تحليل استقرارية المنحدرات العمودية غير المسندة عند المقتربات الغربية لجسر العلم تحليل استقرار المنحدرات
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تهدف الدراسة إلى إيجاد قيمة معامل الأمان (FOS) لتحديد استقرار المنحدر من اجل منع الانهيار وما يترتب عليه من خسائر بشرية ومادية، المنحدر الواقع على الضفاف الغربية لنهر دجلة بالقرب من جسر العلم. تتكون الدراسة من جزئين: الأول عملي ويتضمن دراسة طبقات المنحدر قيد الدراسة وإيجاد معاملات مقاومة التربة عن طريق إجراء تجارب مختبرية على عينات تربة مأخوذة من الموقع. الجزء الثاني يدرس استقرار وثبات المنحدر الطبيعي نفسه وتأثير العديد من المتغيرات التي تؤثر على (FOS) باستخدام برنامج يسمى (PLAXIS 3D). المتغيرات التي تمت دراستها مثل التغير في منسوب مياه نهر دجلة، والاحمال الخارجية. أظهرت النتائج أن ثبات القطع العمودي في الحالة الطبيعية مع عدم وجود تأثيرات خارجية تشير إلى أنه في حالة شبه مستقرة مع معامل أمان يساوي (1.04865). انخفض معامل الأمان هذا بنسبة (0.423٪) مع ارتفاع منسوب النهر حتى وصل إلى (1.04074) عند (93 م فوق مستوى سطح البحر). أما بالنسبة لتغير حالة الأحمال الخارجية فعند فرض (50 كيلو نيوتن / م2) اعلى القطع العمودي أصبح معامل الأمان يساوي (1.04804). عندما يصل الحمل إلى (250 كيلو نيوتن / م2) كان القطع العمودي غير آمن وبنسبة تناقص (4.738٪)، عندها ينهار جسم التربة عند معامل امان يساوي (0.9902). أما بالنسبة للحالة الحرجة، فإن معامل الأمان يساوي (0.98769) حيث ينهار جسم التربة في هذه المرحلة وبإنخفاض (5.812٪) في معامل الأمان.
المقاييس
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
THIS IS AN OPEN ACCESS ARTICLE UNDER THE CC BY LICENSE http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
##plugins.generic.plaudit.displayName##
المراجع
Huang YH. Slope Stability Analysis by the Limit Equilibrium Method: Fundamentals and Methods. 1 ed: ASCE Press; 2014. DOI: https://doi.org/10.1061/9780784412886
Ogeli Z. Analysis of Slope Stability Using Shear Strength Reduction SSR. Aleppo University; 2011.
Arora KR. Soil Mechanics & Foundation Engineering In Si Units. 6 ed: Standard Publishers Distributors; 2004.
Budhu. Soil mechanics and foundations. 3 ed: John Wiley & Sons; 1999.
Murthy V. Principles and practices of soil mechanics and foundation engineering. New York: Marcek Decker INC 2002.
Rouaiguia A, Dahim MA. Numerical modeling of slope stability analysis. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology 2013;2(3):533-542.
Johansson J. Impact of water-level variations on slope stability. Luleå tekniska universitet; 2014.
Meng Q, et al. Numerical analysis of slope stability under reservoir water level fluctuations using a FEM-LEM-combined method. Geofluids 2020;2020. DOI: https://doi.org/10.1155/2020/6683311
Feng X, Li M, Ma P, Li Y. Factorial experiment of slope stability under slope-top loading and heavy rainfall. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: IOP Publishing; 2019. pp. 032065. DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/330/3/032065
Chen KP, Liu JY, Yuan BX. Environmental safety analysis for slope under the situation with and without load on top surface. Advanced Materials Research: Trans Tech Publ; 2012. pp. 2114-2117. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.356-360.2114
Wei W. Three dimensional slope stability analysis and failure mechanism. 2008.
B. Das, "Fundamentals of Geotechnical Engineering, Thomson," USA, 2005.
Carter M, Bentley SP. Correlations of soil properties: Pentech press publishers; 1991.
BR V, Shivananda P, Swathivarma R, Bhaskar M. Some of Limit Equilibrium Method and Finite Element Method based Software are used in Slope Stability Analysis. International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM) 2017;6(9):5.
Griffiths D, Lane P. Slope stability analysis by finite elements. Geotechnique 1999;49(3):387-403. DOI: https://doi.org/10.1680/geot.1999.49.3.387
Plaxis B. PLAXIS 3D 2013 reference manual. PLAXIS BV, Delft 2013.