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<dc:title xml:lang="en">Modelling of soil collapse induced by water infiltration : implications for foundation stability</dc:title>
<dcterms:alternative xml:lang="fr">Modélisation de l'effondrement des sols induit par l'infiltration d'eau : implications pour la stabilité des fondations</dcterms:alternative>
<dc:subject xml:lang="fr">Changements climatiques</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="fr">Effondrement induit par le mouillage</dc:subject>
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<dcterms:abstract xml:lang="fr">Cette thèse étudie le mécanisme d'effondrement et son effet sur le tassement des fondations en appliquant des cadres numériques et analytiques. La méthode analytique a utilisé les propriétés géotechniques de base pour développer un modèle prédictif du potentiel d'effondrement. Le modèle hydromécanique a été développé au sein du modèle numérique, qui évalue plusieurs scénarios tels que la montée de la nappe phréatique, l'infiltration (unilatérale et bilatérale) et l'évaporation avant infiltration. Le degré initial de saturation est identifié comme le principal paramètre affectant l'effondrement du sol. Le modèle proposé pour prédire le potentiel d'effondrement a démontré de meilleures performances que les autres modèles. Les résultats du modèle hydromécanique ont montré que l'infiltration d'eau et la montée de la nappe phréatique réduisent la succion dans la zone non saturée et déclenchent l'effondrement. Le schéma d'infiltration s'avère critique, car l'infiltration unilatérale peut provoquer un mouillage localisé et un tassement différentiel. En revanche, l'infiltration bilatérale conduit à un tassement uniforme. Le modèle hydromécanique a la capacité de prévoir le tassement des fondations sous l'effet du changement climatique.</dcterms:abstract>
<dcterms:abstract xml:lang="en">This thesis investigates the collapse mechanism and its effect on foundation settlement by implementing numerical and analytical frameworks. The analytical method employed basic geotechnical properties to develop a predictive model for the collapse potential. The hydromechanical model was developed within the numerical model, which evaluates multiple scenarios such as rising water table, infiltration (one-sided and two-sided), and evaporation prior to infiltration. Initial degree of saturation is identified as the primary parameter affecting the soil collapse. The proposed model for predicting collapse potential demonstrated better performance than other model. The results of the hydromechanical model showed that water infiltration and rising water table reduce the suction in the unsaturated zone and trigger collapse. The infiltration pattern is found to be critical as one-sided infiltration can cause localized wetting and uneven settlement. In contrast, two-sided infiltration leads to a balanced settlement. the hydromechanical model shows potential for evaluating foundations settlement under climate change effect.</dcterms:abstract>
<dc:type>Electronic Thesis or Dissertation</dc:type>
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