Приводятся сведения о применении метода пропитки гидроструктурной смолой на акрилатной основе для уплотнения швов, создания противофильтрационных завес в скальных и полускальных грунтах и противофильтрационных устройств дисперсных несвязных грунтов грунтовой плотины.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Строительство
Одно из ключевых требований для грунтовых плотин — их долговечность. В истории строительства плотин в России есть примеры таких долговечных сооружений. Например, действующая грунтовая Змеиногорская плотина (Алтай), возведённая К. Д. Фроловым в 1786 г. Эта плотина имеет высоту 18,0 м и выполнена из маловодопроницаемого грунта — суглинка.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
2. Ржаницын Б. А. Сравнительная характеристика способов закрепления грунтов и горных пород // Совещание по закреплению грунтов. - М.: Академия наук СССР, 1941. С. 11.
3. Ржаницын Ю. А. Химические закрепления (силикатирование) грунтов и бетона // Совещание по закреплению грунтов. - М.: Академия наук СССР, 1941. С. 41.
4. Самарин Е. Н. Кислотно-основная буферность дисперсных грунтов как основа физико-механического регулирования вяжущих их поглотительной способности. - М.: МГУ имени М. В. Ломоносова, 2017.
5. Ржаницын Б. А. Некоторые итоги работ в области химического закрепления грунтов // Материалы VIII Всесоюзного совещания закрепления и уплотнения грунтов. - Киев: Издательство Будивельник, 1974. С. 99 - 111.
6. Пособие по химическому закреплению грунтов инъекций в промышленном и гражданском строительстве (к СНиП 3.02.01.83) / НИОСП им. Н. М. Герсеванова. 1986. С. 20.
7. Европейский стандарт EN 12715: 2000. DIN 12715. Выполнение специальных геотехнических работ. 2000.
8. Волгин Н. А., Ситнин О. О., Харитонов М. Е., Павлов А. П. Предложение по использованию инновационных технологий и материалов при реконструкции Угличской, Рыбинской и Жигулевской ГЭС // 12 научно-техническая конференция “Гидротехника. Гидроэнергетика”: Тезисы докладов. - Санкт-Петербург, 2018. С. 51.
9. Захарьин Е. Н. Опыт применения инъекционной технологии деформационных швов массивных конструкций // 12 научно-техническая конференция “Гидротехника. Гидроэнергетика”: Тезисы докладов. - Санкт-Петербург, 2018. С. 83.
10. Михайлов М. Е. Опыт воссоздания полимерной шпонки ТОШ ГТС // Гидротехника 21 век. 2020. № 5.
11. Флорин В. А. Основы механики грунтов. - Л.,1959. Т. 1. С. 17.
12. Цытович Н. А. Механика грунтов. - М.,1963. С. 150.
13. СТО 51552155-302-2016. Ремонт и защита бетонных конструкций методом инъецирования. - М., 2016. С. 20.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Описаны основные составляющие теории волн цунами, проанализированы изменения профиля длинных волн на подходе к берегу, рассмотрены данные изменения длинных волн с точки зрения теории длинных волн, а также показаны основные практические (экспериментальные) исследования длинных волн в лаборатории гидравлики НИУ МГСУ.
Приводится предложенный авторами подход для расчётного обоснования агрегатных блоков высоконапорных ГЭС со сталежелезобетонной конструкцией спиральной камеры. При разработке подхода учтён отечественный и зарубежный опыт численных и экспериментальных исследований подобных конструкций. Подход продемонстрирован на примере анализа напряжённо-деформированного состояния агрегатных блоков Рогунской ГЭС. Даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию предложенного подхода.
В результате анализа записей сейсмических событий, зарегистрированных в соответствии с алгоритмом скользящего окна STA/LTA автоматизированной системой сейсмометрического контроля (АССК) Нижнекамской ГЭС, были определены признаки характерных динамических воздействий для обеспечения выделения сейсмических событий интенсивностью меньшей, чем уровень вибраций на плотинах ГЭС при работе штатного оборудования.
Обзор посвящён микробной коррозии металлических сплавов и сталей, которая является быстро протекающим процессом и приводит к изменению прочностных свойств металлических конструкций. Описаны стадии развития биокоррозии металлических сплавов и сталей. Дана методика оценки скорости биокоррозии металлических сплавов. Обсуждается роль различных микроорганизмов в коррозионных процессах. Особое внимание уделено роли сульфатредуцирующих, марганец- и железоокисляющих бактерий. Охарактеризованы микробные биопленки, вызывающие биокоррозию металлических конструкций в различных условиях.
Рассматривается вопрос оборудования батопорта и фундаментной плиты сухого дока 1 (центра строительства крупнотоннажных морских сооружений) необходимой КИА и диагностической системой, рассматриваются конструктивные особенности батопорта и фундаментной плиты, результаты выполненных расчётов и на основании этих данных определены места размещения, а также типы контрольно-измерительных приборов и параметры информационно-диагностической системы.
Установлено, что при проведении вторичной цементации межстолбчатого шва бетонной плотины Бурейской ГЭС на 47 %-ной высоты шва, начиная с верхних ярусов цементации, коэффициент устойчивости плотины на сдвиг по контактному шву больше на 12,2 %, чем коэффициент устойчивости при незацементированном межстолбчатом шве. Показано, что выполнение вторичной цементации межстолбчатого шва бетонной плотины Бурейской ГЭС, начиная с верхних ярусов, более эффективно, чем с нижних ярусов.
Издательство
- Издательство
- МИНЭНЕРГО РОССИИ
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 109012, г Москва, Таганский р-н, Китайгородский проезд, д 7
- Юр. адрес
- 109012, г Москва, Таганский р-н, Китайгородский проезд, д 7
- ФИО
- Цивилев Сергей Евгеньевич (МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
- Контактный телефон
- +7 (___) _______