Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2024 | nr 3 | 128--135
Tytuł artykułu

Inżynierskie oszacowanie zastępczego efektywnego kąta oporu ścinania ϕʹeq na podstawie wskaźnika plastyczności IP gruntów spoistych z terenów Polski

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Engineering evaluation of equivalent effective shear angle ϕʹeq based on plasticity index IP for cohesive soils in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Propozycja empirycznej zależności między zastępczym efektywnym kątem oporu ścinania ϕʹeq a wskaźnikiem plastyczności Ip gruntów spoistych z terenu Polski. Zależność oparta na linii umiarkowanie konserwatywnego oszacowania zestawu par wartości ϕʹeq i Ip umożliwiająca praktyczne wykorzystanie na potrzeby obliczeń inżynierskich. Wartości ϕʹeq i Ip określone na podstawie bazy wyników badań właściwości fizycznych i mechanicznych zgromadzonych podczas działalności inżynierskiej autora.
EN
A relationship between equivalent effective shear angle ϕʹeq and plasticity index Ip for cohesive soils from the area of Poland. The relationship based on a moderately conservative assessment of a trend line in the ϕʹeq and Ip coordinate system and therefore useful for engineering calculation. The ϕʹeq and Ip values evaluated from database of physical and mechanical parameters collated by the author in his practice.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
128--135
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
  • Strabag Sp. z o. o., Centralne Biuro Techniczne Polska
Bibliografia
  • 1. Atkinson J.: The mechanics of soils and foundations. Taylor & Francis 2007.
  • 2. Agaiby S. S., Mayne P. W.: CPT Evaluation of Yield Stress Profiles in Soils. Journal of Geotech. and Geoenv. Eng. 145 (12), 2019.
  • 3. Duncan J. M., Wright S. G., Brandon T.L.: Soil Strength and Slope Stability, Wiley and Sons, 2014.
  • 4. Fang Y-S., Ho Y-C., Chen T-J.: Passive Earth Pressure with Critical State Concept. Journal of Geotech. and Geoenv. Eng. 128 (8), 2002.
  • 5. Mayne P. W.: Quandary in geomaterial characterization: new vs. old. Conference: Shaking the foundations of geo-engineering education, Galway, Ireland, 2021.
  • 6. Mayne P. W., Kulhavy F. H.: Ka - OCR relationships in soils. Journal of Geotech. Eng., ASCE, vol. 108 (6), 1982.
  • 7. PN-EN 1997-1: Październik 2005. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
  • 8. PN-86 B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
  • 9. Manual on estimating soil properties for foundation design. Cornell University. Research Project 1493-6. August 1990.
  • 10. Sahajda K., Lofitckii A.: Zależności między efektywnymi parametrami wytrzymałościowymi §' i c' i parametrami fizycznymi gruntów spoistych z terenów Polski, cz. 1. Inżynieria i Budownictwo (5-6), 2023.
  • 11. Scofield A. N., Haigh S.: Disturbed soil properties and geotechnical design. ICE Virtual Library, 2017.
  • 12. Sorensen K. K., Okkels N.: Correlation between drained shear strength and plasticity index of undisturbed overconsolidated clays. The 18th Int. Conf. on Soil Mech. and Geotech. Eng., Paryż 2013.
  • 13.Stark T. D., Choi H. McCoy S.: Drained shear strength parameters for analysis of landslides. Journal of Geotech. and Geoenv. Eng. 131 (5), 2005.
  • 14. Vaid P. Y: Comparative behaviour of an undisturbed clay under triaxial and plane strain conditions. PhD Thesis, Univ. of British Columbia, 1971.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a97c5820-27ce-43ee-a8a9-eddc46515d1e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.