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초록
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기존의 점하중시험기는 재하점간 중심축의 일치성에서 문제가 발생하는 경우가 존재하며 압력게이지를 통해서 시료에 가해지는 하중을 산정하기 때문에 정확성이 결여될 수 있는 단점이 있다. 본 연구는 원추판을 저항판과 함께 밀어 올리는 방식을 사용하고 지지 연마봉에 선형베어링을 장착하여 연속적으로 반복되는 시험에도 재하점의 축간 편심오차를 0.1 mm 이하로 유지한 개량형 점하중시험기를 개발하였다. 또한 반복되는 시험에서 재하점간의 거리를 자동으로 측정하고 편심오차를 확인하기 위하여 두 개의 디지털게이지를 부착하였다. 상부 원추판 끝단에 장착한 로드셀은 시료에 가해지는 순수 하중을 측정하여 압력계 방식인 기존의 점하중시험기가 가지는 단점을 보완하였다. 개발된 개량형 점하중시험기는 화성암, 편마암, 셰일에서 선택된 표준 코어시료에 대하여 총 107회의 점하중강도시험을 수행하고 품질과 성능이 검증되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The accuracy of point load apparatus is depend on point to point coaxial fitting. Also, the estimation of applied point load using the pressure gauge frequently lead to erroneous results. An improved point load apparatus has been developed in this study by mounting linear bearing on polished support...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이 연구는 기존의 점하중시험기를 보완하여 개량형 점하중시험기를 개발하였다. 화강암, 편마암 및 셰일 등의 표준 코어시료에 대하여 총 107회의 성능시험을 수행하여 다음과 같은 결론을 도출하였다.
  • 이 연구는 시험의 방법론 보다는 기존에 점하중시험을 위해 사용된 시험기(point load apparatus)의 미흡한 부분을 검토하고 보완하여 개량형 점하중시험기를 제작하는 데에 중점을 두었으며, 본 논문은 새로이 개발·제작된 개량형 점하중강도시험기의 제원, 특징 및 성능검사에 대한 내용을 수록하였다.
  • 이와 같은 기존 시험기의 미흡한 부분을 보완하기 위하여 본 연구는 개량형 점하중시험기를 설계·제작하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
현재 강도정수를 추정하기 위한 가장 보편적인 표준 시험법은? 현재 강도정수를 추정하기 위한 가장 보편적인 표준 시험법은 점하중강도시험, 일축압축시험, 삼축압축시험, 압열인장시험, 직접전단시험 및 평판재하시험 등이다. 이들 중 점하중강도시험은 비교적 간편하게 수행될 수 있는 시험법으로 점하중지수의 결정에 의한 일축 압축시험의 대용으로 일축압축강도 추정과 암반분류를 위해 건설 현장에서 빈번히 사용되고 있다.
기존 점하중시험기가 지닌 단점은? 기존의 점하중시험기는 재하점간 중심축의 일치성에서 문제가 발생하는 경우가 존재하며 압력게이지를 통해서 시료에 가해지는 하중을 산정하기 때문에 정확성이 결여될 수 있는 단점이 있다. 본 연구는 원추판을 저항판과 함께 밀어 올리는 방식을 사용하고 지지 연마봉에 선형베어링을 장착하여 연속적으로 반복되는 시험에도 재하점의 축간 편심오차를 0.
표준 시험법 중 점하중강도시험의 장점은? 현재 강도정수를 추정하기 위한 가장 보편적인 표준 시험법은 점하중강도시험, 일축압축시험, 삼축압축시험, 압열인장시험, 직접전단시험 및 평판재하시험 등이다. 이들 중 점하중강도시험은 비교적 간편하게 수행될 수 있는 시험법으로 점하중지수의 결정에 의한 일축 압축시험의 대용으로 일축압축강도 추정과 암반분류를 위해 건설 현장에서 빈번히 사용되고 있다. 특히 점하중강도시험은 일부 퇴적암과 변성암에 특징적으로 나타나는 이방성의 강도 특성을 비교적 쉽게 파악할 수 있는 장점도 있다. 그동안 점하중강도시험에 대한 연구는 점하중지수와 일축압축강도의 상관성 및 시편의 형상과 크기에 따른 점하중지수의 수정에 관련된 것이 대부분이다.
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참고문헌 (10)

  1. 한국암반공학회, 2007, 암석의 점하중강도 표준시험법, 터널과 지하공간(한국암반공학회지), 17, pp. 75-82 

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  4. Bieniawski, Z.T., 1975, The point load test in geotechnical practice, Engg Geol, 9, pp. 1-11 

  5. Broch, E. and J.A. Franklin, 1972, The point load strength test, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 9, pp. 669-697 

  6. Brook, W.F., 1977, A method of overcoming both shape and size effects in point load testing, Proc. Conf. Rock Engg., Newcastle University, pp. 53-70 

  7. Hassani, F.P., M.J. Scoble and B.N. Whittacker, 1980, Application of the point load index test to strngth determination of rock and proposals for a new size correction chart, Proc. 21st US Symp. Rock Mechanics, Rolla, pp. 543-553 

  8. Forster, I.R., 1983, The influence of core sample geometry on the axial point load test, Int. J. Rock Mech. Min Sci. & Geomech. Abstr., 20, pp. 291-295 

  9. Turk, N. and W.R. Dearman, 1985, Improvements in the determination of point load strength, Bull. Int. Ass. Engg. Geol., 31, pp. 137-142 

  10. Norbury, D.R., 1986, The point load test, In Site Investigation Practice: Assessing BS 5930, Engineering Geology special Publication, 2, A.B. Hawkins (ed.), Geological Society, London, pp. 326-329 

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