НАЗАД
- ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
- Эффективность устройства спиральных винтовых свай «Свайбер» в пучинистых грунтах
- УДК 624.154.7
doi: 10.33622/0869-7019.2023.07.85-90
Андрей Владимирович СВИДЕРСКИХ1, аспирант, sviderskikhav@gmail.com
Андрей Григорьевич АЛЕКСЕЕВ1,2, кандидат технических наук, руководитель Центра геокриологических и геотехнических исследований НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, adr-alekseev@yandex.ru
Дмитрий Владимирович КОРОВИН3, генеральный директор, info@svayber.ru
1 НИИОСП им. Н. М. Герсеванова НИЦ «Строительство», 109428 Москва, 2-я Институтская ул., 6, стр. 12
2 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
3 Свайбер-М, 111673 Москва, ул. Салтыковская, 8, стр. 18, офис 312 (бизнес-центр «Косино»)
Аннотация. Современное строительство требует оперативных и эффективных решений при устройстве фундаментов в сложных инженерно-геологических условиях, в том числе в пучинистых грунтах. При этом необходимо обеспечить надежность и долговечность фундамента. Перспективным решением данной проблемы является использование спиральных винтовых свай. Рассматриваемый вариант фундамента обладает рядом преимуществ, таких как устойчивость к выдергиванию, простота устройства свайного поля будущего сооружения и долговечность при использовании антикоррозионного покрытия. Однако существует проблема недостаточной изученности спиральных винтовых свай "Свайбер" и их эффективности в пучинистых грунтах, что обусловливает актуальность исследования. В статье представлены результаты полевых исследований взаимодействия таких свай с пучинистым грунтом при его промерзании. Проведен анализ основных результатов натурных наблюдений за деформациями, вызванными действием касательных сил пучения грунта на сваи. Сравнение перемещения спиральных винтовых свай и гладких забивных свай показало эффективность применения спиральной винтовой сваи при действии на нее сил пучения грунта.
Ключевые слова: спиральная винтовая свая, пучинистый грунт, морозное пучение, касательные силы пучения, натурные исследования, вертикальная деформация - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Носков И. В., Свидерских А. В. Работа свай "Свайбер" винтовых конусно-спиральных в условиях морозного пучения грунтов // Вестник гражданских инженеров. 2019. № 1(72). С. 67-75.
2. Алексеев А. Г. [и др.]. О необходимости исследований работы винтовых свай "Свайбер" и актуализации норм проектирования свайно-винтовых фундаментов // Промышленное и гражданское строительство. 2018. № 1. С. 43-47.
3. Железков Н. В. Винтовые сваи в энергетических и других отраслях строительства. СПб : Прагма, 2004. 125 с.
4. Опарин A. A. Методические указания по проектированию свайных фундаментов в пучинистых грунтах. Новосибирск, 1972. 17 с.
5. Кравцов В. Н., Чеботарь Л. С. Эффективность использования винтовых свай "Свайбер" в сложных грунтовых условиях Беларуси // Межд. сборник тр. "Геотехника: Научные прикладные аспекты строительства надземных и подземных сооружений на сложных грунтах". СПб : СПбГАСУ, 2008. С. 186-191.
6. Богорад Л. Я. Винтовые сваи и анкеры в электросетевом строительстве. М. : Энергия, 1967. 200 с.
7. Nabizadeh F., Choobbasti A. J. Field study of capacity helical piles in sand and silty clay[Полевое исследование несущей способности винтовых свай в песке и илистой глине] // Transportation Infrastructure Geotechnology. 2017. No. 4. Pp. 3-17.
8. Шулятьев О. А. Исследования взаимодействия пучинистого грунта со свайным фундаментом // Вестник НИЦ "Строительство". Геотехника и подземное пространство. 2020. Вып. 3(26). С. 105-120.
9. Perko H. A. Helical Piles. A practical guide to design and installation [Практическое руководство по проектированию и монтажу]. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc, 2009. 512 р.
10. Пономаренко Ю. Е., Лобанов С. В., Баранов Н. Б. Опыт применения винтовых свай "Свайбер" при строительстве моста в Омской области // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2012. № 1. С. 50-52.
11. Свидерских А. В., Носков И. В. Схема работы свай "Свайбер" винтовых конусно-спиральных в условиях сезоннопромерзающего грунтового основания // Вестник Евразийской науки. 2019. № 3. URL: https://esj.today/PDF/53SAVN319.pdf (дата обращения: 15.03.2023).
12. Ван Импе В. Ф. Фундаменты глубокого заложения: тенденции и перспективы развития // Реконструкция городов и геотехническое строительство. 2005. № 9. С. 7-33. URL: http://georeconstruction.net/journals/09/files/09001.pdf (дата обращения: 10.03.2023).
13. Заикин И. В., Носков И. В., Коробова О. А. Исследование работы многовитковых винтовых свай "Свайбер" и грунтов основания на совместное действие горизонтальных сил и изгибающих моментов // Ползуновский вестник. 2012. № 1/2. С. 65-69.
14. Максимов Ф. А., Серебренникова Е. Н., Скоморохов М. М. Исследования совместной работы двухлопастной винтовой сваи с грунтом в лабораторных условиях // Сб. науч. ст. конф. "Геотехника: теория и практика". СПбГАСУ, 2013. С. 52-55.
15. Дневник погоды: Загорские Дали, Московская область. URL: https://www.gismeteo.ru/diary/169569/2022/1/. (дата обращения: 10.03.2023). - Для цитирования: Свидерских А. В., Алексеев А. Г., Коровин Д. В. Эффективность устройства спиральных винтовых свай «Свайбер» в пучинистых грунтах // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 7. С. 85-90. doi: 10.33622/0869-7019.2023.07.85-90
НАЗАД

