| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شمارهها | 1,550 |
| تعداد مقالات | 18,890 |
| تعداد مشاهده مقاله | 63,339,946 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 23,091,966 |
مقایسه عددی سهبعدی رفتار رادیههای- ریزشمعدار در بارگذاریهای استاتیکی مونوتونیک محوری فشاری | ||
| نشریه مهندسی عمران و محیط زیست | ||
| مقاله 8، دوره 56، شماره 123، شهریور 1405، صفحه 89-100 اصل مقاله (1.71 M) | ||
| نوع مقاله: یادداشت پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ceej.2026.65355.2411 | ||
| نویسنده | ||
| یزدان شمس ملکی* | ||
| استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه | ||
| چکیده | ||
| در حال حاضر، استفاده از ریزشمعها در تسلیح خاک و تقویت پی سازهها بهدلیل سهولت در اجرای آنها نسبت به سایر انواع شالودهها، اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این مقاله، نتایج مدلسازیهای عددی گروه ریزشمعها در خاک رسی بررسی شده است. مدلسازی عددی سهبعدی در قالب روش تفاضل محدود صریح انجام شده است. فاصلههای مختلف مرکزبهمرکز گروه ریزشمعها از 1 تا 3 متر در مدلسازیهای پارامتری عددی منظور شده است. ظرفیت باربری گروه ریزشمعها که بهروش عددی بهدست آمده، با نتایج حاصل از کاربرد روابط تحلیلی در مراجع معتبر طراحی، مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که روابط تحلیلی موجود، ظرفیت باربری محافظهکارانهای نسبت به یافتههای عددی بهدست میدهند. درواقع مقادیر تحلیلی برای بارگذاری گروه ریزشمعها در انواع چیدمانهای گروه، در اغلب موارد کوچکتر از نتایج عددی هستند. مقادیر نتایج تحلیلی برای کمیت ظرفیت باربری فشاری نهایی رادیه ریزشمعدار بهصورت نسبی بین 90% تا 50% یافتههای عددی متناظر است (اختلاف بهترتیب بین 10% تا 50%) و هرچه تعداد ریزشمعها در گروه بیشتر میشود (معادل کاهش فاصله بین ریزشمعها در گروه)، اختلاف نتایج این دو روش نیز کمتر میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| گروه ریزشمع؛ بارگذاری استاتیکی؛ جابهجایی؛ مدلسازی سهبعدی؛ بارگذاری فشاری | ||
| مراجع | ||
|
Abbas Q, Choi W, Kim G, Kim I, Lee J, “Characterizing uplift load capacity of micropiles embedded in soil and rock considering inclined installation conditions”, Computers and Geotechnics, 2021, 132, 103995. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2020.103995 Abd Elaziz AY, El Naggar MH, “Geotechnical capacity of hollow-bar micropiles in cohesive soils”, Canadian Geotechnical Journal, 2014, 51 (10), 1123-1138. https://doi.org/10.1139/cgj-2013-0408 Abd Elaziz AY, El Naggar MH, “Group behaviour of hollow-bar micropiles in cohesive soils”, Canadian Geotechnical Journal, 2014, 51 (10), 1139-1150. https://doi.org/10.1139/cgj-2013-0409 Abdlrahem MA, Naggar MHE, “Numerical modelling of axial behaviour of single and grouped hollow bar micropiles in cohesionless soils”, Geotechnical and Geological Engineering, 2023, 41, 2105-2126. https://doi.org/10.1007/s10706-023-02393-w Aboutabikh M, Soliman AM, El Naggar MH, “Performance of hollow bar micropiles using green grout incorporating treated oil sand waste”, Journal of Building Engineering, 2019, 1-34. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100964 Alnuaim AM, “Performance of micropiled raft in sand and clay-centrifuge and numerical studies”, The University of Western Ontario, 2014. Alnuaim AM, El Nagger H, and El Naggar MH, “Performance of micropiled raft in sand subjected to vertical concentrated load: Centrifuge modeling”, Canadian Geotechnical Journal, 2015, 52 (1), 33-45. https://doi.org/10.1139/cgj-2014-0001 Alnuaim AM, El Naggar ME, El Naggar H, “Performance of micropiled rafts in clay: Numerical investigation”, Computers and Geotechnics, 2018, 99, 42-54. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2018.02.020 Borthakur N, Das M, “Predicting micropile group capacity in soft cohesive soil by artificial neural network”, Indian Geotechnical Journal, 2025, 55, 1844-1862. https://doi.org/10.1007/s40098-024-01058-6 Drbe OF, El Naggar MH, “Axial monotonic and cyclic compression behaviour of hollow-bar micropiles”, Canadian Geotechnical Journal, 2014, 52 (4), 426-441. https://doi.org/10.1139/cgj-2014-0052 Elsawwaf A, El Naggar H, “FE Simulation of Installation and Loading of Single and Group Pressure-Grouted Micropiles”, Geotechnical and Geological Engineering, 2024, 42, 6113-6130. https://doi.org/10.1007/s10706-024-02888-0 Elsawwaf M, Shahien M, Nasr A, Magdy A, “The behavior of piled rafts in soft clay: Numerical investigation”, Journal of the Mechanical Behavior of Materials, 2022, 31 (1), 426-434. https://doi.org/10.1515/jmbm-2022-0050 Ferchat A, Benmebarek S, Houhou MN, “3D numerical analysis of piled raft interaction in drained soft clay conditions”, Arabian Journal Geoscience, 2021, 14, 394. https://doi.org/10.1007/s12517-021-06783-3 FHWA (Federal Highway Administration), “Micropile design and construction reference manual”, FHWA NHI-05-039, National Highway Institute, Federal Highway Administration, U.S. Dept. of Transportation, Washington, DC, 2005. Golsefidi MA, Esmaeili-Falak M, Sarbaz, H, “An interpretable AI framework using XGB-POA for micropile compressive stiffness prediction”, Scientific Reports, 2026. https://doi.org/10.1038/s41598-026-60145-1 Han J, Ye S-L, “A field study on the behavior of a foundation underpinned by micropiles”, Canadian Geotechnical Journal, 2006, 43 (1), 30-42. https://doi.org/10.1139/t05-087 Han J, Ye SL, “A field study on the behavior of micropiles in clay under compression or tension”, Canadian Geotechnical Journal, 2006, 43 (1), 19-29. https://doi.org/10.1139/t05-089 Isam S, Hassan A, Mhamed S, “3D elastoplastic analysis of the seismic performance of inclined micropiles”, Computers and Geotechnics, 2012, 39, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2011.08.006 Jamaleddin N, Gabr M, Borden R, Argall R, Lasser D, “Numerical study on micropile group behavior supporting fixed bottom marine hydrokinetic devices in sandy seabed”, Ocean Engineering, 2024, 293 (1), 116614. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2023.116614 Kim D, Kim G, Kim I, Lee J, “Assessment of load sharing behavior for micropiled rafts installed with inclined condition”, Engineering Structures, 2018, 172, 780-788. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.06.058 Kulhawy FH, Mayne PW, “Manual on estimating soil properties for foundation design”, Report. EL-6800. Ithaca (NY): Electric Power Research Institute; 1990. Kyung D, Kim D, Kim G, Lee J, “Vertical load-carrying behavior and design models for micropiles considering foundation configuration conditions”, Canadian Geotechnical Journal, 2017, 54 (2), 234-247. https://doi.org/10.1139/cgj-2015-0472 Misra A, Chen CH, “Analytical solutions for micropile design under tension and compression”, Geotechnical and Geological Engineering, 2004, 22 (2), 199-225. https://doi.org/10.1023/B:GEGE.0000018356.85647.79 Salisbury NG, Davidow SA, “Current design and construction practices for micropile supported foundations of electrical transmission structures in North America”, 12th Int. Workshop on Micropiles, International Society for Micropile, Eighty-Four, PA, 2014. Mukherjee A, Borthakur N, “Settlement prediction of micropile supported raft using machine learning: modelling and performance evaluation”, Journal of Building Pathology and Rehabilitation, 2025, 10, 21(2025). https://doi.org/10.1007/s41024-024-00531-2 Sharma B, Zaheer S, and Hussain Z, “An experimental model for studying the performance of vertical and batter micro-piles”, Geo-Congress, Geo-Institute, ASCE, Reston, VA, 2014, 4252-4264. Tsukada Y, Miura K, Tsubokawa Y, Otani Y, You GL, “Mechanism of bearing capacity of spread footings reinforced with micropiles”, Soils and Foundations, 2006, 46 (3), 367-376. https://doi.org/10.3208/sandf.46.367 Wu C, Xia H, Qin D, Luo J, “Tunnel entrance crossing spoil heap deformations control by micropile combine with coupling beams”, Geohazard Mechanics, Available online 12 December 2023. https://doi.org/10.1016/j.ghm.2023.12.002 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 193 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 50 |
||