ГЕОТЕХНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ УЛАШТУВАННЯ КОТЛОВАНУ НОВОБУДОВИ ПОРУЧ З ІСНУЮЧИМИ БУДІВЛЯМИ

Автор(и)

  • Ю. Л. ВИННИКОВ Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2164-9936
  • М. О. ХАРЧЕНКО Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1621-2601
  • Д. А. ЄРМОЛЕНКО Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6690-238X
  • М. К. АКОПЯН Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5271-6639

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2022/268184

Ключові слова:

котлован, замокла лесована основа, фундамент на природній основі, пальовий фундамент, осідання, технічний стан будівлі, огородження котловану, геотехнічний моніторинг

Анотація

Мета. Удосконалити та апробувати комплексну систему геотехнічного моніторингу з улаштування огородження котловану новобудови, більш глибокого, ніж рівень підошви фундаментів існуючої навколишньої забудови. Методика. Нормативні методи обстеження технічного стану несучих будівельних конструкцій, їх основ і фундаментів; моделювання напружено-деформованого стану системи «ґрунтова основа – існуючі фундаменти з надземною частиною будівлі та інженерні мережі – огородження котловану і виїмка ґрунту на різних етапах його влаштування»; тривалі геодезичні спостереження за деформаціями житлових цегляних будівель з фундаментами на природній основі, які знаходяться в зоні впливу котловану новобудови; методи математичної статистики для обробки результатів експериментів. Результати. На натурному об’єкті розроблено й апробовано систему геотехнічного моніторингу з улаштування огородження котловану новобудови, більш глибокого, ніж рівень підошви фундаментів існуючої навколишньої забудови; проведено оцінювання напружено-деформованого стану системи «ґрунтова основа – існуючі фундаменти з надземною частиною будівлі та інженерні мережі – огородження котловану і виїмка ґрунту на різних етапах його влаштування»; проведено геодезичні спостереження за деформаціями будівель зі стрічковими фундаментами на замоклій лесованій основі, які знаходяться в зоні впливу котловану новобудови, на різних стадіях улаштування його огородження. Наукова новизна. Отримано нові дослідні дані про деформації будівель зі стрічковими фундаментами на замоклій лесованій основі, які знаходяться в зоні впливу котловану новобудови, на різних стадіях улаштування його огородження та виїмки ґрунту; удосконалено комплексну систему геотехнічного моніторингу з улаштування огородження котловану новобудови, більш глибокого, ніж рівень підошви фундаментів існуючої навколишньої забудови. Практична значимість. Удосконалено й впроваджено в геотехнічну практику для умов щільної забудови ефективне конструктивно-технологічне рішення з улаштування огородження котловану новобудови, більш глибокого, ніж рівень підошви фундаментів існуючої навколишньої забудови, за мінімальних затрат та негативного впливу на оточуючу забудову за рахунок стадійності його відкопування, й відповідну методику геотехнічного моніторингу.

Посилання

Akçakal, O., Koçak, B., Veilsğlu, N., Sevim, O., & Kulaç, H. F. (2022). Decision process for selection of the toe improvement pattern in retaining structures – Case studies. Proc. of the 20th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Sydney: Australian Geomechanics Society, 2, 4111-4114. (in English)

Briaud, J.-L. (2013). Geotechnical Engineering: Unsaturated and Saturated Soils. London: Wiley. (in English)

Chang-Yu Ou. (2006). Deep Excavation. Theory and Practice. London: CRC Press. (in English)

EN 1990:2002/A1:2005/AC (2010). Eurocode: Basis of Structural Design. The European Union Per Regulation 305/2011, Directive 98/34/EC, Directive 2004/18/EC. (in English)

Katzenbach, R., Leppla, S., Seip, M., & Kurze, S. (2015). Value Engineering as a basis for safe, optimized and sustainable design of geotechnical structures. Proc. of the XVI European Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development, 601-606. (in English)

Kitazume, M. & Terashi, M. (2013). The Deep Mixing Method. CRC Press. Balkema, Leiden. (in English)

Pinto, A., Fartaria, C., Pita, X. & Tomásio, R. (2017). FPM41 high rise building in central Lisbon: innovative solutions for a deep and complex excavation. Proc. of the 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Seoul: COEX. 2029-2032. (in English)

Poulos, H. G. (2017). Tall building foundation design. Boca Raton: CRC Press. (in English)

Zotsenko, M., & Vynnykov, Yu. (2020). Base deformation’s features during deep foundation pit excavation. Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2(55)′, 76-81. (in English)

Kryvosheiev, P., Farenyuk, G., Tytarenko, V., et al. (2017). Innovative projects in difficult soil conditions using artificial foundation and base, arranged without soil excavation. Proc. of the 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 3007-3010. (in English)

Nguyen, V.-H., & Nikiforova, N. (2018). The choice of soil models in design of deep excavation in soft soils of Viet Nam. MATEC Web of Conferences, 251, N 04033. (in English)

Szilvágyi, Z., & Varga, O. (2022). 3D Finite element analysis of a deep excavation: a case study from Budapest. Proc. of the 20th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Sydney: Australian Geomechanics Society. V. 2. 985-990. (in English)

Yeow, H-C. (2022). Case histories of deep excavation in London Clay and limit states design in accordance with Eurocode 7 using advanced soil model. Proc. of the 20th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Sydney: Australian Geomechanics Society, 2, 1031-1036. (in English)

Zotsenko, N. L., & Vinnikov, Y. L. (2016). Long-Term Settlement of Buildings Erected on Driven Cast-In-Situ Piles in Loess Soil. Soil Mechanics and Foundation Engineering, 53(3), 189-195. (in English)

Vynnykov, Yu. L. & Manzhalii, S. M. (2020). Udoskonalennia heotekhnichnoho monitorynhu pidsylennia defor-movanoi budivli na palovomu fundamenti. Mosty ta tuneli: teoriia, doslidzhennia, praktyka, 18, 28-39. (in Ukrainian)

DBN V.2.1-10:2018 (2018). Osnovy i fundamenty budivel ta sporud. Osnovni polozhennia. Kyiv: Minrehion Ukrainy. (in Ukrainian)

DSTU-N B V.1.2-17:2016 (2017). Nastanova shchodo naukovo-tekhnichnoho monitorynhu budivel ta sporud. Kyiv: DP «UkrNDNTs». (in Ukrainian)

DSTU B V.2.1-30:2014 (2015). Grunty. Metody vymiriuvannia deformatsii osnov budynkiv i sporud. Kyiv: Minrehion Ukrainy. (in Ukrainian)

DSTU-N B V.2.1-32:2014 (2015). Nastanova z proiektuvannia kotlovaniv dlia ulashtuvannia fundamentiv i zahlyblenykh sporud. Kyiv: Minrehion Ukrainy. (in Ukrainian)

Ilichev, V. A. & Mangushev, R. A. (2014). Spravochnik geotekhnika. Osnovaniya, fundamenty i podzemnye sooruzheniya. Moskva: ASV. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-07

Номер

Розділ

Статті