Издаётся с сентября 1923 года
DOI: 10.33622/0869-7019
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science


  • ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
  • Влияние параметров моделирования комплексов сооружений на их осадку
  • УДК 624.15
    doi: 10.33622/0869-7019.2025.01.70-78
    Виталий Валентинович СИДОРОВ, кандидат технических наук, доцент, sidorovvv@mgsu.ru
    Виктория Владимировна РУДЬ, младший научный сотрудник, rudvv@mgsu.ru
    Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337 Москва, Ярославское ш., 26
    Аннотация. Создание численных моделей для обоснования проектных решений системы "сооружение-основание" служит примером идеализации параметров многих элементов расчетной схемы. Таким образом, исследование факторов, влияющих на результаты расчетов, а также методов вычисления осадки остается актуальной задачей научных исследований. Изучено влияние параметров моделирования комплексов сооружений на их осадку на примере проектируемых зданий с плитным фундаментом. Рассмотрены следующие ключевые аспекты: учет проектно-технологического решения - временного деформационного шва при моделировании разнонагруженных секций, располагающихся на одном стилобате; применение нескольких сжимаемых толщ при моделировании всех корпусов с различными нагрузками в одной расчетной схеме; последовательность возведения соседних корпусов комплекса. По результатам исследования учет временного деформационного шва в совокупности с локальными сжимаемыми толщами позволяет уточнить итоговые перемещения фундаментной плиты в сторону снижения вертикальных перемещений и способствует более равномерному распределению осадок соседних секций комплекса. Дополнительно подтверждено, что стадийность моделирования соседних корпусов не оказывает существенного влияния на конечные перемещения их фундаментных плит, что позволяет сократить трудозатраты при моделировании комплексов сооружений.
    Ключевые слова: сжимаемая толща, численное моделирование, временный деформационный шов, этапность строительства, плитный фундамент, разность осадок
  • СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
    1. Веремеев Д. В., Тимофеев А. А., Сазонова С. А., Вдовин Д. В. Анализ различных методов расчета осадок плитного фундамента с учетом взаимного влияния // Инженерный вестник Дона. 2023. № 5. С. 693-700.
    2. Кудрявцев С. А., Склярова К. М. Анализ напряженно-деформированного состояния оснований плитных фундаментов зданий повышенной этажности в инженерно-геологических условиях г. Хабаровска // Вестник ТОГУ. 2012. № 3(26). С. 113-122.
    3. Петрухин В. П., Колыбин И. В., Шулятьев О. А. Мировой опыт устройства небоскребов и высотных зданий // Российская архитектурно-строительная энциклопедия. Т. XIII. Строительство высотных зданий и сооружений. М., 2010. С. 288-327.
    4. Saktaganova N., Uderbayev S., Zhapakhova A. et al. Optimizing foundations: the case for slab selection in multi-story residential buildings [Оптимизация фундаментов: аргументы в пользу выбора плит в многоэтажных жилых зданиях] // Indonesian Journal of Innovation Studies. 2024. Vol. 25. No. 2. Pp. 6-21. doi: 10.21070/ijins.v25i2.1067
    5. Гурова Е. В., Курамшин Р. Х., Кувшинова К. А. [и др.]. Особенности численного моделирования оснований объектов при их длительной эксплуатации // Вестник ВолгГАСУ. 2018. № 54(73). С. 5-11.
    6. Болдырева Е. Г. Опыт строительства жилых зданий на плитных фундаментах // Жилищное строительство. 2011. № 9. С. 6-9.
    7. Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий. М. : Стройиздат, 1977. 128 с.
    8. Шулятьев О. А., Бахмисов В. В. К вопросу определения глубины сжимаемой толщи // Вестник НИЦ "Строительство". 2018. № 2(17). C. 135-145.
    9. Пилягин A. B., Сафина А. Г. Влияние анизотропии грунтов на величину расчетного сопротивления оснований // Вестник гражданских инженеров. 2007. № 1(10). С. 46-49.
    10. Mirsayapov I. T., Koroleva I. V. Calculation model of deformation of the soil foundation of a high-rise building, taking into account the loading history [Расчетная модель деформации фундамента высотного здания с учетом истории нагрузок] // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2023. Vol. 19. No. 4. Pp. 116-123. doi: 10.22337/2587-9618-2023-19-4-116-123
    11. Мангушев Р. А., Пеньков Д. В. Сравнение результатов численных расчетов с использованием современных моделей грунта (Hardening Soil, Hardening Soil Small и Generalized Hardening Soil) с результатами мониторинга // Вестник гражданских инженеров. 2021. № 2(85). С. 85-93. doi: 10.23968/1999-5571-2021-18-2-85-93
    12. Конюхов Д. С., Казаченко С. А. Основные факторы, влияющие на сходимость расчетных и фактических значений деформаций существующих зданий // Горная промышленность. 2022. № 2. С. 103-111. doi: 10.30686/1609-9192-2022-2-103-111
    13. Тер-Мартиросян А. З., Кивлюк В. П., Исаев И. О., Шишкина В. В. Анализ расчетных предпосылок геотехнического прогноза нового строительства на окружающую застройку // Жилищное строительство. 2022. № 9. C. 57-66. doi: 10.31659/0044-4472-2022-9-57-66
    14. Бартоломей Л. А., Богомолова О. А., Гейдт Л. В., Гейдт А. В. Расчет осадок протяженного плитного фундамента конечной жесткости на основе данных компьютерного моделирования // Архитектура, строительство, транспорт. 2023. № 3(105). С. 33-47. doi: 10.31660/2782-232X-2023-3-33-47
    15. Бартоломей Л. А., Богомолова О. А., Гейдт Л. В., Гейдт А. В. Численная оценка влияния жесткости надфундаментной части сооружения и деформационных свойств грунтового массива на осадки и устойчивость основания // Вестник Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-та. Сер.: Стр-во и архитектура. 2022. Вып. 2(87). С. 6-18.
    16. Федоровский В. Г., Канцыбко А. И., Шулятьев C. О. Методика приведения жесткости здания с полным каркасом к жесткости одного этажа // Строительная механика и расчет сооружений. 2013. № 4(249). C. 78-85.
    17. Шулятьев С. О., Федоровский В. Г., Дубинский C. И. Расчет фундаментной плиты в составе здания с полным каркасом методом численного моделирования с учетом последовательности возведения // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. "Численные методы расчетов в практической геотехнике". (Санкт-Петербург, 1-3 февраля, 2012 г.). СПб, 2012. С. 36-44.
    18. Бурцев Р. В. Фактор стадийности возведения точечных секций монолитных зданий бескаркасного типа в расчете нестабилизированных неравномерных осадок в основании плитного фундамента // Геотехника. 2023. Т. 15. № 3. С. 44-57. doi: 10.25296/2221-5514-2023-15-3-44-57
    19. Тер-Мартиросян А. З., Сидоров В. В., Алмакаева А. С. Особенности и сложности определения прочности на контакте грунтового и конструкционного материалов // Геотехника. 2019. Т. 11. № 4. С. 30-40. doi: 10.25296/2221-5514-2019-11-4-30-40
    20. Hrubesova E., Lahuta H., Duris L., Jaafar M. Mathematical modeling of foundation-subsoil interaction [Математическое моделирование взаимодействия фундамента и грунта] // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management. 2015. Vol. 2. Iss. 1. Pp. 437-444.
  • Для цитирования: Сидоров В. В., Рудь В. В. Влияние параметров моделирования комплексов сооружений на их осадку // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 1. C. 70-78. doi: 10.33622/0869-7019.2025.01.70-78


НАЗАД