Методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлением непроектного фильтрационного режима тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Абрамов Никита Андреевич

  • Абрамов Никита Андреевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, АО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 203
Абрамов Никита Андреевич. Методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлением непроектного фильтрационного режима: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. АО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева». 2025. 203 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Абрамов Никита Андреевич

Введение

Глава 1 Состояние вопроса

1.1 Определение непроектного фильтрационного режима

1.2 Обзор материалов исследований, связанных с проявлениями непроектного фильтрационного режима и последствиями этих проявлений

1.3 Анализ аварий грунтовых плотин, связанных с непроектным фильтрационным режимом тела и основания сооружений

1.4 Анализ причин ухудшения состояния грунтовых сооружений на основе статистических данных

1.5 Анализ современной нормативно-методической документации по мониторингу состояния грунтовых плотин

1.6 План диссертационного исследования

1.7 Выводы по первой главе

Глава 2 Разработка методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима

2.1 Исследование грунтовых плотин, на которых были зафиксированы длительно развивающиеся негативные фильтрационные процессы в их теле и основании

2.2 Идентификация признаков развития суффозионных процессов в основании грунтовой плотины Нижегородской ГЭС на участке от ПК 0+00 до ПК 8+00, до проведения работ по реконструкции дренажа в 2017-2020 гг

2.3 Систематизация признаков развития нарушения суффозионной прочности в теле и основании грунтовой плотины

2.4 Описание методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима

2.5 Выводы по второй главе

Глава 3 Натурные исследования фильтрационного режима грунтовых плотин с непроектными характеристиками грунтов

3.1 Исследования грунтовой плотины Палашкино Рузского гидроузла АО «Мосводоканал»

3.2 Исследования грунтовой плотины Васильевская Озернинского гидроузла АО «Мосводоканал

3.3 Исследования грунтовой плотины 1-2 Нижегородской ГЭС

3.4 Исследования русловой плотины Павловской ГЭС

3.5 Идентификации признаков развития непроектного фильтрационного режима в теле/основании грунтовой плотины

3.6 Выводы по третьей главе

Глава 4 Систематизация способов борьбы или уменьшения негативного действия в зависимости от характеристик непроектной фильтрации

4.1 Характеристика возможных способов и общие принципы подавления непроектной фильтрации

4.2 Способ устройства комбинированного дренажа со шнековым подъемом воды

4.3 Способ устройства комбинированного дренажа грунтовой плотины

4.4 Выводы по четвёртой главе

Заключение

Список литературы

Приложение 1 Аварии на грунтовых плотинах, связанные с непроектным фильтрационным режимом грунтов тела и/или основания ГТС

Приложение 2 Справка о внедрении результатов диссертационной работы

Приложение 3 Патент на изобретения « Способ устройства комбинированного дренажа со шнековым подъемом воды»

Приложение 4 Патент на изобретения « Способ устройства комбинированного дренажа грунтовой плотины»

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлением непроектного фильтрационного режима»

Введение

Актуальность темы исследований. В настоящее время грунтовые плотины входят в состав большинства гидроузлов различного назначения и являются наиболее распространенным типом подпорных сооружений. Обеспечение надёжности и безопасности грунтовых плотин является одной из актуальных задач при функционировании хозяйственной, транспортной и энергетической отраслей РФ.

Отечественный и зарубежный опыт показал, что чаще всего аварии на грунтовых плотинах происходят при вводе плотин в эксплуатацию или в первые годы работы под проектным напором [170,178,180]. Но в ряде случаев отмечаются отказы грунтовых плотин с длительными сроками эксплуатации без явных признаков ухудшения состояния сооружений, приведшие впоследствии к аварийным ситуациям. Одной из причин отказов могут быть постепенно развивающиеся на протяжении длительного периода времени локальные изменения фильтрационного режима, которым в процессе эксплуатации недостаточно уделялось внимание [9, 10].

Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации грунтовых плотин, особенно с длительными сроками эксплуатации, актуальным является выявление признаков развития деструктивных процессов в их теле и основании (суффозии, выхода фильтрационного потока на низовой откос, разуплотнение грунта) на ранней стадии. Для этого требуется своевременно выявить отклонение фильтрационного режима грунтовой плотины от проектных и нормативных параметров, степень опасности такого отклонения, дать средне и долгосрочный прогноз дальнейшего развития процесса, что позволит принять своевременное решение по ремонтно-восстановительным работам [9, 10].

На сегодняшний день отсутствуют единые подходы к оценке состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима. В связи с этим актуальными задачами являются: разработка методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима; оценка опасности развития деструктивных процессов в теле и основании плотин; разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации сооружений [9, 10].

Степень разработанности. Автором изучено значительное количество работ, посвя-щённых исследованию фильтрационного режима грунтовых плотин, в том числе деструктивным процессам, вызванным его отклонением от проектного [4, 5, 10]. Сфера таких исследований весьма разнообразна и получила освещение в публикациях многих авторов и научно-исследовательских организаций.

Изучением причин аварий на гидротехнических сооружения занимались в разное время К. Хедзи [170], Азит К. Бисвас [178], Д. Милевский [115], К Н. Анахаев [12, 14, 16], М.И. Гого-

беридзе [41], А.А. Гельфер [38], Д.В. Стефанишин [158, 159]. Вопросы оценки фильтрационной прочности грунтов, возникновения механической и химической суффозии грунтов изучались в работах Р. Р. Чугаева [173], В. П. Недриги [119], В. Н. Жиленкова [73, 74, 75], Л. Н. Рассказова [43,135], А.А. Мустафиева [118], С.Г. Гордиенко [45], Н.А. Анискина [17, 18]. Экспериментальному изучению деструктивных процессов в грунтах особо уделяли внимание в своих работах В. С. Истомина [82, 83, 84], Ю. И. Шехтман [176], В.В. Буренкова [83], A.N. James [186], А.И. Боткин [27], С.В. Сольский [150, 151, 152, 153], М.А. Колосов [89], В.Я. Жар-ницкий [69, 70], В.М. Павилонский [125], O.A. Коробова [92, 93, 94]. Натурные исследования легли в основу работ В.С. Кузнецова [100,101,102,103], М.Б. Гинзбурга [39], В.И. Аравина [19], О.Н. Носовой [121], Н.Н. Павловского [126], И.Н. Гусаковой [25, 58], Я.Л. Готлиб [55, 56], С.Ю. Ладенко [105, 107, 108], И.С. Ронжина [141, 142], К.М. Воробьева [63], K. Ishihara [185].

Исследования, выполненные в этом направлении, легли в основу современных нормативно-методических документов. Однако традиционного состава наблюдений за фильтрационным режимом при оценке технического состояния грунтовых плотин с непроектной фильтрацией в ряде случаев может быть недостаточно. В настоящее время отсутствуют единые подходы к оценке состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима, в том числе недостаточно раскрыты вопросы выявления на ранних стадиях опасных процессов, которые могут привести к аварийной ситуации. [9, 161]

Целью работы является разработка методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима с учетом выявления признаков деструктивных процессов в теле и основании плотин на ранней стадии их развития и разработка рекомендаций для дальнейшей безопасной эксплуатации грунтовых плотин.

Для реализации намеченной цели сформулированы следующие задачи исследований:

1. Сбор, анализ и систематизация информации по отечественному и зарубежному опыту в области исследований фильтрационного режима тела и основания грунтовых плотин.

2. Разработка методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима с учётом признаков развития деструктивных процессов на ранних стадиях и дифференцирование состояния сооружения по степени опасности.

3. Разработка рекомендаций для дальнейшей безопасной эксплуатации плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима.

4. Апробация разработанной методики на конкретных сооружениях и сопоставление значений натурных исследований с расчетными значениями.

5. Разработка технических решений по снижению и устранению опасного воздействия непроектного фильтрационного режима.

Научная новизна заключается в следующем:

1. Сформулированы признаки развития суффозии на ранней стадии в теле и основании грунтовых плотин, вызванной проявлениями непроектного фильтрационного режима, которые базируются на систематизации и обобщении опубликованных материалов и результатах натурных исследований, выполненных с участием автора.

2. Разработана методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима.

3. Проведена дифференциация состояния сооружения по степени опасности, которая базируется на анализе и обобщении отечественного и мирового опыта эксплуатации плотин, анализе действующей нормативной литературы и исследованиях автора.

4. Разработаны и запатентованы способы устройства комбинированного дренажа, служащие для обеспечения безопасной эксплуатации грунтовых плотин с непроектным фильтрационным режимом.

Теоретическая и практическая значимость работы

1. Разработана методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима. Разработанная методика позволяет в кратчайшие сроки оценить фактическое состояние грунтовых плотин в сложных условиях, обосновать необходимость выполнения ремонтных работ на плотине, что позволит снизить риск возникновения аварии.

2. Сформулированы признаки нарушения фильтрационной прочности тела и/или основания грунтовых плотин на ранней стадии развития деструктивных процессов, указывающие на нарушение фильтрационной прочности в теле и основании грунтовых плотин и развитие процесса суффозии.

3. Уточнены требования к составу и объёму мониторинга грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима при их эксплуатации в зависимости от наличия признаков развития нарушения фильтрационной прочности на ранней стадии.

4. Предложены новые технические решения, направленные на устранение негативных последствий, вызванных проявлениями непроектного фильтрационного режима грунтовых плотин.

Внедрение результатов исследований:

Разработанная методика применена при проведении обследований грунтовых плотин Нижегородской ГЭС, Павловской ГЭС, объектах АО «Мосводоканал.

Результаты исследований могут быть использованы: проектными организациями при разработке проектов реконструкции ГТС; эксплуатирующими организации для своевременного определения отклонений от проектных и нормативных требований, прогноза развития этих отклонений, а также оценки степени опасности данных отклонений.

Методология и методы исследований.

В процессе работы над темой диссертации были использованы общенаучные (анализ, сравнение, обобщение), расчетные и экспериментальные методы (наблюдение, сравнение). Выполнялись полевые и лабораторные исследования характеристик грунтов, фильтрационного режима плотин, оценка технического состояния плотин.

Личный вклад автора заключается:

В анализе, систематизации и обобщении результатов исследований по выявлению причин аварий на грунтовых плотинах; в проведении натурных исследований на грунтовых плотинах Павловской и Нижегородской ГЭС, Рузского и Озернинского гидроузлов; анализе и обобщении результатов натурных наблюдений; разработке перечня признаков развития суффозии в теле и основании грунтовых плотин, способной привести в дальнейшем к развитию аварийных ситуаций; разработке методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима; апробации предложенной методики на конкретных грунтовых плотинах.

Положения, выносимые на защиту:

1. Перечень признаков опасных изменений фильтрационного режима в теле и основании эксплуатируемых грунтовых плотин на ранних стадиях, позволяющий определить локальные деструктивные изменения фильтрационного режима в теле и основании плотин.

2. Методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима, которая позволяет оценить степень опасности и своевременно рекомендовать меры по обеспечению нормального состояния сооружения.

3. Результаты апробации методики на конкретных эксплуатируемых грунтовых плотинах.

4. Технические решения для организованного отвода в нижний бьеф гидроузла фильтрационных вод и понижения депрессионной поверхности в теле плотины, в основании которой находятся напорные воды.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность исследований обеспечена использованием общенаучных и специальных апробированных методов, поверенного инструмента и оборудования, стандартизированных методов обработки данных натурных наблюдений, применением апробированных лицензионных программ.

Апробация результатов работы:

Результаты диссертационной работы доложены на 5 научных конференциях: Научно-практическая конференция «Проектирование, строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений водных путей», г. Санкт-Петербург, 2021 г., XI Научно-практическая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» г. Санкт-Петербург, 2017 г.,

Научно-практическая конференция «Гидравлика и гидромеханика гидротехнических сооружений», г. Санкт-Петербург, 2023 г. XV Научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии», г. Санкт-Петербург, 2023 г., VII Всероссийский научно-практический семинар «Современные проблемы гидравлики и гидротехнического строительства», г. Москва, 2024 г., на заседаниях Учёного совета АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (2020, 2021, 2022, 2023), на заседаниях Секции «Основания, грунтовые и подземные сооружения» Учёного совета АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (2021, 2022, 2023,2024).

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 12 научных работах, 6 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК. Получено 2 патента на изобретения РФ.

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературных источников и приложений, изложенных на 203 страницах текста, включая 75 рисунков, 19 таблиц, список литературы из 194 источника, 4 приложения.

Глава 1 Состояние вопроса

1.1 Определение непроектного фильтрационного режима

Проектирование грунтовых плотин и реконструкция существующих сооружений должны выполняться в соответствии с требованиями действующих на период проектирования нормативных документов. Результаты предпроектных инженерных изысканий по объему и методике проведения должны соответствовать сложности природной обстановки на участке строительства, типу и параметрам проектируемого сооружения. В период проведения строительных работ все стадии возведения сооружений регламентированы проектной документацией, проведение работ контролируется в рамках авторского надзора за ведением строительства.

Фильтрационные расчеты, проводимые при проектировании, включают расчеты положения депрессионной поверхности в теле плотины, характеристик фильтрационного потока в теле и основании плотины расходов фильтрации и градиентов фильтрационного напора. Положение депрессионной поверхности в теле плотины определяется для проведения расчетов устойчивости откосов плотины, градиенты напора — для оценки фильтрационной прочности грунтов, фильтрационные расходы — для проектирования дренажных устройств [158].

Фильтрационная прочность грунтов тела и основания плотины, а также береговых примыканий определяется способностью природного или техногенного грунта сопротивляться воздействию фильтрационного потока. От этих расчетов напрямую зависят параметры проектируемых сооружений, и, следовательно, стоимость строительства.

Согласно Р.Р. Чугаеву [173], различают случайную фильтрационную прочность грунта тела и основания плотины, которая может быть нарушена в случайных местах из-за недоучета ряда причин при изысканиях, проектировании и строительстве, и нормальную, которая определяется при проектировании расчетными методами. На основании расчёта нормальной фильтрационной прочности определяются допустимые градиенты в теле и основании плотин, проектируются обратные фильтры и переходные зоны сооружений.

Нарушение фильтрационной прочности приводит к деформациям грунта, которые могут проявляться визуально (выход воды на низовой откос, суффозия частиц грунта, появление про-садочных воронок), а могут проходить скрытно и становятся видимыми лишь на поздних стадиях развития.

Фильтрационные деформации включают суффозию грунта (внутреннюю и внешнюю), кольматаж (внутренний и поверхностный), контактный размыв под действием продольной фильтрации (отслаивание связного грунта), развитие ходов сосредоточенной фильтрации, фильтрационный выпор.

Фильтрационные деформации могут быть опасными, в результате которых сооружение может разрушиться, и безопасными, которые, преимущественно, возникают в начальный период эксплуатации сооружения и прекращаются с течением времени (например, «самозалечивающиеся» трещины).

Особенность гидротехнических сооружений состоит в том, что при их строительстве и эксплуатации возникают случайные факторы, связанные с неучтенной слоистостью пойменных грунтов, с гидрологическим режимом водотока в годы различной водности, с неучтенными факторами при проектировании и строительстве.

Для грунтовых плотин различной конструкции характерны определенные фильтрационные деформации. Анализ опубликованных работ позволил автору диссертации выделить следующие группы причин опасных фильтрационных деформаций [19, 78, 115, 158]:

Для однородных грунтовых плотин:

1. Горизонтальные водоупорные прослойки в теле плотины, которые могут возникнуть в процессе ее возведения по различным причинам и проявляются после постановки плотины под напор. Прослойки разделяют фильтрационный поток на ряд отдельных зон. Если водоупорная прослойка образуется выше дренажа, фильтрационный поток может выходить на низовой откос и вызывать разрушение откоса.

2. Сосредоточенная фильтрация в теле плотины может быть обусловлена наличием слабых в фильтрационном отношении участков отсыпки грунта из-за плохого качества строительных работ. В этом случае наблюдается фильтрация на дефектных участках плотины, обводнение низовой призмы, мутность фильтрационного потока, увеличение фильтрационного расхода, просадки гребня плотины над очагами фильтрации.

Для плотин с противофильтрационными элементами (ядро, экран, диафрагма):

1. Сосредоточенная фильтрация по контакту и в сопряжениях из-за высоких градиентов напора в местах сопряжения, отсутствия сопрягающего элемента, отделяющего ядро от фильтрующих трещин основания или берегового примыкания, недостаточное уплотнение грунта на контакте, недостаточное заглубление шпунта или зуба в водоупор, плохое качество строительных работ. В результате на ослабленных участках наблюдается выход фильтрационных вод на низовой откос, увеличивается фильтрационный расход.

2. Сквозные фильтрационные трещины в ядре плотины, связанные с напряженным состоянием ядра, в частности, с растягивающими или касательными напряжениями. Поперечные

вертикальные трещины на гребне ядра на участках береговых примыканий возникают довольно часто. Если глубина их распространения ниже уровня верхнего бьефа, они начинают фильтровать и представляют опасность для плотины. Продольные трещины в ядре возникают вследствие «зависания» верхней части ядра на боковых призмах при неравномерной осадке. В этом случае может быть нарушение целостности ядра, формируется фильтрационный ход с выходом профильтровавшейся воды на низовой откос.

3. Разрыв, сползание экрана, разрыв диафрагмы из-за нарушения механической прочности материала противофильтрационного элемента. Сползание экрана по откосу может быть по причине более крутого, чем проектное заложения откоса. В результате происходит резкое повышение поверхности депрессии в теле плотины, обводнение низового откоса.

Общие причины для однородных плотин и плотин с противофильтрационными элементами (ядро, экран, диафрагма):

1. Сосредоточенная фильтрация в основании плотины может быть связана с недостаточной изученностью геологической обстановки участка строительства, наличием в основании водопроницаемых прослоек под слоем водоупорного грунта. В результате появляются выходы фильтрационных вод на дневную поверхность подошвы сооружения, повышение пьезометрических напоров и выходных градиентов в зоне разгрузки потока.

2. Выход из работы дренажа в теле плотины при неправильном подборе гранулометрического состава материала, заилении, зарастании, деформации дренажа. В результате повышается поверхность депрессии в теле плотины.

3. Контактные сквозные фильтрующие трещины и зоны разуплотнения из-за гравитационных сил, действующих на грунт, в результате чего возникает сдвиг на контакте с конструкциями (устоями, подпорными стенками, трубопроводами), причины могут быть связаны с недо-уплотнением грунта при строительстве в пазухах, за выступами, сегрегацией грунта при отсыпке с сосредоточением его крупных фракций на контакте.

Подытоживая вышеизложенное, непроектный фильтрационный режим заключается:

- в отклонении фактического положения депрессионной поверхности в теле плотины от проектного [8];

- в несоответствии напорных градиентов в теле, основании плотины, на выходе фильтрационного потока в дренаж, на контактах зон с различной водопроницаемостью проектным расчетам;

- в величине фильтрационного расхода через тело и основание плотины, отличающегося в большую сторону от проектного.

Следствием непроектного фильтрационного режима грунтовой плотины могут быть опасные и неопасные фильтрационные деформации в теле плотины.

К опасным деформациям относятся:

- выходы фильтрационной воды на низовой откос плотины;

- развитие суффозионных процессов;

- нарушение работы дренажных и противофильтрационных устройств плотины;

- увеличение значений расходов и мутности профильтровавшейся воды.

К неопасным фильтрационным деформациям относятся изменения фильтрационного режима, не влияющие на безопасность эксплуатации сооружения.

Напорные воды в основании плотины, не учтенные при разработке проекта, также могут влиять на фильтрационный режим комплекса «плотина-основание» и работу сооружения в целом. В грунтах основания непроектный режим может быть вызван трещиноватостью, слоистостью, наличием прослоек различного вида, приводящих к изменению свойств грунта.

1.2 Обзор материалов исследований, связанных с проявлениями непроектного фильтрационного режима и последствиями этих проявлений

На процесс фильтрации и величины параметров фильтрационного потока в грунтовых плотинах влияют ее геометрические характеристики, конструктивные особенности и фильтрационные характеристики грунта. В большинстве случаев фильтрационные характеристики изменяются в зависимости от грунтов, из которых сложена плотина, и метода отсыпки [39,133].

Большинство грунтовых плотин по способу производства работ относятся к насыпным, в процессе возведения которых грунты в теле плотины могут приобретать неоднородную структуру. Свойства грунтов, отличные от заданных в проекте, воздействуют на скорость фильтрации, градиенты напора и изменения положения депрессионной поверхности. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что неправильный подбор грунтов для тела будущей плотины на этапе проектирования и недостаточность контроля на этапе строительства может привести к возникновению аварийной ситуации.

Изучению фильтрационных свойств грунтов посвящены работы Истоминой В.С.[82,83], Буренковой ВВ. [83], Голубева А.И. [28], Жиленкова В Н. [73, 74, 75], Аравина В.И. [19], Филимонова В.А. [114], Соболевского Ю.А. [146]. В них отмечается, что на большинство пород (грунтов), в зависимости от их происхождения, действуют факторы, влияющих на возникновение в них непроектного фильтрационного режима. Так, частицы глинистых, отчасти и песчаных

грунтов в процессе преобразования в осадочные горные породы имеют тенденцию ориентироваться горизонтально своими базальными плоскостями, т. е. перпендикулярно к направлению сил тяжести [28, 56]. В связи с этим вертикальный путь фильтрации оказывается более извилистым, чем горизонтальный, что может быть причиной различия коэффициентов фильтрации по этим направлениям. В то же время в лёссовых породах наличие вертикальных «ходов» («каналов») делает проницаемость в этом направлении существенно большей, чем в горизонтальном направлении [28].

Неоднородность грунтов основания как причина возникновения непроектного фильтрационного режима в грунтовых плотинах

Наиболее отчетливо и ярко неоднородность основания гидротехнических сооружений проявляется в просадочных грунтах, особенно лёссовых грунтах, торфах, ленточных глинах. В исследованиях А.А. Мустафаева для различных разновидностей просадочных грунтов Азербайджана определены коэффициенты фильтрации в горизонтальном и вертикальном направлениях [118]. Наиболее характерные просадочные грунты этого региона имеют коэффициент фильтрационной неоднородности Пф= кгор / кверт = 0,6-0,3. Для просадочных грунтов, в частности лёссов Средней Азии, разница в значениях Пф может быть существенно большей [28]. Для многих разновидностей торфов, по данным Ю.А. Соболевского, может быть Пф =1-20, и даже 100. Преобладающая в горизонтальном направлении водопроницаемость характерна и для ленточных глин, причем Пф может достигать 100 [28, 146].

Результаты определения коэффициента фильтрации кф при направлении потока перпендикулярно кф1 и параллельно кфц слоистости ленточных глин показали наличие различной водопроницаемости по направлению.

Экспериментальная зависимость для коэффициента фильтрации глин при перпендикулярном или параллельном положении слоистости по отношении к направлению фильтрационного потока и показателем пористости е по данным [118] оказалась весьма близкой к степенной зависимости:

кфи = 8,96 • 10-9 ехр (2,13е) ; (1.1)

кф1 = 8,42 • 10-10 ехр (7,24е). (1.2)

Непроектный фильтрационный режим характерен не только для грунтов с явно выраженной слоистостью, но и для грунтов внешне однородных. В частности, в ряде работ приводятся данные о фильтрационной неоднородности намывных песчаных грунтов, однако для этих грунтов различие в коэффициентах фильтрации по разным направлениям несравнимо меньше, чем в слоистых грунтах [28]. В результате исследований, проведенных Мелентьевым В. А. и Филимоновым В. А. [114], для намывных песчаных грунтов, был получен коэффициент филь-

трации в горизонтальном направлении больше, чем в вертикальном; соотношения между ними лежат в диапазоне Пф =1,05-1,10 [28].

При этом необходимо отметить, что не выявленные при изысканиях геологические прослойки грунтов сильной водопроницаемости (гравий, галечник, крупнозернистые пески и пр.) по результатам исследований, выполненных автором, в 34 % от общего количества рассматриваемых аварий на грунтовых плотинах может привести к развитию сосредоточенной фильтрации в основании грунтовых сооружений.

Неоднородность грунтов тела плотины как причина возникновения непроектного фильтрационного режима в грунтовых плотинах

В своих работах В.Н. Жиленков [73, 74, 75] указывал, что причины возникновения непроектного фильтрационного режима вследствие неоднородности грунтов тела плотины следующие:

1. Из опыта гидротехнического строительства известно, что разнозернистые аллювиальные грунты обладают характерным свойством: водопроницаемость такого грунта, уложенного в насыпь, становится во многом раз выше его водопроницаемости в естественной среде. Свойство это обусловлено тем, что при выемке и последующей отсыпке разнозернистого аллювиального грунта происходит разделение его частиц, первоначальная укладка которых, сформировавшаяся «гидравлическим» способом в русле реки, является более однородной, с равномерным заполнением пылевато-песчаным «мелкоземом» пор гравийно-галечникового «каркаса». Причина в том, что грунты аллювиального и пролювиального происхождения в большинстве своем представлены легко разделяемыми двухкомпонентными смесями из песка и гравийно-галечника с дефицитом фракций средней крупности, чаще всего, частиц 0,5-5,0 мм. Для каждого такого грунта имеется свое соотношение между мелкими и крупными фракциями, при котором эти компоненты в равной мере участвуют в формировании каркаса грунта, что приводит к снижению проницаемости среды.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Абрамов Никита Андреевич, 2025 год

Список литературы

1. Абдрахманов, Р.Ф Гидроэкология Башкортостана / Абдрахманов Р.Ф. — Уфа: Информреклама, 2005 — 344 с.

2. Абелев, М.Ю., Цытович, H.A. Вопросы применения теории фильтрационной консолидации для сильно сжимаемых водонасыщенных глинистых грунтов / М.Ю. Абелев, H.A. Цытович // // Основания, фундаменты и механика грунтов. — 1964. — № 3.

— С. 11-14.

3. Абелев, Ю. М., Абелев, М. Ю. Основы проектирования и строительства на просадочных макропористых грунтах / Ю. М. Абелев, М. Ю. Абелев — 3-е изд. — М: Стройиздат, 1979 — 271 с.

4. Абрамов, Н. А. Аварии грунтовых плотин, связанные с нарушением фильтрационной прочности их тела основания / Н.А. Абрамов, С.Ю. Ладенко // Гидротехника XXI век. — 2021. — № 48. — С. 21-23.

5. Абрамов, Н. А. Исследование аварий грунтовых плотин, связанных с нарушением фильтрационной прочности их тела и основания / Н.А. Абрамов, С.Ю. Ладенко // Водные пути и русловые процессы. Гидротехнические сооружения водных путей. — 2021. — № 5. — С. 117-124.

6. Абрамов, Н. А. Исследование фильтрационного режима грунтовых плотин Рузского и Озернинского гидроузлов / Н. А. Абрамов, С.Ю. Ладенко, Т.В. Иванова // Водные пути и русловые процессы. Гидротехнические сооружения водных путей. — 2021. — № 5. — С. 21-23.

7. Абрамов, Н. А. Методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима / Н. А. Абрамов // Гидравлика и гидромеханика гидротехнических сооружений: Сборник материалов научно-практической конференции.

— СПБ: ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, 2023. — С. 188-193.

8. Абрамов, Н. А. Методика оценки фильтрационной прочности грунтовых плотин / Н. А. Абрамов // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. — 2022. — № 304. — С. 75-85.

9. Абрамов, Н. А. Оценка состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима / Н. А. Абрамов // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. — 2024. — № 311. — С. 75-86.

10. Абрамов, Н. А. Опыт применения методики оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима / Н. А. Абрамов // Современные

проблемы гидравлики и гидротехнического строительства: сборник тезисов докладов VII Всероссийского научно-практического семинара. НИУ МГСУ. — Москва: МИСИ -МГСУ, 2024. — С. 75-81.

11. Алекин, О. А. Основы гидрохимии / О. А. Алекин. — Л.: Гидрометеорологическое изд-тво, 1970 — 444 с.

12. Анахаев, К. Н. об авариях и повреждениях земляных плотин с водоводами: причины и способы совершенствования противофильтрационной защиты / К. Н. Анахаев, К. А. Гегиев, Б. Х. Амшоков // Гидротехническое строительство: ежемесячный научно-технический журнал. — 2004. — № 3. — С. 30-36.

13. Анахаев, К. Н. Свободная фильтрация из водотоков ломанно-криволинейного профиля / К. Н. Анахаев // Доклады Академии наук. — 2005. — Т. 400.— № 1. — С. 41-45.

14. Анахаев, К. Н., Залиханов, М. Ч., Недугов, А. Н. О селеопасном озере Башкара / К. Н. Анахаев, М. Ч. Залиханов, А. Н. Недугов // Метеорология и гидрология. — 2009. — № 2.

— С. 89-92.

15. Анахаев, К. Н. Расчет фильтрации в однородной грунтовой плотине на непроницаемом основании / К. Н. Анахаев // Изв. вузов. Строительство и архитектура. — 1990. — № 11.

— С. 71-75.

16. Анахаев, К. Н., Анахаева, Х. К. Моделирование высачивания фильтрационного потока через наклонный грунтовый склон / К. Н. Анахаев, Х. К. Анахаева // Сборник тезисов докладов VI Всероссийского научно-практического семинара. — Москва: ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 2023. — С. 102-104.

17. Анискин, Н. А. Исследования фильтрационного и температурно- фильтрационного режимов плотин и основании / Н. А. Анискин // Материалы Второй научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии». — Санкт- Петербург: ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 2006. — С. 15-19.

18. Анискин, Н. А. Неустановившаяся фильтрация в грунтовых плотинах и основаниях / Н. А. Анискин // Вестник МГСУ. — 2009. — № 2. — С. 70-79.

19. Аравин, В. И., Носова, О. Н. Натурные исследования фильтрации (теоретические основы) / В. И. Аравин, О. Н. Носова — Л: Энергия, 1969 — 256 с.

20. Арефьев, Н. В., Добрынин, С. Н., Иваншицов, Д. А., Тихонова, Т. С. Анализ и оценка развития аварийных ситуаций на инженерных объектах / Н. В. Арефьев, С. Н. Добрынин, Д. А. Иваншицов, Т. С. Тихонова — СПБ: ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 2000 — 39 с.

21. Баландин, Ю. Г. Фильтрационная неоднородность лессового покрова западного Причерноморья и ее значение в геохимической эволюции грунтовых вод / Ю. Г. Баландин // Инженерная геология. — 1985. — № 2. — С. 48-51.

22. Баренблатт, Г. И., Ентов, В. М., Рыжик, В. М. Движение жидкостей и газов в природных пластах / Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик — М: Недра, 1984 — 211 c.

23. Бегсегян, Р. М. Методы решения задач теории фильтрации в неоднородных средах / Р. М. Бегсегян — Ереван: Госуниверситет, 1977 — 303 c.

24. Безволев, С. Г. Оптимальная методика определения коэффициентов фильтрации и консолидации глинистых грунтов / С. Г. Безволев // Инженерная геология. — 1991. — № 4. — С. 113-122.

25. Белоусов П. Н., Гусакова И. Н. Применение видеокаротажа для оценки состояния пьезометрических и дренажных скважин / Белоусов П. Н., Гусакова И. Н. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. — 2015. — № 276. — С. 20-29.

26. Болдырев, Г. Г. Методы определения механических свойств грунтов. Состояние вопроса: Монография / Г. Г. Болдырев — Пенза: ПГУАС, 2008 — 696 c.

27. Боткин, А. И. Экспериментальное исследование начальной фильтрационной деформации / А. И. Боткин // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. — 1933. — № 10. — С. 30-32.

28. Бочков, Н. М. Механическая суффозия грунта / Н. М. Бочков. — Москва: Объед. науч.-техн. изд-во НКТП СССР, Гл. ред. геол.-разведоч. и геодез. лит., 1936 — 45 c.

29. Бугров, А. К., Голубев, А. И. Анизотропные грунты и основания сооружений / А. К. Бугров, А. И. Голубев — СПб: Недра, 1993 — 245 c.

30. Булычев, В. Г. Механика дисперсных грунтов / В. Г. Булычев — М: Строиздат, 1974 — 227 c.

31. Бэр Я., Заславски Д., Ирмей С. Физико-математические основы фильтрации воды / Бэр Я., Заславски Д., Ирмей С. — М: Мир, 1971 — 452 c.

32. Васильев И. М., Мельников В. А. Оценка трещиностойкости и фильтрационной прочности противофильтрационных элементов грунтовых плотин / Васильев И. М., Мельников В. А. // Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. — 1983. — № 6. — С. 65-70.

33. Векслер, А.Б. Иваншинцов, Д.А., Стефанишин, Д.А. Надежность, социальная и экологическая безопасность гидротехнических объектов: оценка риска и принятие решений / А. Б. Векслер, Д. А. Ивашинцов, Д. В. Стефанишин. — СПб: ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 2002. 591 с.

34. Веригин, H.H. О гравитационно-упругом режиме фильтрации Труды ин-та ВОДГЕО / H. H. Веригин // Инженерная геология. — 1969. — № 22. — С. 6-17.

35. Вулис, П. Д. Исследование анизотропии деформационных свойств глинистых грунтов: специальность 05.23.02 «Основания, фундаменты и подземные сооружения»: Автореферат на соискание кандидата технических наук / Вулис, П. Д.; Уральск.

политехн. ин-т им. С. М. Кирова. — Свердловск, 1973. — 25 с.

36. Вялов, С. С. Реологические основы механики грунтов / С. С. Вялов — М: Высшая школа, 1978 — 447 с.

37. Гейтельбаум, А.И., Мельник, В.Г., Савина, В.А. Трещинообразование в ядрах и экранах каменно-земляных плотин / А. И. Гейтельбаум, В. Г. Мельник, В. А. Саввина. — Москва: Стройиздат, 1975. - 166 с.

38. Гельфер, А.А. Причины и формы разрушения гидротехнических сооружений / А. А. Гельфер. — Москва: Онти, 1936. —320 с.

39. Гинзбург, М. Б., Проектирование и строительство больших плотин ред. А. А. Боровой. Строительство плотин в сложных природных условиях / Гинзбург М. Б., — 1. — М: Энергия, 1972 — 169 с.

40. Гинзбург, С. М., Юделевич, А. М. Оценка надёжности гидротехнических сооружений / С. М. Гинзбург, А. М. Юделевич // Гидротехническое строительство. — 2020. — № 9. — С. 40-49.

41. Гогоберидзе, М. И., Микашвили, Ю. Н. Риск повреждения и разрушения грунтовых плотин / М. И. Гогоберидзе, Ю. Н. Микашвили // Гидротехническое строительство. — 1984. — № 4. — С. 35-38.

42. Годес, Э. М., Нарбут, Р. М. Строительство в водной среде: Справочник / Годес Э. М., Нарбут Р. М. — Л: Стройиздат, 1989 — 528 с.

43. Гольдин, А. Л., Рассказов, Л. Н. Проектирование грунтовых плотин / А. Л. Гольдин, Л. Н. Рассказов — М: АСВ, 2001 — 303 с.

44. Гольдштейн, М. Н. Механические свойства грунтов: (Напряженно-деформативные и прочностные характеристики) / М. Н. Гольдштейн — 1. — М: Стройиздат, 1979 — 305 с.

45. Гордиенко, С. Г., Савельева, Ю. Ю. Вероятностно-статистический прогноз образования суффозионных воронок в зоне дренажа (на примере Нижегородской ГЭС) / С. Г. Гордиенко, Ю. Ю. Савельева // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. — 2001. — № 239. — С. 119-124.

46. ГОСТ 12248-2020. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. — Москва: Стандартинформ, 2020. — 77 с.

47. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. — Москва: Стандартинформ, 2019. — 18 с.

48. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. — Москва:

Стандартинформ, 2019. — 20 с.

49. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. — Москва: Стандартинформ, 2019. — 41 с.

50. ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации (с Поправками) / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. — Москва: Стандартинформ, 2022. — 22 с.

51. ГОСТ 30416-2020 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. — Москва: ФГБУ «РСТ», 2021. — 20 с.

52. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. — Москва: Стандартинформ, 2016. — 31 с.

53. ГОСТ Р 55260.1.4-2012 Гидроэлектростанции Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга. / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. — Москва: Стандартинформ, 2015. — 53 с.

54. ГОСТ Р 59873-2021. Гидроэлектростанции. Методика определения критериев безопасности для декларируемых гидротехнических сооружений. / Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. — Москва: ФГБУ «РСТ», 2016. — 32 с.

55. Готлиб, Я. Л., Кузьмин, И. А., Раззоренов, Ф. Ф., Сокольников, Н. М. Изыскания проектирования гидроэлектростанций / Я. Л. Готлиб, И. А. Кузьмин, Ф. Ф. Раззоренов, Н. М. Сокольников — Л: Гидрометеоиздат, 1976 — 203 а

56. Готлиб, Я. Л., Кузьмин, И. А., Раззоренов, Ф. Ф., Сокольников, Н. М. Изыскания проектирования гидроэлектростанций / Я. Л. Готлиб, И. А. Кузьмин, Ф. Ф. Раззоренов, Н. М. Сокольников — Л: Гидрометеоиздат, 1971 — 267 а

57. Гречко, В. Ф., Макаренко, И. А., Хаин, В. Я. Об измерении анизотропии грунтов / В. Ф. Гречко, И. А. Макаренко, В. Я. Хаин // Труды днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта. — 1976. — № 179/25. — С. 57-62.

58. Гусакова, И. Н., Белоусов, П. Н. Инерционность в термометрии при натурных наблюдениях на ГТС / Гусакова И. Н., Белоусов П. Н. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. — 2015. — № 278. — С. 3-15.

59. Давиденков, Р. Н. О проектировании некоторых элементов грунтовых плотин / Р. Н. Давиденков // Гидротехническое строительство. — 1940. — № 27. — С. 23-25.

60. Давиденков, Р. Н. Фильтрационный расчет грунтовых плотин / Р. Н. Давиденков //

Гидротехническое строительство. — 1941. — № 29. — С. 49-82.

61. Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии) / Б. И. Далматов — 2-е изд.. — Л: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1988 — 415 c.

62. Далматов, Б. И., Бронин, В. Н., Карлов, В. Д., Мангушев, Р. А., Сахаров, И. И., Сотников, С. Н., Улицкий, В. М., Фадеев, А. Б. Механика грунтов. 4.1. Основы геотехники в строительстве / Б. И. Далматов, В. Н. Бронин, В. Д. Карлов, Р. А. Мангушев, И. И. Сахаров, С. Н. Сотников, В. М. Улицкий, А. Б. Фадеев — 1. — СПб: АСВ, 2000 — 204 c.

63. Денисов, Г. В., Давыдкин, О. Ю., Воробьев, К. М. Состояние плотины Гоцатлинской ГЭС в процессе наполнения водохранилища по данным натурных наблюдений и численного моделирования / Г. В. Денисов, О. Ю. Давыдкин, К. М. Воробьев // Гидротехническое строительство. — 2017. — № 3. — С. 54-61.

64. Джитенов, А. К. Фильтрационная прочность супесчаных грунтов на контакте с материалом фильтра / А. К. Джитенов // Труды ВОДГЕО. — 1964. — № 6. — С. 30-32.

65. Дмитриев, Н. М. Модели фильтрации в анизотропных средах : специальность 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы»: Автореферат на соискание доктора технических наук / Дмитриев, Н. М. ; Академия нефти и газа. — Москва, 1997. — 34 c.

66. Думанский, A.B., Овчаренко, Ф. Д. Метод борьбы с фильтрацией воды в лессовых грунтах / A.B. Думанский, Ф. Д. Овчаренко // Вестник АН УССР. — 1954. — № 3. — С. 25-28.

67. Ермолаев, Н.Н., Михеев, В.В. Надежность оснований сооружений / Н.Н. Ермолаев, В.В. Михеев — Л: Стройиздат. Ленингр. отделение, 1976. — 152 с.

68. Жакулин, A.C. Исследование релаксации порового давления и фильтрационных свойств водонасыщенных оснований для прогноза осадок фундаментов: специальность 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения»: Автореферат на соискание кандидата технических наук / Жакулин A.C.; Карагандинский металлургический институт. — Темиртау, 1998. — 153 c.

69. Жарницкий, В.Я Качество плотин из грунтовых материалов основа их долговечности / Жарницкий В.Я // Мелиорация и водное хозяйство. — 2005. — № 5. — С. 78-80.

70. Жарницкий, В. Я., Андреев, Е. В., Баюк, О. А. Численное исследование кинематических параметров грунтовой плотины в условиях модельного эксперимента / В. Я. Жарницкий, Е. В. Андреев, О. А. Баюк // Природообустройство. — 2021. — № 5. — С. 68-74.

71. Жебровская, В. Д., Силантьев, Н. Ф. Организация натурных наблюдений за суффозией в трубчатом дренаже грунтовой плотины Горьковской ГЭС / В. Д. Жебровская, Н. Ф. Силантьев // Гидротехническое строительство. — 1973. — № 3. — С. 6-9.

72. Жернов, И. Е., Павловец, И. Н. Моделирование фильтрационных процессов / И. Е. Жернов, И. Н. Павловец — Киев: Вища Школа, 1976 — 192 а

73. Жиленков, В. Н. Фильтрационные исследования плотин и их оснований / В. Н Жиленков; Под ред. А. А. Борового. — Москва: Энергоиздат, 1981 — 102 а

74. Жиленков, В. Н. Исследования фильтрационной прочности глинистых грунтов в условиях контрактного выпора / В. Н. Жиленков // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева.

— 1981. — № 146. — С. 86-95.

75. Жиленков, В. Н. Очерки геогидравлических исследований грунтов и грунтовых материалов / В. Н. Жиленков — Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-та, 2016

— 347 а

76. Жиленков, В. Н., Марголина, О. Г., Каныгин, Л. Е. Рекомендации по диагностическому контролю фильтрационного режима грунтовых плотин П 71-2000 ВНИИГ / В. Н. Жиленков, О. Г. Марголина, Л. Е. Каныгин — Санкт-Петербург: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2000 — 16 с.

77. Жиленков, В. Н. Руководство по методике определения фильтрационно-суффозионных свойств оснований гидротехнических сооружений: П28-74/ВНИИГ / В. Н. Жиленков — Л: Энергия, 1975 — 75 с.

78. Зильбершлаг, И. Аварии плотин. / И. Зильбершлаг — Германия, 1786 г.

79. Иванов, П. Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений. Механика грунтов / П. Л. Иванов— М: Стройиздат, 1991 — 342 с.

80. Избаш, С. В. О фильтрации в крупнозернистом материале / С. В. Избаш // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. — 1931. — № 1. — С. 99-108.

81. Избаш, С. В. Фильтрационные деформации грунта / С. В. Избаш // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. — 1933. — № 10. — С. 42 - 58.

82. Истомина, В. С. Фильтрационная устойчивость грунтов / В. С. Истомина — Москва: Госстройиздат, 1957 — 295 с.

83. Истомина, В.С., Буренкова В.В., Мишурова Г.В. Фильтрационная прочность глинистых грунтов / В. С. Истомина, В. В. Буренкова, Г. В. Мишурова — Москва: Госстройиздат, 1975 — 219 с.

84. Истомина, В. С. Разрушающие скорости фильтрации / В. С. Истомина // Гидротехническое строительство. — 1948. — № 10. — С. 14-20.

85. К. Терцаги, Р.Пек Механика грунтов в инженерной практике (пер. с англ.) / К. Терцаги, Р.Пек — Москва: Госстройиздат, 1958 — 607 с.

86. К. Терцаги, Строительная механика грунтов на основе их физических свойств (пер. с англ.) / К. Терцаги — Москва: ОНТИ, 1933 — 392 с.

87. Клевезаль, А. П. Анизотропия грунтов Механика грунтов. Основания и фундаменты / А. П. Клевезаль // Строительная механика: Сб. научн. трудов Моск. ин-т инж. коммунального строит. (МИИКС). — Москва: Наркомхоза, 1941. — С. 9-28.

88. Клячко, В. А. О влиянии формы зерен фильтрующего слоя на скорость фильтрационного потока / В. А. Клячко // ДАН. — 1948. — № 8. — С. 10-16.

89. Колосов, М. А. Лабораторные исследования просадочных свойств крупнообломочных материалов / Колосов, М. А. // Сборник науч. тр. молодых спец. Ч III. Водные пути и изыскания. — Л: ЛИВТ, 1973. — С. 178-188.

90. Кондратьев, В. Н. Фильтрация и механическая суффозия в несвязных грунтах / В. Н. Кондратьев — Симферополь: Крымиздат, 1958 — 76 c..

91. Кондрашкин, А. В., Кривоногова, Н. Ф., Шемелинин, В. В. Применение комплекса электро- и термометрических методов при обследовании грунтовых плотин БЭС / А. В. Кондрашкин, Н. Ф. Кривоногова, В. В. Шемелинин // АО «НИИЭС». — 2000. — № 7. — С. 10-16.

92. Коробова, O.A. Анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований напряженно-деформированного состояния анизотропных грунтов и грунтовых оснований / Коробова O.A. // Ползуновский альманах АлтГТУ им. И.И. Ползунова. — 2001. — № 1-2. — С. 52-60.

93. Коробова, O.A. Комплексные исследования напряженного состояния и деформируемости анизотропных грунтовых оснований: специальность 25.00.08 «геолого-минералогические, географические и технические науки»: Автореферат на соискание доктора технических наук / Коробова O.A.; Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. — Барнаул, 2002. — 37 c.

94. Коробова, O.A. Напряженно-деформированное состояние анизотропных грунтовых оснований (монография) / Коробова O.A.— Барнаул: АлтГТУ, 2002 — 130 c..

95. Косте, Ж., Санглера, Г. Механика грунтов: Практ. Курс/Пер. с франц / Косте Ж., Санглера Г.— Москва: Стройиздат, 1981 — 455 c..

96. Котульский, В. В. Инъекционная завеса плотины Ортотокойского водохранилища / В. В. Котульский // Гидротехническое строительство. — 1964. — № 9. — С. 28-31.

97. Кремнев, А. П. Анизотропия прочностных свойств песчаных грунтов / А. П. Кремнев // Сборник статей международной научно-технической конференции. — Минск: БНТУ, 2008. — С. 19-26.

98. Крутов, Д. А. Ремонт дренажных систем грунтовых плотин / Д. А. Крутов // Вестник МГСУ. — 2019. — № 7. — С. 901-911..

99. Кузнецов, В. С., Ладенко, С. Ю. Состояние трубчатого дренажа грунтовых плотин

Нижегородской ГЭС после 60 лет эксплуатации / В. С. Кузнецов, С. Ю. Ладенко // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева . — 2017. — № 285. — С. 51-62..

100. Кузнецов, В. С., Ладенко, С. Ю. Техническое состояние земляных плотин Нижегородской ГЭС после 60 лет эксплуатации / В. С. Кузнецов, С. Ю. Ладенко // Гидротехническое строительство. — 2015. — № 10. — С. 11-20.

101. Кузнецов, В. С. О технической оценке безопасности грунтовых плотин по данным натурных наблюдений / В. С. Кузнецов // Гидротехническое строительство. — 1980. — № 7. — С. 23-25.

102. Кузнецов, В. С., Крупин, В. А., Марголина, О. Г., Сергеева, Н. С. Оценка фильтрационной неоднородности земляных плотин методами термометрии / В. С. Кузнецов, В. А. Крупин, О. Г. Марголина, Н. С. Сергеева // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. — 2003. — № 242. — С. 99-100.

103. Кузнецов, В. С., Марголина, О. Г., Сергеева, Н. С. Корректировка фильтрационной модели грунтовой плотины Нижегородской ГЭС по результатам комплексных натурных исследований / В. С. Кузнецов, О. Г. Марголина, Н. С. Сергеева // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. — 2004. — № 243. — С. 118-123.

104. Кузнецов, В. С 102. Визуальный контроль и оценка состояния ГТС. Библиотечка гидротехника. Безопасность ГТС, приложение к журналу ГТС. / Кузнецов, В. С — 3. — Москва: НТФ «Энергопрогресс», 2001 — 45 с.

105. Ладенко, С. Ю., Иванова, Т. В., Абрамов, Н. А., Иванов, С. Н. Исследование фильтрационного режима тела и основания гидротехнических сооружений Павловской ГЭС с использованием результатов анализа химического состава вод / С. Ю. Ладенко, Т. В. Иванова, Н. А. Абрамов, С. Н. Иванов // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Ведене. — 2019. — № 291. — С. 5-15..

106. Ладенко, С. Ю., Абрамов, Н. А., Иванова, Т. В. Опыт исследования фильтрационного режима грунтовых плотин Рузского и Озернинского гидроузлов / С. Ю. Ладенко, Н. А. Абрамов, Т. В. Иванова // Гидротехника XXI век. — 2021. — № 3 (50). — С. 21-23.

107. Ладенко, С. Ю., Абрамов, Н. А., Иванова, Т. В. Признаки развития деструктивных процессов в теле и основании грунтовой плотины, связанные с изменением фильтрационного режима / С. Ю. Ладенко, Н. А. Абрамов, Т. В. Иванова // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева — 2020. — № 297. — С. 11-21.

108. Ладенко, С. Ю., Камзолов, М. В. Опыт проведения многофакторных исследований гидротехнических сооружений Нижегородской ГЭС / С. Ю. Ладенко, М. В. Камзолов // Тезисы докладов XIV Научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии». — Санкт-Петербург: АО «ВНИИГ им.

Б.Е. Веденеева», 2022. — С. 196-197.

109. Лехницкий, С. Г. Теория упругости анизотропного тела / С. Г. Лехницкий — М: Издательство технико-теоретической литературы, 1950 — 300 c..

110. Ломидзе, Г. М. О фильтрации в однородных зернистых грунтах / Г. М. Ломидзе // Известия Академии наук Армянской ССР. — 1946. — № 1. — С. 10-15.

111. Малаханов, В. В. Техническая диагностика грунтовых плотин / В. В. Малаханов — М: Энергоатомиздат, 1990 — 120 c..

112. Малаханов, В. В. Классификация состояний и критерии эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений / В. В. Малаханов // Гидротехническое строительство. — 2000. — № 1. — С. 8-14.

113. Маслов, H.H., Котов, М. Ф. Инженерная геология / H. H. Маслов, М. Ф. Котов — Москва: Стройиздат, 1971 — 343 c.

114. Мелентьев, В. А., Филимонов, В. А. Учет анизотропии фильтрационных и прочностных свойств намытых грунтов при проектировании гидротехнических сооружений / В. А. Мелентьев, В. А. Филимонов // Гидротехническое строительство. — 1981. — № 4. — С. 23-26.

115. Милевский Д. Анализ причин аварий на плотинах (Някон аварии на язовири и поуките от тях). Перевод с болгарского языка / Милевский Д. // Хидротехника и мелиораций. — 1972. — № 9. — С. 24-27.

116. Минский Е. М. О турбулентной фильтрации в пористых средах / Минский Е. М. // ДАН.

— 1951. — № 3 . — С. 28-33.

117. Мирцхулава, Ц. Е. Надежность и безопасность гидротехнических сооружений: история, настоящее, приоритетные направления / Ц. Е. Мирцхулава // ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева.

— 1969. — № 52 . — С. 209-219.

118. Мустафиев, А. А. Основы механики просадочных грунтов / А. А. Мустафиев — Москва: Стройиздат, 1978 — 263 c.

119. Недрига В. П., Демьянова Э. А., Клейн И. С. Прогноз растворения вертикального пласта в основании Рогунской ГЭС / Недрига В. П., Демьянова Э. А., Клейн И. С. — Москва: Тр.ВОДГЕО «Научные исслед. в области гидротехники», 1977 — 247 c..

120. Ничипорович А. А., Праведный Г. X., Рожнин И. С. Об оценке фильтрационной прочности оснований гидротехнических сооружений / Ничипорович А. А., Праведный Г. X., Рожнин И. С. // Гидротехническое строительство. — 1970. — № 9. — С. 33-39.

121. Носова, О. Н., Сергеева, Н. С. Контроль температуры фильтрационного потока в намывной плотине как средство выявления ее неоднородности по водонепроницаемости / О. Н. Носова, Н. С. Сергеева // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. — 1987. — № 203.

— С. 28-31..

122. Осипов, Ю. Б., Лапицкий, С. А., Вайтекунене, А. И. Способ определения анизотропии давления набухания глинистых грунтов / Ю. Б. Осипов, С. А. Лапицкий, А. И. Вайтекунене // Инженерная геология. — 1984. — № 5. — С. 77-80.

123. Осипов, Ю. Б., Вайтекунене, А. И. Анизотропия механических свойств глинистых грунтов / Ю. Б. Осипов, А. И. Вайтекунене // Инженерная геология. — 1979. — № 4. — С. 106-111.

124. Пастухов, М. А., Сукманюк, А. С. Определение просадочности, коэффициента фильтрации и сопротивления сдвигу макропористых грунтов при помощи полевой лаборатории Литвинова ПЛЛ-9 / М. А. Пастухов, А. С. Сукманюк // Научные труды КубГТС. — 1918. — № 1. — С. 71-81.

125. Павилонский, В. М. О начальном градиенте напора в глинистых грунтах / В. М. Павилонский // Материалы конференции и совещаний по гидротехнике: Фильтрационные исследования и расчеты при проектировании гидротехнических сооружений. — Л: Энергоатомиздат, 1983. — С. 139-145.

126. Павловский Н. Н. Теория движения грунтовых вод под гидротехническими сооружениями и ее основные приложения / Павловский Н. Н. — СПб: 1 -я типолитография "Транспечати" НКПС имени тов. Дзержинского, 1922 — 793 с.

127. Павчич М. П. Проектирование и строительство грунтовых плотин особого типа: По материалам XII Международного конгресса по большим плотинам, в 1976 г. в Мехико (Мексика) / М. П. Павчич, В. Г. Радченко, М. Б. Гинзбург; под ред. А. А. Борового. — Москва: Энергоиздат, 1981 — 136 с.

128. Пат. 2710713. Российская Федерация, МПК Е02В11/00. Способ устройства комбинированного дренажа со шнековым подъемом воды: № 2018139896: заявл. 12.11.18: опубл. 10.01.20 / Михайлова В.В., Ладенко С.Ю., Абрамов Н.А.; Иванова Т.В., заявитель и патентообладатель АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»; —5 с.

129. Пат. 2723487 Российская Федерация, МПК Е02В7/06. Способ устройства комбинированного дренажа грунтовой плотины: № 2019109574: заявл. 01.04.19: опубл. 10.06.20 /Ладенко С.Ю., Иванова Т.В., Михайлова В.В., Абрамов Н.А— 5 с.

130. Пешковский Л. M., Перескокова Т. М. Инженерная геология. Под ред. O.K. Ланге. Учеб. пособие для вузов / Л. M. Пешковский, Т. М. Перескокова. — Москва: «Высшая школа», 1971 — 368 с.

131. Пирогов, И. А. Тектонические структуры оснований высоких бетонных плотин / И. А. Пирогов — 1. — Москва: Атомэнергоиздат, 1987 — 136 с.

132. Постановление Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 «Об утверждении критериев

классификации гидротехнических сооружений»

133. Постановление Правительства РФ от 20.11.2020 № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений».

134. Пузыревский, Н. П. Фильтрующие насыпи государственное научно-техническое издательство строительной индустрии и судостроения / Н. П. Пузыревский. — Москва: Государственное научно-техническое издательство строительной индустрии и судостроения: ОНТИ: ГОССТРОЙИЗДАТ, 1934 — 181 c.

135. Рассказов, Л. Н., Орехов, В. Г., Анискин, Н. А. Гидротехнические сооружения / Л. Н. Рассказов, В. Г. Орехов, Н. А. Анискин. — Москва: АСВ, 2008 — 587 c.

136. Рекомендации по химическому исследованию природной воды и грунтов при инженерно-геологических изысканиях для гидроэнергетического строительства: П 86187 / Гидропроект. — Москва, — 1990 — 41 c.

137. Репкин, В. П. Ремонт гидротехнических сооружений ГЭС / В. П. Репкин — М.: Госэнергоиздат, 2000 — 216 c.

138. Ретхати Л. Грунтовые воды в строительстве /Пер. с англ. В.З.Махлина и H.A. Ярцева; Под ред. В.А. Кирюхина / Ретхати Л. — М: Госэнергоиздат, 1989 — 432 c.

139. Розанов Н. С. Проектирование и строительство больших плотин. Вып. 3. Аварии и повреждения больших плотин / Розанов Н. С., Царев А. И., Михайлов Л. П., Соколов И. Б. — М: ЭАИ, 1986 — 127 c.

140. Розанов Н. Н. Плотины из грунтовых материалов / Розанов Н. Н. — М: Стройиздат, 1983

— 296 c.

141. Ронжин, И. С. Основные принципы эксплуатационного контроля за фильтрационным состоянием гидротехнических сооружени / И. С. Ронжин — М: Стройиздат, 1983 — 95 c.

142. Ронжин, И. С. Сопоставление результатов натурных наблюдений за фильтрацией в гидросооружениях с проектными предположениями / И. С. Ронжин — М: Энергия, 1977

— 120 c.

143. Рыжков, В. А. Исследование несущей способности быстрозагружаемых анизотропных по водопроницаемости оснований: специальность 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения»: Автореферат на соискание кандидата технических наук / Рыжков, В. А.; Белорусский политехнический институт. — Минск, 1973. — 24 c.

144. Саваренский Ф. П. Инженерная геология / Саваренский Ф. П. — М: ГОНТИ, 1939 — 532 c.

145. Сергеева, Н. С., Телкина, И. С. Оценка состояния земляной плотины Кривопорожской ГЭС по данным натурных наблюдений в период проведения ремонтных работ / Н. С. Сергеева, И. С. Телкина // Труды. III научно-техническая конференции

«Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии». — СПб :ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 2004. — С. 221-228.

146. Соболевский, Ю. А. Консолидация анизотропных по водопроницаемости оснований / Ю. А. Соболевский // Тезисы VI Прибалтийско-Белорусской конференции по геотехнике. — Таллинн, 1986. — С. 142-145.

147. Соколов Б. А. Анизотропия глинистых грунтов со слоистой текстурой и ориентированной микротекстурой. «Грунтоведение и инженерная геология» / Соколов Б. А. — М: Московский университет, 1977 — 22 с.

148. Соловьева, З. И. Ким. Е. Грунтовые плотины ГЭС Ангарского каскада (Опыт эксплуатации) / З. И. Соловьева, Е. Ким. // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. — 2004. — № 243. — С. 181-192.

149. Солодухин М. А. Инженерно-геологические изыскания для промышленного и гражданского строительства. / Солодухин М. А. — 2-е изд. — М: Недра, 1985 — 224 с.

150. Сольский С. В., Лопатина М. Г., Домбска А. Лабораторные исследования фильтрационной прочности тонких прослоев несвязных грунтов / С. В. Сольский, М. Г. Лопатина, А. Домбска. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. — 2015. — № 275. — С. 59-68.

151. Сольский С. В., Лопатина М. Г., Орлова Н. Л. Лабораторные исследования геосинтетических материалов для обоснования их применения в конструкциях грунтовых гидротехнических сооружений / С. В. Сольский, М. Г. Лопатина, Н. Л. Орлова. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. — 2015. — № 276. — С. 84-91.

152. Сольский, С. В., Быковская, С. А., Собкалов, Ф. П. Анализ способов стабилизации оползнеопасных участков с учетом их типизации / С. В. Сольский, С. А. Быковская, Ф. П. Собкалов // Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии: тр. XII науч-техн. Конф. — Санкт-Петербург: АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева", 2018. — С. 100-106.

153. Сольский С.В. Основные технические решения по ремонту и реконструкции дренажа грунтовых плотин / Сольский С.В. // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. — 2004. — № 243. — С. 193-203..

154. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений — М: Стандартинформ, 2017 — 204 с.

155. СП 23.13330.2018 Основания гидротехнических сооружений. — М: Стандартинформ, 2019 — 102 с.

156. СП 39.13330.2012 Плотины из грунтовых материалов. — М: Стандартинформ, 2012 — 90 с.

157. СП 58.13330.2019. Гидротехнические сооружения. Основные положения.

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003. — М: Стандартинформ, 2020 — 39 с.

158. Стефанишин Д. В. К вероятностной оценке общей фильтрационной прочности грунтовых плотин и оснований / Д. В. Стефанишин // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. — 1990. — № 223. — С. 64-67.

159. Стефанишин Д. В. Прогнозирование аварийности проектируемых и строящихся плотин на основе результатов статистического анализа произошедших аварий / Д. В. Стефанишин // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. — 2008. — № 251. — С. 3-9.

160. СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния.

161. СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования.

162. Сукманюк А. С. Исследование строительных свойств грунтов полевой лабораторией системы И.М. Литвинова / А. С. Сукманюк // Научные труды КубГТУ. — Краснодар:КубГТУ, 2016. — С. 65-76.

163. Сычкина Е. Н., Пономарев А. Б. Анализ результатов экспериментальных исследований деформационной анизотропии песчаников и аргиллитоподобных глин / Е. Н. Сычкина, А. Б. Пономарев // «Научно-техническое творчество молодежи путь к обществу, основанному на знаниях»: сб. докл. Пятой Международной научно-практ. конф. (Москва, 26 28 июня 2013 г.). — Москва: МГСУ, 2013. — С. 150-153..

164. Трофилов В. Т., Королев В. А., Вознесенский Е. А., Голодковская Г. А., Васильчук Ю. К., Зиангиров Р. С. Грунтоведение / В. Т. Трофилов, В. А. Королев, Е. А. Вознесенский, Г. А. Голодковская, Ю. К. Васильчук, Р. С. Зиангиров — М: Изд-во МГУ, 2005 — 1024 с.

165. Ухов С. Б., Семенов В. В., Знаменский В. В., Тер-Мартиросян З. Г., Чернышев С. Н. Механика грунтов, основания и фундаменты: Учеб. пособие для строит, спец. вузов; Под ред. С. Б. Ухова. / С. Б. Ухов, В. В. Семенов, В. В. Знаменский, З. Г. Тер-Мартиросян, С. Н. Чернышев — 2-е изд., перераб. — М: Высшая школа, 2002 — 566 с.

166. Федеральный закон № 117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений».

167. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых ГТС)». Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 № 509. Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61794

168. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Об утверждении административного регламента федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, находящихся в эксплуатации». Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.08.2015 г. № 312. Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2016 N 40783

169. Хованский Г. С. Основы номографии / Хованский Г. С. — М: Наука, 1976 — 352 с.

170. Ходзё Кодзи Анализ причин аварий грунтовых плотин и методы контроля за фильтрацией. Перевод № 1765 / Ходзё Кодзи // Large Dams. — 1978 (1982). — № 83. — С. 50-63.

171. Цыганова, А. А. Выбор технического решения для реконструкции дренажной системы земляной плотины № 1-2 Нижегородской ГЭС / А. А. Цыганова // Материалы IV Международной научно-практической конференции Гришанинские чтения "Водные пути и русловые процессы". — СПб:ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2019. — С. 371377.

172. Цытович Н. А. Механика грунтов / Цытович Н. А. — М: Госстройиздат, 1951 — 266 с.

173. Чугаев, Р. Р. Земляные гидротехнические сооружения (теоретические основы расчета) / Р. Р. Чугаев — Л: Энергоиздат, 1967 — 460 с.

174. Чуринов, М. В. Справочник по инженерной геологии / М. В. Чуринов — М: Стройиздат, 1968 — 212 с.

175. Швецов, Г. И. Инженерная геология, механика грунтов, основания и фундаменты: Учеб для вузов / Г. И. Швецов — 2-е изд., перераб. — М: Высшая школа, 1997 — 319 с.

176. Шехтман, Ю. М. Неустановившийся приток жидкости к горизонтальной дрене с заполнением / Ю. М. Шехтман // Инженерный журнал. — 1961. — № 3. — С. 169-172..

177. Шутенко, Л. Н. Об анизотропии механических характеристик грунтов / Л. Н. Шутенко // Известия вузов. Геология и разведка. — 1968. — № 12. — С. 86-89.

178. Asit. K. Bisvas Dam Disasters - An Assessment / Asit. K. Bisvas // Engineering Jornal. — 1971. — № 54. —3-8 р.

179. Cedergren H. R. Seepage, drainage and Flow Nets / Cedergren H. R. — New York: A Wiley-Interscience Publication, 1989 — 534 р.

180. Committee on Dam Safety International Commission on Large Dams. Dam failures. Statistical analysis ICOLD. Bulletin 99. / Committee on Dam Safety International Commission on Large Dams — New York: ICOLD, 1995 — 73 p.

181. Gruner E. Dam disaste. Proc. ICE / E. Gruner. // 7-th Congress of ICOLD — 1963. — vol. 24.

182. Gruner E. The mechanism of dam failure. / E. Gruner. // 9-th Congress of ICOLD — 1967.— Q.34, — R12, — Pp 197-206.

183. A.A. Balkema. Deterioration of dams and reservoirs / A.A. Balkema — Wien: Springer-Verlag Wien, 1984 — 357 p.

184. ICOLD. 13-th Congress. New Dehli (India). Deterioration or failures of dams. Q.49. 1979.

185. Ishihara K., Iwamoto S., Yasuda S., Takatsu H. Liquefaction of anisotrop'cally consolidated sand / K. Ishihara, S. Iwamoto, S. Yasuda, H. Takatsu // Proc. 9th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. — New-York—1977. — Vol. 2. — Pp. 261 -264.

186. James A.N., Lupton A.R.R. Gypsum and anhydrite in foundations of hydraulic structures Geotechnique / A.N. James //. — 1978. — Vol.28, — № 3, — Pp. 249-272.

187. Jansen R. B. Behaviour and deterioration of dams in California. / R. B. Jansen // 9-th Congress of ICOLD. —1967. — Q.34, —R.25, — Pp. 435-456.

188. Martin H. Zur Frage der Erosionsbeständigkeit von Dichtungserdstoffen / Martin H. // Mitteilungen der forschungsanstalt fur Schiffahrt. — 1967. — № 18. — Pp 56-65.

189. Noguchi T., Matsuik K., Kobayashi T. Experimental study on anisotropie seepage of compacted soil systems. / T. Noguchi, K. Matsuik, T. Kobayashi // Tokyo Denki Univ., — Japan, — 1983, — Q 5, — Pp. 111-114.

190. Peter P. Estimating the changes caused by the hydrodynamic loaping of soil in dam foundations/ P. Peter // XIII JCOLD. — 1979. — V. 11. — Q. 49. — R. 20.

191. Rehabilitation of dam to ensure safety/ 15-th ICOLD Congress Tansanie, — 1985, — Q 59, — Vol IX, — 1003 p

192. Sherard. J.L. et al., Filter for Silts and Clay / J.L. Sherard. //ASCE, — 1984 — GT6, — Vol. 110.

193. Staged construction, raising or modification of dams. //16-th ICOLD Congress Durban, — 1994, — Q70. —Vol. III, — 899 p.

194. Transactions, 14th International Congress on Large Dams // — 1982, — Vol. 1, — Q.52, — R.41, — p. 641-651.

Приложение 1 Аварии на грунтовых плотинах, связанные с непроектным фильтрационным режимом грунтов тела и/или основания ГТС

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

1 1963 Flaggstaff Gully, Австралия 1963 г.* Тип плотины: ядро из суглинка, призмы из каменной наброски Тип основания: скальные породы Вибрация в отводящем трубопроводе, проложенном в отдельной траншее и пересекающем основании плотины. Разуплотнение грунта ядра на контакте, фильтрация, разжи-женние грунта Фильтрация воды из водохранилища по контакту с глиняным ядром, которая была, достаточно сильной, чтобы вызвать процесс разжижения грунта. Контактная зона тело-основание плотины Вибрация в отводящем трубопроводе при заполнении водохранилища

2 1969 Port, США 1960 г.** Тип плотины: земляная Тип основания: глинистое Разжижение грунтов в основании плотины Нет сведений Основание Фильтрация по контакту материалов с разной водопроницаемостью

3 1929 Эйлэон, Австралия, 1927 ** г. Тип плотины: земляная с бетонным ядром. Тип основания: песчаное с линзами глинистых Дуговой оползень со стороны верхнего бьефа вследствие избыточного порового давления в слое глины основания при понижении уровня воды в водохранилище Прорыв плотины Основание Слоистое основание Избыточное поровое давление

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

грунтов

4 1973 Бивер Брук, США, 1968 г.* Тип плотины: земляная однородная. Тип основания: глинистое Сползание низового откоса из-за избыточного водонасыще-ния Прорыв плотины Тело Фильтрация по контакту материалов с разной водопроницаемостью

5 1970 Певекская плотина, Россия, 1966 г.** Тип плотины: земляная с мерзлотной завесой. Тип основания: сильно фильтрующие ледонасы-щенные грунты В зоне водозаборных труб начался вынос грунта фильтрационным потоком с образованием промоины Образовалась промоина площадью 40 кв. м, снижение уровня воды на 6 м. Тело Фильтрация по контакту через непромороженный участок мерзлотной завесы.

6 1962 Гринбут, Англия, 1962 г.* Тип плотины: земляная однородная. Тип основания: глинистые грунты Сползание низового откоса из-за разжижения грунтов основания Прорыв плотины Основание Разжижение глинистых грунтов основания

л

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

7 1963 Бадуа, Индия, 1963 г.* Тип плотины: земляная однородная. Тип основания: супеси, глины Трещины в отводящих железобетонных трубах из-за неравномерной осадки Прорыв плотины Основание Осадка основания, сложенного слоистыми грунтами

8 1962 Дудхава, Индия. 1962 г.* Тип плотины: земляная. Тип основания: глинистое Вынос песка вследствие инфильтрации в песчаный слой под глиной основания, суффозия Разрушение при первом заполнении Контактная зона тело-основание плотины Суффозия на контакте тело-основание, песчаный слой под глинистым слоем

9 1910 Вест-Юлесбург, США. 1910 г.* Тип плотины: земляная Тип основания: песчаники Слабый грунт основания, произошла суффозия Сдвиг песчаниковых глыб. Основание Суффозия

10 1946 Марте Гомес, Мексика, 1946 г.* Тип плотины: земляная Тип основания: грунтовое Трещины в теле плотины при водонасыщении грунта, оседание грунта тела плотины Разрушение при первом заполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

6

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

11 1963 Апа, Турция, 1963 г.* Тип плотины: земляная Тип основания: грунтовое Появление трещин в теле плотины при первом заполнении водой водохранилища Разрушение при первом заполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

10 1963 Демир-корпу, Турция. 1960 г.** Тип плотины: земляная Тип основания: магматические породы Фильтрация в основной породе (гнейс) из-за возникновения диаклаз (трещин без сдвига породы) Прорыв плотины Основание Неравномерная осадка слоистого основания

11 1938 Элам Форк. США. 1936 г.* Тип плотины: земляная Тип основания: магматические породы Фильтрация в песчанике и сланце, которыми облицована плотина, во время первого заполнения водой Разрушение при первом заполнении Тело плотины Фильтрация по контакту материалов с разной водопроницаемостью

12 1923 Эпишапа, США, 1921 г.* Тип плотины: земляная Тип основания: магматические породы Недостаточное уплотнение рыхлых грунтов, неравномерное оседание, размыв, прорыв плотины Разрушение при первом заполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

7

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

13 1963 Болдуин Холлз, США. 1951 г.* Тип плотины: земляная Тип основания: магматические породы Фильтрация, разрушение плотины вследствие суффозии Прорыв плотины Основание плотины Внешняя причина. Постепенная осадка после землетрясения, разработка нефтяных месторождений вблизи

14 1966 Гринджова, Чехословакия, 1965 г.** Тип плотины: земляная Тип основания: - Фильтрация на низовом откосе привела к оползням Нарушение работы дренажа оползание откосов Тело плотины Фильтрация после нарушение работы дренажа

15 967 Вольф Крик, США, 1951 г.* Тип плотины: земляная Тип основания: известняки Суффозия в насыпной части плотины, появление ям размыва, возникновение фильтрации. Появились ямы размыва Тело плотины Суффозия в карстовом основании

16 1874 Плотина на р. Миль, Вилли-амсбург, США, 1865 ** г. Тип плотины: земляная с каменной диафрагмой Тип основания: грунтовое Постепенно развивающаяся фильтрация между подошвой и основанием плотины Прорыв напорного фронта Контакт тело-основание Фильтрация вызвала проседание гребня плотины и обрушение диафрагмы.

00

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

17 1940 Форт Пек, США 1938 г.* Тип плотины: земляная Тип основания: песчаное с линзами глинистых грунтов При частичном наполнении появился оползень верхового откоса Разрушение при первом наполнении Контакт тело-основание Слоистые грунты, поровое давление

18 1927 Гарза, США, 1927 г.* Тип плотины: земляная Тип основания: песчаное с линзами глинистых грунтов При частичном наполнении появился оползень верхового откоса Разрушение при первом наполнении Контакт тело-основание Слоистые грунты, поровое давление

19 1929 Лафайет, США, 1928 г.* Тип плотины: земляная. Тип основания: песчаное с линзами глинистых грунтов Трещины, оседание плотины Разрушение при первом наполнении Основание Слоистые грунты, разжижение глинистого грунта

20 1940 Милл Крик, Тип плотины: Трещины, оседание плотины Разрушение при первом Основание Слоистые грунты,

9

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

США, 1939 г.* земляная. Тип основания: песчаное с линзами глинистых грунтов наполнении разжижение глинистого грунта

21 1958 Оттер Брук, США, 1958 г.* Тип плотины: земляная. Тип основания: песчаное с линзами глинистых грунтов Трещины при оседании плотины Разрушение при первом наполнении Основание Слоистые грунты, остаточное поровое давление

22 1947 Ректор Крик, США, 1946 г.* Тип плотины: земляная. Тип основания: грунтовое Трещины, оседание плотины, Разрушение при первом наполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

23 1912 Стенли Лейк, США, 1912 г.* Тип плотины: земляная. Тип основания: грунтовое Трещины, оседание плотины, оползень верхового откоса Разрушение при первом наполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

00 о

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

24 1934 Когсвел, США, 1934 г.* Тип плотины: земляная с экраном. Тип основания грунтовое Трещины, оседание плотины Разрушение при первом наполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

25 1929 Литлфилд, США, 1929 г.* Тип плотины: земляная с экраном. Тип основания: грунтовое Трещины, оседание плотины Разрушение при первом наполнении Тело плотины Суффозия моренных грунтов тела плотины

26 1969 Норд Спринк филд Лейк, США, 1960 г.** Тип плотины: земляная. Тип основания: грунтовое Трещины, оседание плотины Необходимость ремонтных работ Основание Суффозия моренных грунтов основания

27 1969 Хиллс Крик США, 1962 г.** Тип плотины: земляная с ядром. Тип основания: грунтовое Повышенная фильтрация в ядре плотины Необходимость ремонтных работ Тело плотины Суффозия моренных грунтов тела плотины

28 1969 Таунсэнд, Тип плотины: Повышенная фильтрация в Необходимость ремонт- Основание Суффозия грунтов

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

США, 1962 г.** земляная. Тип основания: грунтовое основании плотины ных работ основания плотины

29 1928 Лейк Алми-нар, США, 1927 г.* Тип плотины: земляная. Тип основания: неизвестно Повышенная фильтрация в теле плотины Разрушение при первом наполнении Тело плотины Сегрегация грунта. Суффозия грунтов тела плотины

30 1965 Плотина в Венесуэле, 1965 * г. Тип плотины: земляная. Тип основания: неизвестно Неравномерное оседание плотины, трещины Разрушение при первом наполнении Тело плотины Слоистое строение тела плотины

31 1987 Стенкулла-форс, Швеция, 1983 г.* Ядро из морены, фильтры из пес-чано-гравелистой смеси, упорные призмы из галечника с присутствием каменных отдельностей На гребне плотины возникли провалы. Материал ядра оказался переувлажненным на контакте с бетонными конструкциями и гидростатическое давление в ряде точек на контакте оказалось выше, чем должно было быть. Отбор об- Ремонтные меры состояли в устройстве стабилизирующей насыпи с бермой из каменной наброски, расположенной вдоль низовой подошвы плотины, запроектированной так, чтобы предотвратить Тело плотины Различная водопроницаемость моренных грунтов тела плотины

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

Тип основания: скальное разцов показал наличие как сухих, плотных участков морены, так и мягких, переувлажненных. В ряде мест мелочь оказалась вымыта. На некоторых участках было обнаружено много узких ходов фильтрации, указывающих, что морена подверглась суффозии и была внутренне неустойчива. оползание и эрозию, обеспечивая, чтобы фильтрация ограничивалась только проницаемостью призмы и материала фильтра.

32 1986 Кантале, Шри- Ланка. 1969 ** г. ** Тип плотины: земляная. Тип основания: неизвестно Суффозия и вынос супесчаного грунта дамбы размыв дамбы Быстрая сработка водохранилища и затопление нижележащих земель Тело плотины Суффозия в теле дамбы.

33 1984 Бродхад Крик, США, 1976 ** г. Тип плотины: земляная, зонированная. Тип основания: из вы- В 1984 г. прошел необычно большой паводок и наполнил водохранилище так, как оно не наполнялось ряд лет. В ре- В ходе развития аварии плотина была прорвана. Контакт тело-основание Одной из возможных причин нарушения фильтрационной прочности

00 и)

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

ветрелых трещи- зультате наполнения случи- сооружения явля-

новатых сланцев лась сосредоточенная филь- ются необратимые

и грунтов ледни- трация. После опорожнения изменения физико-

кового проис- в/х была обнаружена большая механических

хождения. Боко- воронка на середине низового свойств грунтов в

вые призмы и откоса. Процесс, за счет кото- теле плотины или в

центральная рого возникли каверны, про- основании, связан-

часть плотины изошел по данным анализа в ные с развиваю-

были возведены последовательности: щимися процесса-

из пылеватых 1) с верховой стороны у по- ми растворения,

песков с гравием, дошвы плотины у левого бе- выщелачивания

но только в ядре рега вода заполнила трещино- или механической

отсутствовали ватую скалу; суффозии.

крупные камни. 2) вода профильтровалась через трещины в скале, создав значительный напор с верховой стороны узкого зуба, заполненного грунтом, сформировав сильную фильтрацию

00 4

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

через грунт в примыкании к крутым скальным поверхностям; 3) высокие градиенты создали гидравлические трещины в насыпи; 4) вода, проходящая через эти трещины, под давлением вымывала мелкие частицы из фильтра в дрену или в нижерасположенную выветрелую скалу; 5) провалы оформились из прогрессивно возникающих каверн, появившихся при суффозии мелких частиц из грунтов тела плотины.

34 1873 Лос Райес, Мексика, Тип плотины: ка-менно-набросная. После 30 лет эксплуатации был обнаружен аварийный Развитие суффозии с формированием сосредо- Тело плотины Сегрегация грунта ядра плотины

00 их

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

1842 г.* Упорные призмы плотины выполнены из каменной наброски, на верховом откосе уложен глинистый экран, отделенный от наброски деревянной диафрагмой, в центральной части глинистое ядро, сопряженное с основанием бетонным зубом. рост расхода фильтрации в теле плотины более чем в 10 раз. точенных путей фильтрации.

35 1974 Виддалсватн, Норвегия, 1971 г. * Тип плотины: ка-менно-земляная с центральным яд- При первом заполнении водохранилища начала испытывать неравномерные деформации. Образование ряда нарушенных зон в ядре, дальнейшее суффозионное Тело плотины Сегрегация грунта ядра плотины

00 6

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

ром из моренных суглинков, обратными фильтрами из отсортированного щебня и переходной зоной из каменной наброски. Внезапные резкие повышения расходов фильтрации через ядро, объясняемые появлением в нем сквозных трещин, вдоль которых происходили размывы суглинков и даже материала переходных зон. разрушение которых привело к образованию воронок на верховом откосе и гребне плотины

36 19721973 Бастусел, Норвегия, 1972 г.* Тип плотины: ка-менно-земляная с ядром из суглинков Тип основания: скальное После первого заполнения водохранилища до НПУ была обнаружена фильтрация воды в зоне низового откоса с расходом до 35 л/с, который через два месяца увеличился до 40 л/с, а затем стал резко расти и вскоре достиг 65 л/с. Несмотря на предпринятое снижение УВБ на 4 м и некоторое понижение расхода фильтра- Образование воронки проседания и увеличение фильтрации на низовом откосе. Тело плотины Различная водопроницаемость моренных грунтов тела плотины

00 7

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

ции, через 2 недели в районе гребня плотины со стороны верховой части переходного слоя между призмой и ядром образовалась провальная воронка. Исследования показали, что разрушению подверглись и переходная зона и прилегающая часть ядра. Бурение выявило положение каверны в зоне сопряжения ядра со скальным основанием, образование которой было обусловлено суффозией в нижних слоях грунта у основания цем-завесы.

37 1972 Демиркепрю, Турция Тип плотины: земляная. Фильтрационный расход через скальные породы основания Предположение о появлении сквозных трещин в Основание плотины Внешняя причина землетрясение при-

00 00

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

1959 г.** Тип основания: скальное плотины, представленные базальтами и гнейсами, внезапно стал увеличиваться от 200 до 700 л/с. При этом был отмечен резкий подъем уровней в пьезометрах основания. Исследованиями было установлено наличие в породах большого количества крупных трещин с глинистым заполнителем, а также многочисленных зон повышенной водопроницаемости. Под действием напорного фильтрационного потока происходил суффозионный размыв заполнителя. Резкое усиление процесса суффозии, по-видимому, было обусловлено двумя землетрясениями, глинистом основании не подтвердилось. вело к сдвигу, вызвавшего суффозии в грунтах основания

00 9

№ Год аварии Название сооружения. Год завершения строительства Тип плотины, материал тела и основания Физические проявления непроектного фильтрационного режима Результаты влияния непроектного фильтрационного режима на сооружение Элемент плотины, где развивались деструктивные процессы Основная причина аварии

происшедшими в это время в районе гидроузла. Во время выполнения ремонтных работ в 1961-1962 гг. на верховом и низовом откосах плотины образовались провальные воронки В 1966 г. был обнаружен рост напора в пьезометрах нижнего бьефа плотины, который достиг 1 м, а к 1972 г.- увеличился так, что на 2,5-3,4 м превышал уровень воды в отводящем канале, на дне которого снова возникли грифоны, из которых возобновился вынос песка.

чО 0

Примечания: * авария произошла при первом наполнении водохранилища или при строительстве; ** авария в период эксплуатации;

Приложение 2 Справка о внедрении результатов диссертационной работы

Грунтовая плотина № 1-2 Нижегородской ГЭС

РусГидро

Нижегородская ГЭС

Филиал ПАО «РусГидро-■Нижегородская ГЭС»

По месту требования

ул. Привокзальная, д. 14, r. Заволжье, Городецкий р-н, Нижегородская область, Российская Федерация, 606520

т 8 (800) 333 8000 / +7 (495) 122 0555 т.- ♦7(83161)79679 ф.: +7(83161179680

niggesQrushydro ru www.rushydro.fu

„, 26.11.2021 N> Исх-1939.НЖГЭС/92-ВЮНижГЭС

Справка о внедрении результатов диссертационной работы

Абрамова H.A.

Настоящей справкой подтверждается внедрение результатов, полученных в ходе выполнения диссертационной работы Абрамова H.A. на соискание ученой степени кандидата технических наук.

При выполнении в 2018 г. работы «Обследование текущего состояния дренажной системы плотины № 1-2 для филиала ПАО «РусГидро» -«Нижегородская ГЭС результаты исследований Абрамова H.A. позволили обосновать необходимость реконструкции дренажной системы грунтовой плотины № 1-2 и выбрать вариант проекта реконструкции.

Эффективность выбранного решения установлена после выполнения работ по реконструкции дренажной системы в 2020 г. в рамках многофакторного исследования с оценкой прочности и устойчивости напорных гидротехнических сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», проведенного при участии Абрамова H.A.

И. о. первого заместителя директора -главного инженера, заместитель главного инженера по эксплуатации (по доверенности № 134 от 19.11.2021)

г/! с

С. И. Горохов

Русловая плотина Павловской ГЭС

Яуаплылыгы сиклэнган ивмгиате ■БАШКОРТОСТАН ГЕНЕРАЦИЯЛДУ КОМПАНИЯЬЫ.

Офе яны ЙЭУ-е

БАШКИРСКАЯ

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ

КОМПАНИЯ

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ.

Общество с ограниченной

ответственностью .БАШКИРСКАЯ

Приуфимская ТЭЦ

Юридик адресы 450059.6фе халаНы,

Рихард Зорге урамы, 3-се йорт Почта адресы: 453430, Благовещен К., Социалиста урамы, 52

ПРИУФИМСКАЯ ТЭЦ

Почтовый адрес: 453430, f. Благовещенск ул. Социалистическая, 52

Юридический адрес: 450059. г. Уфа,

ул Рихарда Зорге, д. 3

тел.:<347) 269-49-59 ОКПО 96234116 putec@bgkfb.ru www.bgkrb tu

тел.: (347) 269-49-59 ОКПО 96234116 putec@bglub.ru wwwbgkrb.ru

Мв

Справка

о внедрении результатов диссертационной работы H.A. Абрамова

Настоящей справкой подтверждается, что результаты исследований Никиты Андреевича Абрамова, выполненные при разработке диссертации «Влияние фильтрационной неоднородности грунтов тела и/или основания земляных плотин на фильтрационный режим» на соискание степени кандидата технических наук, были использованы при оценке технического состояния русловой плотины Павловской ГЭС в 2015 и в 2018 it.

В 2015 г. H.A. Абрамов участвовал в выполнении работы «Комплекс работ по обследованию ГТС Павловской ГЭС Филиала ООО «БГК» «Многофакторный анализ состояния гидротехнических сооружений Павловской ГЭС». В ходе выполнения работы им была выполнена оценка состояния русловой плотины и даны рекомендации по проведению ремонта низового откоса. В результате анализа состояния русловой плотины при декларировании ГТС Павловской ГЭС в 2015 г., проведенного при участии H.A. Абрамова, уровень безопасности русловой плотины был признан неудовлетворительным.

В настоящее время, после проведения ремонтных мероприятий на низовом откосе, уровень безопасности русловой плотины нормальный, что подтверждено при декларировании безопасности ГТС Павловской ГЭС в 2018 г. при участии H.A. Абрамова. Установлено, что состояние русловой плотины в настоящее время исправное, работоспособное.

Директор

Р.З. Латыпов

Жсрсбкин (34776)2-14-57

Плотины Палашкино и Васильевская Западной станции водоподготовки АО «Мосводоканал»

Mg МОСВОДОКАНАЛ

Акционерное общество «Мосводоканал» Плетешковский пер., д.2. Москва, 105005 Тел. (499) 763-34-34 факс (499) 265-22-01 E-mail: post@mosvodokanal.ru

15~.Q9 2021 № (43 )02.03т

На № Ш'Шот OS- 03.1021

Директору по научной деятельности АО " ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева"

В. Б. ШТИЛЬМАНУ

Справка о внедрении результатов диссертационной работы H.A. Абрамова

Настоящей справкой подтверждается внедрение результатов, полученных в ходе выполнения диссертационной работы H.A. Абрамова «Методика оценки состояния грунтовых плотин с проявлениями непроектного фильтрационного режима» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

При выполнении в 2018 г. работы «Исследование фильтрационного режима плотин Васильевская и Палашкино Западной станции водоподготовки АО «Мосводоканал» результаты исследований Абрамова H.A. позволили доказать, что плотины Васильевская и Палашкино находятся в нормальном эксплуатационном состоянии и дать рекомендации улучшению контроля за положением депрессионной поверхности в теле плотин, а также по ремонтным мероприятиям.

Эффективность выполнения ремонтных мероприятий установлена в рамках комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности Рузского и Озернинского гидроузлов, проведенного в 2021 г. при участии H.A. Абрамова.

Директор Западной станции водоподготовки

А.В.Смирнов

С.Ю. Котова 8 (495)530 22 19

Приложение 3 Патент на изобретения « Способ устройства комбинированного дренажа со шнековым подъемом воды»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19)

ни

(11)

2 710 713 13 С1

(5!) МПК Е02В11/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

Б02В 11/00(2019.02)

О

го

1-о

Г-. С\|

3 0£

(21)(22) Заявка: 2018139896, 12.11.2018

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 12.11.2018

Дата регистрации: 10.01.2020

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 12.11.2018

(45) Опубликовано: 10.01.2020 Бюл. № 1

Адрес для переписки:

195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21, АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева", Группа правовой охраны ОИС

(72) Автор(ы):

Михайлова Валерия Васильевна (1Ш), Ладенко Светлана Юрьевна (1Ш), Абрамов Никита Андреевич (1Ш), Иванова Татьяна Викторовна (1Ш)

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.