首页 > 最新文献

PNRPU Construction and Architecture Bulletin最新文献

英文 中文
The results of field and theoretical research manufacturing of drill-injected piles controlled with broadening 现场研究和理论研究结果表明:扩宽控制注浆桩的制造
Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.15593/2224-9826/2014.3.16
Y. Pronozin, M. Samokhvalov
Описан новый способ устройства буроинъекционной сваи с контролируемым уширением для реконструкции зданий и сооружений с возможностью освоения их подземного пространства. Представлен анализ и сравнение результатов полномасштабного эксперимента, проведенного в реальных полевых условиях на строительной площадке в г. Тюмени, с теоретическими исследованиями, связанными как с процессом формирования ствола буроинъекционной сваи, так и с образованием контролируемого уширения на её конце в глинистых грунтах естественного сложения. По результатам исследований определяются радиус уплотненной зоны, деформированное состояние и изменение физико-механических характеристик грунтового массива вокруг образовавшейся сваи. Ключевые слова: буроинъекционная свая, контролируемое уширение, пакер, слабые глинистые грунты, статические испытания, реконструкция, подземный этаж.
描述了一种新型的钻探桩,可以控制加宽,以重建建筑物和建筑物,并有可能开发地下空间。这是一项分析和比较在秋明实际现场现场进行的实验的结果,与钻探桩树干形成过程有关的理论研究,以及在土质自然加压土壤的末端形成可控制的膨胀。研究结果显示,在产生的桩周围的土壤中,密集区域的半径、变形状态和物理机械特征的变化。关键字:钻探杆,受控挫伤,包包,软泥土,静态试验,重建,地下。
{"title":"The results of field and theoretical research manufacturing of drill-injected piles controlled with broadening","authors":"Y. Pronozin, M. Samokhvalov","doi":"10.15593/2224-9826/2014.3.16","DOIUrl":"https://doi.org/10.15593/2224-9826/2014.3.16","url":null,"abstract":"Описан новый способ устройства буроинъекционной сваи с контролируемым уширением для реконструкции зданий и сооружений с возможностью освоения их подземного пространства. Представлен анализ и сравнение результатов полномасштабного эксперимента, проведенного в реальных полевых условиях на строительной площадке в г. Тюмени, с теоретическими исследованиями, связанными как с процессом формирования ствола буроинъекционной сваи, так и с образованием контролируемого уширения на её конце в глинистых грунтах естественного сложения. По результатам исследований определяются радиус уплотненной зоны, деформированное состояние и изменение физико-механических характеристик грунтового массива вокруг образовавшейся сваи. Ключевые слова: буроинъекционная свая, контролируемое уширение, пакер, слабые глинистые грунты, статические испытания, реконструкция, подземный этаж.","PeriodicalId":287483,"journal":{"name":"PNRPU Construction and Architecture Bulletin","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131712882","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
The use of express-method in assessing properties of technogenic soils 表达法在评价技术土壤性质中的应用
Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.15593/2224-9826/2014.4.15
S. Sazonova, A. Ponomarev
Описаны основные свойства техногенных грунтов, поставлена проблема их использования в качестве основания зданий и сооружений. В связи с этим проведено сравнение двух методик определения коэффициента уплотнения: лабораторные испытания и испытания с использованием динамического плотномера. Ключевые слова: техногенные грунты, основания зданий и сооружений, коэффициент уплотнения, лабораторные испытания грунтов, динамический плотномер, модуль деформации.
技术土壤的基本特性被描述出来,问题是它们被用作建筑和建筑的基础。因此,比较了两种方法来确定压缩系数:使用动态密度计的实验室试验和试验。关键词:技术土壤、建筑基础、密度系数、土壤实验室测试、动态密度计、变形模块。
{"title":"The use of express-method in assessing properties of technogenic soils","authors":"S. Sazonova, A. Ponomarev","doi":"10.15593/2224-9826/2014.4.15","DOIUrl":"https://doi.org/10.15593/2224-9826/2014.4.15","url":null,"abstract":"Описаны основные свойства техногенных грунтов, поставлена проблема их использования в качестве основания зданий и сооружений. В связи с этим проведено сравнение двух методик определения коэффициента уплотнения: лабораторные испытания и испытания с использованием динамического плотномера. Ключевые слова: техногенные грунты, основания зданий и сооружений, коэффициент уплотнения, лабораторные испытания грунтов, динамический плотномер, модуль деформации.","PeriodicalId":287483,"journal":{"name":"PNRPU Construction and Architecture Bulletin","volume":"73 4 Pt 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131819002","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
The analysis of calculations sediment in the nonlinear stage of the soil 计算泥沙在土体非线性阶段的分析
Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.15593/2224-9826/2014.2.01
V. Lushnikov, Artyom Jardakov
Выход за пределы линейных зависимостей «напряжение, давление – деформация, осадка» для грунтов и других материалов (стали, бетона) – актуальная задача науки и практики. Это обусловлено необходимостью повысить экономичность проектных решений, разумеется, не снижая их надежности. Главный вопрос, насколько далеко можно выйти за пределы линейных зависимостей, не опасно ли это? Именно на этой границе перестают действовать линейные законы и начинают действовать новые законы – законы нелинейной механики, прочности и пр. Ключевые слова: критическое и предельное давление, расчетное сопротивление, линейный и нелинейный участки зависимости «давление – деформация».
超越线性依赖的“应力、压力、变形、沉积物”是科学和实践的一项紧迫任务。这是因为需要提高项目决策的效率,当然,而不是降低它们的可靠性。真正的问题是,超越线性依赖能走多远,这不是很危险吗?正是在这一边界上,线性定律停止了,新的法律开始生效——非线性力学、强度等定律。关键词:临界和临界压力、计算阻力、线性和非线性关系“压力是变形”。
{"title":"The analysis of calculations sediment in the nonlinear stage of the soil","authors":"V. Lushnikov, Artyom Jardakov","doi":"10.15593/2224-9826/2014.2.01","DOIUrl":"https://doi.org/10.15593/2224-9826/2014.2.01","url":null,"abstract":"Выход за пределы линейных зависимостей «напряжение, давление – деформация, осадка» для грунтов и других материалов (стали, бетона) – актуальная задача науки и практики. Это обусловлено необходимостью повысить экономичность проектных решений, разумеется, не снижая их надежности. Главный вопрос, насколько далеко можно выйти за пределы линейных зависимостей, не опасно ли это? Именно на этой границе перестают действовать линейные законы и начинают действовать новые законы – законы нелинейной механики, прочности и пр. Ключевые слова: критическое и предельное давление, расчетное сопротивление, линейный и нелинейный участки зависимости «давление – деформация».","PeriodicalId":287483,"journal":{"name":"PNRPU Construction and Architecture Bulletin","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132083195","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
SELECTING AN OPTIMAL BACKFILLING FOR UNDERGROUND PEDESTRIAN CROSSINGS FROM CORRUGATED METAL STRUCTURES 波纹金属结构地下人行横道的最佳回填方式选择
Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.15593/2224-9826/2017.1.09
V. Kleveko, O. Moiseeva, Aleksandr Novodzinskii
гофрированные металлические конструкции, пешеходный переход, тоннель, засыпки, песок, армированный песок Основное назначение пешеходного перехода – обеспечение безопасности пешеходов. Подземные пешеходные переходы намного безопаснее пешеходных переходов в одном уровне, но проигрывают им по своей стоимости. Затраты на строительство можно снизить за счет применения гибких металлических гофрированных конструкций вместо стандартной железобетонной оболочки. Для рационального проектирования оболочек подземных пешеходных конструкций необходимо знать их напряженно-деформированное состояние (НДС). НДС гибких металлических гофрированных оболочек в значительной степени зависит от прочностных и деформационных характеристик окружающего их грунта. В связи с этим улучшение характеристик грунта засыпки является актуальной задачей для снижения стоимости возведения пешеходных тоннелей. Для оценки эффективности грунта засыпки было выполнено численное моделирование работы тоннельной оболочки, изготовленной из металлической гофрированной конструкции. В качестве грунта засыпки были использованы обычный песок, песок, армированный полипропиленовыми волокнами, и песок, укрепленный цементом. В данной статье представлены результаты расчетов конструкции пешеходного тоннеля при различных прочностных и деформационных характеристиках грунтов засыпки. Анализ НДС металлической гофрированной конструкции подземного пешеходного перехода показал, что максимальные деформации для засыпки из песка, укрепленного цементом, на 70 % меньше, а для засыпки из песка, армированного полипропиленовыми волокнами, на 29 % меньше по сравнению с обычным неармированным песком. Нормальные напряжения в металлической гофрированной оболочке при использовании засыпки из песка, укрепленного цементом, на 86 % меньше, а из песка, армированного полипропиленовыми волокнами, на 42 % меньше по сравнению с обычным неармированным песком.
波纹金属结构、人行横道、隧道、填埋、沙子、加固的沙子是行人安全的主要目的。地下人行横道比人行横道安全得多,但成本却在下降。可以通过使用灵活的金属波纹结构而不是标准的钢筋混凝土外壳来降低建筑成本。为了有效地设计地下行人结构的外壳,需要了解它们的应力扭曲状态(增值税)。灵活的金属波纹外壳在很大程度上取决于周围土壤的强度和变形特性。因此,改善填埋场的特点是降低行人隧道建设成本的当务之急。为了评估填埋场的效率,对隧道外壳的数值模拟是由金属波纹结构制成的。普通沙子、用聚丙烯纤维加固的沙子和用水泥加固的沙子作为填料。本文介绍了隧道结构设计的结果,以及填埋土壤的不同强度和变形特性。对地下通道金属波纹结构的增值税分析显示,水泥加固的沙子的最大变形率降低了70%,聚丙烯纤维加固的沙子的变形率比普通非钢化沙子低29%。用水泥加固的金属薄膜正常电压减少86%,用聚丙烯纤维加固的沙子减少42%。
{"title":"SELECTING AN OPTIMAL BACKFILLING FOR UNDERGROUND PEDESTRIAN CROSSINGS FROM CORRUGATED METAL STRUCTURES","authors":"V. Kleveko, O. Moiseeva, Aleksandr Novodzinskii","doi":"10.15593/2224-9826/2017.1.09","DOIUrl":"https://doi.org/10.15593/2224-9826/2017.1.09","url":null,"abstract":"гофрированные металлические конструкции, пешеходный переход, тоннель, засыпки, песок, армированный песок Основное назначение пешеходного перехода – обеспечение безопасности пешеходов. Подземные пешеходные переходы намного безопаснее пешеходных переходов в одном уровне, но проигрывают им по своей стоимости. Затраты на строительство можно снизить за счет применения гибких металлических гофрированных конструкций вместо стандартной железобетонной оболочки. Для рационального проектирования оболочек подземных пешеходных конструкций необходимо знать их напряженно-деформированное состояние (НДС). НДС гибких металлических гофрированных оболочек в значительной степени зависит от прочностных и деформационных характеристик окружающего их грунта. В связи с этим улучшение характеристик грунта засыпки является актуальной задачей для снижения стоимости возведения пешеходных тоннелей. Для оценки эффективности грунта засыпки было выполнено численное моделирование работы тоннельной оболочки, изготовленной из металлической гофрированной конструкции. В качестве грунта засыпки были использованы обычный песок, песок, армированный полипропиленовыми волокнами, и песок, укрепленный цементом. В данной статье представлены результаты расчетов конструкции пешеходного тоннеля при различных прочностных и деформационных характеристиках грунтов засыпки. Анализ НДС металлической гофрированной конструкции подземного пешеходного перехода показал, что максимальные деформации для засыпки из песка, укрепленного цементом, на 70 % меньше, а для засыпки из песка, армированного полипропиленовыми волокнами, на 29 % меньше по сравнению с обычным неармированным песком. Нормальные напряжения в металлической гофрированной оболочке при использовании засыпки из песка, укрепленного цементом, на 86 % меньше, а из песка, армированного полипропиленовыми волокнами, на 42 % меньше по сравнению с обычным неармированным песком.","PeriodicalId":287483,"journal":{"name":"PNRPU Construction and Architecture Bulletin","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132898676","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Effect of oily liquids on deformation properties of concrete 油类液体对混凝土变形性能的影响
Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.15593/2224-9826/2019.1.10
A. P. Svintsov, S. Shambina, R. Fediuk
{"title":"Effect of oily liquids on deformation properties of concrete","authors":"A. P. Svintsov, S. Shambina, R. Fediuk","doi":"10.15593/2224-9826/2019.1.10","DOIUrl":"https://doi.org/10.15593/2224-9826/2019.1.10","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":287483,"journal":{"name":"PNRPU Construction and Architecture Bulletin","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115434605","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Technological aspects and economic indexes of construction of the strip foundations combined by shallow shell 浅壳组合条形基础施工技术要点及经济指标
Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.15593/2224-9826/2014.3.15
Y. Pronozin, M. Tsygankova, D. Volosyuk
Рассмотрены технологические особенности устройства ленточных фундаментов, объединенных пологими оболочками с однослойным армированием, на примере строительства 17-этажного дома в г. Тюмени. Представлены конструктивное описание фундамента, технологическая последовательность его возведения, включающая земляные, подготовительные, арматурные, опалубочные, бетонные работы. В заключении статьи приведены расходы основных материалов, экономические показатели и данные геотехнического мониторинга. Ключевые слова: ленточный фундамент, оболочка, технология строительства, арматурные работы, бетонные работы, опалубочные работы, организация строительства.
关于tamenei 17层建筑的17层楼楼的单层强化胶质基础设施的技术特性。下面是对基础的建设性描述,它的构造顺序,包括土质、准备、钢筋、抛光、混凝土。本文总结了基本材料的成本、经济指标和地理监测数据。关键词:带地基、外壳、建筑技术、钢筋、混凝土工程、抛光工程、建筑组织。
{"title":"Technological aspects and economic indexes of construction of the strip foundations combined by shallow shell","authors":"Y. Pronozin, M. Tsygankova, D. Volosyuk","doi":"10.15593/2224-9826/2014.3.15","DOIUrl":"https://doi.org/10.15593/2224-9826/2014.3.15","url":null,"abstract":"Рассмотрены технологические особенности устройства ленточных фундаментов, объединенных пологими оболочками с однослойным армированием, на примере строительства 17-этажного дома в г. Тюмени. Представлены конструктивное описание фундамента, технологическая последовательность его возведения, включающая земляные, подготовительные, арматурные, опалубочные, бетонные работы. В заключении статьи приведены расходы основных материалов, экономические показатели и данные геотехнического мониторинга. Ключевые слова: ленточный фундамент, оболочка, технология строительства, арматурные работы, бетонные работы, опалубочные работы, организация строительства.","PeriodicalId":287483,"journal":{"name":"PNRPU Construction and Architecture Bulletin","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121628451","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
The evolution of the concept of engineering education in Russia in the context of international historical experience 国际历史经验背景下俄罗斯工程教育理念的演变
Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.15593/2224-9826/2016.3.07
E. Shalamova
Получена: 03 июня 2016 Принята: 17 июня 2016 Опубликована: 30 сентября 2016 Прослеживается становление инженерно-строительного образования в России. Рассматривается вопрос возникновения термина «инженер», проводится анализ развития профессии строителя в России и Европе, выявляется влияние античных канонов в системе обучения мастеров строительного дела. Выстраивается хронологическая цепочка открытия ключевых русских и зарубежных специализированных высших учебных заведений, занимавшихся подготовкой инженеров-строителей. Подробно рассматривается система образования, которая формировала основы профессиональных компетенций. Анализируется сфера деятельности инженера-строителя в России в середине XIX – начале XX вв. На основе исследованного материала делается вывод об особенностях подготовки в русских инженерных школах на данном историческом этапе. Приводятся подробные сведения о системе образования по строительным специальностям в эпоху СССР, где наряду с большими достижениями в массовой подготовке необходимого для строительной отрасли народного хозяйства числа инженерных кадров и хорошим качеством их научно-технической подготовки уделялось меньше внимания общей эрудиции и знанию иностранных языков, в отличие от инженеров дореволюционной России. Автор приходит к заключению, что за время своего существования система инженерностроительного образования в России претерпела целый ряд реформ, итогом которых стало сложившееся на сегодняшний момент отношение к инженеру-строителю как к техническому специалисту, выполняющему узкую функцию в строительной сфере. На практике же в новых российских экономических условиях, особенно в малых строительных компаниях, преобладающих по числу над крупными предприятиями, инженер-строитель оказывается одновременно и исследователем, и организатором работы команды других специалистов, и руководителем самых разных по масштабам и целям проектов. Однако современные российские вузы, как правило, уже не готовят к этому. В качестве возможного решения обозначенной проблемы автор предлагает обратиться к западному опыту и попытаться изменить сложившуюся тенденцию в системе высшего инженерностроительного образования, используя проверенные практикой модели Финляндии и Германии, что позволило бы достичь глубокой кооперации современной российской вузовской системы образования с производственной строительной сферой, необходимой для решения задач развития всей строительной отрасли России.
收到:2016年6月03日通过:2016年6月17日出版:2016年9月30日,俄罗斯工程建设教育的发展。“工程师”一词正在被考虑,俄罗斯和欧洲的建筑专业发展正在进行分析,显示了建筑大师培训系统中古代规范的影响。俄罗斯和外国关键的专门高等教育机构的时间表正在编制中,这些机构由建筑工程师培训。教育系统正在被详细审查,教育系统构成了职业能力的基础。19世纪中期和20世纪初,建筑工程师在俄罗斯的活动范围被分析。根据研究材料,我们得出结论,俄罗斯工程学校在这个历史阶段的训练特征。关于苏联时期建筑专业教育系统的详细资料,在那里,工程人员数量和技术技能的大规模准备方面取得了重大进展,而不是革命前俄罗斯工程师的一般知识和技术培训。提交人得出的结论是,俄罗斯的工程教育系统经历了一系列改革,其结果是目前被视为建筑领域的技术专家。在实践中,在俄罗斯的新经济环境中,特别是在规模较大的小型建筑公司中,建筑工程师既是研究人员又是其他专家团队的组织者,也是项目规模和目标各不相同的负责人。然而,现代俄罗斯大学通常不再为此做好准备。作为作者可能指定问题的解决提供转向西方经验和试图扭转当前趋势инженерностроительн教育系统中,使用经过验证的实践模式、芬兰和德国能够实现深度合作现代俄罗斯高等教育的教育体系和生产建筑领域、解决发展目标所需的所有俄罗斯建筑业。
{"title":"The evolution of the concept of engineering education in Russia in the context of international historical experience","authors":"E. Shalamova","doi":"10.15593/2224-9826/2016.3.07","DOIUrl":"https://doi.org/10.15593/2224-9826/2016.3.07","url":null,"abstract":"Получена: 03 июня 2016 Принята: 17 июня 2016 Опубликована: 30 сентября 2016 Прослеживается становление инженерно-строительного образования в России. Рассматривается вопрос возникновения термина «инженер», проводится анализ развития профессии строителя в России и Европе, выявляется влияние античных канонов в системе обучения мастеров строительного дела. Выстраивается хронологическая цепочка открытия ключевых русских и зарубежных специализированных высших учебных заведений, занимавшихся подготовкой инженеров-строителей. Подробно рассматривается система образования, которая формировала основы профессиональных компетенций. Анализируется сфера деятельности инженера-строителя в России в середине XIX – начале XX вв. На основе исследованного материала делается вывод об особенностях подготовки в русских инженерных школах на данном историческом этапе. Приводятся подробные сведения о системе образования по строительным специальностям в эпоху СССР, где наряду с большими достижениями в массовой подготовке необходимого для строительной отрасли народного хозяйства числа инженерных кадров и хорошим качеством их научно-технической подготовки уделялось меньше внимания общей эрудиции и знанию иностранных языков, в отличие от инженеров дореволюционной России. Автор приходит к заключению, что за время своего существования система инженерностроительного образования в России претерпела целый ряд реформ, итогом которых стало сложившееся на сегодняшний момент отношение к инженеру-строителю как к техническому специалисту, выполняющему узкую функцию в строительной сфере. На практике же в новых российских экономических условиях, особенно в малых строительных компаниях, преобладающих по числу над крупными предприятиями, инженер-строитель оказывается одновременно и исследователем, и организатором работы команды других специалистов, и руководителем самых разных по масштабам и целям проектов. Однако современные российские вузы, как правило, уже не готовят к этому. В качестве возможного решения обозначенной проблемы автор предлагает обратиться к западному опыту и попытаться изменить сложившуюся тенденцию в системе высшего инженерностроительного образования, используя проверенные практикой модели Финляндии и Германии, что позволило бы достичь глубокой кооперации современной российской вузовской системы образования с производственной строительной сферой, необходимой для решения задач развития всей строительной отрасли России.","PeriodicalId":287483,"journal":{"name":"PNRPU Construction and Architecture Bulletin","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123609012","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
PROBLEMS OF CLIMATE UNITS OF COMMUNICATION AND TELECOMMUNICATIONS CENTRES 通讯和电信中心气候单位的问题
Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.15593/2224-9826/2017.2.03
Alena Nechaeva, A. Burkov, Galina Mishneva
{"title":"PROBLEMS OF CLIMATE UNITS OF COMMUNICATION AND TELECOMMUNICATIONS CENTRES","authors":"Alena Nechaeva, A. Burkov, Galina Mishneva","doi":"10.15593/2224-9826/2017.2.03","DOIUrl":"https://doi.org/10.15593/2224-9826/2017.2.03","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":287483,"journal":{"name":"PNRPU Construction and Architecture Bulletin","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123421749","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PROTECTIVE PILE CONSTRUCTIONS OF TRESTLE SUPPORTS “STREAMLINED” BY SOIL OF LANDSLIDES 高架桥护桩结构受滑坡土的“流线型”支撑
Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.15593/2224-9826/2017.4.02
S. Matsii, Dar’ia Leier, Aleksandr Riabukhin
Получена: 05 июля 2017 Принята: 22 августа 2017 Опубликована: 15 декабря 2017 Оползневые процессы широко распространены в горной местности. Их активизация приводит к существенным ежегодным убыткам, угрожает безопасной эксплуатации зданий и сооружений, здоровью и жизни людей, нарушает транспортное сообщение между городами. Однако при подготовке к Олимпийским играм в г. Сочи появилась необходимость устройства автомобильных и железных дорог на оползневых склонах в эстакадном варианте. Мероприятия активной защиты фундаментов опор эстакад (линейные сооружения, полностью перекрывающие оползень) в данной ситуации нерациональны и экономически не оправданы. В связи с этим рассмотрена возможность устройства локальных сооружений, перенаправляющих вектор смещения грунтов, а не полностью стабилизирующих склон («обтекаемых»). Для разработки эффективных и надежных защитных конструкций было проведено исследование взаимодействия отдельно стоящих «обтекаемых» сооружений на свайном основании с глинистыми грунтами оползней. В ходе работы были проанализированы области развития пластических деформаций грунтового массива, вплоть до разрушения структуры грунта. Исследование проводилось как для линейных «обтекаемых» сооружений, так и для сооружений, расположенных «клином» (под углом). Получены зависимости предельного давления обтекания от прочностных характеристик грунта и диаметра свай, а также определены давления, приходящиеся на каждую сваю в ряду. По результатам проведенных исследований разработаны методика расчета и рекомендации для проектирования защитных свайных сооружений, «обтекаемых» глинистыми грунтами оползней. Полученные результаты были использованы при строительстве ответственных объектов Краснодарского края, а также были отражены в отраслевых дорожных документах ОДМ 218.2.033–2013 и ОДМ 218.2.050–2015.
收到:2017年7月05日:通过:2017年8月22日:2017年12月15日激活它们会造成重大的年度损失,威胁到建筑物和建筑物的安全使用、健康和生命,破坏城市间的交通。然而,在为奥运会做准备时,索契出现了需要在山坡和高架桥上建造汽车和铁路的需要。在这种情况下,积极保护立交桥基座(完全阻挡滑坡的线性建筑)是不合理的,在经济上也不合理。在这方面,考虑的是当地建筑的可能性,重新定向土壤位移向量,而不是完全稳定的斜坡(“流线型”)。为了开发有效和可靠的防御结构,已经进行了一项研究,以泥石流泥浆为基础的独立“流线型”建筑的相互作用。在工作中,分析了土块的塑性变形的发展领域,直到土壤结构被破坏。这项研究既针对线性“流线型”建筑,也针对“楔形”建筑(角度)。通过对流线型极限压力的依赖,从地形的强度特征和打桩机的直径,以及连续施加的压力。根据研究,开发了一种计算方法和建议,以设计“流线型”泥石流泥石流的防撞结构。结果被用于建设克拉斯诺达尔地区负责的设施,并在odm 218.2.033 - 2013和odm 218.2.050 - 2015工业道路文件中反映。
{"title":"PROTECTIVE PILE CONSTRUCTIONS OF TRESTLE SUPPORTS “STREAMLINED” BY SOIL OF LANDSLIDES","authors":"S. Matsii, Dar’ia Leier, Aleksandr Riabukhin","doi":"10.15593/2224-9826/2017.4.02","DOIUrl":"https://doi.org/10.15593/2224-9826/2017.4.02","url":null,"abstract":"Получена: 05 июля 2017 Принята: 22 августа 2017 Опубликована: 15 декабря 2017 Оползневые процессы широко распространены в горной местности. Их активизация приводит к существенным ежегодным убыткам, угрожает безопасной эксплуатации зданий и сооружений, здоровью и жизни людей, нарушает транспортное сообщение между городами. Однако при подготовке к Олимпийским играм в г. Сочи появилась необходимость устройства автомобильных и железных дорог на оползневых склонах в эстакадном варианте. Мероприятия активной защиты фундаментов опор эстакад (линейные сооружения, полностью перекрывающие оползень) в данной ситуации нерациональны и экономически не оправданы. В связи с этим рассмотрена возможность устройства локальных сооружений, перенаправляющих вектор смещения грунтов, а не полностью стабилизирующих склон («обтекаемых»). Для разработки эффективных и надежных защитных конструкций было проведено исследование взаимодействия отдельно стоящих «обтекаемых» сооружений на свайном основании с глинистыми грунтами оползней. В ходе работы были проанализированы области развития пластических деформаций грунтового массива, вплоть до разрушения структуры грунта. Исследование проводилось как для линейных «обтекаемых» сооружений, так и для сооружений, расположенных «клином» (под углом). Получены зависимости предельного давления обтекания от прочностных характеристик грунта и диаметра свай, а также определены давления, приходящиеся на каждую сваю в ряду. По результатам проведенных исследований разработаны методика расчета и рекомендации для проектирования защитных свайных сооружений, «обтекаемых» глинистыми грунтами оползней. Полученные результаты были использованы при строительстве ответственных объектов Краснодарского края, а также были отражены в отраслевых дорожных документах ОДМ 218.2.033–2013 и ОДМ 218.2.050–2015.","PeriodicalId":287483,"journal":{"name":"PNRPU Construction and Architecture Bulletin","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128828574","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
Accounting for the effects of short-term technological loads on roads against vehicles 考虑短期技术负荷对道路和车辆的影响
Pub Date : 1900-01-01 DOI: 10.15593/2224-9826/2014.4.03
B. Yushkov, A. Sergeev
{"title":"Accounting for the effects of short-term technological loads on roads against vehicles","authors":"B. Yushkov, A. Sergeev","doi":"10.15593/2224-9826/2014.4.03","DOIUrl":"https://doi.org/10.15593/2224-9826/2014.4.03","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":287483,"journal":{"name":"PNRPU Construction and Architecture Bulletin","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129227328","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
PNRPU Construction and Architecture Bulletin
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1