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


  • СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
  • Конструктивные особенности армирующих геосинтетических решеток и их механическое поведение
  • УДК 625.7
    doi: 10.33622/0869-7019.2025.10.31-41
    Светлана Юрьевна ОБУХОВА, кандидат технических наук, доцент, shehovtsovasyu@mgsu.ru
    Виталий Александрович ГЛАДКИХ, кандидат технических наук, доцент, проректор по научной работе, gladkikhva@mgsu.ru
    Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
    Аннотация. Повышение долговечности и трещиностойкости асфальтобетонных покрытий - актуальная задача дорожного строительства. Одним из наиболее перспективных решений является применение плоских армирующих геосинтетических решеток, однако количественные закономерности влияния их конструктивных факторов на механическое поведение исследованы недостаточно. В работе представлены результаты регрессионного анализа прочностных и деформативных характеристик таких решеток по данным испытаний промышленных образцов. В качестве факторов рассмотрены геометрические параметры (толщина ребер и узлов, размер ячеек), интегральные показатели (эффективная площадь армирования, поверхностная плотность) и категориальные признаки (материал основы, тип покрытия, ориентация ребер). Для обеспечения сопоставимости использовано кодирование факторов и нормализация количественных переменных, модели оценены методом наименьших квадратов с устойчивыми стандартными ошибками и проверкой по схеме LOOCV. Установлено, что наибольшее влияние на прочность и жесткость оказывают эффективная площадь армирования и поверхностная плотность, в то время как материал основы и тип покрытия определяют деформативность и низкотемпературную гибкость. Полученные зависимости позволяют обосновать выбор решеток для армирования асфальтобетонных слоев с учетом требуемых эксплуатационных свойств и продемонстрировали перспективность применения статистического моделирования в проектировании армированных дорожных одежд.
    Ключевые слова: геосинтетические решетки, армирование, прочность, деформативность, дорожные покрытия, регрессионное моделирование
  • СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
    1. Koerner R. M. Designing with geosynthetics [Проектирование с использованием геосинтетических материалов]. New Jersey, Prentice-Hall, 1986. 424 p.
    2. Giroud J. P. et al. The use of geosynthetics in roads [Использование геосинтетических материалов в дорожном строительстве]. Geosynthetics International, 2023, vol. 30, no. 1, pp. 47-80.
    3. Brуzda K., Selejdak J. The functions of the geosynthetics in roadway applications [Функции геосинтетических материалов для дорожного покрытия]. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, 2019, vol.18, no. 2, pp. 27-31.
    4. Zamara K., Fowmes G., Kawalec J. Geogrid stabilisation application-review of strain measurement methods, research and implications on design approaches [Применение георешеток для стабилизации - обзор методов измерения деформаций, исследования и влияние на подходы к проектированию]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: IOP Publishing, 2022, vol. 1260, no.1, p. 012048.
    5. Jakhar S., Charkhiya R., Hooda M. An introduction to geosynthetics material [Введение в геосинтетические материалы]. Int. J. Eng. Res. Technol., 2015, vol. 3, no.10, pp. 1-5.
    6. Al Qurishee M. Application of geosynthetics in pavement design [Применение геосинтетических материалов при проектировании дорожного покрытия]. Int. Res. J. Eng. Technol., 2017, vol. 4, no. 7, pp. 1-7.
    7. Bustillo Revuelta M. Geosynthetics [Геосинтетические материалы]. Construction Materials: Geology, Production and Applications. Cham, Springer International Publishing, 2021, pp. 503-537.
    8. Kumar V. V. et al. Influence of asphalt thickness on performance of geosynthetic-reinforced asphalt: Full-scale field study [Влияние толщины асфальта на эксплуатационные характеристики асфальтобетона с геосинтетическим армированием: полномасштабное полевое исследование]. Geotextiles and Geomembranes, 2022, vol. 50, no. 5, pp. 1052-1059.
    9. Tran N. H. et al. Effect of geosynthetic material in reclaimed asphalt pavement on performance properties of asphalt mixtures [Влияние геосинтетического материала в составе восстановленного асфальтобетонного покрытия на эксплуатационные свойства асфальтобетонных смесей]. Transportation Research Record, 2012, vol. 2294, no.1, pp. 26-33.
    10. Koerner G. R., Hsuan Y. G., Koerner R. M. The durability of geosynthetics [Долговечность геосинтетических материалов]. Geosynthetics in Civil Engineering, 2007, vol. 1, no. 1, pp. 36-65.
    11. Zornberg J. G. et al. Sustainability benefits of adopting geosynthetics in roadway design [Преимущества использования геосинтетических материалов при проектировании дорожного полотна в области устойчивого развития]. International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering, 2024, vol.10, no. 3, pp. 47.
    12. Devulapalli L., Sajikumar S., Sreekumar T. V. Rutting performance of geogrid reinforced asphalt mixtures [Колееобразующие свойства асфальтобетонных смесей, армированных георешеткой]. Construction and Building Materials, 2025, vol. 490, p. 142560.
    13. Khan A. R. et al. Laboratory cracking and interlayer bond strength performance characterization of full-scale accelerated geosynthetic reinforced asphalt concrete [Лабораторная оценка трещиностойкости и прочности межслойного соединения полномасштабного асфальтобетона с ускоренным геосинтетическим армированием]. Construction and Building Materials, 2024, vol. 420, p. 135628.
    14. Luan Y. et al. Effect of existing pavement condition and overlaying strategy on the reflective cracking resistance of asphalt pavement [Влияние существующего состояния дорожного покрытия и стратегии его укладки на отражающую способность асфальтобетонного покрытия к растрескиванию]. Construction and Building Materials, 2023, vol. 401, p. 132620.
    15. Khodaii A., Fallah S., Nejad F. M. Effects of geosynthetics on reduction of reflection cracking in asphalt overlays [Влияние геосинтетических материалов на уменьшение образования отражающих трещин в асфальтобетонных покрытиях]. Geotextiles and Geomembranes, 2009, vol. 27, no. 1, pp. 1-8.
    16. Baadiga R., Balunaini U. Effective CBR and elastic modulus of geogrid-stabilized prepared subgrades overlying existing soft subgrades [Эффективный коэффициент упругости и модуль упругости подготовленных слоев грунта, стабилизированных георешеткой, перекрывающих существующие мягкие слои грунта]. International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering, 2024, vol.10, no. 3, p. 41.
    17. Kumar R., Ali M., Singh U. A study review on geosynthetics use on flexible pavement design [Обзор исследований по использованию геосинтетических материалов при проектировании гибких дорожных покрытий]. Int. J. Eng. Res. Technol., 2020, vol. 9, no. 6, pp. 886-888.
    18. Wang J. Q. et al. Influence of reinforcement-arrangements on dynamic response of geogrid-reinforced foundation under repeated loading [Влияние армирующих устройств на динамическую реакцию усиленного георешеткой фундамента при многократных нагрузках]. Construction and Building Materials, 2021, vol. 274, p. 122093.
    19. Padilla J. A. et al. Advancing geosynthetics in road construction: a review on Its materials to performance evaluation [Использование геосинтетических материалов в дорожном строительстве: обзор материалов для оценки эффективности]. International Conference on Geosynthetics and Environmental Engineering. Singapore, Springer Nature Singapore, 2024, pp. 141-150.
  • Для цитирования: Обухова С. Ю., Гладких В. А. Конструктивные особенности армирующих геосинтетических решеток и их механическое поведение // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 10. С. 31-41. doi: 10.33622/0869-7019.2025.10.31-41


НАЗАД