Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Технологии возведения заглубленных частей зданий при реконструкции застройки в условиях г. Хошимина

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

На защиту выносятся: оценка конструктивно-технологических решений при возведении заглубленных частей вблизи существующих зданий и оптимизация технологии производства работопыт строительства во Вьетнаме и рациональная технология возведения заглубленных частей зданий с учетом условий плотной городской застройки и инженерно-геологических условийклассификация методов и технологий, влияющих… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. Особенности возведения зданий с заглубленной частью в городе Хошимина
    • 1. 1. Общая характеристика реконструкции застройки г. Хошимина
    • 1. 2. Инженерно-геологическое строение территории города Хошими
    • 1. 3. Особенности климата Вьетнама
    • 1. 4. Технологические сведения при возведении заглублённых частей зданий
    • 1. 5. Цель и задачи исследований
  • Выводы по первой главы
  • ГЛАВА 2. Обзор исследований по технологиям возведений заглуб- ленных частей зданий и сооружений вблизи существующих строений
    • 2. 1. Краткий обзор технологии и механизации по устройству ограждающих стен при возведении вблизи существующих фундаментов зданий
    • 2. 2. Технологические особенности производства работ при возведении заглубленных частей зданий в условиях городской застройки
      • 2. 2. 1. Особенность технологий земляных работ в котловане открытым способом
    • 1. Технология монтажа горизонтального крепления
    • 2. Технологическая схема разработка грунта в котловане
      • 2. 2. 2. Возведение заглублённых частей зданий закрытым способом
    • 1. Устройство промежуточных опор
    • 2. Технология возведения монолитных железобетонных перекрытий непосредственно на подготовленных грунтовых основаниях
    • 3. Технология возведения монолитных железобетонных перекрытий с опиранием инвентарной опалубки на подготовленное грунтовые основание
    • 4. Комбинированная технология возведения монолитных ж.б. перекрытий на грунтовых основаниях
      • 2. 3. Особенности технологии водоудаления при возведении заглубленных подземных частей здания в условиях городской застройки
    • 1. Метод временного водопонижения
    • 2. Создание гидроизоляции слоя под днищем котлована
    • 3. Устройство горизонтальной противофильтрационной завесы (ГПФЗ) по струйной технологии
  • Выводы по второй главе
  • Глава 3. Оценка конструктивно-технологических параметров и решений при возведении заглубленных частей зданий вблизи существующих
    • 3. 1. Методы расчета при возведении заглубленных частей здании вблизи существующих фундаментов
    • 1. Основные положения расчетов
    • 2. Некоторые сведения о программе PLAXIS 7
      • 3. 2. Выбор расчетных моделей и оптимизация схем разработки грунта в котловане

      3.2.1 Определение технологических параметров и конструктивно-технологических решений открытого способа производства работ. 139 3.3.2. Определение технологических параметров и конструктивных решений при возведении заглубленных частей закрытым способом.

      Выводы по 3-й главе.

      Глава 4. Разработка методики повышения эффективности технологических решений по возведению заглубленных подземных частей здания из монолитного железобетона на основе ограждения стена в грунте".

      4.1 Технология применения ограждающих «стена в грунте» короткими захватами.

      1. Оценка устойчивости стенок траншей при возведении заглубленных частей зданий методом «стена в грунте».

      2. Технология ограждающих «стен в грунте» короткими захватами.

      4.2. Методика повышения эффективности технологических решений по разработке грунта в котлованах.

      1. Выбор сезона производства работ.

      2. Выбор технологической схемы разработки грунта в котловане.

      3. Выбор комплектов машин на основании технологических схем разработки грунта в котловане.

      4.3. Технология доставки, укладки и ухода за бетонной смесью.

      1. Доставка и укладки бетонной смеси на стройплощадку.

      2. Уход за бетоном.

      4.4. Сравнение открытого и закрытого способов производства работ. 196 ® 1. Опалубочная работа.

      2. Арматурная работа.

      4.5. Разработка способов водоудаления.

      1. Временное водопонижение.

      2. Создание горизонтальных противофильтрационных завес (ГПФЗ) под дном котлована из грунтоцементных свай по струйной технологии.

      4.6. Оптимизация конструктивно-технологических решений при возведении заглубленных частей зданий.

      4.7. Геотехнический мониторинг при возведении подземных заглубленных сооружений.

      Выводы по четвертой главе.

Технологии возведения заглубленных частей зданий при реконструкции застройки в условиях г. Хошимина (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Значительные масштабы и высокие темпы развития жилищного и гражданского строительства во Вьетнаме выдвигают ряд насущных проблем реконструкции в условиях плотной городской застройки. Они могут быть решены путем возведения административных и жилых зданий повышенной этажности с рациональным использованием подземного пространства различной технологии назначения.

В последние годы во Вьетнаме возрос большой интерес к технологиям возведения заглубленных частей зданий из монолитных железобетонных конструкций в гражданском строительстве, который обусловлен ростом городов, увеличением стоимости земель городских территорий и инженерных коммуникаций, а также плотность городской застройки.

Несмотря на то, что во Вьетнаме возведение зданий с 1 — 3 подземными этажами глубиной < 12 м, выполненными вьетнамскими или иностранными подрядчиками, началось с 1992 года, многочисленные аварии, вызывающие осадки поверхности грунта и повреждение ближайших сооружений, свидетельствуют о недостатках в технологии производства работ. Практика строительства показывает, что до сих пор для вьетнамских проектировщиков и инженерных строительств новой областью являются проектирование и технологии возведения подземных частей зданий в условиях слабых и водонасыщенных грунтов, а также плотной застройки.

Самой важной задачей при проектировании и возведении в условиях городской застройки является безопасность котлованов с ограничением до допустимой степени влияния на окружающую среду. Для достижения этих целей в РФ и в технических развитых странах применяются различные современные методы и технологии возведения заглубленных частей зданий из монолитного железобетона, среди которых технология возведения открытым и закрытым способами, их технологическая последовательность состоит из следующих основных этапов:

• устройство ограждающих стенок глубоких котлованов из несущих и водонепроницаемых элементов в основе монолитного железобетона методом «стена в грунте» ;

• разработка грунта в котловане в сочетании с устройством системы крепления ограждающих стен котлована (перекрытия, расстрелов, анкерных грунтов и д.р.), а также применения дополнительных методов для обеспечения безопасности и технологической надежности каждого процесса производства работ нулевого цикла;

• методы бетонирования и ухода за бетоном с учетом особенностей климатических условий при возведении открытым и закрытым способами.

Вопросам совершенствования технологий возведения при применении таких методов в области возведения заглубленных подземных частей зданий посвящены труды многих известных ученых и инженеров: Абелев М. Ю, Афанасьев А. А., Астраханов Б. Н., Ильиечев В. А., Иванхнюк .В.А., Лернер В. Г., Маковский JI.B., Малинин А. Г., Оболонин А. И., Сотников С. Н., Смородинов М. И., Улицкий В. М, Шашкин А. Г., Ухов С. Б., Ивахнюк В. А., Юркевич П. Б., Puller M.J., Verfeb. J., Gue S.S., Tan Y.C., Shotton P.G., Terzaghi К., Кнаупе В., До Динг. Дык., Jle Киеу и других.

Актуальность работы состоит в том, что интенсивное развитие многоэтажного строительства в условиях плотной городской застройки требует разработки конструктивно-технологических и организационно-технологических решений, обеспечивающих повышение безопасности и эксплуатационной надежности возводимых зданий, снижения воздействия на окружающую застройку, использования новых технологий, машин и механизмов.

Целью диссертационной работы являются разработка конструктивно-технологических решений при возведении подземных частей зданий в условиях плотной городской застройки и адаптация современных технологий с учетом климатических, инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительства в крупных городах Вьетнама, в том числе г. Хошимин.

Для выполнения поставленной цели решены следующие задачи: проведен анализ инженерно-геологических и климатических условий, их влияние на технологии возведении подземных частей зданий во Вьетнамевыявлены рациональные методы возведения заглубленных частей зданий в стесненных условиях и исследованы их конструктивно-технологические решенияисследованы технологии возведения, влияющие на эффективность строительства заглубленных частей зданий в условиях плотной городской застройки и сложных инженерно-геологических условияхисследованы способы повышения эффективности организационно-технологических решений по возведению подземных частей зданий из монолитного железобетона в г. Хошимине открытым и закрытым способамиразработаны рекомендации по совершенствованию технологии производства работ и геотехническому сопровождению.

Объектом исследования являются разработка и адаптация эффективных технологий возведения заглубленных частей зданий с обеспечением требуемого уровня организационно технологической надежности.

Предметом исследования являются оценка показателей организационно-технологических решений и конструктивных систем зданий повышенной этажности из монолитного железобетона и организационно-технологических факторов, влияющих на процесс их возведения.

В диссертационной работе применены технологические аналитические и инженерно-геологические расчеты на основе методов конечных элементов для оценки технологической эффективности производства работ.

Методика диссертационной работы базируется на изучении опыта зарубежных стран, особенно Российской федерации, в области подземного строительства зданий и сооружений в стесненных условиях городской застройки, проектных и фактических данных, характеризующих эффективность и технологическую надежность возведения из монолитного железобетона. Использована Российская и зарубежная литература, действующие нормативные документы, методические разработки научно-исследовательских и проектных институтов, статистические материалы Вьетнама.

Научная новизна диссертационной работы заключается в: определении конструктивно-технологических параметров и решений, обеспечивающих безопасность и эффективность производства работ с учетом инженерно-геологических условий и плотной застройки г. Хошиминааналитических расчетах прогноза осадок и их влияния при возведении заглубленных частей зданийоптимизации технологических решений возведения заглубленных частей зданий методом ограждающих стен в стесненных условиях городской застройкиразработке технологических регламентов по производству бетонных и земляных работ, водоудалению и водопонижению при возведении открытым и закрытым способамиразработке рекомендаций по выбору рациональных организационно-технологических решений при возведении заглубленных частей зданий из монолитного железобетона на основе ограждения «стена в грунте» короткими захватками.

На защиту выносятся: оценка конструктивно-технологических решений при возведении заглубленных частей вблизи существующих зданий и оптимизация технологии производства работопыт строительства во Вьетнаме и рациональная технология возведения заглубленных частей зданий с учетом условий плотной городской застройки и инженерно-геологических условийклассификация методов и технологий, влияющих на эффективность строительства заглубленных частей зданийразработка технологических решений по возведению ограждающих конструкций методом «стена в грунте» вблизи существующих зданийразработка методических рекомендаций по выбору рациональных организационно-технологических решений;

• разработка и адаптация технологических регламентов, обеспечивающих организационно-технологическую надежность при возведении заглубленных частей зданий с использованием современных технологий и новых конструктивных решений.

Практическая ценность работы.

Результаты исследований могут быть использованы при выборе рациональных конструктивно-технологических решений строительства заглубленных частей зданий из монолитного железобетона открытым и закрытым способами с применением ограждений из «стены в грунте» короткими захватками;

• Обеспечение технологической надежности возведений заглубленных частей зданий с применением адаптивных мероприятий производства работ, а также геотехнического мониторинга;

Методические рекомендации, разработанные в диссертационной работе, будут способствовать внедрению опыта Российской Федерации и других стран в области возведения заглубленных частей зданий с использованием прогрессивных методов и технологий строительства, повышения уровня квалификации инженерно-технического персонала и рабочих.

Практическая значимость:

• результаты исследований могут быть использованы при выборе рациональных конструктивно-технологических решений строительства заглубленных частей зданий из монолитного железобетона открытым и закрытым способами с применением ограждений из «стены в грунте» короткими захватками;

• обеспечение технологической надежности возведений заглубленных частей зданий с применением адаптивных мероприятий производства работ, а также геотехнического мониторинга;

• методические рекомендации, разработанные в диссертационной работе, будут способствовать внедрению опыта Российской Федерации и других стран в области возведения заглубленных частей зданий с использованием прогрессивных методов и технологий строительства, повышения уровня квалификации инженерно-технического персонала и рабочих.

Методика диссертационной работы базируется на изучении опыта зарубежных стран, особенно Российской федерации, в области подземного строительства зданий и сооружений в стесненных условиях городской застройки, проектных и фактических данных, характеризующих эффективность и технологическую надежность возведения из монолитного железобетона. Использована Российская и зарубежная литература, действующие нормативные документы, методические разработки научно-исследовательских и проектных институтов, статистические материалы Вьетнама.

Научная новизна заключается в следующем:

1. исследованы способы повышения эффективности организационно-технологических решений по возведению подземных частей зданий из монолитного железобетона в г. Хошимине открытым и закрытым способом;

2. определении конструктивно-технологических параметров и решений, обеспечивающих безопасность и эффективность производства работ с учетом инженерно-геологических условий и плотной застройки г. Хошимина;

3. аналитических расчетах прогноза осадок и их влияния при возведении заглубленных частей зданий;

4. оптимизации технологических решений возведения заглубленных частей зданий методом ограждающих стен в стесненных условиях городской застройки;

5. разработке технологических регламентов по производству бетонных и земляных работ, водоудалению и водопонижению при возведении открытым и закрытым способами;

6. разработке рекомендаций по выбору рациональных организационно-технологических решений при возведении заглубленных частей зданий из монолитного железобетона на основе ограждения «стена в грунте» короткими захватками.

На защиту выносятся:

• оценка конструктивно-технологических решений при возведении заглубленных частей вблизи существующих зданий и оптимизация технологии производства работ;

• опыт строительства во Вьетнаме и рациональная технология возведения заглубленных частей зданий с учетом условий плотной городской застройки и инженерно-геологических условий;

• классификация методов и технологий, влияющих на эффективность строительства заглубленных частей зданий;

• разработка технологических решений по возведению ограждающих конструкций методом «стена в грунте» вблизи существующих зданий;

• разработка методических рекомендаций по выбору рациональных организационно-технологических решений;

• разработка и адаптация технологических регламентов, обеспечивающих организационно-технологическую надежность при возведении заглубленных частей зданий с использованием современных технологий и новых конструктивных решений.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

1. Проведен анализ инженерно-геологических и климатических условий и оценено их влияние на технологии возведении заглубленных частей зданий. Установлены причины аварийных ситуаций в результате технологических регламентов производства работ, приводящие к деформациям ограждений, интенсивному протоку грунтовых вод и потери устойчивости прилегающих зданий;

2. Исследованы технологии возведении заглубленных частей зданий при реконструкции застройки в условиях г. Хошимина на основе оптимизации конструктивно-технологических параметров и решений, обеспечивающих безопасности и эффективности производства работ;

3. Разработана технология возведений ограждающих конструкций методом «стена в грунте». Установлены соотношения длины захватки и глубины траншей, обеспечивающие устойчивости стенок на этапах разработки грунта и бетонирования методом вертикальной перемещения трубы;

4. Выполнено технологическое моделирование с использованием программы PLAXIS, способствующие оптимизации конструктивных решений ограждающих стен в зависимости от воздействия прилегающих л зданий с интенсивностью нагрузки 30,40, 50 кН/м и расчета осадок;

5. В результате анализа 10 расчетных схем оценено влияние технологической последовательности разработки грунта на деформативные характеристики ограждающих конструкций;

6. Установлено, что в условиях слабых водонасыщенных грунтов с меняющимися деформационными и физико-механическими свойствами по глубине при открытом способе производства работ разработка грунта с бермами обеспечивает повышение устойчивости ограждающих стен и снижение затрат на устройство распорных анкеров;

7. Разработаны технологические карты производства работ, основанные на совмещении технологических процессов разработки грунта, монтажа распорных систем, возведения фундаментной плиты и встроенных монолитных систем;

8. Исследовано устройство горизонтальных противофильтрацион-ных завес по струйной технологии, обеспечивающее повышение технологической надежности возведения заглубленных частей зданий и снижающие трудоемкость земляных и водопонизительнных работ;

9. Приведен анализ эффективности закрытой технологии возведении заглубленных частей зданий. Установлено, что комплектная механизация технологических процессов ограничивается стесненными условиями и транспортными операциями, осуществляющими через технологические приемы. Преимуществом данной технологии являются независимость от климатических условий, отсутствие работ по устройству распорных систем, возможность совмещения возведения подземных и наземных частей зданий, что приводит к сокращению сроков строительства;

10. Разработана методика оптимизации конструктивно-технологических решений и многоцелевого выбора ресурсосберегающих технологий, включающая обоснование выбора критериев эффективности в условиях принятой модели, организационные факторы производства работ, внешние и внутренние параметры системы.

Для оценки эффективности вариантов использованы методы принятия решений по критериям оптимизации с учетом степени рисков производства работ.

Установлено, что необходимым фактором является геотехническое сопровождение технологических воздействий, позволяющее осуществляется контроль работ по степени безопасности и влияния на прилегающую застройку.

Показать весь текст

Список литературы

  1. А.А. Бетонные работы.- М., 1986, 222с.
  2. А.А. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона М., 1990,367с.
  3. Афанасьев А. А. Технология возведения полносборных зданий.- М. 2003, 350с.
  4. Р.Н. Вакуумное водопонижение в практике строительства. — М., 1990, 183с.
  5. .Н., Тенденция развитиия технологий устройства ограждений котлованов в условиях плотной городской застройки. // ОФМГ № 4 2002 4−8 с.
  6. Ю.М. Технология бетона М., 2002, 193с.
  7. А.Н., Зелов М. В., Новая технология устройства ограждающих конструкций котлованов методом бурозавинчивающихся свай. М. 1998.
  8. Басовская А. М, Басовский Л. Е. Повышение прочности подземных сооружений.
  9. Беляков Ю. И, Левинзон А. Л., Галимуллин В. А., Земляные работы. — М. 1990, 169с.
  10. Ю.Беляков Ю. И, Снежко А. П., Реконструкция промышленных предприятий.-М., 1984,325 с-
  11. П.Белецкий Б. Ф., Строительные машины и оборудование справочные пособие. — Ростов на дону, 2002, 585с.
  12. .Ф., Технология и механизация строительного производства.- Ростов на дону, 2002, 744с.
  13. И.С., Система безопасности подземного гражданского строительства в условиях существующей городской застройки (на примере строительства комплекса «Царев сад «в Москве). // Подземное пространство мира № 1, 2002, 55−61 с.
  14. Н.Богов С. Г., Струйная технология закрепления грунтов опыт реализации в Санкт-Петербурге. // Реконструкция городов и геотехническое строительство, № 3, 2000.
  15. А .Я. Тонкие подпорные стенки. Ленинград стройиздат — 1974, 165с-
  16. А .Я. Демина Г. А. Справочник пособие М: стройиздат — 1979-
  17. . К. Применение технологии «jet-grouting» на строительстве многоэтажного гаража по ул. Мытной, вл. 66 в Москве. // Подземное пространство мира, № 3−4, 2003, 31−34 с, ТИМР, Москва.
  18. А.А. Обоснование и разработка параметров технологии возведения городских подземных многоярусных сооружений. Дисс. к.т.н. — М., 1985,225с.
  19. А.Н., Фадеев А. Б. Подземные сооружения в промышленном и гражданском строительстве.
  20. Д.П., Крукин В. Я., Строительные машины и средства малой механизации. М., изд. Мастерство. 2002.
  21. В.П. и др. Проектирование разработки котлованов одноковшовыми экскаваторами.- Барнаул, 2000, 120 с-
  22. Далматов Б. И, Бронин В. Н и др. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений., М., Изд. АСВ, 2001,434с.
  23. А.Н., Фадеев А.Б, Подземный сооружение в промышленном и гражданском строительстве. Казань 1985.
  24. А.И. Земляные работы в стесненных условиях транспортного строительства.
  25. А.П., Рейш А. К., Руденский С. И., Комплексная механизация земляных работ.
  26. .М., Дренаж в промышленном и гражданском строительстве. М. Стройиздат, 1990, 320 с.
  27. П.М. Устройство буронабивных свай- М. стройиздат 1982.
  28. Земляные работы, справочник строителя -М. 1992, 349с. у 31. Зубков В. М., Перлей Е. М., Раюк В. Ф., Феоктистова Н. В., Шик С.М.
  29. Подземные сооружения, возводимые способом «стена в грунте» Ленинград, 1977, 200с.
  30. М.Н. Опыт устройства буросекущих свай. // ОФМГ, № 6, 1999, 23−24 с.
  31. В.А. Строительство и проектирование подземных и заглублённых сооружений М., 1999, 289с.
  32. В.А., Коновалов П. А., Никифорова Н. С., Влияние строительства заглубленных сооружений на существующую историческую застройку в Москве. // ОФМГ № 4, 2001, 19−24 с.
  33. В.А., Коновалов П. А., Никифорова Н. С., Исследование влияния строящихся заглубленных сооружений на деформации близраспо-ложенных зданий. ОФМГ № 4, 2002 8−11 с.
  34. Илья Ивахов. PLAXIS геотехнические расчеты. // http://www.cadmaster.ru, № 1, 2002, 5 с.
  35. В.В., Разработка методов расчета и контроля качества грунтоцементных свай, изготовленных струйной цементацией. Дис.. к.т.н. -Уфа, 1996, 120с.
  36. B.C. Возведение подземных сооружений методом «стена в грунте». Технология и средства механизации Волгоград 1999.
  37. А.А., Кузнецов С. М., Оптимизация производственных процессов в строительном комплекте (выбор машин и механизмов). Новосибирск, 1999.
  38. П.А. Основания и фундаменты реконструируемых здани. — М., Стройиздат, 1988, 280 с.
  39. В.И., Определение основных параметров земляных работ. М. 2001, 83 с.
  40. Н.Н., Мильковицкий С. И., Скворцов В. Ф., Шейнблюм В. М. Траншейные стенки в грунтах — Киев., Изд. «наукова думка» 1973.
  41. М.В., Миренков В. Е., Методы расчёта подземных сооружений. М., 1992,334 с.
  42. Е.М. Оптимизация парков строительных и дорожных машин. Мое.1987.
  43. С.М. Оптимизация организационно-технологических решений в промышленном и гражданском строительстве. Новосибирск. 2000.
  44. В.Г., Рожков А. А. и др. Опыт применения азотного замораживания неустойчивых водонасыщенных грунтов при сооружении тоннеля инженерного коллектора в Москве. // Подземное пространство мира, № 5−6, 2000, 23−37 с.
  45. В.Г., Систематизация и обоснование технологий строительства городских подземных сооружений Дисс. к.т.н. — Москва, 2000, 168 с.
  46. Л.В. Городские подземные транспортные сооружения. М., Стройиздат, 1985, 438 с. Осущение и закрепление грунтов.
  47. Л.В., Меркин В. Е. Струйная цементация грунтов при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов. М., ТИМР, 1994.
  48. Н.А., Глозман Л. М. Способы устранения негативных воздействий на здания и сооружения при возведении конструкций глубокого заложения. // Реконструкция городов и геотехническое строительство, № 1, 1999.
  49. А.Г. Ограждение котлованов с помощью технологии струйной цементации грунта. // Метро и тоннели, 2004. № 2. 33−35 с.
  50. А.Г. Обоснование расхода цемента при струйной цементации грунта. // Приложение к Подземное пространство мира «Проблемы развития транспортных сооружений и инженерных коммуникаций». 2003. № 2−3 19−22 с.
  51. А.Г. Применение струйной цементации в подземном строительстве. // Подземное пространство мира. № 2−3., 2000. с 19−21.
  52. А.Г. Струйная цементация грунтов в городском строительстве. // Пермский строитель. 2003. № 7−8.
  53. А.Г. Строительство глубоких котлованов с помощью технологии струйной цементации грунтов. // МетроИнвест. 2004. № 2.
  54. А.Г. Устройство горизонтальной противофильтрационной завесы в днище котлована строящейся подземной автостоянки. // Подземное пространство мира. 2004. № 2−3. с 22−25.
  55. А.Г. Устройство горизонтальной противофильтрационной завесы с помощью струйной цементации грунта. // Метро и тоннели. 2003». № 3.
  56. МГСН 2.07.97. Система нормативных документов в строительстве, московские городские строительные нормы основания, фундаменты и подземные сооружения.
  57. И.Д., Федюкин В. А., Штуплик М. Н. Технология строительства подземных сооружений, часть 3 — специальные способы строительства.- Мое. Изд. Недра 1983.
  58. В.В., Власкин А. В., Многофункциональный деловой центр «Берлинский дом в Москве» — Опыт и решения сложных организационно-технологических задач. // Подземное пространство мира, № 4, 2002, 7−9 с.
  59. В.В., Иванов В. Д., Васильев С. А. «Стена в грунте» и водонепроницаемость заглубленных конструкций. // Подземное пространство мира, № 1,2001,51−53 с.
  60. Ольга Патронова. PLAXIS инструмент инженера-геотехника. // http://www.cadmaster.ru. № 3, 2002, 5 с.
  61. Организационно-технологические правила производства земляных работ при реконструкции промышленных предприятий. Часть 1,2.- Киевский, 1985.
  62. Организационно-технологические правила производства бетонных работ при реконструкции промышленных предприятий. Киевский, 1985.
  63. Е. М., Несущая способность и технология строительства глубоких фундаментов. Дис. д.т.н., Санкт- Петербург 1996, 392с.
  64. Е. М. Фрейдман Б.Г. Совершенствование технологии погружения свай и шпунта методом статического вдавливания. // Реконструкция городов и геотехническое строительство, № 3, 2000.
  65. Разрядно — импульсные технологии и аппараты. Буровые сваи и анкера. — строительство на фундамент зданий. // Сборник разработан сотрудниками фирмы ООО «МПО-РИТА «М., 2004, 48 с.
  66. Рекомендации по проектированию и устройству оснований, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции гражданских зданий и исторической застройки. Москомархитектура, 1998.
  67. Рекомендации по расчету, проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа в Москве. М.: ГУП «НИАЦ», 1997.
  68. B.C. Справочник строителя — жилищное строительство. Москва. Аделант 2004, 473 с.
  69. Сборные научные труды. Механика подземных сооружений-
  70. Системы опалубки для любого строительства. // Строительная техника и Технологии. № 2, 1999, 2 -10 с.
  71. М.И., Федоров Б. С. Устройство сооружений и фундаментов способом «стена в грунте» — М., Стройиздат 1986, 216 с.
  72. М.И., Строительство заглубленных сооружений (справочное пособие). М. Высшая школа, 1993.
  73. И. Г. Могилевский Я.Г., Механизация бетонных работ при возведении монолитных конструкций. М. Стройиздат, 1992, 564 с.
  74. С.Н., Кофф JI.K., Методика выпора проектного решения фундаментов зданий возводимых около существующих домов и сооружений и его технико-экономическое обоснование. — JL, 1990.
  75. С.Н., Симагин В. Г., Вершинин В. П. Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений Опыт строительства в условиях северо-запада СССР. — М., стройиздат 1986, 216 с.
  76. Справочник проектировщика: Основания, фундаменты и подземные сооружения- М: стройиздат 1985.
  77. Справочное пособие к СНиП. Прогнозы подготовления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях. Мое. Стройиздат. 1991.
  78. Справочник: мелиорация и водное хозяйство — Осушение. — М., Изд. «Ассоциация Экост», 2001, 594 с.
  79. Сущность электроразрядной технологии. — WWW.RITA.com.ru.
  80. В.Н., Лапидус А. А., Терентьев О. М., Технология строительных процессов. М. Высшая школа, Часть 1, 2003, 388 с.
  81. Улицкий В. М, Шашкин А. Г. Геотехническое сопровождение реконструкций городов. М., АСВ, 1999, 324 с.
  82. Улицкий В. М, Шашкин А. Г., Концепция геотехнического сопровождения строительства и реконструкции для новой редакции петербургскихгеотехнических норм. // Реконструкция городов и геотехническое строительство, № 5, 2002.
  83. С.Б., Семенов В. В., Знаменский В. В., Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С. Н. Механика грунтов, основания и фундаменты. М., ABC 1994.386 с.
  84. A.JI. Возведение сооружений методом «стена в грунте». Киев, Будивельник, 1976.
  85. .Г., Совершенствование технологии вдавливания свай и шпунта в условиях плотной застройки. Дис. к.т.н. — Санкт-Петербург, 2002,154с.
  86. Г. М., Механика грунтов, основания и земляные сооружения -М. 1976.
  87. В.К., Галимулин В. А., Чебанов J1.C., Проектирование земляных работ. Киев, Высшая школа, 1989, 159с.
  88. А.Г., Геотехнические критерии при проектировании сложной реконструкции и нового строительства в условиях городской застройки. // Реконструкция городов и геотехническое строительство, № 5, 2002.
  89. М.Н. и др. Перспективы технологии замораживания грунтов в подземном строительстве. // Подземное пространство мира, № 4, 2001, 28−38 с.
  90. М.Н., Месхидзе Я. М., Королев И.О., Строительство подземных сооружений-
  91. Технология и механизация строительства подземных сооружений и шахт-
  92. Штоль Т. М, Теличенко В. И, Феклин В. И, Технология возведения подземной части зданий и сооружений. Мое., стройиздат, 1990, 263с.
  93. Ю.Г. Монолитный бетон. М., стройиздат, 1991, 572с.
  94. . П.Б. «Реконструкция и реставрация комплекса музея А.С. Пушкина в Москве. Совершенствование технологии строительствафондохранилища». // Подземное пространство мира», № 2−3, 1998, стр. 20−21, ТИМР, Москва.
  95. . П.Б. «Подземная автостоянка на пл. Революции в Москве. От технического предложения до реализации проекта». // Чешский журнал «Tunel», № 1, 1999.
  96. . П.Б. Уникальный объект напротив Кремля. // Подземное пространство мира, № 1−2, 2001, стр. 27−37, ТИМР, Москва.
  97. . П.Б. Многофункциональный комплекс «Царев сад» в Москве: Сочетание известных и новых идей в конструкциях и технологиях подземного строительства успешно реализуется напротив Кремля, «World Tunnel Congress», Milano № 1, сборник докладов.
  98. . П.Б. Гидроизоляция подземных сооружений с использованием геосинтетиков. Три подхода к обеспечению надежности гидроизоляции». // Подземное пространство мира, 2001, ТИМР, 72 стр.
  99. . П.Б. Гидроизоляция подземного пространства Многофункционального комплекса «Царев сад». // Подземное пространство мира, № 3, 2001, стр. 11−22, ТИМР, Москва.
  100. . П.Б. Буровые колонны новая реальность. // Подземное пространство мира, № 4, 2001, стр. 12−21, ТИМР, Москва.
  101. . П.Б., Чеканов. П. Использование технологии «jet-grouting» на строительстве Многофункционального комплекса «Царев сад» в Москве. // Подземное пространство мира, № 5, 2001, стр. 9−25, ТИМР, Москва.
  102. . П.Б. Возведение монолитных железобетонных перекрытий при полузакрытом способе строительства подземных сооружений. // Подземное пространство мира, № 1, 2002, стр. 13−22, ТИМР, Москва.
  103. . П.Б. Новый подход к обеспечению надежности гидроизоляции эксплуатируемых кровель на строительстве Многофункционального комплекса «Царев сад» в Москве. // Подземное пространство мира, № 2, 2002, стр. 21−31, ТИМР, Москва.
  104. ПО.Юркевич. П. Б. Строительство подземной пятиуровневой автостоянки Многофункционального комплекса «Альфа-Арбат-Центр в Москве. // Метро и тоннели, № б, 2002, стр. 18−21, Москва.
  105. . П.Б. Совершенствование полузакрытого способа строительства подземных сооружений или «Hi-Tech» по-русски. // Подземное пространство мира, № 5, 2003, стр. 11−27, ТИМР, Москва.
  106. . О.П. Реконструкция театра «JIa Скала. // Подземное пространство мира, № 6, 2003, стр. 30−34, ТИМР, Москва.
  107. . О.П. Итальянский опыт использования струйной цементации. // Метро и тоннели, № 1, 2004, стр. 11−13, Москва.
  108. . П.Б. Строительство пятизвездочного отеля «Ritz Carlton» с подземным пятиуровневым пространством на улице Тверской в Москве. // Подземное пространство мира, № 4−5, 2004, в печати, ТИМР, Москва.
  109. Angelo L Garassino. Design Procedures for Jet-Grouting. Seminar on jet grouting. Singapore, 1997.
  110. Be tong, Hon hop be tong tuyen tap tieu chuan xay dung VN, TCVN 6025 :1995 tap 8. (Бетон и бетонный раствор — Вьетнамский строительный стандарт -1995. Ч.8.).
  111. Bao cao tong ket de tai ho dao sau tai khu vuc chat hep trong thanh pho (Возведение заглубленных частей зданий в условиях плотной городской застройки. — Окончательный доклад научных исследований. Ханой, 2000.)
  112. Cesare Melegan. Introduction to the Jet-Grouting Methods. Seminar on jet grouting. Singapore, 1997.
  113. Cristian Kutzner. Grouting of rock and soil A. A. Balkema, 1996.
  114. . X., М Нуссбаумер. Устройство котлованов и фундаментов в Берлине: опыт реконструкции столичного мегаполиса. Жур. Реконструкция городов и геотехническое строительство. № 7. Санкт-Петербург 2004, 146−168 с.
  115. В. Устройство котлованов и водопонижение- М., Стройиздат 1988,373 с.
  116. David Jim Bentler., Finite Element analysis of deep excavations, Дисс, к.т.н., 1998, 296 с.
  117. Do Dinh Due., Thi cong ho dao cho tang ham nha cao tang trong do thi Viet nam. Luan van tien si ky thuat Ha Noi, 2002, 140 trang. (Возведение подземных частей зданий в крупных городах Вьетнама. — Дисс., К.т.н. Ханой, 2002, 140 с).
  118. Gue S.S., Tan Y.C., Design and construction considerations for deep excavation. // Geotechnics, September 1998, 69 c.126.http:www. Structurastroy.com/soilmec. 127. http: www. user.cityline.ru.128.http:www. caravan.ru.
  119. Nguyen Ba Ke. Thiet ke va thi cong ho mong sau. Hanoi, 2002, 587 trang. (Нгуен Ба Ke., Проектирование и возведение заглубленных котлованов. -Ханой, 2002, 587 с).
  120. Нгуен Дык Тханг., Повышение эксплуатационных свойств монолитного бетона в условиях влажного жаркого климата. Дисс. К.т.н. МГСУ, 2002, 185с.
  121. Nguyen Khac Tuan. Tong ket cong nghe thi cong tang ham cua nha cao tang. TPHCM, 1999, 35 с. (Нгуен Хак Туан., Обзор технологий возведении подземных частей здания в г. Хошимине., ТРНСМ. 1999. 35 с.)
  122. Nguyen Tien Dich. Bao duong be tong trong dieu kien khi hau nong am Viet Nam.-Hanoi, 1989, 71 tr. (Нгуен Тиен Дик. Уход за бетоном в условиях влажного жаркого климата Вьетнама. Ханой, 1989, 71с.)
  123. Puller M.J., Deep excavations. A practical manual. Изд Thomas Telford. 1996, 568 с.
  124. Фан Ван Бинь., Организационно-технологические разработки возведения высотных зданий из монолитного железобетона в крупных городах Вьетнама. Дис. к.т.н., МГСУ., 2004,167 с.
  125. Quyet dinh cua thu tuong chinh phu ve viec dieu chinh qui hoach chung thanh pho Ho Chi Minh den nam 2020, Ha noi, 1998. (Приказ премьер-министра о план развития города Хошимина до 2020 г. Ханой, 1998.).
  126. Shotton P.G., Improved techniques for the construction of retaining walls and piles with particular reference to top-down construction Technical note. // Geotechnique 42, № 1, c. 143−149.
  127. Tom tat cac bao cao khoa hoc tai hoi nghi so ket nang luong moi. //Vien nang luong Dien, Ha noi 1999, 26 ^.(Краткий обзор научных докладов на конференции по проблемам новых видов энергии. //Институт по проблемам энергии, Ханой, 1999, 26с.)
  128. Tutorial manual PLASIX version 7. General information. 1998, 634 c.
  129. Verfeb. J., Rock grouting and diaphragm wall construction.- Prague 1989.
  130. Tran Manh Lieu, Doan The Tuong, карта инженерно-геологических и гидрогеологических г. Хошимина. (Окончательный доклад научных исследований). Ханой, 1995, 12с.).
Заполнить форму текущей работой