Целью работы является анализ существующих проблем исследования мерзлотных массивов, способов оценки их состояния и прогноза изменения в период строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также пути решения имеющихся проблем. Проанализированы способы оценки состояния расположенных в криолитозоне сооружений, выявлены основные управляющие воздействия для грунтов, используемых в мерзлом или талом/оттаивающем состояниях. По результатам выполненного анализа сделаны выводы о необходимости усовершенствования существующей нормативно-методической базы в части проектирования комплексных систем криомониторинга, а также необходимости разработки норм и правил для выполнения теплотехнических расчетов.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Строительство
Освоение природных ресурсов часто обуславливает строительство гидротехнических сооружений, приводящее к нарушениям природной среды осваиваемых территорий, которые особенно ощутимы в зонах развития многолетнемерзлых грунтов (ММГ). При оттаивании мерзлых грунтов происходят значительные изменения их физико-механических и фильтрационных свойств, которые могут привести как к значительным деформациям оснований, так и к разрушению сооружений [1]. Поэтому для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и рационального использования окружающей среды в районах с суровыми климатическими условиями особое внимание следует уделять вопросам оценки и прогнозирования изменений теплофильтрационного режима промерзающих и оттаивающих грунтов.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Назукина Ю.Е., Перевощикова Н.А., Вилькевич Е.В., Кондратенко П.В. Анализ состояния грунтов гидротехнических сооружений, расположенных в районах распространения многолетнемерзлых грунтов // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева 2019. Т. 294. С. 20-30.
2. Назукина Ю.Е., Перевощикова Н.А. Особенности проектирования и эксплуатации промышленных грунтовых гидротехнических сооружений в районах распространения многолетнемерзлых пород / Материалы XIV Общероссийской научно-практической конференции и выставки “Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в Российской Федерации”. 2018. С. 222.
3. Назукина Ю.Е., Сольский С.В. Систематизация опасных инженерногеологических процессов на гидротехнических сооружениях // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2023. Т. 310. С. 47-61.
4. СП 25.13330.2020. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. М., 2020.
5. СП 497.1325800.2020. Основания и фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Правила эксплуатации. М., 2020.
6. Назукина Ю.Е., Сольский С.В., Соколов В.Н. Применение методики управления состоянием мерзлотных массивов в районах расположения гидротехнических сооружений (на примере Новоширокинского скважинного водозабора) // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2025. Т. 316. С. 81-94.
7. СП 39.13330.2012. Плотины из грунтовых материалов (с Изменениями № 1-4).
8. Назукина Ю.Е., Перевощикова Н.А. Промышленные грунтовые гидротехнические сооружения. Особенности проектирования // Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов и студентов “Гидроэлектростанции в XXI веке”. 2019. С. 26-32.
9. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований. М., 1997.
10. Макаров А.В., Журавлев А.В., Тян В.Ю. Особенности строительства фундаментов в вечномерзлых грунтах // Инженерный вестник Дона. 2019. № 4.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Статья посвящена применению цифровых технологий мониторинга (датчиков, SCADA-систем и цифровых двойников) для повышения эффективности и надёжности работы градирен на ТЭС и АЭС. Рассматриваются преимущества цифровизации по сравнению с традиционными методами контроля, приводятся примеры реализации в отечественной и зарубежной практике, а также анализируются основные проблемы и перспективы внедрения.
Статья посвящена вопросу развития эксплуатируемых хвостохранилищ после достижения проектных отметок наращивания. В ней приводятся результаты обоснования, аргументированы и предложены варианты дальнейшего развития существующего хвосто-хранилища с учетом повышения надежности ГТС, а также возникающих проблем при дальнейшем наращивании и эксплуатации хвостового хозяйства. Сделаны выводы о целесообразности и эффективности каждого рассматриваемого варианта развития.
Рассматривается подбор оптимальной конструкции носков-трамплинов путем проведения исследований на физической модели. В проводимых исследованиях рассматриваются две конструкции носков-трамплинов. Каждый из этих вариантов имеет свои конструктивные особенности, влияющие на параметры потока. В данных исследованиях на физических моделях изучались такие параметры, как дальность отброса струи, удельный расход, глубина воды в яме размыва и глубина самого размыва (относительно отметки дна). По результатам проведено сравнение данных отброшенной струи, полученных теоретическим и экспериментальным путем. С помощью графической интерпретации результатов размывов был выбран наиболее эффективный тип конструкции.
В статье приведены результаты исследований на физической модели вертикального вихревого водосброса при установке регулируемого дроссельного отверстия (РДО) в виде затворов, частично перекрывающих выходное сечение дросселя. Определено влияние геометрических параметров выходного туннеля на наполнение шахты, пьезометрические напоры и гашение энергии в кольцевом прыжке. Сделан вывод о том, что использование РДО требует сложной системы управления ее плоскими затворами, которая должна быть полностью увязана с приточными расходами.
Проведен комплексный анализ факторов деградации бетона гидротехнических сооружений. На основе систематизации литературных данных деструктивные процессы классифицированы на физические, химические и биологические. Детально рассмотрены их механизмы, включая циклы замораживания-оттаивания, кавитацию, сульфатную коррозию и биоповреждения. Особое внимание уделено синергетическому эффекту от совместного воздействия разнородных факторов, который значительно ускоряет снижение прочности и долговечности бетона. Установлено, что ключевым звеном разрушения является прогрессирующее микроструктурное повреждение цементного камня.
Рассмотрены различные сценарии старения бетонных плотин и их подземного контура. Оценку развития сценариев старения бетона предлагается производить по характеру изменения коэффициента линейного расширения замороженного бетона (КЛР), который является одним из показателей качества бетона. На примере плотины Братской ГЭС были произведены вычисления КЛР различными методами. Кроме того, решена задача сравнения отечественных и зарубежных стандартов, с тем чтобы установить наиболее требовательные подходы, регламентирующие устойчивость бетонных плотин. Расчеты устойчивости выполнялись на примере гравитационной плотины Шон Ла (Вьетнам). Сравнение стандартов разных стран производилось путем введения параметра, представляющего собой отношение расчетного коэффициента запаса устойчивости к нормативному.
Статья посвящена применению оболочковых конструкций из композитных материалов для создания микро- и малых гидроэлектростанций, позволяющих увеличить использование гидропотенциала малых рек. Авторы предлагают плотинные и деривационные схемы на основе оболочковых конструкций, которые могут снизить негативные воздействия на экосистемы и сократить капитальные затраты. Приведены результаты численного моделирования и экспериментальных исследований рукавных и деривационных микроГЭС. Рассмотрены различные типы турбин и предложены методы многокритериальной оптимизации проектирования.
Статья посвящена проблеме определения в натурных условиях эксплуатируемых сооружений физико-механических характеристик бетона крупногабаритных монолит-ных и сборных железобетонных конструкций с помощью классических методов неразрушающего контроля. Показана реальная сложность получения корректной информации при выполнении наиболее часто используемых инструментальных операций. Рекомендуется пересмотр существующей нормативной документации и разработка методик и современной аппаратуры с учѐтом реальных условий исследований бетона действующих сооружений.
Рассматриваются проблемы гидроизоляции кабельных проходок в железобетонном канале гребня плотины Зейской ГЭС. Проведен анализ конструктивных особенностей плотины, условий эксплуатации и возможных причин протечек через кабельные проходки. Разработана технология гидроизоляции с использованием материала, применяемого при эксплуатации железных дорог − двухкомпонентной полиуретановой мастики «ВиброКрон 250». Предложенная технология включает создание специальной конструкции кабельной проходки с устройством штрабы и металлической гильзы, обеспечивающей возможность вибрационного воздействия при заливке мастики. Разработанное техническое решение и освещѐнные в настоящей статье сложности проведения ремонтных работ будет полезно учесть при определении целесообразности дорогостоящих капитальных вложений на других объектах гидроэнергетики со схожими конструктивными особенностями и при проектировании новых объектов и учѐте ремонтопригодности подобных конструкций.
Издательство
- Издательство
- ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 195220, г Санкт-Петербург, Калининский р-н, ул Гжатская, д 21
- Юр. адрес
- 195220, г Санкт-Петербург, Калининский р-н, ул Гжатская, д 21
- ФИО
- Штильман Владимир Борисович (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- vniig@vniig.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 5355445