Littérature scientifique sur le sujet « Behavior of silty sand »
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Articles de revues sur le sujet "Behavior of silty sand"
Monkul, Mehmet Murat, et Jerry A. Yamamuro. « Influence of silt size and content on liquefaction behavior of sands ». Canadian Geotechnical Journal 48, no 6 (juin 2011) : 931–42. http://dx.doi.org/10.1139/t11-001.
Texte intégralHuang, An-Bin, Huai-Houh Hsu et Jia-Wei Chang. « The behavior of a compressible silty fine sand ». Canadian Geotechnical Journal 36, no 1 (8 août 1999) : 88–101. http://dx.doi.org/10.1139/t98-090.
Texte intégralErten, D., et M. H. Maher. « Cyclic undrained behavior of silty sand ». Soil Dynamics and Earthquake Engineering 14, no 2 (janvier 1995) : 115–23. http://dx.doi.org/10.1016/0267-7261(94)00035-f.
Texte intégralDahl, Karina R., Jason T. DeJong, Ross W. Boulanger, Robert Pyke et Douglas Wahl. « Characterization of an alluvial silt and clay deposit for monotonic, cyclic, and post-cyclic behavior ». Canadian Geotechnical Journal 51, no 4 (avril 2014) : 432–40. http://dx.doi.org/10.1139/cgj-2013-0057.
Texte intégralArif, Syed Mohd. « Influence of Coal Ash on Strength Behavior of Silty Sand ». Journal of Advanced Research In Civil and Environmental Engineering 04, no 04 (29 décembre 2017) : 6–11. http://dx.doi.org/10.24321/2393.8307.201703.
Texte intégralZhang, Shi Min, et Gang Wei. « A Destructive Field Study on the Behavior of Pile under Ten ». Advanced Materials Research 163-167 (décembre 2010) : 4524–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.163-167.4524.
Texte intégralDong, Qian, Liu Liu et Long Hou. « Influence of Matric Suction on Shear Strength Behavior of Unsaturated Silty Sand ». Advanced Materials Research 446-449 (janvier 2012) : 1627–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.446-449.1627.
Texte intégralLade, Poul V., et Jerry A. Yamamuro. « Evaluation of static liquefaction potential of silty sand slopes ». Canadian Geotechnical Journal 48, no 2 (février 2011) : 247–64. http://dx.doi.org/10.1139/t10-063.
Texte intégralWood, Fletcher M., Jerry A. Yamamuro et Poul V. Lade. « Effect of depositional method on the undrained response of silty sand ». Canadian Geotechnical Journal 45, no 11 (novembre 2008) : 1525–37. http://dx.doi.org/10.1139/t08-079.
Texte intégralXu, Xiangtian, Yubing Wang, Ruiqiang Bai, Caixia Fan et Shuguang Hua. « Comparative studies on mechanical behavior of frozen natural saline silty sand and frozen desalted silty sand ». Cold Regions Science and Technology 132 (décembre 2016) : 81–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.coldregions.2016.09.015.
Texte intégralThèses sur le sujet "Behavior of silty sand"
Shi, Liangyu. « Influence of artificial weak cementation on loose silty sand behavior / ». View abstract or full-text, 2004. http://library.ust.hk/cgi/db/thesis.pl?CIVL%202004%20SHI.
Texte intégralIncludes bibliographical references (leaves 163-170). Also available in electronic version. Access restricted to campus users.
Tedeschini, Lucia. « On the experimental behaviour of a silty sand and its modelling through Generalized Plasticity ». Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2016.
Trouver le texte intégralBowman, April Joy. « Performance of silty sands and their use in flexible airfield pavement design ». Thesis, University of Cambridge, 2019. https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/287462.
Texte intégralAjorloo, Ali Mohammad. « Characterization of the mechanical behavior of improved loose sand for application in soil-cement deep mixing ». Thesis, Lille 1, 2010. http://www.theses.fr/2010LIL10044/document.
Texte intégralThe use of deep soil mixing technology for excavation support is growing worldwide. As soil deep mixing becomes a more economical alternative to traditional support systems for excavation, shallow foundation design and analysis of slope stability and liquefaction of soil, the amelioration of models describing the mechanical behavior of improved soil is required, as a basis for cost-effectiveness and a safer design. This work features a laboratory study of shear strength of a loose silica sand modified with Portland cement only or in combination with high curing time binders (due to pozzolanic reactions) such as lime and silica fume. The effects of cementation on the stress–strain behavior, stiffness and strength of treated sand are investigated through unconfined compression tests, tensile strength tests, direct shear tests and drained triaxial compression tests, for curing times up to 180 days. More precisely, failure modes, shear strength parameters for loose and dense sand, volumetric responses and critical state of cemented sand are described. In addition, this study attempts to develop a « ready mix » design procedure, where the type of binder, water/cement or water/ binder ratios play a major part in the assessment of the targeted strength in deep soil mixing applications for loose granular soils (SP in the unified classification). The results show that the stress–strain behavior of cemented sands is nonlinear with contractive–dilative stages. The stress-strain response is strongly influenced by effective confining pressure and cement content. For uncemented sand, the peak strength occurs for a maximum rate of volumetric expansion, whereas for cemented sand it represents a condition where the summation of all components the maximum intensity become. Finally, the correlation of unconfined compression strength with the index of pozzolanic reaction of lime and silica fume is discussed
Yusa, Muhamad. « Aging and creep of non-plastic silty sand ». Thesis, University of Canterbury. Civil and Natural Resources Engineering, 2015. http://hdl.handle.net/10092/10754.
Texte intégralRahardjo, Paulus P. « Evaluation of liquefaction potential of silty sand based on Cone Penetration Test ». Diss., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1989. http://hdl.handle.net/10919/53844.
Texte intégralPh. D.
Valentine, Todd J. « Dynamic Testing of a Full-Scale Pile Cap with Dense Silty Sand Backfill ». Diss., CLICK HERE for online access, 2007. http://contentdm.lib.byu.edu/ETD/image/etd2021.pdf.
Texte intégralRunnels, Immanuel Kaleoonalani. « Dynamic Full-Scale Testing of a Pile Cap with Loose Silty Sand Backfill ». Diss., CLICK HERE for online access, 2007. http://contentdm.lib.byu.edu/ETD/image/etd1854.pdf.
Texte intégralQuimby, Michael James. « Liquefaction Mitigation in Silty Sands Using Stone Columns with Wick Drains ». BYU ScholarsArchive, 2009. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/2228.
Texte intégralHoang, Ngoc Lan. « Etudes des propriétés hydromécaniques d’un sable limoneux : de la saturation partielle à la saturation complète ». Thesis, Lyon, 2017. http://www.theses.fr/2017LYSET005/document.
Texte intégralThis thesis concerns the experimental characterization of a silty sand from the Livet - Gavet dam (38) as part of the ANR TerreDurable project, for following objectives: 1- Through laboratory tests, characterize the hydro-mechanical behaviour of a fine silty sand (Type A1 in the GTR classification) according to its saturation state. In this study, particular emphasis is placed on the characterization of this behaviour in the near-saturated domain. 2- Interpret the water behaviour of material on the drainage - imbibition cycles, in relation to the analysis of its microstructure. 3- From a general point of view, provide a comprehensive database and analysis allowing the development and calibration of models of near-saturated fine soil's behaviour, in particular, by considering complex hydro-mechanical loading paths. For all tests in this study, the material is considered in two states: either in the state of paste (normally consolidated material) prepared at water content close to the limit of liquidity, or in compacted state (over consolidated material) at different compaction energies and different initial water contents
Livres sur le sujet "Behavior of silty sand"
Ruenkrairergsa, Teeracharti. Design, construction and performance of silty sand stabilized road base. Bangkok, Thailand : Dept. of Highways, Ministry of Communications, 1985.
Trouver le texte intégralIskander, Magued. Behavior of Pipe Piles in Sand. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13108-0.
Texte intégralEvans, Howard Ensign. The sand wasps : Natural history and behavior. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2006.
Trouver le texte intégralSand Pail City. Moneta, Va : Out in Left Publishing/Andrews UK, 2011.
Trouver le texte intégralGeorge Sand, l'amoureuse. Paris : Editions Ramsay, 1992.
Trouver le texte intégralPredictability of nearshore sandbar behavior. Utrecht : Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2010.
Trouver le texte intégral-L, Briaud J., Gibbens Robert, United States. Federal Highway Administration. et American Society of Civil Engineers., dir. Predicted and measured behavior of five spread footings on sand : Proceedings of a prediction symposium. New York, N.Y : American Society of Civil Engineers, 1994.
Trouver le texte intégralAndrews, J. Barry. The behavior of iron oxide as an additive to no-bake sands for the reduction of casting defects. Des Plaines, Ill : Carbon and Low Alloy Technical Research Committee, Steel Founders' Society of America, 1990.
Trouver le texte intégralBeverley, Randell. Father Bear goes fishing. Petone, N.Z : Nelson Price Milburn, 1993.
Trouver le texte intégralSasitharan, Sabanayagam. Collapse behavior of very loose sand. 1994.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Behavior of silty sand"
El-Mamlouk, H. H., A. K. Hussein et A. M. Hassan. « Cyclic Behavior of Nonplastic Silty Sand under Direct Simple Shear Loading ». Dans Soil Stress-Strain Behavior : Measurement, Modeling and Analysis, 615–24. Dordrecht : Springer Netherlands, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6146-2_42.
Texte intégralSrivastava, Akansha, et R. S. Dalvi. « Shear Behavior of Geotextile-Reinforced Silty Sand Using Static Triaxial Testing ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 145–58. Singapore : Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-0886-8_12.
Texte intégralHuang, A. B., et Y. T. Huang. « Static and Cyclic Behavior of a Silty Sand According to Tests on Undisturbed Samples ». Dans Springer Proceedings in Physics, 503–19. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-35724-7_29.
Texte intégralAl-Emami, Omar H., et Ammar A. Al-Sultan. « The Scale Effects on the Shear Strength Behavior of Silty Sand Soil in Direct Shear Tests ». Dans Geotechnical Engineering and Sustainable Construction, 79–90. Singapore : Springer Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-6277-5_7.
Texte intégralHoyos, Laureano R., Claudia L. Velosa et Anand J. Puppala. « Behaviour of Compacted Clayey Silty Sand under Suction-Controlled Ring Shear Testing ». Dans Unsaturated Soils : Research and Applications, 39–46. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31116-1_6.
Texte intégralBorg, John, Andrew Van Vooren, Harold Sandusky et Joshua Felts. « Sand Penetration : A Near Nose Investigation of a Sand Penetration Event ». Dans Dynamic Behavior of Materials, Volume 1, 363–71. Cham : Springer International Publishing, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00771-7_44.
Texte intégralSchumaker, Merit G., John P. Borg, Gregory Kennedy et Naresh N. Thadhani. « Mesoscale Simulations of Dry Sand ». Dans Dynamic Behavior of Materials, Volume 1, 379–88. Cham : Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-06995-1_52.
Texte intégralKabir, Md E., et Weinong W. Chen. « Dynamic Triaxial Test on Sand ». Dans Dynamic Behavior of Materials, Volume 1, 7–8. New York, NY : Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-8228-5_2.
Texte intégralGul, Nadeem, Bashir Ahmed Mir et K. M. N. Saquib Wani. « Mechanical Behavior of Silty Soil Reinforced with Carbon Fibers ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 307–15. Singapore : Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6727-6_28.
Texte intégralKong, Yuxia, et Feifan Shen. « Stress-Dilatancy Behavior for Fiber-Reinforced Sand ». Dans Proceedings of GeoShanghai 2018 International Conference : Fundamentals of Soil Behaviours, 480–89. Singapore : Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-0125-4_53.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Behavior of silty sand"
Rabbi, A. T. M. Z., M. M. Rahman et D. A. Cameron. « Undrained Behavior of Silty Glacial Sand ». Dans Geo-Congress 2014. Reston, VA : American Society of Civil Engineers, 2014. http://dx.doi.org/10.1061/9780784413272.015.
Texte intégralAmini, Zahra A., et Aurelian C. Trandafir. « Post-Liquefaction Shear Behavior of Bonneville Silty-Sand ». Dans Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics Congress IV. Reston, VA : American Society of Civil Engineers, 2008. http://dx.doi.org/10.1061/40975(318)95.
Texte intégralYamamuro, Jerry A., et Poul V. Lade. « Static Liquefaction and "Reverse" Behavior of Silty Sand ». Dans GeoCongress 2012. Reston, VA : American Society of Civil Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.1061/9780784412121.086.
Texte intégralZamani, Atefeh, et Brina M. Montoya. « Shearing and Hydraulic Behavior of MICP Treated Silty Sand ». Dans Geotechnical Frontiers 2017. Reston, VA : American Society of Civil Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.1061/9780784480489.029.
Texte intégralYin, Z., et P. Y. Hicher. « Modeling the Impact of Internal Erosion on the Behavior of Silty Sand ». Dans Fifth Biot Conference on Poromechanics. Reston, VA : American Society of Civil Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1061/9780784412992.239.
Texte intégralJahid Iftekhar Alam, Md, S. C. R. Lo et Gary Edward Matthews. « Pull–Out Resistance Behavior Of Indented Steel Strip Soil Reinforcement In Silty Sand ». Dans 18th Southeast Asian Geotechnical Conference (18SEAGC) & Inaugural AGSSEA Conference (1AGSSEA). Singapore : Research Publishing Services, 2013. http://dx.doi.org/10.3850/978-981-07-4948-4_274.
Texte intégralBenavente-Huaman, Eduardo, Mauricio Navarro-Cardenas et Gary Duran-Ramirez. « Strength Behaviour of Shredded Rubber Silty Sand Mixtures ». Dans 2019 7th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/iestec46403.2019.00087.
Texte intégralNian, Tingkai, Pengcheng Yu, Meihui Diao, Miaojia Lu et Chunan Liu. « Shear-Creep Behavior of Dredger Fill Silty Sands under Different Normal Pressure ». Dans International Conference On Civil Engineering And Urban Planning 2012. Reston, VA : American Society of Civil Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.1061/9780784412435.100.
Texte intégralBaki, M. A. L., M. M. Rahman et S. R. Lo. « Undrained Monotonic Behaviors of Silty Sand in Triaxial Extension Shearing ». Dans Geo-Congress 2014. Reston, VA : American Society of Civil Engineers, 2014. http://dx.doi.org/10.1061/9780784413272.016.
Texte intégralQian, Yongmei, Zixuan Huang, Tongjian Lu et Ruozhu Wang. « Research on the Moisture Content of Fine Silty Sand Affecting the Compressive Failure Behavior of the Concrete Expanded-Plates Pile ». Dans 2016 International Forum on Energy, Environment and Sustainable Development. Paris, France : Atlantis Press, 2016. http://dx.doi.org/10.2991/ifeesd-16.2016.23.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Behavior of silty sand"
Martin, Bradley E., Md E. Kabir, Bo Song et Wayne Chen. Compressive behavior of fine sand. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 2010. http://dx.doi.org/10.2172/984089.
Texte intégralAntoun, T., E. Herbold et S. Johnson. Dynamic Behavior of Sand : Annual Report FY 11. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mars 2012. http://dx.doi.org/10.2172/1047780.
Texte intégralPerkey, David, et Danielle Tarpley. Using geophysical and erosion properties to identify potential beneficial use applications for Atlantic Intracoastal Waterway sediments. Engineer Research and Development Center (U.S.), juillet 2022. http://dx.doi.org/10.21079/11681/44825.
Texte intégralPerkey, David W., Danielle R. N. Tarpley et Renée M. Styles. Using Geophysical and Erosion Properties to Identify Potential Beneficial Use Applications for Atlantic Intracoastal Waterway Sediments. U.S. Army Engineer Research and Development Center, juillet 2022. http://dx.doi.org/10.21079/11681/44906.
Texte intégralRestrepo, J. M., et J. L. Bona. Structure and behavior of triad interactions for a Boussinesq system arising in a model for the formation sand ridges. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juin 1993. http://dx.doi.org/10.2172/205209.
Texte intégralLi, Cheng, Xi Gao, Steven Rowan, Bryan Hughes, Jeremy Harris et William Rogers. Experimental investigation on the binary/ternary fluidization behavior of Geldart D type spherical LDPE, Geldart D type cylindrical wood and Geldart B type sand particles. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mars 2021. http://dx.doi.org/10.2172/1776642.
Texte intégralTarpley, Danielle, et David Perkey. Impacts of Granular Activated Carbon (GAC) on erosion behavior of muddy sediment. Engineer Research and Development Center (U.S.), juillet 2022. http://dx.doi.org/10.21079/11681/44841.
Texte intégralQuinn, Meghan. Geotechnical effects on fiber optic distributed acoustic sensing performance. Engineer Research and Development Center (U.S.), juillet 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/41325.
Texte intégralPayer, Wei et Kempe. L51964 Corrosion Rates on Aging Pipelines. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), septembre 2002. http://dx.doi.org/10.55274/r0011323.
Texte intégralTan, Peng, et Nicholas Sitar. Parallel Level-Set DEM (LS-DEM) Development and Application to the Study of Deformation and Flow of Granular Media. Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, CA, mars 2023. http://dx.doi.org/10.55461/kmiz5819.
Texte intégral