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초록
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조립재료의 요소시험에서 장비에 허용되는 조립재료의 입자크기가 실제 현장에서 사용되는 입자크기에 비해 작은 경우가 종종 발생하기 때문에, 이러한 경우에는 시험에 사용되는 재료의 최대입경을 시험장치의 가용 크기까지 축소시켜 시험을 수행하게 된다. 본 연구에서는 이처럼 최대입경 크기를 축소시켜 입도를 조정했을 때, 저변형률에서의 탄성계수에 미치는 영향을 평가하기 위해 대형반복삼축압축시험을 수행하였다. 본 연구 대상재료의 시험 결과, 입도 조정된 시편들은 원입도 시편의 탄성계수를 과소평가하는 경향이 있었으며, 그 차이는 저변형률에서 더 크게 발생되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In the element test for coarse granular materials, the grain size distributions of the materials are often adjusted, in case the grain size of coarse material in the field is larger than the available maximum grain size of the laboratory test equipment. In this study, we carried out the large cyclic...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 반복삼축압축시험을 수행하여 2가지 입도조정법(상사입도조정법, 자갈입도보정법)을 중심으로 입도특성이 저변형률에서의 탄성계수에 미치는 영향을 평가하고자 하였으며, 다음과 같은 결론을 도출 할 수 있었다.
  • 이에 본 연구에서는 반복삼축압축시험을 수행하여 2가지 입도조정법(상사입도조정법, 자갈입도보정법)을 중심으로 입도특성이 저변형률에서의 탄성계수에 미치는 영향을 평가하고자 하였다.

가설 설정

  • (7) 따라서 가능한 한 원입도 재료에 대한 입도, 건조단 위중량, 다짐함수비 조건 등을 현장 조건과 동일하게 재현하여 시험을 수행하는 것이 가장 합리적일 것이다.
  • 10(a) Floating 구조의 중간정도의 입도구조, 그리고 M50-P와 M25-P는 Fig. 10(a) Floating 구조에 가까운 구조로 조성되었기 때문으로 시험결과가 설명될 수 있을 것이다. 만약 원입도 재료의 경우에도 최대입경 크기와는 무관하게 입자들의 배열 구조가 Fig.
  • 만약 원입도 재료의 경우에도 최대입경 크기와는 무관하게 입자들의 배열 구조가 Fig. 10(a)와 같이 Floating 구조와 같을 경우 입도조정된 재료들과의 탄성계수 차이가 크지 않을 수도 있을 것이다. 결국 최대입경크기와 입도조정재료들의 최대입경 축소비율에 따라 경우에 따라서는 원입도재료와 입도조정된 재료의 시편에서 유사한 결과를 보일 수도 있으며, 또는 매우 큰 차이의 결과를 보일 수도 있는 것으로 판단된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
입경이 큰 조립재료는 무엇에 주로 이용되는가? 댐, 항만 구조물, 철도 노반, 도로 보조기층 등을 포함한 대부분의 지반 구조물의 축조에는 입경이 큰 조립재료가 널리 이용된다. 이러한 지반 구조물에 대한 정확한 해석과 안전한 설계를 위해서는 사전에 해당 재료에 대한 강도정수 및 변형계수의 확보가 필수적이다.
지반 구조물에 대한 정확한 해석과 안전한 설계를 위해서 필수적인 것은 무엇인가? 댐, 항만 구조물, 철도 노반, 도로 보조기층 등을 포함한 대부분의 지반 구조물의 축조에는 입경이 큰 조립재료가 널리 이용된다. 이러한 지반 구조물에 대한 정확한 해석과 안전한 설계를 위해서는 사전에 해당 재료에 대한 강도정수 및 변형계수의 확보가 필수적이다. 그러나 현재까지 국내에서는 시험장비의 제약 등으로 인해 시험을 통해 실제 필요한 값을 직접 얻기 보다는 기존 문헌 등에서 제시된 값들을 이용하여 해석 및 설계에 활용하는 경우가 대부분이었다(Seo et al.
장비에 허용되는 조립재료의 입자크기가 현장에서 사용되는 입자크기에 비해 작은 경우 어떻게 시험을 수행하는가? 그러나 대형 지반시험 장비를 이용한다 하더라도 장비에 허용되는 조립재료의 입자크기가 실제 현장에서 사용되는 입자크기에 비해 작은 경우가 종종 발생하게 된다. 이러한 경우에는 실제 입자크기를 시험장치의 가용 크기까지 축소시켜 시험을 수행하게 된다.
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참고문헌 (14)

  1. ASTM Standard D3999-91 (2003), Standard Test Methods for the Determination of the Modulus and Damping Properties of Soils Using the Cyclic Triaxial Apparatus, West Conshohocken, PA. 

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  3. Hou, Y. J., Xu, Z. P., and Liang, J. H. (2004), Centrifuge modeling of cutoff wall for CFRD built in deep overburden. Proc. of Int. Conf. of Hydropower, Yichan, China, pp.86-92. 

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  5. Kim, B.J., Lim, J.Y., Oh, S.H., and Seo, M.W. (2005), "Effect of Particle size on Rockfill Deformation", Proceedings of KSCE 2005 Conference, pp.5385-5388. 

  6. Kim, N.R., Ha, I.S., Shin, D.H., and Kim, M.S. (2012), "Development and Verification of a Large Scale Rsonant Column Testing System", Journal of the Korea Society of Civil Engineers, Vol.32, No.6C, pp.295-304. 

  7. Kwater (1999), Standardization of Large Scale Shear TEsts for Rock Materials of a Rockfill Dam, WRRI-GT-99-3, pp.16-18. 

  8. Kweon, G.C. (1999), "Alternative Testing Methods for Subgrade and Sub-base Materials Considering Deformational Characteristics of Soils", Ph.D. dissertation, KAIST, Taejon, Korea. 

  9. Lee, D.S., Kim, K.Y., Oh, G.D., and Jo, W.K. (2005), "Calculation of Friction Coefficient for Coarse Grained Material According to Diameter Size", Proceedings of KSCE 2005 Conference, pp.5439-5442. 

  10. Lee, S.J., Choo, Y.W., Hwang, S.B., and Kim, K.J. (2012), "Test method for Young's Modulus of Parallel Graded Coarse Granular Materials by Large Triaxial Test", Korea Society of Civil Engineers, Vol.32, No.5C, pp.211-220. 

  11. Lee, S.J., Kim, Y.K., Choo, Y.W., Lee, S.H., and Kang, T.H. (2010b), "Development and Verification of Large Triaxial Testing System for Dynamic Properties of Granular Materials", Journal of the Korean Geotechnical Society, Vol.26, No.12, pp.5-17. 

  12. Lee, S.J., Kim, Y.K., Lee, I.W., Lee, J.S., and Park J.J. (2010a), "Building of Large Triaxial Testing Apparatus and Static Triaxial Testing for Railway Ballast", Journal of the Korean Society for Railway, Vol.13, No.1, pp.84-91. 

  13. Seo, M.W., Ha, I.S., and Kim, B.J. (2007), "Effects of Particle Size and Test Equipments on Shear Behavior of Coarse Materials" Journal of the Korea Society of Civil Engineers, Vol.27, No.6C, pp.393-400. 

  14. 上本 雄也, 澁谷 啓, 橋元 洋典, 川尻 峻三 (2011), 砂礫盛土材の締固め特性および變形.强度特性に及ぼす粒度特性の影響 地盤工學ジャ一ナル Vol.6, No.2, pp.181-190. 

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