Оценка времени замораживания торфяного грунта для различных систем его температурной стабилизации при формировании дорожного полотна
https://doi.org/10.25206/2588-0373-2025-9-4-22-29
EDN: LXJYNW
Аннотация
Рассмотрены различные варианты систем температурной стабилизации грунта и соответствующие конструкции дорожного полотна, состоящего из ряда унифицированных модулей, используемых для замораживания влажного торфа при строительстве временных проездов вдоль трассы магистрального трубопровода. Проведена предварительная оценка времени замораживания влажного торфяного грунта до необходимой глубины при различных схемно-компоновочных решениях систем температурной стабилизации и конструкций модулей дорожного полотна. Представлены технологические схемы систем термостабилизации, отражены конструктивные особенности модулей формируемого дорожного полотна. Область применения — дорожное полотно, системы замораживания и температурной стабилизации грунта.
Об авторах
В. В. ШалайРоссия
Шалай Виктор Владимирович, доктор технических наук, профессор (Россия), заведующий кафедрой «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология»
AuthorID (РИНЦ): 9913
AuthorID (SCOPUS): 35792469000
AuthorID (SCOPUS): 56755298300
AuthorID (SCOPUS): 57190972363
ResearcherID: P-8233-2015
Россия, 644050, г. Омск, пр. Мира, 11
А. С. Перин
Россия
Перин Алексей Сергеевич, ведущий инженер; аспирант кафедры «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология»
AuthorID (РИНЦ): 919325
Россия, 644050, г. Омск, пр. Мира, 11
Россия, 644042, г. Омск, ул. Иртышская набережная, 11, корп. 1
И. А. Январев
Россия
Январев Игорь Анатольевич, кандидат технических наук, доцент (Россия), доцент кафедры «Теплоэнергетика»
AuthorID (РИНЦ): 489402
AuthorID (SCOPUS): 8384597800
Россия, 644050, г. Омск, пр. Мира, 11
А. В. Крупников
Россия
Крупников Антон Владимирович, главный инженер
AuthorID (SCOPUS): 41761857400
Россия, 644042, г. Омск, ул. Иртышская набережная, 11, корп. 1
Список литературы
1. Приходько А. В., Жданова С. М. Проблемы строительства трубопроводных систем газонефтепроводов в районах вечной мерзлоты и пути их решения // Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. В 2 т. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2023. Т. 1. С. 450–453. ISBN 978-5-262-00948-0. EDN: GUJFUL.
2. Ваняшов А. Д., Январев И. А. Проблемы согласованности газодинамических характеристик секций центробежного компрессора и выбора антипомпажных регулирующих клапанов // Омский научный вестник. Сер. Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. 2024. Т. 8, № 2. С. 30–37. DOI: 10.25206/2588-0373-2024-8-2-30-37. EDN: PAAKVE.
3. Лаврик А. Ю., Буслаев Г. В., Куншин А. А. [и др.]. Системы термостабилизации грунта: опыт и перспективы // Деловой журнал «Neftegaz.RU». 2022. № 12 (132). С. 88–91. EDN: VFUSZM.
4. Романов А. Ю., Абдуллин Н. В. Применение средств активной термостабилизации грунтов на объектах газотранспортных систем // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2023. № 2. С. 39–45. DOI: 10.24412/0131-4270-2023-2-39-45. EDN: BJTVDI.
5. Мельников В. П., Ишков А. А., Аникин Г. В. Современные методы активной термостабилизации мёрзлых грунтов: российские разработки, исследования и перспективы // Криосфера Земли. 2024. Т. 28, № 5. С. 21–37. DOI: 10.15372/KZ20240503. EDN: PVSPPJ.
6. Пат. 2818341C1 Российская Федерация, МПК E 02 D 3/115. Способ строительства и устройства свай в зонах вечной мерзлоты с использованием термостабилизационных муфт / И. А. Евсеев, А. В. Крупников, В. В. Шалай. № 2023121475; заявл. 17.08.2023; опубл. 02.05.2024. Бюл. № 13. 25 с. Patent No. 2818341C1 Russian Federation, IPC E 02 D 3/115.
7. Шевчик Ф. А., Комаров И. А., Исаев В. С. [и др.]. Трехконтурная система термостабилизации грунтов для поддержания природно-технических систем Арктики // Основания, фундаменты и механика грунтов. 2022. № 6. С. 22–25. EDN: DVIWVQ.
8. Haynes F. D., Zarling J. P. Thermosyphons and foundation design in cold regions. Cold Regions Science and Technology. 1988. No. 15. P. 251–259. DOI: 10.1016/0165-232x(88)90072-9.
9. Yannak E. Jr., Long E. L. Recent developments in Thermosyphon technology. 11th International Conference on Cold Regions Engineering. 2002. P. 656–662. DOI: 10.1016/0165-232x(88)90072-9.
10. Zhang M., Lai Y., Liu Z., Gao Z. Nonlinear analysis for the cooling effect of Qinghai-Tibetan railway embankment with different structures in permafrost regions. Cold Regions Science and Technology. 2005. Vol. 42, no. 3. P. 237–249.
11. Пат. 2844539С1 Российская Федерация, МПК E 01 C 9/08. Способ строительства временных проездов вдоль трассы магистрального трубопровода для сложных условий заболоченной местности и захолаживающая станция для его осуществления / А. С. Перин, А. В. Крупников, В. В. Шалай. № 2024116342; заявл. 14.06.2024; опубл. 04.08.2025, Бюл. № 22. 21 с.
12. Шепитько Т. В., Артюшенко И. А., Зайцев А. А., Ноздрачёв А. С. Анализ эффективности взаимодействия сезоннодействующих охлаждающих устройств и теплоизоляционных слоев на многолетнемерзлые грунты основания транспортных сооружений // Транспортные сооружения. 2024. Т. 11, № 3. С. 1–20. DOI: 10.15862/07SATS324. EDN: STZYDC.
Рецензия
Для цитирования:
Шалай В.В., Перин А.С., Январев И.А., Крупников А.В. Оценка времени замораживания торфяного грунта для различных систем его температурной стабилизации при формировании дорожного полотна. Омский научный вестник. Серия "Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение". 2025;9(4):22-29. https://doi.org/10.25206/2588-0373-2025-9-4-22-29. EDN: LXJYNW
For citation:
Shalay V.V., Perin A.S., Yanvarev I.A., Krupnikov A.V. Estimation of peat soil freezing time for various systems of its temperature stabilization during roadbed formation. Omsk Scientific Bulletin. Series Aviation-Rocket and Power Engineering. 2025;9(4):22-29. (In Russ.) https://doi.org/10.25206/2588-0373-2025-9-4-22-29. EDN: LXJYNW
JATS XML


















