Embedment Depth (embedment + depth)

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Selected Abstracts


Einbindetiefen und Schnittgrößen bei gestützten Wänden mit beliebiger Fußauflagerung

BAUTECHNIK, Issue 9 2009
Achim Hettler Univ.-Prof.
Geotechnik; Bodenmechanik; Geotechnical Engineering; Soil Mechanics Abstract Dieser Beitrag beinhaltet die Ermittlung von Schnittgrößen und Einbindetiefen bei gestützten Wänden. Zunächst wird ein Modell der Fußauflagerung vorgestellt, das sowohl eine freie Auflagerung, eine Teil einspannung als auch eine volle Einspannung umfasst. Die erforderliche Einbindetiefe lässt sich durch Ansatz von Bemessungsgrößen wesentlich einfacher berechnen als am System mit charakteristischen Größen. Bei einer teilweisen Einspannung im Boden können durch Vorgabe eines Drehwinkels im theoretischen Auflagerpunkt die charakteristischen Bodenreaktionen eindeutig festgelegt werden. Für den Fall, dass nur ständige Einwirkungen auftreten, können charakteristische Größen und Bemessungsgrößen durch einen Faktor ineinander umgerechnet werden. Eine weitere Vereinfachung ergibt sich, wenn man, den Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben" folgend, die veränderlichen Einwirkungen mit einem Erhöhungsfaktor vergrößert und wie für den Lastfall mit ständigen Einwirkungen behandelt. Embedment depths and sectional forces for propped walls with different foot supports. In the following contribution the calculation of the embedment depth and the sectional forces is treated for the case of propped walls. A model for the earth support at the foot of the wall is presented including a free, a partly fixed and a fixed earth support. The determination of the embedment depth at the system with design loads is essentially easier compared to a calculation with characteristic quantities. Assuming a value for the rotation angle at the theoretical foot point of the wall permits to calculate the magnitude of the characteristic soil reactions. In the case that only permanent actions react on the wall, characteristic and design quantities are related by a simple factor. According to the recommendations of excavations a further simplification is possible, if the transient actions are increased by a factor and are treated as in the case of permanent situations. [source]


The effect of foundation embedment on inelastic response of structures

EARTHQUAKE ENGINEERING AND STRUCTURAL DYNAMICS, Issue 4 2009
Mojtaba Mahsuli
Abstract In this research, a parametric study is carried out on the effect of soil,structure interaction on the ductility and strength demand of buildings with embedded foundation. Both kinematic interaction (KI) and inertial interaction effects are considered. The sub-structure method is used in which the structure is modeled by a simplified single degree of freedom system with idealized bilinear behavior. Besides, the soil sub-structure is considered as a homogeneous half-space and is modeled by a discrete model based on the concept of cone models. The foundation is modeled as a rigid cylinder embedded in the soil with different embedment ratios. The soil,structure system is then analyzed subjected to a suit of 24 selected accelerograms recorded on alluvium deposits. An extensive parametric study is performed for a wide range of the introduced non-dimensional key parameters, which control the problem. It is concluded that foundation embedment may increase the structural demands for slender buildings especially for the case of relatively soft soils. However, the increase in ductility demands may not be significant for shallow foundations with embedment depth to radius of foundation ratios up to one. Comparing the results with and without inclusion of KI reveals that the rocking input motion due to KI plays the main role in this phenomenon. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Ltd. [source]


Least-square support vector machine applied to settlement of shallow foundations on cohesionless soils

INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS, Issue 17 2008
Pijush Samui
Abstract This paper examines the potential of least-square support vector machine (LSVVM) in the prediction of settlement of shallow foundation on cohesionless soil. In LSSVM, Vapnik's ,-insensitive loss function has been replaced by a cost function that corresponds to a form of ridge regression. The LSSVM involves equality instead of inequality constraints and works with a least-squares cost function. The five input variables used for the LSSVM for the prediction of settlement are footing width (B), footing length (L), footing net applied pressure (P), average standard penetration test value (N) and footing embedment depth (d). Comparison between LSSVM and some of the traditional interpretation methods are also presented. LSSVM has been used to compute error bar. The results presented in this paper clearly highlight that the LSSVM is a robust tool for prediction of settlement of shallow foundation on cohesionless soil. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Ltd. [source]


Einbindetiefen und Schnittgrößen bei gestützten Wänden mit beliebiger Fußauflagerung

BAUTECHNIK, Issue 9 2009
Achim Hettler Univ.-Prof.
Geotechnik; Bodenmechanik; Geotechnical Engineering; Soil Mechanics Abstract Dieser Beitrag beinhaltet die Ermittlung von Schnittgrößen und Einbindetiefen bei gestützten Wänden. Zunächst wird ein Modell der Fußauflagerung vorgestellt, das sowohl eine freie Auflagerung, eine Teil einspannung als auch eine volle Einspannung umfasst. Die erforderliche Einbindetiefe lässt sich durch Ansatz von Bemessungsgrößen wesentlich einfacher berechnen als am System mit charakteristischen Größen. Bei einer teilweisen Einspannung im Boden können durch Vorgabe eines Drehwinkels im theoretischen Auflagerpunkt die charakteristischen Bodenreaktionen eindeutig festgelegt werden. Für den Fall, dass nur ständige Einwirkungen auftreten, können charakteristische Größen und Bemessungsgrößen durch einen Faktor ineinander umgerechnet werden. Eine weitere Vereinfachung ergibt sich, wenn man, den Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben" folgend, die veränderlichen Einwirkungen mit einem Erhöhungsfaktor vergrößert und wie für den Lastfall mit ständigen Einwirkungen behandelt. Embedment depths and sectional forces for propped walls with different foot supports. In the following contribution the calculation of the embedment depth and the sectional forces is treated for the case of propped walls. A model for the earth support at the foot of the wall is presented including a free, a partly fixed and a fixed earth support. The determination of the embedment depth at the system with design loads is essentially easier compared to a calculation with characteristic quantities. Assuming a value for the rotation angle at the theoretical foot point of the wall permits to calculate the magnitude of the characteristic soil reactions. In the case that only permanent actions react on the wall, characteristic and design quantities are related by a simple factor. According to the recommendations of excavations a further simplification is possible, if the transient actions are increased by a factor and are treated as in the case of permanent situations. [source]