624.1Подземное строительство. Земляные работы. Фундаменты. Строительство тоннелей
← назад

Свободный доступ

Ограниченный доступ

Уточняется продление лицензии
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
А., Толстой М. Ю., Островская Г. Х. <...> Федюшко Ю. М., Федюшко М. П. <...> А., Соломеин Ю. М. <...> М., Марков А. Ю. <...> Ю., Мустафин М. Г.
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень №1 (0) 2024.pdf (0,1 Мб)
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
Н., Говорухин Ю. М., Криволапов В. Г., Палеев Д. Ю. <...> М., Наумов Д. Ю., Белкин П. А. <...> Ю., Колесов Е. В., Семин М. А. <...> Попов М. Г., Синегубов В. Ю. <...> Хайрутдинов М. М., Конгар-Сюрюн Ч. Б., Тюляева Ю. С., Хайрутдинов А. М.
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень №2 2022.pdf (0,3 Мб)
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
Ю., Федотова Ю. В., Сидляр А. В., Потапчук М. И. <...> Зарегистр. 31.05.2001. — М.: Роспатент, 2001. 18. Златицкая Ю. А., Фрянов В. Н. <...> М., Герасимов О. В., Никулин Н. Ю. <...> Муталова М. А., Хакимова Д. Ю. <...> Арустамян М. А., Калинин Е. П., Алексеева Ю. Б.
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень №3 (0) 2024.pdf (0,1 Мб)
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
., Николашин Ю. М. <...> Ф., Медков М. А., Братcкая С. Ю., Юдаков А. А. <...> . — М.: Недра, 1994. — 234 с. 12. Лобанов С. Ю., Шумихина А. Ю. <...> Шендерович Ю. М., Ранько В. А. <...> . — М.: МГИ, 1991. — 67 с. 2. Кузнецов Ю. Н.
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень №9 2020.pdf (0,1 Мб)
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
Ю., Мирошников А. М. <...> А., Галченко Ю. П., Косырева М. А. <...> Кутепов Ю. И., Кутепова Н. А., Кутепов Ю. Ю., Саблин М. В. <...> М., Пономаренко М. Р., Кантемиров Ю. И. <...> Двойников М. В., Мураев Ю. Д.
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень №12 2020.pdf (0,2 Мб)
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
М., Коваленко Ю. Ф., Устинов К. Б. <...> Ю., Карабаев М. И. <...> Каймонов М. В., Хохолов Ю. А. <...> В., Хохолов Ю. А., Каймонов М. В. <...> Н., Еленева Ю. А., Еленева Ю. Я.
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень №8 2020.pdf (0,1 Мб)
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
М., Борисов А. Ю. <...> Гончаров Ю. М. <...> А., Хохолов Ю. А., Каймонов М. В., Бураков А. М. <...> Природные районы и ландшафты. — М., 1967. — C. 89–91. 6. Андреева Л. И., Ушаков Ю. Ю. <...> Чистоева Ю. Е., Тюленев М. А.
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень №5 2021.pdf (0,1 Мб)
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
Лаптев Ю. В., Яковлев А. М., Титов Р. С. <...> М., Вартумян Г. Т., Стрельцова Ю. Г. <...> Белых М. П., Петров С. В., Чикин А. Ю., Адельшин Р. В., Белькова Н. Л. <...> Ю., Абдулхамед М., Барышев Я. В. <...> М., Ишмухаметов Б. Х., Нарбутовских А. Ю.
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень №7 2021.pdf (0,1 Мб)
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
. — М.: Изд-во МГГУ, 2006. — С. 174—328. 5. Гальперин А. М., Кутепов Ю. И., Кириченко Ю. В. и др. <...> Малышев Ю. Н., Ряховский В. М., Банников В. Ф., Ряховская С. К. <...> Гл. 4. — М.: Наука, 2016. —C. 150—184. 7. Ягудина Ю. Р. <...> М., Штерн Э. К., Семидолов С. Ю. <...> Рыльникова М. В., Галченко Ю. П.
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень №5 2020.pdf (0,1 Мб)
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
А., Данилова М. Ю. <...> Ю., Семенякина Н. В., Котельникова Е. М. <...> Для цитирования: Семин М. А., Левин Л. Ю. <...> Ю., Семин М. А., Клюкин Ю. А., Накаряков Е. В. <...> В., Семин М. А., Клюкин Ю. А.
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень №6 2020.pdf (0,1 Мб)
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
А., Филатова М. Ю. <...> Ю., Семин М. А., Паршаков О. С. <...> Ю., Семин М. А., Плехов О. А. <...> М., Кутепов Ю. И., Еремин Г. М. <...> М., Кузнецова Н. А., Трифонов В. Ю., Трифонов Ю. В.
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень №10 2022.pdf (0,1 Мб)
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
Ю., Исаевич А. И., Сёмин М. А., Газизуллин Р. Р. <...> Ю., Семин М. А., Зайцев А. В. <...> Семин М. А., Левин Л. Ю., Першаков О. С. <...> Хайрутдинов М. М., Конгар-Сюрюн Ч. Б., Хайрутдинов А. М., Тюляева Ю. С. <...> Ю., Шульженко В. Н., Степанова М. Н.
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень №3 2022.pdf (0,1 Мб)
Автор: Беляев В. Л.
М.: МГСУ
На примере Москвы рассмотрен широкий круг вопросов по актуальной
проблематике градостроительного освоения подземного пространства (подземному градоустройству). Проанализированы мировой и отечественный
опыт, практика нормативно-правового регулирования. Разработаны концептуально-методические подходы и методы развития подземной урбанистики в столице. Намечены пути совершенствования правового, информационного и иного обеспечения градостроительного проектирования применительно к подземному строительству.
Ю. Беккер, Ю. Ю. Каммерер, А. А. Сегединов и др.). В конце 70-х гг. <...> Нами понятие «территория» рассматривается как 41 См.: Трухачев Ю. Н. <...> О к р у ж а ю щ а я п р и р о д н а я с р е д а + « н а д з е м н ы й г о р о д » + « н а д з е м н а <...> М. : Недра, 1985. 259 с. 44 См.: Куликова Е. Ю., Корчак А. В., Левченко А. Н. <...> Ю. В. Алексеева и доц. г. Ю. Сомова. М. : АСВ, 2010. 224 с.).
Предпросмотр: Основы подземного градоустройства.pdf (0,2 Мб)
Издательский дом ВГУ
Профильные полевые практики студентов геологического факультета
являются обязательным элементом учебного процесса. Основной их целью
является закрепление теоретических знаний и получение практических навыков в рамках дисциплин направления и специализации.
42,0 м). <...> -метод. пособие по специальной практике / Ю. М. Зинюков, А. Э. Курилович, С. П. <...> М. Ненахова, Ю. Н. Стрика. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2003. – 352 с. 13. СНиП 11-02-96. <...> Метеофакторы: давление 755 мм рт. ст., температура + 22 ºС, относительная влажность 96 %, направление ветра ю-в <...> Метеофакторы: давление 755 мм.рт.ст., температура + 22 ºС, относительная влажность 96 %, направление ветра ю-в
Предпросмотр: Полевые методы инженерно-геологических иследований.pdf (1,2 Мб)
Автор: Васильев С. И.
Сиб. федер. ун-т
Монография содержит сведения о физико-механических свойствах сезонно-мерзлых грунтов, температурных режимах промерзания, а также
о новейших карбонатных поропластах, применяемых для предохранения
грунтов от сезонного промерзания и об изменении температуры утепленных грунтов в зимний период года.
виды доплат к заработной плате и начисления (в том числе районные коэффициенты, доплаты за работу во 2-ю <...> и 3-ю смены); Тг – количество машино-часов работы машины в году, маш-ч; С Тi – часовая тарифная ставка <...> Ведяев, Ю. М. Прогноз сезонного промерзания пород при искусственной теплоизоляции / Ю. М. <...> Андреев, Ю. Д. Дудина, В. А. Назаров // Строительные материалы. – 1968. – № 7. – С. 29–30. 33. <...> Лыков, Ю. А. Михайлов. – М.-Л. : Госэнергоиздат, 1969. – 535 с. 45. Филиппов, Г. С.
Предпросмотр: Технология подготовки грунтов к разработке в зимний период при освоении полезных ископаемых Восточо-Сибирского региона монография.pdf (0,8 Мб)
Сиб. федер. ун-т
Приведены сведения о физико-механических свойствах сезонно-мерзлых грунтов, температурных режимах промерзания, а также новых
карбонатных поропластах и изменении температуры утепленных грунтов
в зимний период.
М. <...> 3x3 м и 1×1 м. <...> Ведяев, Ю. М. Прогноз сезонного промерзания пород при искусственной теплоизоляции / Ю. М. <...> Андреев, Ю. Д. Дудина, В. А. Назаров // Строительные материалы. – 1968. – № 7. – С. 29–30. 33. <...> Иванов. – М. : Наука, 1969. – 240 с. 44. Лыков, А. В. Теория теплои массопереноса / А. В. Лыков, Ю.
Предпросмотр: Технология подготовки грунтов к разработке в зимний период.pdf (0,4 Мб)
Издательский дом Воронежского государственного университета
Специализированные полевые практики студентов геологического факультета являются обязательным элементом учебного процесса. Основная их цель – закрепление теоретических знаний и получение практических навыков в рамках дисциплин специальности и специализации. Специализированная практика по методам и нженерно-геологических и гидрогеологических исследований включает широкий спектр полевых методов. В рамках существующего государственного стандарта она осуществляется после 4 курса, завершая ряд фундаментальных дисциплин – грунтоведение, механика грунтов, гидрогеология, гидрогеохимия.
ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Учебно-методическое пособие по специальной практике Составители: Ю. <...> Мощность подсвиты 13 м, абсолютная отметка кровли 68 м. <...> – 42 м). <...> М. Гольдберга. – М. : ВСЕГИНГЕО, 1980. – 46 с. 9. <...> М. Ненахова, Ю. Н. Стрика. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2003. – 352 с. 13. СанПиН 2.1.4.1074-01.
Предпросмотр: Методы гидрогеологических и инженерно-геологических исследований.pdf (0,6 Мб)
Автор: Хрусталев Л. Н.
М.: Директ-Медиа
В учебном пособии рассматриваются необходимая теория, примеры и задачи к практическим занятиям по курсу «Основы геотехники в криолитозоне». Приведены методы геокриологического прогноза в области геотехники на территории распространения многолетнемерзлых грунтов. Пособие состоит из 4-х разделов и 17 подразделов, в которых кратко излагается теория вопроса и подробно описываются правила пользования прогнозными методами, подкрепляемые многочисленными примерами расчета. Кроме примеров, пособие содержит задачи, призванные закрепить у студентов полученные теоретические и практические навыки.
Ответ: hн = 7,82 м, hв = 0,36 м, rот = 3,73 м, ∆с = 2,39 м. 2.8. <...> таблице 3.2.1 находим коэффициенты k μ , i равными 1,35 для песка и 1,52–1,54 для суглинка и вносим в 11-ю <...> Получаем общую осадку s i данного слоя и вносим ее значение в последнюю 15-ю колонку таблицы, например <...> С., Александров Ю. А., Городецкий С. Э., Миренбург Ю. С., Хрусталев Л. Н. <...> Ю. Я. Велли, В. В. Докучаева, Н. Ф. Федорова). Л.: Стройиздат,1977. 552 с. 16. Трупак Н. Г.
Предпросмотр: Прогноз теплового и механического взаимодействия инженерных сооружений с многолетнемерзлыми грунтами в примерах и задачах учебное пособие.pdf (0,4 Мб)
Изд-во ОмГТУ
Учебное пособие состоит из двух томов. Во втором томе рассмотрены технологические процессы хранения и распределения углеводородных ресурсов на объектах нефтегазотранспортных предприятий. Приведены краткие теоретические сведения о хранении и распределении углеводородного сырья, даны к ним примеры решения инженерных задач. Описаны особенности эксплуатации промысловых систем сбора и подготовки нефти и газа. Показаны типовые расчеты процессов в данных системах. Отдельно рассмотрены вопросы сооружения и реконструкции нефтегазовых объектов, даны рекомендации по выбору и расчету средств защиты подземных сооружений от коррозии.
ТИПОВЫХ ЗАДАЧ Учебное пособие В двух томах ТОМ 2 Под редакцией доктора технических наук, профессора Ю. <...> М. Чекардовский, С. Ю. Подорожников, Ю. Д. Земенков, Б. В. Моисеев, С. М. Дудин, В. А. Петряков, К. <...> Воронин, М. Ю. Земенкова, А. М. Куликов, В. О. Некрасов, Д. А. Серебренников Рецензенты: Р. В. <...> Ю. Д. Земенкова ; Минобрнауки России, ОмГТУ, ТИУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2017. <...> qВ = 0,93 м3/ч∙м; qС = 1,35 м3/ч∙м; l1-2 = 30 м; l2-3 = 40 м; l5-3 = 100 м; l3-4 = 60 м; l5-6 = 70 м
Предпросмотр: Трубопроводный транспорт и хранение углеводородных ресурсов. Примеры решения типовых задач ОмГТУ, Тюмен. индустр. ун-т, под ред. Ю. Д. Земенкова. Т. 2 А. А. Гладенко [и др.], 2017. - 351 с..pdf (0,9 Мб)
Автор: Васина Н. В.
М.: Директ-Медиа
Настоящее пособие предназначено для студентов строительных специальностей, т. е. для специалистов, которым необходимы навыки работы с ортогональными и аксонометрическими чертежами, а также с чертежами в проекциях с числовыми отметками, позволяющими изображать земную поверхность и различные ее объекты. В пособии рассматриваются позиционные задачи по темам «Пересечение прямой с плоскостью», «Пересечение плоскостей», «Чертеж земляного сооружения».
Полученные точки соединяем прямой линией, которая пересекает 5-ю уровненную линию в точке 5, 6-ю — в <...> точке 6 и 7-ю — в точке 7. <...> линии пересечения любой пары плоскостей М ∈ а1 = α ∩ γ1, М ∈ в1 = β ∩ γ1, М ∈ l = α ∩ β. <...> Пересечение прямых а1 и в1 определяет точку М ∈ l (а1 ∩ в1 = М ∈ l = α ∩ β). <...> . — М.: Архитектура-С, 2007 — 336 с. 3. Короев Ю. И.
Предпросмотр: Техника чертежно-графических работ с применением проекций с числовыми отметками учебное пособие.pdf (0,3 Мб)
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
Ю., Исаевич А. Г., Семин М. А., Газизуллин Р. Р. <...> Ю. <...> Лискова М. Ю., Ковалев Р. А., Копылов А. Б., Воронкова Ю. А. <...> . — М.: Наука, 2004. — 260 с. 22. Трубецкой К. Н., Галченко Ю. П. <...> Рыльникова М. В., Галченко Ю. П.
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень №3 2020.pdf (0,3 Мб)
изд-во СКФУ
В пособии (практикуме) рассматриваются основные вопросы определения объемов и продолжительности общестроительных и специальных работ, выбор комплексной механизации при производстве работ при устройстве выемок и планировании площадок, определение крутизны откосов выемок глубиной более 5м, выбор режима зимних способов бетонирования и др.
.: Ю. Г. Лозикова, А.Т. Максименко, А. В. Дунаенко. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2018. – 196 с. <...> Максименко, канд. техн. наук, доцент Ю. Г. Лозикова, канд. филос. наук, доцент А. В. <...> b = 1,63 м; h – глубина рыхления в м; h = 0,30 м; L2 – длина разрыхляемого участка: L2 = 200 м; – <...> Найти модуль поверхности конструкции М n, м-1 ; М n =F / V. 5. <...> I м, II м, III м – группы разрыхленного мерзлого грунта.
Предпросмотр: Технологические процессы в строительстве.pdf (0,3 Мб)
Автор: Букша В. В.
Издательство Уральского университета
В учебном пособии даны необходимые сведения для расчета и проектирования оснований и фундаментов промышленных зданий. Приведены некоторые типы и конструкции фундаментов зданий и сооружений, применяемых в промышленном строительстве, и методы расчета по двум группам предельных состояний. Для студентов строительных специальностей вузов.
Размеры по длине принимаются кратными 0.5 м при длине от 3 до 6 м и кратными 1 м при длине более 6 м. <...> Т а б л и ц а 5.1 Параметры здания Параметр Значение L1, м 18 L2, м 24 H1, м 9.6 H2, м 14.4 Hпр, м 4 <...> b = 2:4 м, Hф = 1:8 м. 5.5.4. <...> Сорочан, Ю. Г. Трофименкова. — М. : Стройиздат, 1985. — 480 с. 5. <...> М.
Предпросмотр: Расчет и проектирование оснований и фундаментов промышленных зданий.pdf (0,2 Мб)
Автор: Казарян В. А.
М.: Институт компьютерных исследований
В книге рассматривается подземное хранилище газонефтепродуктов как необходимый элемент функционирования топливно-энергетического комплекса страны: в единой системе газоснабжения, в системе снабжения нефтепродуктами и в системе электро- и теплоснабжения.
Рассматриваются процесс подземного растворения каменной соли в ограниченном пространстве, технология строительства выработок-емкостей и методика расчета основных параметров выработки-емкости. Приводятся основные положения технологии строительства резервуаров тоннельного и двухъярусного типов. Помимо описания традиционных способов строительства выработок-емкостей рассмотрены вопросы интенсификации процессов подземного растворения каменной соли и формирования выработок-емкостей с применением специальных скважинных устройств. Описаны способы эксплуатации подземных хранилищ газонефтепродуктов. Рассмотрены вопросы экологического мониторинга зоны потенциального техногенного воздействия подземных хранилищ газонефтепродуктов.
М. Тер-Саркисов (ВНИИГАЗ) М. М. Хасанов (Роснефть) С. <...> Уолш Обобщенный подход в анализе первичных методов разработки месторождений углеводородов Ю. М. <...> резервуара, созданного в отложениях каменной соли для компремирования газов низкого давления, проведено Ю. <...> Н., Жадовец Ю. Т., Жиленко Е. А., Чернышова В. <...> при h = 0,3 м и 16,3 м при h = 0,03 м.
Предпросмотр: Подземное хранение углеводородов в солевых отложениях..pdf (0,2 Мб)
Автор: Грузин А. В.
Изд-во ОмГТУ
Представлены методики вычисления нормативных и расчётных характеристик физических и механических свойств грунтов, расчёта конструктивных параметров оснований и фундаментов инженерных сооружений; приведены примеры расчётов.
, м, погружённую на глубину z, м. <...> рассчитываемые по формуле (13.12) в зависимости от расстояния между i-й и j-й сваями; Nj – нагрузка на j-ю <...> Грунт Свая Наименование IL cI, кПа φI, град w, д.е. e d, м l, м z, м h, м dc, м h1, м 1 Песок крупный <...> Te, град n / круг (к) l, м z, м A, м2 lс, м hп, м Rп, кПа δ, м 1 Глина Ip = 22 0,25 0,67 0,41 –4,0 4 <...> Ю.
Предпросмотр: Расчет оснований и фундаментов инженерных сооружение.pdf (1,1 Мб)
М.: НИУ МГСУ
Содержатся наиболее употребляемые специфические термины по инженерной геодезии, инженерной геологии, инженерной гидрометеорологии, экологии, инженерным изысканиям для строительства, охраны окружающей среды.
Ю ЮВЕНИЛЬНАЯ ГИПОТЕЗА (лат. juvenalis — юный) — гипотеза, объясняющая происхождение подземных вод как <...> ЗАКОН(Ы) МИНИМУМА (Ю. <...> Ю ЮНЭП UNEP (United National Environmental Programme) — см. в Разделе 4. <...> Тихомиров, Т.А. Моисеенкова и др. М. : Изд. РЭА им. Г.В. Плеханова, 1994. Небел Б. <...> М. : Картгеоцентр — Геодезиздат, 1996. 344 с. Одум Ю. Экология / пер. с англ. Т. 1, 2.
Предпросмотр: Природоведческий словарь для строителей.pdf (0,3 Мб)
Ведущий научно-практический журнал в области горных наук, экономики добывающих отраслей, высшего горного образования и смежных наук. Выпускается в книжном формате в твердом переплете. Включен в список ВАК.
разрезе продуктивных толщ, слагающих сложно-складчатые и осложнённые разрывными нарушениями структуры. 3-ю <...> механизированного комплекса Зтр ДБТ 226,8 Джой 286,2 Джой 1 84,03 Джой 2 156,9 КМ-138/2 25,13 3КМ-138 26,35 К-500 Ю <...> Горизонтальная ТКС, МР 0 5 : -1 Ю-В, 2003 г., +232 м, 45º Вертикальная ТКС Оценка структуры в массиве <...> Ю-В, 2003 г., +166 м, 45º Горизонтальная ТКС, МР Оценка структуры в массиве, 3 : -1 Ю-В, 2005 г., +154 <...> рисунке представлены результаты исследований развития зоны трещиноватости в конвейерном штреке лавы 414-ю
Предпросмотр: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Mining informational and analytical bulletin (scientific and technical journal) №2 2009.pdf (0,2 Мб)
Автор: Каноу Ёсуке
М.: ДМК Пресс
Глава Общества исследования грунтов Соута Домон приглашает студенток Сиори и Ами принять участие в работе его факультатива. Девочкам предстоит узнать, что такое механика грунтов, и понять, насколько эта наука важна в строительном деле. Под руководством своего старшего наставника студентки ознакомятся со свойствами почв, научатся рассчитывать напряжение грунта под его собственным весом и под нагрузкой, определять его прочность и прогнозировать проседание. Знание основ механики грунтов позволяет подходить к сложным явлениям с разных позиций: оно предполагает и взгляд на землю с точки зрения птицы в полёте, и взгляд на частицы почвы с точки зрения муравья. Вместе с героями манги читателю предстоит освоить этот комплексный подход и научиться моделировать явления, происходящие в почвах. В приложениях к книге изложенная информация представлена в обобщённом виде, с примерами и пояснениями.
О б р а з у ю т с я т а к н а з ы в а е м ы е о с а д к и р а з н о г о р о д а Затем магматические и <...> Идёт дождь Идёт снег Таяние Озеро Море Испарение П р о с а ч и в а е т с я п о д з е м л ю Г р у н т <...> гидрогеологическая основа) Ненапорный слой Полупроницаемый слой Н а п о р н ы й с л о й ( п р о т е к а ю <...> Задача решена. γt = 19 кН/м3 a 5 м 5 м 5 м 5 м 4 м 3 м А αz α1 α′2 α′1 10 м b b′ a′ 146 глава 4. внутренняя <...> 1,5 м, 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 15 м, 20 м, 30 м, 40 м, 1 ч, 1,5 ч, 2 ч, 3 ч, 6 ч, 12 ч, 24 ч.
Предпросмотр: Занимательное строительство. Грунты манга.pdf (0,2 Мб)
Издательский дом ВГУ
Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедре гидрогеологии,
инженерной геологии и геоэкологии геологического факультета Воронежского государственного университета.
Мощность подсвиты 13 м. Абсолютная отметка кровли 68 м. <...> 42,0 м). <...> Отбор проб и полевые испытания производятся поинтервально, на глубинах 0,25 м; 0,5 м; 1,0 м. <...> при 20 < < 50 Ом-м; высокая при < 20 Ом-м. 4. <...> Метеофакторы: давление 755 мм.рт.ст., температура + 22 ºС, относительная влажность 96 %, направление ветра ю-в
Предпросмотр: Учебная инженерно-геологическая практика.pdf (1,3 Мб)
Автор: Юлин А. Н.
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ
Отражены основные положения анализа материалов инженерно-геологических изысканий для строительства, приведена методика построения геолого-литологических и инженерно-геологических разрезов, а также геологических карт. Изложены требования к содержанию пояснительной записки по инженерно-геологическим изысканиям, составлению технического задания и программы на изыскания. Все основные разделы, касающиеся оценки оснований для последующего проектирования фундаментов, сопровождаются справочным материалом из действующих нормативных документов.
издание (электронное) Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» УДК 624.1 ББК 26.3 Ю <...> Пример построения буровых колон gQ2 fQ1 с м м м м с Рис. 4. <...> J3 КI КI м с м м с с к aQIV aQIII aQII gQI gQI fQI с м с Рис. 12. <...> J3 КI КI м с м м с с к aQIV aQIII aQII gQI gQI fQI 1 2 водоносный горизонт четвертичных аллювиальных <...> синий цвет) величина напора (стрелка синего цвета) поверхность безнапорных вод (синий цвет) а б с о л ю
Предпросмотр: Инженерная геология и геоэкология учебное пособие.pdf (0,6 Мб)
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ
В учебном пособии рассмотрены вопросы организации и методики инженерно-
геологических изысканий для строительства, выполняемых для оценки инженерно-геологических условий размещения строительных объектов. Приведен комплекс основных современных методов и технических средств ведения изыскательских работ. Рассмотрены особенности инженерно-геологических условий территории города Москвы.
реки, ручьи, озера — улицы — геологические границы Маршрут продолжается по оврагу, далее выходим на 3-ю <...> Доходим до автодороги, налево до подземного перехода (1 км) и идем к оврагу Гнилуша, который прорезает 3-ю <...> Москвы, и в 1,5 км мы постепенно переходим на 2-ю надпойменную террасу, цокольную по происхождению. <...> /сек h = 3,6 м xc = 9,1 м i i тп м = 3,6 м Δх1 V 2 = 1540 м/сек V 1 = 330 м/сек Рис. 31. <...> Х1 = 5 м; X2 = l5 м; m = 5 м; H = 11 м; СУПВ (ПУПВ) = 2,1 м.
Предпросмотр: Инженерные изыскания в строительстве. (Изыскательская геологическая практика) [учебное пособие по направлениям подготовки 08.03.01 Строительство и 07.03.04 Градостроительство.pdf (0,1 Мб)
Автор: Корчагин Е. А.
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ
В учебном пособии рассмотрены виды грунтов для возведения гидросооружений и их строительные свойства, технологии разработки грунтов различными землеройно-транспортными машинами, приводятся виды машин для транспортировки грунта. В пособии рассмотрены способы возведения качественных насыпей, уплотнения грунтов, методы определения объемов земляных работ, составление баланса грунтовых масс. Приводятся этапы возведения земляных плотин.
Москвы — 154 млн м 3 , на Братской ГЭС — 17,7 млн м 3 . <...> Серийно выпускаются экскаваторы размерных групп с 3-ей по 6-ю. <...> м 3 ; – для 7-й — 2,50–4,00 м 3 . <...> 0,35–0,5 м. <...> >> 15 м).
Предпросмотр: Технология возведения грунтовых сооружений.pdf (0,1 Мб)
Автор: Зерцалов М. Г.
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ
Главная задача пособия — дать студенту базовые знания, позволяющие понять основные закономерности взаимодействия возводимых различными способами подземных сооружений с вмещающим породным массивом. Рассмотрено строительство подземных сооружений открытым и закрытым способами.
Зерцалов, М. В. Никишкин ; под ред. М. Г. Зерцалова ; М-во образования и науки Рос. <...> Зерцалов, М. В. Никишкин ; М-во образования и науки Рос. <...> H = 30 м и θ = 90°, λ = 0,25. <...> М. : АСВ, 2014. 13. Тер-Мартиросян З.Г. Механика грунтов. М. : АСВ, 2009. 14. Ухов С.Б. и др. <...> М. : АСВ, 1994. 15. Зинкевич О. Метод конечных элементов в технике. М. : Мир, 1975.
Предпросмотр: Введение в механику подземных сооружений учебное пособие.pdf (0,1 Мб)
Автор: Аксёнов Сергей Евгеньевич
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Рассмотрена теория проектирования, представлены основные примеры расчета фундаментов мелкого заложения, приведены нормативно-справочные материалы
и z = = 4 м + 0,1b при b 10 м. <...> принимается db = 2 м), м. <...> , м. <...> Условие 5h = 5·4,0 = 20 м 30 м выполняется. <...> Цифра 1 соответствует минимальной высоте 1,5 м, 2 – 1,8 м и далее через 0,6 м до 6 – 4,2 м. Рис. 1.
Предпросмотр: Проектирование фундаментов зданий и сооружений. Часть II. Расчет фундаментов мелкого заложения учебное пособие .pdf (0,9 Мб)
Автор: Чунюк Д. Ю.
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ
В учебно-методическом пособии приведены теоретические сведения и изложена методика, необходимые для проектирования оснований напорных гидротехнических сооружений.
Сила G, кН/м на 1 пог. м = кН, от собственного веса сооружения на 1 пог. м его длины составит G = Q/Lсек <...> 29 м; l3 = 9 + 10,5 = 19,5 м; l4 = 9 + 0,67 = 9,67 м; l5 = 9∙0,5 = 4,5 м. <...> 19,5 м; l4 = 9 + 0,67 = 9,67 м; l5 = 9∙0,5 = 4,5 м. <...> Веса определяются по формулам: Р1 = S1 ⋅ 1 пог. м ⋅ γIsb м кН м 2 м=кН ⋅⋅ 3 ; Р2 = S2 ⋅ 1 пог <...> . м ⋅ γIsb; Р3 = S3 ⋅ 1 пог. м ⋅ γIsb +qED 3 ⋅ .
Предпросмотр: Расчёт основания напорного гидротехнического сооружения [Электронный ресурс] учебно-методическое пособие.pdf (0,4 Мб)
Автор: Крец В. Г.
Изд-во ТПУ
В пособии изложены принципы действия и рассмотрены современные
конструкции специальных машин для строительства и ремонта магистральных и нефтегазопромысловых трубопроводов: траншейных экскаваторов, траншеезасыпателей, машин для разработки траншей на обводненных и заболоченных участках трассы, для укладки трубопроводов при строительстве переходов под дорогами, реками и прочими преградами. Дана методика расчета производительности машин при выполнении различных технологических операций.
Для большинства машин R1 = 8–10 м, a R2 = 1,25–1,3 м. <...> -6, МИ-10, средними типа МИ-4, МИ-8, легкими типа МИ-2, КА-26). <...> (МПА) 1020 М МПТ(МПА) 1220 М МПТ(МПА) 1430 М Диаметр трубопровода, мм 530 720/820 1020 1220 1420 Глубина <...> 200 м, для скорости течения свыше 1,5 м/с – порядка 100 м. <...> при толщине льда от 0,25 м до 1,1 м – ледорезные фрезерные машины ЛФМ, а при толщине льда более 1 м
Предпросмотр: Машины и оборудование газонефтепроводов.pdf (1,0 Мб)
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ
В учебно-методическом пособии изложены пояснения и примеры по вопросам проектирования оснований и фундаментов мелкого и глубокого заложения по предельным состояниям.
равна 0,3 м, а при b ≥ 2 м–0,5 м. <...> 2 м принимается db = 2 м). <...> шириной b ≤ 20 м и глубиной более 2 м принимается db = 2 м). <...> Абсолютная отметка пола 1-го этажа 162,15 м (±0,00 м), пола подвала — 159,95 м (–2,20 м). <...> 1,4 0,5 0,98 м; 1,2 0,6 0,86 м.
Предпросмотр: Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий[Электронный ресурс] учебно-методическое пособие.pdf (0,5 Мб)
Автор: Никифорова Н. С.
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ
Учебно-методическое пособие посвящено инновационным технологиям в подземном строительстве, описывающим способы строительства подземных сооружений. Раскрыты технологии, применяемые при открытом и закрытом способах строительства. Описаны методы щитовой проходки, в том числе с применением мероприятий, обеспечивающих сохранность окружающей застройки. Указаны области применения высоких технологий подземного строительства. Даны методические указания к практическим занятиям, выполнению курсовой работы с примерами расчета требуемых
ресурсов на стройплощадке, давления грунтопригруза при щитовой проходке. Перечисляются инновационные свайные технологии, применяемые при освоении подземного пространства, а также технологии бестраншейной прокладки коммуникаций.
до 5,0 м. <...> по 195 м 3 /сут, итого — 390 м 3 /сут). <...> 1454,84 м 3 /сут. <...> = 170 м 3 /мин. <...> Принимаем 𝑄 = 170 м 3 /мин = 2,83 м 3 /с.
Предпросмотр: Технология строительства подземных сооружений.pdf (0,3 Мб)
Автор: Никифорова Н. С.
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ
Учебно-методическое пособие посвящено вопросам реконструкции оснований и фундаментов зданий и сооружений. Изложены требования к инженерным изысканиям при реконструкции, особенности проектирования реконструируемых фундаментов с учетом изменения свойств грунтов под фундаментами за длительный период эксплуатации зданий, виды усиления фундаментов и укрепления оснований, вопросы восстановления гидроизоляции. Даны примеры расчета значений характеристик уплотненных весом
фундаментов грунтов и расчетного сопротивления оснований под ними. Перечисляются инновационные технологии, применяемые при реконструкции фундаментов, в том числе с освоением подземного пространства.
М. : Стройиздат, 1985. 480 с. <...> (абсолютные отметки — абс. отм. — 150…158 м); 2011 г. — 9…10 м (абс. отм. 144…145 м). <...> Барражный эффект составил 2 м. <...> (для сооружений с подвалом глубиной свыше 2 м принимают равным 2 м). <...> Выборка грунта велась захватками шириной до 2 м и глубиной также 2 м.
Предпросмотр: Основания и фундаменты зданий. Реконструкция фундаментов [Электронный ресурс] учебно-методическое пособие.pdf (0,3 Мб)
Автор: Иванов И. А.
ТюмГНГУ
Учебное пособие базируется на результатах многолетних научных исследованиях, выполненных авторами и их учениками, акцентирующих внимание на геотехнических проблемах при проектировании, строительстве и эксплуатации магистральных газопроводов и нефтехранилищ. В работе изложены новые данные о влиянии фактора вибронагружения на устойчивость подземных магистральных газопроводов, на их коррозионное разрушение, образование арочных выбросов и оголенных участков, а также на устойчивость призм обвалования. Отдельно затронуты вопросы эксплуатации магистральных газопроводов в условиях мерзлых грунтов, сопоставлен и оценен отечественный и зарубежный опыт. Приведены результаты исследований силового взаимодействия естественных неоднородных грунтовых оснований с конструктивными частями вертикальных стальных резервуаров.
м м 7,39 10 м 8,59 10 0 145,2 0 0,18 ; ; ; ;; () м ;; ст к АВ dW С х С dx <...> 1,5 1,8 0 25 50 75 100 125 Z 2, м W 2, м 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 0 25 50 75 100 125 Z 2, м W 2, м <...> 250 Z 2,м W 2, м 0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 0 50 100 150 200 250 Z 2,м W 2, м Z 2,м W 2, м 0,0 0,4 0,8 <...> м. <...> Св. 12 до 25 м Св. 25 до 40 м Св. 40 до 65 м Св. 65 до 95 м 1.
Предпросмотр: gidrotex.pdf (1,0 Мб)
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ
В учебном пособии приведены основные группы методов технической мелиорации грунтов и массивов, изложены методы инженерно-геологических изысканий в области строительства, необходимые для составления проекта по улучшению свойств грунтов методами технической мелиорации для минимизации природно-техногенных опасностей.
0,5–0,6 м. <...> глубиной 10–15 м. <...> М-2, МФ-17. <...> длиной до 10 м, а в илах до 30 м. <...> до 3,5 м.
Предпросмотр: Техническая мелиорация грунтов.pdf (0,3 Мб)
Автор: Чунюк Д. Ю.
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ
В учебно-методическом пособии рассмотрены принципы использования подземного пространства мегаполисов, дана классификация подземных сооружений по ряду признаков. На примере подробно разобраны два курсовых проекта по дисциплине «Подземные сооружения промышленного и гражданского назначения».
Ее ширина — 396 м, длина — 700 м, минимальная высота — 70 м. <...> Высота подземных этажей — 4,2 м, остальных — 3,3 м. Заглубление сооружения составляет 11,1 м. <...> м. <...> м (рис. 12). <...> Mmax = 176,6 кН ⋅ м < Mult = 468,9 кН ⋅ м.
Предпросмотр: Подземные сооружения промышленного и гражданского назначения .pdf (0,3 Мб)
Автор: Казарян В. А.
М.: Институт компьютерных исследований
Приводятся физические и термодинамические свойства хранимых газов
и жидкостей, а также горных пород, вмещающих подземные хранилища.
Представлены современные методы строительства и эксплуатации под-
земных хранилищ газов и жидкостей. Приводятся основные положения подземного хранения неуглеводородных компонентов природного газа (гелия и углекислого газа) и аккумулирования альтернативных видов топлив, в частности водорода. Даны основы использования подземных резервуаров, созданных в отложениях каменной соли в качестве технологических аппаратов для промысловой подготовки газа и нефти.
М. Тер-Саркисов (ВНИИГАЗ) С. Холдич (США) М. М. <...> Лейк, М. <...> м. <...> сечения, высотой 30 м, шириной до 18 м. <...> Диаметр резервуара – 6 м, глубина – 75 м.
Предпросмотр: Подземное хранение газов и жидкостей.pdf (0,2 Мб)
Автор: Тер-Мартиросян А. З.
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ
В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы проектирования и расчета оснований высотных зданий с развитой подземной частью, расчет по устройству глубокого котлована в сложных гидрогеологических условиях; изложены методы определения осадок основания высотных зданий, дополнительных осадок на существующие фундаменты, а также показано определение осадок зданий при необходимости армирования основания.
kz = z0/b + 0,2 при b ≥ 10 м (здесь z0 = 8 м); b — ширина подошвы фундамента, м; γII — осредненное расчетное <...> с подвалом глубиной свыше 2 м принимают равным 2 м). <...> lf, м d, м p, МПа ИГЭ – 1 (суглинок) ИГЭ – 2 (глина) hw над ИГЭ-2, м h1, м γ1, кН/м3 γs1, кН/м3 W1, % <...> lf, м d, м p, МПа ИГЭ – 1 (суглинок) ИГЭ – 2 (глина) hw над ИГЭ-2, м h1, м γ1, кН/м3 γs1, кН/м3 W1, % <...> Схема расположения фундаментов № варианта b (вдоль X), м l (вдоль Y), м d, м p, МПа Расстояние Х, м Расстояние
Предпросмотр: Механика грунтов в высотном и подземном строительстве.pdf (0,3 Мб)
Автор: Симонян В. В.
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ
Рассмотрены геодезические методы выполняемых периодически (или по мере необходимости) специальных работ по определению деформаций инженерных сооружений. Получаемые высокоточные геодезические измерения позволяют решать как научные задачи (обоснование теоретических расчетов устойчивости сооружений), так и производственно-технические, обеспечивающие нормальную эксплуатацию сооружений и оборудования и принятие профилактических мер при выявлении недопустимых величин деформаций. Приводится методика определения осадок фундаментов, скорости протекания осадки, крена, прогиба и прогнозирования времени стабилизации сооружений. Изложены способы определения крена высоких сооружений по разности высот осадочных марок; вертикальным проектированием; путем определения координат; измерением углов или направлений. Описаны способы наблюдения за трещинами несущих конструкций посредством простейших измерений, а также с применением щелемеров. Изложены методы определения планово-высотного положения рельсов при геодезической съемке крановых путей. Уделено внимание новым способам определения деформаций с использованием
электронных тахеометров, лазерного сканирования и спутниковых приемников. Описаны методики создания опорных деформационных геодезических сетей в виде линейно-угловых сетей, полигонометрии и трилатерации.
На 2-м, 7-м и 12-м этажах этого здания были установлены специальные марки. <...> Н, м S, мм Н, м S, мм Н, м S, мм Н, м S, мм Н, м S, мм М10 145,0200 145,0123 –7,7 145,0096 –10,4 закрыт <...> ХА = 0 м; YА = 0 м ХВ = 270,2012 м; YВ = 0 м ХС = 182,3534 м; YС = 210,2124 м контроль: 22 aX выч <...> 170,315 — b, м 202,800 — c, м 191,107 — ha, м — 117 hb, м — 53 hc, м — 42 А∝ 0,5644 0,562 В∝ 0,2746 0,274 <...> М. : ИНФРА-М, 2005. С. 8—17. 22. Шмелин Н.А.
Предпросмотр: Геодезический мониторинг зданий и сооружений как основа контроля за безопасностью при строительстве и эксплуатации инженерных сооружений монография.pdf (0,4 Мб)