- Аннотация:
- Рассмотрено оседание земной поверхности, возникающее при строительстве подземного пешеходного перехода с использованием защитного экрана из труб под железнодорожной линией Московского центрального диаметра № 1, в районе Дмитровского шоссе, 29. На основе данных мониторинга выполнен анализ оседания грунта и влияющих на него факторов на различных стадиях строительства. Установлено, что оседание обусловлено недостаточным уплотнением и сохранением структурных свойств грунта, нарушением этапности строительных работ, а также отсутствием заполнения пустот между трубами и грунтом. Подчеркивается значимость комплексного мониторинга и превентивных мер, включая укрепление грунтов и использование стабилизирующих материалов. Полученные результаты позволяют определить основные направления для минимизации осадки и обеспечения безопасности сооружений при строительстве в сложных инженерно-геологических условиях. Рекомендации статьи могут быть применимы при проектировании аналогичных объектов.
- Ключевые слова:
- строительство тоннелей, оседание земной поверхности, защитный экран из труб, продавливание труб, полевые измерения
- Для цитирования:
- Роенко М.А. Исследование оседания земной поверхности при строительстве подземного перехода с применением защитного экрана из труб. Маркшейдерия и недропользование. 2026;26(1):50-56. https://doi. org/10.56195/20793332-2026-26-1-50-56.
- Информация об авторах:
-
- Максим Артемович Роенко – аспирант кафедры геологии и маркшейдерского дела Горного института Национального исследовательского технологического университета «МИСИС», г. Москва, Российская Федерация; e-mail:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
- Максим Артемович Роенко – аспирант кафедры геологии и маркшейдерского дела Горного института Национального исследовательского технологического университета «МИСИС», г. Москва, Российская Федерация; e-mail:
- Список литературы:
-
- 1. Musso G. Jacked pipe provides roof for underground construction in busy urban area. Civil Engineering. 1979; 49 (11): 79-82. URL: https://www. worldcat.org/oclc/10480594.
- 2. Hemerijckx E. Tubular thrust jacking for underground roof construction on the Antwerp Metro, Part 1. Tunnels and Tunnelling International. 1983; 15 (6): 13-16.
- 3. Hemerijckx E. Tubular thrust jacking for underground roof construction on the Antwerp Metro. Part 2. Tunnels and Tunnelling International. 1983; 15(6): 27-30.
- 4. Park J., Cho I., Lee L., et al. Tunnel reinforcement by using pressure-induced inflatable pipes methods. J. Geotech. Geoenviron. Eng. 2012. 1483-1491. https://doi.org/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000725.
- 5. Zhang Z.Q., Li H.Y., Liu H., et al. Load transferring mechanism of pipe umbrella support in shallow-buried tunnels. Tunn. Undergr. Space Technol. 2014; 43 (7): 213-221. https://doi.org/10.1016/j.tust.2014.05.018.
- 6. Heng C.Y., Sun S.S., Zhang J.T., et al. Calculation method of underground passage excavation on interactive effects among pipe-roof, steel bracing and foundation soil. KSCE J. Civ. Eng. 2022; 26 (1): 448-459. https://doi.org/10.1007/s12205-021-0500-4.
- 7. Sun J., Yu X.F., Sun M., et al. Analysis and prediction on soft ground deformation of a super-large shallow burried “pipe-roofing and box-culvert” jacking project under construction. Rock and Soil Mechanics. 2006; 27 (7): 1021-1027.
- 8. Wei G., Wu H.J., Chen C.L. Prediction of settlement induced by ground loss during pipe jacking construction. Rock Soil Mechanics. 2007; 28 (2):359-363.
- 9. Su R.J. Settlement analysis of Steel pipe roof jacking in ultra-shallow covered soft ground. Tunnel Construction. 2018; 38 (7): 1236-1242.
- 10. Yang X., Zhang K.N., Li Y.S., et al. Theoretical and experimental analyses of jacking force during deep-buried pipe jacking. Rock and Soil Mechanics. 2013; 34 (3), 757-761.
- 11. Yang S.S., Wang M., Du J.N., et al. Research of jacking force of densely arranged pipe jacks process in pipe-roof pre-construction method. Tunn. Undergr. Space Technol. 2020; 97: 103277. https://doi.org/10.1016/j.tust.2019.103277.
- 12. Mao H.H., 2007. Reaction distribution investigation and structural analysis of composite thrust wall of rectangular pipe jacking shaft. Rock and Soil Mechanics. 2007; 28 (1), 1212-1216.
- 13. Sun Y., Su J.B., Xia X.H., et al. Numerical analysis of soil deformation behind the reaction wall of an open caisson induced by horizontal parallel pipe-jacking construction. Can. Geotech. J. 2015; 52 (8): 1-9. https://doi.org/10.1139/cgj-2015-0024.
- 14. Bai X.D., Cheng W.C., Sheil B.B., et al. Pipejacking clogging detection in soft alluvial deposits using machine learning algorithms. Tunneling and Underground Space Technology. 2021; 113: 103908. https://doi.org/10.1016/j.tust.2021.103908.
- 15. Bai X.D., Cheng W.C., Li G. A comparative study of different machine learning algorithms in predicting EPB shield behaviour: a case study at the Xi’an metro, China. Acta Geotechnica. 2021; 16 (12), 4061-4080. https://doi.org/10.1007/s11440-021-01383-7.
