Минеральные инъекционные смеси для строительства и эксплуатации подземных сооружений в условиях плотной городской застройки

Журнал: №10-2020
Авторы:

Харченко И.Я.,
Панченко А.И.,
Пискунов А.А.,
Харченко А.И.,
Мирзоян М.

DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2020-10-53-60
УДК: 624.1

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Высокий уровень сложности и ответственности подземных сооружений предполагает необходимость разработки и реализации комплекса специальных защитных мероприятий, необходимых как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации подземных сооружений. При строительстве тоннельных и притоннельных сооружений в зону их влияния вовлекаются различные надземные сооружения, включая инженерные и транспортные. Большое значение приобретает и обеспечение надежной защиты ограждающих конструкций от влияния грунтовых вод. Водопонижение и дренирование грунтов сопровождается развитием дополнительных осадочных деформаций, требующих реализации сложных и дорогостоящих защитных мероприятий. К настоящему времени разработаны эффективные конструктивные и технологические решения для защиты окружающей застройки, а также методы и технологии устранения сверхнормативных деформаций и водопроявлений через тело ограждающих конструкций с применением различных инъекционных технологий и инъекционных систем на минеральной основе. В НИУ МГСУ разработана линейка материалов, позволяющая успешно реализовать укрепление грунтов, устранение осадочных деформаций и ликвидацию течей грунтовой воды через ограждающие конструкции подземных сооружений. Показано, что защита зданий и сооружений от сверхнормативных осадочных деформаций при освоении подземного пространства в условиях плотной городской застройки обеспечивается технологией компенсационного нагнетания с применением специальных инъекционных систем на минеральной основе. Установлено, что для ликвидации активных водопроявлений через тело ограждающих конструкций подземных сооружений целесообразно применять комбинированные инъекционные системы.
И. Я. ХАРЧЕНКО1, д-р техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
А.И. ПАНЧЕНКО1, д-р техн. наук;
А.А. ПИСКУНОВ2, д-р техн. наук;
А.И. ХАРЧЕНКО3, канд. техн. наук;
М. МИРЗОЯН1, инженер

1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)
2 Российский университет транспорта (МИИТ) (127994, г. Москва, ул. Образцова, 9, стр. 9)
3 ООО «Научно-исследовательский центр подземных сооружений» (115114, г. Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 2)

1. Davik K., Andersson H. Urban road tunnels – an underground solution to above-ground problems. Norwegian Tunneling Society. Oslo, 2002. No. 12, рр. 23 –34.
2. Karlsrud K. Control of water discharges during the construction of tunnels within the city of Oslo. Norwegian Tunneling Society. Oslo, 2002. No. 12, рр. 13–22.
3. Tolppanen P., Syrzhaenen P. The practice of cementation of tunnels in Finland, Sweden and Norway. MTR Julkaisut N: RO 1. 2006. 154 p.
4. Bitnes A . Practice of building long tunnels in Norway. Tunnels and Tunneling International. 2005. 210 p.
5. Кубал М. Гидроизоляция зданий и конструкций. М.: Техносфера, 2012. 600 с.
6. Projektmanagment of National Associacion Waterproofing Contractors. Cleveland. OH 44122. 2010. 140 p.
7. Sealant Waterproofong and Restoration Institute (SWRI). Kansas City. MO 64105. 2010. 210 p.
8. Alimov L, Kharcenko I and Voronin V. Nanomodified compositions based on finelz dispersed binders for soil reinforcement. MATEC Web of Conferences. 106, 02004 (2071) SPbWOSCE-201.
9. Харченко И.Я., Кривчун С.А, Бурьянов А.Ф., Харченко А.И. Структура и свойства грунтобетонов для освоения подземного пространства в условиях плотной городской застройки // Междун. науч. конф. «Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании». Москва, 16–17.11.2016. С. 722–728.
10. Панченко А.И., Харченко И.Я., Алексеев С.В. Микроцементы, М.: Изд. АСВ. 2014. 76 с.
11. Harcenko A.I., Bagenov D.A., Sugkoev Z.A.: Kompositbindemittel fur Hochdruckinjektionen bei wassergesatigten Boden. 19 Internationale Baustoftagung “IBAUSIL”. 13.09.–16.09.2015, Weimar, рp. 367–374.
12. Панченко А.И., Харченко И.Я. Особо тонкодисперсное минеральное вяжущее «Микродур»: свойства, технология и перспективы использования. Строительные материалы. 2005. № 10. С. 76–78.
13. Bezuijen A. Compensation grouting in sand. Experiments, field experiences and mechanisms. 2010. pp. 98.
14. Moseley M.P., Kirsch K., Falk E. Soil fracturing. Ground Improvement (second Edition). 2004. 227 p.
15. Freng R.M., Harris D. Innovative engineering to control Big Ben’s tilt. Ingenia (Royal Academy of Engineering). No. 9. 2001, pp. 23–27.
16. Смолдырев А.Е. Технологическая схема компенсационного нагнетания твердеющих смесей в грунты при строительстве тоннеля в Лефортово // Основания, фундаменты и механика грунтов. 2000. № 1. C. 21–22.

Для цитирования: Харченко И.Я., Панченко А.И., Пискунов А.А., Харченко А.И., Мирзоян М. Минеральные инъекционные смеси для строительства и эксплуатации подземных сооружений в условиях плотной городской застройки // Жилищное строительство. 2020. № 10. С. 53–60. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2020-10-53-60