PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Praktyczne aspekty modeli konstytutywnych gruntów drobnoziarnistych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
On the use of constitutive models for fine graded soils in engineering practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dostępne metody modelowania konstytutywnego gruntów drobnoziarnistych. Przegląd pod kątem zakresu charakterystycznych odkształceń występujących w ośrodku gruntowym w danym zagadnieniu inżynierskim. Ogólny opis modeli do symulacji zachowania się gruntów w zakresie bardzo małych odkształceń sprężystych, odkszałceń pośrednich oraz dużych odkształceń występujących przy obciążeniu bezpośrednim gruntów słabonośnych. Praktyczne aspekty przedstawionych metod modelowania gruntów drobnoziarnistych.
EN
Available methods of constitutive modeling of fine graded soils. Review of the methods concerning the range of characteristic strains occuring in soil medium for given engineering problem. General description of constitutive models for elastic, intermediate and large strains of soft soil deposit under direct loading. Practical aspects of presented modeling methods.
Rocznik
Tom
Strony
155--167
Opis fizyczny
Bibliogr. 40 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Geotechniki i Geologii Stosowanej
Bibliografia
  • 1. Atkinson J.H.: Non-linear soil stiffness in routine design. Geotechnique, vol 50(5), 487-508, 2000.
  • 2. Baudet B., Stallebrass S.E.: A constitutive model for structured clays Geotechnique, vol 54(4), 2004.
  • 3. Bolton M.D., Dasari G.R., Britto A.M.: Putting small strain nonlinearity into Modified Cam clay model. Computer Methods and Advances in Geomechanics, Ed.: Siriwardane and Zaman. Balkema, Rotterdam 1994.
  • 4. Borja R.I., Tamagnini C., Amorosi A: Coupling plasticity and energy conserving elasticity models for clays. Journal of Geotechnical and Geoenviromental Engineering, ASCE, vol. 123(10), 1997.
  • 5. Brinkgreve R.B.J. et al: Plaxis finite element code for soil and rock analyses, Version 8. Balkema, Lisse 2005.
  • 6. Butterfield R.: A natural compression law for soils (an advance on e-log p'), Technical note. Geotechnique, vol 29(4), 1979.
  • 7. Callisto L., Calabresi G.: Mechanical behaviour of a naturaI soft clay. Geotechnique, vol 48(4), 495-513, 1998.
  • 8. Cudny M., Binder K.: Kryteria wytrzymałości gruntu na ścinanie w zagadnieniach geotechniki. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 6/2005
  • 9. Cudny M., Kengatharam T., Havel F.: Evaluation of Plaxis exercise problems with the simple elasto-plastic model based on Lade-Duncan yield criterion. Technical Report. Plaxis B.V Delft 2003.
  • 10. Cudny M., Neher H.: Numerical analysis of a test embankment on soft ground using an anisotropic model with destructuration. International Workshop on Geotechnics of Soft Soil/Theory and Practice, Ed.: Vermeer, Schweiger, Karstunen, Cudny. Noordwijkerhout, The Netherlands, VGE, 2003.
  • 11. Cudny M., Vermeer P.A.: On the modelling of anisotropy and destructuration of soft clays within the multi-laminate framework. Computers and Geotechnics, vol 31, 2004.
  • 12. Eekelen H.A.M.: Isotropic yield surfaces in three dimensions for use in soil mechanics. International Joumal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, vol 4, 1980.
  • 13. Gens A, Nova R: Conceptual bases for a constitutive model for bonded soils and weak rocks. Proceedings of the International Symposium On Geotechnical Engineering of Hard Soils - Soft Rocks, Ed. Anagnostopoulos, Schlosser, Kalteziotis, Frank. Athens. Balkema, Rotterdam, 1993.
  • 14. Graham J., Houlsby G. T.: Anisotropic elasticity of natural clay. Geotechnique, vol 33(2), 1983.
  • 15. Gryczmański M., Jastrzębska M., Sternik K.: Jednopowierzchniowy sprężysto-plastyczny model gliny o silnie nieliniowym wzmocnieniu anizotropowym - kalibrowanie i implementacja numeryczna, BK-254/RB-7/98, 1998.
  • 16. Janbu N.: Soil compressibility as determined by oedometer and triaxial test. Proc. 3rd ECSMFE, Wiesbaden, vol. 1963.
  • 17. Jardin R.J.: Some observations on the kinematic nature of soil stiffness. Soils and Foundations, vol. 32(2), 1992.
  • 18. Jovicic V., Coop M.R: The measurements of stiffness anisotropy in clays with bender element tests in triaxial apparatus. Geotechnical Testing Journal, GTJODJ, 21(1), 2001.
  • 19. Kavvadas M.J., Amorosi A.: A constitutive model for structured soils. Geotechnique, vol. 50(3),2000.
  • 20. Lade P.: The stress-strain and strength characteristics of cohesionless soils. Praca doktorska. Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley 1972.
  • 21. Lade P.V., Musante H.M.: Three-dimensional behavior of remolded clay. Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, vol. 104, GT2, 1978
  • 22. Lade P.V, Nelson R.B.: Modelling the elastic behaviour of granular materials. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, vol. 11, 1987,
  • 23. Leroueil S., Tavenas F., Brucy F., La Rochelle P., Roy M.: Behavior of destructured natural clays. Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, vol. 105, GT6, 1979
  • 24. Leroueil S., Vaughan, P. R.: The genera1 and congruent effects of structure in natural soils and weak rocks. Geotechnique, vo1. 40(3), 1990.
  • 25. Lings M.L., Pennington D.S., Nash D.F.T.: Anisotropic stiffness parameters and their measurement in a stiff natural clay. Geotechnique, vol. 50(2), 2000.
  • 26. Matsuoka H.: Stress-strain relationships of sands based on the mobilized plane. Soils and Foundations, vol. 14, 974.
  • 27. Naylor D.J.: A continuous plasticity version of the critical state model. International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 21, 1985.
  • 28. Niemunis A., Cudny, M.: On hyperelasticity for clays. Computers and Geotechnics, vo1. 23, 1998.
  • 29. Ohde 1.: Zur Theorie der Druckverteilung im Baugrund. Der Bauingenieur, vol. 20, 1936.
  • 30. Pande G.N., Sharma K.G.: Multi-laminate model of clays - a numerical evaluation of the influence of rotation of the principal stress axes. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, vol. 7, 1983.
  • 31. Pestana J.M., Whittle A: Formulation of a unified constitutive model for clays and sands. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, vol. 23, 1999.
  • 32. Puzrin AM., Houlsby G.T.: Strain-based plasticity models for soils and the BRICK model as an example of the hyperplasticity. Geotechnique, vol. 51 (2), 2001.
  • 33. Richardson D.: Investigations of treshold effects in soil deformations. Praca doktorska. City University, London1988.
  • 34. Safe Oasys GEO suite. Program metody elementów skończonych. Dokumentacja online: http://www.oasys-software.com/products/ geotechnical/finite _ element_ analysis/safe/, 2004.
  • 35. Yun T.S., Santamarina J.C.: Decementation, softening, and collapse: changes in small-strain shear stiffness in Ko loading. Journal of Geotechnica1 and Geoenvironmental Engineering, ASCE, vol. 131(3),2005.
  • 36. Simpson B.: Retaining structures: displacement and design. Geotechnique, vol. 42(4), 1992.
  • 37. Stallebrass S.E., Taylor R. N.: The development and evaluation of a constitutive model for the prediction of ground movements in overconsolidated cIay. Geotechnique, vo1. 47(2),1997.
  • 38. Topolnicki M., Niemunis A: Numerical simulation of stress-strain behaviour of peat for biaxial deformations at plane strain. Proc. of the International Workshop on Advances in Understanding and Modelling the Mechanical Behaviour of Peat, Ed. den Haan, Termaat, Edil; Delft 1994.
  • 39. Vermeer P.A: A five constant model unifying well established concepts. Proc. Int. Workshop on Constitutive Relations for Soils, Grenoble 1982.
  • 40. Wroth C.B .. Some aspects of elastic bahaviour of overconsolidated clay. Proceedings of Roscoe Memorial Symposium Stress-Strain Behaviour of Soils, Foulis 1971.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0056-0047
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.