Efecto de la carga debida a la construcción de edificios sobre el potencial de licuefacción de los depósitos de arena

Autores/as

  • Alisina Mobasher Zadeh Mahani Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

Palabras clave:

Licuefacción, FLAC, carga, ingeniería geotécnica, método de diferencias finitas

Resumen

La licuefacción es uno de los títulos geotécnicos sísmicos más importantes y se produce principalmente en los suelos arenosos saturados no densos durante la carga dinámica, como un terremoto. La construcción de estructuras en los depósitos de arena susceptibles a la licuefacción puede evitar que ocurra la licuefacción o aumentar el potencial y la gravedad de la licuefacción. En este estudio, el software FLAC2D se usó para modelar. La licuefacción de la masa de suelo arenoso se estudió en tres casos: (1) sin carga, (2) carga debida a la construcción de edificios de 10 y 20 pisos, y (3) carga debida a la construcción de 10-, 15 - y edificios de 20 pisos. Los resultados muestran que al aumentar el número de pisos del edificio y, en consecuencia, al aumentar la carga aplicada, la profundidad efectiva se incrementó debido al aumento en la cantidad de tensión efectiva que podría disminuir el potencial de licuefacción.

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Biografía del autor/a

Alisina Mobasher Zadeh Mahani, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

MSc Student of Geotechnical Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

Citas

Ardeshiri Lajimi, S., Sharifi, J.; Hafezi Moghaddas, N. (2015). Modeling of surcharge induced by construction of structure on liquefiable soil. Scientific and Research Journal of Omran Modarres. 15: 9-18.

Adaliera, K., Elgamalb, A., Menesesb, J., Baezc, J.I. (2003). “Stone columns as liquefaction countermeasure in non-plastic silty soils”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 23 (7): 571–584

Almani Z. A., Ansari, K. and Memon, A. (2012). Mechanism of Liquefaction-Induced Large Settlements of Buildings. Mehran University Research Journal of Engineering & Technology. 30 (4): 635-650.

Byrne P.A. (1991). Cyclic shear-volume coupling and p ore-pressure mo del for sand. In: Second International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, Louis, MO, USA. 1.24: 47–55.

FLAC. 2005. Fast Lagrangian Analysis of Continua, Itasca Consulting Group, Inc, Third Edition (FLAC Version 5.0).

Kramer, S.L., Sideras, S.S. and Greenfield M.W. (2016). The timing of liquefaction and its utility in liquefaction hazard evaluation. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 91: 133-146.

Pillai, VS. (1991). Liquefaction analysis of sands: Some interpretation of seed’s K? (sloping Ground) and K? (Depth) Correction factors using steady state concept. In: Proceedings of second international conference on recent advances in geotechnical earthquake engineering and soil dynamics.p.579–87.

Rollins, E. M., Seed, H.B. (1990). Influence of buildings on potential liquefaction damage. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE. 116(2):165–85.

Seed, H. B., Tokimatsu, K., Harder, J., L.F., Chung, R.M. (1985). “The Influence of SPT Procedures in Soil Liquefaction Resistance Evaluation”, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE. 11(12): 1425-1445.

Shahir, H., Pak, A., Taiebat, M., Jeremi?d, B. (2012) “Evaluation of variation of permeability in liquefiable soil under earthquake loading”, Computers and Geotechnics, 40: 74–88.

Sharifi, J., Kilaneei A., Abbas Nia, A. H. (2015). Case study on effect of load caused by construction of surface structures on liquefaction potential. Second National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Qom Industrial University.

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Publicado

2018-10-30

Cómo citar

Zadeh Mahani, A. M. (2018). Efecto de la carga debida a la construcción de edificios sobre el potencial de licuefacción de los depósitos de arena. Amazonia Investiga, 7(16), 118–125. Recuperado a partir de https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/385

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