Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

ВЛИЯНИЕ ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТА НА РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ

Андрей Владимирович Бояринцев, Максим Александрович Зайцев, Иван Николаевич Зуев, Рашид Абдуллович Мангушев, Вячеслав Михайлович Полунин

Аннотация


Выполнены исследования по взаимовлиянию работ по изготовлению буронабивных свай и вибропогружению шпунта на примере реальной ситуации при строительстве второго пускового комплекса делового квартала в центральной части Санкт-Петербурга. Для установления временных границ, а также безопасных расстояний, в пределах которых на сваи не оказывается критического воздействия от вибропогружения шпунта, был реализован полевой эксперимент и выполнено численное моделирование. В процессе опытного погружения измерялись виброскорость и виброускорение на поверхности грунта и на головах свай, расположенных на разных расстояниях. По замеренным данным вычислялись напряжения в теле свай. Результаты показали, что напряжения в теле сваи от
вибропогружения шпунта могут достигать 30% от предельно допустимых, а в некоторых случаях и превышать их. Полученные результаты могут быть применены при реализации предложенных технических решений на строительных площадках в аналогичных инженерно-геологических условиях.

 


Полный текст:

PDF

Литература


Мангушев Р.А., Осокин А.И. Сотников С.Н. Геотехника Санкт-Петербурга. Опыт строительства на слабых грунтах// М.: Изд-во АСВ, 2018. – 386 с.

Мангушев Р.А., Никифорова Н.С. Технологические осадки зданий и сооружений в зоне влияния подземного строительства/ Под ред. Чл.-корр. РААСН, д-ра техн. наук, проф. Р.А. Мангушева. – М.: Изд-во АСВ, 2017. – 168 с.

Мангушев Р.А., Конюшков В.В., Дьяконов И. П. Анализ практического применения завинчиваемых набивных свай. Основания, фундаменты и меха-ника грунтов №5, 2014. С. 11-16.

Мангушев Р.А., Конюшков В.В., Сапин Д. А. Инженерно-геотехнические изыскания при строительстве и реконструкции в условиях плотной городской застройки. Про-мышленное и гражданское строительство №5, 2016. С.47-54.

Holeyman, A., Vanden Berghe, J.F., De Cock, S., Toe resistance during pile vibratory pene-tration // Geotechnical engineering for transportation infrastructure. Proceedings of the 12th European conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Amsterdam, Vol 2. – 1999. – pp. 769-776.

Whenham, V., Holeyman, A., Load Transfers During Vibratory Driving // Geotechnical and Geological Engineering, Volume 30, Issue 5. – 2012. – pp. 1119-1135. DOI: 10.1007/s10706-012-9527-0

Deckner, F., Viking, K., Hintze, S Aspects of ground vibrations due to pile and sheet pile driving // Electronic Journal of Geotechnical Engineering, Volume 20, Issue 19. – 2015. – pp. 11161-11176.

Deckner, F., Viking, K. & Hintze, S. Wave Patterns in the Ground: Case Studies Related to Vibratory Sheet Pile Driving // Geotechnical and Geological Engineering, Volume 35, Issue 6. – 2017. – pp. 2863-2878.

Вознесенский Е.А. Землетрясения и динамика грунтов // Соросовский образователь-ный журнал. − 1998. − № 2. –С. 101−108.

S. L. Kramer, Geotechnical earthquake engineering, Prentice Hall, 1996, p. 529-539.

Осипов В.И., Соколов В.Н., Румянцева Н.А. Микроструктура глинистых пород. - М.: Недра, 1989. – С. 77-81с.

Korff, M., Meijers, P., Wiersma, A., Kloosterman, F. , Mapping liquefaction based on CPT data for induced seismicity in Groningen // Earthquake Geotechnical Engineering for Protec-tion and Development of Environment and Constructions- Proceedings of the 7th Interna-tional Conference on Earthquake Geotechnical Engineering. – 2015. – pp. 3418-3425.

Qian J., Li S., Zhang J., Jiang J., Wang Q. Effects of OCR on monotonic and cyclic behavior of reconstituted Shanghai silty clay // Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2019. No. (118). Pp. 111–119. DOI:10.1016/j.soildyn2018.12.010.

Denies, N., Holeyman, A., Shear strength degradation of vibrated dry sand // Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 95. – 2017. – pp. 106-117. DOI: 10.1007/s10706-017-0285-x

Deckner, F., Viking, K., Guillemet, C., Hintze, S. Instrumentation system for ground vibra-tion analysis during sheet pile driving // Geotechnical Testing Journal Volume 38, Issue 6. – 2015. – pp. 893-905. DOI: 10.1520/GTJ20140275

Meijers, P., Tol, A.F., The Raamsdonksveer sheet pile test, measured surface settlements dur-ing vibratory sheet piling // Proc. 14th Eur. Conf. Soil Mech. and Geotech. Eng. Madrid 2007, pp. 603-609.

Василюк Л.В. Вибропогружение шпунта вблизи существующих зданий в грунтовых условиях Санкт-Петербурга / Л.В. Василюк // Инженерно-геотехнические изыскания, проектирование и строительство оснований, фундаментов и подземных сооружений: сб. тр. Всерос. науч.-техн. конф. по геотехнике; СПбГАСУ. – СПб., 2017. – 307-315 с.

ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образ-цам.// М.: Стандартинформ, 2018. – 36 с.

Dongqi, J., Yulong, H., Yunmin, C., Lateral dynamic pile-pile interaction induced by far-field earthquake // Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Volume 24, Issue 4. – 2004. – pp. 170-176.

Brinkgreve R.B.J. Validating geotechnical finite element models // Computational Geome-chanics, COMGEO III - Proceedings of the 3nd International Symposium on Computational Geomechanics. 2013. Pp. 292–304.

R.B.J. Brinkgerve, Plaxis: Finite Element Code for Soil and Rock Analyses, 3D Foundation. Scientific Manual // R.B.J. Brinkgerve [и др.] – Balkema, 2006. – pp. 53-56.

А.О. Колесников, Т.Н. Костюк, В.Н. Попов. Об оценке динамических воздействий на грунт при забивке свай//Вестник Сибирского государственного университета путей сообщений. 2020. №1 (52). – С.75-84.

Kolesnikov, A.O., Kostiuk, T.N., Popov, V.N. Attenuation of the soil vibration amplitude at pile driving. Magazine of Civil Engineering. 2020. 95(3). Pp. 49–56. DOI: 10.18720/MCE.95.5

Невилль А.М. Свойства бетона. Сокращённый перевод с английского канд. Техн. Наук. В.Д. Парфёнов и Т. Ю. Якуб// М.: Изд. Литературы по строительству, 1972. – 343 с.

ГОСТ Р 52892—2007. Вибрация и удар. Измерение вибрации и оценка ее воздействия на конструкцию// М.: Стандартинформ, 2008. – 34с.

Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Железобетонные конструкции: общий курс: учеб. для ву-зов. – 5е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1991. – 767 с.

СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003.// М.:Стандартинформ, 2019. – 96с.

СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная ре-дакция СНиП II-7-81*.// М.:Стандартинформ, 2018. – 238 с.

Зуев С.С., Маковецкий О.А., Хусаинов И.И. Применение струйной цементации для устройства подземных частей комплексов//Жилищное строительство. – 2013. – №9. – С. 10-13.

Ланько С.В. Влияние грунтоцементных конструкций на деформируемость огражде-ний котлованов в условиях городской застройки: Дис. канд. техн. наук: 05.23.02 /Ланько Сергей Владимирович. – СПбГАСУ, СПб., 2013 – 168 с.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.