Littérature scientifique sur le sujet « CYCLIC PILE LOAD »
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Articles de revues sur le sujet "CYCLIC PILE LOAD"
Li, Zheming, Malcolm D. Bolton et Stuart K. Haigh. « Cyclic axial behaviour of piles and pile groups in sand ». Canadian Geotechnical Journal 49, no 9 (septembre 2012) : 1074–87. http://dx.doi.org/10.1139/t2012-070.
Texte intégralMahmood, Aseel Kahlan, et Jasim M. Abbas. « The Effect of Vertical Loads and the Pile Shape on Pile Group Response under Lateral Two-Way Cyclic Loading ». Civil Engineering Journal 5, no 11 (3 novembre 2019) : 2377–91. http://dx.doi.org/10.28991/cej-2019-03091418.
Texte intégralBriaud, Jean-Louis, et Guy Y. Felio. « Cyclic axial loads on piles : Analysis of existing data ». Canadian Geotechnical Journal 23, no 3 (1 août 1986) : 362–71. http://dx.doi.org/10.1139/t86-051.
Texte intégralLiang, Haian, Hao Zeng, Kaiwei Cao, Chao Liu et Xinjun Cheng. « Analysis of Cumulative Damage Characteristics of Long Spiral Belled Pile under Horizontal Cyclic Loading at Sea ». Shock and Vibration 2021 (9 novembre 2021) : 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2021/2667545.
Texte intégralPrasad, Y. V. S. N., et S. Narasimha Rao. « Pullout behaviour of model pile and helical pile anchors Subjected to lateral cyclic loading ». Canadian Geotechnical Journal 31, no 1 (1 février 1994) : 110–19. http://dx.doi.org/10.1139/t94-012.
Texte intégralSatar, M. H. Mohd, A. Marto et B. A. Othman. « Settlement behaviour of geothermal energy pile under cyclic thermo-axial loads ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1103, no 1 (1 novembre 2022) : 012030. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1103/1/012030.
Texte intégralEl Sharnouby, M. M., et M. H. El Naggar. « Field investigation of axial monotonic and cyclic performance of reinforced helical pulldown micropiles ». Canadian Geotechnical Journal 49, no 5 (mai 2012) : 560–73. http://dx.doi.org/10.1139/t2012-017.
Texte intégralLu, Yiwei, Hanlong Liu, Changjie Zheng et Xuanming Ding. « Experimental Study on the Behavior of X-Section Pile Subjected to Cyclic Axial Load in Sand ». Shock and Vibration 2017 (2017) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2017/2431813.
Texte intégralZhu, Zhao-rong, Wei Guan, Kan Han, Hong-gang Wu, Shou-quan Zhao et Xu Liu. « Experimental Study on the Dynamic Characteristics of a New Long-Short Pile Composite Foundation under Long-Term Train Load ». Shock and Vibration 2023 (30 janvier 2023) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2023/7032053.
Texte intégralLiu, Kaifu, Yiguo Yang, Lei Wang, Jiapei Xu et Xinyu Xie. « Experimental Investigation of Geosynthetic-Reinforced Pile-Supported Composite Foundations under Cyclic Loading ». Advances in Civil Engineering 2020 (17 décembre 2020) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8886131.
Texte intégralThèses sur le sujet "CYCLIC PILE LOAD"
Runnels, 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 intégralSutman, Melis. « Thermo-Mechanical Behavior of Energy Piles : Full-Scale Field Testing and Numerical Modeling ». Diss., Virginia Tech, 2016. http://hdl.handle.net/10919/82438.
Texte intégralPh. D.
Cummins, Colin Reuben. « Behavior of a Full-Scale Pile Cap with Loosely and Densely Compacted Clean Sand Backfill under Cyclic and Dynamic Loadings ». BYU ScholarsArchive, 2009. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/1684.
Texte intégralPruett, Joshua M. « Performance of a Full-Scale Lateral Foundation with Fine and Coarse Gravel Backfills Subjected to Static, Cyclic, and Dynamic Lateral Loads ». BYU ScholarsArchive, 2009. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/2317.
Texte intégralAbood, Awad Shihan. « Load capacity of piled foundations under non-cyclic and cyclic uplift loading ». Thesis, Cardiff University, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.329618.
Texte intégralDubdub, Ahmad Jassim. « Load capacity of piled foundations under non-cyclic and cyclic compressive loading ». Thesis, Cardiff University, 1990. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.309371.
Texte intégralLi, Zheming. « Piled foundations subjected to cyclic loads or earthquakes ». Thesis, University of Cambridge, 2010. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.609107.
Texte intégralChiluwal, Sundar. « Numerical Modeling of Helical Pile-to-Foundation Connections subjected to Monotonic and Cyclic Loads ». University of Toledo / OhioLINK, 2019. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=toledo1576021464589307.
Texte intégralSaldivar-Moguel, Emilio Enrique. « Investigation into the behaviour of displacement piles under cyclic and seismic loads ». Thesis, Imperial College London, 2002. http://hdl.handle.net/10044/1/7589.
Texte intégralReddy, Eadala Sai Baba. « An investigation into the behaviour of piles in sand under vertical cyclic tensile loads ». Thesis, University of Nottingham, 1996. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.339687.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "CYCLIC PILE LOAD"
Sumisha, A. P., et Arvee Sujil Johnson. « Study on Cyclic Pile Load Test of Pile Socketed in Rock ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 339–52. Singapore : Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-6090-3_23.
Texte intégralPrakash, Annamalai Rangasamy, et Kasinathan Muthukkumaran. « Lateral Response of Socketed Pile Under Cyclic Load ». Dans Sustainable Civil Infrastructures, 46–56. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-63543-9_5.
Texte intégralKota, Vijay Kiran, et Madhav Madhira. « Shaft and base responses of large diameter piles based on cyclic pile load tests results ». Dans Smart Geotechnics for Smart Societies, 1443–53. London : CRC Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003299127-214.
Texte intégralMirsayapov, Ilizar. « Load-Bearing Capacity of Raft-Pile Foundations, Taking into Account the Redistribution of Forces Between Piles During Cyclic Loading ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 73–81. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-14623-7_6.
Texte intégralLi, Fu Hao, Xiao-Lei Zhang et Shi-Jin Feng. « Numerical Study of the Long-Term Settlement of Screw–Shaft Pile Reinforced Subgrade Under Cyclic Train Load ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 935–45. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-77238-3_70.
Texte intégralKarlsrud, K., B. Kalsnes et F. Nowacki. « Response of Piles in Soft Clay and Silt Deposits to Static and Cyclic Axial Loading Based on Recent Instrumented Pile Load Tests ». Dans Advances in Underwater Technology, Ocean Science and Offshore Engineering, 549–83. Dordrecht : Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-2473-9_27.
Texte intégralBaccara, Rim, Wissem Frikha, Philippe Reiffsteck et Sébastien Burlon. « Cyclic Pressuremeter Tests Dedicated to Study the Behavior of Piles Under Cyclic Transverse Loads ». Dans Recent Advances in Geo-Environmental Engineering, Geomechanics and Geotechnics, and Geohazards, 227–30. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-01665-4_53.
Texte intégralIovino, Maria, Chiara Iodice, Ahmed Alagha et Giulia M. B. Viggiani. « Centrifuge Experiments Dealing with Monotonic and Cyclic Loads on Pile Foundations in Sand ». Dans Springer Series in Geomechanics and Geoengineering, 671–78. Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-34761-0_81.
Texte intégralChen, Renpeng, Chunyin Peng, Jianfu Wang et Hanlin Wang. « Settlement and Capacity of Piles Under Large Number of Cyclic Loads ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 1049–59. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-77238-3_79.
Texte intégralRandolph, Mark F. « Cyclic Interface Shearing in Sand and Cemented Soils and Application to Axial Response of Piles ». Dans Mechanical Behaviour of Soils Under Environmentally Induced Cyclic Loads, 481–528. Vienna : Springer Vienna, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7091-1068-3_10.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "CYCLIC PILE LOAD"
Baca, M., Z. Muszynski, J. Rybak, T. Zyrek et A. Tamrazyan. « Cyclic load tests of driven pile base capacity ». Dans The 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742 : CRC Press, 2016. http://dx.doi.org/10.1201/9781315393827-123.
Texte intégralUnsever, Y. S., M. Kawamori, T. Matsumoto et S. Shimono. « Cyclic Horizontal Load Tests Of Single Pile,Pile Group And Piled Raft In Model Dry 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_044.
Texte intégralBaek, Sung-Ha, Joon-Young Kim, Seung-Hwan Lee et Choong-Ki Chung. « Effect of Relative Density on P-Y Backbone Curves for Cyclic Lateral Load on Pile Foundations in Sandy Soil ». Dans ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2014. http://dx.doi.org/10.1115/omae2014-23718.
Texte intégralCarswell, Wystan, Casey Fontana, Sanjay R. Arwade, Don J. DeGroot et Andrew T. Myers. « Comparison of Cyclic P-Y Methods for Offshore Wind Turbine Monopiles Subjected to Extreme Storm Loading ». Dans ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.1115/omae2015-41312.
Texte intégralShrestha, Naba Raj, Masato Saitoh, Alok Kumer Saha et Chandra Shekhar Goit. « Rate-Dependent Cyclic Lateral Load Test on a Single Pile in Sand ». Dans The 5th International Conference on Civil, Structural and Transportation Engineering. Avestia Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.11159/iccste20.231.
Texte intégralAlderlieste, Etienne A., Jelke Dijkstra et A. Frits van Tol. « Experimental Investigation Into Pile Diameter Effects of Laterally Loaded Mono-Piles ». Dans ASME 2011 30th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. ASMEDC, 2011. http://dx.doi.org/10.1115/omae2011-50068.
Texte intégralStark, Anne, Sebastian Breidenstein et Jürgen Grabe. « On the Validity of Miner’s Rule and Its Application in Offshore Pile Design Practice ». Dans ASME 2022 41st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/omae2022-81150.
Texte intégralRudolph, Christina, et Jürgen Grabe. « Laterally Loaded Piles With Wings : In Situ Testing With Cyclic Loading From Varying Directions ». Dans ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/omae2013-10026.
Texte intégralLe Kouby, A., et F. Rocher-Lacoste. « Effect of Cyclic Axial Loading on the Distribution of Load along a Pile ». Dans GeoCongress 2012. Reston, VA : American Society of Civil Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.1061/9780784412084.0032.
Texte intégralBasak, S. « Effect of lateral cyclic load on axial capacity of pile group in loose sand ». Dans Proceedings of the International Symposium. WORLD SCIENTIFIC, 2006. http://dx.doi.org/10.1142/9789812772480_0017.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "CYCLIC PILE LOAD"
Wang, Wei, Michael Brown, Matteo Ciantia et Yaseen Sharif. DEM simulation of cyclic tests on an offshore screw pile for floating wind. University of Dundee, décembre 2021. http://dx.doi.org/10.20933/100001231.
Texte intégralRaja, Rameez Ali, Mustafa Kilic, Monica Prezzi, Rodrigo Salgado et Fei Han. Implementation Study : Continuous, Wireless Data Collection and Monitoring of the Sagamore Parkway Bridge. Purdue University, 2022. http://dx.doi.org/10.5703/1288284317367.
Texte intégralRudland, D. L., P. M. Scott et G. M. Wilkowski. The effect of cyclic and dynamic loads on carbon steel pipe. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), février 1996. http://dx.doi.org/10.2172/206603.
Texte intégralLeis. L51838 Cyclic Stress Strain Behavior and SCC Susceptibility of Line Pipe Steels. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), mars 2001. http://dx.doi.org/10.55274/r0010355.
Texte intégralArumugam, Udayansankar, Mimoun Elboujdaini, Ming Gao et Ramiro Vanoye. PR-328-133702-R02 F-S Fatigue Testing of Crack-in-Dent with Framework for Life Prediction. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), octobre 2019. http://dx.doi.org/10.55274/r0011628.
Texte intégralChen, Weixing. PR-378-083601-R02 Effect of Pressure Fluctuations on Growth Rate of Near-Neutral pH SCC. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), août 2017. http://dx.doi.org/10.55274/r0011010.
Texte intégralSheets, Colton. PR-201-154500-R01 Composite Repair Load Transfer Study. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), mars 2018. http://dx.doi.org/10.55274/r0011468.
Texte intégralGill. L51675 Effects of Weldment Property Variations on the Behavior of Line Pipe. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), janvier 1993. http://dx.doi.org/10.55274/r0010133.
Texte intégralSwankie, Martin et Andrews. L52012 Mechanisms and Kinetics of Crack Growth in Areas of Mechanical Damage. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), mars 2005. http://dx.doi.org/10.55274/r0011185.
Texte intégralTiku, Sanjay, Aaron Dinovitzer, Vlad Semiga et Binoy John. PR-214-073510-Z01 FS Fatigue Testing Plain Dents+Dents Interacting with Welds and Metal Loss with Data. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), août 2018. http://dx.doi.org/10.55274/r0011514.
Texte intégral