Towards A Unified Soil Mechanics Theory: The Use of Effective Stresses in Unsaturated Soils, Revised Edition

 
 
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  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 8. August 2018
  • |
  • 243 Seiten
 
E-Book | ePUB mit Adobe DRM | Systemvoraussetzungen
978-1-68108-699-6 (ISBN)
 

With the application of the effective stress concept, the strength and volumetric behavior of saturated materials was clearly understood. For the case of unsaturated materials, a universally accepted effective stresses equation is still under debate. Howe

  • Englisch
  • Sharjah
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  • Vereinigte Arabische Emirate
  • 10,05 MB
978-1-68108-699-6 (9781681086996)
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  • Intro
  • CONTENTS
  • FOREWORD
  • PREFACE
  • ACKNOWLEDGEMENTS
  • CONFLIC OF INTEREST
  • DEDICATION
  • SUMMARY
  • Introduction
  • 1.1. DIFFERENT APPROACHES FOR UNSATURATED SOILS
  • 1.2. EFFECTIVE STRESSES
  • The Effective Stress Equation
  • 2.1. INTRODUCTION
  • 2.2. EFFECTIVE STRESS EQUATION
  • The Porous-Solid Model
  • 3.1. INTRODUCTION
  • 3.2. DIFFERENT POROUS-SOLID MODELS
  • 3.2.1. Distinct Element Models
  • 3.2.2. Random Models
  • 3.2.3. Network Models
  • 3.3. THE NETWORK MODEL
  • 3.4. MECHANISMS OF WETTING AND DRYING
  • 3.4.1. Main Drying Curve
  • 3.4.2. Main Wetting Curve
  • 3.4.3. Secondary and Scanning Curves
  • The Probabilistic Porous-Solid Model
  • 4.1. INTRODUCTION
  • 4.2. THE PROBABILISTIC MODEL
  • 4.3. MAIN WETTING CURVE
  • 4.4. MAIN DRYING CURVE
  • 4.5. SATURATED AND DRY VOLUMES
  • 4.6. SCANNING CURVES
  • 4.6.1. Drying -Wetting Cycle
  • 4.6.2. Wetting-Drying Cycle
  • 4.7. ASSESMENT OF THE PROBABILISTIC MODEL
  • 4.8. PARAMETRIC ANALYSIS
  • Applications of the Porous-Solid Model
  • 5.1. INTRODUCTION
  • 5.2. MERCURY INTRUSION POROSIMETRY TESTS
  • 5.3. SOIL-WATER RETENTION CURVES
  • 5.4. OBTAINING THE PORE SIZE DISTRIBUTION
  • Compression Strength of Soils
  • 6.1. INTRODUCTION
  • 6.2. NUMERICAL AND EXPERIMENTAL COMPARISONS
  • Tensile Strength
  • 7.1. INTRODUCTION
  • 7.2. TENSILE TESTS
  • Volumetric Behavior
  • 8.1. INTRODUCTION
  • 8.2. PROPOSED EQUATION
  • 8.3. ELASTOPLASTIC FRAMEWORK
  • 8.4. NUMERICAL AND EXPERIMENTAL COMPARISONS
  • Collapse Upon Wetting
  • 9.1. INTRODUCTION
  • 9.2. VOLUMETRIC ELASTOPLASTIC FRAMEWORK
  • 9.3. COMPACTED SOILS
  • 9.4. NUMERICAL AND EXPERIMENTAL COMPARISONS
  • 9.4.1. Isotropic Compression
  • 9.4.2. Collapse Upon Wetting
  • Expansive Soils
  • 10.1. INTRODUCTION
  • 10.2. BACKGROUND
  • 10.3. EXTENDED ELASTOPLASTIC FRAMEWORK
  • 10.4. EXPERIMENTAL AND NUMERICAL COMPARISONS
  • Hydro-Mechanical Coupling
  • 11.1. INTRODUCTION
  • 11.2. PROCEDURE
  • 11.3. NUMERICAL AND EXPERIMENTAL COMPARISONS
  • 11.3.1. Tests by Chiu and Ng [146]
  • 11.3.2. Tests by Ng and Pang [147]
  • 11.3.3. Tests by Sun, Sheng, Cui and Sloan [122]
  • A Fully Coupled Model
  • 12.1. BACKGROUND
  • 12.2. CRITICAL STATE
  • 12.3. GENERAL ELASTOPLASTIC FRAMEWORK
  • 12.4. MECHANICAL MODEL
  • 12.5. NUMERICAL AND EXPERIMENTAL COMPARISONS
  • REFERENCES
  • BIBLIOGRAPHY
  • LIST OF ABBREVIATIONS
  • GLOSSARY
  • SUBJECT INDEX

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