뒤채움 공간의 각종 기하학적인 조건에 따른 고정-강성벽체에 작용하는 수평토압의 변화경향을 관찰하기 위하여 실내모형실험을 수행하였다. 본 실험을 수행하기 위하여 토조(180×75×80cm), 2방향 로드셀 및 강사장치를 제작하였으며, 뒤채움 재료로서 섬진강사가 여러 가지 다른 뒤채움 공간의 기하학적인 형상과 상대밀도에 따라 뒤채움재료로 사용되었다. 그리고 이러한 실험결과는 Jaky의 경지토압 및 수정사일로이론(정등, 1997)과 비교분석을 통하여 다음과 같은 결론을 얻었다. (1) 안정사면의 굴착폭에 따른 수평토압의 분포는 굴착폭이 좁을수록 Silo이론에 접근하며, 굴착폭이 넓을수록 정지토압에 근접함을 알 수 있었다. (2) 고정된 강성벽체에 작용하는 수평토압의 분포는 굴착폭, 안정사면의 ...
뒤채움 공간의 각종 기하학적인 조건에 따른 고정-강성벽체에 작용하는 수평토압의 변화경향을 관찰하기 위하여 실내모형실험을 수행하였다. 본 실험을 수행하기 위하여 토조(180×75×80cm), 2방향 로드셀 및 강사장치를 제작하였으며, 뒤채움 재료로서 섬진강사가 여러 가지 다른 뒤채움 공간의 기하학적인 형상과 상대밀도에 따라 뒤채움재료로 사용되었다. 그리고 이러한 실험결과는 Jaky의 경지토압 및 수정사일로이론(정등, 1997)과 비교분석을 통하여 다음과 같은 결론을 얻었다. (1) 안정사면의 굴착폭에 따른 수평토압의 분포는 굴착폭이 좁을수록 Silo이론에 접근하며, 굴착폭이 넓을수록 정지토압에 근접함을 알 수 있었다. (2) 고정된 강성벽체에 작용하는 수평토압의 분포는 굴착폭, 안정사면의 경사각, 벽체배면의 경사각은 물론이거니와 고정벽체의 마찰각에따라 상당히 영향를 받는다는 것으로 밝혀졌다. (3) 실내모형실험에서 수행할 때, 낮은 뒤채움 높이에서 벽면마찰각이 최대로 유발되었으나, 높이가 증가할수록 곧바로 잔류값과 유사한 일정한 값으로 나타났다.
뒤채움 공간의 각종 기하학적인 조건에 따른 고정-강성벽체에 작용하는 수평토압의 변화경향을 관찰하기 위하여 실내모형실험을 수행하였다. 본 실험을 수행하기 위하여 토조(180×75×80cm), 2방향 로드셀 및 강사장치를 제작하였으며, 뒤채움 재료로서 섬진강사가 여러 가지 다른 뒤채움 공간의 기하학적인 형상과 상대밀도에 따라 뒤채움재료로 사용되었다. 그리고 이러한 실험결과는 Jaky의 경지토압 및 수정사일로이론(정등, 1997)과 비교분석을 통하여 다음과 같은 결론을 얻었다. (1) 안정사면의 굴착폭에 따른 수평토압의 분포는 굴착폭이 좁을수록 Silo이론에 접근하며, 굴착폭이 넓을수록 정지토압에 근접함을 알 수 있었다. (2) 고정된 강성벽체에 작용하는 수평토압의 분포는 굴착폭, 안정사면의 경사각, 벽체배면의 경사각은 물론이거니와 고정벽체의 마찰각에따라 상당히 영향를 받는다는 것으로 밝혀졌다. (3) 실내모형실험에서 수행할 때, 낮은 뒤채움 높이에서 벽면마찰각이 최대로 유발되었으나, 높이가 증가할수록 곧바로 잔류값과 유사한 일정한 값으로 나타났다.
To examine lateral earth pressure against fixed-rigid wall due to geometry of backfill, a model test was carried out. Soil box (180×75×80mm), 2-directional load cell and rainer were made for this test. And Sumjin river sand as backfill materal was placed in the backfill space with different geometri...
To examine lateral earth pressure against fixed-rigid wall due to geometry of backfill, a model test was carried out. Soil box (180×75×80mm), 2-directional load cell and rainer were made for this test. And Sumjin river sand as backfill materal was placed in the backfill space with different geometries and relative densities. This test result was compared with the extended Silo theory(Chung et al, 1997) and Jaky's lateral pressure at rest. The comparative results are as follows : (1) When the bottom width between the model wall and the stable slope is narrow, the experimental pressure agree well with that of the extended theory, independent of inclinations of wall and stable slope. However, when the width is not narrow, ie, when Bc/H is larger than 1.333, the experimental pressure is preferably close to the Jaky's lateral pressure at rest. (2) The angle of wall friction have an important effet on the experimental lateral pressure, as wall as bottom width, angles of wall and stable slope. (3) The wall friction angle was measured the peak at lower placing height, and just after that the value is roughly constant up to the residual state.
To examine lateral earth pressure against fixed-rigid wall due to geometry of backfill, a model test was carried out. Soil box (180×75×80mm), 2-directional load cell and rainer were made for this test. And Sumjin river sand as backfill materal was placed in the backfill space with different geometries and relative densities. This test result was compared with the extended Silo theory(Chung et al, 1997) and Jaky's lateral pressure at rest. The comparative results are as follows : (1) When the bottom width between the model wall and the stable slope is narrow, the experimental pressure agree well with that of the extended theory, independent of inclinations of wall and stable slope. However, when the width is not narrow, ie, when Bc/H is larger than 1.333, the experimental pressure is preferably close to the Jaky's lateral pressure at rest. (2) The angle of wall friction have an important effet on the experimental lateral pressure, as wall as bottom width, angles of wall and stable slope. (3) The wall friction angle was measured the peak at lower placing height, and just after that the value is roughly constant up to the residual state.
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