<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11896">
    <title>DSpace Собрание:</title>
    <link>http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11896</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14266" />
        <rdf:li rdf:resource="http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13992" />
        <rdf:li rdf:resource="http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13956" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2022-03-20T06:59:24Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14266">
    <title>Методи оцінювання та підвищення несучої здатності неоднорідного земляного полотна залізничної колії</title>
    <link>http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14266</link>
    <description>Название: Методи оцінювання та підвищення несучої здатності неоднорідного земляного полотна залізничної колії
Авторы: Кравець, Іван Богданович
Краткий осмотр (реферат): UK: Дисертація присвячена вирішенню актуальної задачі розробки методів оцінювання та підвищення несучої здатності неоднорідного земляного полотна, армованого трубчастими дренажними конструкціями, при дії статичних і динамічних навантажень від транспортних засобів. Теоретичну сторону задачі вирішено шляхом удосконалення аналітичних методів оцінки несучої здатності неоднорідного земляного полотна із урахуванням комплексу факторів: фізико-механічних характеристик ґрунтів земляного полотна і трубчастих дренажних конструкцій та навантажень від транспортних засобів. Експериментальна та практична сторона – вирішується шляхом розробки інерційного пристрою для визначення несучої здатності неоднорідного земляного полотна та способу підвищення його несучої здатності.&#xD;
Проаналізовано технічний стан земляного полотна залізничної колії та проблеми забезпечення його міцності при дії паводкових вод та перезволоження на ділянках колії у процесі експлуатації. Встановлено, що протяжність земляного полотна, схильного до деформацій складає 870,8 км (4 %), що призводить до зниження пропускної та провізної спроможність залізниць. Тому розробка методів підвищення несучої здатності неоднорідного земляного полотна є вкрай необхідною і своєчасною.&#xD;
Із аналізу науково-дослідних робіт встановлено, що дослідження, які спрямовані на вирішення задачі розробки методів визначення та підвищення несучої здатності неоднорідного земляного полотна в умовах експлуатації, є актуальними і відповідають інтересам транспортної галузі та Національній&#xD;
3&#xD;
транспортній стратегії України і Стратегії АТ «Укрзалізниця», оскільки розробка дієвих методів підвищення несучої здатності неоднорідного земляного полотна забезпечить підвищення стану безпеки руху поїздів.&#xD;
Проведено георадіолокаційні дослідження проблемних ділянок земляного полотна залізничної колії, на основі яких знайдено розподіл характерних ознак неоднорідності земляного полотна у вертикальній площині та межі їх розташування.&#xD;
Розроблено математичну модель для оцінки несучої здатності неоднорідного земляного полотна, армованого трубчастими дренажними конструкціями. Проведено оцінку напружено-деформованого стану неоднорідного земляного полотна із врахуванням фізико-механічних параметрів ґрунтів, трубчастих дренажних конструкцій і динамічних навантажень від рухомого складу залізничного транспорту.&#xD;
Встановлено, що важливою характеристикою ґрунтів земляного полотна є їх щільність. Саме ступінь ущільнення ґрунту безпосередньо впливає на деформаційні характеристики земляного полотна. Зі збільшенням щільності зростають і характеристики опору зрушенню, що призводить до забезпечення стабільної робота земляного полотна при вібродинамічній дії динамічного навантаження.&#xD;
Розроблено методику розрахунку динамічних навантажень від транспортних засобів при неоднорідному земляному полотні, яка дозволяє враховувати вплив геометричних нерівностей на рейковій колії на несучу здатність земляного полотна. При розрахунку розподілу динамічних коливань у тілі неоднорідного земляного полотна, армованого трубчастими дренажними конструкціями, враховуються фізичні характеристики різних шарів ґрунтів, дренажних конструкцій та їх геометричні розміри. Отримано дані щодо розподілу динамічних навантажень на неоднорідне земляне полотно, які в подальшому використовуються для оцінки несучої здатності земляного полотна армованого трубчастими дренажами.&#xD;
Розроблено методику для лабораторного визначення ступеня ущільнення земляного полотна на основі інерційних вимірювань прискорень в ґрунтах&#xD;
4&#xD;
земляного полотна. Яка дозволяє проводити оцінку ступеня ущільнення земляного полотна у залежності від швидкості поширення пружних хвиль удару.&#xD;
Проведено експериментальні дослідження визначення швидкості поширення пружних хвиль в однорідному земляному полотні із крупнозернистого піску та неоднорідного земляного полотна із крупнозернистого піску із прошарками глини по висоті поперечного перерізу земляного полотна. Встановлено, що швидкість розповсюдження пружних хвиль ударів у неоднорідному земляному полотні має нижче значення, аніж швидкість розповсюдження хвиль в однорідному земляному полотні. Встановлено, що швидкість поширення пружних хвиль удару в неущільненому однорідному земляному полотні у центральній частині призми земляного полотна становить 422 м/с, при проміжному ущільненні – 485 м/с та при максимальному пошаровому ущільненні земляного полотна – 597 м/с. Швидкість поширення хвиль до крайніх датчиків, що розміщені на краях призми земляного полотна становить 390 м/с та 386 м/с при розущільненому стані однорідного земляного полотна. При проміжному ущільненні – 458 м/с та 463 м/с відповідно і при максимально ущільненому стані – 588 м/с та 575 м/с відповідно.&#xD;
Встановлено, що при неоднорідному земляному полотні швидкість поширення пружної хвилі до датчика, який встановлено під джерелом удару, у розущільненому стані становить 570 м/с, при проміжному ущільненні – 588 м/с і при максимально ущільненому – 648 м/с. Швидкість поширення хвиль до крайніх датчиків становить 553 м/с та 558 м/с при розущільненому стані земляного полотна. При проміжному ущільненні – 544 м/с та 534 м/с відповідно і при максимально ущільненому стані – 587 м/с та 605 м/с відповідно.&#xD;
При динамічній інтерпретації, із використанням статистичного аналізу, встановлено характерні особливості розподілу прискорень у тілі насипу однорідного та неоднорідного земляного полотна в залежності від ступеня їх ущільнення, що дозволить проводити моніторинг стану земляного полотна у процесі експлуатації. Оскільки, встановлено, що від ступеня ущільнення ґрунту&#xD;
5&#xD;
безпосередньо залежать деформаційні характеристики земляного полотна та технічний стан доріг вцілому.&#xD;
Запропоновано спосіб підвищення несучої здатності хворого земляного полотна залізничної колії шляхом застосування комбінованого розташування дренажних труб у вертикальному та горизонтальному напрямах у конструкції земляного полотна, що є засобом усунення фактору, який спричиняє його деформації та дефекти, а саме відведення води.&#xD;
Проведено оцінку і дослідження напружено-деформованого стану земляного полотна підсиленого конструкцією трубчастих дренажів методом скінченних елементів. У результаті багатоваріантних розрахунків напружено-деформованого стану армованого земляного полотна встановлено, що конструкція трубчастих дренажів підвищує деформативність земляного полотна на 14,93 % при влаштуванні однієї труби, 13,63 % – двох, і 7,79 % – трьох дренажних труб відносно результатів розрахунку земляного полотна без влаштування трубчастих дренажів. Напруження, які виникають у тілі земляного полотна без трубчастого дренажу є вищими за напруження, які виникають у тілі земляного полотна у якому знаходиться дренажні труби. Встановлено, що різниця напружень становить до 3,65 % при влаштуванні однієї труби, 3,12 % – двох, і 2,92 % – трьох дренажних труб, що доводить ефективність застосування трубчастих дренажів діаметром 600 мм для підсилення перезволоженого земляного полотна залізничної колії.&#xD;
У результаті чого доведено ефективність застосування конструкцій трубчастих дренажів для підвищення несучої здатності перезволоженого земляного полотна залізничної колії при дії постійних та тимчасових навантажень. Встановлено, що з однієї сторони деформативність земляного полотна підвищується при застосуванні трубчастих дренажів, але це тільки у початковий період їх експлуатації, проте в подальшому, коли вони відводять воду з тіла земляного полотна, навпаки буде підвищуватися несуча здатність земляного полотна за рахунок покращення фізико-механічних властивостей ґрунтів.&#xD;
6&#xD;
Розроблено рекомендації з підвищення несучої здатності неоднорідного земляного полотна комбінованим способом укладання конструкції з трубчастих дренажів у тіло насипу перезволоженого земляного полотна та спосіб завчасного попередження розвитку деформацій доріг шляхом моніторингу розробленим інерційним пристроєм.&#xD;
Проведено техніко-економічний розрахунок впровадження запропонованого методу вимірювання ступеня щільності грунтів земляного полотна. Встановлено, що приведені витрати на реалізацію заходів із експлуатації запропонованим пристроєм, менші від існуючого на 67 тис. грн., а термін окупності при використанні запропонованого пристрою складає 5 місяців.; en: Thesis for Ph&#xD;
D. degree in specialty 192 “Construction and civil engineering”. &#xD;
–&#xD;
Dnipro&#xD;
National  University  of  Railway  Transport  named  after  Academician  V. &#xD;
Lazaryan, Dnipro, 2021.&#xD;
The dissertati&#xD;
on is devoted to the decision of an actual problem of development &#xD;
of  methods  of  estimation  and  increase  of  bearing  capacity  of  the  inhomogeneous &#xD;
earth  cloth  reinforced  by  tubular  drainage  designs,  at  action  of  static  and  dynamic &#xD;
loadings  from  vehicles.  The&#xD;
theoretical  side  of  the  task  was  solved  by  improving &#xD;
analytical  methods  for  assessing  the  bearing  capacity  of  a  non&#xD;
-&#xD;
uniform  roadbed, &#xD;
taking into account a set of factors: physical and mechanical characteristics of subsoil &#xD;
soils  and  tubular  drainage  struct&#xD;
ures  and  loads  from  vehicles.  Experimental  and &#xD;
practical side &#xD;
-&#xD;
is solved by developing an inertial device for determining the bearing &#xD;
capacity of inhomogeneous earth and a way to increase its bearing capacity.&#xD;
The  technical  condition  of  the  railway  track &#xD;
and  the  problems  of  ensuring  its &#xD;
strength  under  the  action  of  floodwaters  and  waterlogging  in  sections  of  the  track &#xD;
during operation are analyzed. It is established that the length of the roadbed prone to &#xD;
deformation is 870.8 km (4%), which leads to a decr&#xD;
ease in the capacity and carrying &#xD;
capacity  of  railways.  Therefore,  the  development  of  methods  to  increase  the  bearing &#xD;
capacity of a non&#xD;
-&#xD;
uniform roadbed is extremely necessary and timely.&#xD;
From  the  analysis  of  research  works,  it  is  established  that  researche&#xD;
s  that  are &#xD;
directed  on  the  decision  of  a  problem  of  development  of  methods  of  definition  and &#xD;
increase  of bearing capacity  of a non&#xD;
-&#xD;
uniform roadbed in  operating conditions. They &#xD;
are  actual  and  correspond  to  the  interests  of  transport  branch  and  National  tra&#xD;
nsport &#xD;
strategy of Ukraine and Strategy of Ukrzaliznytsia, development of effective methods &#xD;
to  increase  the  bearing  capacity  of  a  non&#xD;
-&#xD;
uniform  roadbed  will  ensure  the  safety  of &#xD;
trains.&#xD;
10&#xD;
The  georadar  studies  of  problem  areas  of  the  railway  track  have  been  car&#xD;
ried &#xD;
out,  on  the  basis  of  which  the  distribution  of  characteristic  signs  of  a  non&#xD;
-&#xD;
uniform &#xD;
roadbed in the vertical plane and the boundaries of their location have been found.&#xD;
A  mathematical  model  for  estimating  the  bearing  capacity  of  a  non&#xD;
-&#xD;
uniform &#xD;
roadbed &#xD;
reinforced  with  tubular  drainage  structures  has  been  developed.  The  stress&#xD;
-&#xD;
strain  state  of  a  non&#xD;
-&#xD;
uniform  roadbed  is  estimated  taking  into  account  the  physical &#xD;
and  mechanical  parameters  of  soils,  tubular  drainage  structures  and  dynamic  loads &#xD;
from the rollin&#xD;
g stock of railway transport.&#xD;
It  is  established  that  an  important  characteristic  of  soils  is  their  density.  The &#xD;
degree  of  soil  compaction  directly  affects  the  deformation  characteristics  of  the &#xD;
subsoil.  With  increasing  density,  the  characteristics  of  shear&#xD;
resistance  increase, &#xD;
which  leads  to  stable  operation  of  the  subsoil  under  the  vibrodynamic  action  of &#xD;
dynamic loading.&#xD;
A  method  for  calculating  the  dynamic  loads  from  vehicles  with  a  non&#xD;
-&#xD;
uniform &#xD;
roadbed,  which  allows  to  take  into  account  the  influence  of  g&#xD;
eometric  irregularities &#xD;
on  the  rail  track  on  the  bearing  capacity  of  the  subsoil.  When  calculating  the &#xD;
distribution of dynamic oscillations in the body of a non&#xD;
-&#xD;
uniform roadbed reinforced &#xD;
with  tubular  drainage  structures,  the  physical  characteristics  of  di&#xD;
fferent  soil  layers, &#xD;
drainage  structures  and  their  geometric  dimensions  are  taken  into  account.  Data  on &#xD;
the distribution of dynamic loads on the non&#xD;
-&#xD;
uniform roadbed, which are then used to &#xD;
assess the bearing capacity of the subsoil reinforced with tubular &#xD;
drainages.&#xD;
A  method  for  laboratory  determination  of  the  degree  of  compaction  of  the &#xD;
subsoil  based  on  inertial  measurements  of  accelerations  in  the  soils  of  the  non&#xD;
-&#xD;
uniform  roadbed  has  been  developed.  Which  allows  you  to  assess  the  degree  of &#xD;
compaction  of  t&#xD;
he  ground  depending  on  the  speed  of  propagation  of  elastic  shock &#xD;
waves.&#xD;
Experimental  researches  of  determination  of  speed  of  propagation  of  elastic &#xD;
waves  in  a  homogeneous  earth  cloth  from  coarse&#xD;
-&#xD;
grained  sand  and  inhomogeneous &#xD;
earth cloth from coarse&#xD;
-&#xD;
graine&#xD;
d sand with layers of clay on height of cross section of &#xD;
an earth cloth are carried out. It is established that the speed of propagation of elastic &#xD;
11&#xD;
shock waves  in an inhomogeneous  ground  is  lower  than the speed  of propagation  of &#xD;
waves in a uniform roadbed.&#xD;
It is established that the speed of propagation of elastic &#xD;
shock waves in the uncompacted a uniform roadbed in the central part of t&#xD;
he prism of &#xD;
the  ground  is  422  m/&#xD;
s,  with  intermediate  compaction &#xD;
–&#xD;
485  m/&#xD;
s  and  with  maximum &#xD;
layer&#xD;
-&#xD;
by&#xD;
-&#xD;
layer  c&#xD;
ompaction  of  the&#xD;
ground &#xD;
–&#xD;
597  m/&#xD;
s.  The  speed  of  wave  propagation &#xD;
to the extreme sensors located on the edges of t&#xD;
he prism of the ground is 390 m/s and &#xD;
386   m/&#xD;
s   in   the   dissolved   state   of   a   homogeneous   ground.   With   intermediate &#xD;
compaction &#xD;
–&#xD;
458 m/s and 463 m/&#xD;
s, respectively,&#xD;
and with the most compacted state &#xD;
–&#xD;
588 m/s and 575 m/&#xD;
s, respectively.&#xD;
It is established that with an inhomogeneous ground the speed of propagation of &#xD;
the  elastic  wave  to  the  sensor,  which  is  installed  under  the  source  of  impact,  in &#xD;
the &#xD;
decompressed state&#xD;
is 570 m/&#xD;
s, with intermediate compaction &#xD;
–&#xD;
588 m/&#xD;
s and &#xD;
with the &#xD;
most compacted &#xD;
–&#xD;
648 m/&#xD;
s. The speed of wave propagation &#xD;
to the extreme sensors is &#xD;
553 m/s and 558 m/&#xD;
s when the ground is loose. With intermediate compaction &#xD;
–&#xD;
544 &#xD;
m/s and 534 m/&#xD;
s, respectively, and with the most compacted state &#xD;
–&#xD;
587 m&#xD;
/&#xD;
s and 605 &#xD;
m&#xD;
/s, respectively.&#xD;
During  the  dynamic  interpretation,  using  statistical  analysis,  the  characteristic &#xD;
features  of  the  distribution  of  accelerations  in  the  body  of  the  embankment  of  the &#xD;
uni&#xD;
form  and  non&#xD;
-&#xD;
uniform  roadbed  depending  on  the  degree  of  their  compaction, &#xD;
which  will  monitor  the  condition  of  the  subsoil  during  operation.  Because,  it  is &#xD;
established  that  the  degree  of  soil  compaction  directly  affects  the  deformation &#xD;
characteristics of th&#xD;
e ground and the technical condition of roads in general.&#xD;
A  method  is  proposed  to  increase  the  bearing  capacity  of  the  diseased  railway &#xD;
bed by applying a combined arrangement of drainage pipes in vertical and horizontal &#xD;
directions  in  the  construction  of  th&#xD;
e  roadway,  which  is  a  means  of  eliminating  the &#xD;
factor that causes its deformation and defects, namely water drainage.&#xD;
An  assessment  and  study  of  the  stress&#xD;
-&#xD;
strain  state  of  the  subsoil  reinforced  by &#xD;
the  design  of  tubular  drainages  by  the  finite  element  meth&#xD;
od.  As  a  result  of &#xD;
multivariate calculations of the stress&#xD;
-&#xD;
strain state of the reinforced earth, it was found &#xD;
that  the  design  of  tubular  drainages  increases  the  deformability  of  the  earth  by &#xD;
12&#xD;
14.93%  when  installing  one  pipe,  13.63% &#xD;
–&#xD;
two,  and  7.79% &#xD;
–&#xD;
three &#xD;
drainage  pipes &#xD;
relative  to  the  calculation  results.  of  a  ground  cloth  without  the  device  of  tubular &#xD;
drainages. The stresses that occur in the body of the ground without tubular drainage &#xD;
are higher than the stresses that occur in the body of the ground in w&#xD;
hich the drainage &#xD;
pipes  are  located.  It  is  established  that  the  voltage  difference  is  up  to  3.65%  when &#xD;
installing one pipe, 3.12% &#xD;
–&#xD;
two, and 2.92% &#xD;
–&#xD;
three drainage pipes, which proves the &#xD;
effectiveness  of  tubular  drainage  with  a  diameter  of  600  mm  to  stren&#xD;
gthen  the  wet &#xD;
ground of the railway track.&#xD;
As a result, the effectiveness of the use of tubular drainage structures to increase &#xD;
the  bearing  capacity  of  the  wet  ground  of  the  railway  track  under  constant  and &#xD;
temporary loads is proved. It is established that&#xD;
on the one hand the deformability of &#xD;
the ground increases with the use of tubular drainage, but only in the initial period of &#xD;
their operation, but later, when they drain water from the body of the ground, on the &#xD;
contrary  will  increase  the  bearing  capacity&#xD;
of  the  ground  by  improving  physical  and &#xD;
mechanical soil properties.&#xD;
Recommendations for increasing the bearing capacity of a non&#xD;
-&#xD;
uniform roadbed &#xD;
by  a  combined  method  of  laying  a  structure  of  tubular  drainage  in  the  body  of  the &#xD;
embankment  of  wet  soil  and  a&#xD;
method  of  early  prevention  of  road  deformations  by &#xD;
monitoring the developed inertial device.&#xD;
The technical and economic calculation of introduction of the offered method of &#xD;
measurement  of  degree  of  density  of  soils  of  a  ground  cloth  is  carried  out.  It  is &#xD;
established that the costs for the implementation of measures for the operation of the &#xD;
proposed device are less than the existing 67 thousand UAH, and the payback period &#xD;
when using the proposed device is 5 months.
Описание: І. Кравець: ORCID 0000-0002-2239-849X; Захист - 25 жовтня 2021р., Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна</description>
    <dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13992">
    <title>Методологія та практика фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування</title>
    <link>http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13992</link>
    <description>Название: Методологія та практика фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування
Авторы: Сірик, Зіновій Орестович
Краткий осмотр (реферат): UK: У монографії досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування. Розкрито теоретичні основи та інституційний базіс розвітку місцевого самоврядування. Проаналізовано особливості організації процесів фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування. Проведено оцінювання територіальної основи місцевого самоврядування в Україні. Визначено напрями та запропоновано механізми вдосконалення фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування.&#xD;
Для науковців, економістів, керівників і працівників органів управління різних рівнів, викладачів, аспірантів
Описание: З. Сірик: 0000-0001-9886-1068</description>
    <dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13956">
    <title>Спосіб підвищення несучої здатності дефектного земляного полотна автомобільних доріг та залізничної колії</title>
    <link>http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13956</link>
    <description>Название: Спосіб підвищення несучої здатності дефектного земляного полотна автомобільних доріг та залізничної колії
Авторы: Ковальчук, Віталій Володимирович; Лучко, Йосип Йосипович; Кравець, Іван Богданович
Краткий осмотр (реферат): UK: Спосіб підвищення несучої здатності дефектного земляного полотна автомобільних доріг та залізничної колії. Влаштовують дренажну конструкцію у дефектних місцях земляного полотна, де спостерігається перезволоження ґрунтів. У місця, де прояв деформацій є найбільшим, встановлюють дренажну трубу більшого діаметра. З обох боків від труби, із зміною рівня по висоті, встановлюють труби меншого діаметра для постійного відведення води від земляного полотна.
Описание: В. Ковальчук: ORCID 0000-0003-4350-1756; Й. Лучко: ORCID 0000-0002-3675-0503; І. Кравець: ORCID 0000-0002-2239-849X</description>
    <dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

