Zeitschriftenartikel zum Thema „CONSOLIDATION BEHAVIOR“
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Pincus, HJ, A. Sridharan, K. Prakash und SR Asha. „Consolidation Behavior of Soils“. Geotechnical Testing Journal 18, Nr. 1 (1995): 58. http://dx.doi.org/10.1520/gtj10122j.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Jieqing, Xinyu Xie, Jifa Zhang, Jinzhu Li und Wenjun Wang. „Nonlinear Finite Strain Consolidation Analysis with Secondary Consolidation Behavior“. Mathematical Problems in Engineering 2014 (2014): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/979380.
Der volle Inhalt der QuelleISOWAKI, Asuka, Makoto YAMAGUCHI, Shigeru TANAKA und Nobuaki KAWAI. „Shock Consolidation Behavior of Concrete“. Proceedings of the Materials and Mechanics Conference 2019 (2019): OS1515. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemm.2019.os1515.
Der volle Inhalt der QuelleIttershagen, T., und A. Kwade. „Measurement of Anisotropic Consolidation Behavior“. Particulate Science and Technology 29, Nr. 1 (24.01.2011): 79–88. http://dx.doi.org/10.1080/02726351.2010.510548.
Der volle Inhalt der QuelleEl-sakhawy, Nagwa Ragab, und Ahmed Abd El_Latief. „BEHAVIOR OF PILES DURING SOIL CONSOLIDATION“. ERJ. Engineering Research Journal 33, Nr. 4 (01.10.2010): 441–46. http://dx.doi.org/10.21608/erjm.2010.67344.
Der volle Inhalt der QuelleKluge, Jonathan A., Nicholas C. Rosiello, Gary G. Leisk, David L. Kaplan und A. Luis Dorfmann. „The consolidation behavior of silk hydrogels“. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 3, Nr. 3 (April 2010): 278–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmbbm.2009.12.001.
Der volle Inhalt der QuelleBergstrom, Lennart, Christopher H. Schilling und Ilhan A. Aksay. „Consolidation Behavior of Flocculated Alumina Suspensions“. Journal of the American Ceramic Society 75, Nr. 12 (Dezember 1992): 3305–14. http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.1992.tb04426.x.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Zhen, Wei Hu, Weihua Ming, Shenghua Xiong, Cuiying Zhou und Lihai Zhang. „Modeling consolidation of soft clay by developing a fractional differential constitutive model in conjunction with an intelligent displacement inversion method“. PLOS ONE 17, Nr. 9 (30.09.2022): e0275034. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0275034.
Der volle Inhalt der QuelleAbdulhadi, Naeem O., John T. Germaine und Andrew J. Whittle. „Stress-dependent behavior of saturated clay“. Canadian Geotechnical Journal 49, Nr. 8 (August 2012): 907–16. http://dx.doi.org/10.1139/t2012-057.
Der volle Inhalt der QuelleAhmed, Mahmoud, Nicholas A. Beier und Heather Kaminsky. „A Comprehensive Review of Large Strain Consolidation Testing for Application in Oil Sands Mine Tailings“. Mining 3, Nr. 1 (03.03.2023): 121–50. http://dx.doi.org/10.3390/mining3010008.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Zhen, Gang Li, Jinli Zhang und Rui Zhang. „Study on the Creep Behaviors of Interactive Marine-Terrestrial Deposit Soils“. Advances in Civil Engineering 2019 (07.07.2019): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2019/6042893.
Der volle Inhalt der QuelleSuthaker, N. N., und J. D. Scott. „Consolidation Behavior of Oil Sand Fine Tailings“. Journal American Society of Mining and Reclamation 1994, Nr. 4 (1994): 399–406. http://dx.doi.org/10.21000/jasmr94040399.
Der volle Inhalt der QuelleAhmed, Syed Iftekhar, und Sumi Siddiqua. „A review on consolidation behavior of tailings“. International Journal of Geotechnical Engineering 8, Nr. 1 (06.12.2013): 102–11. http://dx.doi.org/10.1179/1939787913y.0000000012.
Der volle Inhalt der QuellePetersen, DR, RE Link, PV Sivapullaiah und S. Savitha. „Consolidation Behavior of Bentonite in Electrolyte Solutions“. Journal of Testing and Evaluation 28, Nr. 6 (2000): 519. http://dx.doi.org/10.1520/jte12144j.
Der volle Inhalt der QuellePetersen, DR, RE Link, NS Pandian und S. Balasubramonian. „Permeability and Consolidation Behavior of Fly Ashes“. Journal of Testing and Evaluation 27, Nr. 5 (1999): 337. http://dx.doi.org/10.1520/jte12234j.
Der volle Inhalt der QuelleNovich, Bruce E., und Dale H. Pvatt. „Consolidation Behavior of High-Performance Ceramic Suspensions“. Journal of the American Ceramic Society 73, Nr. 2 (Februar 1990): 207–12. http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.1990.tb06494.x.
Der volle Inhalt der QuelleStone, K. J. L., M. F. Randolph, S. Toh und A. A. Sales. „Evaluation of Consolidation Behavior of Mine Tailings“. Journal of Geotechnical Engineering 120, Nr. 3 (März 1994): 473–90. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9410(1994)120:3(473).
Der volle Inhalt der QuelleDavid Suits, L., TC Sheahan, TH Seah und S. Koslanant. „Anisotropic Consolidation Behavior of Soft Bangkok Clay“. Geotechnical Testing Journal 26, Nr. 3 (2003): 10174. http://dx.doi.org/10.1520/gtj11300j.
Der volle Inhalt der QuelleKim, J. S., Y. S. Kwon, D. V. Dudina, O. I. Lomovsky, M. A. Korchagin und V. I. Mali. „Nanocomposites TiB2-Cu: Consolidation and erosion behavior“. Journal of Materials Science 40, Nr. 13 (Juli 2005): 3491–95. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-005-2854-2.
Der volle Inhalt der QuelleBohnhoff, Gretchen L., und Charles D. Shackelford. „Consolidation Behavior of Polymerized Bentonite-Amended Backfills“. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 140, Nr. 5 (Mai 2014): 04013055. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)gt.1943-5606.0001079.
Der volle Inhalt der QuelleOh, Seboong, Ki Hun Park, Oh Kyun Kwon, Woo Jung Chung und Kyung Joon Shin. „On the Hypothesis of Effective Stress in Consolidation and Strength for Unsaturated Soils“. Applied Mechanics and Materials 256-259 (Dezember 2012): 108–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.256-259.108.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Yupeng, Jian Yang, Guizhong Xu und Jianwen Xu. „Analysis of Large-Strain Consolidation Behavior of Soil with High Water Content in Consideration of Self-Weight“. Advances in Civil Engineering 2018 (20.09.2018): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2018/6240960.
Der volle Inhalt der QuelleCramer, Catie, Kathryn Proudfoot und Theresa Ollivett. „Automated Feeding Behaviors Associated with Subclinical Respiratory Disease in Preweaned Dairy Calves“. Animals 10, Nr. 6 (05.06.2020): 988. http://dx.doi.org/10.3390/ani10060988.
Der volle Inhalt der QuelleKrishna, K. V. Manoj, und Shivendra. „EFFECT OF SOAK PIT ON THE CONSOLIDATION BEHAVIOR OF THREE ZONE SOIL IN KARNATAKA“. International Journal of Research -GRANTHAALAYAH 5, Nr. 11 (30.11.2017): 60–69. http://dx.doi.org/10.29121/granthaalayah.v5.i11.2017.2329.
Der volle Inhalt der QuelleDahl, Karina R., Jason T. DeJong, Ross W. Boulanger, Robert Pyke und Douglas Wahl. „Characterization of an alluvial silt and clay deposit for monotonic, cyclic, and post-cyclic behavior“. Canadian Geotechnical Journal 51, Nr. 4 (April 2014): 432–40. http://dx.doi.org/10.1139/cgj-2013-0057.
Der volle Inhalt der QuelleChandra, Siddharth, und Douglas Kammen. „Generating Reforms and Reforming Generations: Military Politics in Indonesia's Democratic Transition and Consolidation“. World Politics 55, Nr. 1 (Oktober 2002): 96–136. http://dx.doi.org/10.1353/wp.2003.0001.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Yu Peng, Jian Wen Ding, Xia Bian, Feng Ji und Gui Zhong Xu. „Rapid Consolidation Behavior of Dredged Clays at High Water Content“. Advanced Materials Research 368-373 (Oktober 2011): 2966–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.368-373.2966.
Der volle Inhalt der QuelleSompie, Berty, Katsuhiko Arai und Akira Kita. „Dilatancy Behavior in Constant Strain Rate Consolidation Test“. Jurnal Teknik Sipil 13, Nr. 2 (01.05.2010): 55. http://dx.doi.org/10.5614/jts.2006.13.2.1.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Chaogang, Shosuke Toki und Kinya Miura. „Deformation Behavior of Sand under Cyclic Anisotropic Consolidation“. Soils and Foundations 30, Nr. 1 (März 1990): 195–205. http://dx.doi.org/10.3208/sandf1972.30.195.
Der volle Inhalt der QuelleAzam, Shahid, und Rashedul H. Chowdhury. „Swell–shrink–consolidation behavior of compacted expansive clays“. International Journal of Geotechnical Engineering 7, Nr. 4 (Oktober 2013): 424–30. http://dx.doi.org/10.1179/1939787913y.0000000005.
Der volle Inhalt der QuelleChaney, RC, KR Demars, A. Sridharan, K. Prakash und SR Asha. „Consolidation Behavior of Clayey Soils Under Radial Drainage“. Geotechnical Testing Journal 19, Nr. 4 (1996): 421. http://dx.doi.org/10.1520/gtj10719j.
Der volle Inhalt der QuellePark, H., und K. T. Kim. „Consolidation behavior of SiC powder under cold compaction“. Materials Science and Engineering: A 299, Nr. 1-2 (Februar 2001): 116–24. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-5093(00)01419-2.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Youngmoo. „Consolidation behavior and hardness of P/M molybdenum“. Powder Technology 186, Nr. 3 (September 2008): 213–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2007.12.005.
Der volle Inhalt der QuelleHorpibulsuk, Suksun, Avirut Chinkulkijniwat, Arnon Cholphatsorn, Jirayut Suebsuk und Martin D. Liu. „Consolidation behavior of soil–cement column improved ground“. Computers and Geotechnics 43 (Juni 2012): 37–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.compgeo.2012.02.003.
Der volle Inhalt der QuelleThu, Trinh Minh, Harianto Rahardjo und Eng-Choon Leong. „Soil-water characteristic curve and consolidation behavior for a compacted silt“. Canadian Geotechnical Journal 44, Nr. 3 (01.03.2007): 266–75. http://dx.doi.org/10.1139/t06-114.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Yun Tae, Ba-Phu Nguyen und Dae-Ho Yun. „Analysis of consolidation behavior of PVD-improved ground considering a varied discharge capacity“. Engineering Computations 35, Nr. 3 (08.05.2018): 1183–202. http://dx.doi.org/10.1108/ec-06-2017-0199.
Der volle Inhalt der QuelleUchaipichat, Anuchit. „Consolidation Behavior of Clay Supported by Soil-Cement Column“. Key Engineering Materials 861 (September 2020): 452–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.861.452.
Der volle Inhalt der QuelleEl-Kasaby, Elsayed Abdelfatah, Elnos Ali Eissa, Mohamed Farouk Ab-Elmeged und Ahmed Adel Abo-Shark. „Coefficient of Consolidation and Volume Change for 3-D Consolidation“. European Journal of Engineering Research and Science 4, Nr. 5 (25.05.2019): 126–31. http://dx.doi.org/10.24018/ejers.2019.4.5.1344.
Der volle Inhalt der QuelleEl-Kasaby, Elsayed Abdelfatah, Elnos Ali Eissa, Mohamed Farouk Ab-Elmeged und Ahmed Adel Abo-Shark. „Coefficient of Consolidation and Volume Change for 3-D Consolidation“. European Journal of Engineering and Technology Research 4, Nr. 5 (25.05.2019): 126–31. http://dx.doi.org/10.24018/ejeng.2019.4.5.1344.
Der volle Inhalt der QuelleBarbour, S. L., und D. G. Fredlund. „Mechanisms of osmotic flow and volume change in clay soils“. Canadian Geotechnical Journal 26, Nr. 4 (01.11.1989): 551–62. http://dx.doi.org/10.1139/t89-068.
Der volle Inhalt der QuelleAn, Jeongmin, Hyun-Jun Choi, Seokjae Lee und Jongmuk Won. „Sedimentation and Self-Weight Consolidation Characteristics of Illite and Kaolinite Suspension“. Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation 22, Nr. 4 (31.08.2022): 135–44. http://dx.doi.org/10.9798/kosham.2022.22.4.135.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Z. B., R. Ishikura und N. Yasufuku. „Evaluation of settlement behavior of the improved ground by using floating type columns during consolidation“. Lowland Technology International 17, Nr. 2 (2015): 59–72. http://dx.doi.org/10.14247/lti.17.2_59.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Jing, Xiao Ming Yuan und Mao Sheng Gong. „The Effect of Nonlinear Dynamic Shear Modulus under Anisotropic Consolidation on Response Spectrum of Soil Layer“. Advanced Materials Research 243-249 (Mai 2011): 2250–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.243-249.2250.
Der volle Inhalt der QuelleChiasson, Matthew, und Jeremy Laliberté. „In situ measurement of vacuum consolidation of commingled thermoplastic composites using a non-contact displacement sensor“. Journal of Reinforced Plastics and Composites 33, Nr. 22 (29.09.2014): 2046–63. http://dx.doi.org/10.1177/0731684414553282.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Jinbo, Yansen Wang und Yangguang Leng. „Unloading Creep Characteristics of Frozen Clay Subjected to Long-Term High-Pressure K0 Consolidation before Freezing“. Advances in Civil Engineering 2019 (18.09.2019): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2019/7192845.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Minghua, Chang Lv, Suhua Zhou, Shuaikang Zhou und Jiatao Kang. „One-Dimensional Consolidation of Viscoelastic Soils Incorporating Caputo-Fabrizio Fractional Derivative“. Applied Sciences 11, Nr. 3 (20.01.2021): 927. http://dx.doi.org/10.3390/app11030927.
Der volle Inhalt der QuelleChai, J. C., N. Miura, H. H. Zhu und Yudhbir. „Compression and consolidation characteristics of structured natural clay“. Canadian Geotechnical Journal 41, Nr. 6 (01.12.2004): 1250–58. http://dx.doi.org/10.1139/t04-056.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhi Guo, Meng Xi Zhang und Xiao Xiao. „Prediction for Long-Term Deformation of Existing Tunnels Induced by Underground Excavation in Shanghai Subway Project“. Applied Mechanics and Materials 353-356 (August 2013): 1390–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.353-356.1390.
Der volle Inhalt der QuelleNISHIE, Shunsaku, Lin WANG, Sadao KUTSUZAWA und Masayuki HYODO. „The K0 Consolidation Behavior and Undrained Shear Characteristics of Undisturbed Marine Clays During the Secondary Consolidation.“ Doboku Gakkai Ronbunshu, Nr. 708 (2002): 53–68. http://dx.doi.org/10.2208/jscej.2002.708_53.
Der volle Inhalt der QuelleChen, H., W. Hu und G. Gottstein. „Finite-element analysis of the hot-pressing consolidation of continuous Al2O3 fibers-reinforced NiAl composites“. International Journal of Materials Research 96, Nr. 7 (01.07.2005): 710–17. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-2005-0125.
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