Геотехнический опыт усиления оползневого склона

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Проблема освоения подземного пространства в стесненных условиях существующих производств является сложной геотехнической задачей и требует специфического подхода. При этом наличие слабых инженерно-геологических элементов существенно усугубляет проведение геотехнических работ. Повышение несущей способности основания фундаментов всегда находится под пристальным вниманием геотехников, проектировщиков и строителей. Использование буроинъекционных свай, устраиваемых с использованием нестандартных физических процессов, в большинстве случаев успешно решает многие сложные и не типичные геотехнические проблемы. Приведен опыт капитального строительства и эксплуатации автозаправочной станции, возведенной на неустойчивом прислоненном склоне, с целью разработки технических рекомендаций по предупреждению возникших деформаций.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Н. С. Соколов

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова; Научно-производственная фирма «Форст»

Автор, ответственный за переписку.
Email: ns_sokolov@mail.ru

канд. техн. наук, зав. кафедрой, директор

Россия, 428015, Чувашская Республика, Чебоксары, Московский пр., 15; 428000, Чувашская Республика, Чебоксары, ул. Калинина, 109а

Список литературы

  1. Мангушев Р.А., Никифорова Н.С. Технологические осадки зданий и сооружений в зоне влияния подземного строительства. М.: АСВ, 2017. 168 с.
  2. Улицкий В.М., Шашкин А.Г., Шашкин К.Г., Шашкин В.А. Основы совместных расчетов зданий и оснований. СПб.: Геореконструкция, 2014. 328 с. EDN: MXTDLR
  3. Ilichev V.A., Konovalov P.A., Nikiforova N.S., Bulgakov L.A. Deformations of the retaining structures upon deep excavations in Moscow. Proc. Of Fifth Int. Conf on Case Histories in Geotechnical Engineering. April 3–17. New York, 2004, pp. 5–24.
  4. Ilichev V.A., Nikiforova N.S., Koreneva E.B. Computing the evaluation of deformations of the buildings located near deep foundation tranches. Proc. of the XVIth European conf. on soil mechanics and geotechnical engineering. «Geo-technical Engineering in urban Environments». Madrid, Spain, 24–27th September 2007. Vol. 2, pp. 581–585.
  5. Nikiforova N.S., Vnukov D.A. Geotechnical cut-off diaphragms for built-up area protection in urban underground development. The pros. of the 7thI nt. Symp. «Geotechnical aspects of underground construction in soft ground». 16–18 May, 2011. tc28 IS Roma, AGI, 2011, № 157NIK.
  6. Nikiforova N.S., Vnukov D.A. The use of cut off of different types as a protection measure for existing buildings at the nearby underground pipelines installation. Proc. of Int. Geotech. Conf. dedicated to the Year of Russia in Kazakhstan. Almaty, Kazakhstan, 23–25 September 2004, pp. 338–342.
  7. Соколов Н.С., Соколов С.Н., Соколов А.Н. Геотехническая практика ликвидации аварийной ситуации на водоводе высокого давления // Жилищное строительство. 2023. № 4. С. 18–22. EDN: LXWGAD. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2023-4-18-22
  8. Соколов Н.С. Один из случаев усиления основания деформированной противооползневой подпорной стены // Жилищное строительство. 2021. № 12. С. 23–27. EDN: BOHETL. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2021-12-23-27
  9. Соколов Н.С., Соколов С.Н., Соколов А.Н. Геотехническая технология строительства инженерных сооружений // Строительные материалы. 2023. № 11. С. 52–55. EDN: RKXNME. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-819-11-52-5-52-55
  10. Соколов Н.С., Петров М.В., Иванов В.А. Проблемы расчета буроинъекционных свай, изготовленных с использованием разрядно-импульсной технологии. Новое в архитектуре, проектировании строительных конструкций и реконструкции: Материалы VIII Всероссийской (II Международной) конференции. Чебоксары: Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2014. С. 415–420.
  11. Патент РФ 2282936. Генератор импульсных токов / Пичугин Ю.П., Соколов Н.С. Заявитель ООО «НПФ «ФОРСТ». Заявл. 04.02.2005. Опубл. 27.08.2006.
  12. Патент РФ 2318960. Способ возведения набивной сваи / Соколов Н.С., Рябинов В.М., Таврин В.Ю., Абрамушкин В.А. Заявл. 26.12.2005. Опубл. 10.03.2008.
  13. Соколов Н.С. Определение несущей способности буроинъекционных свай-РИТ со сформированными «подпятниками». Новое в архитектуре, проектировании строительных конструкций и реконструкции: Материалы I Международной (VII Всероссийской) конференции, Чебоксары, 14–15 ноября 2012 года. Чебоксары, 2012. С. 289–292. EDN: XNCKKT

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Анкерное крепление деформированного откоса на оползневом склоне на абсолютной отм. 94.60 м: 1 – грунтовый анкер ЭРТ; 2 – монолитные железобетонные уголковые подпорные стены

Скачать (140KB)
3. Рис. 2. Инженерно-геологический разрез: 1 – существующие забивные сваи; 2 – буроинъекционные сваи ЭРТ; 3 – подводимая монолитная железобетонная консольная балка под существующие монолитные железобетонные ростверки

Скачать (326KB)
4. Рис. 3. Поперечное сечение прислоненного откоса с противооползневыми заглубленными железобетонными конструкциями: 1 – существующая подпорная стена из буронабивных свай диаметром 500 мм; 2 – буроинъекционные сваи ЭРТ усиления основания в два ряда; 3 – грунтовые анкера ЭРТ усиления склона; 4 – монолитная уголковая железобетонная подпорная стена

Скачать (134KB)
5. Рис. 4. Схема усиления основания фундаментов операторной: 1 – существующие забивные сваи; 2 – буроинъекционные сваи ЭРТ; 3 – подводимая монолитная железобетонная консольная балка под существующие железобетонные ростверки

Скачать (152KB)
6. Рис. 5. Схема усиления основания фундаментов навеса: 1 – существующие забивные сваи; 2 – буроинъекционные сваи ЭРТ

Скачать (111KB)

© ООО РИФ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", 2025