Diese Studie konzentriert sich auf den Bauprozess und die Herausforderungen eines transparenten, geschichteten, zweidimensionalen physikalischen Modells. Das Modell wurde entwickelt, um das Verständnis der Mechanismen zu verbessern, die das Verhalten von von Pfählen unterstützten Dämmen steuern, die über weichen Gründungsböden errichtet wurden. Die Methodik verwendete zwei Arten von ‚transparenten Böden‘-Techniken. Geschmolzene Quarzpartikel, kombiniert mit einer passenden Porenflüssigkeit, wurden als Damm-Grundfüllmaterial verwendet, während Laponit RD als Surrogat für weiche Tonfundamentbedingungen diente. Die in dieser Studie entwickelten physikalischen Modellierungstechniken wurden als geeignet erachtet, um unser Verständnis von internen Verformungen und den Komplexitäten der Lastübertragungsmechanismen in granulären Dämmen über weichen Böden voranzutreiben. Diese Techniken lieferten nicht nur beobachtbare Ergebnisse, sondern ermöglichten auch die Quantifizierung von Scher-, horizontalen und vertikalen Dehnungen. Die Ergebnisse dieser Studie verdeutlichen, dass der Wölbungseffekt innerhalb der granulären Grundfüllung des Damms 80% der angewandten Spannung auf die Pfähle überträgt. Diese Wölbungseffizienz blieb konstant mit steigendem Übergewicht. Der identifizierte Wölbungsmechanismus war mit der Entwicklung von primären subvertikalen Scherbanden innerhalb der Dammgrundfüllung verbunden, ergänzt durch ein sekundäres dreieckiges Scherband.
Santos et al. (Fri,) untersuchten diese Frage.