Об определении длительной прочности мерзлых грунтов и несущей способности свай методом статического зондирования

Журнал: №9-2020
Авторы:

Рыжков И.Б.,
Минкин М.А.,
Исаев О.Н.

DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2020-9-54-64
УДК: 624

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
В России и за рубежом традиционно уделяется большое внимание развитию полевых методов испытаний грунтов, что безусловно является положительным фактором, способствующим повышению качества и эффективности инженерно-геологических изысканий. К сожалению, иногда в публикуемых в последнее время статьях, в основном молодых авторов, отмечается общая негативная тенденция – их недостаточное качество, обусловленное слабым знанием результатов исследований отечественных специалистов, выполненных в предыдущие годы (иногда их полным игнорированием); недостаточным пониманием основных терминов и положений механики мерзлых грунтов, оснований и фундаментов. На примере одной из подобных статей, в рамках дискуссии по затронутой в ней проблеме, анализируются указанные недостатки. Приведены краткие исторические данные по статическому зондированию пластично-мерзлых грунтов со стабилизацией зонда. Показана разница между кривыми стабилизации сопротивлений грунта зондированию и кривыми длительной прочности; стабилизацией зонда и динамометрическим испытанием в лабораторных условиях. На основе анализа сделан вывод о геотехнически неверном понимании молодыми авторами таких ключевых терминов, как «стабилизация зонда», «релаксационное испытание», «релаксация напряжений», «динамометрический метод», «основание сваи», «сопротивление мерзлого грунта под нижним концом сваи», «сопротивление мерзлого грунта сдвигу по боковой поверхности смерзания сваи», «длительная прочность на сжатие», «длительная прочность на сдвиг». Даны рекомендации молодым авторам по повышению качества их научных статей. Обращено внимание, что при принятии решения о публикации статьи всегда следует помнить: любая научная статья поневоле выполняет и образовательную функцию – обучает и формирует уровень читателя как специалиста.
И.Б. РЫЖКОВ1, д-р техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
М.А. МИНКИН2, д-р геол.-мин. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
О.Н. ИСАЕВ3, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

1 ГУП «Институт БашНИИстрой» (450064, г. Уфа, ул. Конституции, 3)
2 АО «Фундаментпроект» (125080, Москва, Волоколамское ш., 1, стр. 1)
3 НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство» (109428, г. Москва, Рязанский пр., 59)

1. Болдырев Г.Г. Руководство по интерпретации данных испытаний методами статического и динамического зондирования для геотехнического проектирования. М.: ООО «Прондо», 2017. 476 с.
2. Рыжков И.Б., Исаев О.Н. Статическое зондирование грунтов. М.: АСВ, 2010. 496 с.
3. Buteau S., Fortier R. Rate-controlled cone penetration tests in permafrost / S. Buteau [and etc.] // Canadian Geotechnical Journal. 2005. Vol. 42, No. 1, pp. 184–197.
4. Fortier R., Yu W. Penetration rate-controlled electrical resistivity and temperature piezocone penetration tests in warm ice-rich permafrost in Northern Quebec (Canada) / R. Fortier, W. Yu // Cold Regions Engineering 2012: Sustainable Infrastructure Development in a Changing Cold Environment. 2012, pp. 757–767.
5. Ladanyi B. Determination of geotechnical parameters of frozen soils by means of the cone penetration test // Proceedings of the Second European Symposium on Penetration Testing. 1982. Vol. l, pp. 671–678.
6. Lunne T., Robertson P.K., Powell J.J.M., Cone penetration testing in geotechnical practice. Spon Press, London and New York. 2004. 312 p.
7. McCallum A.B. A brief introduction to cone penetration testing (CPT) in frozen geomaterials. [Electronic resource]. 2014. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/annals-of-glaciology/article/brief-introduction-to-cone-penetration-testing-cpt-in-frozen-geomaterials/6114816AB6B19FCBF619E8A69DC42BD3/core-reader
8. Proceedings of the Second International Symposium on cone penetration testing, CPT’10, Huntington Beach, CA, USA, 2010.
9. Proceeding of the 3rd International Symposium on cone penetration testing, CPT’14, Las Vegas, NV, USA, 2014.
10. Proceeding of the 4th International Symposium on cone penetration testing, CPT’18, Delft, The Netherlands, 2018.
11. Schnaid F., 2008. In situ testing in geomechanics. The main tests. Taylor and Francis, New York, NY, USA.
12. Волков Н.Г., Соколов И.С. Расчет несущей способности сваи на основе определения длительной прочности методом статического зондирования в массиве мерзлых грунтов // Геотехника. 2019. Т. XI. № 1. С. 69–78. https://doi.org/10.25296/2221-5514-2019-11-1-68-78.
13. Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов. М.: Высшая школа, 1978. 447 с.
14. Цытович Н.А. Механика мерзлых грунтов. М.: Высшая школа, 1973. 448 с.
15. Волков Ф.Е., Исаев О.Н. Оценка возможности статического зондирования пластичномерзлых грунтов установкой С-832М. Сборник научных трудов «Свайные фундаменты». Уфа: Изд-во НИИпромстрой, 1983. С. 90–93.
16. Исаев О.Н., Волков Ф.Е., Минкин М.А. Определение несущей способности свай в пластично-мерзлых грунтах статическим зондированием // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1987. № 5. С. 17–19.
17. Вялов С.С. Реология мерзлых грунтов. М.: Стройиздат, 2000. 464 с.

Для цитирования: Рыжков И.Б., Минкин М.А., Исаев О.Н. Об определении длительной прочности мерзлых грунтов и несущей способности свай методом статического зондирования // Жилищное строительство. 2020. № 9. С. 54–64. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2020-9-54-64