<aside> <img src="/icons/list_gray.svg" alt="/icons/list_gray.svg" width="40px" /> Содержание
</aside>
Различия в условиях развития механики грунтов в России и за рубежом способствовали формированию разных подходов к решению геотехнических задач.
Например, параметры прочности в полных напряжениях по теории плотности-влажности Хворслева – Маслова у нас и в эффективных напряжениях по Терцаги – Бишопу у них. Расчёты буронабивных свай по таблицам СП для забивных у нас и расчёты по большой накопленной базе данных в виде $p$–$y$ кривых, в том числе для чувствительных, переуплотнённых или разжижающихся грунтов, у них. Или использование в качестве параметра сжимаемости индекса компрессии $C_c$ у них и коэффициента сжимаемости $m_0$ у нас и т. д.
Многолетний опыт использования зарубежных программ показывает, что, несмотря на определённый прогресс в понимании зарубежного варианта механики грунтов, остаётся существенное влияние сложившейся парадигмы. Это проявляется в попытках использования теории, положенной в основу моделей грунтов, не предназначенным для них образом. К примеру, введение в модель с двойным механизмом упрочнения некоего условного пониженного модуля $E_{50}$, отражающего динамическое воздействие. Другой пример — расчёты с неадекватными значениями параметров природного напряжённого состояния $OCR$ или $POP$ в соответствующих моделях: высокие значения для явно слабых грунтов или, наоборот, низкие для существенно переуплотнённых. Да и в принципе можно констатировать «моду на модели», то есть ничем не обоснованную необходимость получения исходных данных для сложных моделей без должной на то необходимости.
Рассмотрим для примера наиболее простую характеристику — сжимаемость грунта, используемая при выполнении расчётов осадки.
Разберём два основных вопроса:
Известно, что сжимаемость может быть задана разными способами, из которых чаще встречаются три основных:
в общем виде:
$$ E_i=K⋅P_a⋅\left(\frac{\sigma_3}{P_a}\right)^n $$
используемый в моделях:
$$ E_{oed}^i=E_{oed}^{ref}⋅\left(\frac{\sigma'_{i}}{p^{ref}}\right)^m $$
где
$K$ — опорный модуль (modulus number) или $E^{oed}_{ref}$
$n$ — степенной показатель (exponent modulus) или $m$
$P_a$ — опорное давление (в большинстве случаев атмосферное) или $P_{ref}$
Логарифмический закон уплотнения:
$$ ε_{ν,i+1}=ε_{ν,i}+λ^*⋅\ln \left(\frac{P_1}{P_0}\right) $$
где $λ^*$ — модифицированный коэффициент объёмной сжимаемости.