Premium
Numerical modeling of saturated soils, based on Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH)
Author(s) -
Grabe Jürgen,
Stefanova Bozhana
Publication year - 2014
Publication title -
geotechnik
Language(s) - English
Resource type - Journals
SCImago Journal Rank - 0.203
H-Index - 12
eISSN - 2190-6653
pISSN - 0172-6145
DOI - 10.1002/gete.201300024
Subject(s) - smoothed particle hydrodynamics , physics , drag , geotechnical engineering , mechanics , geology
Abstract Smoothed particle hydrodynamics (SPH) is a mesh‐free numerical method originally developed in the 1970s for astrophysical analysis. In the recent decades, it has been applied to a wide range of research fields, including fluid and solid mechanics, hydrodynamics and coastal and geotechnical engineering. This paper presents an application of SPH to the problem of interaction between the soil skeleton and the pore water in saturated soils. The formulation of the equations of conservation in SPH has been modified so that a drag force due to seepage is introduced and calculated using Darcy's law. Two test cases are considered for the analysis: a basic drainage of a vertical sand column due to gravity and seepage through a vertical dam (also known as the Muskat problem). Both simulations show very good agreement with the analytical solutions. The results prove the potential of SPH. Numerische Modellierung gesättigter Böden mit der Smoothed Particle Hydrodynamics – Teil 1: Grundwasserströmungsanalyse. Die Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) ist eine netzfreie numerische Methode, die ursprünglich in den 1970er‐Jahren für astrophysikalische Berechnungen entwickelt wurde. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie zahlreiche Anwendungsgebiete gefunden, u. a. Fluid‐ und Strukturmechanik, Hydrodynamik, Küsteningenieurwesen und auch Geotechnik. Dieser Artikel zeigt eine Anwendung der SPH zur Untersuchung der Interaktion zwischen Korngerüst und Porenwasser wassergesättigter Böden. Zu diesem Zweck wurde die Formulierung der Erhaltungsgleichungen um eine Strömungskraft basierend auf dem Gesetz von Darcy erweitert. Zur Validierung werden zwei Sickerströmungsprobleme betrachtet: die Entwässerung einer Bodensäule unter Gravitation und die Strömung durch einen vertikalen Damm, auch bekannt als das Muskat ‐Problem. Beide Simulationen haben eine sehr gute Übereinstimmung mit den analytischen Lösungen gezeigt. Die Ergebnisse bestätigen das Potential der SPH.