan, G.H.M.J. Subashi De Silva, D.P. Thambiratnam // Heliyon. - 2018. -№4. - P. e00726. doi: 10.1016/j.heliyon.2018.e00726
90. Karl, L. Dynamic Soil Properties out of SCPT and Bender Element Tests with Emphasis on Material Damping: A thesis of the degree of Doctor of Philosophy / L. Karl. - Ghent University, 2005. - 255 p.
91. Kim, D.S. Propagation and attenuation of characteristics of various ground vibrations / D.S. Kim, J.S. Lee // Soil Dynamics and Earthquake Engineering. - 2000. - Vol. 19, №2. - P.115-126.
92. Kolesnikov, A. Calculation of the natural vibrational frequency of the pulse-loaded embedded foundation / A. Kolesnikov, V. Popov, T. Kostiuk // Proceedings of the ISEC 2019 - 10th International Structural Engineering and Con-
struction Conference. 10, Interdependence of Structural Engineering and Construction Management. - 2019. - P. GFE-16.
93. Kolesnikov, A.O. Attenuation of the soil vibration amplitude at pile driving / A.O. Kolesnikov, T.N. Kostiuk, V.N. Popov // Magazine of Civil Engineering. -2020. - №3 (95). - P. 49-56.
94. Kolesnikov, A. Pile group effect at vertical vibrations / A. Kolesnikov, V. Popov, T. Kostiuk // Magazine of Civil Engineering. - 2022. - №2 (110). -P.11013.
95. Kostiuk, T. Group effect of piles at the foundation vibrations / T. Kostiuk, A. Kolesnikov, V. Popov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Proceedings of the XIII International Scientific Conference Architecture and Construction. - 2020. - P. 012007. doi:10.1088/1757-899X/953/1/012007
96. Kramer, S.L. Geotechnical earthquake engineering / S.L. Kramer. - Prentice-Hall, New Jersey, USA, 1996. - 653 p.
97. Kwon, S.Y. Evaluation of Dynamic Soil-Pile-Structure Interactive Behavior in Dry Sand by 3D Numerical Simulation / S.Y. Kwon, M. Yoo // Applied Sciences. - 2019. - №9. - P. 2612.
98. Lamb, H. On the propagation of tremors over the surface of an elastic solid / H. Lamb // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical or Physical Character. - 1904. - Vol. 203. - P. 1-42.
99. Lewis, M.R. Vibrations due to pile driving / M.R. Lewis, J.R. Davie // Proceedings: Third International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering. - 1993. - P. 4.01.
100. Mayne, P.W. Ground vibrations during dynamic compaction / P.W. Mayne // Proceedings of the ASCE Symposium on Vibration Problems in Geotech. Engrg., Detroit, Michigan. - 1985. - P. 247-265.
101. Masoumi, H.R. Prediction of free field vibrations due to pile driving using a dynamic soil structure interaction formulation / H.R. Masoumi, G. Degrande,
G. Lombaert // Soil Dynamics and Earthquake Engineering. - 2007. - Vol. 27, No. 2. - P. 126-143.
102. Masoumi, H.R. Numerical modeling of free field vibrations due to pile driving using a dynamic soil-structure interaction formulation / H.R. Masoumi, G. Degrande // Journal of Computational and Applied Mathematics. - 2008. - №215 (2). - P. 503-511.
103. Massarsch, K.R. Damage Criteria for Small Amplitude Ground Vibrations / K.R. Massarsch, B.B. Broms // Proceedings of the International Conferences on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics. St. Louis, Missouri. - 1991. - P. 1451-1459.
104. Massarsch, K.R. Settlements and damage caused by construction-induced vibrations / K.R. Massarsch // Proceedings of the International Workshop Wave 2000. Bochum, Germany. - 2000. - P. 299-315.
105. Massarsch, K.R. Effects of vibratory compaction / K.R. Massarsch // TransVib 2002: International Conference on Vibratory Pile Driving and Deep Soil Compaction. Louvain-la-Neuve, Belgium. - 2002. - P. 33-42.
106. Massarsch, K.R. Vibrations caused by pile driving / K.R. Massarsch // Deep foundations Institute Magazine. Pt. 1: Summer Edition. - P. 41-44; Pt. 2: Fall Edition. - 2004. - P. 39-42.
107. Massarsch, K. Ground vibrations induced by impact pile driving / K. Massarsch, B. Fellenius // Sixth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Arlington VA, Virginia. - 2008. - 38 p.
108. Massarsch, K.R. Fundamentals of the vibratory driving of piles and sheet piles / K.R. Massarsch, B.H. Fellenius, A. Bodare // Geotechnik 40. - 2017. - №2. -P. 126-141.
109. Massarsch, K.R. Dynamic ground response during vibratory sheet pile driving / K.R. Massarsch, C. Wersäll, B.H. Fellenius // Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. - 2021. - Vol. 147 (7). - P. 04021043.
110. Novak, M. The Effect of Embedment on Footing Vibration / M. Novak, Y.O. Beredugo // Proceedings of the I-st Canadian Conf., Vancouver. - 1971. -P. 1235-1254.
111. Prakash, S. Dynamic properties of soils from in situ test / S. Prakash, V.K. Puri // Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE. -1981. - Vol. 107 (No. GT-7). - P. 943-963.
112. Prakash, S. Foundations for Machines: Analysis and Design / S. Prakash, V.K. Puri. - John Wiley & Sons Inc., 1987. - 656 p.
113. Ramadan, M.M. Influence of construction processes induced vibrations on soil and adjacent structures: A thesis of the degree of master of science in engineering / M.M. Ramadan. - Tanta, 2019. - 374 p.
114. Rayleigh, L. On waves propagated along the plane surface of an elastic solid / L. Rayleigh // Proceedings of the London Mathematical Society. - 1885. -Vol. 17. - P. 4-11.
115. Reissner, E. Stationäre, axialsymmetrische, durch eine schüttelnde Masse erregte Schwingungen eines homogenen elastischen Halbraumes / E. Reissner. - Ingenieur Archiv. - 1936. - Vol. 7. - S. 381-396.
116. Richart, F.E. Vibrations of Soils and Foundations / F.E. Richart, J.R. Hall, R.D. Woods. - Engelwood Cliffs, USA: Prentice-Hall International series in theoretical and applied mechanics, 1970. - 414 p.
117. Robertson, P.K. SPT-CPT Correlations / P.K. Robertson, R.G. Campanella, A. Wightman // Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE. - 1983. - V. 109, № GT11. - P. 1449-1459.
118. Robertson, P.K. Liquefaction potential of sands using the cone penetration test / P.K. Robertson, R.G. Campanella // Journal of Geotechnical Engineering. ASCE. - 1985. - V. 111, №3. - P. 384-403.
119. Seed, H.B. Use of SPT and CPT tests for evaluating the liquefaction resistance of sands / H.B. Seed, P. De Alba // Proceedings of the ASCE Specialty Con-
ference: Use of In Situ Tests in Geotechnical Engineering. Blacksburg. - 1986. -P. 281-302.
120. Shahein, M. Influence of pile driving and dynamic compaction earthborn vibration on adjacent soil response / M. Shahein, A. Farouk, M. Ramadan // Proceedings of the International Conference on Advances in Structural and Geotechnical Engineering ICASGE'17, Hurghada, Egypt. - 2017. https://www.researchgate.net /publication/332910722
121. Siskind, D.E. Structure response and damage produced by ground vibration from surface mine blasting / D.E. Siskind, M.S. Stagg, J.W. Kopp, C.H. Dow-ding. Report of Investigations 8507. - 1980. - 74 p.
122. Svinkin, M.R. Overcoming soil uncertainty in prediction of construction and industrial vibrations / M.R. Svinkin // Uncertainty in the geologic environment: from theory to practice. ASCE, Geotechnical Special Edition. - 1996. - №58. -P. 1178-1194.
123. Svinkin, M.R. Minimizing construction vibration effects / M.R. Svinkin // Practice Periodical on Structural Design and Construction. - 2004. - Vol. 9 (2). -P. 108-115.
124. Svinkin, M.R. Soil and structure vibrations from construction and industrial sources / M.R. Svinkin // Proceedings of the 6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering. Arlington, Virginia: Omni Press. - 2008. - P. 1-14.
125. Whenham, V. Power transfer and vibrator-pile-soil interactions within the framework of vibratory pile driving: Doctoral Thesis / V. Whenham. - Belgium: University of Louvain, 2011. - 317 p.
126. Wiss, J.F. Damage Effects of Pile Driving Vibration / J.F. Wiss // 45th Annual Meeting of the Committee on Construction Practices-Structures. - 1967. -P. 14-20.
127. Wolf, J.P. Simple physical models for foundation dynamics / J.P. Wolf. -Prentice Hall, Upper Saddle River, USA, 1994. - 464 p.
128. Woods, R.D. Screening Of Surface Waves In Soils / R.D. Woods // Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division. - 1968. - Vol. 94. - P. 951-979.
129. Woods, R.D. Energy-attenuation relationships from construction vibrations / R.D. Woods, L.P. Jedele // Proceedings of the ASCE Symposium on Vibration Problems in Geotech. Engrg., Detroit, Michigan. - 1985. - P. 229-246.
130. Woods, R.D. Field and Laboratory Determination of Soil Properties at Low and High Strains / R.D. Woods // Proceedings of the International Conferences on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics. Missouri. - 1991. - P. 1727-1741.
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Акты о внедрении результатов исследований
Общество с ограниченной ответственностью
«АКД-Мета»
Адрсс: Россия. 630008, г. Новосибирск, ул. Лескова, дом 23, этаж I р/с 40702810400290002915 в ф-ле Ьанка ГПБ (АО) Западно-Сибирский К/с 30101810400000000783, БИК 045004783, ИНН 5405416327, КПП 540501001 Тел.: (383) 203-41-10
АКТ
о внедрении результатов научной работы Костюк Татьяны Николаевны при оценке динамических воздействий при устройстве свай на площадке строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома
Настоящим актом подтверждается, что результаты диссертационной работы Костюк Татьяны Николаевны внедрены при устройстве свай на площадке строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома №27/1, (по генеральному плану), блок-секция 2, с помещениями общественного назначения, встроенно-пристроенной автостоянкой но ул. Лескова в Октябрьском районе города Новосибирска.
Применение рекомендованной в диссертации методики расчета позволило более точно по сравнению с существующими в нормативных документах методами оценить динамические воздействия, возникающие при устройстве свай, на конструкции близлежащих жилых домов по ул. Карла Либкнехта №№ 41, 43, 45, а также гарантировать необходимый уровень их эксплуатационной надежности и безопасности.
/Г/"
Директор / /М.А. Петров/
А ,егпп"\\ ( /
«31» октября 2019 года
Общество с ограниченной ответственностью
Стройэнергомонтаж
630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7, тел/факс (383) 373-10-27, e-mail: technocomtangs.ru р/с 40702810300030011324 в Филиале Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 045004867, к/с 30101810250040000867, ИНН 5405286220, КПП 540701001, ОКПО 75853453
АКТ
о внедрении результатов научной работы Костюк Татьяны Николаевны при оценке динамических воздействий при устройстве свай на площадке строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома
Настоящим актом подтверждается, что результаты диссертационной работы Костюк Татьяны Николаевны внедрены при устройстве свай на площадке строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома №8 (по генеральному плану) с помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией но ул. 1-я Чулымская в Ленинском районе города Новосибирска.
Применение рекомендованной в диссертации методики расчета позволило более точно по сравнению с существующими в нормативных документах методами оценить динамические воздействия, возникающие при устройстве свай, на конструкции близлежащих жилых домов по ул. 1-я Чулымская №№ 105, 109а, 110, 112 а также гарантировать необходимый уровень их эксплуатационной надежности и безопасности.
Главный инженер
В.П. Круглов
ООО "СИБИРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ' ИНН 5405200166 КПП 540101001 ОГРН 1025401012768
Россия, G30112, г. Новосибирск,
проспект Дзержинского, д 1/1, офис 73
Тел (383) 325 01-80, 363-57-05, www rmpr ru, spk@rmpr.ru
сдеиккдл ГМЧШОЯОЛЬСIIK мндм «О«*!*««
АКТ
о внедрении результатов научной работы
Татьяны Николаевны Костюк при оценке динамических воздействий при устройстве свай на площадке строительства склада замороженных продуктов
Настоящим актом подтверждается, что в 2020 году результаты диссертационного исследования Татьяны Николаевны Костюк были использованы при устройстве свай на площадке строительства склада замороженных продуктов ООО «СИБИРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» по адресу г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1.
Разработанная Т.Н. Костюк методика определения параметров колебаний при забивке свай позволила до 50% повысить точность оценки амплитудно-частотных параметров колебаний, возникающих при устройстве свай с помощью гидромолота МГ5ш «Ропат» на конструкции близко расположенного здания колбасно-кулинарного завода (ККЗ) по сравнению с современными нормами ВСН 490-87.
Техническая оценка параметров зоны динамического влияния на расстояниях 1,5 - 5,0 метров от места забивки свай до существующего здания завода с использованием новой формулы, предложенная Т.Н. Костюк, позволила обеспечить безопасность и экономичность производства работ по устройству свайного фундамента строящегося склада замороженных продуктов и гарантировать эксплуатационную надежность существующего здания.
Директор по строительству
м.п.
15.04.2020 г.
В.Н. Щученков
Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМП"
630007 г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 14, оф. 503 ИНН 5407206710 КПП 540601001 р/с 40702810016030001695 ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.КРАСНОЯРСКЕ Г. КРАСНОЯРСК БИК 040407777, к/с 30101810200000000777 АКТ
о внедрении результатов научной работы
Костюк Татьяны Николаевны при оценке динамических воздействий на площадке строительства многоквартирного дома
Настоящим актом подтверждается, что на площадке строительства многоэтажного многоквартирного дома по ул. Прибрежная в Железнодорожном районе г. Новосибирска при непосредственном участии Костюк Татьяны Николаевны проводились исследования по оценке динамических воздействий от производства работ по забивке свай на конструкции близлежащих домов.
На основе новых аналитических выражений, полученных в диссертационной работе Костюк Т.Н. исследовался уровень колебаний оснований и фундаментов жилых домов, находящихся в непосредственной близости к строительному котловану, изучалась зона динамического влияния строительной площадки в условиях существующей застройки территории.
Применение разработанной Костюк Т.Н. методики определения параметров динамического влияния источников вибрации позволило до 40% повысить точность оценки амплитудно-частотных характеристик колебаний. Это позволило обосновать выбор безопасной технологии устройства свайного фундамента и обеспечить выполнение требований технических норм при строительстве и эксплуатации многоэтажного жилого дома.
Технический директор
Д.П. Воронов
31.03.2021
Ùstay
Филиал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Bmnch of a JOINT-STOCK COMPANY УСТАЙ УЛУСЛАРАРАСЫ ИАПЫ ТААХХЮТ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ | U8TAY ULU8LARARASI У АР) TAAHHUT VE TICARfT ANONIM SIRKETI
ИНН 9909404470, КПП 774781001. НЗА 10140003680 от 23.11 20Иг 108429. РФ. г Москва, Муниципальный округ Калотня вн.тар.г., 2 й Капотнинский пр-д, д 1. стр.2, агаж 2. нежилая комната №7 pic 40807 «10 0 0000 0568902 в кЗираат Банк (Москва). (АО). к/с 30101В1070000000011S БИК 044525116 Та): >7 (926) 942 89 12 agnail : uatayQua1ay.com
АКТ
о внедрении результатов научной работы
Костюк Татьяны Николаевны
Акционерным обществом «УСТАЙ УЛУСЛАРАРАСЫ ЙА11Ы ТААХХЮТ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (Турция) при строительстве установки замедленного коксования комплекса глубокой переработки нефти на территории АО «Газпромнефть-МНПЗ» в Москве были использованы результаты диссертационной работы Костюк Татьяны Николаевны по совершенствованию метода расчета колебаний грунта в зависимости от расстояния до источника колебаний.
Проводились исследования, в рамках которых устанавливалась возможность устройства свайного основания при работе сваебойной установки РМ25 «JUNTTAN» с гидравлическим молотом HHK-9S пугем определения предельно-допустимого расстояния от погружаемых свай до существующей металлической эстакады под технологические трубопроводы на территории АО «Газпромнефть-МННЗ» при учете требований действующих норм СП 24.13330.2021 и ВСН 490-87, а также согласно международным стандартам DIN 4150-3:1999 и BS 7385-2:1993. При использовании усовершенствованной методики оценки изменения амплитуды колебаний грунта с удалением от источника вибрации, предлагаемой Костюк Т.Н., допустимое расстояние до существующей эстакады были установлены в 2,1 раза меньше расстояний, полученных согласно методике BCII 490-87.
Результаты научного исследования Костюк Т.Н. при их использовании на практике позволили обосновать безопасность производства строительных работ по условиям предельных динамических воздействий на меньших расстояниях, чем по действующим нормативным документам.
[ствуюЩт
Руководитель проекта ^ \ V vV'X
\
^vjHPFKTQP Филиала Ч А Г .11А И А Н ЧАГА1АЙ
Ьуграхан Ьайсак 22.04.2024
Москва, 2020 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
стипендиата Правительства Новосибирской области
вручается
КОСТЮК ТАТЬЯНЕ НИКОЛАЕВНЕ
По теме научного исследования «Разработка методов защиты зданий и сооружений от техногенных вибрационных воздействий»
Губернатор Новосибирской области ^уА^- А.А. Травников
Костюк Татьяна Николаевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
(Сибстрин)»
Удостоен(а) стипендии мэрии города Новосибирска аспирантам (адъюнктам), обучающимся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города Новосибирска, студентам (курсантам) очной формы обучения образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории города Новосибирска, студенческим семьям за научную, творческую и инновационную деятельность
на 2023/2024 учебный год.
А.Е. ЛОКОТЬ Мэр города Новосибирска
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 2023 ГОД
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.