Влияние устройства глубоких котлованов на несущую способность и деформации свайных фундаментов зданий окружающей застройки

Журнал: №10-2023
Авторы:

Чунюк Д.Ю.,
Гришин В.С.

DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2023-10-48-55
УДК: 624.159.2

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Рассматривается вопрос влияния устройства котлована открытым способом на близкорасположенный свайный фундамент сооружений окружающей застройки (существующий или запроектированный в качестве защитных мероприятий). В рамках данной работы были рассмотрены расчетные схемы с одиночной сваей, находящейся в пределах (схема 1) и ниже (схема 2) границы призмы обрушения, а также проанализированы доступные инструменты моделирования свай. По результатам численных экспериментов сделаны выводы о дополнительных вертикальных и горизонтальных перемещениях, силах трения и внутренних усилиях. Отмечается существенная трансформация схемы работы фундамента и возникновение негативных факторов, снижающих запас надежности рассматриваемых конструкций. Ставится вопрос о необходимости разработки методики учета рассмотренных явлений и закреплении в нормах специальных требований по конструированию и расчету.
Д.Ю. ЧУНЮК, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
В.С. ГРИШИН, инженер (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)

1. Чунюк Д.Ю., Сельвиян С.М. Определение вероятности возникновения сверхнормативных деформаций зданий в зоне влияния глубоких котлованов // Экономика строительства. 2022. № 1 (73). С. 54–61.
2. Ильичев В.А., Никифорова Н.С., Готман Ю.А., Трофимов Е.Ю. Эффективность применения активных и пассивных методов защиты окружающей застройки в зоне влияния подземного строительства // Жилищное строительство. 2015. № 6. С. 11–15.
3. Полищук А.И., Семенов И.В. Проектирование усиления фундаментов реконструируемых, восстанавливаемых зданий с использованием свай // Construction and Geotechnics. 2020. Т. 11. № 4. С. 33–45. DOI: 10.15593/2224-9826/2020.4.03
4. Полищук А.И., Петухов А.А. Способы усиления фундаментов и строительных конструкций цокольной части реконструируемых, восстанавливаемых зданий // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. 2018. Т. 9. № 1. С. 42–51. DOI: 10.15593/2224-9826/2018.1.04
5. Готман Н.З., Давлетяров Д.А., Каюмов М.З. Опыт усиления свайных фундаментов с использованием буроинъекционных свай (БИС) // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. 2014. № 3. С. 158–166.
6. Соколов Н.С., Соколов С.Н., Соколов А.Н. Использование буроинъекционных свай при усилении оснований зданий // Жилищное строительство. 2017. № 1–2. С. 47–51.
7. Соколов Н.С., Рябинов В.М. Oб эффективности устройства буроинъекционных свай с многоместными уширениями с использованием электроразрядной технологии // Геотехника. 2016. № 2. С. 28–32.
8. Соколов Н.С. Технология увеличения несущей способности основания // Строительные мате-риалы. 2019. № 6. С. 67–71. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-771-6-67-71
9. Савинов А.В. Применение свай, погружаемых вдавливанием, для исправления последствий неэффективных усилений фундаментов при реконструкции объектов историко-архитектурного наследия // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Сер.: Строительство и архитектура. 2005. № 5. С. 100–106.
10. Нестеров А.С., Гриценко В.А. Вдавливание многосекционных свай из армированного пластика при усилении фундаментов // Техника и технологии строительства. 2015. № 3 (3). С. 44–50.
11. Чунюк М.С. Опыт применения грунтоцементных свай при усилении аварийного здания, расположенного на бровке глубокого котлована // Перспективы науки. 2021. № 3 (138). С. 191–194.
12. Чунюк М.С. Применение грунтоцементных свай при усилении оснований и фундаментов существующих зданий в зоне влияния глубоких котлованов // Перспективы науки. 2019. № 3 (114). С. 208–210.
13. Малинин П.А., Струнин П.В. Развитие и применение струйной цементации грунтов для устройства самозабуриваемых анкерных свай // Жилищное строительство. 2015. № 9. С. 50–54.
14. Малинин А.Г., Малинин Д.А. Анкерные сваи «Атлант» // Жилищное строительство. 2010. № 5. С. 60–62.
15. Готман А.Л. Расчет противооползневых свайных сооружений // Интернет-вестник ВолгГАСУ. 2013. № 2 (27). С. 1.
16. Власов А.Н., Королев М.В., Знаменский В.В., Королев П.В. Применение задавливаемых свай при устройстве фундаментов зданий и сооружений, возводимых вблизи потенциально опасных оползневых склонов // Наука и бизнес: пути развития. 2018. № 6 (84). С. 52–59.
17. Rafał F. Obrzud. On the use of the Hardening Soil Small Strain model in geotechnical practice // Numerics in geotechnics and structures. 2010.
18. Soomro Mukhtiar, Mangi Naeem, Cheng Jason Wen-chieh. The effects of multipropped deep excavation-induced ground movements on adjacent high-rise building founded on piled raft in sand // Advances in Civil Engineering. 2020. 10.1155/2020/8897507
19. Uge Bantayehu, Guo Yuancheng, Liu Yunlong. Numerical analysis on the load sharing performance of long-short cfg pile composite foundation subjected to rotation of adjacent retaining wall // Advances in Civil Engineering. 2021. 10.1155/2021/9923534

Для цитирования: Чунюк Д.Ю., Гришин В.С. Влияние устройства глубоких котлованов на несущую способность и деформации свайных фундаментов зданий окружающей застройки // Жилищное строительство. 2023. № 10. С. 48–55. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2023-10-48-55


Печать   E-mail