Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
Publikacje
Pomoc (F2)
[126620] Artykuł:

Estimating the Slope Safety Factor Using Simple Kinematically Admissible Solutions

Czasopismo: Materials   Tom: 16, Zeszyt: 22, Strony: 1
ISSN:  1996-1944
Opublikowano: Listopad 2023
Liczba arkuszy wydawniczych:  20.00
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Do oświadczenia
nr 3
Grupa
przynależności
Dyscyplina
naukowa
Procent
udziału
Liczba
punktów
do oceny pracownika
Liczba
punktów wg
kryteriów ewaluacji
Kamil Bacharz orcid logo WBiAKatedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych *****Takzaliczony do "N"Inżynieria lądowa, geodezja i transport3447.6046.66  
Magdalena Bacharz orcid logo WBiAKatedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych *****Takzaliczony do "N"Inżynieria lądowa, geodezja i transport3346.2046.66  
Wiesław Trąmpczyński orcid logo WBiAKatedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych *****Takzaliczony do "N"Inżynieria lądowa, geodezja i transport3346.2046.66  

Grupa MNiSW:  Publikacja w czasopismach wymienionych w wykazie ministra MNiSzW (część A)
Punkty MNiSW: 140


Pełny tekstPełny tekst     DOI LogoDOI    
Keywords:

slopes  factor of safety  soil mechanics  theory of plasticity  kinematically admissible mechanisms  the Fellenius method 



Streszczenie:

Determining soil and water conditions is essential for designing the optimal foundation and safely transferring loads, including the self-weight of structures, to the ground. Excessive or uneven settlement of the subsoil may ultimately lead to the formation of structural cracks in buildings or the loss of slope stability. In extreme cases, the damage results in structural failure. This paper presents the application of simple solutions from plasticity theory—an evaluation of the upper and lower bounds of the exact solution—to estimate the slope safety factor. It is demonstrated that simple kinematically admissible mechanisms for the non-associated flow rule provide solutions are close to those obtained from the traditional Fellenius method.