УДК:
DOI:
Страницы:
Аннотация:
Список цитируемой литературы:
-
Шарина (Павлова) С. В. Методы погружения свай. Курган: Курганская гос. сельскохоз. академия им. Т. С. Мальцева, 2018. С. 47-51
-
Мангушев Р. А., Осокин А. И. Геотехника СанктПетербурга. М.: АСВ, 2010. 259 с
-
Черепанов Б. М., Батракова Ю. С. Устройство фундаментов на забивных сваях в условиях плотной городской застройки // Ползуновский альманах. 2022. № 1. С. 193-196
-
Massarsch K. R., Fellenius B. H. Engineering assessment of ground vibrations caused by impact pile driving // Geotech. Eng. J. SEAGS AGSSEA. 2015. Т. 46, № 2. Pp. 54-63
-
Colaço A., Ferreira M., Alves Costa P. Empirical, Experimental and Numerical Prediction of Ground-Borne Vibrations Induced by Impact Pile Driving // Vibration. 2022. Т. 5. Pp. 80-95
-
Васенин В. А. Расчетная оценка параметров колебаний грунта при погружении свай: дис. ... канд. техн. наук. СПб.: СПбГАСУ, 2002. 167 с
-
Калюжнюк М. М., Рудь В. К. Сваебойные работы при реконструкции: Влияние колебаний на здания и сооружения. Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. 159 с
-
Мангушев Р. А. и др. Деформации виброползучести водонасыщенных грунтов в процессе высокочастотного динамического воздействия // Жилищное Строительство. 2022. № 3. С. 45-56
-
Полунин В. М. Прогноз дополнительных деформаций зданий и сооружений в процессе высокочастотного вибрирования шпунтовых свай // Вестник гражданских инженеров. 2022. № 2 (91). С. 74-82
-
Полунин В. М. и др. Развитие технологических осадок фундаментов зданий в процессе высокочастотного виброизвлечения свай // Жилищное строительство. 2024. № 5. С. 3-12
-
Гайдо А. Н. Исследование технологических параметров вдавливания свай // Вестник гражданских инженеров. 2012. № 4 (33). С. 129-137
-
Омельченко П. Н., Суходуб А. В., Винников Ю. Л. Несущая способность вдавленных призматических свай в водонасыщенных глинистых грунтах // Механика и технологии. 2016. № 3 (53). С. 99-107
-
Ющубе С. В., Сулима В. А., Тарасов А. А. Экспериментальные исследования взаимодействия свай с водонасыщенным глинистым грунтом при их погружении вдавливанием // Вестник Томского гос. арх.строит. ун-та. 2016. № 3 (56). С. 179-185
-
Бахолдин Б. В. Экспериментальные и теоретические исследования процесса взаимодействия грунта с забивными сваями и создание на их основе практических методов расчет свай: дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.02. М.: Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений имени Н. М. Герсеванова, 1986. 463 с
-
Середюк И. П. Исследование процессов, происходящих в глинистых грунтах при погружении свай: дис. ... канд. техн. наук. Л.: Ленинградский инженерно-строительный институт, 1977. 212 с
-
Савинов А. В. Применение свай, погружаемых вдавливанием, при реконструкции исторической застройки городов: дис. ... д-ра техн. наук. Саратов: Саратовский гос. тех. университет, 2008. 507 с
-
Бартоломей А. А. Основы расчета ленточных свайных фундаментов по предельно допустимым осадкам. М.: Стройиздат, 1982. 223 с
-
Бахолдин Б. В., Бессмертный А. В., Ястребов П. И. Исследование природы увеличения несущей способности свай, погруженных в глинистые грунты // Основания, фундаменты и механика грунтов. 2017. № 2. С. 18-21
-
Mayne P. W., Burns S. E. Pore Pressure Dissipation Behavior Surrounding Driven Piles and Cone Penetrometers // Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board. 1999. Pp. 17-23
-
Pestana J., Hunt C., Bray J. Soil Deformation and Excess Pore Pressure Field around a Closed-Ended Pile // J. Geotech. Geoenvironmental Eng. 2002. Т. 128. Pp. 1-12
-
Yang Y. и др. Laboratory Model Test and Analysis of Excess Pore Water Pressure Dissipation of Pile Driven by Tapered - Perforated Tubular Pipe Pile // IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 2021. Т. 692. Pp. 1-8
-
Бахолдин Б. В., Перлей Е. М., Светинский Е. В. Исследование процесса погружения свай вдавливанием // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1997. № 3. С. 25-27
-
Тер-Мартиросян З. Г., Королев М. В., Конаш В. М. Взаимодействие задавливаемой сваи с однородным и неоднородным основанием с учетом нелинейных и реологических свойств грунтов // Вестник МГСУ. 2008. № 2. С. 63-80
-
Маслов А. Е., Мугинова Д. В. Напряженнодеформированное состояние грунта при массовом устройстве свай вытеснения // Оригинальные исследования. 2022. Т. 12, № 4. С. 329-345
-
Перлей Е. М. и др. Натурные исследования влияния вдавливания свай на массив грунта и ранее погруженные сваи // Труды V Междунар. конф. по проблемам свайного фундаментостроения. 1996. Т. 1. С. 127-130
-
Улицкий В. М., Шашкин А. Г. Геотехническое обоснование сложных технологий реконструкции и нового строительства // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1997. № 3. С. 3-8
-
Бахолдин Б. В., Большаков Н. М. Исследование напряженного состояния глинистых грунтов при погружении свай // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1973. № 5. С. 7-9
-
Смолин Ю. П., Караулов А. М., Востриков К. В. Решение задачи об определении осадки водонасыщенного анизотропного грунта, уплотняемого в условиях компрессии // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2017. № 6 (702). С. 113-121
-
Тер-Мартиросян З. Г., Тер-Мартиросян А. З., Соболев Е. С. Напряженно-деформированное состояние грунтового массива при погружении сваи в лидирующую скважину // Жилищное cтроительство. 2014. № 10. С. 51-55
-
Arafianto A., Rahardjo P. Prediction of Excess Pore Pressure Due to Pile Driving Based on CPTu // 20th SEAGC - 3rd AGSSEA Conference in conjunction with 22nd Annual Indonesian National Conference on Geotechnical Engineering (SEAGC 2018). 2018. Pp. 607-610
-
Jackson A. и др. PORE PRESSURE EFFECTS IN SAND AND SILT DURING PILE JACKING // Proceedings of the BGA International Conference on Foundations. Dundee, Scotland: IHS BRE Press, 2008
-
Yonghong W. и др. Field Test of Excess Pore Water Pressure at Pile-Soil Interface Caused by PHC Pipe Pile Penetration Based on Silicon Piezoresistive Sensor // Sens. Nondestruct. Test. Eval. 2020. Т. 20. Pp. 1-13
-
Гайдо А. Н. Методика разработки проектов производства работ на устройство свайных фундаментов в условиях городской застройки // Инженерный вестник Дона. 2023. № 10 (106). С. 399-414
-
Гайдо А. Н. Пути совершенствования технологических решений устройства свайных фундаментов жилых зданий в условиях городской застройки // Жилищное cтроительство. 2015. № 9. С. 12-15
-
Гайдо А. Н. Особенности разработки проектов производства работ по устройству свайных фундаментов в стесненных условиях городской застройки // Вестник Пермского национального исследовательского политехн. ун-та. Строительство и архитектура. 2017. Т. 8, № 4. С. 74-85
-
Шашкин А. Г., Шацкий А. А. Влияние буронабивных свай замещения на деформации водонасыщенных глинистых грунтов // Промышленное и гражданское строительство. 2017. № 12. С. 15-22
-
Мангушев Р. А. и др. Эффект воздействия изготовления свай «Фундекс» на ранее выполненные конструкции // Жилищное строительство. 2021. № 9. С. 28-35
-
Мангушев Р. А., Дьяконов И. П., Кондратьева Л. Н. Границы практического применения свай «Фундекс» в условиях слабых грунтов // Жилищное строительство. 2017. № 9. С. 3-8
-
Мангушев Р. А., Никифорова Н. С. Технологические осадки зданий и сооружений в зоне влияния подземного строительства. М.: АСВ, 2017. 160 с
-
Мангушев Р. А. Буронабивные сваи «Фундекс»: Достоинства и недостатки // Вестник Волгоградского гос. архит.-строит. ун-та. Сер. Строительство и архитектура. 2013. № 31-2 (50). С. 264-271
Ключевые слова:
- driven piles
- pressed piles
- static pressing method
- technological settlements
- technological impact
- additional settlements
- ground vibrations
- dynamic impact
- soil displacement
- Soil heave
- забивные сваи
- сваи вдавливания
- метод статического вдавливания
- технологические осадки
- технологическое влияние
- дополнительные осадки
- колебания грунта
- динамическое воздействие
- вытеснение грунта
- выпор грунта