Методика научного поиска и лабораторных способов определения физико-механических параметров дисперсного грунта
- Авторы: Тарасеева Н.И1, Грачева Ю.В1, Моршанкин В.А2
- Учреждения:
- Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Российская Федерация
- Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russian Federation
- Выпуск: Том 16, № 3 (2025)
- Страницы: 78-88
- Раздел: Статьи
- URL: https://ered.pstu.ru/index.php/CG/article/view/4682
- DOI: https://doi.org/10.15593/2224-9826/2025.3.06
- Цитировать
Аннотация
Влияние различных факторов, таких как природно-климатические условия территории изысканий, изменчивость инженерно-геологических свойств по глубине заложения грунтовых слоев и в плане территории застройки, в том числе обводненность, неоднородность структуры, делают определение характеристик дисперсных горных пород четвертичных отложений многофакторной и сложной задачей. Цель работы – всесторонний анализ инженерно-геологических и геотехнических исследований, выполненных на образцах ненарушенной или нарушенной структуры, что позволяет оценить не только качество грунта, но и перспективы изменения свойств геологического материала при изменении параметров окружающей среды (влажности, нагрузки и др.). Показана актуальность применения синтеза методики научного поиска и лабораторных методов определения физико-механических параметров дисперсного грунта как наиболее распространенной горной породы при решении практических задач выбора основания на стадиях проектирования конструкций здания или сооружения по первой группе предельных состояний (по несущей способности). Для достижения поставленной цели смоделировано поведение грунтовой среды в определенных условиях, воспроизведено природное напряженно-деформированное состояние в массиве с ожидаемой нагрузкой от объекта строительства. По результатам проведенных исследований описаны математические модели поведения и установлены зависимости относительной деформации, коэффициента пористости при заданном напряжении. Применение современного оборудования позволило установить зависимости характеристик прочности дисперсных грунтов от условия прочности. Выполненный всесторонний анализ результатов исследования показал важность полученных данных при решении инженерных задач, позволил оценить не только качество, но и перспективы изменения свойств грунтового основания при изменении влажности и нагрузки
Полный текст
6Об авторах
Н. И Тарасеева
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Российская Федерация
Ю. В Грачева
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Российская Федерация
В. А Моршанкин
Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russian Federation
Список литературы
- Болдырев, Г.Г. Способ проведения инженерно-геологических и геотехнических изысканий: патент на изобретение / Г.Г. Болдырев, Е.Г. Болдырева, И.Х. Идрисов. RU 2748876 C1, 01.06.2021. Заявка № 2020125038 от 20.07.2020.
- Griffiths, D.V. Three dimensional probabilistic slope stability analysis by RFEM / D.V. Griffiths, J. Huang, G.A. Fenton // Proceedings of the 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. – 2009. – Р. 1538–1541.
- BIM-геотехника и перспективы ее развития в Российской Федерации. / Г.Г. Болдырев., И.Х. Идрисов, А.В. Редин, А.А. Дивеев // Геотехника. – 2020. – Т. XII, № 4. – С. 6–22. doi: 10.25296/2221-5514-2020-12-4-6-22 .
- Информационные системы в геотехнике - 3D геотехника / Г.Г. Болдырев, В.А. Барвашов, В.И. Шейнин, В.И. Каширский, И.Х. Идрисов, А.А. Дивеев // Геотехника. – 2019. – Т. XI, № 2. – С. 6–27.
- Болдырев, Г.Г. Методы определения механических свойств грунтов с комментариями к ГОСТ 12248-2010: монография. / Г.Г. Болдырев. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ООО «Прондо», 2014. – 812с.
- Определение влияния деформационных характеристик песчаного грунта на технологические и эксплуатационные показатели земляного полотна / Н.И. Тарасеева, Ю.В. Грачева, А.А. Ходакова, В.А. Моршанкин // Вестник ПГУАС: строительство, наука и образование. – №15. – 2022. – С. 50–54.
- Лабораторный практикум по грунтоведению: учебное пособие / под ред. В.А. Королева, В.Н. Широкова и В.В. Шаниной. – М.: КДУ, Добросвет, 2019. – 240 с.
- Болдырев, Г.Г. Механика грунтов (в вопросах и ответах): монография / Г.Г. Болдырев, М.В. Малышев. – М.: ООО «Прондо», 2015. – 426 с.
- Wang, X. Uncertainty quantification and reduction in the characterization of subsurface stratigraphy using limited geotechnical investigation data / X. Wang // Underground Space. – 2020. – Vol. 5. – P. 125–143.
- Акбулякова, Е.Н. Анализ влияния водонасыщения на прочностные характеристики элювиальных грунтов / Е.Н. Акбулякова, А.Б. Пономарев // Construction and Geotechnics. – 2024. – Т. 15, № 1. – С. 83–90. doi: 10.15593/2224-9826/2024.1.06.
- Болдырев, Г.Г. Технология информационного моделирования для геологов и геотехников / Г.Г. Болдырев // Сборник тезисов Национальной (всероссийской) научно-технической конференции с международным участием, посвященной 90-летию кафедры (механики грунтов, оснований и фундаментов). – СПб., 2024. – С. 101.
- Болдырев, Г.Г. Трехмерное моделирование и визуализация данных инженерно-геологических изысканий. Состояние вопроса и практическая реализация / Г.Г. Болдырев // Инженерные изыскания. – 2022. – №1. – С. 8–16.
- Карпов, А.А. Цифровая модель местности инженерного назначения – основа информационного моделирования объектов капитального строительства. Состав и роль модели геологического строения объекта – 2014. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.normacs.info/uploads/ckeditor/attachments/1858/presentation-Karpov.pdf (дата обращения: 15.01.2022).
- Болдырев, Г.Г. Комплексная оценка информационного моделирования / Г.Г. Болдырев // Материалы Х Международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию Института архитектуры, строительства и транспорта Тамбовского государственного технического университета. – Тамбов, 2024. – С. 21–28.
- Механика грунтов и основания зданий и сооружений. Монография. / В.Т. Ерофеев, А.Г. Булгаков, В.П. Дыба, Т.М. Скибин, Е.В. Завалишин, И.Т. Мирсаяпов, Д.В. Черкасов, А.И. Харченко. – Саранск. Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева: – 2023. – 380 с.
- Сологаев, В.И. Решение фильтрационных задач строительной геотехники в тонких водоносных пластах / В.И. Сологаев // Construction and Geotechnics. – 2023. – Т. 14, №2. – C. 63–74. doi: 10.15593/2224-9826/2023.2.05
- Сологаев, В.И. Совершенствование фильтрационных расчетов в условиях подтопления строительных выработок с ограждениями / В.И. Сологаев // Construction and Geotechnics. – 2022. – Т. 13, №3. – C. 50–62. doi: 10.15593/2224-9826/2022.3.05
- Мирный, А.Ю. Осесимметричное трехосное сжатие в практике инженерных изысканий. Трехосные испытания грунтов: теория и практика / А.Ю. Мирный. – М., Вологда: «Инфра-инженерия», 2021. – 156 с.
- Bishop, A.W. The Measurementof Soil Propertiesinthe Triaxial Test / A.W. Bishop, D.J. Henkel. – London: Edward Amol, 1957.
- Diveev, A. Information Systemsin Geotechnics / A. Diveev, G. Boldyrev // MATEC WEB OF CONFERENCES. – 2022. – Т. 355. – С. 02030.
- Adaptive Monte Carlo simulation method for system reliability analysis of slope stability based on limit equilibrium methods / Liu, Xin., Li, Dian-Qing., Cao, Zi-Jun [et. al] // Engineering Geology. – 2020. – Vol. 264.
- State-of-the-art paper (SOA-1): geomaterial behavior and testing / P.W. Mayne [et. al] // Proceedings 17th international. conference soil mechanics and geotechnical engineering. – Mill-press/IOS Press, Rotterdam, 2009. – Vol 4. – P. 2777–2872.
- Болдырев, Г.Г. Руководство по интерпретации данных испытаний методами статического и динамического зондирования для геотехнического проектирования. / Г.Г. Болдырев // М.: ООО «Прондо».
- Mayne, P.W. Soil unit weight estimation from CPTs / P.W. Mayne, J. Peuchen, D. Bouwmeester // Proceedings of the 2nd International Symposium on cone penetration testing, Huntington Beach, CA, USA, 2010, ID 3.
Статистика
Просмотры
Аннотация - 63
PDF (Russian) - 21
Ссылки
- Ссылки не определены.

