Обзор статьи

Взаимодействие инъекционных свай с глинистым грунтом основания

УДК: 

624.159.4

DOI: 

10.23968/1999-5571-2026-23-2-71-80

Страницы: 

71-80

Аннотация: 

Рассматривается взаимодействие инъекционных свай с глинистым грунтом основания. Подготовлены модели (системы) свай, устраиваемых путем инъекции мелкозернистого бетона, а также модели (системы) фундаментов, усиливаемых инъекционными сваями, работа которых моделировалась при нагружении. Представлена методика численного моделирования работы одиночной инъекционной сваи и отдельно стоящего фундамента, усиливаемого такими сваями, в ПК Midas GTS. Обоснование методики расчета представленных систем выполнено путем сопоставления графиков зависимости осадок от прикладываемых вертикальных нагрузок, которые получены по результатам численного моделирования и испытаний (нагружения) натурных одиночных свай статической вдавливающей нагрузкой.

Список цитируемой литературы: 

  1. Гнедаш К. А., Гапонова В. А., Чернявский Д. А. Способы усиления оснований и фундаментов при реконструкции зданий и сооружений // Молодежь и XXI век - 2025: сб. науч. ст. 14-й Междунар. молодежной науч. конф. Курск, 20-21 февраля 1 2025 г. Курск: ЗАО «Университетская книга», 2025. С. 108-110. EDN RPGVRF.

  2. Полищук А. И., Петухов А. А., Семёнов И. В. Усиление фундаментов инъекционными сваями при реконструкции зданий. 2-е изд., доп. / под ред. А. И. Полищука. М.: АСВ, 2023. 212 с. ISBN 978-5-4323-0490-2.

  3. Готман А. Л. Сваи и свайные фундаменты: избранные труды. Уфа: Уфимский гос. нефтяной технический ун-т, Ин-т доп. проф. образования, 2015. 384 с.

  4. Осокин А. И., Ноздря В. И., Джантимиров Х. А., Калач Ф. Н. Комплексный подход к усилению оснований и фундаментов аварийно-деформированных исторических зданий на основе инъекционных технологий // Геотехника. 2023. Т. 15, № 3. С. 72-85. DOI 10.25296/2221-5514-2023-15-3-72-85. EDN CZHXJO.

  5. Конюшков В. В., Улицкий В. М. Оценка несущей способности буроинъекционных свай // Вестник гражданских инженеров. 2007. № 2 (11). С. 52-56. EDN JWMTVB.

  6. Мангушев Р. А. Усиление фундаментов зданий и сооружений - памятников архитектуры на примере Санкт-Петербурга // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 8. С. 77-86. DOI 10.33622/0869-7019.2023.08.77-86. EDN VGNSDE.

  7. Пронозин Я. А., Соколов В. Г., Сальный И. С., Муслова Д. Д. Способ устройства и расчета буроинъекционных свай в сложных инженерно-геологических условиях // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 2. С. 52-59. DOI 10.33622/0869- 7019.2025.02.52-59. EDN QKBHBO.

  8. Самохвалов М. А., Паронко А. А., Гейдт А. В., Матюков А. А. Результаты численного моделирования взаимодействия буроинъекционной сваи, имеющей контролируемое уширение, с пылевато-глинистым грунтовым основанием // Вопросы проектирования и устройства надземных и подземных конструкций зданий и сооружений: межвуз. темат. сб. тр. СПб.: СПбГАСУ, 2018. С. 73-78. EDN OSFVTR.

  9. Паронко А. А., Самохвалов М. А. Несущая способность буроинъекционной сваи с уширенной пятой на вертикальную вдавливающую нагрузку // Актуальные проблемы строительной отрасли и образования - 2023: сб. докл. IV Нац. науч. конф. Москва, 15 декабря 2023 г. М.: НИУ МГСУ, 2024. С. 262-265. EDN RFJRWP.

  10. Пат. 87718 U1, Российская Федерация, МПК E02D 5/34. Инъекционная свая / А. И. Полищук, А. А. Тарасов, Р. В. Шалгинов. № 2009100371/22, заявл. 11.01.2009, опубл. 20.10.2009.

  11. Филиппович А. А. Взаимодействие ленточных фундаментов реконструируемых зданий с глинистым грунтом основания при их усилении инъекционными сваями: дис. … канд. техн. наук. Томск, 2014. 179 с. EDN NCQZER.

  12. Polishchuk A. I., Semyonov I. V., Demchenko V. A. Main reasons for strengthening foundations and base soil stabilizations of used buildings // Journal of Physics: Conference Series: 2. 2021. 012029. DOI 10.1088/1742-6596/1928/1/012029.

  13. Полищук А. И., Семёнов И. В. Расчет осадки комбинированного фундамента для реконструируемого здания в глинистых грунтах // Основания, фундаменты и механика грунтов. 2022. № 6. С. 7-11.

  14. Сернов В. А. Исследование напряженно-деформированного состояния грунта в межсвайном пространстве // Геотехника Беларуси: наука и практика: сб. ст. Междунар. науч.-техн. конф. Минск, 20-22 октября 2008 г. Минск: БНТУ, 2008. С. 239-246.

  15. Тарасов А. А. Применение результатов статического зондирования для расчета несущей способности инъекционных свай в слабых глинистых грунтах // Вестник гражданских инженеров. 2015. № 5 (52). С. 101-104.

  16. Полищук А. И., Фурсов В. В., Балюра М. В. Изменение свойств грунтов в основании фундаментов длительно эксплуатируемых зданий. Реконструкция исторических городов и геотехническое строительство // Труды Междунар. конф. по геотехнике, посв. 300-летию Санкт-Петербурга. В 2 т. Т. 2 / под ред. В. А. Ильичева, В. М. Улицкого. СПб.; М.: АСВ, 2003. С. 179-183.

  17. Полищук А. И. Основы проектирования и устройства фундаментов реконструируемых зданий. 3-е изд., доп. Нортхэмптон: STT; Томск: STT, 2007. 476 с.

  18. Строкова Л. А. Применение метода конечных элементов в механике грунтов. Томск: Изд-во Томского политехн. ун-та, 2010. 142 с.

  19. Ещенко О. Ю., Чернявский Д. А. Исследование влияния краевых условий модели на перемещения буроинъекционной сваи при действии статических нагрузок // Научный журнал КубГАУ. 2013. № 94 (10). С. 325-335.

  20. Коновалов П. А., Коновалов В. П. Основания и фундаменты реконструируемых зданий. 5-е изд., перераб. и доп. М.: АСВ, 2011. 384 с.

Авторы: 

Семёнов И. В. Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина Краснодар, Россия

Другие статьи авторов: 

Выпуск журнала