Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamic replacement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The dynamic replacement columns are formed by driving a coarse-grained material into a soft soil by means of repeatable drops of a pounder. The final shapes of the columns are non-cylindrical and depend on the subsoil conditions. This paper presents results of the laboratory study on influence of the thickness of the soft soil on the displacements of the backfill aggregate during the driving process. A test box with one acrylic-glass wall was prepared, in which, over a load-bearing sand layer, a soft soil of various thicknesses (Hs = 0.3, 0.4 or 0.5 m) was modelled using a semi-transparent acrylic polymer. The displacements of the backfill gravel particles were tracked by means of a high-speed camera. The material was driven by dropping a 0.2 m high (Hp) pounder. The results revealed that the distance between the bottom of the first crater and the top of the sand layer played an important role in directing the particles. At Hs/Hp = 2.5 pear-shaped floating columns were formed as the grains in the side zones were less affected by the pounder drops and their paths deviated from the vertical axis by not more than 50°. In case of Hs/Hp = 2.0 and 1.5, the column bases reached the bearing layer and the impact energy caused much larger vertical and horizontal displacements of the backfill material in the side zones - the observed largest angles were equal to 64° and even 90°, respectively. Eventually, the final column shapes resembled a non-symmetrical barrel and a truncated cone.
PL
Wymiana dynamiczna jest jedną z metod wzmacniania słabego podłoża stosowaną na świecie od blisko 50 lat, polegającą na formowaniu w podłożu kolumn z materiału gruboziarnistego i/lub bardzo gruboziarnistego. Kolumny wykonuje się ubijakami o masach od 5 do 20 ton, zrzucanymi z wysokości 15-25 m. W pierwszej kolejności, na skutek zrzutu ubijaka, w słabym podłożu powstaje krater, do którego wsypywany jest materiał okruchowy o frakcjach od piaszczystej, przez żwirową aż do, najczęściej, kamiennej. Jest on poddawany kolejnym zrzutom ubijaka i następującym po nim zasypom. Materiał ten zostaje wtłoczony w podłoże. W trakcie tego procesu, oprócz przemieszczeń pionowych, dochodzi do przemieszczania się ziaren w poziomie. Przeprowadzone przez jednego z autorów inwentaryzacje kolumn w warunkach in situ wykazały wpływ warunków gruntowo-wodnych, w tym w szczególności miąższości słabego gruntu, na kształty końcowe kolumn. Skłoniło to autorów do podjęcia badań laboratoryjnych dotyczących procesu przemieszczania się kruszywa w trakcie jego wbijania w warstwie słabej o różnej miąższości (Hs) równej 1,5, 2,0 i 2,5 krotności wysokości stosowanego ubijaka (Hp).
PL
Wzmocnienie podłoża metodą wymiany dynamicznej polega na formowaniu kolumn, z kruszywa o różnej granulacji, ubijakami o dużych masach (10-20 t.), zrzucanych z wysokości do 25 m. Ze względu na specyfikację technologii dość istotne jest sprawdzanie na budowie założeń projektowych, np. średnicy i długości kolumn, ich zagęszczenia czy też sztywności. W tym celu przeprowadzane są między innymi: odkrywki kolumn, różnego rodzaju sondowania, czy też próbne obciążenia. Te ostatnie polegają na określeniu zależności „obciążenie-osiadanie”, najczęściej w zakresie nacisków pierwotnych i wtórnych, oraz na wyznaczeniu na ich podstawie modułów odkształcenia. W tym celu na głowicy kolumny układana jest sztywna płyta, a obciążenie realizowane jest siłownikami zapartymi o balast. Dobór średnicy płyty obciążającej zależy od średnicy i długości kolumn, oraz przewidywanych nacisków pod płytą. Często średnica płyty obciążającej jest mniejsza od średnicy kolumny. W artykule podjęto próbę określenia wpływu średnicy płyty stosowanej w próbnych obciążeniach na wyniki badań w postaci zależności „obciążenie-osiadanie” i uzyskanych na tej podstawie modułów odkształcenia. Obliczenia przeprowadzono metodą elementów skończonych, na wykalibrowanym na podstawie badania nośności kolumny, przestrzennym modelu numerycznym. Do obliczeń przyjęto modele: sprężysto-idealnie plastyczny i sprężysto-plastyczny ze wzmocnieniem izotropowym.
EN
The dynamic replacement method of soil strengthening consists in the constructing columns made of aggregate of various granularity. In order to form them, heavy pounders (weighing from 10 to 20 tonnes) are dropped from the height of 25 m. Considering the specificity of this technique, it is quite important to verify on site the assumptions of the project, such as diameter and length of columns, their compaction of stiffness. For that reason, a number of examinations are performed, including column excavations, various types of probing tests or trial loads. The latter consists in determining the “load-settlement” dependence – usually during initial and secondary loadings phase – and on their basis, indicating the value of deformation modulus. Therefore, a stiff plate is placed on the column head and the loading is realised using actuators leaning on the ballast. The diameter of the loading plate depends on diameter and length of column and on the predicted pressure under the plate. The diameter of the loading plate is often smaller than column’s diameter. This paper tries to determine the influence of the diameter of the plate used in test loads on the results of the research presented as “load-settlement” dependence and on the values of deformation modulus determined on their basis. The calculations were performed using FEM on a spatial numerical model calibrated on the basis of column’s bearing capacity tests. Two models were applied in calculations: elastic-ideally plastic and isotropic hardening elastoplastic.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza wyników obliczeń konsolidacji podłoża wzmocnionego wymianą dynamiczną, pod nasypem drogowym, otrzymanych na podstawie wybranych podejść analitycznych i numerycznych z wynikami pomiarów in situ prowadzonych w trakcie budowy. W podejściu analitycznym zastosowano jednowymiarową teorię Terzaghiego oraz trójwymiarową teorię Barrona. W obliczeniach numerycznych zamodelowano etapową budowę nasypu w układzie dwuwymiarowym. Przeprowadzona analiza wykazała, że pomierzone osiadania podłoża pod budowanym nasypem były zbliżone do ustalonych w wyniku obliczeń.
EN
The paper presents the comparative consolidation analysis of road embankment subsoil reinforced with the use of the dynamic replacement method. The results obtained from selected analytical and numerical methods applied in the dynamic replacement column dimensioning were compared with in situ measurements. The embankment founded on strengthened soil was monitored during its completion. The measurements were taken with accuracy and the results can be considered trustworthy. The analytical approach uses the one-dimensional theory of Terzaghi and three-dimensional theory of Barron. The numerical calculations using FEM reflected the particular stages of the embankment construction in a two-dimensional system. The measured settlements and the results of the calculations (dimensioning) by two different approaches were coherent. The paper can be considered as a case study report.
EN
The paper presents a comparative analysis of the consolidation of soil under a road embankment reinforced with stone columns. The results were obtained from the most common analytical and numerical methods applied in driven column dimensioning. The analytical approach exploits Terzaghi’s one-dimensional theory and Barronʼs three-dimensional theory. The numerical calculations reflected the particular stages of the embankment construction in various two- and three-dimensional systems. The geotechnical parameters that were crucial for the research were determined on the basis of geoengineering documentation, laboratory and field studies. The paper begins with a short introduction presenting the dynamic replacement method.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza wyników obliczeń konsolidacji podłoża wzmocnionego wbijanymi kolumnami kamiennymi, pod nasypem drogowym, otrzymanych na podstawie najczęściej stosowanych, przy wymiarowaniu kolumn wbijanych, podejść analitycznych i numerycznych. W podejściu analitycznym zastosowano jednowymiarową teorię Terzaghiego oraz trójwymiarową teorię Barrona. W obliczeniach numerycznych zamodelowano etapową budowę nasypu w różnych układach płaskich i przestrzennych. Parametry geotechniczne, niezbędne do obliczeń, ustalone zostały na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, badań laboratoryjnych i polowych. Całość rozważań poprzedzona została krótką informacją na temat wymiany dynamicznej.
EN
This paper presents the analysis of the influence of works related to the dynamic replacement column formation on the bridge pillar and the highway embankment located nearby. Thanks to DR columns, it is possible to strengthen the soil under road embankment in a very efficient way. However, the construction of such support carries risk to buildings and engineering structures located in the neighbourhood. Therefore modelling and monitoring of the influence of the conducted works should be an indispensable element of each investment in which dynamic replacement method is applied. The presented issue is illustrated by the example of soil strengthening with DR columns constructed under road embankment of DTŚ highway located in Gliwice. During the inspection, the influence of vibrations on the nearby bridge pillar and road embankment was examined. The acceleration values obtained during these tests were used to verify the elaborated numerical model.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu robót związanych z formowaniem kolumn wymiany dynamicznej na znajdujący się w pobliżu filar mostowy oraz nasyp autostradowy. Aby uformować kolumnę, należy w pierwszej kolejności wybić w podłożu krater, który następnie jest zasypywany kruszywem grubookruchowym. W dalszej kolejności następuje zagęszczanie wsypanego kruszywa i kolejne wypełnienie krateru. Zarówno wybicie krateru, jak i zagęszczanie kruszywa wykonywane jest poprzez zrzuty ciężkiego ubijaka z dużej wysokości. W Polsce zwykle stosuje się ubijaki o masie 10 – 30 ton, które są zrzucane z wysokości 10 – 25 m. Formowanie następuje aż do uzyskania wyraźnego oporu wpędu kolumny, co objawia się zwiększeniem średnicy kolumny. Kolumny kamienne w technologii DR pozwalają na niezwykle skutecznie wzmocnienie podłoża pod nasypami drogowymi, jednak ich wykonywanie wiąże się z zagrożeniem dla pobliskich konstrukcji budowlanych i inżynierskim. Dlatego też modelowanie jak i monitorowanie wpływów prowadzonych robót na sąsiedztwo winno być nieodzowną częścią każdej inwestycji z zastosowaniem tej technologii.
6
Content available remote Zmiany objętościowe w podłożu wzmacnianym metodą wymiany dynamicznej
PL
Na początku artykułu scharakteryzowano kolumny kamienne formowane metodą wymiany dynamicznej. Następnie opisano warunki gruntowe na poletkach badawczych, metodykę wykonanych badań i proces formowania kolumny kamiennej. W artykule podano wysokości zrzutu ubijaka, jego zagłębienia po każdym zrzucie oraz objętości wprowadzanego kruszywa. Pokazano kształty kolumn określone na podstawie odkrywki. Kształty w obu przypadkach pozwoliły oszacować objętość kruszywa w kolumnach. Wartości te odniesione do objętości wtłoczonego kruszywa stanowią podstawę do analizy porównawczej wykonanej w ostatniej części artykułu. W analizie tej uwzględniono, pomierzone podczas testów, wyniesienie gruntu w promieniu do 6m od osi kolumny kamiennej. Całość wieńczą spostrzeżenia autorów na analizowany temat.
EN
The paper characterizes stone columns formed with the use of dynamic replacement method. In the following part, it describes soil conditions on test sites, research methodology and the stone column formation process. The paper contains the information about the drop height of the rammer, the depth on which it drops after every impact and the volume of the introduced aggregate material. Columns shapes determined on the basis of excavation were presented. In both cases, the shapes allowed to estimate the volume of the aggregate in columns. These values, in relation to the volume of the introduced aggregate, are the basis of the comparative analysis presented in the last part of the paper. The analysis takes into account ground heave measured during the tests in the radius of 6 metres from the column axis. Finally, the paper presents the authors' observations on the analyzed subject.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych dotyczących wpływu formowania wbijanej kolumny kamiennej na jej otoczenie gruntowe. Wpływ ten wyrażony został zmianą efektywnego kąta tarcia wewnętrznego i spójności określonych w sondowaniu statycznym CPTU w trakcie, jak i po uformowaniu kolumny kamiennej.
EN
This paper presents the results of field tests performed to examine the influence of the rammed stone column formation process on the surrounding soil. The influence is expressed by cohesion and internal friction angle changes. These parameters were determined in cone penetration test (CPTU) during and after the stone column formation process performed with the use of dynamic replacement method.
PL
W artykule przedstawiono analizę wykonanego wzmocnienia słabego podłoża gruntowego pod nasyp drogowy w technologii kolumn DR. Omówiono warunki geotechniczne podłoża i zastosowane rozwiązania. Wykonano analizę wsteczną na podstawie wyników próbnych obciążeń kolumn oraz pomiarów osiadań wzmocnionego podłoża całego obszaru. Porównano uzyskane wyniki i wyciągnięto wnioski.
EN
The paper presents the analysis of realised ground improvement of soft subsoil by means of dynamic replacement method under road embankment. The description of the geotechnical properties and implemented solutions were presented. The backup analysis, based on the results of the trial load tests of columns and settlement results of the whole improvement area was done. The analysis results with the measured results were compared and conclusions were drown.
10
Content available remote Field test of deformation occurring in the surroundings of a rammed stone column
EN
This paper discusses the results of field tests which focused on deformation phenomena occurring in the surrounding of rammed stone column. The basic device used to perform the tests were inclinometers installed at different distances from the formed stone column. Not only the data obtained during inclinometer measurements were collected, but also additional data from ground uplift investigations, column excavation and the authors' observations. Each part of the paper presents firstly some general information on the subject in question and then the details concerning test field investigations.
PL
W artykule omówiono wyniki badań polowych skupiających się na poznaniu zjawisk deformacyjnych zachodzących w otoczeniu wbijanej kolumny kamiennej. Zasadniczymi narzędziami służącymi do wykonania testów były inklinometry zainstalowane w różnej odległości od formowanej kolumny kamiennej. Uzyskane za ich pośrednictwem wyniki uzupełnione zostały informacjami z badań wypiętrzeń gruntu, odkrywki kolumny oraz obserwacjami autorów. W poszczególnych częściach artykułu podano najpierw informacje ogólne, a następnie dane szczegółowe, odnoszące się do poletka badawczego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki szacowania osiadań podłoża wzmocnionego wbijanymi kolumnami kamiennymi pod nasypem drogowym najczęściej stosowanymi podejściami analitycznymi i numerycznymi.
EN
The paper presents the settlements estimations for soil improved by dynamic replacement method (rammed stone columns placed under road embankment). The results were obtained using the most popular, numerical and analytical approaches.
PL
Metoda wymiany dynamicznej (wbijane kolumny kamienne) jest chętnie stosowanym sposobem ulepszania gruntów słabych pod nasypami drogowymi. Oprócz ograniczenia osiadań wzmocnienie podłoża wpływa też na stateczność nasypu. Przedmiotem artykułu jest, wykonana w programie Z-Soil, analiza porównawcza wyników obliczeń stateczności nasypu drogowego posadowionego na podłożu wzmocnionym wbijanymi kolumnami kamiennymi, otrzymanych dla różnych podejść numerycznych. Wybrano najczęściej stosowane w praktyce inżynierskiej podejścia uwzględniania obecności kolumny w podłożu. Obliczenia stateczności wykonano, stosując metodę redukcji c i tgφ. W analizach numerycznych odzwierciedlono etapy budowy nasypu i jego etap pracy docelowej, w układach dwuwymiarowych (płaski stan odkształcenia) oraz trójwymiarowych. Parametry geotechniczne, niezbędne do obliczeń, ustalone zostały na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, badań laboratoryjnych i polowych.
EN
Dynamic replacement method (rammed stone columns) is a readily applied way of improving weak soil under road embankments. Apart from settlement reduction, soil strengthening influences also the stability of embankment. This paper presents the comparative analysis (prepared in Z-Soil software) of stability calculation results of road embankment settled on soil strengthened with rammed stone columns. The analysed results were obtained for various numerical approaches. The authors have chosen the most popular approach used in engineering practice, which takes into account the presence of the column in the soil. Stability calculations were made using the c and tgφ. reduction method. The numerical analyses reflect, in two-dimensional (plain strain) and three-dimensional systems, the stages of embankment construction and stages of embankment final work. Geotechnical parameters essential for calculations were determined on the basis of geological-engineering documentation, laboratory and field tests.
PL
Kolumny kamienne formowane metodą wymiany dynamicznej to jedna z wielu metod geoinżynierii, szeroko stosowana do wzmacniania gruntów spoistych i/lub organicznych, pod obiektami liniowymi i kubaturowymi. Polega ona na wbijaniu w słabe podłoże kruszywa z użyciem udarów o dużej energii, w określonej siatce punktów. Z pozoru prosta technologia, w praktyce może sprawiać pewne trudności. Powodem tego może być przyjęcie nieodpowiedniej energii uderzenia podczas wzmacniania podłoża, co rzutuje na średnicę i długość uzyskanych kolumn. W skrajnych przypadkach może dochodzić do całkowitej wymiany gruntu, bądź wykonania kolumn za krótkich. Powyższe przesłanki skłoniły Autorów referatu do wykonania szeregu badań, w skali laboratoryjnej, których celem było określenie wpływu energii uderzenia na kształt uzyskiwanych kolumn. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym, które umożliwiało obserwację procesu formowania kolumny wbijanej. Jego wymiary dostosowano tak, aby zagadnienie rzeczywiste zamodelować w skali geometrycznej 1:10. Dla zaobserwowania procesów zachodzących podczas wbijania cały proces filmowano i fotografowano. Przeanalizowano trzy warianty wzmocnienia a mianowicie: przy względnie stałej lecz niedużej (kolumna nr 2), stałej i maksymalnej w prowadzonych badaniach (kolumna nr 3) oraz stopniowo narastającej (kolumna nr 1) energii. Uzyskano różne pod względem kształtu kolumny. Całość poprzedzono krótką informacją na temat wymiany dynamicznej.
EN
Driven stone columns formed with the use of dynamic replacement method is one of many geoengineering methods, widely used to strengthen the cohesive and/or organic soils under the linear and cubature objects. It is based on ramming of the aggregate into weak soil using drops of high energy in the specified grid of points. Despite apparent simplicity, the method may pose some problems in practice. They may be caused by inadequate choice of the drop energy during the soil reinforcement which influences the diameter and the length of the columns. In extreme cases the columns may be too short or there may appear a total soil replacement. For these reasons the authors of the paper decided to carry out a series of laboratory tests which aimed at determining the influence of the drop energy on the shape of the columns. The research was carried out on the test stand that allowed the observation of the formation process of a rammed column. Its dimensions were adjusted so as to reflect the real dimensions in scale 1:10. In order to carry out the observations of the processes intervening during the rammed column formation the experiments were filmed and photographed. Three following variations of reinforcement were analysed: by using a relatively constant but low (column No. 2), constant and maximal in the carried research (column No. 3) and gradually increasing (column No. 1) energy. The obtained columns differed in shape. The whole is preceded by a short information about the dynamic replacement method.
14
Content available remote Wzmocnienie słabego podłoża nasypu autostrady na terenie zalewowym
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych i analiz numerycznych efektywności wzmocnienia słabego podłoża nasypu autostrady przebiegającej przez tereny zalewowe. W modelu numerycznym współpracy nasypu autostrady ze wzmocnionym podłożem do opisu gruntu użyto modelu Coulomba-Mohra.
EN
The paper presents results of investigations and numerical analysis of efficiency strengthening week subsoil highway’s enbankment on the flood area. Soil in numerical simulations of enbankment-strengthening subsoil interactions was described by Coulmb-Mohr model.
15
Content available remote Próba numerycznego odzwierciedlenia procesu wbijania kolumny kamiennej
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu formowania wbijanej kolumny kamiennej z wykorzystaniem programu ABAQUS (moduł Explicit) i przyjętych przez autora modeli układu kolumna–otaczający grunt. W rozważaniach wykorzystano modele: liniowo-sprężysty, Drucker-Prager oraz Drucker-Prager/cap plasticity. Podstawą tej analizy były laboratoryjne badania modelowe, przeprowadzone przez autora, w których pojedynczą kolumnę kamienną z grysu formowano w podłożu słabym odwzorowanym trocinami. Modele MES zostały skalibrowane na zasadzie analizy wstecznej (za czynnik decydujący przyjęto zgodność przemieszczeń w modelu laboratoryjnym i numerycznym).
EN
The paper presents the results of numerical modeling of rammer impact in the formation process of driven stone column. The results were obtained with the use of ABAQUS numerical code (Explicit module) and the models of the column–surrounding soil arrangement adopted by the author. In the numerical analysis following constitutive models were considered: linear-elastic, Drucker-Prager and Drucker-Prager/cap plasticity. The starting point of the investigations were the author’s laboratory model tests, in which a single stone column made of granite aggregate was formed in sawdust corresponding to weak soil. FEM models were calibrated based on back analysis in order to obtain the agreement between measured and simulated deformations.
PL
W artykule przedstawiono wyniki szacowania osiadań podłoża wzmocnionego wbijanymi kolumnami kamiennymi pod nasypem autostradowym, czterema najczęściej stosowanymi podejściami analitycznymi i numerycznymi. Wyniki te porównano z osiadaniami rzeczywistymi podłoża pod nasypem, ustalonymi geodezyjnie.
EN
The results of numerical and analytical analysis of settlement of ground improved by dynamic replacement method were presented and compared with real settlement measured under motorway embankment.
EN
The paper presents results of laboratory tests and site survey regarding shape of stone columns formed in the weak soils with the use of dynamic replacement method. The laboratory tests were carried out at specially constructed test stand, whereas the site survey was conducted on a few sections of currently constructed linear structures.
PL
W referacie przedstawione zostały wyniki badań laboratoryjnych i terenowych, nad kształtem kolumn kamiennych formowanych w gruncie słabym metodą wymiany dynamicznej. Badania laboratoryjne przeprowadzone zostały na specjalnie zbudowanym stanowisku badawczym, natomiast terenowe na kilku odcinkach realizowanych aktualnie obiektów liniowych.
18
Content available remote Posadowienie obiektów handlowych metodą wymiany dynamicznej
PL
Posadowienie wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych w wielu przypadkach stanowi poważny problem zarówno technologiczny jak również ekonomiczny. Mimo stosunkowo niewielkich obciążeń przekazywanych z takiej konstrukcji na grunt, rozwiązanie problemu słabego podłoża zajmującego często obszar kilku hektarów powoduje konieczność zaangażowania zaawansowanych rozwiązań projektowych w połączeniu z precyzyjną kalkulacją kosztów zaproponowanego rozwiązania. W obliczu niezwykle kosztownych tradycyjnych metod posadowienia pośredniego na palach, szczególnie atrakcyjną zarówno technologicznie jak również kosztowo, okazuje się metoda wymiany dynamicznej (w polskiej literaturze określana mianem kolumn kamiennych). W artykule opisano tę metodę na przykładzie realizacji hali Castoramy w Raciborzu.
EN
The paper presents computational analysis of slope stability with regard to the influence of the depth of foundation of the structure adjacent to a slope on the slope safety factor. Computations have been made for the elasto-plastic FEM model, with application of interface elements. It has been found, there is a strong influence of the depth of foundation on the nature of the interaction of structure foundation and subsoil, in the scope of local or global stability of the "foundation-slope" system. It has also been demonstrated, that the significant improvement of stability conditions, up to the state equivalent to the primary slope stability can be achieved, using properly designed additional components of foundation, e.g. diaphragm embedded walls or contiguous pile walls.
19
Content available remote Nieznormalizowane metody wzmacniania podłoża
PL
Zmniejszająca się liczba gruntów przydatnych dla budownictwa powoduje, że wykonawcy często budują na terenach o niekorzystnych warunkach gruntowych. Aby poprawić właściwości podłoża stosowane są metody jego wzmacniania, z których większość jest relatywnie nowa. Są one rozwijane, co powoduje, że normalizacja z zakresu projektowania i wykonawstwa "nie nadąża" za rozwojem techniki. Przedstawione przykłady głębokiej wymiany gruntu i wymiany dynamicznej są raczej prostymi metodami wzmacniania podłoża, lecz często są skuteczne i ekonomicznie uzasadnione.
EN
The diminishing of useful grounds for construction industry is more and more noticeable. The contractors and builders face the necessity to build in places, where the ground's conditions are not so good. For the purpose of improvement the base properties are used various methods of strengthening. A lot of those methods are relatively new. They are unceasingly improved, which causes the normalization of designing and realization "don't follow" the development of technique. The committee CEN/TC 288 (Execution of special geotechnical works) has prepared 13 norms connected with strengthening the background and foundations. But they didn't include all the norms used at present. The norms of designing (EC 7-1) treat this issue very perfunctory. In case of strengthening the background the observational method promoted in EC 7-1 is specifically useful. The examples of deep ground replacement and dynamic replacement presented in this paper are really simple methods of strengthening the background. But very often they occurred to be effective and economical.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.