
Zerbi Matteo
Ricercatore
Matteo Zerbi è Ricercatore di Geotecnica presso il Politecnico di Milano dal marzo 2025, dove insegna Tecnica delle Fondazioni ed è assistente in diversi corsi di Meccanica delle Terre e delle Rocce e di Interazione Terreno-Struttura. Presso lo stesso Ateneo ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Strutturale, Sismica e Geotecnica (con Lode) e la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (con Lode). Durante il percorso accademico ha svolto un periodo di visiting research della durata di un anno presso la University of Sheffield (Regno Unito) e un periodo di ricerca presso la Universität für Bodenkultur Wien (BOKU, Austria). La sua attività scientifica riguarda principalmente la meccanica delle terre e delle rocce, con particolare attenzione al comportamento dei materiali granulari, allo studio e alla modellazione delle opere geotecniche (gallerie, fondazioni superficiali e profonde, opere di protezione dalle frane) e all’impiego di approcci computazionali avanzati in regime di grandi spostamenti per l’analisi dei movimenti franosi.
Carriera
2024 - Dottorato di Ricerca in Ingegneria Strutturale, Sismica e Geotecnica (con Lode), Politecnico di Milano
2019 - Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (con Lode), Politecnico di Milano
2017 – Laurea Triennale in Ingegneria Civile (con Lode), Politecnico di Milano
Ricerca
L’attività di ricerca si sviluppa nell’ambito della meccanica delle terre e dei materiali granulari, con l’obiettivo di comprendere e modellare i meccanismi fisici che governano il loro comportamento in condizioni statiche e dinamiche. Un tema centrale riguarda lo sviluppo di modelli costitutivi avanzati per materiali granulari secchi e saturi, in grado di descrivere in modo coerente la transizione tra comportamento di tipo fluido e comportamento di tipo solido, e viceversa. Tale aspetto risulta cruciale per l’interpretazione di fenomeni complessi quali la liquefazione, le colate granulari e i movimenti franosi in grandi deformazioni.Accanto allo sviluppo teorico, l’attività di ricerca comprende l’impiego e l’implementazione di approcci numerici avanzati, in particolare il Material Point Method (MPM) e il Discrete Element Method (DEM), per la simulazione di problemi di impatto e di interazione tra masse granulari e strutture. In questo contesto vengono studiati, ad esempio, l’impatto di blocchi su strati granulari e l’interazione tra flussi granulari e ostacoli, con l’obiettivo di migliorare la comprensione dei meccanismi di dissipazione dell’energia e di trasferimento delle azioni alle opere di protezione. Un’ulteriore linea di ricerca è dedicata allo sviluppo di approcci progettuali per l’analisi dell’interazione tra flussi granulari e strutture, finalizzati alla definizione di criteri di dimensionamento affidabili ed efficienti per opere di difesa da fenomeni naturali rapidi. Parallelamente, vengono sviluppati metodi semplificati per l’analisi dello scavo di gallerie in terreni coesivi e per la valutazione del comportamento di fondazioni superficiali e profonde soggette a carichi combinati, monotoni e ciclici, con particolare attenzione agli effetti di accumulo deformativo e degradazione di rigidezza. Infine, una parte significativa dell’attività riguarda lo studio dei meccanismi di innesco di frane rapide di tipo colata indotte da liquefazione sismica, con l’obiettivo di definire approcci utili alla stima dei volumi mobilizzati e alla valutazione del potenziale di mobilità del materiale coinvolto.
Pubblicazioni selezionate
M. Zerbi, L. Flessati, C. di Prisco. Finite Element Analyses of undrained cavity unloading considering in-situ anisotropic state of stress. Gallerie e Grandi Opere Sotterranee. 2025
P. Marveggio, M. Zerbi, I. Redaelli, C. di Prisco. Granular material regime transitions during high energy impacts of dry flowing masses: MPM simulations with a multi-regime constitutive model. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 2024.
P. Marveggio, M. Zerbi, C. di Prisco. A multi-phase/multi-regime modelling approach for saturated granular media. Computers and Geotechnics. 2024.
C. di Prisco, I. Redaelli, M. Zerbi. Inclined Block Impacts on Granular Strata: Coupled DEM-FDM Numerical Investigation and Rheological Modelling. Rock Mechanics and Rock Engineering. 2023.
Premi e riconoscimenti
2025 – ERC Visiting Fellowship – Progetto “TRANSFORM – Transitions in Granular Materials: Novel Solid-Fluid Constitutive Formulations and Computational Modelling”
2024 - Short Term Scientific Mission Grant, COST Action ON-DEM - Progetto "Implementation of a lubricated contact model in a DEM-LBM code".