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

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 6 | 324--329
Tytuł artykułu

Charakterystyka odkształceniowa gruntu spoistego obciążonego cyklicznie w warunkach bez odpływu wody z porów

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Cyclic triaxial loading of cohesive soil in undrained conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania nad odkształcalnością gruntów spoistych poddanych obciążeniom cyklicznym. Badania wykonane na próbkach gruntu zagęszczonych w wilgotności zbliżonej do wilgotności optymalnej zgodnie z metodą Proctora i skonsolidowanych izotropowo i anizotropowo. Zjawisko spadku wartości odkształcenia plastycznego wraz z wzrostem liczby cykli obserwowane zarówno w przypadku gruntu skonsolidowanego izotropowo, jak i anizotropowo.
EN
Research on the deformability of cohesive soils subjected to cyclic loading. Tests carried out on soil samples concentrated in humidity close to optimal humidity by the Proctor method and consolidated isotropically and anisotropically. A phenomenon of a decrease in the value of plastic deformation with an increase in the number of cycles observed both in the case of isotropically and anisotropically consolidated soil.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
324--329
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
autor
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
  • 1. Barksdale R. D.: Laboratory Evaluation of Rutting in Base Course Materials. 3rd International Conference on the Structural Design of Asphalt Pavements, (Vol. 1), London Sept. 1972.
  • 2. Barksdale R. D., Alba J., Khosla N. P., Kim Y. R., Lambe P. C., Rahman M. S.: Laboratory determination of resilient modulus for flexible pavement design. Final Rep., National Cooperative Highway Research Program 1-28 Project, 1997.
  • 3. Das B. M., Ramana, G. V.: Principles of Soil Dynamics. Cengage Learning.Tang, L. S., Chen, H. K., Sang, H. T., Zhang, S. Y., Zhang, J. Y. (2015) Determination of traffic-load-influenced depths in clayey subsoil based on the shakedown concept, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 77, 2010
  • 4. Głuchowski A., Soból E., Szymański A., Sas W.: Undrained Pore Pressure Development on Cohesive Soil in Triaxial Cyclic Loading. Applied Sciences, 9, 3821, 2019.
  • 5. Goldscheider M., Gudehus G.: Einige bodenmechanische Probleme bei Kusten und Offshore-Bauwerken. Vortrage zur Baugrundtagung. DGEG, 1976.
  • 6. Karg C.: Modelling of Strain Accumulation Due to Low Level Vibrations in Granular Soil. Praca Doktorska, Gent, 2007.
  • 7. Lekarp F., Dawson A.: Modelling permanent deformation behavior of unbound granular materials. Construction and Building Materials, 12(1), 1998.
  • 8. Lekarp, F.: Resilient and Permanent Deformation Behaviour of Unbound Aggregates under Repeated Loading. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH): Stockholm, 1999.
  • 9. Lekarp F., Isacsson U., Dawson A.: State of the Art. I: Resilient Response of Unbound Aggregates. Journal of Transportation Engineering, 126(1), 2000.
  • 10. Miller G. A., The S. Y., Li D., Zaman M. M.: Cyclic Shear Strength of Soft Railroad Subgrade. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE 126(2), 2000.
  • 11. Pande G. N.: Shakedown of foundations subjected to cyclic loads. Soil Mechanics – Transient and Cyclic Loads, (Editors: G. N. Pande and O. C. Zienkiewicz), 1982.
  • 12. Paute J. L., Hornych P., Benaben J. P.: Repeated load triaxial testing of granular materials in the French Network of Laboratories des Ponts et Chaussées. Flexible Pavements, Edited by A.G. Correia, Proceedings, European Symposium on Flexible Pavements, Euroflex, 1983, Balkema, Rotterdam, 1996.
  • 13. PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne: Oznaczanie składu granulometrycznego.
  • 14. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.
  • 15. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określenia gęstości i zawartości wody. Zagęszczenie metodą Proctora.
  • 16. Wang J., Liu S., Yang W.: Dynamics shakedown analysis of slab track substructures with reference to critical speed. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 106, 2018.
  • 17. Werkmeister S.: Permanent deformation behaviour of unbound granular materials in pavement constructions, Praca Doktorska, Dresden University of Technology, Dresden, 2003.
  • 18. Wichtmann T., Niemunis A., Triantafyllidis T.: Strain accumulation in sand due to cyclic loading: drained triaxial tests. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 25(12), 2005.
  • 19. Wiłun, Z.: Zarys Geotechniki, WŁiK, Warszawa, 2010.
  • 20. Wolff H., Visser A.T.: Incorporating elasto-plasticity in granular layer pavement design. Proceedings, Instn. Civil Engineers Transportation Journal 105, 1994.
  • 21. Xiao Y., Zheng K., Chen L., Mao J.: Shakedown analysis of cyclic plastic deformation characteristics of unbound granular materials under moving wheel loads. Construction and Building Materials, 167, 2018.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bb6a1c5a-b983-4efe-a890-1284f58b2d49
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.