Обзор статьи

Сопоставление расчетной осадки ила в основании жилого дома с данными мониторинга

УДК: 

624.131.542

DOI: 

10.23968/1999-5571-2026-23-3-98-109

Страницы: 

98-109

Аннотация: 

Особенностью инженерно-геологических условий побережья Белого моря и островных территорий в дельте Северной Двины является присутствие многометровой толщи илов, покрытых слоем песков. Здесь для зданий в пять и менее этажей неоднократно предпринимались попытки применения«коротких» свай, острие которых не достигает кровли илов на 1…4 м. Такое конструктивное решение требует детального изучения деформационных характеристик илов и анализа накопленного опыта эксплуатации зданий. Представлены результаты численного моделирования одного из жилых домов Северодвинска в ПВК «PLAXIS 3D» и данные длительных высокоточных геодезических измерений осадки. Деформационные характеристики илов - индекс компрессии Cc и коэффициент вторичной консолидации Cα - для модели Soft Soil Creep (SSC) в программном комплексе PLAXIS 3D определялись по данным лабораторных испытаний и с помощью эмпирических зависимостей, ранее выявленных для территории города.

Список цитируемой литературы: 

  1. Ледяев С. В. Неоднородные грунтовые напластования с промежуточным слабым слоем как основания фундаментов мелкого заложения: дис.. канд. техн. наук. СПб., 1992. 178 с.

  2. Хотяков В. Я. Работа свай и ленточных свайных фундаментов в верхнем несущем слое слоистого основания: дис.. канд. техн. наук. Л., 1983. 217 с.

  3. Васенин В. А., Астафьева Е. Д. Учет реологических свойств грунтов при расчете осадок зданий // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2012. № 1 (1). С. 1-21.

  4. Глебова (Патракеева) Ю. М., Невзоров А. Л. Регрессионный анализ индекса компрессии отложений ила на побережье Белого моря // Construction and Geotechnics. 2022. Т. 13, № 2. С. 18-33.

  5. Глебова (Патракеева) Ю. М., Невзоров А. Л., Никитин А. В. Вторичная консолидация илов беломорского побережья Архангельской области // Известия вузов. Строительство. 2023. № 7 (775). С. 15-27.

  6. Suneel M., Park L. K., Im J. C.Compressibility characteristics of Korean marine clay // Marine Georesources and Geotechnology. 2008. Vol. 26 (2). Pp. 111-127.

  7. Yin Z. Z., Zhang H. B., Zhu J. G., Li G. W. Secondary consolidation of soft soils // Chinese Journal of Geotechnical Engineering. 2003. Vol. 25 (5). Pp. 521-526.

  8. Waterman D., Broere W. Practical application of the Soft Soil Creep model // Plaxis Bulletin. 2011. Vol. 15. Pp. 1-15.

  9. Лучкин М. А. Учет развития деформаций основания во времени при совместном расчете системы основание-фундамент-здание // Известия Петербургского университета путей сообщения. 2006. № 2 (7). С. 41-49.

  10. Мангушев Р. А., Дьяконов И. П., Полунин В. М. Численные расчеты в геотехнической практике. (Опыт применения конечно-элементного программного комплекса «ПЛАКСИС»). 2-е изд., стер. М.: АСВ, 2023. 316 с. ISBN 978-5-4323-0443-8.

  11. Ter-Martorosyan A. Z., Sidorov V. V., Ermoshina L. Yu. Determination and verification of parameters of the soft soil model with account for creep // Vestnik MGSU. 2018. Vol. 13. № 6 (117). Pp. 697-708.

  12. Лушников В. В., Ярдяков А. С. Анализ расчетов осадок в нелинейной стадии работы грунта // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. 2014. № 2. С. 44-55.

  13. Лушников В. В., Кириллов В. М., Конюшков В. В. Адаптивное управление параметрами фундаментов и оснований // Вестник гражданских инженеров. 2019. № 5 (76). С. 119-124.

  14. Васенин В. А., Шашкин А. Г. Осадки зданий на слабых глинистых грунтах (на примере застройки Санкт-Петербурга) // Геотехника. 2018. Т. Х, № 4. С. 32-45.

  15. Григорьев Д. О., Максименко Л. А., Коробова О. А. Наблюдения за осадками фундаментов зданий и сооружений в эксплуатационный период // Известия вузов. Строительство и архитектура. 2024. № 8 (788). С. 144-152.

  16. Новиков Ю. А., Краев А. Н. Геодезические наблюдения за осадками здания в рамках проведения геотехнического мониторинга // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). 2019. Т. 24, № 1. С. 28-41.

  17. Травуш В. И., Шахрамяньян А. М., Колотовичев Ю. А., Шахворостов А. И., Десяткин М. А., Шулятьев О. А., Шулятьев С. О. «Лахта Центр»: автоматизированный мониторинг деформаций несущих конструкций и основания // Academia. Архитектура и строительство. 2018. № 4. C 94-108.

  18. Васенин В. А. Исследование городской нивелирной сети для оценки развития длительных осадок исторической застройки Санкт-Петербурга // Инженерные изыскания. 2013. № 4. С. 44-53.

  19. Новиков Ю. А., Хорошилов В. С., Мальцева Т. В. Прогноз деформационного процесса по геодезическим наблюдениям на основе кинематической модели // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). 2025. Т. 30, № 2. С. 36-46.

  20. Aguiar V. N., Andrade M. E. S., Martins I. S. M., Rémy J. P. P., Lima P. E.Compressibility and consolidation properties of Santos soft clay near Barnabé Island // Soils and Rocks. 2021. Vol. 44 (4). Pp. 1-18.

  21. Miao L., Kavazanjian Jr. E. Secondary compression features of Jiangsu soft marine clay // Marine Georesources & Geotechnology. 2007. Vol. 25 (2). Pp. 129-144.

  22. Faisal M. Marine soft clays of Santos, Brazil: Building settlements and geological history // Proceedings of the 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. 2006, 12-16 September, Osaka, Japan. Pp. 405-408.

  23. Bjerrum L. Engineering geology of Norwegian normally-consolidated marine clays as related to the settlements of buildings // Géotechnique. 1967. Vol. 17 (2). Pp. 83-118.

Авторы: 

Патракеева Ю. М. Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова Архангельск, Россия

Копров О. В. Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова Архангельск, Россия

Другие статьи авторов: 

Выпуск журнала