ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ ВПЛИВУ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ НОВОМУ БУДІВНИЦТВІ НА НАВКОЛИШНЮ ЗАБУДОВУ
DOI:
https://doi.org/10.33042/2311-7257.2023.109.1.3Ключові слова:
підземне будівництво, котлован, бетон, палі, вплив, моделювання, оптимізація, параметриАнотація
Наведено методику графічного і аналітичного визначення площі впливу котловану на основи прилеглих будівель залежно від типу огороджувальних конструкцій та глибини котловану. Ідеалізована модель зони впливу враховує умови, за яких межа зони впливу нової будівлі може бути обмежена відстанню, де розрахункове значення додаткового осідання ґрунтового масиву існуючої забудови не перевищує в 1 мм.
Посилання
Токіо ‒ місто, яке було відроджене двічі. https://transparentcities.in.ua/news/tokio--misto-yake-bulo-vidrodzhene-dvichi.
Han Admiraal, & Shipra Narang Suri. Think Deep: Planning, development and use of un-derground space in cities. Netherlands Drukkerij Aktief, Pijnacker. 59 p. https://isocarp.org/app/uploads/2015/05/FINAL_Think-Deep.pdf.
Ten amazing underground cities. http://www.factroom.ru/facts/wp-content/themes/platforma/js, last accessed 2023/01/20.
The history of the construction of the underground city of Montreal. Portal “La ville souterraine de Montréal”. http://record-absolu.pagesperso-orange.fr/construction/montrealreso/reso.htm.
Semenova, O.S., & Volkov, N.S. Urban planning methodology for the development of underground space at the intersection of the road network]/ Information portal “Under-ground urbanization concepts”. http://www.undergroundexpert.info.
Zhang, W., Gu, X., Zhong, W., Ma, Z., & Ding, X. (2022). Review of transparent soil model testing technique for underground construction: Ground visualization and result digitalization. Underground Space. 7 (4), 702‒723. https://doi.org/10.1016/j.undsp.2020.05.003
Mandala, V., Patel, K.A., & Chavda, J.T. (2023). Numerical Investigations on Response of Multistorey Building Frames Subjected to Adjacent Unsupported Excavations. Geotechnical and Geological Engineering. 41, 1223–1245. https://doi.org/10.1007/s10706-022-02331-2
Chouhan, K., & Chavda, J.T. (2023). A Novel Approach to Simulate Cone Penetration Test Using Conventional FEM. Geotechnical and Geological Engineering. 41, 1439–1451. https://doi.org/10.1007/s10706-022-02346-9
Poulos, H. (2023). Analysis of Foundation Settlement Interaction among Multiple High-Rise Buildings. Geotechnical and Geological Engineering. 4. https://doi.org/10.1007/s10706-023-02429-1
Nadtochii, M. (2017). Doslidzhennia vplyvu orhanizatsiino-tekhnolohichnykh chynnykiv na nove budivnytstvo nadzemnoi chastyny monolitno-karkasnykh bahatopoverkhovykh budivel v ushchilnenykh umovakh [Investigation of the influence of organizational and technological factors on the new construction of the aboveground part of monolithic frame multistorey buildings in compacted conditions]. Dissertation of the Candidate of Technical Sciences: 05.23.08. Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture. Odesa, 2017, 145 p. (in Ukrainian).
Chouhan, K., & Chavda, J. (2021). A review on large deformation problems in geotechnical engineering. In: Indian geotechnical conference. Springer, NIT Trichy, India. https://doi.org/10.1007/978-981-19-6998-0_16
Augarde, C., Lee, S., & Loukidis, D. (2021). Numerical modelling of large deformation problems in geotechnical engineering: a state-of-the-art review. Soils Found. 61(6):1718–1735. https://doi.org/10.1016/j.sandf.2021.08.007
Zyliński, K., Korzec, A., Winkelmann, K., & Górski, J. (2020). Random field model of foundations at the example of continuous footing. AIP Conf. Proc. https://doi.org/10.1063/5.0007811
Shumakov, I., Pogrebniak, A., & Grinchuk, O. (2016). Aspects of supporting subsoil softening at excavation of deep foundation PITs. In: Contemporary achievements in civil engineering: conference proceedings 4th int. conf. 22 april 2016. Serbie, Subotiza: University of Novi Sad, pp. 529–537. https://doi.org/10.14415/konferencijaGFS2016.054
Denver, H., & Kellezi, L. (2016). Modelling of Earth Pressure from nearby Strip Footings on a Free & Anchored Sheet Pile Wall. In: Proc. of the 17th Nordic Geotechnical Meeting Challenges in Nordic Geotechnic, pp. 913‒922, (2016). https://www.geo.dk/bibliotek/2011/earth-pressure-from-the-nearby-buildings-in-sheet-pile-walls/#t=article
Cui, K., Feng, J., & Zhu, C. (2018). A study on the mechanisms of interaction between deep foundation pits and the pile foundations of adjacent skewed arches as well as methods for de-formation control. Complexity 1:1–19. https://doi.org/10.1155/2018/6535123
Huang, M., Liu, Xr., & Zhang, Ny. et al. (2017). Calculation of foundation pit deformation caused by deep excavation considering influence of loading and unloading. J. Cent. South Univ. 24, 2164–2171. https://doi.org/10.1007/s11771-017-3625-3
Zhang, J., Xie, R., & Zhang, H. (2018). Mechanical response analysis of the buried pipeline due to adjacent foundation pit excavation. Tunn Undergr. Space Technol. 78:135–145. https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.04.026
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2023 Науковий вісник будівництва

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.