II Всероссийская конференция в Перми c международным участием «Фундаменты глубокого заложения и проблемы геотехники территорий» («II All-russian conference with international paticipation «Deep foundations and geotechnical problems of territories») пройдет в Пермском национальном исследовательском политехническом университете с 26 по 28 мая 2021 года.

Конференция пройдет в Главном корпусе Пермского национального исследовательского политехнического университета, расположенном по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 29.

site01.jpg (169 KB)

Открытие конференции и пленарные заседания состоятся в Зале заседаний ученого совета на 4-м этаже (ауд. 423а). Работа секций пройдет в двух залах: Зале заседаний ученого совета (ауд. 423а) и Зале диссертационного совета (ауд. 345, 3-й этаж). Регистрация участников будет осуществляться в фойе 2-го этажа.

01.Program_2021.jpg (76 KB) 02.Program_2021.jpg (96 KB)

В программу конференции включены следующие доклады:

1. Pile Load Tests at the deepest foundation piles in Germany. Rolf Katzenbach, профессор, директор научно-исследовательского института геотехники Технического университета Дармштадта (Германия).

2. Advantages of Instrumentation of Piles to be Subjected to Pile Loading Test and Practical Solutions. Erol Guler, профессор, Босфорский университет (Турция), президент Турецкого геосинтетического общества.

3. Numerical analysis and Geomonitoring of Behaviour of Foundation of Abu-Dhabi Plaza in Nur-Sultan. А. Ж. Жусупбеков, профессор, президент Казахстанской геотехнической ассоциации, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева (Казахстан).

03.Program_2021.jpg (112 KB) 04.Program_2021.jpg (125 KB) 05.Program_2021.jpg (124 KB)

4. Осадка и несущая способность оснований фундаментов конечной ширины. З. Г. Тер-Мартиросян, профессор, д. т. н., НИУ МГСУ (Россия).

5. Конструкции фундаментов уникальных зданий и сооружений, построенных в Петербурге за последние 5 лет. Р.А. Мангушев, профессор, д. т. н., СПбГАСУ (Россия).

6. History and practical performance of IN SITU TESTS for ground improvement applications. Serge Varaksin, профессор, научный руководитель геотехнического концерна «APAGEO», председатель Технического комитета ТС 212 ISSMGE (Франция).

7. Geotechnical engineering and alternative aggregates, tailings. Ivan Vaníček, профессор, Технический университет Праги, президент Чешского геотехнического общества (Чехия).

06.Program_2021.jpg (99 KB) 07.Program_2021.jpg (98 KB) 08.Program_2021.jpg (60 KB)

8. Осадки и несущая способность свайных фундаментов. Mait Mets, профессор, Эстонский университет естественных наук (Эстония).

9. The role of chemico-osmosis in the performance assessment of bentonite-based barriers for contaminant containment. Andrea Dominijanni, профессор, Политехнический университет Турина (Италия).

10. Application of substitute building materials in geogrid reinforced soil structures and other civil engineering constructions. Sven Schwerdt, профессор, Университет прикладных наук Магдебург-Стендаль (Германия).

11. Программа для расчета и вычисления геотехнических задач. А.З. Хасанов, З.А. Хасанов (СамГАСИ им. М. Улугбека, г. Самарканд).

12. Геотехнический мониторинг несущей способности буронабивных фундаментов мостов при деградации многолетнемерзлого основания. С.А. Кудрявцев, профессор, д.т.н, (ДГУПС, Хабаровск).

13. Влияние деградации вечной мерзлоты на несущую способность свай. А.В. Коннов (НИИСФ РААСН, г. Москва), Н.С. Никифорова (НИУ МГСУ, г. Москва).

14. Генетически нелинейная комбинированная модель свайного поля в условиях динамических воздействий. В.С. Михайлов, Л.В. Нуждин (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск).

15. BIM Геотехника. Г.Г. Болдырев (ПГУАС, г. Пенза)

16. Определение дополнительной нагрузки на сваю фундамента мостовой опоры при образовании карстовых деформаций. А.Г. Евдокимов (ООО «Подземпроект», г. Москва)

17. Исследование работы горизонтально нагруженных пирамидальных свай с уширением и их расчет. С.А. Крутяев (ООО «Подземпроект», г. Москва).

18. Влияние ограждающей конструкции котлована вида “стена в грунте” траншейного типа на крен высотного здания на плитном фундаменте. А.Ганболд (НИУ МГСУ, г. Москва).

19. 3D численная модель каменной колонны в глинистом грунте. Д.А. Сайед (НИУ МГСУ, г. Москва).

20. Метод определения несущей способности двухслойного основания. М.В. Шохирев (СГУПС, г. Новосибирск).

09.Program_2021.jpg (120 KB) 10.Program_2021.jpg (115 KB) 11.Program_2021.jpg (125 KB) 12.Program_2021.jpg (103 KB)

21. Оценка влияния циклического промерзания-оттаивания на водопроницаемость грунтов: новые лабораторные приборы и результаты. А.А. Коршунов (САФУ, г. Архангельск).

22. Мониторинг и охрана конструктивной безопасности уникальных подземных канализационных сооружений, длительно эксплуатируемых в сложных грунтовых условиях в интересах устойчивого развития геотехнической инфраструктуры мегаполиса (опыт Санкт-Петербурга). Н.А. Перминов (ПГУПС, г. Санкт-Петербург).

23. Температурное и деформированное состояние маломасштабной модели одиночной сваи с сезонно-действующим охлаждающим устройством. А.Н. Краев, Е.А. Жайсамбаев (ТИУ, г. Тюмень).

24. Результаты геотехнического мониторинга строительства 22-х этажных жилых домов на комбинированных ленточных свайных фундаментах с опрессовкой грунтового основания. М.А. Степанов (ТИУ, г. Тюмень).

25. Особенности проектирования и строительства на слабых глинистых грунтах в условиях высокой сейсмической опасности на примере олимпийских объектов Сочи. О. А. Мозгачева (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, г. Москва)

26. Методика оценки причин подтопления подвала гражданского здания. Г.Г. Солонов (КубГАУ, г. Краснодар).

27. Геотехническое сопровождение при строительстве объектов городской и транспортной инфраструктуры. В.Е. Русанов (ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации», г. Москва).

28. Определение фактического коэффициента перебора по данным геодезического мониторинга. А.С. Алмакаева (НОЦ "Геотехника", г. Москва).

29. Опыт определения параметров упруговязкопластической модели грунта. А.З. Тер-Мартиросян (НОЦ «Геотехника», г. Москва).

30. Форма упругого ядра и областей пластических деформаций в основании под вдавливаемым штампом. А.Н. Богомолов (ВГТУ, г. Волгоград).

31. Оценка несущей способности буровой сваи для строительства высотного здания с развитым подземным пространством. В.В. Конюшков (СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург).

32. Определение допустимой величины внутреннего равномерного давления на контур подземной горизонтальной выработки при трапециевидной форме ее поперечного сечения. А.Н. Ушаков (ВГТУ, г. Волгоград).

33. Метод расчета осадок кольцевых свайных фундаментов резервуаров на глинистых грунтах. О.А. Шмидт (КубГАУ, г. Краснодар).

34. Анализ горизонтального смещения свай, вызванного экскавацией грунтов котлованов. Д.С. Колесник (СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург).

35. Особенности расчёта осадки фундаментов при строительстве на слабых грунтах в условиях имеретинской низменности. Ю. Калугина (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, г. Москва).

13.Program_2021.jpg (97 KB) 14.Program_2021.jpg (118 KB) 15.Program_2021.jpg (117 KB) 16.Program_2021.jpg (121 KB)

36. Геофизический мониторинг опасных оползневых процессов на автомобильных дорогах Краснодарского края. В.С. Маций (КубГАУ, г. Краснодар).

37. Оценка эксплуатационной надежности подпорных стен в рамках диагностики технического состояния автомобильных дорог Адыгейской республики. М.А. Пшидаток (КубГАУ, г. Краснодар).

38. Сравнительный анализ методов расчета сейсмического воздействия и их влияние на коэффициент устойчивости гидротехнических сооружений. Л.Ю. Ермошина (НОЦ «Геотехника», г. Москва).

39. Расчёт на трещиностойкость фибробетонных обделок транспортных тоннелей, возводимых горным способом в скальных грунтах. К.Е. Минин (ООО "НИЦ Тоннельной ассоциации", г. Москва).

40. Проект пункта взимания платы на территории Пермского края. В.И. Брызгалов (ПНИПУ, г. Пермь).

41. Опыт проверки эффективности применения бентонитовых матов и геомембран на опытном полигоне. С.А. Быковская (ВНИИГ, г. Санкт-Петербург).

42. Особенности расчета крупноразмерных буронабивных свай на вертикальную нагрузку. А.Л. Готман (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, г. Москва).

43. Работа буронабивной сваи в скальных и твердых глинистых грунтах. О.А. Шулятьев (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, г. Москва).

44. Несущая способность буровых свай, выполненных с применением полимерного бурового раствора. В.С. Лесницкий (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, г. Москва).

45. Оценка влияния вибропогружения и виброизвлечения шпунтовых свай на дополнительные осадки соседних зданий в водонасыщенных пылевато-глинистых и пылевато-песчаных грунтах. В.М. Полунин (СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург).

46. Регулирование геометрического положения плитных фундаментов методом изменения свойств грунтового основания. М.Д. Кайгородов (ТИУ, г. Тюмень).

47. Учет влияния деформаций от подработки территории на НДС конструкций зданий. Е.Г. Скибин (ЮРГПУ, г. Новочерскасск).

48. К назначению расчетных сопротивлений оснований плитных фундаментов. Ю.О. Матвиенко (ЮРГПУ, г. Новочеркасск).

17.Program_2021.jpg (125 KB) 18.Program_2021.jpg (128 KB) 19.Program_2021.jpg (122 KB)

49. Обеспечение надежности слабого основания фундаментной плиты 12-этажного жилого дома используя метод защелачивания. Ф.Е. Волков (ГУП институт «БашНИИстрой», г. Уфа)

50. К вопросу о прочности грунтоцемента. Разрушение мифов. И.А. Салмин (ООО "Строительная компания "ИнжПроектСтрой", г. Пермь).

51. Определение несущей способности буроинъекционных свай по результатам статического зондирования. И.С. Сальный (ТИУ, г. Тюмень).

52. Учет нелинейной работы грунтового основания при расчете осадок свай с уширением. М.В. Глухова (ПГУАС, г. Пенза).

53. Результаты экспериментальных исследований усиления модели ленточного фундамента при помощи буроинъекционной сваи с уширенной пятой. А.А. Паронко (ТИУ, г. Тюмень).

54. Численный анализ и практическое применение способов усиления фундаментов сваями в условиях реконструкции зданий. А. А. Петухов (ООО "Стройтехинновации ТДСК", г. Томск).

55. Численное определение областей грунта для исправления крена здания. Р.В. Мельников (ТИУ, г. Тюмень)

56. Основные причины усиления фундаментов, упрочнения грунтов оснований эксплуатируемых зданий. В.А. Демченко (КубГАУ, г. Краснодар).

57. Обоснование метода определения параметра расчетного сопротивления грунта основания для фундаментов реконструируемых зданий. Т.Н. Гутник (КубГАУ, г. Краснодар).

58. Особенности деформирования глинистого грунта в условиях трехосного сжатия при блочных режимных циклических нагружениях с учетом образования микро- и макротрещин. И.Т. Мирсаяпов (КГАСУ, г. Казань).

59. Проблема учета глобального потепления климата при проектировании фундаментов на многолетнемерзлых грунтах. А.В. Рязанов (ОАО «Фундаментпроект», г. Москва).

60. Композитные материалы в строительстве. О.С. Федянин (АО "НПК Химпроминжиниринг", г. Москва).

61. Измерение динамических напряжений в грунте. С.И. Евтушенко (НИУ МГСУ, г. Москва).

62. Риски использования искусственных песчаных оснований в сложных инженерно-геологических условиях. Д.В. Рачков (ТИУ, г. Тюмень).

20.Program_2021.jpg (104 KB) 21.Program_2021.jpg (121 KB) 22.Program_2021.jpg (111 KB)

63. Разработка малогабаритной мобильной установки для проведения статических испытаний грунтов сваями и штампами. А.А., Матюков, М.А. Самохвалов (ООО "НПК "Геотехника 72", г. Тюмень).

64. Оценка несущей способности свай по данным статического зондирования и испытаний натурных свай статической вдавливающей нагрузкой. Н.Ю. Столярова (ООО "Стройтехинновации ТДСК", г. Томск)

65. Изменение характеристик пылевато-глинистых грунтов от природно-климатических воздействий при разработке глубоких котлованов. Е.П. Брагарь (ТИУ, г. Тюмень, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан)

66. Неразрушающий метод предварительной оценки модуля деформации дисперсных грунтов. В.В. Антипов (ПНИПУ, г. Пермь).

67. Улучшение физико-механических свойств грунтов с использованием золы-уноса в подпорных стенах автомобильных дорог. К.Р. Истомина (ПНИПУ, Пермь).

68. Исследование характера работы свай с поворотными анкерами для фундаментов трубопроводов при работе в массиве пучинистых грунтов. О.В. Костина (ПНИПУ, Пермь).

69. Усиление грунтового основания твердыми инъекционными телами. М.Л. Нуждин (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск).

70. Исследование свойств песка, укрепленного диметилполисилоксаном. А.А. Мамаева (ПНИПУ, Пермь).

71. Расчет осадки основания фундамента, сложенного анизотропными грунтами, с использованием расчетной схемы линейно деформируемого полупространства методом послойного суммирования. К.В. Павлюк (Проектное бюро Р1, г. Новосибирск), Л.В. Нуждин (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск).

72. Исследование возможности усиления свайных фундаментов контурным армированием грунтового основания жесткими вертикальными элементами. Л.В. Нуждин, А.А. Загайнов (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск).

73. Полевые и лабораторные испытания грунтов методом контролируемых перемещений. Л.В. Нуждин, А.А. Козлова (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск).

74. Колебания тяжело нагруженных свайных фундаментов. А.В. Лесин (РегионПроект, г. Новосибирск), Л.В. Нуждин (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск).

75. Натурные исследования возможности выполнения динамических процессов в стесненных городских условиях. Л.В. Нуждин, К.С. Тарасов, А.А. Загайнов (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск).

76. Фундаменты с песчаным демпфером на искусственном основании укрепленные вертикальными армо-элементами (ВАЭ). А.З. Хасанов, З.А. Хасанов, Б.И. Курбанов (СамГАСИ им. М. Улугбека, г. Самарканд).

77. Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния грунта вокруг скважины при осесимметричном давлении от песчаного прессометра. А.З. Хасанов, Н.А. Набиева (СамГАСИ им. М. Улугбека, г. Самарканд).

23.Program_2021.jpg (104 KB) 24.Program_2021.jpg (100 KB) 25.Program_2021.jpg (47 KB) 26.Program_2021.jpg (43 KB)

Материалы конференции и представленные авторами доклады будут опубликованы:

- в журнале Journal of Physics: Conference Series, входящем в базу данных Scopus;

- электронном сборнике издательства ПНИПУ с индексацией в РИНЦ.

Также по результатам конференции будет издан тематический выпуск журнала «Construction and Geotechnics», входящего в перечень ВАК.