Розрахунок відпірної здатності двошарової основи причальних споруд гравітаційного типу з кам’яною постіллю
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
У статті розглядається методика розрахунку відпірної здатності двошарової ґрунтової основи причальних споруд гравітаційного типу, що влаштовуються на кам’яній постелі. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення точності оцінювання відпірної здатності грунтових основ для оцінки фактичного технічного стану зазначених споруд. Запропонована методика базується на положеннях теорії граничного напруженого стану та враховує особливості взаємодії споруди з двошаровою ґрунтовою основою. На відміну від існуючих методів, у розрахунковій схемі передбачено формування в ґрунтовій основі двох зон напруженого стану ґрунту – граничного та дограничного, що дозволяє більш адекватно описати реальні умови роботи грунтової основи під навантаженням. Зручні практичні методи розрахунку відпірної здатності основи для випадків нашарувань ґрунтів з різними фізико-механічними характеристиками в межах зон граничного та дограничного напружених станів до теперішнього часу ще не розроблені, що зумовлює необхідність створення нових підходів і методик. Особливу увагу приділено врахуванню тертя по контакту кам’яної постелі з ґрунтовою основою, яке істотно впливає на величину відпірної здатності та трансформацію зон граничного та дограничного напружених станів. Отримані результати можуть бути використані при проєктуванні, реконструкції та експлуатації причальних споруд гравітаційного типу, а саме при визначенні допустимих експлуатаційних навантажень і оцінці резервів їх несучої здатності.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Посилання
2. Shutenko, L. M., Rud, O. H., Kichaieva, O. V. (2017). Mekhanika gruntiv, osnovy ta fundamenty [Soil mechanics, bases and foundations]. Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova. (in Ukrainian)
3. Bowles, J.E. (1995). Foundation Analysis and Design. 5th ed. New York: McGraw-Hill.
4. Das, Braja M., Sivakugan, Nagaratnam. (2018). Principles of foundation engineering (9th ed.). Stamford: Cengage Learning.
5. DBN V.2.1-10:2018. (2019). Foundations of buildings and structures. Basic provisions (effective from January 1, 2019). Kyiv: DP NDIBK (in Ukrainian)
6. SNiP 2.02.02-85*. (1987). Foundations of hydraulic structures (effective from January 1, 1987). Soyuzmorniiproekt (in Russian).
7. Potts, D.M., Zdravković, L. (2001). Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering. London: Thomas Telford.
8. Liu, G., Liu, C. (2024). Derivation of the Ultimate Bearing Capacity Formula for Layered Foundations Based on Meyerhof’s Theory. Applied Sciences, 14(12):5121.https://doi.org/10.3390/app14125121
9. Khan, S., Khan, A., Majeed, N., Khan, N., Mandokhail, S.J. (2025). Effect of Shallow Foundation Size on Bearing Capacity of Layered Soil: 3D Numerical Simulations. Construction Technologies and Architecture, 17, 249 – 254.https://doi.org/10.4028/p-0v8ZUi
10. Chen, H., Wang, L., Tian, Y., Qi, C. (2023). Probabilistic bearing capacities of strip foundation on two-layered clay. Ocean Engineering, 269 (4): 113572.https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.113572
11. Michalowski, R.L., Shi, L. (1995). Bearing Capacity of Footings over Two-Layer Foundation Soils. Journal of Geotechnical Engineering, 121(5), 421 – 428. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1995)121:5(421)
12. Khoneliia, N., Bugaeva, S. (2019). The reactive capacity of the soil bases of gravity-type quay wall. World Science, 1(9(49), 16 – 19. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092019/6696
13. Yakovliev, P.I., Bibichkov, A.H., Bibichkov, A.A. (1997). Vzaimodeistvie sooruzhenii s gruntom [Interaction of structures with soil]. M: Nedra (in Russian)
14. Yakovliev, P.I. (2008). Tekhnicheskaya teoriya granichnogo napryazhennogo sostoyaniya gruntovogo sredy [Technical theory of the limit stress state of soil base]. Odesa: Astroprint. (in Russian)