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Auteur El Shami, Usama
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Affiner la rechercheCoupled Continuum-Discrete Model for Saturated Granular Soils / El Shami, Usama in Journal of engineering mechanics, Vol.131, N°4 (Avril 2005)
[article]
in Journal of engineering mechanics > Vol.131, N°4 (Avril 2005) . - 413-426 p.
Titre : Coupled Continuum-Discrete Model for Saturated Granular Soils Titre original : Modèle Continuum-Discret Couplé pour les Sols Granulaires Saturés Type de document : texte imprimé Auteurs : El Shami, Usama, Auteur ; Zeghal, Mourad, Auteur Article en page(s) : 413-426 p. Note générale : Génie Civil Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Discrete elements Porous media Saturated soils Water flow Granular media Hydromechanics Eléments Discrets Médias poreux Soils saturés Ecoulement de l'eau Médias granulaires Index. décimale : 624 Constructions du génie civil et du bâtiment. Infrastructures. Ouvrages en terres. Fondations. Tunnels. Ponts et charpentes Résumé : A Coupled hydromechanical model was used to analyze the mesoscale pore fluid flow and microscale solid phase deformation of saturated granular soils. The Fluid motion was idealized using average Navier-Stokes equations, and the discrete element method was employed to model the assemblage of solid particles. The Fluid-particle interactions were quantified using established semiempirical relationships. Simulations were conducted to investigate the three-dimensional response patterns of sandy deposits when subjected to critical and overcritical upward pore fluid flow. These simulations revealed complex response patterns after the onset of quicksand conditions and provided valuable insight into the associated mechanisms. The Employed model provides an effective tool to assess the microscale mechanisms and characteristics of the partially drained response of saturated granular media.
Un modèle hydromécanique couplé a été employé pour analyser le flux de fluide de pore de mesoscale et la déformation de phase pleine de micro-échelle des sols granulaires saturés. Le mouvement liquide a été idéalisé en utilisant la moyenne Navier-Charge des équations, et la méthode discrète d'élément a été utilisée pour modeler l'assemblage des particules pleines. Les interactions de Fluide-particule ont été mesurées en utilisant des rapports semiempirical établis. Des simulations ont été conduites pour étudier les modèles tridimensionnels de réponse des dépôts arénacés une fois soumises au flux de fluide de pore ascendant critique et overcritical. Ces simulations ont indiqué les modèles complexes de réponse après le début des états de sable mouvant et si perspicacité valable dans les mécanismes associés. Le modèle utilisé fournit un outil efficace pour évaluer les mécanismes de micro-échelle et les caractéristiques de la réponse partiellement vidangée des médias granulaires saturés.
En ligne : elshau@rpi.edu, zeghal@rpi.edu [article] Coupled Continuum-Discrete Model for Saturated Granular Soils = Modèle Continuum-Discret Couplé pour les Sols Granulaires Saturés [texte imprimé] / El Shami, Usama, Auteur ; Zeghal, Mourad, Auteur . - 413-426 p.
Génie Civil
Langues : Anglais (eng)
in Journal of engineering mechanics > Vol.131, N°4 (Avril 2005) . - 413-426 p.
Mots-clés : Discrete elements Porous media Saturated soils Water flow Granular media Hydromechanics Eléments Discrets Médias poreux Soils saturés Ecoulement de l'eau Médias granulaires Index. décimale : 624 Constructions du génie civil et du bâtiment. Infrastructures. Ouvrages en terres. Fondations. Tunnels. Ponts et charpentes Résumé : A Coupled hydromechanical model was used to analyze the mesoscale pore fluid flow and microscale solid phase deformation of saturated granular soils. The Fluid motion was idealized using average Navier-Stokes equations, and the discrete element method was employed to model the assemblage of solid particles. The Fluid-particle interactions were quantified using established semiempirical relationships. Simulations were conducted to investigate the three-dimensional response patterns of sandy deposits when subjected to critical and overcritical upward pore fluid flow. These simulations revealed complex response patterns after the onset of quicksand conditions and provided valuable insight into the associated mechanisms. The Employed model provides an effective tool to assess the microscale mechanisms and characteristics of the partially drained response of saturated granular media.
Un modèle hydromécanique couplé a été employé pour analyser le flux de fluide de pore de mesoscale et la déformation de phase pleine de micro-échelle des sols granulaires saturés. Le mouvement liquide a été idéalisé en utilisant la moyenne Navier-Charge des équations, et la méthode discrète d'élément a été utilisée pour modeler l'assemblage des particules pleines. Les interactions de Fluide-particule ont été mesurées en utilisant des rapports semiempirical établis. Des simulations ont été conduites pour étudier les modèles tridimensionnels de réponse des dépôts arénacés une fois soumises au flux de fluide de pore ascendant critique et overcritical. Ces simulations ont indiqué les modèles complexes de réponse après le début des états de sable mouvant et si perspicacité valable dans les mécanismes associés. Le modèle utilisé fournit un outil efficace pour évaluer les mécanismes de micro-échelle et les caractéristiques de la réponse partiellement vidangée des médias granulaires saturés.
En ligne : elshau@rpi.edu, zeghal@rpi.edu Multiscale modeling of flood-induced piping in river levees / El Shami, Usama in Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, Vol. 134 n°9 (Septembre 2008)
[article]
in Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering > Vol. 134 n°9 (Septembre 2008) . - pp. 1385–1398
Titre : Multiscale modeling of flood-induced piping in river levees Type de document : texte imprimé Auteurs : El Shami, Usama, Auteur ; Firat Aydin, Auteur Année de publication : 2008 Article en page(s) : pp. 1385–1398 Note générale : Geotechnical and geoenvironmental engineering Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Seepage Granular media Transient flow Discrete elements Soil deformation Soil-structure interaction Résumé : c change in porosity and possible occurrence of nonlinear losses. The hydraulic structure (levee) is modeled as an impervious rigid block and its motion is described by a combination of external and internal forces from the surrounding fluid and solid particles. A computational simulation is conducted to investigate the response of a granular deposit when subjected to a rapidly increasing head difference. The simulation provided information at the microscale level for the solid phase as well as at the macroscopic level for the pore-water flow. The settlement and failure mechanism of the structure were captured as the hydraulic head difference gradually increased and the solid phase underwent subsequent deformations. The results suggest that failure of such structures may occur suddenly and at hydraulic gradients well below the critical gradient. The proposed computational framework for analyzing river and flood-protection levees would provide a new dimension to the design of such vital geotechnical systems. The technique can be effectively used to investigate failure mechanisms under complex loading and flow conditions. En ligne : http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%291090-0241%282008%29134%3A9%2813 [...] [article] Multiscale modeling of flood-induced piping in river levees [texte imprimé] / El Shami, Usama, Auteur ; Firat Aydin, Auteur . - 2008 . - pp. 1385–1398.
Geotechnical and geoenvironmental engineering
Langues : Anglais (eng)
in Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering > Vol. 134 n°9 (Septembre 2008) . - pp. 1385–1398
Mots-clés : Seepage Granular media Transient flow Discrete elements Soil deformation Soil-structure interaction Résumé : c change in porosity and possible occurrence of nonlinear losses. The hydraulic structure (levee) is modeled as an impervious rigid block and its motion is described by a combination of external and internal forces from the surrounding fluid and solid particles. A computational simulation is conducted to investigate the response of a granular deposit when subjected to a rapidly increasing head difference. The simulation provided information at the microscale level for the solid phase as well as at the macroscopic level for the pore-water flow. The settlement and failure mechanism of the structure were captured as the hydraulic head difference gradually increased and the solid phase underwent subsequent deformations. The results suggest that failure of such structures may occur suddenly and at hydraulic gradients well below the critical gradient. The proposed computational framework for analyzing river and flood-protection levees would provide a new dimension to the design of such vital geotechnical systems. The technique can be effectively used to investigate failure mechanisms under complex loading and flow conditions. En ligne : http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%291090-0241%282008%29134%3A9%2813 [...]