ISSN 2073-5499 · Индекс в каталоге «Пресса России» 13109
Язык: RU EN

Рецензируемый научный журнал · издаётся с 2007 года

Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева

Серия: Механика предельного состояния

Учредитель и издатель — Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары


Входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Минобрнауки России (№ 885) — специальность 1.1.8 «Механика деформируемого твёрдого тела» (физико-математические науки)

Архив журнала

← К содержанию номера
Как цитировать

Рытов С.А., Панфилов А.Н., Рытова Т.Г., Антонов Б.Ю., Максимова Л.А. Эффективные методы устройства свай малого диаметра (микросвай) и опыт их применения // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. 2024. № 2(60). С. 71-86. DOI: https://doi.org/10.37972/chgpu.2024.60.2.006. EDN: CQOFMS.

Автор(ы)
Рытов С.А. — Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им. Н.М. ГерсевановаeLibrary
Панфилов А.Н. — Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова
Рытова Т.Г. — Национальный исследовательский Московский государственный строительный университетORCIDeLibrary
Антонов Б.Ю. — Липецкая трубная компания «Свободный Союз»
Максимова Л.А. — Российский университет транспорта; Чувашский государственный университет им. И.Н. УльяноваeLibrary
Название статьи
Эффективные методы устройства свай малого диаметра (микросвай) и опыт их применения
Название (англ.): Effective methods of small diameter piles (micro piles) and the experience of their application
Индекс(ы) УДК
Ключевые слова
буроинъекционные сваи; технология устройства свай; микросваи; электроразрядная геотехническая технология; разрядно-импульсная технология РИТ; свайные трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ)
Аннотация
В статье выполнен анализ наиболее эффективных отечественных и зарубежных современных методов устройства микросвай в том числе с применением электроразрядной геотехнической технологии (ЭРГТ), и трубчатых свай, изготавливаемых из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). Показана тенденция развития методов устройства микросвай.
Даты
Поступила: 01.05.2024; Принята: 26.11.2024; Опубликована: 18.12.2024
Страницы
71-86
Полная версия статьи
QR-код EDNQR-код EDN
Литература
  1. Рытов С.А. Метод расчета несущей способности буроинъекционных свай, выполняемых с применением электроразрядной технологии // Жилищное строительство. 2010. no. 2. P. 20-21. EDN: MSUUFJ
  2. Рытов С.А. Эффективность применения электроразрядных технологий для устройства геотехнических конструкций // Жилищное строительство. 2010. no. 5. P. 47-50. EDN: MTGHHX
  3. Рытов С.А. Устройство буроинъекционных свай с применением электроразрядной технологии в различных грунтовых условиях: Диссертация кандидата технических наук / С.А. Рытов; 05.23.02. Москва, 2009. P. 223. EDN: QEMXYP
  4. Соколов Н.С. Опыт использования буроинъекционных свай // Мировые стратегии развития науки и образования в новой реальности: междисциплинарные исследования. Москва: Издательство "Научная парадигма 2024. P. 169-172.
  5. Соколов Н.С. Использование электроразрядной технологии при усилении основания реконструируемого объекта // General question of world science. Collection of Scientific Papers based on the results of an XXII international scientific conference. Florence, 2024. P. 54-60. DOI: 10.18411/gqws-01-2024-12 EDN: ISKCPR
  6. Ефремов И.В., Антонов Б.Ю. Применение свайных труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом // Фундаменты. 2023. no. 3 (13). P. 48-51. EDN: TKFVWX
  7. Бабаев В.Н. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом - материал для производства свай // Проблемы строительного производства и управления недвижимостью: Материалы VI Международной научно-практической конференции. Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2020. P. 211-220. EDN: CADVQX
  8. Уваров Л.А. Определение напряжений и высоты грунтового ядра в погруженной сваеоболочке // Морские инженерные изыскания и портовое гидротехническое строительство. 1989. P. 63-66.
  9. Bohn C., Santos A.A., Frank R. Development of axial pile load transfer curves based on instrumented load tests // Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 2017. Vol. 143, no. 1. P. 04016081-1-04016081-15. DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001579
  10. Hayden M. Pile HAY-Proof-System® (Pile H-P-S) - New Test Method for Static Load Test of Slender Piles // Proc. 11th ISM int. Workshop on Micropiles. Milan, 2011.
References
  1. Rytov S.A. Method for calculating the bearing capacity of bored injection piles constructed using electric-discharge technology. Zhilishchnoe Stroitel'stvo, 2010, no. 2, pp. 20–21. EDN: MSUUFJ. (In Russian).
  2. Rytov S.A. Efficiency of using electric-discharge technologies for the construction of geotechnical structures. Zhilishchnoe Stroitel'stvo, 2010, no. 5, pp. 47–50. EDN: MTGHHX. (In Russian).
  3. Rytov S.A. Construction of Bored Injection Piles Using Electric-Discharge Technology under Various Soil Conditions. Cand. Eng. Sci. Diss. Moscow, 2009. 223 p. EDN: QEMXYP. (In Russian).
  4. Sokolov N.S. Experience in the use of bored injection piles. Mirovye Strategii Razvitiya Nauki i Obrazovaniya v Novoi Real'nosti: Mezhdistsiplinarnye Issledovaniya. Moscow, Nauchnaya Paradigma Publ., 2024, pp. 169–172. (In Russian).
  5. Sokolov N.S. Use of electric-discharge technology for strengthening the foundation of a reconstructed facility. General Questions of World Science: Collection of Scientific Papers Based on the Results of the XXII International Scientific Conference. Florence, 2024, pp. 54–60. DOI: 10.18411/gqws-01-2024-12. EDN: ISKCPR. (In Russian).
  6. Efremov I.V., Antonov B.Yu. Application of high-strength ductile cast-iron pile pipes. Fundamenty, 2023, no. 3(13), pp. 48–51. EDN: TKFVWX. (In Russian).
  7. Babaev V.N. High-strength ductile cast iron as a material for pile production. Problemy Stroitel'nogo Proizvodstva i Upravleniya Nedvizhimost'yu: Materialy VI Mezhdunarodnoi Nauchno-Prakticheskoi Konferentsii. Kemerovo, T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University Publ., 2020, pp. 211–220. EDN: CADVQX. (In Russian).
  8. Uvarov L.A. Determination of stresses and the height of the soil core in a driven shell pile. Morskie Inzhenernye Izyskaniya i Portovoe Gidrotekhnicheskoe Stroitel'stvo, 1989, pp. 63–66. (In Russian).
  9. Bohn C., Santos A.A., Frank R. Development of axial pile load-transfer curves based on instrumented load tests. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2017, vol. 143, no. 1, article 04016081, pp. 1–15. DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001579.
  10. Hayden M. Pile HAY-Proof-System® (Pile H-P-S): New test method for static load testing of slender piles. Proceedings of the 11th ISM International Workshop on Micropiles. Milan, 2011.
Авторские права и лицензия
CC BY 4.0
© 2024 Автор(ы). Статья публикуется в открытом доступе на условиях лицензии Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная (CC BY 4.0), которая разрешает использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего указания авторства. Авторские права на статью сохраняются за авторами.