Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
- Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam
67
2010603 - Địa kỹ thuật
BB
Pham Ngoc Quang, Pham Ngoc Vinh, Huynh Ngoc Thi, Doan Hoang Tai, Vu Thi Hanh
Cơ chế phá hoại và khả năng chịu tải của móng băng trên nền cát phủ đất sét dưới tải trọng tâm và tải trọng lệch tâm
Failure Mechanisms and Bearing Capacity of Strip Footings on Sand Over Clay Under Centric and Eccentric Loading
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
2026
3
53-58
1959-1531
Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá khả năng chịu tải và cơ chế phá hoại của móng băng trên nền đất hai lớp (cát phủ sét yếu) dưới tác dụng của tải trọng đồng tâm và lệch tâm. Mục tiêu chính là làm rõ các cơ chế chi phối và định lượng ảnh hưởng của chiều dày lớp cát (D), góc ma sát trong của cát (ϕ) và lực dính của sét (cᵤ), đồng thời khắc phục những hạn chế của các nghiên cứu trước đây về tải trọng lệch tâm và sự chuyển đổi giữa các chế độ phá hoại. Phương pháp Phần tử Hữu hạn Dẻo Cứng (RPFEM) đã được sử dụng để thực hiện nghiên cứu tham số. Kết quả cho thấy việc tăng chiều dày lớp cát D cải thiện đáng kể khả năng chịu tải, tuy nhiên, sự cải thiện này trở nên hạn chế khi vượt quá một chiều dày tới hạn D₀. Ngưỡng D₀ này tăng lên khi góc ma sát trong ϕ cao hơn và giảm khi lực dính cᵤ lớn hơn. Đối với tải trọng lệch tâm, khả năng chịu tải giảm khi độ lệch tâm e tăng, và một giá trị tới hạn e₀ được xác định, vượt quá giá trị này thì sự phá hoại chủ yếu được kiểm soát bởi lớp cát. Dựa trên các kết quả số, các biểu đồ thiết kế đã được xây dựng để hỗ trợ đánh giá thực tế các nền móng trên đất hai lớp, phục vụ cho việc thiết kế và kiểm định móng nông trong điều kiện địa chất phức tạp
The bearing capacity and failure behavior of strip footings on two-layered soils are examined under concentric and eccentric loading using the Rigid Plastic Finite Element Method (RPFEM). The soil system consists of a sand layer overlying weak clay. A parametric study evaluates the effects of sand thickness D, internal friction angle ϕ, and clay cohesion cᵤ on ultimate capacity. Results show that increasing D significantly improves capacity compared with untreated clay, although the improvement becomes limited beyond a critical thickness D₀. This threshold increases with higher ϕ and decreases with larger cᵤ. Under eccentric loading, capacity decreases as eccentricity e increases, and a critical value e₀ is identified, beyond which failure is mainly governed by the sand layer. Based on numerical results, design c-harts are developed for practical evaluation of layered soil foundations over a wide range of D, ϕ, cᵤ, and e, supporting engineering design and verification of shallow foundations in layered ground conditions
TTKHCNQG, CVv 465
