Behaviour of a full-scale test wall reinforced with hexagonal wire mesh

Author:

Bergado D. T.1,Voottipruex P.1,Modmoltin C.1,Khwanpruk S.1

Affiliation:

1. School of Civil Engineering, Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand

Abstract

A fully instrumented test embankment reinforced with hexagonal wire was constructed on a soft Bangkok clay foundation in Thailand. The reinforced wall consisted of an 80° inclined gabion facing on one side and a sloping unreinforced sand fill on the opposite side, with a total height of 6·0 m. A maximum settlement of 0·35 m was observed 200 days after construction. The predicted settlements obtained by using a one-dimensional method, a three-dimensional method, the Asaoka method and the water content method were 0·55 m, 0·47 m, 0·38 m and 0·54 m, respectively. The settlement predicted by the Asaoka method agreed with the measured value. The degree of consolidation of the foundation subsoil was 78% and a maximum lateral movement of 0·15 m occurred in the foundation soil at 3 to 4 m depth 210 days after construction. The maximum displacement of 0·125 m measured from a high-strength wire extensometer at the top of embankment agreed well with the maximum lateral movement measured by an inclinometer. There is a direct correlation between the displacement and the stress in the hexagonal wire mesh reinforcement. The larger the displacement, the higher the induced stress. The maximumtension line is bilinear, similarly to the coherent-gravity assumption which is used for the analyses of geogrid reinforcements. From the variation in the stiffness factor as a function of depth and horizontal earth pressure coefficient K, the horizontal wire mesh has a stiffness factor of K/Ka = 1·6, which is nearer to that of geogrids than that of strip-type reinforcements. Un remblai renforcé de ferraillages à mailles hexagonales, et dûment instrumenté, a été construit dans un but expérimental srun sol d'argile meuble de Bangkok, Thailande. Le mur renforcé consiste en un gabion incliné à 80° d'un côté et d'un talus sableux non renforcé d'une hauteur totale de 6·0 mètres, de l'autre. Un tassement maximum de 0·35 m a été observé 200 jours après la construction. Les prévisions de tassements obtenues à l'aide de la méthode de contenu liquide, la méthode Asaoka, la méthode tridimensionnel et la méthode à dimension unique étaient respectivement de 0,55 m, de 0,47 m, 0,38 m et 0,54 m. La prévision de tassement obtenue à l'aide de la méthode Asoaka correspond à la valeur mesureé. Le degré de consolidation de la fondation en sous-sol était de 78% et un mouvèment latéral maximal de 0,15 m s'est produit dans le sous-sol entre 3 et 4 mètres de profondeur, 210 jours après la construction. Le déplacement maximal de 0,125 m mesuré à l'aide d'un extensomètre à câble renforcé au sommet du remblai, correspond parfaitement au mouvement latéral maximal enregistré par l'inclinomètre. Il existe une relation directe entre le déplacement et la tension exercée dans le ferraillage à mailles hexagonales. Plus le déplacement est grand, plus la tension induite est forte. La ligne de tension maximale est similaire bilinéairement à l'hypothèse de gravité cohérente qui est utilisée pour les analyses de ferraillages de type géogrid. D'après la variation du facteur de rigidité qui dépend de la profondeur et du coefficient de pression horizontale de la terre, K, le ferraillage horizontal possède une valeur de facteur de rigidité de (K/Ka = 1,6) se rapprochant plus des géogrids que des ferraillages à bandes.

Publisher

Thomas Telford Ltd.

Subject

Mechanics of Materials,Soil Science,Geotechnical Engineering and Engineering Geology,Building and Construction

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