Experimental determination of the parameters of the methodology for investigating the frost strength bond of soil and foundation material
- Authors: Boyarintsev A.V.1, Kozlikin E.K.2, Kozelskikh S.A.3
-
Affiliations:
- Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (SPbGASU)
- Petromodeling lab
- Design bureau “Rezerv”
- Issue: Vol 19, No 3 (2024)
- Pages: 415-425
- Section: Hydraulics. Geotechnique. Hydrotechnical construction
- URL: https://journals.rcsi.science/1997-0935/article/view/255905
- ID: 255905
Cite item
Full Text
Abstract
About the authors
A. V. Boyarintsev
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (SPbGASU)
Email: Andrey_boyarintsev@mail.ru
E. K. Kozlikin
Petromodeling lab
Email: eugenekozlikin@gmail.com
S. A. Kozelskikh
Design bureau “Rezerv”
Email: sergey.kozelskikh@yandex.ru
References
- Wen Z., Yu Q., Ma W., Dong S., Wang D., Niu F. et al. Experimental investigation on the effect of fiberglass reinforced plastic cover on adfreeze bond strength // Cold Regions Science and Technology. 2016. Vol. 131. Pp. 108–115. doi: 10.1016/j.coldregions.2016.07.009
- Волохов С.С., Соловьева Н.В. Прочность смерзания мерзлых грунтов с материалами трубопроводов // Основания, фундаменты и механика грунтов. 2010. № 5. С. 25–28. EDN SKAOLB.
- Волохов С.С. Влияние шероховатости поверхности материалов фундаментов на прочность смерзания с грунтом в различных условиях // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 1993. № 3. C. 76–81.
- Boyarintsev A.V., Lanko S.V. Experimental estimate of instantaneous adfreeze strength of glass-fibre reinforced plastic in frozen soil // Geotechnics Fundamentals and Applications in Construction: New Materials, Structures, Technologies and Calculations. 2019. Pp. 49–53. doi: 10.1201/9780429058882-10
- Соколов В.М. Исследование силового воздействия промерзающего грунта на вертикальные элементы трубопроводов : дис. … канд. техн. наук. Ленинград, 1976. 163 с.
- Рыжков И.Б., Минкин М.А., Исаев О.Н. Об определении длительной прочности мерзлых грунтов и несущей способности свай методом статического зондирования // Жилищное строительство. 2020. № 9. С. 54–64. doi: 10.31659/0044-4472-2020-9-54-64
- Гольдштейн М.Н. Деформации земляного полотна и оснований сооружений при промерзании и оттаивании. М. : Трансжелдориздат, 1948. 212 c.
- Цытович Н.А. Механика мерзлых грунтов : учеб. пособие. М. : Высшая школа, 1973. 446 с.
- Иоспа А.В., Аксёнов В.И., Шмелёв И.В. Некоторые результаты испытаний противопучинных и антикоррозионных покрытий для защиты металлических фундаментов на многолетнемерзлых грунтах // Основания, фундаменты и механика грунтов. 2015. № 5. С. 27–31. EDN VICRKL.
- Johnson J., Buska J.S. Measurement of frost heave forces on H-piles and pipe piles. State of Alaska department of transportation and public facilities, 1988.
- Hou X., Chen J., Yang B., Wang J., Dong T., Rui P. et al. Monitoring and simulation of the thermal behavior of cast-in-place pile group foundations in permafrost regions // Cold Regions Science and Technology. 2022. Vol. 196. P. 103486. doi: 10.1016/j.coldregions.2022.103486
- Hou X., Chen J., Jin H., Rui P., Zhao J., Mei Q. Thermal characteristics of cast-in-place pile foundations in warm permafrost at Beiluhe on interior Qinghai-Tibet Plateau: Field observations and numerical simulations // Soils and Foundations. 2020. Vol. 60. Issue 1. Pp. 90–102. doi: 10.1016/j.sandf.2020.01.008
- Mu Y., Wang G., Yu Q., Li G., Ma W., Zhao S. Thermal performance of a combined cooling method of thermosyphons and insulation boards for tower foundation soils along the Qinghai–Tibet Power Transmission Line // Cold Regions Science and Technology. 2016. Vol. 121. Рp. 226–236. doi: 10.1016/j.coldregions.2015.06.006
- Бояринцев А.В., Ланько С.В., Зыбцева А.В. Теплотехническое влияние фундамента на глубину промерзания и оттаивания грунтов // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 5. С. 14–23. doi: 10.33622/0869-7019.2022.05.14-23. EDN DTZGYI.
- Патент RU № 2749226. МПК: E02D 1/02. Способ определения прочности смерзания / Бояринцев А.В.; заявл. № 2020136455 от 03.11.2020, опубл. 07.06.2021.
- Бояринцев А.В., Шорина А.Ю., Родионова Е.С., Матюшина В.А. Опытное определение скорости морозного пучения для различных типов грунтов по степени пучинистости // Вестник гражданских инженеров. 2022. № 2 (91). С. 66–73. doi: 10.23968/1999-5571-2022-19-2-66-73. EDN KDPSDC.
- Long X., Cen G., Cai L., Chen Y. Experimental research on frost heave characteristics of gravel soil and multifactor regression prediction // Advances in Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 2018. Pp. 1–13. doi: 10.1155/2018/5682619
- Ishikawa T., Kijiya I., Tokoro T., Akagawa S. Estimation of frost heave ratio of soils in contemplation of matric suction under low overburden pressure // Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. E1 (Pavement Engineering). 2015. Vol. 70. Issue 3. Pp. 65–70. doi: 10.2208/jscejpe.70.I_65
- Arroyo M., Pineda M., Sau N., Devincenzi M., Perez N. Sample quality examination on silty soils // Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development. 2015. Vol. 6. Pp. 2873–2878. doi: 10.1680/ecsmge.60678.vol6.445
- Аксёнов В.И. Засоленные мерзлые грунты Арктического побережья как основание сооружений. М. : Все о мире стр-ва, 2008. 351 с.
- Кудрявцев С.А. Влияние миграционной влаги на процесс морозного пучения сезоннопромерзающих грунтов // Реконструкция городов и геотехническое строительство. 2003. № 7. С. 233–240.
- Лебеденко Ю.П. Миграция влаги и сегрегационное выделение в льдодисперстных породах : дис. … канд. геол.-минерал. наук. М., 1978. 136 с.
- Частотинов Л.В. Миграция влаги в промерзающих неводонасыщенных грунтах. М. : Наука, 1973. 144 с.
- Патент RU № 2720595. МПК: E02D 5/24. 2020. Способ повышения несущей способности сваи по грунту / Бояринцев А.В., Ланько С.В.; заявл. № 2019145667 от 31.12.2019, опубл. 12.05.2020.
Supplementary files
