Статья
Название статьи Оценка воздействия морозобойных трещин на конструкции в грунтовом массиве
Авторы Стетюха В.А. ,
Библиографическое описание статьи
Категория Науки о Земле
УДК 624.139.6
DOI 10.21209/2227-­9245-­2018-­24-­5-36-43
Тип статьи Научная
Аннотация Рассматриваются условия формирования морозобойных трещин в грунтовом массиве и их воздействие на контактирующие с ними конструктивные элементы техногенных объектов. Распространенность этого явления в целом ряде регионов делает проблему актуальной при строительстве зданий, сооружений и инженерных сетей. Рассматривается формирование криогенных трещин и их параметры в разных регионах. Приводятся способы прогнозирования размеров трещин. При исследовании взаимодействия массива грунта с конструкциями применяются методы термодинамики и геомеханики. Учитывается нестационарный теплоперенос в грунтовом массиве, механическое взаимодействие конструктивных элементов с массивом грунта. Применяется метод конечных элементов. В качестве примеров приводятся результаты воздействия криогенного растрескивания грунта на трубу, помещенную в грунт. Приводятся графики внутренних усилий и деформаций, связанных с перепадом температуры. Устанавливаются зависимости внутренних усилий от количества трещин и расстояния между ними. Результаты исследования представляют интерес при проектировании объектов, размещаемых под землей и имеющих контакт с грунтом
Ключевые слова морозобойные трещины; ширина раскрытия; грунт; инженерные объекты; трубопроводы, фундаменты ABSTRACT
Информация о статье Стетюха В. А. Оценка воздействия морозобойных трещин на конструкции в грунтовом массиве // Вестн. Забайкал. гос. ун-та. 2018. Т. 24. № 5. С. 36-43
Список литературы 1. Бургонутдинов А. М., Косолапов О. А. Изменение теплофизических свойств автомобильных дорог в местах перехода выемки в насыпь [Электронный ресурс] // Фундаментальные исследования. 2016. № 11. С. 489–494. Режим доступа: http://www.fundamen tal-research.ru/ru/article/view?id=41003 (дата обращения: 09.03.2018). 2. Бургонутдинов А. М., Юшков Б. С., Бурмистрова О. Н. Методика образования морозобойных трещин на автомобильных дорогах и способы борьбы с этим явлением // Фундаментальные исследования. 2014. № 8. Ч. 2. С. 285–289. 3. Бурмистрова О. Н., Бургонутдинов А. М., Пильник Ю. Н. Механизм образования морозобойных трещин на автомобильных дорогах, эксплуатируемых в умеренно-континентальном климате // Лесотехнический журнал. 2016. № 4. С. 133–138. 4. Володченкова О. Ю. Проектирование и строительство магистральных трубопроводов в сложных природно-климатических условиях // Магистральные и промысловые трубопроводы: проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт. М.: РГУ им. И.М. Губкина, 2004. № 4. С. 71–72. 5. Втюрина Е. А. Геокриологические явления и создаваемые ими формы рельефа в Юго-восточном Забайкалье // Очерки региональной и исторической криологии: труды института мерзлотоведения им. Обручева, 1962. Т. 18. С. 10–18. 6. Гречищев С. Е., Чистотинов Л. В., Шур Ю. Л. Криогенные физико-геологические процессы и их прогноз. М.: Недра, 1980. 383 с. 7. Лалин В. В., Яваров А. В. Современные технологии расчета магистральных трубопроводов // Инженерно-строительный журнал. 2010. № 3. С. 43–47. 8. Методы теплового расчета трубопроводов различного назначения / Б. В. Моисеев [и др.]; под ред. Б. В. Моисеева. Тюмень: ТИУ, 2016. 183 с. 9. Общее мерзлотоведение (геокриология) / под ред. В. А. Кудрявцева. М.: Изд-во МГУ, 1978. 464 с. 10. Селезнев В. Е., Алешин В. В., Прялов С. Н. Основы численного моделирования магистральных трубопроводов / под ред. В. Е. Селезнева. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: МАКС Пресс, 2009. 436 с. 11. Соколов С. М. Многолетнемерзлые грунты в качестве основания промысловых трубопроводов // Нефтяное хозяйство. 2008. № 10. С. 126–127. 12. Худякова А. А., Губайдуллин М. Г., Конюхов А. В. Модель деятельного слоя многолетнемерзлых пород с морозобойными трещинами и усовершенствование методики расчёта напряженно-деформированного состояния грунтовых оснований // Вестник МГТУ. 2010. Т. 13, № 4/1. С. 810–815. 13. Burn C. R., O’Neill H. B. Subdivision of ice-wedge polygons, western Arctic coast // Canadian Permafrost Conference. Quebec City, QC. 20-23 September. 2015. Carleton University Ottawa, Canada. P. 97–102. 14. Khimenkov A. N., Sergeev D. O., Vlasov A. N., Kozireva E. A., Rybchenko A. A., Svetlakov A. A. Modern and paleo-cryogenic formations on Olkhon island [Электронный ресурс] // Kriosfera Zemli. 2015. Vol. 19. No. 4. P. 48–57. Режим доступа: http://www.izdatgeo.ru (дата обращения: 12.02.2018). 15. Nobahar A. Effect of soil spatial variability on soil-structure interaction. St. John, 2003. 305 p. 16. Ping C. L., Michaelson G. J., Kimble J. M., Romanovsky V. E., Shur Y. L., Swanson D. K., Walker D. A. Cryogenesis and soil formation along a bioclimate gradient in Arctic North America [Электронный ресурс] // Journal of Geophysical Research. 2008. Vol. 113. Режим доступа: https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2008JG000744/pdf/ (дата обращения: 10.03.2018).
Полный текст статьиОценка воздействия морозобойных трещин на конструкции в грунтовом массиве