Работа тонкостенной подпорной конструкции с обратной засыпкой из армированного грунта с использованием золы‑уноса

Авторы

  • Альберт Масугутович Бургонутдинов Пермский национальный исследовательский политехнический университет
  • Катарина Равилевна Истомина Пермский национальный исследовательский политехнический университет

DOI:

https://doi.org/10.52957/27821919_2022_4_7

Ключевые слова:

подпорные конструкции, армированный грунт, геосинтетический материал, фиброармирование, зола-уноса, транспортная нагрузка

Аннотация

Представлены результаты работы конструкций подпорных стен с различными вариантами обратной засыпки. Рассмотрены вопросы, связанные с технико-экономическим обоснованием выбора конструкции и материалов подпорных сооружений. Рассчитаны сметная стоимость и сметная трудоемкость возведения каждой конструкции и сделаны выводы об эффективности эксплуатации конструкций подпорных стен.

Библиографические ссылки

Kashapova, K.R. & Kleveko, V.I. (2016). Results of model tests to determine horizontal deformations of reinforced soil retaining walls, Vestnik PNIPU. Prikladnaya ekologiya. Urbanistika, (4), pp. 128-140 (in Russian).

Kashapova, K.R. (2015) Modelling of reinforced ground foundations of bridge crossings by finite element method, Aktual'nye napravleniya nauchnyh issledovanij XXI veka: teoriya i praktika, (7-1), pp. 460-463 (in Russian).

Liu, H., Wang, X. & Song, E. (2011). Reinforcement load and deformation mode of geosynthetic-reinforced soil walls subject to seismic loading during service life, Geotextiles and Geomembranes, 29(1), pp. 1-16.

Haza, E., Gotteland, Ph. & Gourc, J.P. (2000) Design method for local load on a geosynthetic reinforced soil structure, Geotechnical and Geological Engineering, 18(4), pp. 243-267.

Mendonca, A., Lopes, M.L. & Pinho-Lopes, M. (2003) Construction and post-construction behaviour of a geogrid-reinforced steep slope, Geotechnical and Geological Engineering, 21(2), pp. 129-147.

Ling, H.I., Yang, S., Leshchinsky, D., Liu, H. & Burke, C. (2010) Finite-element simulations of full-scale modular-block reinforced soil retaining walls under earthquake loading, Journal of Engineering Mechanics – ASCE, 136(5), pp. 653-661.

Shapiro, D.M. & Tarasov, A.A. (2014) Analytical models of beds of inclined structures and retaining walls of reinforced soils, Soil Mechanics and Foundation Engineering, 51(4), pp. 181‑187.

Kashapova, K.R. (2016). Planning of model experiments to study retaining walls reinforced with horizontal geosynthetic interlayers, Vestnik Permskogo nacional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Stroitel'stvo i arhitektura,. (1), pp. 30-38 (In Russian).

Burgonutdinov, A.M., Istomina, K.R. & Kleveko, V.I. (2019) Study of retaining structures with reinforced soil backfill, and fiber reinforced fly ash backfill, Transport. Transportnye sooruzheniya. Ekologiya, (3), pp. 15-22 (in Russian).

Kuznetsova, A.S. & Ponomarev, A.B. (2015) Planning experiment for studying the stress-strain state of a loaded massive of fibro-armed soil behind a retaining wall, Vestnik Permskogo nacional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Stroitel'stvo i arhitektura, (1), pp. 135-148 (in Russian).

Загрузки

Опубликован

2022-12-23

Как цитировать

Burgonutdinov, A. M. и Istomina, K. R. (2022) «Работа тонкостенной подпорной конструкции с обратной засыпкой из армированного грунта с использованием золы‑уноса», Умные композиты в строительстве. Yaroslavl, Russia, 3(4), с. 7. doi: 10.52957/27821919_2022_4_7.

Выпуск

Раздел

Строительные конструкции, здания и сооружения