<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">nsojout</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Строительство: наука и образование</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Construction: Science and Education</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2305-5502</issn><publisher><publisher-name>ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.22227/2305-5502.2023.2.4</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">nsojout-102</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Строительные конструкции. Основания и фундаменты. Технология и организация строительства. Проектирование зданий и сооружений. Инженерные изыскания и обследование зданий</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Building structures. Soils and foundations. Technology and organization of construction. Designing of buildings and constructions. Engineering survey and inspection of buildings</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Напряженно-деформированное состояние плотины Юмагузинского гидроузла</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Stress-strain state of the Yumaguzinsky hydroelectric dam</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3452-8909</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Буренков</surname><given-names>Павел Михайлович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Burenkov</surname><given-names>Pavel M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>преподаватель кафедры гидравлики и гидротехнического строительства</p></bio><bio xml:lang="en"><p>lecturer of the Department of Hydraulics and Hydraulic Engineering</p></bio><email xlink:type="simple">burenkovpm@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет&#13;
(НИУ МГСУ)<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU)<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>06</month><year>2023</year></pub-date><volume>13</volume><issue>2</issue><elocation-id>51–73</elocation-id><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Буренков П.М., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Буренков П.М.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Burenkov P.M.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.nso-journal.ru/jour/article/view/102">https://www.nso-journal.ru/jour/article/view/102</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. Каменно-земляная плотина Юмагузинского гидроузла на р. Белая построена в сложных геологических условиях на неоднородном основании. Представлены результаты численного исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) плотины, выполненного для варианта грунтовой плотины с центральным ядром. При расчете НДС плотин должна учитываться реальная структура грунта, характеризующаяся своим соотношением упругих и пластических связей. Изменение этой структуры происходит вместе с изменением НДС и отражается на значениях коэффициента относительной прочности и коэффициентах надежности. По значениям коэффициентов надежности в плотине можно судить о ее прочностном состоянии.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. Определение НДС плотины проведено на основании энергетической модели грунта, разработанной Л.Н. Рассказовым. Область выделенного фрагмента плотины была разбита на однотипные элементы; принята треугольная сетка метода конечных элементов, при помощи которой описана конструкция грунтовой плотины и основание.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Численными расчетами установлено, что при повышении уровня воды в водохранилище до отметки форсированного подпорного уровня характер распределения напряжений σxx меняется. В основании верховой упорной призмы на границе с ядром появляется область с небольшими положительными значениями, наибольшие из которых получены в переходной зоне. Вся гидростатическая нагрузка передается на напорную грань ядра и, следовательно, вся работа внешних сил переходит в энергию внутреннего деформирования этого элемента, вызывая в нем концентрацию напряжений. Материал переходной зоны вынужден следовать за деформациями ядра, что обусловливает развитие в нем растягивающих напряжений. Поэтому увеличение жесткости ядра ведет к меньшим деформациям ядра и соответственно к меньшим значениям растягивающих напряжений в переходных зонах. Характер распределения напряжений σyy симметричный.</p></sec><sec><title>Выводы</title><p>Выводы. Увеличение жесткости ядра влечет ликвидацию арочного эффекта, который особенно заметен при пониженных уровнях воды в водохранилище. По этой причине в ядре плотины желательно использование скелетного материала.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. The stone-and-earth dam of the Yumaguzinskiy hydroelectric complex on the Belaya river is constructed in complicated geological conditions on heterogeneous foundation. The results of computational research of stress-strain state (SSS) of the dam, carried out for the variant of an earth dam with the central core are presented. When calculating the deflected mode of dams, the real structure of ground characterized by its relation of elastic and plastic bonds should be taken into account. The change of this structure takes place along with the change in stresses and is reflected in the values of coefficient of relative strength and coefficients of reliability. The values of the safety coefficients can be used to judge the strength state of the dam.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. The stress-strain state of the dam was determined on the basis of the energy model of the developed by L.N. Rasskazov. The area of the selected fragment of the dam has been divided into single-type elements; a triangular grid of the finite element method has been adopted, by means of which the structure of the soil dam and the foundation have been described.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. Numerical calculations have shown that when water level in the reservoir rises to the level of the forced retaining level the character of stress distribution σxx changes. At the base of uppermost buttress prism at the boundary with the core there appears an area with small positive values, the largest of which is obtained in the transition zone. The entire hydrostatic load is transferred to the pressure face of the core and, consequently, the entire work of external forces is transferred to the internal deformation energy of this element, causing a stress concentration in it. The transition zone material is forced to follow the deformations of the core, resulting in the development of tensile stresses in the core. Therefore, increasing the stiffness of the core results in less deformation of the core and correspondingly less tensile stress in the transition zone. The nature of stress distribution σyy is symmetrical.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. Increasing the rigidity of the core entails elimination of the arch effect, which is particularly noticeable at lower reservoir levels. For this reason the use of skeleton material in the core of the dam is desirable.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>плотина</kwd><kwd>гидроузел</kwd><kwd>напряженно-деформированное состояние</kwd><kwd>расчетные исследования</kwd><kwd>численное моделирование</kwd><kwd>фрагмент</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>dam</kwd><kwd>hydroelectric unit</kwd><kwd>stress-strain state</kwd><kwd>computational studies</kwd><kwd>numerical modelling</kwd><kwd>fragment</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Юлаев К.Г. Юмагузинская ГЭС // Башкирская энциклопедия. Т. 7. Уфа : ГАУН «Башкирская энциклопедия», 2019. 663 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yulaev K.G. Yumaguzinskaya HPP. Bashkir Encyclopedia. Ufa, GAUN “Bashkir Encyclopedia” Publ., 2019; 7:663. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баранов А.Е. Из опыта проектирования и строительства Юмагузинского гидроузла на р. Белой // Вестник МГСУ. 2006. № 2. С. 112–122.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baranov A.E. From the Experience of Designing and Construction of Yumaguzinskaya Hydrosystem on the Belaya River. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2006; 2:112-122. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Потапова Л.Б., Ярцев В.П. Механика материалов при сложном напряженном состоянии. Как прогнозируют предельные напряжения? М. : Машиностроение-1, 2005. 244 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Potapova L.B., Yartsev V.P. Mechanics of materials in a complex stressed state. How do they predict the limiting stresses? Moscow, Mashinostroenie-1 Publ., 2005; 244. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гольдин А.Л., Рассказов Л.Н. Проектирование грунтовых плотин. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во АСВ, 2001. 375 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Goldin A.L., Rasskazov L.N. Design of ground dams. 2nd ed., reprint. and additional. Moscow, ASV Publ., 2001; 375. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Анискин Н.А., То Ван Тхань. Прогноз фильтрационного режима грунтовой плотины Юмагузинского гидроузла и ее основания // Гидротехническое строительство. 2005. № 6. С. 19–25.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aniskin N.A., To Van Thanh. Forecast filtration mode embankment dam Yumaguzа HPP. Gidrotekhnicheskoye stroitelstvo. 2005; 6:19-25. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Саинов М.П. Пространственная работа противофильтрационной стены // Инженерно-строительный журнал. 2015. № 5 (57). С. 20–33. DOI: 10.5862/MCE.57.2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sainov M.P. 3D performance of a seepage control wall in dam and foundation. Magazine of Civil Engineering. 2015; 5(57):20-33. DOI: 10.5862/MCE.57.2 (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рассказов Л.Н., Джха Дж. Деформируемость и прочность грунта при расчете высоких грунтовых плотин // Гидротехническое строительство. 1997. № 7. С. 31–36.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stories L.N., Jha J. Deformability and strength of soil in the calculation of high ground dams. Hydrotechnical Construction. 1997; 7:31-36. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Самуль В.И. Основы теории упругости и пластичности : учебное пособие. М. : Высшая школа, 1982. 264 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Samul V.I. Fundamentals of the theory of elasticity and plasticity : textbook. Moscow, Higher School Publ., 1982; 264. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фадеев А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике. М. : Недра, 1987. 221 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fadeev A.B. Finite element method in geomechanics. Moscow, Nedra Publ., 1987; 221. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бате К., Вильсон Е. Численные методы анализа и метод конечных элементов. М. : Стройиздат, 1982. 447 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bate K., Wilson E. Numerical methods of analysis and the finite element method. Moscow, Stroyizdat Publ., 1982; 447. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Clough R., Penzien J. Dynamics of Structures. Second ed. McGrawHill, Inc., 1993.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Clough R., Penzien J. Dynamics of Structures. 2nd ed. McGrawHill, Inc., 1993.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wilson E.L. Three-dimensional static and dynamic analysis of structures a physical approach with emphasis on earthquake engineering. Third ed. Computers and Structures, Inc., Berkeley, California, USA, 2002. 423 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wilson E.L. Three-Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures a Physical Approach with Emphasis on Earthquake Engineering. Third ed. Computers and Structures, Inc., Berkeley, California, USA, 2002; 423.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wolf J.P. Dynamic soil-structure interaction. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1985. 466 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wolf J.P. Dynamic Soil-Structure Interaction. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1985; 466.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шейнин И.С. Колебания конструкций гидросооружений в жидкости. Л. : Энергия, 1967.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sheinin I.S. Vibrations of hydraulic structures in liquid. Leningrad, Energiya Publ., 1967; 314. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кобелова Н.Н. Методологические особенности построения прогнозных математических моделей для изучения деформаций высоких плотин // Вестник СГУГиТ. 2017. Т. 22. № 2. С. 55–66.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kobeleva N.N. Methodical peculiarities of prognostic mathematical modelling for deformation survey of high dams. Vestnik SSUGT. 2017; 22(2):55-66. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мирсаидов М.М. Теория и методы расчета грунтовых сооружений на прочность и сейсмостойкость. Ташкент : Фан, 2010. 312 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mirsaidov M.M. Theories and methods of calculating ground structures for strength and seismic resistance. Tashkent, Fan Publ., 2010; 312. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беллендир Е.Н., Липовецкая Т.Ф., Радченко В.Г., Сапегин Д.Д. Рекомендации российских нормативных документов по обеспечению надежности грунтовых плотин // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2000. Т. 238. С. 5–14.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bellendir E.N., Lipovetskaya T.F., Radchenko V.G., Sapegin D.D. Recommendations of Russian regulatory documents on ensuring the reliability of ground dams. Proceedings of the VNIIG. 2000; 238:5-14. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Саинов М.П., Чечеткин И.П. Оценка трещиностойкости ядра каменно-земляной плотины с учетом порового давления // Вестник Евразийской науки. 2020. Т. 12. № 4. URL: https://esj.today/PDF/09SAVN420.pdf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sainov M.P., Chechetkin I.P. Crack resistance of embankment dam core with consideration of pore pressure. The Eurasian Scientific Journal. 2020; 12(4). URL: https://esj.today/PDF/09SAVN420.pdf (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sharma R.P., Kumar A. Case histories of earthen dam failures // 7th Conference of the International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering. 2013. URL: https://scholarsmine.mst.edu/icchge/7icchge/session03/8</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sharma R.P., sKumar A. Case histories of earthen dam failures. 7th Conference of the International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering. 2013. URL: https://scholarsmine.mst.edu/icchge/7icchge/session03/8</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ji E., Chen S., Fu Z. Research on criterions of hydraulic fracturing in earth core rockfill dams // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. Vol. 304. Issue 2. P. 022032. DOI: 10.1088/1755-1315/304/2/022032</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ji E., Chen S., Fu Z. Research on criterions of hydraulic fracturing in earth core rockfill dams. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019; 304(2):022032. DOI: 10.1088/1755-1315/304/2/022032</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
