Влияние армирования на деформативность связного основания
Исключительно перспективным является армирование грунтов. Метод нашел широкое распространение во многих странах мира. Разрабатываются новые эффективные материалы, изделия, конструкции и технологии. Армирование используют при устройстве дорог, плотин, дамб, насыпей, откосов, оснований и др. Примеры эффективного армирования приведены в. Армирующие элементы применяют в виде свай, вертикальных… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА
- 1. 1. Опыт возведения сооружений из армированного грунта
- 1. 2. Экспериментальные исследования армированных оснований фундаментов
- 1. 3. Теоретические исследования армированных оснований фундаментов
- ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ,
- 2. 1. Физические характеристики грунта
- 2. 2. Деформационные характеристики грунта
- 2. 3. Прочностные характеристики грунта
- ГЛАВА 3. МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФОРМАТИВНОСТИ ОСНОВАНИЙ, АРМИРОВАННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
- 3. 1. Цели и задачи исследований
- 3. 2. Методика проведения экспериментов
- 3. 3. Влияние диаметра стержней сетки на деформативность армированного основания
- 3. 3. 1. Серия 1: с сетками CI- С2- СЗ- С
- 3. 3. 2. Серия 2: с сетками С5- С6- С7- С
- 3. 3. 3. Серия 3: с сетками С9- СЮ- С
- 3. 4. Влияния объема стержней сетки на деформативность армированного основания
- 3. 4. 1. Серия 4: с сетками CI- С12- С
- 3. 4. 2. Серия 5: с сетками С2- С14- С
- 3. 5. Влияния глубины заложения арматурной сетки на и деформативность армированного грунта основания
- 3. 5. 1. Серия 6: с арматурной сетки С
- 3. 5. 2. Серия 7: с арматурной сетки С
- 3. 6. Влияния плотности и влажности грунта на деформативность армированного грунта основания
- 3. 6. 1. Серия 8: с сеткой С1- со = 0,17- основание
- 3. 6. 2. Серия 9: с сеткой С2- со = 0,21- основание
- 3. 6. 3. Серия 10: с сеткой С6- со = 0,044- основание
- 3. 7. Влияния числа пластичности грунта на деформативность армированного и неармированного грунта основания
- 3. 8. Влияние скорости нагружения на деформативность неармированного и армированного основания
- 3. 9. Влияние слоистости основания и скорости
- приложения нагрузок на деформативность грунта
- ГЛАВА 4. МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФОРМАТИВНОСТИ ОСНОВАНИЙ, АРМИРОВАННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ
- 4. 1. Одинарное армирование связного грунта основания вне штампа или под штампом
- 4. 1. 1. Влияние расстояния от штампа до армирующих элементов на деформативность основания при постоянном шаге армирования
- 4. 1. 2. Влияние расстояния от штампа до армирующих элементов на деформативность основания при постоянном проценте армирования
- 4. 1. 3. Влияние шага армирования и расстояния от штампа до армирующих элементов деформативность основания
- 4. 2. Двойное армирование связного грунта основания
- 4. 2. 1. Влияние расстояния от штампа до армирующих элементов на деформативность основания при двойном армировании
- 4. 3. Наклонное армирование связного грунта основания
- 4. 3. 1. Влияние угла наклона арматуры и расстояния от штампа до армирующих элементов на деформативность основания при постоянном проценте армирования
- 4. 3. 2. Влияние угла наклона арматуры, расстояния от штампа до армирующих элементов, длины стержней, шага армирования на деформативность основания при диаметре стержней сЦ=3 мм
- 4. 3. 3. Влияние угла наклона арматуры, расстояния от штампа до армирующих элементов, длины стержней, шага армирования на деформативность основания при диаметре стержней ds=5 мм
- 4. 4. Внецентренное нагружение армированного связного грунта основания
- 4. 1. Одинарное армирование связного грунта основания вне штампа или под штампом
- Влияние диаметра и длины стержней на деформативность основания при внецентренном нагружени
- ГЛАВА 5. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АРМАТУРЫ С ГРУНТОМ
- 5. 1. Обобщенные механические характеристики армогрунта
- 5. 2. Контактное взаимодействие арматуры с грунтом
- 5. 3. Анкеруклций эффект арматуры
- 5. 4. Влияние жесткости и пространственного расположения арматуры на НДС основания
- 5. 5. Поиск оптимальных решений
- 5. 6. Изменение во времени НДС армированного основания
- ГЛАВА 6. НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ АРМИРОВАННЫХ ОСНОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
- 6. 1. Причины аварий и повреждений зданий и сооружений
- 6. 1. 1. Изыскания
- 6. 1. 2. Проектирование
- 6. 1. 2. 1. Основания
- 6. 1. 2. 2. Фундаменты
- 6. 1. 2. 3. Здания сооружения и несущие конструкции
- 6. 1. 3. Стадия строительства
- 6. 1. 3. 1. Основания
- 6. 1. 3. 2. Фундаменты
- 6. 1. 3. 3. Здания, сооружения, несущие надземные конструкции
- 6. 1. 4. Стадия эксплуатации
- 6. 1. 4. 1. Основания
- 6. 1. 4. 2. Фундаменты
- 6. 1. 4. 3. Здания, сооружения, конструкции
- 6. 1. Причины аварий и повреждений зданий и сооружений
- 6. 2. 1. Основание под фундаменты дополнительных колонн
- 6. 2. 2. Усиление основания существующего фундамента
- 6. 2. 3. Усиление основания фундамента с нестабилизированным креном
- 6. 2. 4. Упрочнение слабых участков котлована
- 6. 2. 5. Упрочнение грунта у откосов, склонов или ограждающих стенок
- 6. 2. 6. Упрочнение грунта основания фундаментов под оборудование
- 6. 2. 7. Ограничение горизонтального перемещения фундаментов глубокого заложения
- 6. 2. 8. Предотвращение крена фундаментов или зданий друг к
- 6. 2. 9. Повышение прочности оснований за счет ограничения боковых деформаций кольцевой сеткой
- 6. 2. 10. Повышение несущей способности основания кольцевого фундамента
- 6. 2. 11. Упрочнение слабых прослоек в основании
- 6. 2. 12. Повышение эффективности армирования применением наклонных сеток
- 6. 2. 13. Снижение бокового давления на подпорные стенки
- 6. 2. 14. Снижение давления на подземные конструкции
- 6. 2. 15. Повышение устойчивости фундамента на сдвиг по подошве
- 6. 3. Практический метод расчета армированных оснований
Влияние армирования на деформативность связного основания (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность темы
Фундаменты являются одними из наиболее массовых конструкций в промышленном, гражданском и сельскохозяйственном строительстве. Затраты на устройство фундаментов в современном промышленном строительстве достигают (15.20)% общего расхода на здание или сооружение. В некоторых сооружениях (дымовые трубы, башни, опоры высоковольтных линий и др.) расходы на фундаменты достигают половины общих затрат.
В последнее время отмечается постоянное увеличение нагрузок на основания и фундаменты. Причиной этому является концентрация производства, рост этажности и пролётов, увеличивающийся вес оборудования и др. Все чаще приходится использовать территории до этого считавшиеся непригодными для строительства: засыпанные овраги, ручьи, болота, свалки, выработанные карьеры, слабые водонасыщенные грунты.
Использование этих участков без специальной инженерной подготовки невозможно. В практике широко используют следующие методы подготовки: гидронамывы территорий песком до незатопляемых отметок, устройство насыпей и дренажных систем, армирование оснований и др. Выбор оптимального варианта оценивается по сопоставлению нескольких конкурентоспособных. Необходимость разработки и внедрения более совершенных и экономичных систем оснований и конструкций фундаментов неоднократно отмечалось в решениях различных конференций и совещаний. Вся история развития фундаментостроения была историей совершенствования фундаментов и внедрения более экономичных конструкций. В настоящее время наметились следующие пути снижения стоимости и расхода материалов на конструкции фундаментов:
• уточнение расчетных схем грунтового основания и конструкций фундаментов традиционных форм;
• разработка новых облегченных конструкций фундамента и методов их расчета для сложных схем силового воздействия;
• внедрение эффективных методов инженерной подготовки территории.
Исключительно перспективным является армирование грунтов. Метод нашел широкое распространение во многих странах мира. Разрабатываются новые эффективные материалы, изделия, конструкции и технологии. Армирование используют при устройстве дорог, плотин, дамб, насыпей, откосов, оснований и др. Примеры эффективного армирования приведены в [52]. Армирующие элементы применяют в виде свай [76,109], вертикальных стержней [49], бетонных и железобетонных лежней, ячеекметаллических лент, стержней, сеток [38]- полимерных сеток, ячеек, полотнищ, каркасов [80,81,82]. По предложенным методам расчета армогрунта, разработаны мероприятия по обеспечению стойкости, надежности и долговечности фундаментов, зданий и сооружений.
По сути дела, исследуется, разрабатывается, проектируется и внедряется новый композиционный материал, включающий грунт и армирующие элементы, характеристики которого можно задавать исходя из задач практики.
Как уже отмечалось, эффективность метода армирования грунта доказана. Однако для более широкого и обоснованного внедрения необходимы нормативная и техническая базы. Для совершенствования расчета армированного грунта необходимо проведение комплексных экспериментальных исследований с получением коэффициентов и функций влияния определенных параметров.
Целью диссертационной работы является: поиск оптимальных вариантов армирования глинистого основания и разработка рекомендаций по их расчету.
В связи с этим поставлены и решены следующие задачи: разработать методику проведения экспериментов;
• провести комплекс лабораторных экспериментов с различными смесями глинистого грунта и армирующими элементами;
• получить функциональные зависимости между влияющими параметрами;
• исследовать характер взаимодействия арматуры с грунтом;
• выяснить случаи целесообразного армирования оснований;
• дополнить известные классификации повреждений и аварий зданий;
• разработать рекомендации по расчету и проектированию армированных оснований.
Научная новизна работы состоит в следующем:
• получены эмпирические зависимости несущей способности и перемещений оснований и фундаментов от состава глинистого грунта, параметров армирования и силового воздействия;
• установлены закономерности деформирования армированного глинистого основания;
• дополнены известные классификации причин повреждения конструкции, зданий и сооружений;
• разработана методика расчета глинистых армированных оснований при действии на незаглубленный фундамент осевой вертикальной силы.
Практическое значение работы состоит в:
• получении новых экспериментальных данных по эффективности армирования глинистого основания;
• установлении взаимосвязи между определяющими параметрами и получении коэффициентов и функции влияния;
• разработке моделей армированных оснований на основе изучения контактного взаимодействия грунта с арматурой;
• уточнении и расширении классификации причин аварий, повреждений и дефектов, способствующих предупреждению разрушений;
• определении рациональных областей армирования;
• разработке методики расчета и проектирования армированных глинистых оснований;
Достоверность результатов работы основывается на:
• использовании метрологически проверенного силового оборудования и измерительных приборов;
• обоснованной повторности и статистической обработке результатов экспериментальных исследований;
• сравнении отдельных опытов с аналогичными других автор
Внедрение результатов работы:
• используются в учебном процессе при подготовке инженеров по специальности 270 102 «Промышленное и гражданское строительство», магистров по программе «Теория и проектирование зданий и сооружений» направления 270 100 «Строительство».
Апробация работы. Основные положения работы доложены и обсуждены на ежегодных научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава (2005.2008 гг.) — на международных научно-практических конференциях: «Прогрессивные технологии развития», ТГТУ, 2004; «Качество науки — качество жизни», ТГТУ, 2005; «Наука на рубеже тысячелетий», ТГТУ, 2005.
Публикации. По результатам выполненных исследований опубликованы 13 статей, в том числе, три статьи в издании из перечня ВАК РФ.
Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, основных выводов, списка использованных источников из 130 наименований. Работа изложена на 217 страницах машинописного текста, включая 34 таблицы, 126 рисунков.
Основные результаты и выводы.
1.Проведен комплекс лабораторных опытов с незаглубленными жесткими моделями фундаментов на различных видах смесей глинистого армированного и неармированного основания (супесь, суглинок, глина).
2.Установлены функциональные зависимости между видом и влажностью грунта, параметрами армирующих элементов и скоростью приложения нагрузки. Определены оптимальные схемы армирования грунтовых оснований.
3.Максимальная величина несущей способности армированного связного грунта основания достигается при относительных глубинах заложения сетки hs = (0,2 .0,25). Эффективность армирования снижается при hs > 0,5 и с увеличением влажности грунта основания от 0,19 до 0,226 независимо от его плотности.
4.В армированных и неармированных основаниях OD1 и OD2 получены примерно одинаковые значения разрушающей нагрузки для всех интервалов нагружения и толщине верхнего слоя супеси 30 см. Глубина сжимаемой зоны не превышает толщины верхнего слоя и поэтому подстилающий грунт (песок) не оказывает заметного влияния на несущую способность. Оба вида грунтового основания работают как однослойные. При интервале нагружения, равном 150с, наблюдалось повышение значений разрушающей нагрузки как для армированных, так и для неармированных основаниях.
5.При однорядном вертикальном армировании связного грунта основания 01(р = 1,60 г/см3- со = 0,14- hs = 0- ls= 120 мм и ds= 5мм) вне штампа и под штампом при переменном и постоянном шаге стержней, максимальное повышение несущей способности составило (15.25)% при hs=0, т. е. в зоне развития максимальных касательных напряжений.
6.При двойном вертикальном армировании связного грунта основания 01(ls= 120ммSd = 0,2- ds-3 и 5 мм) вне штампа и под штампом при переменном расстоянии от штампа до армирующих элементов (hs=0- 0.1- 0.2D- 0.3D и hs'=0.1- 0.2D- 0.3D) несущая способность возросла до 80% при ds=5 мм, hs =0 и hs '=0,3.
7.При наклонном армировании связного грунта основания 01 с переменным или постоянным шагом стержней и изменением угла наклона стержней (а = 15- 25- 35- 45- 60 и 75°) при hs=0,2 и а=15° несущая способность возросла в 1,8 раза.
8.Исследован механизм контактного взаимодействия арматуры с грунтом, позволивший обоснованно разработать расчетные схемы упрочненного основания и усовершенствовать методику расчета. Систематизированы схемы разрушения армогрунта. Разработан инженерный метод расчета армированных оснований с использованием экспериментально полученных функций влияния.
9.Даны рекомендации по технологии устройства армированного основания, нарушение которых приведет к снижению несущей способности и долговечности системы «основание — фундаменты», росту перемещений и их неравномерностей. Определены области эффективного армирования оснований.
Список литературы
- Абелев, М. Ю. Строительство зданий и сооружений в сложных грунтовых условиях / М. Ю. Абелев, В. А. Ильичёв, С. Б. Ухов — М.: Стройиздат, 1986.-104 с.
- Акатушев, Д. М. Экспериментальное исследование армированных оснований при действии статической и циклической нагрузок / Д. М. Акатушев, С. А. Выборное, Ю. Л. Илясов // Межвуз. сб. науч. тр./ Воронеж.гос. архит.-строит. ун-т. Воронеж, 2002.- С.13−17.
- Акатушев, Д. М. Способы повышения несущей способности малозаглубленных фундаментов / Д. М. Акатушев, М. В. Гуркин // 7 науч. конф. Тамб.гос.техн.ун-та/ Тамб. гос. техн. ун-т. Тамбов, 2001.- С. 67−68.
- Аксёнов, А. А. Совершенствование методики определения параметров взаимодействия арматуры с грунтом в армогрунтовых конструкциях / А. А. Аксёнов, Д. Ю. Штикель // Вопросы защиты автомобильных дорог от оползневых процессов.- М., 1987.- С. 43−50.
- Алейников, С. М. Метод граничных элементов в контактных задачах для упругих пространственно-неоднородных оснований / С. М. Алейников М.: Изд-во АСВ, 2000, — 754с.
- Алексеев, В. И. Анализ потери устойчивости высокой автодорожной насыпи / В. И. Алексеев, В. И. Клевеко, А. Б. Пономарёв // Основания и фундаменты в геологических условиях Урала / Перм. гос. техн. ун-т.- Пермь, 1999, — С. 43- 47.
- Андреев, В. И. Некоторые задачи и методы механики неоднородных тел: моногр. / В. И. Андреев М.: Изд-во АСВ, 2002.-288с.
- Антонов, В. М. Экспериментальное исследование армированных песчаных оснований / В. М. Антонов // Современные проблемы фундаментостроения: сборник трудов международной научно-технической конференции / Волг ГАСА.- Волгоград, 2001, — С. 9−10.
- Антонов, В.М. Влияние армирования на несущую способность и деформативность песчаного основания: дисс.канд. техн. наук: 05.23.02:защищена 17.09.1998: утв.11.12.1998 / Антонов Василий Михайлович -Волгоград, 1998. 205с.
- Балюра, М.В. Горизонтальные перемещения в основании под жестким штампом / М. В. Балюра // Основания, фундаменты и механика грунтов.- 1973,-№ 1, — С. 39−42.
- Барвашов, В.А., Сооружения из армированного грунта / В. А. Барвашов, В. А. Воронель // Обзор ВНИИС. М., 1984. — Вып. 7. — С. 25 — 30.
- Белл, Ж.Ф. Экспериментальные особы механики деформированных твердых тел: пер. с англ. / Ж.Ф. Белл- под ред. А. П. Филина. М.: Наука, 1984. — 4.1.600с., Ч П, 432с.
- Исследование прочности песчаных оснований / В. Г. Березанцев, В. А. Ярошенко, А. Г. Прокопович, И. Ф. Разоренов, Н. Н. Сидоров. М.: Трансжелдориздат, 1958. — 140 с.
- Богомолов, А. Н. Расчет несущей способности оснований сооружений и устойчивости грунтовых массивов в упруго-пластической постановке / А.Н. Богомолов- Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 1996. — 150с.
- Болдырев, Г. Г. Деформация песка в основании полосового штампа / Г. Г. Болдырев, Е. В. Никитин // Основания, фундаменты и механика грунтов. -1978.-№ 1.-С. 26−28.
- Бородавин, П. П. Подземные магистральные трубопроводы / П. П. Бородавин, — М.: Недра, 1982. 384с.
- Будин, А .Я. Тонкие подпорные стенки / А. Я. Будин. Л.: Стройиздат, 1974.- 191с.
- Бугров, А. К. Анизотропные грунты и основания сооружений / А. К. Бугров, А. И. Голубев. СПб.: Недра, 1993, — 245с.
- ВСН 49−86 Указания по повышению несущей способности земляного полотна и дорожной одежды с применением синтетических материалов.-М.: Транспорт, 1988.
- Вялов, С. С. Реологические проблемы механики грунтов / С. С. Вялов. Высш. шк., 1978. — 447 с.
- Гарагаш, Б. А. Надежность пространственных регулируемых систем «сооружение-основание» при неравномерных деформациях основания / Б. А. Гарагаш. Кубань, 2004. — 908с.
- Глушков, Г. И. Расчет сооружений, заглубленных в грунт / Г. И. Глушков. М.: Стройиздат, 1977. — 294 с.
- Горбунов Посадов, М. И. Расчет конструкций на упругом основании / М. И. Горбунов — Посадов, Т. А. Маликова, В. И. Соломин. — М.: Стройиздат, 1984. — 679 с.
- ГОСТ 27.310 95 Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения. — Введ. с 01.01.97 -М.: Изд-во стандартов, 1997 — 13с.
- ГОСТ 12 248–96 грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформативности. Введ. с 01.01.97. Взамен ГОСТ 12 248–78 М.: Изд-во стандартов, 1997, — 65с.
- ГОСТ 25 100–95 Грунты. Классификация. Введ. с 01.07.96. Взамен ГОСТ 25 100–82. -М.: Изд-во стандартов, 1996. — 30с.
- Гроздов, В.Т. Дефекты основных несущих железобетонных конструкций каркасных многоэтажных промышленных и общественных зданий и методы их устранения / В.Т. Гроздов- С.-петерб. ВИТУ. СПб., 1993, — 192 с.
- Джоунс, К. Д. Сооружения из армированного грунта / пер. с англ. B.C. Забавина- под ред. д. т. н. В. Г. Меньшикова. М.: Стройиздат, 1989. -280 с.
- Довнарович, С. В. Напряжения в основании под жесткими и гибкими фундаментами при первичном и повторном нагружениях / С. В. Довнарович, А. А. Теняков // Основания, фундаменты и механика грунтов. -1987.-№ 1, — С. 29−31.
- Жихович, В.В. О методике исследований глинистых грунтов на циклическую нагрузку в условиях одноплоскостного среза / В. В. Жихович // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1996. — № 5, — С. 10−13.
- Зависимость напряженной состояния основания от формы фундамента в плане / С. В. Довнарович, Д. Е. Полыпин, Д. С. Баранов, В. Ф. Сидорчук // Основания, фундаменты и механика грунтов.-1981.-№ 5.- С.32−34.
- Зажигаев, JI. С. Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента / JI. С. Зажигаев, А. А. Кишьян, Ю. И. Романиков. -М.: Атомиздат, 1978.- 232 с.
- Зарецкий, Ю.К. Расчет сооружений и оснований по предельным состояниям / Ю. К. Зарецкий // Основания, фундаменты и механика грунтов. -2003. -№ 3.- С.2−6.
- Землянский, А. А. Активное армирование слабых грунтов при строительстве крупноразмерных резервуаров / А. А. Землянский // Основания, фундаменты и механика грунтов.- 2006.- № 4.- С.15−18.
- Исследование грунтовых оснований, армированных синтетическими материалами / Д. Г. Золотозубов, С. М. Кислов, В. И. Клевеков, А. Б. Пономарев // Изв. высш. учеб. заведений. Строительство. -2001.-№ 4.-С. 8−12.
- О геотехнической категории объектов строительства / Ильичев В. А. и др. // Основания, фундаменты и механика грунтов.- 2003.- № 1, — С. 2024.
- Экспериментальные исследования деформирования грунтовых оснований, армированных стержневыми элементами / А. Л. Исаков, В. А. Григоращенко, В. Д. Плавских, А. Е. Земцова // Основания, фундаменты и механика грунтов.-1998.-№ 2.- С. 14−16.
- Ким, А. И. Применение георешеток в дорожном строительстве / А. И. Ким, Е. И. Кондаков // Применение геосинтетики и геопластиков при строительстве и ремонте автомобильных дорог: сб. тр. Союздорнии.- М., 1998. Вып. 196.- С. 115−120.
- Клейн, Г. К. Строительная механика сыпучих тел / Г. К. Клейн. М.: Стройиздат, 1977.-255 с.
- Ковшов, В. А. Постановка инженерного эксперимента / В. А. Ковшов.- Киев- Донецк: Высш. шк., 1982.-120с.
- Коллинз, Д. А. Повреждение материалов в конструкциях: Анализ, предсказание, предотвращение: пер. с англ. / Д. А. Коллинз. М.: Мир, 1994. — 624 с.
- Коновалов, П. А. Расчет эффективности укрепления слабых оснований нагружением, дренированием и армированием / П. А. Коновалов, Ф. Ф. Зехниев, С. Г. Безволев // Основания, фундаменты и механика грунтов, — 2003.- № 1. С. 2−8.
- Коновалов, П.А. Геомониторинг гарантия безаварийного строительства / П. А. Коновалов // Основания, фундаменты и механика грунтов.1999. -№ 5.-С. 2−5.
- Кофман, В.А. Распределение напряжений и деформаций от действия нагрузки по круглой площадке внутри грунта / В. А. Кофман, М.И. Горбунов-Посадов // Тр. ин-та ВНИИОСП им. Н. М. Герсеванова. М., 1977.-Вып. 68.-С.83−111.
- Криворотов, А.Д. Распределение нормальных напряжений по подошве жесткого штампа при изменении эксцентриситета вертикальной нагрузки / А. Д. Криворотов // Изв. вузов. Строительство и архитектура. -19б5.-№ 7. -С.33−38.
- Экспериментальные исследования работы армированного вертикальными элементами основания в пространственном лотке / А. А. Кузнецов, JI.B. Нуждин, Манэб, В. П. Писаненко // Изв. высш. учеб. заведений. Строительство. 2000. — № 2 — 3. — С. 135 — 137.
- Кушнер, О.Г. К использованию нелинейных моделей в механике грунтов / О. Г. Кушнер // Основания, фундаменты и механика грунтов.-1994.-№ 4. С.11−13.
- Леденев, В.В. Прочность и деформативность основания заглубленных фундаментов / В. В. Леденев — Воронеж, гос. ун-т. Воронеж, 1990. -224 с.
- Леденев, В.В. Экспериментальное исследование заглубленных фундаментов/ В.В. Леденев- Воронеж гос. ун-т. Воронеж, 1985. -156 с.
- Леденев, В.В. Основание и фундаменты при сложных воздействиях / В.В. Леденев- Тамб. гос. техн. ун-т. -Тамбов, 1995. 400 с.
- Леденев, В.В. Несущая способность и перемещения заглубленных фундаментов при действии плоской системы сил: дис. д-ра техн. наук: 05.23.02, защищена 16.10.1998: утв.08.07.1999 / Леденев Виктор Васильевич,-Воронеж, 1998.-495 с.
- Леденев, В.В. Анализ лабораторных опытов с моделями фундаментов / В. В. Леденев, С. М. Алейников // Исследования свайных фундаментов: меж.-вед.сб.науч.тр./ Воронеж.гос.ун-т -Воронеж, 1988. -С. 126−129.
- Леденев, В. В. Предупреждение аварий / В. В. Леденев, В. И. Скрылев. -М.: Изд-во АСВ, 2002.-240с.
- Леонтьев, Н.Н. К вопросу расчета фундаментных балок с учетом ползучести бетона и основания / Н. Н. Леонтьев, Д. Н. Соболев, Ч.А.
- Амансахатов II Строительная механика и расчет сооружений. 1991. — № 2. -С. 32−35.
- Лехницкий, С. Г. Теория упругости анизотропного тела / С. Г. Лехницкий.- М: Наука, 1977.- 416 с.
- Лисчак, В. Д. механические свойства грунтов и лабораторные методы их определения / В. Д. Лисчак. М.: Транспорт, 1974.-226с.
- Ломтадзе, В. Д. Инженерная геология, специальная инженерная геология/Л. Недра.- 1978.-496с.
- Львович, Ю.М. Геосинтетические и геопластиковые материалы в дорожном строительстве // Ю. М. Львович, Ю. А. Аливер, А. И. Ким. М., 1998.- 77 с.
- Макаров, Б.П. Расчет фундаментов сооружений на случайно однородном основании при ползучести. / Б. П. Макаров, Б. Е. Кочетов М.: 1987. -256 с.
- Матвеев, С.А. Теория расчета многослойных дорожных плит, армированных геосинтетическими материалами / С. А. Матвеев, Ю. В. Немировский // Изв. высш.учеб.заведений. Строительство. 2004. — № 6. — С. 83−91.
- Матвеев, С. А. Моделирование структуры армирования грунта / С. А. Матвеев // Автомобильные дороги и мосты, — 2002.- № 3.- С. 21−25.
- Матвеев, С. А. Построение расчетной модели грунта, армированного объемной георешеткой / С. А. Матвеев, Ю. В. Немировский //Изв. высш. учеб. заведений. Строительство. -2002. -№ 9. -С. 95−101.
- Месчан, С.В. О законе ползучести глинистых грунтов при сдвиге / С. В. Месчан // Основания, фундаменты и механика грунтов. 2006. — № 5. -С. 15 -19.
- Методика расчета устойчивости грунтовых насыпей, армирован-ных георешетками / Союздорнии.- М., 2000.- 23 с.
- Методические рекомендации по проектированию и строительству грунтовых насыпей на торфяном основании, армированных георешетками «Прудон-494» в условиях Западной Сибири / ЦНИИС.- М., 2000.- 39 с.
- Миронов, B.C. Экспериментальное исследование сопротивления вертикальных и наклонных свай действию наклонных нагрузок / B.C. Миронов, В. Н. Кровянов // Изв. вузов. Строительство и архитектура. -1980.-№ 8.- С. 123−126.
- Мулюков, Э.И. Статистический анализ и вероятностный прогноз отказов оснований и фундаментов. Отказы в геотехнике / Э. И. Мулюков // Сб. ст., — Уфа, 1999, — С. 5−97.
- Мурзенко, Ю.Н. Расчет зданий и сооружений в упруго-пластической стадии работы с применением ЭВМ / Ю. Н. Мурзенко. -Л.: Стройиздат, Ленингр. Отд-ние, 1989.-135с.
- Немировский, Ю. В. Построение расчётной модели грунта, армированного объёмной георешёткой / Ю. В. Немировский, С. А. Матвеев // Изв. Вузов. Строительство. -2002. № 9.- С. 95- 101.
- Нуждин, Л. В. Армирование грунтового основания 16-тиэтажного жилого дома жёсткими вертикальными стержнями / Л. В. Нуждин, В. П.
- Писаненко, П. А. Гензе // Изв. вузов. Строительство.- 2002.- № 3.- С. 141 — 146.
- Осипов, В. И. Уплотнение и армирование слабых грунтов методом «Геокомпозит» / В. И. Осипов, С. Д. Филимонов // Основания, фундаменты и механика грунтов.- 2002.- № 5. С. 15−21.
- Осипов, В. И. Принципы создания структур геотехногенных массивов / В. И. Осипов // Инженерная геология. 1989. — № 3. — С. 3−18.
- Пономарев, А. Б. Использование армированных оснований в глинистых грунтах / А. Б. Пономарев, В. И. Клевеко // Основания и фундаменты в геологических условиях Урала/ Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 1995,-С. 86−90.
- Пономарев, А. Б. Некоторые результаты натурных штамповых испытаний армированных оснований в глинистых грунтах / А. Б. Пономарев, В. И. Клевеко // Основания и фундаменты в геологических условиях Урала / Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 1999, — С. 53−55.
- Применение геосинтетики и геопластиков при строительстве и ремонте автомобильных дорог: тр. Союздорнии.- М., 1998. Вып. 196.135 с.
- Применение геосингетических и геопластиковых материалов при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог: тр. СоюзДорНИИ. М., 2001. — Вып. 201.- 162 с.
- Рабинович, A. JI. Введение в механику армированных полиметров / A.JI. Рабинович. М.: Наука, 1970. — 482с.
- Райзер, В. Д. Теория надежности в строительном проектировании /
- B.Д. Райзер.- М.: Изд-во АСВ, 1998. 304с.
- Рекомендации по комплексному изучению и оценке строительных свойств песчаных грунтов / ПНИИС Госстроя СССР, МИСИ. М.: Стройиздат, 1984. — 25 с.
- Рекомендации по проектированию вертикально армированных оснований ленточных отдельностоящих и плитных фундаментов мелкого заложения. Новосибирск: Стройизыскания, СГУПС, НГАСУ, 1999. — 35с.
- Розенвассер, Г. Р. Исследование нормальных давлений на стены заглубленных сооружений / Г. Р. Розенвассер, В. И. Ольмезов, Ю. В. Санжаров // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1980.- № 3.1. C.8−11.
- Руководство по проектированию зданий и сооружений башенного типа / НИИОСП им. И. М. Герсеванова. М.: Стройиздат, 1984. — 263 с.
- Рыбин, B.C. Проектирование фундаментов реконструированных зданий / B.C. Рыбин. -М.: Стройиздат, 1990. -296 с.
- Сенковски, Ежи. Исследование влияния армированной песчаной подушки на осадку ленточного фундамента / Ежи Сенковски // Изв. вузов. Строительство и архитектура. М., 1992. — № 7. — С. 149 — 151.
- СНиП 2.02.01.-83*. Основания зданий и сооружений // Госстрой СССР.-М., 1995.-20 с.
- Снитко, Н.К. Расчет жестких и гибких опор, защемленных в грунт при одновременном действии горизонтальных и вертикальных сил / Н. К. Снитко, А. Н. Снитко // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1967. -№ 3.-С. 1−3.
- Сорочан, Е. А. Основания, фундаменты и подземные сооружения / Е. А. Сорочан, Ю. Г. Трофименко // Справочник проектировщика. М., 1985.-480с.
- Сорочан, Е.А. Фундаменты промышленных зданий / Е. А. Сорочан. -М.: Стройиздат, 1986.-303 с.
- СП13−102−2003. Привила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений, — М.: ФГУП ЦПП, 2004, — 26с.
- Справочник по механике и динамике грунтов / В. Б. Швец и др. -Киев: Буд1вельник, 1987. 232 с.
- Тер-Мартиросян, З. Г. Реологические параметры грунтов и расчеты оснований сооружений / З.Г. Тер-Мартиросян. -М.: Стройиздат, 1990.-200с.
- Тимофеева, Л. М. Армирование грунтов: автореф. дис. д-ра техн. наук.: 05.23.02 / Л. М. Тимофеева М., 1992. — 30 с.
- Тимофеева, Л. М. Исследования прочностных и деформатив-ных свойств армированного грунта / Л. М. Тимофеева // Материалы Всесоюзной конференции по применению текстильных материалов при строительстве автомобильных дорог. М., 1980. — С.50 — 56.
- Тимофеева, Л. М. Основные положения проектирования армированных оснований. Армирование контактного слоя / Л.М.
- Тимофеева // Основания и фундаменты в геологических условиях Урала: межвуз. обзор науч. тр./ Перм. политехи, ин-т. Пермь, 1987. — С. 31 -38.
- Тимофеева, JI. М. Ползучесть и длительная прочность дисперсно армированных грунтов / JI. М. Тимофеева, Р. Е. Гейзен // Сб. докл. 6-го симп. по реологии грунтов.- М. Д989.-С. 149−151.
- Трофименков, Ю.Г. Полевые методы исследования строительных свойств грунтов / Ю. Г. Трофименков, М. Н. Воробков. М.: Стройиздат, 1981.-215 с.
- Федоровский, В. Г. Несущая способность ленточного фундамента при действии эксцентричной наклонной нагрузки / В. Г. Федоровский // Основания фундаменты и механика грунтов.-2003.-№ 5.- С. 7 14.
- Федоровский, В. Г. Уравнение Кеттера для грунта с анизотропией и неоднородностью прочностных характеристик / В. Г. Федоровский // Тр. НИИОСПа, — 1997. Вып. 88.-С.З-14.
- Федоровский, В. Г. Метод расчета свайных полей и других вертикально армированных массивов / В. Г. Федоровский, С. Г. Безволев // Основания, фундаменты и механика грунтов,-1994.-№ 3- С.11−15
- Феофилов, Ю. В. Армирование намывного песчаного грунта как способ повышения его несущей способности / Ю. В. Феофилов // Проектирование и строительство на пойменных, намывных и заболоченных территориях БССР. Минск, 1989. — С. 37−39.
- Феофилов, Ю. В. Некоторые результаты исследований армированных песчаных грунтов / Ю. В. Феофилов // Проблемы создания новых строительных конструкций и технология их производства: тез. докл. республик, конф. JL, 1982. -72 с.
- Феофилов, Ю. В. Дисперсное армирование грунтовых оснований / Ю. В. Феофилов, М. В. Залесский // Основания и фундаменты в сложных инженерно-геологических условиях / И-т строительства и архитектуры Госстроя БССР. Минск, 1985.- С. 41−44.
- Хамдан, Ф. А. Повышение несущей способности глинистых грунтов методом армирования базальтовым волокном: дис. канд. техн. наук: 05.23.02 / Хамдан Ф, А -Киев, 1990.-121 с.
- Черепанов, Г. П. Механика разрушения композиционных материалов / Г. П. Черепанов.- М.: Наука, 1983.- 296с.
- Шапиро, Д.М. Расчет конструкций и оснований методом конечных элементов: учеб. пособие./ Д. М. Шапиро, Воронеж: ВГАСА, 1996. — 80 с.
- Швец, В.Б. Надежность оснований и фундаментов / В. Б. Швец, Б. Л. Тарасов, Н. С. Швец. М.: Стройиздат, 1980. — 158 с.
- Шелест, А.А. Распределение напряжений и перемещений в основании конечной толщины под круглым жестким фундаментом / А. А. Шелест // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1975. — № 6. — С. 2628.
- Шеляпин, Р.С. Приближенное определение осадок жесткого круглого заглубленного фундамента / Р. С. Шеляпин // Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1965. -№ 6. — С. 11−19.
- Geosynthetics: Applications, Design and Construction. EuroGeo 1 De Groot, Den Hoedt & Termaat (eds).- Balkema, Rotterdam, 1996. 1066 p.
- Stateoznose pojedynezuch fundamentow stupowych / L. Baran, E. Dembicki, W. Odrobinski, T. Szaranice. Warzawa-Poznan, 1971. — 269 s.
- BCP Committee // Field Tests on Piles in Sand Soils and Foundations. 1971. — Vol. 11, № 2. — P. 29−48.
- Bulson, P. S. Buried structures: Static and Dynamic strength / P. S. Bulson. London, New York: Chapman and Holl, 1985. -240p.
- Chari, T.R. Ultimate Capacity of Rigid Single Piles under Inclined in Sand / T.R. Chari, G.G. Meyerhof//Canadian Geotechnical Journal. 1983. -Vol. 20.-P. 849−853.
- Gamwin, M. Calculation of foundations subjected to horizontal forces using pressure meter data / M. Gamwin, // Sols soils. 1979. — Vol. 8, № 30/31. -P. 301−316.
- Kar, I.N. Strength of fiber reinforced concrete / I.N. Kar, A.K. Pal // Proc. ASCE. 1972. — Vol. 98, may. — P. 1058−1062.
- Kay, J.N. Safety Factor Evolution for Single Piles in Sand / J.N. Kay // Journal of the Geotechnical Engineering Division. 1976. -No GT 10. October. -P. 1093−1108.