RAS Earth ScienceГеоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология Environmental Geoscience

  • ISSN (Print) 0869-7809
  • ISSN (Online) 3034-6401

Assessing interaction between the components in the soil–cement composite model

PII
10.31857/S0869780924060063-1
DOI
10.31857/S0869780924060063
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume / Issue number 6
Pages
58-66
Abstract
Soil massifs have close contact with foundations, piles, enclosing and fixing structures (anchors, dowels, retaining walls), as well as reinforcing soil during grouting with injection veins. Many bodies are composed of hardening cement that has an interfacial boundary with the soil. The soil–material system can be considered as a composite, in which the components exhibit new qualities when interacting. Experimental studies of cement interaction with enclosing fine soil and hard rock have been performed. The interaction specifics controlled by the material, the concentration of the binder, the surface type, watering, as well as mutual penetration of cement and enclosing rocks are studied. Special methods of shear testing based on soil samples of pile models made of cement material have been developed. The results of studying the effect of smooth and rough surfaces upon waterlogging are presented; the values of friction coefficients, contact cohesion, and stickiness are given. A dependence is proposed for determining the limit shear stresses of composite models upon the contact between sands and hard rocks with the material of dies. For rocks in which the hardening of the pile material was modeled, the values of the limit stresses and shear strain modulus were obtained depending on the binder concentration in the cement mortar.
Keywords
грунты цементный материал сваи композитная модель прочность на сдвиг коэффициент трения контактное сцепление концентрация вяжущего
Date of publication
19.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
14

References

  1. 1. Деркач В.Н. Прочность касательного сцепления цементных растворов в каменной кладке. // Инженерно-строительный журнал. 2012. № 3. С. 19–28.
  2. 2. Кутергин В.Н., Афонин А.П., Кальбергенов Р.Г. Комплексные исследования свойств грунтов оснований высотных сооружений // Уникальные и специальные технологии в строительстве. М.: ИГЭ РАН, 2006. № 1(4). С. 78–83.
  3. 3. Кутергин В.Н., Фролов С.И. Специальные лабораторные исследования свойств грунтов // Промышленное и гражданское строительство. 2003. № 10. С. 19–21.
  4. 4. Петрухин В.П., Шулятьев О.А. Геотехнические особенности проектирования и строительства высотных зданий в Москве // Рос. архит.-строит. энцикл. Т. XIII. Строительство высотных сооружений. М.: ФГУП “ВНИИНТПИ”, 2010. С. 360–378.
  5. 5. Петрухин В.П., Шулятьев О.А., Мозгачева О.А. Научно-техническое сопровождение геотехнического проектирования и строительства высотных зданий. Мониторинг // Рос. архит.-строит. энцикл. Т. XIII. Строительство высотных сооружений. М.: ФГУП “ВНИИНТПИ”, 2010. С. 336–360.
  6. 6. Рекомендации по определению липкости грунтов в стационарных лабораториях и полевых условиях. ПНИИИС Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1983. 32 с.
  7. 7. Шулятьев О.А. Фундаменты высотных зданий // Вестник ПНИПУ Строительство и архитектура. 2014. № 4. С. 202–244.
  8. 8. Kutergin V.N., Kal’bergenov R.G., Karpenko F.S., Merzlyakov V.P. Deformation properties of the “voskresensky shale” composite series // Soil Mechanics and Foundation Engineering. 2016. Т. 52. № 6. P. 335–342.
QR
Translate

Indexing

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library