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Auteur Yang, Songtao
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Affiner la rechercheFinite-element simulations of full-scale modular-block reinforced soil retaining walls under earthquake loading / Ling, Hoe I. in Journal of engineering mechanics, Vol. 136 N° 5 (Mai 2010)
[article]
in Journal of engineering mechanics > Vol. 136 N° 5 (Mai 2010) . - pp. 653-661
Titre : Finite-element simulations of full-scale modular-block reinforced soil retaining walls under earthquake loading Type de document : texte imprimé Auteurs : Ling, Hoe I., Auteur ; Yang, Songtao, Auteur ; Leshchinsky, Dov, Auteur Année de publication : 2010 Article en page(s) : pp. 653-661 Note générale : Mécanique appliquée Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Finite element method Dynamic analysis Earthquake loads Geosynthetics Soil stabilization Plasticity Retaining walls. Résumé : A finite-element procedure was used to simulate the dynamic behavior of four full-scale reinforced soil retaining walls subjected to earthquake loading. The experiments were conducted at a maximum horizontal acceleration of over 0.8 g, with two walls subjected to only horizontal accelerations and two other walls under simultaneous horizontal and vertical accelerations. The analyzes were conducted using advanced soil and geosynthetic models that were capable of simulating behavior under both monotonic and cyclic loadings. The soil behavior was modeled using a unified general plasticity model, which was developed based on the critical state concept and that considered the stress level effects over a wide range of densities using a single set of parameters. The geosynthetic model was based on the bounding surface concept and it considered the S-shape load-strain behavior of polymeric geogrids. In this paper, the calibrations of the models and details of finite-element analysis are presented. The time response of horizontal and vertical accelerations obtained from the analyses, as well as wall deformations and tensile force in geogrids, were compared with the experimental results. The comparisons showed that the finite-element results rendered satisfactory agreement with the shake table test results. DEWEY : 620.1 ISSN : 0733-9399 En ligne : http://ascelibrary.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ASCERL&CURRENT=null [...] [article] Finite-element simulations of full-scale modular-block reinforced soil retaining walls under earthquake loading [texte imprimé] / Ling, Hoe I., Auteur ; Yang, Songtao, Auteur ; Leshchinsky, Dov, Auteur . - 2010 . - pp. 653-661.
Mécanique appliquée
Langues : Anglais (eng)
in Journal of engineering mechanics > Vol. 136 N° 5 (Mai 2010) . - pp. 653-661
Mots-clés : Finite element method Dynamic analysis Earthquake loads Geosynthetics Soil stabilization Plasticity Retaining walls. Résumé : A finite-element procedure was used to simulate the dynamic behavior of four full-scale reinforced soil retaining walls subjected to earthquake loading. The experiments were conducted at a maximum horizontal acceleration of over 0.8 g, with two walls subjected to only horizontal accelerations and two other walls under simultaneous horizontal and vertical accelerations. The analyzes were conducted using advanced soil and geosynthetic models that were capable of simulating behavior under both monotonic and cyclic loadings. The soil behavior was modeled using a unified general plasticity model, which was developed based on the critical state concept and that considered the stress level effects over a wide range of densities using a single set of parameters. The geosynthetic model was based on the bounding surface concept and it considered the S-shape load-strain behavior of polymeric geogrids. In this paper, the calibrations of the models and details of finite-element analysis are presented. The time response of horizontal and vertical accelerations obtained from the analyses, as well as wall deformations and tensile force in geogrids, were compared with the experimental results. The comparisons showed that the finite-element results rendered satisfactory agreement with the shake table test results. DEWEY : 620.1 ISSN : 0733-9399 En ligne : http://ascelibrary.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ASCERL&CURRENT=null [...] Unified Sand Model Based on the Critical State and Generalized Plasticity / Ling, Hoe I. in Journal of engineering mechanics, Vol. 132 N°12 (Decembre 2006)
[article]
in Journal of engineering mechanics > Vol. 132 N°12 (Decembre 2006) . - 1380-1391 p.
Titre : Unified Sand Model Based on the Critical State and Generalized Plasticity Titre original : Modèle Unifié de Sable Basé sur l'Etat Critique et la Plasticité Généralisée Type de document : texte imprimé Auteurs : Ling, Hoe I., Auteur ; Yang, Songtao, Auteur ; Voyiadjis, George Z., Editeur scientifique Article en page(s) : 1380-1391 p. Note générale : Génie Mécanique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Sand Plasticity Parameters Models Sable Plasticité Paramètres Modèles Index. décimale : 620.1 Essais des matériaux. Défauts des matériaux. Protection des matériaux Résumé : Based on the critical state concept and with the use of a state parameter, a unified generalized plasticity model is proposed for sand. The model uses a nonlinear critical state line. The plastic modulus, loading vectors and plastic flow direction vectors of a generalized plasticity model were modified so that they depend on the state parameter. With a single set of parameters, the model simulates the stress-deformation behavior of sand of different densities and pressure levels, under both drained and undrained conditions. A total of 12 parameters are required for monotonic loading and additional five parameters are included to consider cycling loading. The model is calibrated using the results of a minimum of two triaxial compression tests conducted on specimens of different densities and confining pressures. The model has been validated against the monotonic and cyclic test results of Toyoura sand, Nevada sand, and Fuji River sand. The comparison between simulations and test results showed that the model is capable of simulating sophisticated sand behavior. Its limitation in simulating monotonic loading following series of cyclic loadings of dense sand is discussed.
Basé sur le concept critique d'état et avec l'utilisation d'un paramètre d'état, on propose un modèle généralisé unifié de plasticité pour le sable. Le modèle emploie une frontière d'état critique non-linéaire. Le module en plastique, les vecteurs de chargement et les vecteurs de direction d'écoulement plastique d'un modèle généralisé de plasticité ont été modifiés de sorte qu'ils dépendent du paramètre d'état. Avec un ensemble simple de paramètres, le modèle simule le comportement de soumettre à une contrainte-déformation du sable de différents densités et niveaux de pression, sous vidangé et décharges des conditions. Un total de 12 paramètres sont exigés pour le chargement monotonique et des cinq paramètres additionnels sont inclus pour considérer faire un cycle le chargement. Le modèle est calibré en utilisant les résultats de deux essais au minimum de compression triaxiale effectués sur des spécimens de différentes densités et confinant des pressions. Le modèle a été validé contre les résultats d'essai monotoniques et cycliques du sable de Toyoura, du sable du Nevada, et du sable de fleuve de Fuji. La comparaison entre les simulations et les résultats d'essai a prouvé que le modèle est capable de simuler le comportement sophistiqué de sable. Sa limitation en simulant la série suivante de chargement monotonique de chargements cycliques du sable dense est discutée.
DEWEY : 620.1 ISSN : 0733-9399 En ligne : ling@civil.columbia.edu [article] Unified Sand Model Based on the Critical State and Generalized Plasticity = Modèle Unifié de Sable Basé sur l'Etat Critique et la Plasticité Généralisée [texte imprimé] / Ling, Hoe I., Auteur ; Yang, Songtao, Auteur ; Voyiadjis, George Z., Editeur scientifique . - 1380-1391 p.
Génie Mécanique
Langues : Anglais (eng)
in Journal of engineering mechanics > Vol. 132 N°12 (Decembre 2006) . - 1380-1391 p.
Mots-clés : Sand Plasticity Parameters Models Sable Plasticité Paramètres Modèles Index. décimale : 620.1 Essais des matériaux. Défauts des matériaux. Protection des matériaux Résumé : Based on the critical state concept and with the use of a state parameter, a unified generalized plasticity model is proposed for sand. The model uses a nonlinear critical state line. The plastic modulus, loading vectors and plastic flow direction vectors of a generalized plasticity model were modified so that they depend on the state parameter. With a single set of parameters, the model simulates the stress-deformation behavior of sand of different densities and pressure levels, under both drained and undrained conditions. A total of 12 parameters are required for monotonic loading and additional five parameters are included to consider cycling loading. The model is calibrated using the results of a minimum of two triaxial compression tests conducted on specimens of different densities and confining pressures. The model has been validated against the monotonic and cyclic test results of Toyoura sand, Nevada sand, and Fuji River sand. The comparison between simulations and test results showed that the model is capable of simulating sophisticated sand behavior. Its limitation in simulating monotonic loading following series of cyclic loadings of dense sand is discussed.
Basé sur le concept critique d'état et avec l'utilisation d'un paramètre d'état, on propose un modèle généralisé unifié de plasticité pour le sable. Le modèle emploie une frontière d'état critique non-linéaire. Le module en plastique, les vecteurs de chargement et les vecteurs de direction d'écoulement plastique d'un modèle généralisé de plasticité ont été modifiés de sorte qu'ils dépendent du paramètre d'état. Avec un ensemble simple de paramètres, le modèle simule le comportement de soumettre à une contrainte-déformation du sable de différents densités et niveaux de pression, sous vidangé et décharges des conditions. Un total de 12 paramètres sont exigés pour le chargement monotonique et des cinq paramètres additionnels sont inclus pour considérer faire un cycle le chargement. Le modèle est calibré en utilisant les résultats de deux essais au minimum de compression triaxiale effectués sur des spécimens de différentes densités et confinant des pressions. Le modèle a été validé contre les résultats d'essai monotoniques et cycliques du sable de Toyoura, du sable du Nevada, et du sable de fleuve de Fuji. La comparaison entre les simulations et les résultats d'essai a prouvé que le modèle est capable de simuler le comportement sophistiqué de sable. Sa limitation en simulant la série suivante de chargement monotonique de chargements cycliques du sable dense est discutée.
DEWEY : 620.1 ISSN : 0733-9399 En ligne : ling@civil.columbia.edu