Accès libre

Effect of Compaction, Reinforcement and Reclamation as a Protection of Slopes Against Erosion in Road Engineering Earthworks

À propos de cet article

Citez

Beatisula, C. H. (2020). Comprehensive geotechnical site investigation for a high rise building. Honolulu: Atlantic International University. Search in Google Scholar

Coppin, N. J. & Richards, I. G. (1990). Use of Vegetation in Civil Engineering. Butterworths, London: Construction Industry Research and Information Association. Search in Google Scholar

Dąbska, A. & Pisarczyk, S. (2017). Odkształcalność gruntów i osiadanie fundamentów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Search in Google Scholar

Głażewski, M. (1999). Hydrodynamic seeding with use of sewage sludge and fly ash for slope protection. In J.C. Jiang, N. Yagi, T. Yamagami (Eds.) Slope stability engineering: proceedings of the international symposium on slope stability engineering-IS-Shikoku ‘99: Matsuyama/Shikoku Japan 8-11 November 1999. Rotterdam, Brookfield: Balkema. Search in Google Scholar

Głażewski M. (2007). Skarpy i pobocza w procesach budowy i eksploatacji dróg. Magazyn Autostrady, 5, 114–121. Search in Google Scholar

Głażewski, M., Nowocień, E. & Piechowicz, K. (2011). Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Search in Google Scholar

Głażewski, M. & Piechowicz, K. (2009). Budowa i umocnienie przeciwerozyjne skarp drogowych. Drogi i Mosty, 2, 5–31. Search in Google Scholar

Jodłowski, M. (2000). Operator maszyn do robót ziemnych. Krosno: WiHK KaBe s.c. Search in Google Scholar

Ogundipe, O. M. & Adekami, J. S., Akinkurolere, O. O., Ale, P. O. (2019). Effect of compactive efforts on strength of laterites stabilized with sawdust ash. Civil Engineering Journal, 5 (11), 2502–2514. https://doi.org/10.28991/cej-2019-0309142810.28991/cej-2019-03091428 Search in Google Scholar

Pisarczyk, S. (2015). Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Search in Google Scholar

Pisarczyk, S. (2020). Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Search in Google Scholar

Polski Komitet Normalizacyjny [PKN] (1998). Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania (PN-S-02205). Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny. Search in Google Scholar

Rahardio, H., Haritzuk, K. & Leong, E. C. & Rezaur, R. B. (2003). Effectiveness of horizontal drainage for slope stability. Engineering Geology, 69 (3–4), 295–308.10.1016/S0013-7952(02)00288-0 Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389. Search in Google Scholar

Wiłun, Z. (2007). Zarys geotechniki. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Search in Google Scholar

Yuyu, Z., Wanyun, Y. & Zouren, W. (2017). Study on the compaction effect factors of lime treated loess highway embankments. Civil Engineering Journal, 3 (11), 1008–1019. Search in Google Scholar

Zhengwei, F. & Longbin, L. (2020). Study on slope treatment and greening construction technology of road engineering. E3S Web of Conferences, 165, 04005. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20201650400510.1051/e3sconf/202016504005 Search in Google Scholar

Ziaja, W. (1993). Dobór traw i roślin do odsiewu pasa drogowego. Drogownictwo, 1, 33–41. Search in Google Scholar

eISSN:
2544-1760
Langue:
Anglais