<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:52:13Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/268" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/268</identifier>
				<datestamp>2026-07-20T10:24:04Z</datestamp>
				<setSpec>IE:CAA</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">268</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Оптимизация конструкций подпорных стен и ограждений котлованов по критериям прочности жесткости водонепроницаемости и стоимости с учетом неопределенности инженерно геологических данных</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Optimization of retaining wall and excavation enclosure structures according to the criteria of strength, stiffness, water impermeability and cost taking into account the uncertainty of engineering geological data</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Решетников</surname>
							<given-names>Андрей Владимирович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Reshetnikov</surname>
							<given-names>Andrei V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>ar13602004@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Прошин</surname>
							<given-names>Василий Ильич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Proshin</surname>
							<given-names>Vasiliy I.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vasya.proshin1235@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Румянцев</surname>
							<given-names>Илья Сергеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Rumyantsev</surname>
							<given-names>Ilya S.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>ilya.rumyantsev2000@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Балакин</surname>
							<given-names>Владислав Леонидович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Balakin</surname>
							<given-names>Vladislav L.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vladislav.balakin@inbox.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Кузьмин</surname>
							<given-names>Роман Александрович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kuzmin</surname>
							<given-names>Roman A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>romario2k19@mail.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">National Research Moscow State University of Civil Engineering, 26 Yaroslavskoye Shosse, Moscow, 129337, Russia</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>03</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="1">70</volume>
			<issue>3</issue>
				<issue-id>25</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины</issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>10</fpage>
				<lpage>23</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2026 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2026 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2026</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/268"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Оптимизация конструкций подпорных стен и ограждений котлованов по критериям прочности, жесткости, водонепроницаемости и стоимости осуществляется посредством учета пространственной изменчивости свойств грунтового массива, обусловленной дискретностью опробования, погрешностями испытаний и неоднородностью отложений, сформировавшихся в различных фациальных условиях. Традиционные детерминистические модели приводят к либо избыточному запасу прочности и удорожанию проектов, либо к недооценке рисков, связанных с разбросом давления грунта, горизонтальных перемещений и фильтрационного притока, поскольку нормативные коэффициенты надежности не отражают реальную статистическую структуру данных конкретных площадок. Стохастическое моделирование с применением случайных полей, генерируемых методом разложения Карунена—Лоэва, и параметров, определенных методом максимального правдоподобия по результатам статического зондирования, прессиометрии, лабораторных испытаний и откачек, позволяет преобразовать неопределенность угла внутреннего трения, удельного сцепления, модуля деформации и коэффициента фильтрации в количественные оценки надежности через серии реализаций Монте Карло от пятисот до тысячи на вариант с интеграцией конечно-элементного анализа. Многокритериальный генетический алгоритм NSGA-II формирует фронт Парето в пространстве конкурирующих откликов, включающих максимальный изгибающий момент, горизонтальное перемещение верха стены, расход фильтрации и суммарную стоимость бурения, бетонирования, анкеров и водопонижения, для котлованов глубиной от 8,5 до 18,2 метра в условиях плотной городской застройки с различными геоморфологическими зонами. Коэффициенты вариации параметров достигают 0,08-0,17 для угла трения, 0,25-0,48 для сцепления, 0,20-0,39 для модуля деформации и 0,45 Bulletin - 1,12 для коэффициента фильтрации, причем наибольшая изменчивость фильтрационных характеристик объясняется линзовидными песчаными включениями в моренных суглинках, приводящими к резкому росту притока при попадании проницаемых прослоев в активную зону. Анализ чувствительности к уровням неопределенности демонстрирует рост оптимальной стоимости на 88,1 процента при переходе от пониженного к повышенному коэффициенту вариации, с изменением толщины стены от 0,7 до 1,0 метра, глубины заделки от 3,2 до 5,9 метра и числа ярусов анкеров от двух до трех, обеспечивая индексы надежности около 3,0 по прочности и деформациям. Фронт Парето выявляет нелинейную зависимость стоимости от индекса надежности с точкой перегиба в диапазоне 3,0-3,5, где повышение надежности от 3,07 до 4,48 требует роста затрат на 86,5 процента, а фильтрационный расход снижается экспоненциально с увеличением заделки, достигая практически полной водонепроницаемости при перекрытии водоупорных горизонтов. Экономический эффект снижения неопределенности через детальные изыскания составляет стабильно 42,8-46,8 процента стоимости ограждения по четырем площадкам, оправдывая инвестиции в дополнительные скважины и испытания, поскольку сужение доверительных интервалов позволяет принимать менее консервативные решения без потери робастности. Корреляции подтверждают доминирующее влияние толщины стены на стоимость, глубины заделки на прочность и водонепроницаемость, а также переключение определяющих критериев в зависимости от глубины котлована, со ступенчатым ростом числа анкеров и степенной зависимостью стоимости от глубины с показателем 1,7-2,1. Полученные робастные решения минимизируют функцию потерь по сравнению с детерминистическими подходами, предоставляя множество недоминируемых альтернатив для учета технологических, градостроительных и экономических факторов в условиях объективно присутствующей, но количественно оцениваемой неопределенности инженерно геологических данных, что способствует обоснованному выбору конструктивных параметров и пересмотру практики изысканий.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Optimization of retaining wall and excavation support structures according to the criteria of strength, stiffness, watertightness, and cost is accomplished by accounting for the spatial variability of soil mass properties caused by the discreteness of sampling, testing errors, and heterogeneity of deposits formed under different facies conditions. Traditional deterministic models lead either to an excessive safety margin and increased project costs or to an underestimation of risks associated with the scatter of soil pressure, horizontal displacements, and seepage inflow, since normative reliability coefficients do not reflect the actual statistical structure of data from specific sites. Stochastic modeling employing random fields generated by the Karhunen–Loève decomposition method and parameters identified by the maximum likelihood method from the results of cone penetration testing, pressuremeter tests, laboratory experiments, and pumping tests makes it possible to transform uncertainty in the angle of internal friction, cohesion, deformation modulus, and permeability coefficient into quantitative reliability assessments through Monte Carlo simulation series of five hundred to one thousand realizations per variant integrated with finite element analysis. The multi-objective genetic algorithm NSGA-II generates a Pareto front in the space of competing responses that include maximum bending moment, horizontal displacement of the wall top, filtration discharge, and total cost of drilling, concreting, anchoring, and dewatering for excavations ranging in depth from 8.5 to 18.2 meters under conditions of dense urban development with varying geomorphological zones. Coefficients of variation for the parameters reach 0.08-0.17 for the friction angle, 0.25-0.48 for cohesion, 0.20-0.39 for the deformation modulus, and 0.45-1.12 for the permeability coefficient, with the greatest variability in filtration characteristics attributable to lens-shaped sandy inclusions within moraine loams that cause a sharp increase in inflow when permeable interlayers intersect the active zone. Sensitivity analysis with respect to uncertainty levels demonstrates an 88,1% increase in optimal cost when moving from a reduced to an elevated coefficient of variation, accompanied by changes in wall thickness from 0,7 to 1,0 m, embedment depth from 3,2 to 5,9 m, and number of anchor rows from two to three, while maintaining reliability indices of approximately 3.0 for both strength and deformations. The Pareto front reveals a nonlinear relationship between cost and reliability index with an inflection point in the range 3.0-3.5, where an increase in reliability from 3,07 to 4,48 requires an 86,5% rise in costs, while filtration discharge decreases exponentially with greater embedment depth, achieving virtually complete watertightness when aquitard horizons are intersected. The economic benefit of reducing uncertainty through detailed site investigations consistently amounts to 42,8-46,8% of the enclosure cost across four sites, justifying investment in additional boreholes and tests, since narrowing confidence intervals permits less conservative decisions without loss of robustness. Correlations confirm the dominant influence of wall thickness on cost, embedment depth on strength and watertightness, and the switching of governing criteria depending on excavation depth, together with a stepwise increase in the number of anchors and a power-law dependence of cost on depth with an exponent of 1,7-2,1. The robust solutions obtained minimize the loss function relative to deterministic approaches, supplying a set of non-dominated alternatives for incorporating technological, urban-planning, and economic factors under conditions of objectively existing yet quantitatively evaluated uncertainty in engineering-geological data, thereby promoting informed selection of structural parameters and reconsideration of site investigation practice.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>neural mechanisms</kwd><kwd>cognitive processes</kwd><kwd>functional neuroimaging</kwd><kwd>machine learning</kwd><kwd>functional connectivity</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>нейронные механизмы</kwd><kwd>когнитивные процессы</kwd><kwd>функциональная нейровизуализация</kwd><kwd>машинное обучение</kwd><kwd>функциональная связность</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="14"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_25_ru_RU.png"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Биктимирова К.А. Оценка устойчивости обводненных массивов при строительстве метрополитена открытым способом и применении бестраншейных технологий прокладки подземных коммуникаций // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2017. № 9. С. 196-203.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Гинзбург С.М., Юделевич А.М. Оценка надежности гидротехнических сооружений // Гидротехническое строительство. 2020. № 9. С. 40-49.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Гурьев А.П., Козлов Д.В., Ханов Н.В., Ершов К.С. Расчет водосливов с переменной шириной пролетов в плане // Природообустройство. 2010. № 3. С. 47-50.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Дмитриев В.А., Шереметьев В.Н. О кн.: Василевский А.Г., Штильман В.Б., Шульман С.Г. Методы оценки надежности затворов гидротехнических сооружений (системный анализ). СПб.: ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2010 // Гидротехническое строительство. 2011. № 7. С. 59-60.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Закоршменный А.И. Новый способ определения водонепроницаемости железобетонных конструкций подземных сооружений в натурных условиях // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2007. № 11. С. 113-115.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Закоршменный А.И. Сравнение результатов водонепроницаемости бетона подземных сооружений в натурных условиях, получаемых с использованием прямых и косвенных методов испытаний // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2007. № 4. С. 282-294.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Иванова З.П., Ильичева И.А., Шмагина Э.Ю. Исследование конструктивной надежности водоводов // Научная жизнь. 2014. № 6. С. 60-64.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Кауфман Б.Д., Андрианова Е.А., Альберт И.У. Учет неопределенностей при оценке надежности шельфовых сооружений от природных воздействий с использованием различных методик // Известия Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им. Б.Е. Веденеева. 2018. Т. 289. С. 68-75.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Сатаркулов С.С., Батыкова А.Ж. К вопросу выбора конструкции водосливов водомерных сооружений // Наука и новые технологии. 2009. № 8. С. 10-15.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Свинцов А.П., Фоминов В.А. Оценка надежности водопроводной арматуры в эксплуатационных условиях // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2021. № 9(753). С. 58-69.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Соколов Н.С. Выбор оптимального типа заглубленных конструкций // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 104-15. С. 57-62.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Стефанишин Д.В. К оценке надежности водопропускных сооружений-гидроузлов // Известия Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им. Б.Е. Веденеева. 2000. Т. 236. С. 77-82.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Траоре А.С., Константинов А.П., Аксенов И.С. Метод расчета исходных данных для определения водонепроницаемости светопрозрачных конструкций на базе метеорологических наблюдений // Жилищное строительство. 2024. № 12. С. 3-7.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Швецов Г.И., Кусковский В.С. Сжимаемость водонасыщенных лессовых суглинков Верхнего Приобья и их изменчивость // Горная промышленность. 2009. № 6(88). С. 62.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Шепитько Т.В., Зайцев А.А., Соковых И.М., Немцова С.А. Применение магистральных водосборных сооружений в районах с активными склоновыми процессами и слабыми грунтами // Транспортное строительство. 2025. № 3. С. 6-10.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
