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Effects of progressive strength degradation on seismic-induced displacements of rock slopes
Seismic performance of slopes is typically assessed by evaluating the permanent displacements as a function of some earthquake response representative parameters. This paper presents the main results of a numerical study devoted to the evaluation of the influence of the progressive material strength reduction (from peak to ultimate values) induced by shear displacements on the seismic performance of jointed rock slopes. The parametric study refers to the simple one–dimensional problem of a rock slope characterized by the presence, at some fixed depth, of one planar joint. A simple modification of the Newmark rigid block model has been adopted in order to simulate the reduction of shear strength; different problem geometries (joint angle and depth) were considered in evaluating the distribution of permanent displacements induced by a selection of accelerometric records. Results seems to indicate that semiempirical relationships developed with reference to the original Newmark model (with constant shear strength) may be considered valid also in the case of gradually reducing shear strength, if the final value of yield acceleration is properly estimated. With increasing initial joint roughness only minor differences in the distribution of permanent displacements as obtained from constant or reducing shear strength rigid block models were found
Seismic Performance of Multi-propped Retaining Structures
The performance of retaining walls with multiple levels of props are typically evaluated numerically since it is a typical soil-structure interaction problem which cannot be expressed in a closed form. Under seismic conditions, the soil-structures interaction problem may require the evaluation of the permanent displacements or deformations developing to dissipate the earthquake energy through the formation of some possible kinematic mechanism. The latter cannot occur for multi-propped retaining structures unless yielding of one or more structural elements is achieved. In this paper, the dynamic behavior of a multi-propped embedded retaining structures is studied varying the characters of the input seismic motion. For this purpose, the results of several numerical dynamic analyses, carried out under plane-strain conditions and in the time domain, are presented and discussed. The results of the analyses indicate a very complex response of the system due to the effects of local seismic response and soil-structure interaction phenomena. However, it was possible to identify the main characters of motion that influence the system’s response in terms of resulting actions on structural elements. In particular, the analytical relationships presented in this work confirm that the effect of the frequency content of the seismic input compared to the natural frequencies of the soil profile and the geometry of the system are dominant. While peak ground acceleration seems to be appropriate to estimate the maximum (and instantaneous) increase of bending moments, Arias intensity seems to be a more effective parameter in order to evaluate the residual post seismic bending momen
EVALUATION OF DAMAGE IN MASONRY BUILDINGS DUE TO TUNNELING IN CLEYEY SOILS
This paper presents the first results of a numerical study aimed at the evaluation of tunneling-induced damage in masonry buildings in which the effect of soil-tunnel-building interaction was considered at different levels. Two-dimensional analyses were carried out using a simple elasto-plastic model for the soil; the masonry was modeled following a sort of ‘discontinuous’ approach, as elastic macro elements connected by vertical and horizontal elasto-plastic interfaces. The results of the analyses confirmed the importance of accounting the soil-tunnel-structure interaction to predict correctly the amount of damage
PREDICTION OF GROUND SETTLEMENTS DUE TO TUNNELING IN CLEYEY SOILS USING ADVANCED CONSTITUTIVE SOIL MODEL: A NUMERICAL STUDY
Effectivness of the fast flow algorithm: 2D consolidation benchmarks and tunneling application
Effetti dei fenomeni di cavitazione sul comportamento di cassoni a suzione sollecitati da carichi verticali
Nella presente nota si descrivono brevemente i risultati di una prova in centrifuga eseguita presso la University of Western Australia. Questa prova si inserisce all'interno di una sperimentazione più ampia finalizzata allo studio della risposta di cassoni a suzione installati in terreni stratificati e sollecitati da carichi verticali. Successivamente si analizzano i risultati delle simulazioni numeriche eseguite con il software FLAC 2D adottando per lo strato di sabbia il legame Severn Trent (Gajo & Wood, 1999a, 1999b) precedentemente implementato nella libreria del codice di calcolo (Rotisciani, 2010). I risultati presentati dimostrano la marcata influenza della rigidezza del cuscinetto d'acqua che separa il coperchio del cassone dal terreno sulla risposta del complesso fondazione-terreno
A simple technique to improve the prediction of surface displacement profiles due to shallow tunnel construction
Eds. Adachi et al
Simulazione del comportamento meccanico della sabbia di Toyoura con il legame costitutivo Severn Trent
La risoluzione di problemi al finito in ambiente urbano e in generale in tutti i casi in cui la valutazione del campo di spostamenti e della sua evoluzione risulti progettualmente rilevante, richiede l’impiego di analisi numeriche sofisticate e di legami costitutivi capaci di ben simulare il comportamento deformativo del terreno. Severn Trent è un modello costitutivo avanzato, messo a punto per i terreni a grana grossa, basato sull’elasto-plasticità con incrudimento cinematico e sul concetto di plasticità diffusa, che coniuga l’esigenza di simulare i principali aspetti del comportamento meccanico delle sabbie ad una relativa semplicità matematica. Nella presente nota, dopo una breve descrizione dei tratti salienti del modello, si mostrano le buone capacità previsionali di Severn Trent nel simulare il comportamento della sabbia di Toyoura in prove di compressione triassiale drenate e non drenate. Per ottenere previsioni ufficientemente accurate anche nelle simulazioni di prove di estensione triassiale non drenate e prove triassiali cicliche drenate il modello è stato leggermente modificato introducendoun ulteriore parametro che tiene conto dell’anisotropia strutturale del materiale
ANALISI DEI CEDIMENTI DI UN SILO FONDATO SU TERRENI ARGILLOSI CEMENTATI
In questo articolo sono riportati i risultati di uno studio sull’influenza del legame costitutivo nell’analisi dei cedimenti di un silo fondato su terreni argillosi cementati. Le curve carichi-cedimenti, ottenute adottando per i terreni di fondazione diversi modelli costitutivi calibrati in base ai risultati delle prove in sito ed in laboratorio, vengono confrontate con le misure di cedimento effettuate durante le fasi di carico e scarico del silo. I metodi di calcolo dei cedimenti abitualmente impiegati nella pratica professionale, basati sull’adozione di legami costitutivi relativamente semplici (elasticità, elasto-plasticità classica) non si sono rivelati adatti a riprodurre quanto osservato in sito. Un accordo qualitativo e quantitativo migliore è stato ottenuto utilizzando un legame costitutivo, sviluppato nell’ambito della teoria elasto-plastica incrudente, in grado di simulare sia le forti non linearità mostrate dal terreno già nelle prime fasi del processo di carico, sia la progressiva rottura dei legami di cementazione
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