Взято з Вип. 119, 2026
Сторінки 314 -323
Отримано 26.01.2026
Доопрацьовано 17.02.2026
Прийнято 26.03.2026
Опубліковано 07.04.2026
Взято з Вип. 119, 2026
Сторінки 314 -323
Анотація
У статті представлено дослідження числового моделювання полімерних жорстких геоґраток у програмному комплексі Plaxis 2D з метою оцінки їх впливу на стійкість і деформаційні характеристики армованих ґрунтових конструкцій. Розглянуто методику визначення ключових параметрів геоґраток, таких як короткострокова і довгострокова міцність, осьова жорсткість та деформаційні властивості під дією очікуваних навантажень. Проведено аналіз впливу температурних режимів, терміну служби матеріалу та умов експлуатації на міцність і деформаційну поведінку геоґраток серії Tensar RE. Особлива увага приділена налаштуванню контактних зон між геоґраткою та ґрунтом, що дозволяє врахувати тертя та зчеплення і забезпечує реалістичне відтворення механіки взаємодії матеріалів у армованих ґрунтах. Використання як еластичних, так і еластопластичних моделей дає змогу більш точно оцінити поведінку армованих ґрунтових систем під різними типами навантажень. Проведений аналіз дозволяє прогнозувати розподіл напружень і переміщень у конструкції, оцінювати ефективність армування та визначати критичні ділянки для інженерного проєктування. Результати дослідження демонструють, що числове моделювання в Plaxis 2D є потужним інструментом для оптимізації проєктування інженерних споруд із армованих ґрунтів, забезпечення їх довговічності та мінімізації ризику деформацій. Використання розробленої методики дозволяє інженерам приймати обґрунтовані рішення при виборі геоґраток, налаштуванні параметрів конструкцій та прогнозуванні поведінки системи «ґрунт–геоґратка» в реальних експлуатаційних умовах
Ключові слова:
геоґратка, армований ґрунт, числове моделювання, Plaxis 2D, короткострокова міцність, довгострокова міцність, контактна зона геоґратка-грунт, еластичні та еластопластичні моделі, армогрунтові підпірні стінки, земляне полотно автомобільних доріг1. 2D Modelling of Geosynthetically Reinforced Piled Embankments: Calibration Methods in PLAXIS 2D & Review of Analytical Guidelines, TRITA-ABE-MBT 2120, 2021, p. 118.
2. Evaluation of the Efficiency of the Standardized Norrland Method, Validerat 20160225, 2016, p. 124.
3. Geogrids in cold climate: Temperature controlled tensile tests & Half-scale installation tests at different temperatures, Trafikverket, 2017, p. 115.
4. ISO 10318-1:2015 — Geosynthetics. Part 1: Terms and definitions.
5. ISO 25619-1:2008 — Geosynthetics. Determination of tensile properties. Part 1: Single tensile test.
6. ISO 13431:1999 — Geotextiles and geotextile-related products. Determination of tensile creep and creep rupture behaviour.
7. EN 13251:2016 — Geotextiles and geotextile-related products. Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures.
8. EN 14475:2006 — Execution of special geotechnical works. Reinforced fill.
9. Analysis of Strength Parameters of Polymer Geogrids in Reinforced Soil Structures of Roads and Highways, UDC 625.7/.8, DOI: 10.33744/2308-6645-2022-3-53-370-377.