Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stone column
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Cały sektor budownictwa w skali globalnej odpowiada za 40% zużycia energii oraz aż za 38% globalnej emisji dwutlenku węgla. W artykule wskazano dwie główne bariery stojące na drodze w osiągnięciu niskoemisyjności w geotechnice: znaczny koszt badań i opracowań służących do wdrożenia niskoemisyjnych praktyk projektowych i technologii budowlanych, jak również trudności w określaniu wpływu niektórych działań geotechnicznych na ogólną trwałość projektu w aspekcie niskoemisyjności. W artykule przedstawiono zastosowanie ogólnodostępnego kalkulatora opracowanego przy udziale Europejskiego Stowarzyszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych (EFCC) w odniesieniu do trzech projektów budowlanych, tożsamych pod względem technicznym, ale zrealizowanych przy zastosowaniu rożnych technologii i produktów. Na podstawie kalkulacji śladu węglowego wykazano, iż technologie wzmocnienia gruntu, które nie wykorzystują betonu i cementu, zazwyczaj wykazują się zdecydowanie niższą emisję CO2.
EN
The entire construction sector on a global scale is responsible for 40% of energy consumption and as much as 38% of global carbon dioxide emission. In the article there were stated two main barriers to achieving low-carbon geotechnics: the significant cost of research and scientific descriptions made to implement low-emission design practices and construction technologies, as well as the difficulties in determining the impact of certain geotechnical activities on the overall sustainability of the project in the aspect of low-emission. In the article’s title there was presented the use of a publicly available calculator developed with the participation of The European Federation of Foundation Contractors (EFCC) in relation to three construction projects, identical in technical terms, but realised using different technologies and products. Based on carbon footprint calculations it was shown, that soil improvement technologies not using concrete and cement usually have significantly lower CO2 emissions.
2
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu technologii formowania kolumn wymiany dynamicznej, tj. głębokości wykonania krateru początkowego, wysokości jego zasypu oraz energii uderzenia na kształt kolumn i ich długość. Badania przeprowadzono na stanowisku umożliwiającym obserwację procesu wbijania. Wyniki badań wskazują na możliwość wykonywania najdłuższych kolumn o optymalnym kształcie z zastosowaniem niewielkiej energii przy częściowym zasypie krateru początkowego równego wysokości ubijaka.
EN
The paper presents the results of laboratory tests on the influence of the dynamic replacement column formation technology, i.e. the depth of the initial crater, the height of its filling and the impact energy on the shape of the columns and their length. The tests were carried out at a stand enabling the observation of the driving process. The test results indicate the possibility of making the longest columns of optimal shape with the use of less energy with partial filling of the initial crater equal to the height of the pounder.
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).
EN
Mat foundations are most typically used in locations featuring weak soils such as soft clays and silts, particularly when building in demanding geotechnical conditions. Because of their poor engineering characteristics and significant difficulties associated with workability, these soils are often removed or avoided by excavating down to a specific depth. However, if thick layers are present, their removal becomes unpractical, costly, and creates inconvenience during construction. To overcome this issue, various reinforcement strategies can be adopted. In this study, the use of stone columns under mat foundations was investigated via numerical modeling. Two scenarios were compared: one in which stone columns were installed without any soil removal and another in which a layer of soft ground was removed and the foundation was installed without any ground treatment. Numerical results showed the clear beneficial effect of stone columns, which can significantly reduce settlements even in the presence of a thick deformable soil layer.
EN
This article reviews the numerical approach in stone column practices and presents the benefits of stone columns as a ground improvement of soft soil to support an embankment dam. In this article, the methodological approaches to numerically modeling stone columns in both 2D and 3D studies, as well as the selection of an appropriate constitutive model are discussed. The numerical practices for the installation of the stone column and the validation procedures used to ensure the accuracy of the numerical analysis are also explained. In addition to that, the study also presents the benefits of stone columns in improving settlement behavior, slope stability, and decreasing the end time of consolidation. Parameters that influence the performance of the stone column with their respective results are also assessed.
EN
The study involved experimental work implemented from April 2014 until March 2017. Its purpose was to observe grape production quality parameters, such as yield, water productivity, berry size and bio-mass. Different irrigation methods, such as drip irrigation (DI), drip irrigation with plastic mulching (DIPM), drip irrigation with organic mulching (DIOM), subsurface irrigation with stone column (SISC), subsurface irrigation with mud pot (SIMP), and subsurface irrigation with plastic bottles (SIPB) have been used during the experimental work. The crop has been irrigated following the CROPWAT-8.0 model developed by the FAO. Climate parameters are obtained from the automatic weather station located near the experimental field. Based on experimental results and analyses, it has been observed that the drip irrigation with the plastic mulching method is the best for irrigation in terms of the grape yield comparing with all other methods due to its highest productivity of 35–40%. Subsurface irrigation with the plastic bottle method is found to be suitable as it gives 20% higher yield than the traditional drip irrigation method. The SIPB method shows the cost-benefit ratio of 112.3, whereas the DIPM method had the ratio of 36.6. Based on the cost-benefit analysis, it is concluded that the SIPB method is economically more viable as compared with all other methods. Hence, based on the findings, it is recommended to use drip irrigation with a plastic mulching and drip irrigation with a plastic bottle as the best options to achieve grape productivity while using minimum water.
EN
Purpose: This study aims to study the load – settlement behaviour of circular footing rested on encased single stone column. Design/methodology/approach: The effect of vertical, horizontal and combined verticalhorizontal encasement of stone column on the load carrying capacity were examined numerically. The effect of stone column dimension (80 mm and 100 mm), length (400 mm and 500 mm), and spacing of reinforcement on the load carrying capacity and reinforcement ratio were assessed. Findings: The obtained results revealed that the load carrying capacity of geotextile encased stone columns are more than ordinary stone columns. For vertically encased stone columns as the diameter increases, the advantage of encasement decreases. Whereas, for horizontally encased stone column and combined vertical- horizontal encased stone column, the performance of encasement intensifies as the diameter of stone column increases. The improvement in the load carrying capacity of clay bed reinforced with combined verticalhorizontal encased stone columns are higher than vertical encased stone columns or horizontal encased stone column. The maximum performance of encasement was observed for VHESC1 of D = 80 mm. Research limitations/implications: For this study, the diameter of footing and stone column was kept same. The interface strength factor between stone column and clay bed was not considered. Practical implications: The encased stone column could be use improve the laod bearing capacity of weak soils. Originality/value: Many studies are available in literature regarding use of geosynthetic as vertical encasement and horizontal encasement of stone column. The study on combined effect of vertical and horizontal encasement of stone column on load carrying capacity of weak soil is very minimal. Keeping this in view, the present work was carried out.
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.
PL
Próbne obciążenia jako jedno z podstawowych badań odbiorczych podłoża wzmocnionego wbijanymi kolumnami kamiennymi. Stanowisko do próbnych obciążeń. Badanie nośności kolumny wbijanej, wyniki tego badania i ich analiza.
EN
Trial load plate test of the driven stone columns as the primary field ground improvement quality control test. The trial load test stand. Description of single column bearing capacity test, its results and analysis.
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.
EN
The application of stone column technique for improvement of soft soils has attracted a considerable attention during the last decade. However, in a very soft soil, the stone columns undergo excessive bulging, because of very low lateral confinement pressure provided by the surrounding soil. The performance of stone column can be improved by the encapsulation of stone column by geosynthetic, which acts to provide additional confinement to columns, preventing excessive bulging and column failure. In the present study, a detailed experimental study on behavior of single column is carried out by varying parameters like diameter of the stone column, length of stone column, length of geosynthetic encapsulation and stiffness of encapsulation material. In addition, finite-element analyses have been performed to access the radial deformation of stone column. The results indicate a remarkable increase in load carrying capacity due to encapsulation. The load carrying capacity of column depends very much upon the diameter of the stone column and stiffness of encapsulation material. The results show that partial encapsulation over top half of the column and fully encapsulated floating column of half the length of clay bed thickness give lower load carrying capacity than fully encapsulated end bearing column. In addition, radial deformation of stone column decreases with increasing stiffness of encapsulation material.
PL
Przedstawiono analizę porównawczą wyników obliczeń osiadań kolumn formowanych za pomocą wgłębnego mieszania gruntu (kolumny DSM), według technologii iniekcji strumieniowej (kolumny iniekcyjne) oraz według technologii wibrowymiany (kolumny żwirowe). Podano wnioski praktyczne.
EN
In the paper the comparison analysis of the results of settlements of foundation columns created with the use of Deep Soil Mixing method, Jet Grouting technology and Vibro-Stone technique are presented. Practical conclusions are also included in this paper.
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.
15
Content available remote Model tests of phenomena occurring during stone column formation
EN
This paper discusses the results of model tests on the rammed stone columns shape and the soil deformations – as a consequence of soil strengthening. The tests description is preceded by information on the dynamic replacement method. The scientific research carried out so far focus on the final result of the strengthening, whereas the knowledge about the column formation process itself is insufficient. The model tests described in the paper are, according to the authors, one of the first attempts to examine the processes occurring in the soil during the driven stone column formation. The model tests were carried out in a rectangular box of dimensions 12x60x66 cm filled with sawdust. Three single columns were described. They were formed from granite aggregate in seven phases, with increasing ramming energy. The tests confirmed the barrel-like shape of the columns (from the beginning of the formation process), corresponding directly to the weak soil compaction. The research gave information on the ramming process efficiency on every stage of strengthening process and on the "cork effect" under the column. The conducted research form is the basis for further laboratory tests, performed with different boundary conditions. Their results may also serve to calibrate numerical model of the ramming process.
PL
W artykule omówiono wyniki badań modelowych nad kształtem wbijanych kolumn kamiennych oraz odkształceniami gruntu w następstwie wzmocnienia. Opis testów poprzedzono informacjami na temat metody wymiany dynamicznej. Prowadzone dotychczas badania naukowe skupiają się na efekcie końcowym wzmocnienia, natomiast brak jest wiedzy o samym procesie formowania kolumny. Opisane w artykule badania modelowe są jedną z pierwszych, zdaniem autorów, prób poznania zjawisk zachodzących w gruncie podczas wbijania kolumny kamiennej. Badania modelowe wykonano w płaskiej skrzyni o wymiarach 12x60x66 cm wypełnionej trocinami. Opisano trzy pojedyncze kolumny formowane z kruszywa granitowego w siedmiu etapach przy wzrastającej energii ubijania. Testy potwierdziły beczko podobny kształt kolumn (od początku formowania), z którym bezpośrednio koresponduje zagęszczenie gruntu słabego. Badania dały informacje na temat efektywności ubijania na poszczególnych etapach wzmocnienia oraz istnieniu zjawiska korka pod kolumną. Wykonane badania stanowią podstawę do dalszych testów laboratoryjnych przy innych warunkach brzegowych. Ich wyniki mogą również posłużyć do kalibracji modelu numerycznego procesu wbijania kolumny kamiennej.
PL
Omówiono metody projektowania kolumn kamiennych oraz wyniki własnych doświadczeń. Podano własną koncepcję modelu obliczeniowego układu "kolumna kamienna - otaczający grunt".
EN
Design methods of stone columns and the results of own experience were presented. Moreover original concept of the computational model of "stone column - surrounding soil" system was given.
PL
Przedstawiono wybrane sposoby rozwiązania problemu posadowienia nasypu autostradowego na słabym podłożu gruntowym. Propozycje obejmują dwuetapową budowę nasypu, wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypem kolumnami iniekcyjnymi lub kolumnami kamiennymi oraz geomateracem.
EN
Some propositions for foundation of highway embankment on weak subsoil are presented. The propositions are following: two-stage building of highway embankment, improving weak subsoil with jet grouting columns or stone columns with geomattress.
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.
PL
Omówiono sposób wzmocnienia podłoża gruntowego pod fundamentami parkingów zlokalizowanych pod płytą boiska oraz pod fundamentami istniejącego tunelu. Przedstawiono przebieg prac projektowych oraz wyniki próbnych obciążeń, które wykorzystano przy opracowaniu optymalnego sposobu posadowienia i wzmocnienia podłoża gruntowego. Pod płytą stadionu zaprojektowano wzmocnienie gruntu wykonywane w technologii wibrowymiany za pomocą kolumn żwirowych i kolumn żwirowo-betonowych. Istniejące fundamenty tunelu zabezpieczono, wykorzystując technologię Jet-Grouting. Zamieszczono podstawowe informacje dotyczące zakresu wykonanych robót i przeprowadzonych badań kontrolnych.
EN
The article is about the ground improvement works for the foundations of the car park that is to be constructed underneath the football pitch of the National Stadium, as well as the ground improvement under an existing tunnel. The design process and the loading tests, which were to help in the choice of the optimal solution, are outlined within the text. Based on the results of the loading tests, stone columns and vibro mortar columns under the stadium plate and jet grouting columns under the foundations of the existing tunnel were designed. Details about the scope of the work and the quality control process are described as well.
PL
Wymiarowanie wbijanych kolumn kamiennych na podstawie istniejących metod budzi pewne wątpliwości. Związane jest to z niedoszacowaniem ich nośności i przeszacowaniem osiadań. Alternatywą może być obliczeniowy model numeryczny podłoża wzmocnionego metodą wymiany dynamicznej, zaprezentowany w niniejszym artykule.
EN
There are some problems with rammed stone column designing. Their bearing capacity is higher and settlements are less than the same determined by existing analytical methods. This paper presents alternative numetrical model of ground improved by dynamic replacement.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.