O dreno vertical prefabricado (PVD) combinado com pré-carregamento a vácuo é uma técnica de melhoria do solo amplamente utilizada para acelerar a dissipadação da pressão de água de poro excedente e reduzir a compressibilidade do solo. No entanto, as dificuldades nas simulações numéricas da dissipação de água e da permeabilidade equivalente do solo com PVDs em ambientes tridimensionais (3D) e bidimensionais (2D) causam desvios substanciais dos resultados numéricos em relação aos dados observacionais. Além disso, o comprimento ótimo dos PVDs não foi bem documentado. Assim, este trabalho analisa um projeto em Dong Nai, Vietnã, onde um solo macio de 37 metros de espessura foi tratado com PVDs e pré-carregamento a vácuo. Neste trabalho, as observações de campo e o método dos elementos finitos com teoria de consolidação foram utilizados para analisar os recalques do solo, deslocamentos laterais e pressão de água de poro excedente. Os dados observados e simulados mostram que (i) a taxa de recalque nos primeiros 60 dias de aumento da pressão de pré-carregamento é cerca de 2,1 vezes mais rápida do que nos próximos 110 dias de pressão de pré-carregamento constante, (ii) aos 170 dias, o deslocamento lateral na superfície do solo na base da aterro é em torno de 50 mm e atinge seu valor máximo de 150 mm a 1,55 m de profundidade, e (iii) a dissipação da pressão de água de poro está intimamente correlacionada com a taxa de recalque. Além disso, a análise retroativa indica que uma razão de conversão de permeabilidade de 1,872 a 4,538 deve ser aplicada para alcançar o mesmo grau de consolidação entre modelos 3D e 2D. Por fim, o comprimento ótimo dos PVDs neste projeto é de 28 m, cerca de 76% do comprimento totalmente penetrado na camada macia.
Le et al. (Tue,) estudaram essa questão.