ВПЛИВ НЕРІВНОМІРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПРОСІДАЮЧИХ ЛЕСОВИХ ОСНОВ НА РОБОТУ КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ : ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПРОСАДОЧНЫХ ЛЕССОВЫХ ОСНОВАНИЙ НА РАБОТУ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ



  • Название:
  • ВПЛИВ НЕРІВНОМІРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПРОСІДАЮЧИХ ЛЕСОВИХ ОСНОВ НА РОБОТУ КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ
  • Альтернативное название:
  • ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПРОСАДОЧНЫХ ЛЕССОВЫХ ОСНОВАНИЙ НА РАБОТУ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ
  • Кол-во страниц:
  • 196
  • ВУЗ:
  • Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Год защиты:
  • 2013
  • Краткое описание:
  • Міністерство освіти і науки України
    Київський національний університет будівництва і архітектури


    На правах рукопису


    ЖУК Вероніка Володимирівна


    УДК 624.15 : 624.131.23


    ВПЛИВ НЕРІВНОМІРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПРОСІДАЮЧИХ ЛЕСОВИХ ОСНОВ НА РОБОТУ КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ

    05.23.02 – основи і фундаменти



    Дисертація на здобуття наукового ступеня
    кандидата технічних наук


    Науковий керівник:
    Корнієнко Микола Васильович
    кандидат технічних наук, професор


    Київ – 2013





    ЗМІСТ


    стор.
    ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 5
    ВСТУП 7
    РОЗДІЛ 1 ПРОБЛЕМА БУДІВНИЦТВА НА ЛЕСОВИХ
    ПРОСІДАЮЧИХ ҐРУНТАХ 15
    1.1 Загальна характеристика лесових грунтів території України 15
    1.2 Нерівномірні просідаючі деформації лесової основи 28
    1.3 Вплив факторів на просідаючі властивості лесових грунтів 35
    1.4 Висновки по розділу 1 37
    РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ НА
    ПРОСІДАЮЧИХ ГРУНТАХ 39
    2.1 Тенденції розвитку формоутворення каркасів промислових
    та цивільних споруд 39
    2.2 Вплив розмірів схеми каркасу та жорсткості окремих
    елементів на зусилля, що виникають 52
    2.3 Спільна робота надземної споруди з грунтовою основою 53
    2.4 Особливості роботи каркасу в умовах проявлення
    нерівномірних деформацій грунтової основи 60
    2.5 Висновки по розділу 2 73
    РОЗДІЛ 3 ВРАХУВАННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ СИСТЕМИ «КАРКАСНА
    СПОРУДА – ФУНДАМЕНТНІ КОНСТРУКЦІЇ – НЕРІВНОМІРНО
    ПРОСІДАЮЧА ЛЕСОВА ОСНОВА» 74
    3.1 Розрахункові моделі ґрунтової основи 74
    3.2 Загальні рівняння механіки ґрунтів 81
    3.3 Автоматизація розв’язку задач механіки грунтів 86
    3.4 Модель лесової ґрунтової основи з перемінним модулем 96
    3.5 Перевірка достовірності запропонованої моделі лесової
    ґрунтової основи з перемінним модулем 110
    3.6 Моделювання взаємодії елементів системи «каркасна
    споруда – фундаментні конструкції – нерівномірно
    просідаюча лесова основа» 112
    3.7 Висновки по розділу 3 120
    РОЗДІЛ 4 ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ВЗАЄМОДІЇ КАРКАСНИХ
    БУДІВЕЛЬ З НЕРІВНОМІРНО ПРОСІДАЮЧОЮ ЛЕСОВОЮ
    ОСНОВОЮ 122
    4.1 Напружено-деформований стан аварійного будинку з
    металевим каркасом з врахуванням підтоплення 122
    4.2 Напружено-деформований стан каркасної будівлі зі
    стилобатною частиною з врахуванням можливого
    замочування просідаючого грунту 128
    4.3 Висновки по розділу 4 141
    РОЗДІЛ 5 РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАПРОПОНОВАНОЇ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
    ХАРАКТЕРУ ВЗАЄМОДІЇ КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ З
    НЕРІВНОМІРНО ПРОСІДАЮЧОЮ ЛЕСОВОЮ ОСНОВОЮ НА
    ПРАКТИЦІ 142
    5.1 Передумови, що вимагають зміни розрахункових схем та
    характеру розрахунку просідаючої основи каркасних будівель 142
    5.2 Рекомендації до використання результатів дослідження при
    проектуванні каркасних будівель на просідаючих ґрунтах 145
    5.3 Результати впровадження методики розрахунку
    взаємовпливу елементів системи «ґрунтова основа –
    фундамент – надземна частина будівлі» для каркасних
    споруд в умовах нерівномірних деформацій 147
    5.3.1. Напружено-деформований стан каркасного будинку в
    умовах щільної забудови 149
    5.3.2. Напружено-деформований стан каркасної будівлі
    каскадного типу в умовах щільної забудови з
    врахуванням можливого підтоплення 162
    5.4 Висновки по розділу 5 171
    ВИСНОВКИ 172
    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 174
    Додаток А. Довідка про впровадження результатів дисертаційної роботи на
    майданчику будівництва багатоквартирного житлового будинку
    по вул. Артема, 84-а в Шевченківському районі м. Києва 203
    Додаток Б. Акт впровадження результатів дисертаційної роботи в практику
    будівництва багатоквартирного житлового будинку
    по вул. Артема, 84-а в Шевченківському районі м. Києва 204
    Додаток В. Довідка про впровадження результатів дисертаційної роботи на
    майданчику будівництва офісного комплексу з паркінгом та
    вбудовано-прибудованими приміщеннями по вул. Річній, 4
    у Шевченківському районі м. Києва 205
    Додаток Д. Акт впровадження результатів дисертаційної роботи в практику
    будівництва офісного комплексу по вул. Річній, 4
    у Шевченківському районі м. Києва 206
    Додаток Е. Розрахунок економічної ефективності впровадження методики
    розрахунку на майданчику будівництва офісного комплексу
    з паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями
    по вул. Річній, 4 у Шевченківському районі м. Києва 207
    Додаток Ж. Зведена інженерно-геологічна колонка з таблицею нормативних
    і розрахункових значень показників фізико-механічних
    властивостей ґрунтів 209
    Додаток З. Таблиця нормативних і розрахункових значень показників
    фізико-механічних властивостей ґрунту 210
    Додаток К. Зведена інженерно-геологічна таблиця фізико-механічних
    властивостей ґрунтів 211



    ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ



    – гідростатичне напруження;
    – границя пружності;
    – границя пластичної стисливості;
    – границя структурної міцності;
    – тензор напружень і його контрваріантні компоненти;
    - лінійні деформації (відносне подовження);
    – відносне просідання;
    – тензор деформацій і його коваріантні компоненти;
    – дотичні напруження на поверхні зсування Кулона–Мора;
    – питоме зчеплення на октаедричній площині;
    - кутові деформації (деформації зсування);
    – оператор Гамільтона;
    – коваріантна похідна;
    – коефіцієнт дилатансії;
    – коефіцієнт пружності Ляме другого роду;
    – коефіцієнт пружності Ляме;
    – параметр Лоде-Надаі;
    – об’ємна деформація;
    – матриця диференціювання;
    – кут внутрішнього тертя на октаедрічній поверхні;
    – компоненти тензора пружності;
    - матриця пружної податливості;
    - матриця пружності;
    – девіатор тензора деформацій;
    – приріст об’ємної деформації дилатансії ґрунту;
    - – інтенсивність приросту пластичної деформації зсування;
    – інтенсивність деформацій зсування;
    – інтенсивність дотичних напружень;
    - коефіцієнт Пуассона;
    – компоненти вектора переміщень;
    – координати;
    – просідання;
    – просідання від власної ваги ґрунту;
    – просідання від зовнішнього навантаження;
    – пружні деформації;
    – деформації об`єму;
    – границя структурної міцності;
    – модуль пружності;
    – коефіцієнт жорсткості зсування (модуль зсування);
    – коефіцієнт об’ємної жорсткості;
    – потенціал пластичності;
    – товщина шару просідаючих ґрунтів (просідаюча товща);
    – товщина зони просідання від зовнішнього навантаження;
    – товщина зони просідання від власної ваги ґрунту;
    – функція пластичності;
    – питоме зчеплення ;
    – кут внутрішнього тертя;
    – коефіцієнт пористості;
    - коефіцієнт стисливості;
    – щільність матеріалу;
    – критична щільність;
    - коефіцієнт фільтрації у вертикальному та горизонтальному напрямках.







    ВСТУП



    Актуальність теми. Більша частина території України вкрита лесовими породами (близько 70%). Отже, значна кількість каркасних будівель, що зводяться в Україні, будується на лесових просідаючих ґрунтах. За останні роки накопичено значний досвід в проектуванні, зведенні та експлуатації будівель на лесових просідаючих ґрунтах. Цей досвід підтверджує, що прийняті принципи проектування основ і фундаментів в таких умовах безумовно є достовірними. Однак недосконалість розрахункових схем, недоліки в оцінці просідаючих властивостей лесових ґрунтів та недостатня обізнаність з особливостями роботи різних типів будівель приводять до того, що на просідаючих ґрунтах і в наші дні будівлі і споруди отримують значні деформації, що приводять до появи тріщин в несучих конструкціях, перекосів та крену будівель в цілому, порушення стану каркасних будівель.
    Постійне прагнення до економічності інженерних об’єктів потребує застосування нових конструктивних рішень, що стає можливим при використання числового моделювання взаємовпливу всіх елементів системи «ґрунтова основа – фундамент – будівля». Розрахункові схеми просідаючих основ в нормах, діючих в Україні сьогодні, не враховують особливостей конструкції будівель і споруд, їх просторової жорсткості, базуються на прямолінійній залежності в зміні просідаючих властивостей лесових ґрунтів, визначенні зон замочування основи.
    Розповсюдження лесових ґрунтів на території України, їх будова та фізико - механічні властивості в цілому вивчені достатньо добре. Однак кожний будівельний майданчик, що складений такими ґрунтами, вимагає детального вивчення на стадії проектування будівель та споруд. При цьому основну увагу слід приділяти особливостям формування зони просідаючих деформацій.
    Дослідження, що виконані в цьому напрямку в своїй більшості орієнтовані або на розгляд лесових ґрунтів як особливих, або на оцінку поведінки будівель жорсткої та гнучкої конструктивної схеми на основі яка розглядається як пружина з постійним або змінним коефіцієнтом жорсткості основи. З розвитком комп’ютерної техніки стало можливим враховувати і спільну роботу системи „просідаюча основа – фундамент – будівля”. Тут реалізуються спеціальні схеми з виділенням в основі зон ґрунту природної вологості та у водонасиченому стані. Такі роботи направлені на розгляд, перш за все, будівель з несучими стінами.
    Відчуття недостатньої уваги до розрахунку каркасних будівель в деякій мірі на конструктивному рівні ліквідовано в новій редакції ДБН. Проте тут наведені загальні рекомендації без конкретизації відносно конструктивного рішення будівель. Проведеними пошуковими дослідженнями підтверджено, що не тільки характер лесової просідаючої основи, особливості поширення зон замочування, а і конструктивні рішення, наявність внутрішніх і зовнішніх в’язів, прийняті конструкції та розміри фундаментів впливають на сумісну роботу каркасних будівель з просідаючою основою. При цьому від вибраної схеми каркасу будівлі та положення і форми зони замочування в основі в значній мірі буде залежати перерозподіл зусиль в стійках (колонах) та ригелях.
    В сучасних умовах, коли каркасні будівлі стали доповнювати горизонтальними (монолітні перекриття) та вертикальними дисками жорсткості і робота каркасу в умовах нерівномірних деформацій значно змінюється.
    Звичайно існує два підходи в будівництві каркасних будівель на лесових просідаючих ґрунтах:
    1) прорізати лесову просідаючу основу палями або усувати просідаючі властивості основи шляхом закріплення або ущільнення і тим самим знімати питання про вплив нерівномірних деформацій на каркас будівлі;
    2) допускати можливість часткового проявлення просідаючих деформацій, але виконувати заходи, в тому числі і конструктивні, що будуть запобігати ненормальним умовам експлуатації каркасної будівлі.
    Якраз другий шлях є набагато економічнишим. Виявлення межі допустимості впливу таких деформацій і є завданням, що може значно покращити надійність проектування каркасних будівель на лесових ґрунтах.
    Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відповідності до наступних робіт, в яких здобувач приймала участь на рівні виконавця:
     держбюджетної науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки України 5ДБ-2000 «Розвиток території просторової стійкості стержнів зі змінним перерізом з урахуванням схем роботи систем "каркас-фундамент-нерівномірно деформована основа" для просторових сталевих каркасних будівель» (номер державної реєстрації 0100U002796);
     держбюджетної науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки України 8ДБ-2003 «Розробка теорії взаємодії будівель з ґрунтовою основою з урахуванням напружено-деформованого стану і моніторингу геосистеми» (номер державної реєстрації 0103U000989);
     держбюджетної науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки України 8ДБ-2006 «Теоретичні основи числового моделювання процесів нелінійного деформування ґрунтової основи з урахуванням напружено-деформованого стану заглиблених підземних приміщень» (номер державної реєстрації 0106U000648);
     держбюджетної науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 6ДБ-2011 «Розробка методів оцінки демпферних систем будівель при взаємодії фундаментів з основою під дією динамічних навантажень» (номер державної реєстрації 0111U002220).
    Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у розвиненні моделі системи «просідаюча основа – фундамент – надземна частина будівлі», що забезпечує врахування можливості локальних змін в основі та гарантує вибір оптимальної конструкції фундаменту.
    Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні задачі:
     узагальнити основні фактори та механізми деформування лесового ґрунту при замочуванні, які формують напружено-деформований стан фундаментних конструкцій в процесі будівництва та експлуатації будинку;
     розвинути розрахункову модель для описання процесів нелінійного деформування нерівномірно просідаючого ґрунтового середовища, що дозволяє визначити зміни напружено-деформованого стану несучих конструкцій, фундаментів та ґрунтової основи;
     розв’язати ряд контрольних та тестових задач для оцінки достовірності числової реалізації та оцінки точності прогнозу напружено-деформованого стану нелінійного деформування просідаючого ґрунту;
     провести спільні розрахунки з іншими системами (наприклад, надземних конструкцій за допомогою РК SCAD та ґрунтової основи засобами АСНД «VESNA») з метою створення комплексного напружено-деформованого стану ґрунтової основи, фундаментів і надземних конструкцій та спрощення рішення;
     розробити рекомендації щодо числового моделювання системи «ґрунтова основа – фундамент – надземна частина будівлі» в умовах нерівномірних деформацій ґрунтової основи та забезпечити її впровадження в практику проектування.
    Об’єктом дослідження є взаємодія елементів системи «нерівномірно просідаюча ґрунтова основа – фундаментні конструкції – каркасна будівля», математична модель нелінійної ґрунтової основи.
    Предметом дослідження є напружено-деформований стан ґрунтової основи, фундаментних конструкцій та несучих елементів каркасу існуючих і нових споруд при водонасиченні лесового ґрунту. Параметри математичної моделі лесового ґрунтового середовища.
    Методи дослідження:
     аналітичний аналіз існуючих методів нелінійного моделювання з метою пошуку оптимального алгоритму розв’язання задач поведінки лесової ґрунтової основи при замочуванні;
     проведення планування експерименту, постановки та розв’язання варіаційних задач сумісної роботи каркасної будівлі з нерівномірно просідаючою ґрунтовою основою в об’ємі реальних існуючих об’єктів;
     варіювання фізико-механічними параметрами і практичний аналіз нелінійних моделей ґрунтового середовища при числовому моделюванні процесу просідання з метою оцінки їх впливу на процес нелінійного деформування лесового ґрунту;
     проведення контрольно-тестових розрахунків для перевірки збіжності результатів уточненої моделі з дослідними;
     проведення математичного моделювання експериментальних просторових задач за запропонованою моделлю та порівняння отриманого напружено-деформованого стану з натурними спостереженнями;
     підтвердження достовірності результатів числового моделювання з використанням запропонованої моделі порівнянням з результатами натурних штампових випробувань.
    Наукова новизна одержаних результатів: Внаслідок виконаних розрахунків були отримані результати:
     запропоновано і обґрунтовано нову модифікацію моделі нелінійного деформування нерівномірно просідаючого лесового ґрунтового середовища, яка дозволяє врахувати залежність критерію міцності ґрунту від виду напруженого стану, структурної міцності, які є важливими при розв’язанні задач просідання при замочуванні;
     запропоновано новий розрахунковий підхід: встановлення максимально невигідних умов роботи каркасу будівлі, що забезпечується по аналогії з корисним завантаженням будівлі, варіаційним пошуком «критичної» ділянки замочування в основі;
     виявлено і проаналізовано особливості нелінійної взаємодії елементів системи «основа – фундамент – надземні конструкції» в реальних умовах і встановлено, що напружено-деформований стан основи має суттєво тривимірний характер і залежить від комплексу факторів (власна жорсткість будівлі, конструкція та жорсткість фундаментів, потужність просідаючої товщі та властивості ґрунтів, положення зони замочування та її розміри).
    Практичне значення одержаних результатів:
     запропоновано методику розрахунку взаємовпливу каркасних будівель з нерівномірно просідаючою ґрунтовою основою засобами числового моделювання на базі АСНД “VESNA” з використанням розробленої моделі ґрунтового середовища з перемінним модулем, яка дозволяє виявити критичну комбінацію внутрішніх зусиль та використати її при проектуванні несучих конструкціях будівлі;
     розроблено практичні рекомендації що до розрахункових схем та ділянок просідання для числового моделювання взаємовпливу елементів системи «ґрунтова основа – фундамент – надземна частина будівлі» в умовах нерівномірних деформацій, які дають найгірші результати;
     впроваджено результати досліджень взаємодії фундаментів каркасних будівель з ґрунтовою основою в умовах нерівномірних деформацій просідання при замочуванні у практику проектування фундаментних конструкцій, що дозволило підвищити надійність та забезпечило економічну ефективність на експериментальних майданчиках у м. Києві в сумі 7618000 грн.
    Особистий внесок здобувача в опублікованих наукових працях:
    1. Корнієнко М.В. Особливості проектування будівель каркасного типу на плитних фундаментах на ділянках щільної міської забудови в умовах підтоплення / М.В.Корнієнко, В.В.Жук, І.С.Чегодаєв // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ – 2012. – Вип. 34. – С. 123-130.
    Розроблено та впроваджено методику числового моделювання замочування основи будівлі, яка забезпечує аналіз взаємодії елементів системи «лесова просідаюча основа – фундаментні конструкції – каркасна будівля» і дозволяє отримати напружено-деформований стан несучих елементів каркасу, фундаментних конструкцій з так і ґрунтової основи на всіх етапах розвинення зони замочування.
    2. Жук В.В. Взаємодія елементів системи «будівля – фундамент – ґрунтова основа» в умовах нерівномірних деформацій ґрунтів / В.В.Жук, М.В.Корнієнко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2011. – Вип. 32 – С. 36–45.
    Розроблено та впроваджено методику числового моделювання замочування основи будівлі, яка забезпечує аналіз взаємодії елементів системи «лесова просідаюча основа – фундаментні конструкції – каркасна будівля» і дозволяє отримати напружено-деформований стан несучих елементів каркасу, фундаментних конструкцій з так і ґрунтової основи на всіх етапах розвинення зони замочування.
    3. Жук В.В. Дослідження характеру взаємодії каркасних будівель з нерівномірно просідаючою ґрунтовою основою / В.В.Жук, М.В.Корнієнко // Будівельні конструкції. – К.: НДІБК – 2008 – Вип. 71. – С. 486–492.
    Реалізовано алгоритм спільного розрахунку ґрунтової основи, фундаментних конструкцій засобами АСНД «VESNA» та надземних конструкцій на прикладі РК «SCAD» та «Лира», виконані розрахунки та аналіз напружено-деформованого стану реальних задач, що дозволяє отримати напружено-деформований стан як несучих елементів каркасу, фундаментних конструкцій так і ґрунтової основи на всіх етапах розвинення зони замочування.
    4. Жук В.В. Методика моделювання спільної роботи каркасної будівлі з лесовою просідаючою основою / В.В.Жук, В.О.Сахаров, М.В.Корнієнко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. –К.:КНУБА – 2006. – Вип. 30. – С. 39–46.
    Розроблено та впроваджено в АСНД «VESNA» модифікацію моделі нерівномірно просідаючого ґрунтового середовища, яка дозволяє уточнити прогноз нелінійного деформування лесових ґрунтів основи в задачах замочування.
    5. Жук В.В. Напружено-деформований стан пальово-плитного фундаменту висотної каркасної будівлі при нерівномірних деформаціях основи / В.В.Жук // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.:КНУБА. – 2005. – Вип. 29 – С. 46-51.
    Проведено числові дослідження з метою розробки уточненої методики для аналізу напружено-деформованого стану фундаментних конструкцій в умовах будівництва на лесових просідаючих ґрунтах.
    6. Корнієнко М.В. Про врахування впливу просідання основи на роботу каркасних будівель / М.В.Корнієнко, В.В.Жук // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА – 2004. – Вип. 28. – С. 49–55.
    Проведено числові дослідження з метою розробки уточненої методики для аналізу напружено-деформованого стану фундаментних конструкцій в умовах будівництва на лесових просідаючих ґрунтах.
    7. Напружено-деформований стан пальового фундаменту висотної каркасної будівлі з урахуванням спільної роботи з ґрунтовим масивом / І.П.Бойко, В.В.Жук, М.В.Корнієнко, О.С.Сахаров // Будівельні конструкції. – К.:НДІБК – 2004 – Вип. 61, Т.1. – С. 19–22.
    Проведено числові дослідження з метою розробки уточненої методики для аналізу напружено-деформованого стану фундаментних конструкцій в умовах будівництва на лесових просідаючих ґрунтах.
    8. Soil base deformation features of the pile foundations on loess and landsliding territories at static and dynamic loadings / O.Areshkovych, I.Boyko, M.Kornienko, V.Sakharov, T.Dyptan, V.Zhuk // Proceedings of the 17-th International conference on soil mechanics and geotechnical engineering. - Egypt, 2009. -Vol.2 – P.1271-1274.
    Проведено числові дослідження з метою розробки уточненої методики для аналізу напружено-деформованого стану фундаментних конструкцій в умовах будівництва на лесових просідаючих ґрунтах.
    9. ZhukV. Features of interaction of the frame building with the loess collapsible soil base / Veronika Zhuk // XIII Danube-European Conference on Geotechnical Engeneering “Active Geotechnical Design in Infrastructure Development”. Ljubljana, Slovenia – 29-31 May 2006 – P.711-714.
    Розроблено та впроваджено в АСНД «VESNA» модифікацію моделі нерівномірно просідаючого ґрунтового середовища, яка дозволяє уточнити прогноз нелінійного деформування лесових ґрунтів основи в задачах замочування.
    Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати проведеної роботи представлені та обговорені:
     на 64…74-й науково-практичних конференціях Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ, 2003…2013 рр.
     на 5-й Всеукраїнській національно-технічній конференції «Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування», Одеса, 2004 р.
     XIII Danube-European Conference on Geotechnical Engeneering “Active Geotechnical Design in Infrastructure Development”. Ljubljana, Slovenia , 2006.
     на Всеукраїнській науково-технічній конференції «Армування основ при будівництві та реконструкції будівель і споруд», Вінниця, 2007 р.
     17-th International conference on soil mechanics and geotechnical engineering. Egypt, 2009.
     на Всеукраїнському науково-практичному семінарі за участю іноземних фахівців «Сучасні проблеми геотехніки», Полтава, 2012 р.
     на науково-практичних конференціях молодих вчених, аспірантів і студентів Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ, 2006-2012 рр.
    Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 9 статтях, в тому числі 7 з них - у наукових фахових виданнях, 2 – у матеріалах доповідей міжнародних конференцій.
  • Список литературы:
  • ВИСНОВКИ



    1. Запропоновано методику розв’язання геотехнічних задач засобами числового моделювання на базі АСНД “VESNA” для будівель і споруд на лесових ґрунтах з використанням моделі ґрунту з перемінним модулем, яка дозволяє виконувати розрахунки взаємодії споруди з нерівномірно просідаючою ґрунтовою основою з врахуванням можливого замочування лесового ґрунту внаслідок зміни гідрогеологічної ситуації або впливу техногенних факторів та дає можливість отримати якісну і кількісну характеристику напружено-деформованого стану ґрунтового масиву в основі фундаментів каркасних будівель.
    2. Показано, що запропонована методика дає можливість врахувати взаємодію каркасної будівлі з основою, ґрунти якої зазнають зміни властивостей при підтопленні, при цьому можна прослідкувати розвиток деформацій основи як в часі (при зведенні будівлі), так і за умови підтоплювання ґрунту на різних «прогнозних» ділянках основи.
    3. Встановлено, що варіаційні розрахунки зі зміною положення та розмірів ділянки замочування дозволяють визначити найневигіднішу комбінацію, а отримані зусилля в конструкціях використати при проектуванні раціональних несучих елементів будівлі, що дозволить підвищити її надійність при майбутній експлуатації в умовах нерівномірних деформацій ґрунтової основи та підвищити рівень проектування будівель і споруд.
    4. Показано, що можливість числового моделювання етапів будівництва дає можливість прогнозувати перерозподіл напружень та розвиток деформацій під час зведення споруди, врахувати взаємовплив новобудови та оточуючих споруд як в процесі зведення, так і на перспективу в часі, при цьому одним із важливих моментів є оцінка можливості проявлення сил негативного тертя на палі крайнього ряду сусідньої забудови, включаючи підпірні стіни на палях чи огороджуючі конструкції, що були влаштовані раніше.
    5. Встановлено за результатами дослідження спільної роботи каркасних будинків з лесовою просідаючою основою, що напружено-деформований стан системи «ґрунтова основа - фундамент – надземна частина будівлі» змінюється непропорційно та чуттєво реагує на вплив кожного з чинників: власна жорсткість будівлі, конструкція та жорсткість фундаментів, потужність просідаючої товщі, положення зони замочування та її розміри.
    6. Виявлено шляхом числового моделювання просідання при замочуванні, що виникнення приросту деформацій та збільшення крену будинку призводить до перерозподілу напружень, при цьому величина внутрішніх зусиль у окремих зонах фундаментів та несучих елементів нижніх поверхів будинку може зростати в кілька разів, а значення можуть змінювати знак на протилежний, що в свою чергу кардинально змінює характер роботи таких конструкцій - виникає невідповідність армування до нової схеми роботи елементів. Це підтверджує необхідність детального вивчення взаємовпливу будівлі з нерівномірно деформованою основою на стадії проектування для забезпечення надійної роботи споруди під час експлуатації в майбутньому.
    7. Встановлено, що запропонована методика може бути застосована як при проектуванні нових будівель, так і при підсиленні існуючих споруд. Важливо враховувати, що просідання лесової основи при замочуванні відбувається після того, як будівля вже зведена, а за таких умов може порушуватися сумісність деформування основи і фундаменту, що є найбільш руйнівним.
    8. Продемонстровано, що запропонована методика може бути використана для оцінки або обґрунтування можливості використання плитних фундаментів, вартість яких набагато нижча від пальових фундаментів.
    9. Впроваджено у практику проектування запропоновану методику розрахунку спільної роботи каркасних будівель з просідаючою ґрунтовою основою, що дозволило підвищити їх надійність та забезпечило економічну ефективність на експериментальних майданчиках в сумі 7618000 грн.







    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ



    1. Абелев М.Ю. Выправление кренов жилого дома на просадочных лессовых грунтах регулируемых замачиванием / М.Ю.Абелев, В.И.Крутов // Основания, Фундаменты и Механика Грунтов (ОФМГ). – Москва – 2000. – № 5. – С. 15 – 18.
    2. Абелев М.Ю. Оценка просадочности грунтового массива из лессовых грунтов / М.Ю.Абелев, А.П.Левченко // Основания, Фундаменты и Механика Грунтов (ОФМГ). – Москва. – 2001. – № 6. – С. 18 – 21.
    3. Абелев Ю.М. Основы проектирования и строительства на просадочных макропористых грунтах / Ю.М.Абелев, М.Ю.Абелев – М.: Строиздат, 1979. –
    271 с.
    4. Ананьев В.П. Минеральный состав и свойства лессовых пород / В.П.Ананьев – Изд. РГУ, Ростов н/Д, 1964. – 150 с.
    5. Лессовые породы как основания зданий и сооружений / В.П.Ананьев [и др.] - Ростов н/Д: Изд. РГУ, 1976. – 216 с.
    6. Андреева Т.В. Новые аспекты в теории формирования недоуплотненности лессовых грунтов: Новые идеи в инженерной геологии / Т.В.Андреева - М., 1996. – 52 с.
    7. Арефьева Е.В. Влияние подтопления на безопасность объектов строительства [Электронный ресурс]: интернет – журнал «Жилищное строительство» / Е.В.Арефьева. - 2005, - № 3. – Режим доступа к журналу: http://stroi.mos.ru
    8. Асхоор Х. PLAXIS – расчет деформаций фундамента здания, возводимого на загипсованном грунте [Электронный ресурс]: интернет – журнал CADmaster / Х.Асхоор, Д.В.Гаренков, С.Н.Сотников. - 2003. - № 5(20). – Режим доступа к журналу: www.cadmaster.ru
    9. Ахмедов Д.Д. О рациональном подходе к выбору проектных решений при подготовке оснований на просадочных грунтах в сложном рельефе / Д.Д.Ахмедов, Л.О.Епанешников // Основания, Фундаменты и Механика Грунтов (ОФМГ). – Москва. – 1997. – № 4. – С. 18 – 21.
    10. Грунтоведение и механика грунтов / В.Ф.Бабков [и др.] – М.: Дориздат, 1950. – 335 с.
    11. Багдасаров Ю.А. Прорезка просадочной толщи глубокими многоярусными подвалами / Ю.А.Багдасаров // Основания, Фундаменты и Механика Грунтов (ОФМГ). – Москва. – 1997. – № 4. – С. 14 – 17.
    12. Баженов В.А. Метод конечных елементов в задачах строительной механики: Учебн. пособие / В.А.Баженов – К.: КГТУСА, 1994. – 368 с.
    13. Балаев Л.Г. Лессовые породы Центрального и Восточного Предкавказья / Л.Г.Балаев, П.В.Царев - М., 1964. - 248 с.
    14. Берг Л.С. Проблема лесса / Л.С.Берг // Природа. – 1929. – № 4. – С. 318–346.
    15. Бойко И.П. Свайные фундаменты на нелинейно–деформируемом основании: дис. … докт. техн. наук: 05.23.02 / Бойко Игорь Петрович; Всесоюзн. научно–исслед., проектно–изыскат. конструкт.–технологич. институт оснований и подземных сооружений им.Н.М.Герсеванова. – Москва, 1989. –
    373 с.
    16. Бойко И.П. Численное моделирование быстропротекающих процессов при проектировании оснований и фундаментов. / И.П.Бойко, А.Е.Дельник, А.А.Зверев // Основания и фундаменты: Респ. межвед. научн. – техн. сб. – К.: Будівельник, 1989. – Вып. 22. – С. 10 – 14.
    17. Методика численного моделирования развития зон предельного состояния в грунтах оснований по МКЭ / Бойко И.П., Дельник А.Е., Козак А.Л., Сахаров А.С., Семенец И.А. - Киевск. инж.–строит. ин–т. – К.: КИСИ, 1983,
    - 46 с.
    18. Бойко І.П. Методика чисельного моделювання напружено – деформованогшо стану глинистих грунтів / І.П.Бойко [та ін.] // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково – технічний збірник. – К.: КНУБА, 1999. – Вип. 25. – С. 19 – 25.
    19. Напружено – деформований стан пальового фундаменту висотної каркасної будівлі з урахуванням спільної роботи з грунтовим масивом / І.П.Бойко, В.В.Жук, М.В.Корнієнко, О.С.Сахаров // Зб. «Будівельні конструкції». – К.:НДІБК, 2004. – Вип. 61. – т.1. – С. 19 – 22.
    20. Бойко І.П. Моделювання нелінійного деформування ґрунтів основи з урахуванням структурної міцності в умовах прибудови / І.П.Бойко, В.О.Сахаров // Будівельні конструкції: міжвід. наук. – техн. зб. – К.: НДІБК, 2004. – Вип. 61. – С. 27 – 33.
    21. Болдырев Г.Г. Определение параметров моделей грунтов / Г.Г.Болдырев, И.Х.Идрисов, Д.Н.Валеев // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2006. – №3. – С. 20 – 25.
    22. Боткин А.И. О прочности сыпучих и хрупких материалов / А.И.Боткин // Известия НИИГ. - 1940. - Т.26. – С. 205-236.
    23. Бугров А.К. Расчет грунтовых оснований при развитии в них областей предельного напряженного состояния / А.К.Бугров // Экспериментально-теоретические исследования нелинейных задач в области оснований и фундаментов, НИИ.Новочеркасск. - 1979. - С. 65-71.
    24. Бугров А.К. Численное решение физически нелинейных задач для грунтовых оснований / А.К.Бугров, К.К.Гребнев // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1977. – № 3. – С. 39 – 42.
    25. Ведерников В.В. Структурные изменения лессовых грунтов при увлажнении под нагрузкой / В.В.Ведерников, В.Н.Соколов // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология Геокриология. – 1994. – № 2. – С. 104 – 112.
    26. Веклич М.Ф. Региональная схема четвертичных отложений Украины (1984 г.) — стратиграфическая основа инженерно – геологических изысканий / М.Ф.Веклич // Теория цикличности лессов в практике инженерно – геологических изысканий. – М., 1985. – С. 101 – 111.
    27. Веклич М.Ф. Стратиграфия лессовой формации Украины и соседних стран / М.Ф.Веклич – К.: «Наукова думка», 1968. – 262 с.
    28. Винников Ю.Л. Математичне моделювання взаємодії фундаментів з ущільненими основами при їх зведенні та наступній роботі: Монографія / Ю.Л.Винников – Полтава: ПолтНТУ, 2004. – 237 с.
    29. Винников Ю.Л. Натурні дослідження тривало обтиснених замочених лесових основ фундаментів будівель / Ю.Л.Винников, О.В.Гранько // Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд – во)/ Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2004. – Вип. 14. – С. 66 – 68.
    30. Винников Ю.Л. Модельні дослідження взаємодії тривало завантажених штампів із замоклими лесовими суглинками / Ю.Л.Винников, О.В.Гранько, А.М.Стешенко // Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд – во)/ Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – Вип. 17. – С. 143 – 147.
    31. Винников Ю.Л. Рекомендації з розрахунку замоклих лесових основ фундаментів будівель, які підлягають реконструкції (до СНиП 2.02.01 – 83* "Основания зданий и сооружений") / Ю.Л.Винников, А.В.Яковлєв, О.В.Гранько – Полтава: ПЦ "Скайтек", 2007. – 12с.
    32. Дослідження наведених параметрів лесових основ при їх тривалому обтисненні / Ю.Л.Винников, А.В.Яковлєв, О.В.Гранько, В.А.Титаренко // Будівельні конструкції: Міжвід. наук. – техн. зб. – К.: НДІБК, 2004. – Вип. 61. – т. 1. – С.33 – 36.
    33. Винников Ю.Л. Проблеми визначення модуля деформації замоклих лесоподібних ґрунтів / Ю.Л.Винников // Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд – во) / Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – Вип. 28. – С. 62 – 68.
    34. Власюк А.П. Математичне моделювання напружено – деформованого стану водонасиченого ґрунтового масиву у процесі його осушення / А.П.Власюк, М.Т.Кузло, І.О.Кушнір // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць. – Рівне: 2011. – Вип. 4(56) – С. 190 – 205.
    35. Воронин A.M. Формирование просадочных свойств лессовых пород юга Западной Сибири в результате промерзания–оттаивания и высушивания / A.M.Воронин, А.В.Минервин // Вестн. Моск. ун – та. Серия 4., 1973. – № 2. – С. 87 – 95.
    36. Вялов С.С. Модифицированная модель нелинейного деформирования связных грунтов / С.С.Вялов, Ж.С.Шаабан // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1994. – №5. – С. 2 – 6.
    37. Галай Б.Ф. Взаимосвязь мелоду некоторыми особенностями структуры и просадочностью лессовых пород / Б.Ф.Галай // Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР. - Ташкент: Изд. Фан, 1969. - Вып.10. - Ч.2. -
    С. 32–37.
    38. Галай Б.Ф. Рекомендации по проектированию и устройству буронабивных грунтовых свай, изготовленных шнековым способом в просадочных и слабых грунтах / Б.Ф.Галай, Ю.А.Жакович, Б.Б.Галай - Ставрополь: СевКавГТУ, 2001, – 39 с.
    39. Галай Б.Ф. Сравнительный анализ лессов Китая и Предкавказья / Б.Ф.Галай, Б.Б.Галай // Труды Международной научной конференции «Инженерная геология массивов лессовых пород. - М.: Изд-во Московского университета, 2004. - С. 79-80.
    40. Галай Б.Ф. Лессовые грунты Китая и Северного Кавказа (условия формирования, состав, свойства, просадочность) / Б.Ф.Галай, Б.Б.Галай // Вестник СевероКавказского гос. техн. ун-та, Серия «Естественнонаучная», № 1 (7). - 2004. - С. 112-116.
    41. Галкин Е.В. Исследование просадочности и несущей способности лессовых грунтов (территория г. Николаева): дис. … канд. техн. наук: 05.23.02 / Галкин Евгений Владимирович; КИСИ. – Киев, 1981. – 187с.
    42. Гарагаш Б.А. Надежность пространственных регулируемых систем «сооружение – основание» при неравномерных деформациях основания / Б.А.Гарагаш - Изд – во «Кубанькино», Сочи, 2004. – 908 с.
    43. Гелеверя Т.И. Микроструктура лессовых грунтов / Т.И.Гелеверя // Теория инженерных сооружений и строительные конструкции. Известия КГАСА, 2004. – №1(2) . – С. 45 – 46.
    44. Герасимов И.П. Лессообразование и почвообразование / И.П.Герасимов // Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1962. – № 2. – С. 3–7.
    45. Гетун Г.В. Архітектура будівель та споруд / Г.В.Гетун – К.: Кондор, 2012. – 380 с.
    46. Гольдштейн М.Н. Как строить на лессовых грунтах / М.Н.Гольдштейн // Основы, фундаменты и механика грунтов. – 1989. – № 6. – с. 25 – 26.
    47. Горбунов–Посадов М.И Расчет конструкций на упругом основании / М.И.Горбунов–Посадов, Т.А.Маликова, В.И.Соломин – М., Стройиздат, 1984. – 679 с.
    48. Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона: проблемы, опыт, возможные решения и рекомендации, компьютерные модели, информационные технологии / А.С.Городецкий [и др.] – Киев: Факт, 2004. – 105с.
    49. Гранько О.В. Зміна значень фізико – механічних показників лесових суглинків під фундаментами за умов підтоплення / О.В.Гранько // Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд – во), Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – Вип. 15. –
    С. 126 – 129.
    50. Гранько О.В. Модель стану тривало обтисненого замоклого лесового грунту та її чисельна реалізація / О.В.Гранько, Ю.Л.Винников // Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд – во), Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – Вип. 19. –
    С. 31 – 37.
    51. Грецький Д.В. Проблематика явищ, що виникають при зведенні і експлуатації будинків та споруд на просадочних грунтах / Д.В.Грецький // Вісн. Черкас. держ. технол. ун – ту. – 2005. – № 2. – С. 109 – 112.
    52. Григорян А.А. Деформационные явления в районе цеха №7 Никопольского Южнотрубного завода / А.А.Григорян // ОФМГ. – 1983. – №3. – С. 6 – 10.
    53. Григорян А.А. О некоторых особенностях проектирования свайных фундаментов в грунтовых условиях II типа по просадочности / А.А.Григорян // Основания, Фундаменты и Механика Грунтов (ОФМГ), Москва, 2005. – № 1. – С. 21 – 25.
    54. Григорян Е.Ю. Исследование свойств лессовых грунтов методами зондирования (на примере северного кавказа): Автореф. дис. … канд. техн. наук.: 25.00.08 / Е.Ю.Григорян; ОАО «ПНИИИС» – Ставрополь, 2007. – 21 с.
    55. Гринь Н.Н. Лессовые грунты территории города Иркутска и оценка их просадочности: Автореф. дис. … канд. г.–м. наук. / Н.Н.Гринь; ИЗК СО РАН – Иркутск: 2007. – 19 с.
    56. Гусельникова Н.Е. Опыт проектирования зданий с монолитным каркасом – с учетом его пространственной жесткости и взаимодействия с основанием. Примеры использования программного комплекса SCAD Office в институте БашНИИстрой (г. Уфа) / Гусельникова Н.Е. [и др.] // “CADmaster”. – 2007. – №3. – С. 108 – 111.
    57. Давыдов А.В. Волновые движения в основании с учетом свойств, характерных для грунтовых и пористых сред [Электронный ресурс]: Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов / А.В.Давыдов. – 2008. – Режим доступа к журналу: www.jurnal.org.
    58. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии): 2–е изд.перераб и доп. / Б.И.Далматов. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд – ние, 1988. – 415 с.
    59. ДБН В.1.1–5–2000 Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах. Частина ІІ. Будинки і споруди на просідаючих грунтах. / Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. – Киев, 2000. - 94 с.
    60. ДБН В.2.1–10–2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування / Мінрегіонбуд України. – Киев, 2009. - 104 с.
    61. ДБН В.2.2–24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. – 133 с.
    62. Денисов Н.Я. О природе просадочных явлений в лессовидных суглинках / Н.Я.Денисов - М.: Сов.наука, 1946. – 176 с.
    63. Денисов Н.Я. Строительные свойства лесса и лессовидных суглинков / Н.Я.Денисов - М.: Госстройиздат, 1953. – 154 с.
    64. Докин Д.В. Исследование взаимодействия гидротехнических сооружений и просадочных оснований с учетом инженерно – геологических особенностей лессовых грунтов Центрального Предкавказья: дис. … канд. техн. наук: 25.00.08 /Докин Денис Викторович; Северо – Кавказский государственный технический университет. — Ставрополь, 2005. – 141 с.
    65. Докучаев В.В. К вопросу о происхождении русского лесса / В.В.Докучаев // Вести, естествознания, 1892. – № 3 – 4. С. 112 – 117.
    66. Дранников A.M. Итоги изучения и опыт строительства на лессовых просадочных грунтах / Дранников A.M // Сб. научных трудов Киевского инженерно – строительного института: – Киев, 1962. – Вып.18. – С.5 – 30.
    67. Дранников A.M. Опыт строительства на лессовых просадочных грунтах / Дранников A.M // Сб. "Основания и фундаменты". – Киев: Изд – во Будивельник. – 1968. – Вып. 1. – С.3 – 13.
    68. ДСТУ Б В.2.1–2–96. Грунти. Класифікація. / Державний комiтет України у справах мiстобудування i архiтектури. – Київ, 1997. - 47 с.
    69. Дыховичный Ю.А. Сборный железобетонный унифицированный каркас: Опыт Московского строительства / Ю.А.Дыховичный, В.А.Максименко. – М.: Стройиздат, 1985. – 296 с.
    70. Ершов В.И. Определяющие соотношения нелинейной теории упругости на основе инвариантов тензора напряжений и тензора деформаций / Виталий Ильич Ершов. – Новороссийск: НГМА, 2001. - 99 с.
    71. Жемочкин Б.Н. Практические методы расчета фундаментных балок и плит на упругом основании / Б.Н.Жемочкин, А.П.Синицын. – М.: Госстройиздат, 1962. – 240 с.
    72. Жук В.В. Напружено – деформований стан пальово – плитного фундамент висотної каркасної будівлі при нерівномірних деформаціях основи / В.В.Жук // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково – технічний збірник. – К.:КНУБА, 2005. – Вип. 29. – С. 46 – 51.
    73. Жук В.В. Взаємодія елементів системи «будівля – фундамент – ґрунтова основа» в умовах нерівномірних деформацій ґрунтів / В.В.Жук, М.В.Корнієнко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково – технічний збірник. – К.:КНУБА, 2011. – Вип. 32. – С. 36 – 45.
    74. Жук В.В. Дослідження характеру взаємодії каркасних будівель з нерівномірно просідаючою грунтовою основою ґрунтів / В.В.Жук, М.В.Корнієнко // Зб. «Будівельні конструкції». – К.:НДІБК, 2008. – Вип. 71. – С. 486 – 492.
    75. Жук В.В. Методика моделювання спільної роботи каркасної будівлі з лесовою просідаючою основою / В.В.Жук, В.О.Сахаров, М.В.Корнієнко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково – технічний збірник. – К.:КНУБА, 2006. – Вип. 30. – С. 39 – 46.
    76. Заварзин Ю.В. Особенности деформирования каркасов многоэтажных зданий в условиях неравномерных деформаций оснований. / Заварзин Юрий Владимирович // Автореф. дис. … канд.техн.наук – К.: Госстрой СССР, НИИСК, – 1987. – 22 c.
    77. Запорожченко Э.В. Суффозионные деформации в лессовых породах Предкавказья / Э.В.Запорожченко // Вопросы строительства гидротехнических сооружений на просадочных грунтах. - Баку, 1969. – C. 108–115.
    78. Запорожченко Э.В. Формы проявления просадочного процесса в лессовых породах Предкавказья / Э.В.Запорожченко // Сборник научных трудов Севкавгипроводхоза. Москва, 1980. - Выпуск 6. – C. 137–149.
    79. Зарецкий Ю.К. Вязкопластичность грунтов и расчеты сооружений / Ю.К.Зарецкий. – М.: Стройиздат, 1988. – 352с.
    80. Опыт выравнивания зданий с помощью домкратов / В.Д.Зотов, Л.Н.Панасюк, Ю.К.Болотов, М.В.Зотов, Е.А.Сорочан // Основания, Фундаменты и Механика Грунтов (ОФМГ). – Москва: 2002. – № 5. –
    С. 22–25.
    81. Опыт восстановления культовых сооружений в сложных инженерно – геологических условиях Полтавы / Н.Л.Зоценко, Ю.И.Великодный, Ю.Л.Винников, А.В.Яковлев // Строительство и техногенная безопасность: Сб. науч. тр. / Крым. акад. природ. и курортн. строит. – Симферополь: КАПКС, 2002. – Вып. 6. – С. 106 – 108.
    82. Иванова М.С. Определение характеристик грунтов при строительстве на территориях с просадочными грунтами / М.С.Иванова, А.П.Иванов // Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд – во), Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Вип. 34. – С. 91 – 97.
    83. Катценбах Р. Геотехнические основы моделирования совместной работы здания и основания для длительного повторного использования исторических фундаментов и конструкций [Электронный ресурс]: интернет – журнал "Реконструкция городов и геотехническое строительство" / Р.Катценбах, А.Вейдле, Х.Рамм. - 2004. - №7. – Режим доступа к журналу: www.georec.spb.ru.
    84. Киричек Ю.А. О надежности работы оснований в нелинейной области / Ю.А.Киричек, А.В.Трегуб // Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд – во), Полтавський національний технічний університет ім.Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – Вип. 22. – С. 25 – 31.
    85. Клепиков С.Н. Расчет конструкций на упругом основании / С.Н.Клепиков. – К.: Будівельник, 1967. – 187 с.
    86. Клепиков С.Н. Расчет сооружений на деформируемом основании / С.Н.Клепиков. – К.: НИИСК, 1996. – 204 с.
    87. Клепиков С.Н. Расчет зданий и сооружений на просадочных грунтах / С.Н.Клепиков, А.С.Трегуб, И.В.Матвеев – К.: Будівельник; 1987. – 200 с.
    88. Ковтун В.В. Исследование прочности сыпучих материалов в условиях плоской деформации / В.В.Ковтун, Е.В.Багрий, В.Т.Бугаев // Будівельні конструкції. – К.: НДІБК, 2004. – Вип.61, т. 2. – С. 109 – 117.
    89. Кодрянова Р.М. Экспериментальные исследования зависимости размеров зоны деформации от структурной прочности водонасыщенных лессовых грунтов: дис. канд. техн. наук / Р.М.Кодрянова – Одесса, 1969. – 175с.
    90. Коломийцев Н.В. Условия формирования просадочности ательских лессовых пород Нижнего Поволжья / Н.В.Коломийцев // Инженерная геология, 1985. – № 2. – С. 26 – 34.
    91. Комиссарова Н.Н. Формирование структуры и текстуры проселочных лессовых пород (на примере Минусинского межгорного прогиба): Автореф. дис. … канд. геол. – мин. наук. / Комиссарова Н.Н. - М., 1977. - 26 с.
    92. Корниенко Н.В. Зависимость относительной просадочности от физических свойств лессовых грунтов / Н.В.Корниенко // Основания, фундаменты и механика грунтов: Мат – лы III Всесоюз.совещ. – Киев, 1971. – С. 86 – 89.
    93. Корниенко Н.В. Построение зависимостей модуля деформации от физических показателей лессовых грунтов с применением ЭВМ / Н.В.Корниенко, А.В.Пятков, В.И.Тартачник // Основания и фундаменты. – Киев, 1985. – Вып.18. – С.37 – 41.
    94. Корнієнко М.В. Про врахування впливу просідання основи на роботу каркасних будівель / М.В.Корнієнко, В.В.Жук // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково – технічний збірник. – К.: КНУБА, 2004. – Вип. 28. –
    С. 49 – 55.
    95. Корнієнко М.В. Особливості проектування будівель каркасного типу на плитних фундаментах на ділянках щільної міської забудови в умовах підтоплення / М.В.Корнієнко, В.В.Жук, І.С.Чегодаєв // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Вип. 34. – С. 123 – 130.
    96. Корнієнко М.В. Бурові палі з розширенням – шлях безпечного будівництва на лесових ґрунтах, просідаючих від власної ваги / М.В.Корнієнко, Д.А.Карпенко // Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд – во), Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – Вип. 28. – С. 95 – 100.
    97. Корнієнко М.В. Про зменшення відносного просідання лесових грунтів під підошвою фундаментів неглибокого закладання за час експлуатації будівель і споруд / М.В.Корнієнко, О.В.П’ятков, Т.В.Диптан // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково – технічний збірник. – К.:КНУБА, 2001. – Вип. 26. –
    С. 35 – 40.
    98. Шляхи покращення розрахунку лесових просідаючих основ / М.В.Корнієнко, О.В.Пятков, Т.В.Диптан, В.В.Жук // Зб. «Будівельні конструкції». – К.:НДІБК, 2004. – Вип. 61. – т.1. – С. 338 – 343.
    99. Коробкин В.И. Субаэральный литогенез и свойства пылевато – глинистых отложений (применительно к ирригационному строительству) / В.И.Коробкин, Л.Г.Балаев, Б.Ф.Галай - Ростов–на Дону, 1985. - 226 с.
    100. Королев В.А.Изменение фазового состава лессовых грунтов в процессе просадки / В.А.Королев, М.А.Рашед, Т.С.Филимонова // Вестник МГУ. серия Геология, 1990. – № 4 – С. 106 – 109.
    101. Косицын Б.А. Статический расчет крупнопанельных и каркасных зданий / Б.А.Косицын – М.: Стройиздат , 1971. – 216 с.
    102. Косицын Б.А. Расчет многоэтажных каркасных зданий на неравномерные осадки основания / Б.А.Косицын, В.И.Обозов //Жилищное строительство, 1969. - №2. – C. 12-15.
    103. Костенко Н.П. Лессовые породы горных стран юга Средней Азии / Н.П.Костенко // Новейший этап геологического развития территории Таджикистана. – Душанбе, 1962. – С. 119 – 141.
    104. Краев В.Ф. Инженерно – геологическая характеристика пород лессовой формации Украины / В.Ф.Краев – Киев, Изд – во «Наукова думка», 1979. –
    227 с.
    105. Краєв В.Ф. Склад і властивості лесових пород Північного Причорномор’я / В.Ф.Краєв. – К.: Вид – во «Наукова думка», 1973. – 310 с.
    106. Кригер Н.И. Лесс, его свойства и связь с географической средой / Н.И.Кригер. - М.: Наука, 1965. – 296 с.
    107. Кригер Н.И. Лесс. Формирование просадочных свойств / Н.И.Кригер. - М.: Наука, 1986. – 132 с.
    108. Кригер Н.И. Происхождение просадочных свойств лесса и лессовидных пород / Н.И.Кригер // Инженерная геология лессовых пород. – М., 1989. –
    С. 9–10.
    109. Закономерности формирования просадочных свойств лессовых пород Средней Азии и Южного Казахстана / Н.И.Кригер [и др.]. - М., 1981. – 132 с.
    110. Кригер П.И. О происхождении лесса Северной Америки. Обзор литературы / П.И.Кригер, К.П.Кригер // Бюл. Комис. по изуч. четвертичн. периода. – М., 1960. – № 25. – С. 71 – 91.
    111. Кропоткин М.П. Повышение устойчивости замоченных лессовых склонов сейсмоопасных территорий / М.П.Кропоткин // Мат – лы научно – практ. семинара “Проблемы инж. геологии и инж. сейсмологии городов и урбанизированных территорий”. – М., 1990. , – Т. 1. – С. 38 – 45.
    112. Крутов В.И. Классификация просадочных лессовых грунтов / В.И.Крутов // Геоэкология. – 1998. – № 3. – С. 55 – 64.
    113. Крутов В.И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах / В.И.Крутов. – К.: Будівельник, 1982. – 224 с.
    114. Крутов В.И. Совершенствование правил проектирования оснований и фундаментов на просадочных грунтах / В.И.Крутов // Основания, Фундаменты и Механика Грунтов (ОФМГ), Москва, 2008. – № 4. – С. 25–30.
    115. Крутов В.И. Новые подходы к оценке просадочности лессовых грунтов / В.И.Крутов, В.Б.Швец // Современные проблемы строительства и защиты зданий, сооружений на просадочных грунтах, – Запорожье: НИИСК, 1999. –
    С. 24 – 36.
    116. Кузло М.Т. Моделювання напружено – деформованого стану водопроникливого ґрунтового масиву при фільтрації води у вертикальному напрямку / М.Т.Кузло, І.А.Філатова // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць. – Рівне, 2011. – Вип. 1(53). – С. 111 – 118.
    117. Кузло М.Т. Про деякі математичні моделі напружено – деформованого стану ґрунтових масивів в процесі руху вільної поверхні ґрунтових вод / М.Т.Кузло, І.А.Філатова // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць. – Рівне, 2005. – Вип. 2(30). – С. 282 – 287.
    118. Кушнер С.Г. Длительные деформации производственного здания на лессовых просадочных грунтах / С.Г.Кушнер // Основания, Фундаменты и Механика Грунтов (ОФМГ), Москва, 2008. – № 5. – С. 16 – 20.
    119. Кушнер С.Г. Расчет деформаций оснований зданий и сооружений / С.Г.Кушнер. - «ИПО Запорожье», Запорожье, 2008. – 496 с.
    120. Ларионов А.К. Лессовые породы СССР и их строительные свойства / А.К.Ларионов, В.А.Приклонский, В.П.Ананьев. – М.: Госгеолиздат, 1959. –
    368 с.
    121. Четвертичная геология Севера Великих равнин. / Р.Лемке [и др.] // Четвертичный период в США. - М., 1968. - Т. 1. - С. 25—43.
    122. Лессовые породы СССР. Т. 1. Инженерно – геологические особенности и проблемы рационального использования / ред. Е.М.Сергеева [и др.] - М., 1986. - 232 с.
    123. Лессовые породы СССР. Т. 2. Региональные особенности / ред. Е.М.Сергеева [и др.] – М., 1986. - 276 с.
    124. Лобовиков Д.А. Конструкция здания Дома Книги на Невском проспекте – пример заимствования американского опыта строительства. [Электронный ресурс]: интернет – журнал "Реконструкция городов и геотехническое строительство" / Д.А.Лобовиков. - 2000. - №3. – Режим доступа к журналу: www.georec.spb.ru.
    125. Ломизе Г.М. Зависимость просадочности от напряженного состояния лессового грунта / Г.М.Ломизе // Гидротехническое строительство. – 1959. – №11 – С. ЗЗ – 40.
    126. Расчет осадок зданий и сооружений на слабых глинистых грунтах с учетом деформаций сдвига во времени / М.А.Лучкин, В.М.Улицкий, А.Г.Шашкин, К.Г.Шашкин // Основания, Фундаменты и Механика Грунтов (ОФМГ)/ – Москва, 2007. – № 2. – С. 13 – 17.
    127. Ляшенко П.А. Модель деформации микроструктуры грунта [Электронный ресурс]: Научный журнал КубГАУ / П.А.Ляшенко. – Краснодар : КубГАУ, 2005. – № 03(11). – Режим доступа к журналу: URL:ej.kubagro.ru.
    128. Мавлянов Г.А. Генетические типы лессов и лессовидных пород центральной и южной частей Средней Азии и их инженерно – геологические свойства / Г.А.Мавлянов. – Ташкент, 1958. - 609 с.
    129. Мавлянов Н.Г. О формировании просадочности лессовых пород Средней Азии / Н.Г.Мавлянов // Инженерная геология лессовых пород. – М., 1989. –
    С. 20 – 21.
    130. Малышев М.В. Рсчет осадок фундаментов при нелинейной зависимости между напряжениями и деформациями в грунтах / М.В.Малышев, Н.С.Никитина // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1982. – № 2.
    – С. 21 – 25.
    131. Маркова М.А. Особенности совместной работы свайных фундаментов и зданий в условиях просадочных грунтов большой толщи: дис. … канд. техн. наук: 05.23.02 / Маркова Мария Андреевна; Запорожская гос. инженерная академия. – Запорожье, 2001. – 152 c.
    132. Марущак Г. Лессовые отложения и их литологические признаки в Польше / Г.Марущак // Лесс – перигляциалпалеолит на территории Средней и Восточной Европы. – М., 1969. – С. 287 – 303.
    133. Маслов Л.Б. Численные методы для pешения задач теоpии упpугости: методическое пособие / Л.Б.Маслов. – Иваново, Иван. гос. энеpг. ун – т, ИГЭУ, 1999. – 28 с.
    134. Маслов Н.Н. Основы инженерной геологии и механики грунтов: Учеб. для автомоб. – дор. спец. вузов / Н.Н.Маслов - М.:Высш. шк.,1982. – 511 с.
    135. Матвєєв І.В. Дослідження просторових систем «основа – фундамент – будова» / І.В.Матвєєв // Будівництво України. – 2003. – №8. – C. 22 – 27.
    136. Межеровский В.А. Распространение влаги и развитие просадочных деформаций в лессовом основании зданий / В.А.Межеровский // Основания, Фундаменты и Механика Грунтов (ОФМГ). – Москва, 1998. – № 1. –
    С. 20–22.
    137. Метод конечных элементов в механике твердых тел / ред. А.С.Сахарова, И.Альтенбаха. – Киев: Вища школа. Головное изд – во, 1982. – 480 с.
    138. Формирование структурных элементов лессовых пород / А.В.Минервин, Н.Н.Комиссарова, К.И.Чепижный, В.Н.Соколов // Инженерная геология. – 1982. – № 2. – С. 44 – 45.
    139. Мокрицкая Т.П. К вопросу о критериях локальной (механической) устойчивости геологической среды и методах ее определения [Электронный ресурс]: Сборник трудов по науке и технике / Т.П.Мокрицкая. – Режим доступа к журналу: www.laboratory.ru.
    140. Моргун А.С.Прогнозування впливу води на напружено – деформований стан лесової основи пальових фундаментів / А.С.Моргун, І.А.Моргун // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – № 2. – С. 20 – 23.
    141. Моргун А.С. Комп'ютерні технології розрахунку фундаментних конструкцій на основі методу граничних елементів: монографія / А.С.Моргун, І.М.Меть, А.В.Ніцевич. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 162 с.
    142. Моргун А.С. Моделювання ефекту взаємодії системи «будівля – фундамент – основа» за числовим методом граничних елементів: монографія / А.С.Моргун, І.М.Меть, А.В.Ніцевич. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 132 с.
    143. Морозов С.С. Механический и химический состав некоторых лессов Европейской части СССР и генетически близких пород / С.С.Морозов // Почвоведение. – 1932. – №2. – C. 36-38.
    144. Мустафаев А.А. Основы механики просадочных грунтов / А.А.Мустафаев. — М.: Стройиздат, 1978. – 263 с.
    145. Мустафаев А.А. Фундаменты на просадочных и набухающих грунтах: учеб. пособие для строит. спец. вузов / А.А.Мустафаев. – М.: Высш.шк., 1989. –
    590 с.
    146. Носков И.В. Исследование изменений физико – механических характеристик лессовых просадочных грунтов в основаниях длительно эксплуатируемых зданий / Носков И.В. Корнеев И.А, Осипова М.А // Гуманизм и строительство на пороге третьего тысячелетия: Тезисы докладов Международной научно – практической конференции, Алт. гос. техн. ун – т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд – во АлтГТУ, 1999. – С. 101 – 103.
    147. Контактная модель при проектировании оснований зданий и сооружений в нелинейной постановке на лессовых просадочных грунтах / И.В.Носков, А.И.Арцибашев, И.В.Карелина, О.Н.Зайцева // Ползуновский вестник: научн. журнал. – Барнаул: Алтайский гос. техн. ун – тет им. И.И.Ползунова, 2012. – Вип. 1/2. – С. 80 – 82.
    148. Обручев В.А. Лесс Северного Китая / В.А.Обручев // Тр. комис. по изуч. четвертичн. периода. – 1959. – т. 14. С. 18 – 53.
    149. Орехов В.В. Учет конструкции здания при расчетах осадки фундамента и коэффициентов постели основания / В.В.Орехов // Основания, Фундаменты и Механика Грунтов (ОФМГ). – Москва, 2007. – № 4. – С. 2 – 4.
    150. Осипов В.И. Природа и механизм просадки лессов / В.И.Осипов, В.Н.Соколов // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2000. – № 5. – С. 422 – 431.
    151. Осипова М.А. Комплексные исследования структурной прочности лессовых грунтов приобского плато / М.А.Осипова // Автореф. дис. … канд.г.–м.н. : 25.00.08 – Томск, ТГАСУ, 2007. – 19 с.
    152. Осипова М.А. Расчет осадок фундаментов зданий и сооружений с учетом изменений структурной прочности лессовых оснований / М.А.Осипова, Л.В.Тупякова, И.В.Носков // Материалы 11 – го Всерос. слета студ., асп. и мол.уч. – Барнаул: Изд – во АлтГТУ, 2006. – С. 152 – 158.
    153. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика / Горбунов – Посадов М.И.[ и др.]. – М.: Стройиздат, 1985.
    – 480 с.
    154. Павлов А.П. Статьи по геоморфологии и прикладной геологии / А.П.Павлов - М., 1951. - 184 с.
    155. Пастернак П.Л. Основы нового метода расчета фундаментов на упругом основании при помощи двух коэффициентов постели / П.Л.Пастернак. – М.:Стройиздат, 1954. – 56 с.
    156. Пашкин Е.М. Инженерно–геологическая диагностика деформаций памятников архитектуры / Е.М.Пашкин. – М.: "Высшая школа", 1998. –
    225 с.
    157. Пивонос В.М. Влияние интенсивности нагрузки и динамического воздействия на лессовые грунты природного сложения при виброукатке / В.М.Пивонос, В.В.Пивонос // Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд – во) / Полтавський націон. техн. ун – т ім.Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Вип. 34. – С. 222 – 224.
    158. Пилягин А.В. Расчет оснований по деформациям с использованием линейных и нелинейных методов / А.В.Пилягин // Основания, Фундаменты и Механика Грунтов (ОФМГ). – Москва, 1996. – № 1. – С. 10 – 13.
    159. Попов И.В., Танкаева Л.К. Исследование природы структурных связей в лессах (на примере лессов бассейна нижнего течения р.Вахш) / И.В.Попов, Л.К.Танкаева // Вестн. МГУ, серия Геология. – 1961. – № 1. – С. 22 – 29.
    160. Пятков А.В. Рациональные фундаменты сельских зданий и сооружений на лессовых просадочных грунтах (на примере Киевской области): Дис. канд. техн. наук: 05.23.02 / Пятков Александр Васильевич; КИСИ. – Киев, 1987.
    – 181с.
    161. Редхати Л. Грунтовые воды в строительстве / Л.Редхати. – М.: Стройиздат, 1989. – 430 с.
    162. Рубинштейн А.Л. О природе деформаций лессов под влиянием одновременного воздействия увлажнения и давления / А.Л.Рубинштейн // Гидротехника и мелиорация. – 1951 . – №6. – С.39 – 43.
    163. Руденко Н.И. Свайные фундаменты в просадочных лессовых грунтах из местных материалов / Н.И.Руденко, И.Ю.Зражевская// Зб. наук. праць (галузеве машинобуд., буд – во) / Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – Вип. 28. –
    С. 222 – 225.
    164. Сахаров В.О. Моделювання взаємодії пальового фундаменту з нелінійною основою в умовах прибудови: дис. канд. техн. наук: 05.23.02 / Сахаров Володимир Олександрович; Київський національний ун – т будівництва і архітектури. — К., 2005. — 215 с.
    165. Методика численного моделирования нелинейного деформирования оснований на примере заглубленных штампов / А.С.Сахаров, И.П.Бойко, А.Л.Козак, А.Е Дельник // Основания и фундаменты. – К.: Будівельник, 1986. – Вып.17 – С.57 – 59.
    166. Сахаров В.О. Математична модель нелінійної грунтової основи в умовах прибудови / В.О.Сахаров // Основи і фундаменти. Міжвід. наук. – техн. зб. КНУБА, 2005. – Вип. 29. – С.57 – 63.
    167. САПР. Інтегрована система моделювання технологічних процесів і розрахунку обладнання хімічної промисловості / О.С. Сахаров, В.Ю. Щербина, О.В. Гондлях, В.І. Сівецький. – К.: Поліграф Консалтинг, 2006. − 156 с.
    168. САПР. Застосування програмного комплексу ВЕСНА в розрахунках процесів та обладнання з врахуванням термосилових навантажень: Навчальний посібник / Сахаров О.С. [та ін.] – К.: “ЕКМО”, 2009. – 180 с.
    169. Сергеев Е.М. Генезис лессов в связи с их инженерно – геологическими особенностями / Е.М.Сергеев // Вестн. МГУ. Сер. 4, Геология. – 1976. – № 5. – C. 3 – 15.
    170. Лессовые породы СССР: в 2–х т. / [ред. Е.М.Сергеев, А.К.Ларионов, Н.Н.Комиссарова]. – М.: Недра, 1986 – . – Т.1: Инженерно – геологические особенности и проблемы рационального использования. – 1986. – 232 с. Т.2: Региональные особенности. – 1986. – 276 с.
    171. Сквалецкий Е.Н. Изменение просадочности лессов с глубиной / Е.Н.Сквалецкий // Инженерная геология. – 1987. – № 1. – С. 50 – 62.
    172. Скворцов ЮА. К характеристике среднеазиатских лессов / ЮА.С
  • Стоимость доставки:
  • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины