<?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>2026-08-23T22:52:18Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/270" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/270</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">270</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">Разработка методов прогнозирования и предотвращения всплытия подземных сооружений при высоком уровне грунтовых вод с учетом длительной консолидации и ползучести грунтов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Development of methods for predicting and preventing the uplift of underground structures at high groundwater levels taking into account long-term consolidation and creep of soils</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="3">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>32</fpage>
				<lpage>44</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/270"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Обеспечение устойчивости подземных сооружений в условиях высокого уровня грунтовых вод требует учета длительных реологических процессов, определяющих эволюцию напряженно-деформированного состояния контактной зоны между конструкцией и основанием. Взаимодействие заглубленных объектов с водонасыщенным грунтовым массивом характеризуется снижением эффективных напряжений при подъеме уровня подземных вод, что приводит к уменьшению сил трения по боковой поверхности и ослаблению анкерного эффекта вышележащих грунтов. Дополнительное влияние оказывает ползучесть грунтового скелета, сопровождающаяся релаксацией касательных напряжений во времени и приводящая к прогрессирующей деградации удерживающих сил даже при стабильном гидрогеологическом режиме. Численное моделирование методом конечных элементов с применением модели мягкого грунта с ползучестью позволило количественно оценить изменение коэффициента устойчивости против всплытия для различных типов грунтов на протяжении 50 лет эксплуатации. Для торфянистых отложений снижение коэффициента достигло 31,1%, при этом критическое значение 1,0 преодолевается уже на 5-10 году, тогда как для суглинков средней плотности потеря составляет лишь 9,2%. Реологические параметры, включая коэффициент вторичной консолидации и модифицированные индексы компрессии, демонстрируют значительную вариабельность: отношение Ca/Cc превышает пороговое значение 0,04 для органических грунтов, указывая на необходимость явного учета вязко-пластического поведения. Циклические колебания уровня грунтовых вод с амплитудами от 0,3 до 2,5 м обусловливают нелинейное накопление вертикальных перемещений сооружения вверх, достигающее 93,8 мм в мягких глинах при частых циклах за 30 лет. Сравнительный анализ конструктивных мероприятий выявил ограниченную долгосрочную эффективность грунтовых анкеров вследствие релаксации предварительного напряжения, составляющую потерю до 62% усилия к 50 году, в то время как комбинация дренажа и пригрузочной плиты обеспечивает коэффициент устойчивости 1,58 при умеренных затратах. Множественный регрессионный анализ установил определяющую роль коэффициента вторичной консолидации и удельного сцепления в прогнозе долгосрочной устойчивости с коэффициентом множественной корреляции 0,96. Верификация модели по данным геотехнического мониторинга реальных объектов подтвердила отклонение расчетных перемещений от наблюдаемых в пределах 4,8-9,8%. Полученные закономерности подчеркивают необходимость дифференцированного подхода к назначению коэффициентов надежности в зависимости от генетического типа грунта и включения реологических характеристик в нормативные методики расчета подземных конструкций в сложных гидрогеологических условиях.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Ensuring the stability of underground structures under high groundwater level conditions requires consideration of long-term rheological processes that determine the evolution of the stress-strain state in the contact zone between the structure and the base. The interaction of embedded objects with a water-saturated soil mass is characterized by a decrease in effective stresses during groundwater level rise, which leads to a reduction in frictional forces along the lateral surface and weakening of the anchoring effect of the overlying soils. An additional influence is exerted by the creep of the soil skeleton, accompanied by the time-dependent relaxation of shear stresses and leading to progressive degradation of retaining forces even under a stable hydrogeological regime. Numerical modeling by the finite element method using the soft soil creep model made it possible to quantitatively evaluate the change in the factor of safety against uplift for various soil types over 50 years of operation. For peaty deposits, the reduction in the factor reached 31,1%, with the critical value of 1.0 being exceeded already in the 5-10th year, whereas for medium-density loams the loss amounts to only 9,2%. Rheological parameters, including the secondary consolidation coefficient and modified compression indices, demonstrate significant variability: the Ca/Cc ratio exceeds the threshold value of 0.04 for organic soils, indicating the need for explicit accounting of viscoplastic behavior. Cyclic fluctuations in groundwater levels with amplitudes from 0,3 to 2,5 m cause nonlinear accumulation of upward vertical displacements of the structure, reaching 93,8 mm in soft clays under frequent cycles over 30 years. Comparative analysis of structural measures revealed the limited long-term effectiveness of soil anchors due to relaxation of prestressing, amounting to a loss of up to 62% of the force by the 50th year, while the combination of drainage and a surcharge slab provides a stability factor of 1.58 at moderate costs. Multiple regression analysis established the determining role of the secondary consolidation coefficient and specific cohesion in the prediction of long-term stability, with a multiple correlation coefficient of 0.96. Model verification based on geotechnical monitoring data from real objects confirmed that the deviation of calculated displacements from observed values remains within 4,8-9,8%. The obtained regularities emphasize the necessity of a differentiated approach to assigning safety factors depending on the genetic soil type and the inclusion of rheological characteristics in normative methods for calculating underground structures under complex hydrogeological conditions.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>uplift of underground structures</kwd><kwd>soil consolidation</kwd><kwd>soil creep</kwd><kwd>groundwater level</kwd><kwd>structural stability</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>всплытие подземных сооружений</kwd><kwd>консолидация грунтов</kwd><kwd>ползучесть грунтов</kwd><kwd>уровень грунтовых вод</kwd><kwd>устойчивость сооружений</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="13"/></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. 2017. № 9. рp. 196-203.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Гинзбург С.М., Юделевич А.М. Оценка надежности гидротехнических сооружений // Гидротехническое строительство. 2020. № 9. рp. 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. рp. 47-50.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><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="R5"><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="R6"><mixed-citation>Иванова З.П., Ильичева И.А., Шмагина Э.Ю. Исследование конструктивной надежности водоводов // Научная жизнь. 2014. № 6. рp. 60-64.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><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="R8"><mixed-citation>Левин В.М., Гулейчук В.Н., Волков А.С., Машталер С.Н., Дмитренко Е.А., Недорезов А.В., Шабельник С.В. Численный анализ несущей способности и эксплуатационной пригодности строительных конструкций башенного копра в составе водоотливного комплекса // Строитель Донбасса. 2018. № 2(3). С. 47-55.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><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="R10"><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="R11"><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="R12"><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="R13"><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="R14"><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. рp. 6-10.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
