In 2010-2015, various research teams conducted geological operations on the Kurów landslide. They independently documented the course of deep-seated slip surfaces. The studies were carried out in three stages, embracing preparation of expert’s reports, geological documentation, and reports on monitoring work. The procedures used in Małopolska, worked out within the framework of the SOPO (LCS-Landslide Counteracting System) project, were of great importance during the recognition and protection ofpart of the landslide area. It was proposed that the scope (depth and distribution of boreholes) have been consulted with the appropriate representative of the scientific surveillance of the PGI-NRI Carpathian Branch in Cracow before the tendering procedure.
The problem of slope stability is one of the most difficult issues, which constitutes the object of interest of engineering geology and geotechnics. The impact of vegetation, well developed bush root system in particular, on the improvement of slope and escarpment stability, is one of the often-omitted aspects in engineering practice. Vegetation may perform a double function within a geological medium: - strengthening – by means of soil reinforcement and anchoring, binding of grains, which improves strength parameters, reduction of pore pressure and groundwater table by means of water interception; - weakening – by means of the impact of specific gravity of vegetation on the subsoil, the impact of wind on a tree, which may lead to its inclination and creation of voids in the soil, moisture changes leading to shrinkage and loosening of the ground (Najder 2003, Greenwood et. al. 2004). Plant roots demonstrate much tensile strength. They increase the ground’s cohesion owing to their friction and adhesive properties. Changes of these parameters depend on the spatial reach and the type of root system. The following types may be distinguished: intensive (concentrated) and extensive (diffused) (Reubens et al. 2007). A given root type impact zone depends on the location of the potential slip surface and the kind of mass movement (Koda et al. 2010). A landslide in Pietrzejowice, located on the Proszowice Plateau, at a distance of approximately 25 km from Cracow, is the object of the research (Kondracki 2010). Landslide movement was initiated on 14 May 2010. At night on 3–4 June further development of the landslide occurred, leading to the damage of two residential buildings. Surface deformations occurred in the area of approximately 3 ha. A geological medium was subdivided into five geotechnical layers: silty clay with different consistency and Miocene clay (Jaskólski et al. 2012). Numerical analyses of the slope stability were carried out in the FLAC 7.0 programme, whose computational algorithm is based on the finite difference method. Two options of the root system development – concentrated and diffused – were adopted in the model. Numerical simulations were carried out as per the scheme (Pilecki et al. 2014): 1) Static analysis of the data set for variable soil and water conditions with Duncan and Wright method (Kaczmarek & Popielski 2015). 2) Elaboration of the set of input data. 3) Elaboration of the physical model. 4) Elaboration of design model along with adopted initial and design conditions. The following options were considered: - variant I – natural slope condition, - variant II – condition after water accumulation, variant III – development of concentrated root system, - variant IV – development of diffused root system, - variant V – water accumulation of option III, - variant VI – water accumulation of option IV. 5) Calculation of the results and their verification. 6) Analysis of the probability of occurrence of mass movements for the adopted design options. Statistical analysis of the set of input data and results of numerical simulations allowed determining the impact of the root system on changes of the safety factor with the soil variable and water conditions. The route of the slide surface and determination of the probability of the loss of stability, with local or global nature, are also important pieces of information. The results of numerical simulations indicate an increased value of safety factor for the slope with extensive root system. The results are of a reconnaissance nature and they describe the impact of the root system on stability in a general manner.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Corporate banking that is a company, office or at last corporate banking is a system of electronic communication between bank and customer that uses telecommunication lines, which allows to service of collective customers. This system makes possible the obtainment of the basic information, essential for managing the enterprise, such as exchange rates, interests of credits and deposits. On the other hand it allows using bank services and making banking transactions such as encashing money transfers. In these paper basic issues concerning modern electronic bank services will be introduced.
PL
Corporate banking, czyli bankowość firmowa, biurowa czy wreszcie korporacyjna jest systemem elektronicznego porozumiewania się banku z klientem za pomocą linii telekomunikacyjnych, które pozwalają na obsługę klientów zbiorowych. System ten umożliwia uzyskanie podstawowych informacji niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem jak kursy walut, oprocentowanie kredytów i depozytów, a z drugiej strony na korzystanie z usług bankowych, dokonywanie operacji bankowych takich jak np. realizowanie przelewów. W referacie będą przedstawione podstawowe zagadnienia związane z nowoczesnymi elektronicznymi usługami bankowymi.
W artykule przedstawiono różne struktury fal uderzeniowych w dyszy silnika rakietowego i w przywylotowym strumieniu zewnętrznym, występujące przy różnych uwarunkowaniach gazodynamicznych procesu. Badania przeprowadzono na podstawie wyników numerycznego modelowania turbulentnego, wysokoenergetycznego przepływu gazów prochowych w osiowosymetrycznej dyszy zbieżno-rozbieżnej silnika i w obszarze zewnętrznym, uzyskanych autorską metodą [7] rozwiązywania zagadnień początkowych dla niestacjonarnych równań problemu. W modelu fizycznym procesu uwzględniono lepkość i przewodność ciepłą gazów oraz zastosowano modele turbulencji Cebeciego-Smitha, Prandtla i k-e w wersji Lama-Bremhorsta. Wyniki symulacji przedstawiają: różne struktury fal uderzeniowych w rozbieżnej części dyszy i w strumieniu wylotowym, występujące przy różnych relacjach ciśnienia spiętrzenia gazu po do ciśnienia zewnętrznego pe (2,7,13.3); falę wiszącą w strumieniu swobodnym wypływającym z unieruchomionej dyszy w warunkach nadciśnienia wylotowego pwpz=3.1; fale uderzeniowe powstające w obszarze zewnętrznym podczas łączenia się naddźwiękowego strumienia wypływającego z dyszy i strumienia zewnętrznego opływającego dyszę z prędkością nadkrytyczną, przy podciśnieniu w środku przekroju wylotowego pw^p=0.21.
W artykule przedstawiono kompleksową metodę numerycznego modelowania osiowosymetrycznego, niestacjonarnego, turbulentnego, wysokoenergetycznego przepływu gazów lepkich i przewodzących ciepło w kanale dopływu, w dyszy zbieżno-rozbieżnej i w przywylotowym strumieniu zewnętrznym, przy dowolnych uwarunkowaniach gazody-namicznych procesu. Metoda obejmuje m.in. złożony algorytm wyznaczania lokalnych, chwilowych wartości pochodnych zmiennych stanu w polu przepływu i metody sterowania procesem niestacjonarnym: dwie metody iteracyjne wysokiego rzędu klasy predyktor-korektor i metodę Rungego-Kutty (Jamesona), przystosowaną do równań problemu przedstawionych w postaci różniczkowej. Metodę symulacji opracowano pod kątem rozwiązywania wielu problemów balistyki wewnętrznej silnika rakietowego takich, jak: modelowanie rozprzestrzeniania się strumienia wypływającego z dyszy w strumieniu gazów opływających dyszę (np. w czasie lotu rakiety), określenie pól niestacjonarnego przepływu z falami uderzeniowymi wewnątrz dyszy i w strumieniu zewnętrznym, badanie przepływu z falą wiszącą w strumieniu swobodnym (przy nadciśnieniu w przekroju wylotowym), symulacja klasycznego przepływu naddźwiękowego w warunkach tzw. dyszy za krótkiej.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.