Расчет фильтрации воды внутрь вакуумного анкера при воздействии выдергивающего усилия
- Авторы: Миронов В.В.1, Иванюшин Ю.А.1, Миронов Д.В.2
-
Учреждения:
- Тюменский индустриальный университет
- ООО «ЭЛЕКТРОРАМ»
- Выпуск: Том 21, № 2 (2025)
- Страницы: 96-107
- Раздел: Расчет и проектирование строительных конструкций
- URL: https://journals.rcsi.science/1815-5235/article/view/325915
- DOI: https://doi.org/10.22363/1815-5235-2025-21-2-96-107
- EDN: https://elibrary.ru/NESMQL
- ID: 325915
Цитировать
Полный текст
Аннотация
При сооружении морских объектов требуется надежное закрепление их на донной поверхности. В мире разработано множество решений по фиксации с донной поверхностью (грузы, анкеры, якоря). Для решения данной задачи применена конструкция вакуумного анкера. Представлены принципиальные схемы вакуумных анкеров, устраиваемых в слабых грунтах. Цель исследования - обоснование работоспособности вакуумных анкеров с учетом влияния инфильтрационных процессов. Для достижения цели применялись математический аппарат, поиск и анализ отечественных и зарубежных источников с сопоставлением данных. Определение положения линий фильтрационного тока воды в проницаемом грунте выполнено методом электрогидродинамической аналогии. Произведен расчет фильтрации воды к анкеру под выдергивающей нагрузкой; определен фильтрационный расход воды в зависимости от глубины акватории в месте установки, мощности слоя водопроницаемого грунта и его коэффициента фильтрации, геометрических параметров вакуумных анкеров. Описана технология погружения воздействием вакуумных анкеров в слабый донный грунт, выполнен расчет условия погружения анкера в донный грунт и условия его выдергивания из грунта. Установлено, что вакуумные анкеры для применения в слабых донных грунтах обладают значительной удерживающей способностью при относительно небольших размерах. При этом мощность водопроницаемого слоя донного грунта, превышающая пять длин заглубления вакуумного анкера в донный грунт, практически не влияет на значение фильтрационного расхода воды внутрь вакуумного анкера при воздействии выдергивающей нагрузки на анкер. Прогнозируется снижение затрат при внедрении вакуумных анкеров в практику морского строительства.
Об авторах
Виктор Владимирович Миронов
Тюменский индустриальный университет
Email: vvmironov@list.ru
ORCID iD: 0000-0001-8939-850X
SPIN-код: 2433-2178
доктор технических наук, профессор кафедры инженерных систем и сооружений
Российская Федерация, 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38Юрий Андреевич Иванюшин
Тюменский индустриальный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: ivanjushinja@tyuiu.ru
ORCID iD: 0000-0002-4470-6967
SPIN-код: 9869-3687
кандидат технических наук, доцент кафедры инженерных систем и сооружений
Российская Федерация, 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38Дмитрий Викторович Миронов
ООО «ЭЛЕКТРОРАМ»
Email: dvmironov@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0004-0765-5816
SPIN-код: 4565-8012
кандидат технических наук, ведущий инженер
Российская Федерация, 625023, г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 33, корп. 1, кв. 79Список литературы
- Mironov V.V., Ivanyushin Yu.A., Suglobov D.A., Mironov D.V., Maksimov L.I. Life support technology of beach glamping using renewable energy of sea waves. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2024;19;4(185):618–630. (In Russ.). https://doi.org/10.22227/1997-0935.2024.4.618-630 EDN: LDQQYP
- Guo B., John V. Ringwood J.V. A review of wave energy technology from a research and commercial perspective. IET Renewable Power Generation. 2021;15(14):3065–3090. https://doi.org/10.1049/rpg2.12302 EDN: GYOPXV
- Zhang Y., Zhao Y., Sun W., Li J. Ocean wave energy converters: Technical principle, device realization, and performance evaluation. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2021;141:110764. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110764 EDN: CBPLID
- Rui S., Guo Z., Zhou Z., Wang Z., Ye G., Ma, D. Frontiers in marine sciences, social sciences and engineering research related to marine (renewable) energy development. Frontiers in Marine Science. 2024;11:1421628. https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1421628
- Leijon J., Boström C. Freshwater production from the motion of ocean waves — A review. Desalination. 2018; 435:161–171. https://doi.org/10.1016/j.desal.2017.10.049
- Ahamed R., McKee K., Howard I. Advancements of wave energy converters based on power take off (PTO) systems: A review. Ocean Engineering. 2020;204:107248. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107248 EDN: PNQHZU
- Mironov V.V., Ivanyushin Yu.A., Mironov D.V., Suglobov D.A. Method for purifying water from salt and contaminants. Patent RU № 2813520. Byul. No. 5. (In Russ.) EDN: XSIFRS
- Mironov V.V., Ivanyushin Yu.A., Mironov D.V., Suglobov D.A. Method for purifying water from salt and impurities. Patent RU № 2819674. Byul. No. 15. (In Russ.) EDN: XSIFRS
- Skryagin L.N. A book about anchors. Moscow: Transport Publ.; 1972. (In Russ.) Available from: https://djvu.online/file/2n5EkR44szjlz (accessed: 14.02.2025).
- Raaj S.K., Saha N., Sundaravadivelu R. Exploration of deep-water torpedo anchors — A review. Ocean Engineering. 2023;270:113607. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.113607 EDN: MYKZKF
- Nekuchaev V.O., Semitkina E.V., Terent’yeva M.V., Krivov V.E. Improving design solutions for fixing the main gas pipeline in conditions of weakly bearing soils. Transport and Storage of Oil Products and Hydrocarbons. 2023;5-6:5–12. (In Russ.) https://doi.org/10.24412/0131-4270-2023-5-6-5-12 EDN: BILHWZ
- Sudnitsyna E.S., Vakhrushev S.I. Investigating ways to improve pile pressing efficiency. Modern technologies in construction. Theory and practice. 2017;1:365–380. (In Russ.) EDN: XNYGDR
- Gapeev N.V., Nesterov A.S. Device for driving piles by pressing. Patent for utility model RU No. 23629 (Russia; Patent for utility mode). Byul. № 18, 2002. (In Russ.). Available from: https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_0000023629_ 20020627_U1_RU/ (accessed: 03.02.2025).
- Ciferov V.M., Tolstov A.V., Pavlov A.B., Nikitin V.I., Har’ko A.M. Anchor driving device by pressing. Certificate of authorship № 1409728 (USSR; Certificate of authorship). Byul. No. 26. 1988. (In Russ.) Available from: https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_0001409728_19880715_A1_SU/?ysclid=m6p6ocaq82239864169 (accessed: 03.02.2025).
- Kuzmichev N.I., Grinberg A.L., Goldberg A.A. Vacuum anchor for fixing structures on the ground surface. Certificate of authorship № 1649040 (USSR; Certificate of authorship). Byul. No. 18. 1991. (In Russ.). Available from: https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_0001649040_19910515_A1_SU/ (accessed: 14.02.2025).
- Gulin D.A., Salikhov B.I., Sultanmagomedov T.S., Sultanmagomedov S.M. Calculation of the carrying capacity of the vacuum anchor device. Transportation and storage of petroleum products and hydrocarbon raw materials. 2017;(3):33–37. (In Russ.) EDN: YWJKJS
- Rui S., Guo Z., Wang L., Wang H., Zhou W. Inclined loading capacity of caisson anchor in South China Sea carbonate sand considering the seabed soil loss. Ocean Engineering. 2022;260:111790. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng. 2022.111790 EDN: XETEJU
- Zawawi N.A.W.A., Danyaro K.U., Liew M.S., Shawn L.E. Environmental sustainability and efficiency of offshore platform decommissioning: A review. Sustainability. 2023;15:12757. https://doi.org/10.3390/su151712757 EDN: QQBRCC
- Mironov V.V., Ivanyushin Yu.A., Mironov D.V., Kadyseva A.A. Method of erection of vacuum piles. Patent RU No. 2831685. Byul. No. 35. (In Russ.) EDN: RFLSTX
- Yang S., Jianting F., Chenchen Q., Jiawei W. Two-dimensional consolidation theory of vacuum preloading combined with electroosmosis considering the distribution of soil voltage. Soil Mechanics and Foundation Engineering. 2020;57(1): 25–34. https://doi.org/10.1007/s11204-020-09633-8
- Garbuzov V.V., Kharkov N.S., Pashchenko F.A. Method of vacuum sealing of base of building structure. Patent RU No. 2714406. Byul. No. 5. (In Russ.) EDN: RXAQJX
- Zabelina O.B., Engin D. Research into methods of dewatering during the construction of high-rise buildings in the coastal areas of St. Petersburg. Science prospects. 2021;(3):199–202. EDN: JDAAYP
- Igidov T.Sh. Groundwater lowering as a necessary task of the initial stage of construction. Eurasian science journal. 2016;(11):88–291. (In Russ.) EDN: XDSQSV
- Talalaeva V.F., Sklyarenko E.O. Irrigation canal filtration study by electric analogy method. Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2023;13(3):256–273. (In Russ.) https://doi.org/10.31774/2712-9357-2023-13-3-256-273 EDN: KAVRTA
- Kotlov O.N., Frolova L.A., Savelieva Yu.Yu., Kozub Yu.G., Gusakova I.N. Development of groundwater filtration modelling for design and operation of hydro-technical structures. Proceedings of the VNIIG. 2021;200:43–57. (In Russ.) EDN: DMXADF
- Umar N. Sources of irrigation in the state of Uttar Pradesh: A regional analysis. International Journal of Applied Research. 2020;6(10):984–993. https://doi.org/10.22271/allresearch.2020.v6.i10o.7681 EDN: XJBUXG
- Jha R., Smakhtin V. A review of methods of hydrological estimation at ungauged sites in India. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute; 2008. 28 p.
- Sednev V.A., Drozdov D.A., Sergeenkova N.A. Methods for ensuring environmental safety in waste disposal in hardto-reach areas of the arctic zone. Arctic: Ecology and Economy. 2022;12(3):444–453. (In Russ.) https://doi.org/10.25283/22234594-2022-3-444-453 EDN: EALBIO
Дополнительные файлы
