Силовое взаимодействие отдельно стоящих фундаментов с основанием при быстром догружении
https://doi.org/10.33979/2073-7416-2024-113-3-21-30
Аннотация
Приведены результаты экспериментальных исследований силового взаимодействия моделей отдельно стоящих фундаментов с песчаным основанием при быстрых догружениях. Исследования выполнены на железобетонных моделях фундаментов и металлическом штампе в песчаном лотке. Анализ затронул такие факторы работы системы «фундамент-грунт» при наличии быстрого догружения как изменение несущей способности фундамента на изгиб, осадка основания, трансформация эпюры нормальных контактных напряжений. Выявлены причины снижения несущей способности фундаментов на изгиб при быстром догружении, основной из которых является изменение формы эпюры нормальных контактных напряжений. Определены факторы, влияющие на концентрации нормальных контактных напряжений у краевых зон подошвы фундамента, среди которых: разная скорость протекания составляющих процесса перераспределения напряжений в основании, развитие дилатансии и др.
Об авторах
И. М. ДьяковРоссия
Дьяков Игорь Михайлович - канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой Геотехники и конструктивных элементов зданий
г. Симферополь
М. И. Дьяков
Россия
Дьяков Михаил Игоревич - аспирант кафедры строительных конструкций
г. Симферополь
Список литературы
1. Тер-Мартиросян, А. З. Осадки оснований сооружений при статическом, циклическом и вибрационном воздействиях / А. З. Тер-Мартиросян // Международный журнал «Геотехника». – М. – 2010. – С.77-81.
2. Алексеев В.М., Евдокимцев О.В., Леденев В.В. Экспериментальные исследования работы фундаментов при действии центральной и внецентренной многократно повторной нагрузки. ВНИИТПИ, № 11691. М., 1998. - 25 с.
3. Леденёв В. В., Основания и фундаменты при сложных силовых воздействиях (опыты): монография для научных работников, аспирантов и магистрантов строительного профиля: в 2 т. /– Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. Т. 2. – 2015. – 288 с.
4. Jia J. Dynamic and cyclic properties of soils // Soil dynamics and foundation modeling// Springer international publishing Ag. 2018.P. 75-108.
5. Леденёв В. В., Несущая способность и деформативность оснований и фундаментов при сложных силовых воздействиях: монография / – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 324 с. – 400 экз. – ISBN 978-5-8265-1444-3.
6. Diakov I N, Tsarenko N V, Diakov M I., Experimental studies of the “foundation-soil” system operation with sudden loading// IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 913 (2020) 022064 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/913/2/022064.
7. Дьяков И.М. Планирование экспериментальных исследований работы системы «фундаментоснование» при внезапных догружениях [Электронный ресурс]/ И.М. Дьяков, М.И. Дьяков, Б.Ю. Барыкин // Строительство и техногенная безопасность. — 2020. — № 19(71). — c.5-12. — DOI: 10.37279/2413-1873-2020-19-5-12.
8. Vesic, A. S. Analysis of ultimate loads of shallow roundations /A. S. Vesic // Journal of the soil mechanics and foundation division. – 1973. – V. 99, N SM1. – P. 45 – 73
9. Motra H.B., Stutz H., Wuttke F. Quality assessment of soil bearing capacity factor models of shallow foundations // Soils and Foundations. 2016. Volume 56. Issue 2. Pp. 265-276.
10. Сиразиев Л.Ф. Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния трехслойного грунтоёвого основания при кратковременных штамповых испытаниях и наличии водонасыщенного слоя. Известия КГАСУ, 2017, № 4 (42). – Казань, С.228-236.
11. Колчунов В.И., Московцева В.С., Бушова О.Б., Жуков Д.И. Расчетный анализ способов защиты монолитных каркасов многоэтажных зданий с плоскими перекрытиями от прогрессирующего обрушения. Строительство и реконструкция. 2021;(4):35-44. https://doi.org/10.33979/2073-7416-2021-96-4-35-44
12. Колчунов В.И., Московцева В.С. Живучесть железобетонных каркасов многоэтажных зданий со сложнонапряженными элементами // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2022. Т. 18. № 3. С. 195–203. http://doi.org/10.22363/1815-5235-2022-18-3-195-203.
13. Травуш, В. И. Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения в рамках законодательных и нормативных требований / В. И. Травуш, В. И. Колчунов, Е. В. Леонтьев. - (Строительные конструкции, здания и сооружения). - Текст: непосредственный // Промышленное и гражданское строительство. - 2019. - № 2. - С. 46-54. - Библиогр.: с. 53-54 (19 назв.). - ISSN 0869-7019.
14. Тархута Н.Я., Васильев Ю.М. Прочность, устойчивость и уплотнение грунтов земляного полотна автомобильных дорог / Н.Я. Хархута, Ю.М. Васильев. - Москва : Транспорт, 1975. - 285 с.
15. Денисенко В. В., Ляшенко П. А. Исследование влияния скорости приложения постоянно возрастающей нагрузки на консолидацию грунтов после нагружения Научные труды КубГТУ №15.– 2016. – С. 1–15.
16. Т.М. Уласик. Влияние «стесненной» дилатансии на несущуюспособность свайных фундаментов/ Вестник полоцкого государственного университета. Строительство. Прикладные науки 2015, №16. – С30-33.
17. Abouzar Sadrekarimi. Static liquefaction-triggering analysis considering soil dilatancy. Soils and Foundations 2014:54(5). С.955-966
18. Merita Tafili 1,2,*, Carlos Grandas Tavera 3, Theodoros Triantafyllidis 1 and Torsten Wichtmann. On the Dilatancy of Fine-Grained Soils / Geotechnics/ Geotechnics 2021, 1, 192–215. https://doi.org/10.3390/geotechnics1010010/ https://www.mdpi.com/journal/geotechnics
19. John McDougall, Darren Kelly, Daniel Barreto/ Particle loss: An initial investigation into size effects and stress-dilatancy/ April 2019/ SOILS AND FOUNDATIONS 59(3) DOI:10.1016/j.sandf.2019.03.002 License CC BYNC-ND 4.0
20. Muhammad Shehzad Khalid a, Mamoru Kikumoto b, Ying Cui b, Kiyoshi Kishida. The role of dilatancy in shallow overburden tunneling/ ScienceDirect Underground Space 4 (2019) 181–200
Рецензия
Для цитирования:
Дьяков И.М., Дьяков М.И. Силовое взаимодействие отдельно стоящих фундаментов с основанием при быстром догружении. Строительство и реконструкция. 2024;(3):21-30. https://doi.org/10.33979/2073-7416-2024-113-3-21-30
For citation:
Diakov I.M., Diakov M.I. Interaction of pillar foundations with the basement under dynamic loading. Building and Reconstruction. 2024;(3):21-30. (In Russ.) https://doi.org/10.33979/2073-7416-2024-113-3-21-30