Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Несущая способность свай, выполненных по технологии вытеснения в слабых грунтах

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Сваи заводского изготовления, погружаемые путем забивки или вдавливания без выемки вытесняемого грунта, применяются в отечественной строительной практике достаточно давно. С начала 90-х годов прошлого века на отечественном строительном рынке начали появляться новые зарубежные технологии изготовления буронабивных свай без выемки грунта (технологии «Fundex», «Atlas») хорошо зарекомендовавшие себя… Читать ещё >

Несущая способность свай, выполненных по технологии вытеснения в слабых грунтах (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. Новые технологии устройства буровых свай и вопросы определения их несущей способности
    • 1. 1. Современные способы устройства свай вытеснения
    • 1. 2. Краткая характеристика инженерно-геологических условий Санкт-Петербурга
    • 1. 3. Оценка несущей способности по грунту свай вытеснения
    • 1. 4. Цели и задачи исследования
  • Глава 2. Численное моделирование взаимодействия сваи вытеснения с грунтовым массивом
    • 2. 1. Основные понятия метода конечных элементов
    • 2. 2. Модель Кулона-Мора
    • 2. 3. Упрочняющаяся модель грунта {Harderining-Soil model)
    • 2. 4. Обоснование расчетной схемы
    • 2. 5. Результаты моделирования несущей способности свай
    • 2. 7. Результаты моделирования деформаций массива окружающего грунта при устройстве свай вытеснения
    • 2. 6. Выводы по главе 2
  • Глава 3. Экспериментальные исследования несущей способности свай вытеснения на вертикальную нагрузку и влияния их на окружающий массив
    • 3. 1. Анализ полевых испытаний буронабивных свай вытеснения на вертикальную сжимающую нагрузку
    • 3. 2. Статистическая обработка теоретических и фактических значений несущей способности буронабивных свай вытеснения с учетом методики определения их несущей способности
    • 3. 3. Оценка влияния буровых свай вытеснения на окружающий геомассив
    • 3. 4. Выводы по главе 3
  • Глава 4. Обоснование стандарта на изготовление свай по технологии «DDS»
    • 4. 1. Особенности свай вытеснения, изготавливаемых по технологии «DDS»
    • 4. 2. Технология изготовления свай вытеснения «DDS»
    • 4. 3. Контроль качества работ
    • 4. 4. Выводы по главе 4

Актуальность темы

Сваи заводского изготовления, погружаемые путем забивки или вдавливания без выемки вытесняемого грунта, применяются в отечественной строительной практике достаточно давно. С начала 90-х годов прошлого века на отечественном строительном рынке начали появляться новые зарубежные технологии изготовления буронабивных свай без выемки грунта (технологии «Fundex», «Atlas») хорошо зарекомендовавшие себя при возведении фундаментов различных зданий и сооружений. Но наиболее новой и современной технологией изготовления свай вытеснения является технология «DDS» немецкой фирмы «Ваиег» появившаяся в 2000;ом году на строительных площадках. Ее главными преимуществами перед другими аналогичными технологиями изготовления свай в грунте являются: высокая скорость изготовления свай, полный цикл составляет 15−20 минут в зависимости от вида грунта и длины изготавливаемой сваивысокая экономическая эффективностьнизкий уровень шума при производстве работотсутствие вибраций, передаваемых на грунты основания.

Рекомендуемые нормативными документами расчеты несущей способности свай по грунту были разработаны для забивных свай и буровых свай, изготавливаемых с выемкой грунта.

Между тем многочисленные полевые испытания буронабивных свай на вертикальную нагрузку в различных инженерно-геологических условиях показывают, что их несущая способность по грунту значительно выше рассчитанной по таблицам СНиП 2.02.03−85 «Свайные фундаменты». Очевидно, что особенности формирования уплотненной грунтовой оболочки вокруг буронабивной сваи в процессе ее изготовления должным образом при расчете несущей способности не учитываются.

Вопрос о влиянии технологии «DDS» при изготовлении буронабивных свай на их несущую способность еще практически не изучен. Неясно также, какие деформации окружающего массива вызывает грунт, вытесняемый при изготовлении свай, и какую опасность могут представить эти деформации для конструкций окружающих объектов. Отсутствуют какие-либо нормативные требования к использованию этой передовой технологии, гарантирующие качество изготавливаемых свай и безопасность окружающей застройки.

Целью работы является оценка несущей способности буронабивных свай, изготавливаемых по технологии «DDS», оценка возникающих при этом деформаций окружающего массива грунта и разработка Стандарта на технологию «DDS», гарантирующего проектные параметры изготавливаемых свай и безопасность соседних строений.

Для достижения этих целей были поставлены и решены следующие задачи:

— Проанализирована работа сваи на вертикальную нагрузку.

— Проведены аналитически расчеты сваи на вертикальную нагрузку различными способами. Проанализированы достоинства и недостатки различных методов расчетов. Выполнено сравнение полученных данных с результатами расчета численными методами (численным моделированием) и результатами полевых испытаний свай.

— Выполнено сравнение результатов пятидесяти двух полевых испытаний буронабивных свай на вертикальную нагрузку с несущей способностью, рассчитанной по требованию Норм. Полученные результаты теоретических и фактических значений статистически обработаны и представлены в виде таблиц.

— На основе метода определения несущей способности сваи по данным статического зондирования разработан инженерный метод расчета буронабивных свай на вертикальную нагрузку.

Для решения данных задач были применены полномасштабные натурные, аналитические и численные методы исследования.

Научная новизна работы состоит в следующем:

1. Выполнен сопоставительный анализ геотехнических особенностей различных технологий изготовления свай в грунте.

2. Выполнено математическое моделирование, дан прогноз изменения несущей способности и деформации массива грунта свай вытеснения, выполненной по технологии «DDS».

3. Методом статического зондирования проведена оценка зон структурных изменений грунта вокруг тела сваи.

4. Проведена обработка методами математической статистики результатов пятидесяти двух статических испытаний свай, позволившей установить и разработать методику расчета несущей способности свай, изготовленных по технологии «DDS».

На защиту выносится:

1. Поправочные коэффициенты для определения несущей способности буронабивных свай вытеснения на вертикальную сжимающую нагрузку с учетом методики определения несущей способности сваи.

2. Результаты аналитического исследования различных способов определения несущей способности свай на вертикальную сжимающую нагрузку и их сравнение с численным моделированием и полевыми испытаниями свай.

3. Результаты математического моделирования определения зоны влияния на околосвайный массив грунта при изготовлении буронабивных свай вытеснения по технологии «DDS».

4. Результаты анализа натурного эксперимента по определению зоны структурных изменений в окружающем геомассиве методом СРТ.

5. Рекомендации для практического применения в качестве Стандарта организации.

Практическая ценность работы. Полученные поправочные коэффициенты для определения несущей способности буронабивных свай на вертикальную нагрузку позволят значительно снизить затраты на производство работ по устройству свайных фундаментов на проектной стадии строительства.

Реализация результатов исследований. Результаты, полученные в диссертации по определению несущей способности, а также разработанные автором рекомендации по применению буронабивных свай вытеснения, устраиваемых по технологии «DDS» были внедрены на следующих объектах строительства в Санкт-Петербурге:

1. Строительство жилого дома, расположенного на ул. Восстания, д. 47.

2. Строительство бизнес центра, расположенного на ул. Марата, д. 69.

3. Строительство многофункционального торгово-развлекательного центра, расположенного на ул. Стремянная, д. 21/5, литер «А».

4. Строительство гостиничного комплекса, расположенного на пл. Островского, д. 2.

Апробация работы. Основные положения диссертации были доложены и обсуждались трех научно-практических конференциях СПбГАСУ (2005 — 2007 гг.), получили отражение в 12 научных публикациях и в Стандарте организации, утвержденного ТК 465 «Строительство» Федерального агентства технического регулирования и метрологии № ТК456−004, от 06 апреля 2007 г.

Публикации. Опубликовано 12 научных статей. Из них две в издании, из перечня ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, рекомендуемых ВАК для опубликования.

Работа выполнена на кафедре геотехники СПбГАСУ. Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю Заслуженному деятелю науки Российской Федерации, д.т.н., профессору А. Б. Фадееву, научному консультанту к.т.н., доценту А. И. Осокину, заведующему кафедрой геотехники д.т.н., проф. Р. А. Мангушеву, д.т.н., проф. В. Н. Бронину, к.т.н., доценту С. В. Татаринову за поддержку, консультации, заинтересованное обсуждение результатов исследований при подготовке диссертациисотрудникам ЗАО «Геострой» Н. К. Войтович, М. В. Лебедеву, А.Б.

Серебряковой, C.A. Храбрых, за критическую оценку и замечания практической направленности работыа также всем сотрудникам кафедры «Геотехники» СПбГАСУ, принявшим участие в выполнений и рассмотрении настоящей диссертации. Г.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.

1. Анализ практики применения в строительной практике буровых свай уплотнения, устраиваемых по технологии «DDS», показал, что отсутствуют рекомендации по расчету несущей способности свай данного типа, отсутствуют данные о деформациях окружающего массива при устройстве свай, отсутствуют требования к технологическим параметрам (технологический стандарт).

2. Моделирование работы сваи «DDS» в инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга с помощью программного комплекса «Plaxis» позволяет получить оценку несущей способности сваи по грунту близкую к действительности.

3. При изготовлении свайных полей из свай «DDS» в окружении существующей застройки, соседние здания в радиусе до 20 м получают разнозначные деформации: первоначально в период изготовления свай происходит быстрый подъем до 3—5 мм, затем в течение нескольких месяцев развивается медленное оседание до 15−20 мм. Подъем и последующее оседание поверхности прогнозируется численным моделированием лишь раздельно, что можно объяснить неполнотой современных моделей грунта.

4. Проведенная статическая обработка результатов полевых испытаний свай, в сравнении методами СП 50−102−2003 (расчетным и по данным статического зондирования) показала, что наибольшую сходимость с результатами полевых исследований имеют значения несущей способности, полученные по результатам статического зондирования, которые могут использоваться как базовые с использованием дополнительных корреляционных коэффициентов, полученных в данной работе.

5. Результаты исследований были использованы при разработке стандарта организации, утвержденного ТК 465 «Строительство» Федерального агентства технического регулирования и метрологии, №.

ТК456−004, от 06 апреля 2007 г. Соблюдение стандарта гарантирует качество изготавливаемых свай.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , П.А. Влияние уплотнения забоя скважины на несущую способность буронабивных свай / П. А. Аббасов, Н.В. Лифар- Перспективы развития и опыт внедрения новых строит, мат-лов и констр. на Дальнем Востоке. Владивосток 1981. — С. 1 3−14.
  2. , В.А. Методы оценки несущей способности свай при действии вертикальной нагрузки / В. А. Барвашов, Н. Б. Экимян // Инж.-теор. основы стр-ва: Обзор / ВНИИИС. М., 1986. — Вып.2. — 68с.
  3. , Ю.А. Определение сопротивления грунта по боковой поверхности буронабивных свай по результатам статического зондирования / Ю. А. Багдасаров, А. З. Гистер // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1990. — № 6. С. 14−16. Библиогр.: с. 16.
  4. , А.А. Определение зон деформаций, возникающих в грунте от забивки свай / А. А. Бартоломей, Н. Е. Рукавишникова, Б. С. Юшков // Основания и фундам. в геолог, условиях Урала. Пермь, 1984. — С.3−6.
  5. , А.А. Прогноз осадок свайных фундаментов / А. А. Бартоломей, И. М. Омельчак, Б. С. Юшков. — М.: Стройиздат, 1994.
  6. , Л.М. Набивные сваи / Л. М. Бобылев // Строит, газета 1998 -№ 42 — С. 8: ил. — русск. яз.
  7. , Л.М. Новая техника и технология для устройства оснований фундаментов / Бобылев Л. М. и др. // Строит, и дор. машины 2000 — № 1 — С. 34−35: ил. — Библиогр.: 3 назв. — русск. яз.
  8. , Е.Н. Проблемы оценки несущей способности свай / Е. Н. Богданов // Водные пути и гидротех. сооружения: Сб. науч. тр., СПб. гос. ун-т водных коммуникаций. СПб.: Изд-во СПбГУВК 2000, С. 78−87, 313−314. — Библиогр.: 2 назв. — русск. яз.
  9. , С.Г. Проблемы устройства свайных оснований в городской застройке в условиях слабых грунтов // Реконструкция городов и геотехническое строительство, № 8, 2004. — С. 119—128.
  10. , И.П. Напряженно-деформированное состояние упруго-пластичного дилатирующего основания свайных фундаментов / И. П. Бойко // Основания и фундам.: Респ. межвед. научно-техн. сб. Киев, 1986. -Вып.19. С. 7−9: ил., табл. -Библиограф.: 5 назв.
  11. , И.П. Переходные коэффициенты для расчета забивных свай по данным статического зондирования / И. П. Бойко, И. Ф. Поташенко, А. О. Олейник // Основания и фундам. Киев. — 1982. — Вып. 15. — С. 26−28.
  12. , А. Применение набивных свай в раскатанных скважинах / А. Вайгондт, Е. Торонцова // Экспресс-информ. / Минпромстрой СССР. ЦБНТИ, Орг. и технология строит, пр-ва. — 1988. -Вып.З С. 14−17.
  13. , Г. И. Устройство свайных фундаментов в водонасыщенных пылевато-глинистых грунтах / Г. И. Воронцов, А. Д. Гудзий // Энерг. стр-во. 1986. — Вып.7 — С. 8−10. Библиогр.: 3 назв., табл.
  14. , С.В. Опыт применения погружения свай способом вдавливания в Ленинграде / С.В. Гдалин- Рацион, фундам. зданий и сооружений в условиях слабых грунтов. — Л., 1982. — С. 3540.
  15. , И.З. Построение графика «осадка — нагрузка» забивной сваи по данным статического зондирования /И.З. Годфельд // Основания и фундам.: Респ. межвед. научно-техн. сб. — КИСИ, Киев, 1978. Вып.11. С. 22−25, ил. — Библиограф.: 3 назв.
  16. , Н.З. Расчет свайных фундаментов в слабых грунтах по результатам статического зондирования / Н. З. Готман // Вопросы фундаментостр.: Сб. науч. статей. БашНИИстрой. Уфа. Изд-во БашНИИстрой. 2004, С. 29−41, 127. Библиогр.: 2 назв. русск. яз.
  17. , Б.И. Оценка несущей способности свай трения / Б. И. Далматов / Сборник научных трудов ЛИСИ // Л.: ЛИСИ 1972.
  18. , М.Л. Оценка несущей способности свай по результатам статического зондирования с использованием вероятностного подхода / М. Л. Дивинский // Основания, фундам. и механика грунтов. 1987. -№−4.-С. 7−9.
  19. , Б.И. Определение радиуса пластической зоны при внедрении сваи в грунт / Б. И. Дидух, Ж. А. Ямонше // Тр. международ, семинара помеханике грунтов, фундаментостр. и трансп. сооруж. — М. — Б.и. 2000 -С. 184−185: табл. — Библиогр.: 2 назв. -русск. яз.
  20. , В.К. Курс оснований и фундаментов : пособие для высшей школы / В. К. Дмоховский // гос. изд-во. — М. — Д., 1927. 357, с ил. -Библиограф.: 216 назв.
  21. , Ю.А. Определение несущей способности свай/ Ю.А. Ельцов- Основания и фундам. в геолог, условиях Урала. — Пермь, 1981. С. 2530.
  22. , JI. Статистическое оценивание / Пер. с нем. В. Н. Варыгина. Под ред. Ю. П. Адлера, В. Г. Горе кого // М.: Статистика. 1976, — 598 с. с ил.
  23. , Э.В. Напряжения в грунте при действии вертикальных сил на сваю / Э. В. Камушкин // Основания и фундам. Киев. : — 1984. -Вып.17. — С. 36−39.
  24. , В. Основания и фундаменты / В. Карлович // СПб.: 1869, -168 с.
  25. , Ю.И. Анализ теоретических схем взаимодействия свай и зондов с грунтовым основанием / Ю. И. Ковалев // Тр./ Моск. ин-т инж. ж.д. трансп.: 1984. — № 745. — С. 23−34.
  26. , Ю.Н. Определение несущей способности забивных свай с учетом пористости, влажности и консистенции глинистого грунта / Ю.Н.
  27. , Г. В. Вашко // Основания, фундам. и механика грунтов. — 1988. — Вып.б.-С. 9−11.
  28. А.А. К нормам расчетных сопротивлений свай по грунту / А. А. Луга // М., — Транспорт, 1965. — С. 52−57.
  29. , Н.А. Вопросы применения набивных свай в условиях Санкт-Петербурга / Н. А. Маковская // Реконструкция исторических городов и геотехническое строительство. СПб, Т. 2. 2003. — С. 145−149.
  30. , Р.А. Современные свайные технологии / Р. А. Мангушев, А. В. Ершов, А. И. Осокин // Учебн. пособие. СПб.: СПбГАСУ, 2007. -С. 59.
  31. , Р.А. Об определении несущей способности буронабивных и буроинъекционных свай / Р. А. Мангушев, А. В. Кошман // Материалы 54-ой науч. конф. СПб.: СПбГАСУ, 1997 — С. 22 — 23.
  32. , Л.Г. Несущая способность забивных свай по результатам испытаний грунтов эталонными сваями / Л. Г. Мариупольский, И. А. Матяшевич // Основания, фундам. и механика грунтов. — 1983. -Вып.1. С. 10−12, ил. — Библиограф.: 5 назв.
  33. , И.П. Анализ критериев оценки несущей способности свай по результатам статических испытаний / И. П. Миронова // Прочность и разрушение мат-лов и констр.: Сб. докл. всерос. науч.-техн. конф., Орск. 1998, С. 59−60. русск. яз.
  34. , Г. Б. Об уточнении расчета несущей способности свай по консистенции грунта / Г. Б. Мишкина- Свайные фундам. в пром. и жил. строит.-Уфа, 1981. -С. 34−40.
  35. , А.В. Влияние трения грунта на боковые поверхности сваи / А. В. Мяснянкин, С. Д. Сокова, Е. А. Сорокина // Жил. стр-во. 2001 № 9 -С. 24. — русск. яз.
  36. , P.M. Работа свай в глинистых грунтах / P.M. Нарбут // Л.: Стройиздат, 1972. 210 С.
  37. , В.Н. Математическое моделирование устройства свайных фундаментов в условиях плотной городской застройки / В. Н. Парамонов // Основания, фундам. и механика грунтов. 1998. — № 4,5. С. 13−18. Библиогр.: С. 18.
  38. , В.Н. Несущая способность буровых свай в инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга / В. Н, Парамонов // Тр. международ, семинара по механике грунтов. М., — 2000. — С. 250−252.
  39. , Ю.Е. Классификация и сравнительный анализ оборудования для проходки скважин уплотнением / Ю. Е. Пономаренко, В. Д. Лис // Известия вузов. Строит, и арх. 1989. — Вып. 1 — С. 106−109 -Библиогр.: 6 назв., ил.
  40. , Г. С. Определение несущей способности свай по данным зондирования / Г. С. Родкевич // Строит, и арх. Белоруссии. — 1981. — № 3. -С. 34−35.
  41. , А.Н. Сваи в раскатанных скважинах / А. Н. Саурин // Строит, мат-лы, оборудование, технологии XXI века. 2005. — № 12. — С. 42−43.
  42. , Б.С. Метод уточненного расчета предельного сопротивления . свай по данным статического зондирования / Б. С. Синяков // Геомеханика Поволжья. — Саратов, 1980, С. 70−72.
  43. , А.Д. К вопросу о методике определения несущей способности сваи по результатам статического зондирования / А. Д. Слободян, Ю. И. Соловьев // Инж.-геолог. усл. и особенности фундаментостр. в усл. Сибири. Новосибирск, 1982. — С. 32−41.
  44. , Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика / Е. А. Сорочан, Ю. Г. Трофименков, В. Е. Зубков и др. М.: Стройиздат, 1985. — 479 С.
  45. , С.Н. Опыт применения буровых свай при строительстве зданий в центре Санкт-Петербурга / С. Н. Сотников, А. В. Соловьева, И. Д. Зиновьева // Основания, фундам. и механика грунтов. 1999. — № 5. С. 8−12. Библиогр.: С. 12.
  46. , С.В. Влияние расхода бетона на несущую способность буронабивных свай / С. В. Татаринов, А. И. Осокин, А. В, Сбитнев // Межвузовский тематический сборник трудов. — СПб.: СПбГАСУ, 2006. -С. 162−165.
  47. , С.В. Особенности устройства буронабивных свай при подаче бетона под давлением / С. В. Татаринов, А. И. Осокин, А.В.
  48. Сбитнев // Промышленное и гражданское строительство. — М.: Изд-во ПГС, 2006. С. 65−66.
  49. Трофименков, Ю. Г Достоверность способов определения расчетной нагрузки на забивную сваю / Ю. Г. Трофименков, И. А. Матяшевич, Г. М. Лешин, Р. Е. Ханин // Основания, фундам. и механика грунтов. — 1983. — Вып.1. С. 15−17, ил. — Библиограф.: 2 назв.
  50. , С.С. Механизм деформированного основания и предельное сопротивление цилиндрической сваи / С. С. Тимофеев, С. И. Яковлев // Исследования по строит, конструкциям и фундам.: Сб. науч. тр. Томск, 1980. — С. 149−162, ил. — Библиограф.: 11 назв.
  51. , В.М. Определение несущей способности буровых свай / В. М. Улицкий, А. Г. Шашкин, В. Н. Парамонов // Основания, фундам. и механика грунтов. 2001. — № 2. — С. 13−16. Библиогр.: с. 16.
  52. , В.И. Вопросы моделирования несущей способности свай в глинистых грунтах / В.И. Фадргев- Перспективы развития и опыт внедрения эффективных стоит, мат-лов и констр. на Дальнем Востоке. — Владивосток, 1982.-С. 49−51.
  53. , А.Б. Исследование механизма взаимодействия свай при работе их в кустах и свайных полях / А. Б. Фадеев, Е.А. Девальтовский- Прогрессивные констр. фундам. зданий. Пенза, 1981. — С. 42—43.
  54. , А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике / А. Б. Фадеев // Изд-во Недра, М., 1987.
  55. , А.Т. Свайные основания и сооружения / А. Т. Федоров // Гос. изд-во. М. — Л., 1932. — 494, с ил.
  56. , В.И. Моделирование несущей способности свай в глинистых грунтах / В. И. Федоров // Основания, фундам. и механика грунтов. -1987. -Вып.З. — С. 14−15.
  57. , А.Т. Свайные основания и сооружения. М. — J1. 1932. — 494.
  58. , В.Г. Сваи в гидротехническом строительстве / В. Г. Федоровский, С. Н. Левачев, С. В. Курило, Ю. М. Колесников // Учебное пособие. М., — 2003. — 238 с.
  59. Фундаменты на буронабивных сваях эффективные фундаменты для — Санкт-Петербурга с учетом «слабых» грунтов / Строит, и городское хозво в Санкт-Петербурге и Ленингр. обл. — 2002. — № 56. — С. 91 русск. яз.
  60. , В.И. Продавливание скважин под набивные сваи спиралевидными снарядами / В. И. Феклин // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1985. — № 5. — С. 16−19.
  61. , Б.Г. Опыт применения технологии вдавливания свай при реконструкции исторического центра Санкт-Петербурга / Б. Г. Фрейдман // Зодчий 21 век. С. 84 — 87.
  62. , В.М. Строительные свойства грунтов района Ленинграда / В. М. Фурса // Л.: Стройиздат. 1975. — 142 с.
  63. , А.А. Исследование выпора грунта и подъема свай при возведении свайного поля / А. А. Циорский, И. Н. Коломиец // Технология и оборудование для свайных и буровых работ: Сб. науч. тр. / ВНИИГС. — Д., 1988, С. 6−10, — Библиогр.: 4 назв., ил.
  64. , Ю.А. К расчету несущей способности буронабивных свай с уплотненным грунтом в забое скважины / Ю.А. Чиненков- Строит, св-ва грунта и расчет несущей способности и осадок фундам. — М., 1982, вып. 78, С. 54−59.
  65. Abramski, К. Analiza nosnosei pali Franki па podstawie wpedu I prebnich obciazen / K. Abramski, W. Isunagbara, J. Sobolewski // Insynieria i Budownictwo, 1980. № 8— S. 294−298. — Определение несущей способности набивных свай. — пол. яз.
  66. Bustamante, М. Okreslanic nosnosi pala pojedynczego na podstawie badan in situ / M. Bustamante, L. Gianeselli // Arch. Hidrotech. 1983. — T. 30, № 1. -S. 89−112.-пол. яз.
  67. Federsen, I. Das «Hyperbelverfahren» zur Ermittlung der Bruchlasten von Pfahlen, eine kritische Betrachung / I. Federsen // Bautechnik, 1982. № 1. — S. 27−31. — Критический анализ способа определения несущей способности свай. — нем. яз.
  68. Impre, J. Franki colopok weretezenek problemai / J. Impre // Melyitestudomanyi szem, 1981. № 5. — old. 210−213. — Расчет свай Франки.
  69. Katzenbach, R. Pile Raft Foundation / R. Katzenbach // XIV ISSMGE, Hamburg, 1977, Vol. 4, pp. 2253−2256.
  70. Katzenbach, R. Tendenzen im Hochhausbau / R. Katzenbach, U. Arslan, Ch Moormann // International Konferenz. Frankfurt am Main, 2001, 154 p.
  71. Katzenbach, R. Commerzbank-Hochhaus Frankfurt am Main: Kostenoptiemietrte und setzungsarme Griindung / R. Katzenbach, H. Quick, U. Arslan // Zietschrift Bauingenieur 71/1996. Issue 9. pp 345−354.
  72. Leemon, C.R. Single piles and pile groups under lateral loading / C.R. Leemon, W.F. Van Impe // Rotterdam. 2001. — 463 p.
  73. Mahler, A. Use of CPT in pile design / A. Mahler // Period, politechn. Civ. Eng. 2003.47 — № 2 — C. 189−197. — Библиограф.: 5 назв. — англ. яз.
  74. Pinto, A. Underpinning solutions of historical constructions / A. Pinto, S. Ferreira, V. Barros // Portugal, Consolidation and Strengthening Techniques, pp. 1003−1012.
  75. Puszati, J. Suggestion to determination of the bearing capacity of piles on the basis of CPT sounding tests / J. Puszati // Period, polytechn. Civ. Eng. — 2004.48 -№ 1−2 C. 39−46. — Библиогр.: 13 назв. — англ. яз.
  76. , В.Н. Исследование и разработка методов статического зондирования грунтов для свайных фундаментов: дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Уфа, 1979. — 216 е.: ил.
  77. ЮЗ.Осокин, А. И. Передача на сваи дополнительной нагрузки в условиях реконструкции: дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук: 05.23.02: защищена 06.11.07: утв. 05.02.08 / Осокин Анатолий Иванович. СПб., 1995.-215 е.: ил.-Библиогр.: С. 156−171.
  78. , В.А. Исследование процесса уширения скважин под буронабивные сваи уширением с уплотняющими катками: дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. — Л., 1981. — 161 е.: ил.
  79. , JI.B. Взаимодействие сваи с основанием, нагруженной осевой статической нагрузкой: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук: (05.23.02) / Тозик Леонид Васильевич- С.-Петерб. гос. архит.-строит. ун-т. СПб., 2002. — 22 е.: ил — 90 экз.
  80. Цой, В. И. Исследование рабочего процесса уширения скважин непрерывного действия для устройства буронабивных свай.: дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Д., 1980. — 164 е.: ил. — русск. яз.
  81. Ш. Ямонше, Жюль Анше Саньон Взаимодействие сваи с окружающим грунтом: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук: (05.00.20) /
  82. Ямонше Жюль Анше Саньон- Моск. гос. строит, ун-т. — М., 2001. 19 е.: ил.-Рез. англ. — 100 экз.
  83. ГОСТ 5686–94. Грунты. Методы полевых испытаний сваями. Введ. 1996−01−01. — М.: НИИОСП им. Герсеванова, 1995. — 24 с.: ил. -Библиогр.: с. 24.
  84. Европейский норматив 7: геотехнические расчеты. EN 1997 Eurocod 7: geotechnical design. Driscol R., Simpson B. Civ. Eng. 2001.144, № 2, C. 4954. — Библиогр. — 7 назв. — англ. яз.
  85. Методические рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов с погружением свай до поверхности одинаковой несущей способности / НИИ строит, констр. Киев, 1986. — 79 с.
  86. Методические рекомендации по определению несущей способности сваи при 3-х компонентной схеме её- работы по данным статического зондирования / НИИпромстрой. — Цера, 1979. — 43 е., ил.
  87. Проектирование и устройство фундаментов из свай набивных с выштампованным основанием: Изд. Офиц. РСН 21/36 Госстрой СССР.
  88. Рекомендации по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн / НИИ строит, пр-ва. Киев: Бущвельник, 1985. — 80 е.: ил., табл.
  89. Рекомендации по проектированию и устройству набивных свай в раскатанных скважинах. М.: НИИОСП им. Герсеванова. 2000. — 37 С.
  90. Руководство по проектированию свайных фундаментов. // НИИОСП Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1980. — 151 с.
  91. Рекомендации по расчету, проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа в г. Москве. М.: НИИОСП им. Герсеванова. — 1997.-81 С.
  92. Рекомендации по струйной технологии сооружения противофильтрационных завес, фундаментов, подготовки оснований и разработки мерзлых грунтов, Москва, 1989.
  93. Направление эволюционного развития илианалоги современной практикиI1. Свая Аббота
  94. Аналогична сваям Страуса, но трамбование производилось железной штангой с винтовым наконечникомутолщения в грунте повышали сопротивление сваи и уменьшали осадку при нагрузке +отсутствие шлама в забое скважины
  95. Устройство свай под защитой обсадной труб- нет возможности армировать сваю’W- с
  96. Включает цементную трубу, остающуюся в грунте после извлечения стальной трубы и заливки ее бетономвысокая несущаяспособность + возможность армирования
  97. Прямых аналогов нет, частично способ нашел развитие в технологиях «Fundex» и «DDS"121. Свая Раймондаi л--'я ¦•jm.fll ' U1. Щ-ш 1
  98. Винтовые сваи, типа «Atlas», «CFA"131. Свая1. Симплекс»
  99. Сваи с теряемым наконечником, типа «Fundex», «Franki"141. Свая Страусса1. XT
Заполнить форму текущей работой