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초록
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동결토는 물과 얼음의 상변화에 따라 일반적인 흙과는 다른 거동을 보이며, 동결토의 강도는 온도, 함수비, 시간, 토질 특성 등 다양한 인자에 의해 영향을 받는다. 특히 지반이 동결되는 경우, 얼음과 흙 입자의 결합력에 의해 높은 강도 특성을 보이며, 이때의 전단강도는 흙의 구조적 결합에 영향을 미치는 얼음과 세립분의 함량에 따라 달라지며, 이로 인해 점착력이 동결토의 전단강도에 미치는 영향은 증가한다. 본 논문에서는 동결조건에서 직접전단시험과 일축압축강도시험을 실시하여 온도에 따른 흙의 강도 특성을 확인하였으며, 점착력과 일축압축강도와의 상관관계를 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The mechanical behavior of frozen soils is different from that of unfrozen soils due to the phase change between water and ice. The strength characteristics of frozen soils are governed by the intrinsic material properties such as grain size, ice and water content, air bubbles, and by externally imp...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 국내 화강풍화토를 대상으로 온도변화에 따른 동결토의 전단강도를 예측함에 있어 일축압축시험 결과의 활용성을 검토하였다. 향후 다양한 세립토의 동결에 따른 마찰각의 영향과 함수비에 따른 강도 변화에 대한 추가적인 연구를 통해 구조물 기초설계에 일축압축강도를 이용한 동결토의 전단강도를 추정하는 방법을 정립할 필요가 있다.
  • 본 논문에서는 동결지반의 역학적 특성을 결정하는 가장 중요한 설계정수인 전단강도를 구하기 위해 국내 화강풍화토를 대상으로 직접전단시험과 일축압축시험을 실시하였다. 일반적으로 일축압축시험을 통한 압축강도 절반(qu/2)의 평균값은 전 파괴지역의 파괴면에 대한 비배수 전단강도를 잘 대변한다는 사실(Nakase, 1967 ; Matsuo and Asaoka, 1976)과 세립토가 동결되는 경우 얼음이 흙입자와 결합하여 점착력을 증가시키고 마찰각은 감소시키는 거동을 보인다는 Jessberger(1981)의 실험 결과에서 착안하여 일축압축강도(qu) 값으로 전단강도를 예측하는 보다 실용적인 방안을 제시하고자 하였으며, 직접전단시험과 일축압축시험을 통해 온도에 따른 강도 특성을 확인하고, 점착력(C)과 일축압축강도(qu/2)의 상관성을 확인하였다.
  • 본 논문에서는 온도조건에 따른 동결토의 강도특성을 확인하기 위해 직접전단시험과 일축압축시험을 실시하였으며, 본 논문에서 도출된 주요 결과를 정리하면 다음과 같다.
  • 본 연구에서는 동결토 지반에서 온도변화에 따른 강도특성을 확인하고 직접전단시험의 점착력과 일축압축시험을 통해 도출된 일축압축강도의 상관관계를 도출하기 위해 –5℃, -10℃, -15℃의 온도조건에서 동일 흙 시료를 대상으로 직접전단시험과 일축압축시험을 실시하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
동결토의 강도는 무엇에 영향을 받는가? 동결토는 물과 얼음의 상변화에 따라 일반적인 흙과는 다른 거동을 보이며, 동결토의 강도는 온도, 함수비, 시간, 토질 특성 등 다양한 인자에 의해 영향을 받는다. 특히 지반이 동결되는 경우, 얼음과 흙 입자의 결합력에 의해 높은 강도 특성을 보이며, 이때의 전단강도는 흙의 구조적 결합에 영향을 미치는 얼음과 세립분의 함량에 따라 달라지며, 이로 인해 점착력이 동결토의 전단강도에 미치는 영향은 증가한다.
동결토의 강도특성을 파악하기 위해 필요한 연구는? 동결 지반의 역학적 특성은 온도와 시간의 영향을 고려한 압축강도(compression strength), 인장강도(tensile strength), 전단강도(shear strength), 크리프 강도(creep strength)에 대한 연구가 필요하다. 동결토의 강도특성을 파악하기 위한 많은 선행연구가 진행되어 왔으며, 이러한 연구들을 통해 동결토의 강도가 온도, 변형율, 구속압, 함수비 등 다양한 인자들에 의해 영향을 받는다는 것이 밝혀졌다.
영구동토지역이란? 최근 들어 국내에서는 남극 제2과학기지(장보고 기지)건설과 시베리아 천연가스 공급 등과 같은 영구동토를 포함하고 있는 극한지를 대상으로 한 건설 사업에 대한 관심이 고조되고 있다. 영구동토지역이란 계절과 상관없이 2년 이상 동결되어 있는 지층(영구동토층, permafrost layer)이 존재하는 지반을 말하며(Esch, 2004), 이러한 영구동토지역에서 건설되는 구조물의 기초를 설계하기 위해서는 동결지반을 구성하는 흙의 물리적, 역학적 특성을 파악해야 한다. 특히 동결토의 경우는 흙 시료를 구성하는 공기(air), 물(water), 흙 입자(soil grain)에 더하여 온도조건에 따라 물(water)이 얼음(ice)으로 상변화 하는 과정에서 발생하는 흙의 구조 변화와 이에 따른 역학적 특성의 변화를 고려하여야 한다.
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참고문헌 (19)

  1. Arenson, L. U., Johansen, M. M., and Springman, S. M. (2004), "Effects of volumetric ice content and strain rate on shear strength under triaxial conditions for frozen soil specimens", Permafrost and Periglacial Processes, 15, pp. 261-271. 

  2. Bourbonnais, J., and Ladanyi, B. (1985), "The Mechanical Behavior of Frozen Sand Down to Cryogenic Temperatures", 4th International Symposium on Ground Freezing, Sapporo, pp.235-244. 

  3. Bragg, R. A., and Andersland, O. B. (1981), "Strain Rate, Temperature, and Sample Size Effects on Compression and Tensile Properties of Frozen Sand", Engineering Geology, Vol.18, pp.35-46. 

  4. Choi, C. H., and Ko, S. G. (2011), "A Study for Predicting Adfreeze Bond Strength from Shear Strength of Frozen Soil", Journal of the Korean Geo-environmental Society, Vol.27, No.10, pp.13-23. 

  5. Christ, M., Kim, Y. C., and Park, K. B. (2009), "Shear strength of frozen sand", Conference Co-Hosted by KISTEC & KGES, pp.394-399. 

  6. Esch, D. C. (2004), Thermal Analysis, Construction and Monitoring Methods for frozen Ground, The Technical Council on Cold Regions Engineering, ASCE. 

  7. Fitzsimons, S. J., McManus, L. J., Sirota, P., and Lorrain, R. D. (2001), Direct shear tests of materials from a cold glacier: Implications for Landform Development, Quaternary International, Vol.86, No.1, pp.129-137. 

  8. Haynes, F. D., and Karalius, J. A. (1977), Effect of temperature on the strength of frozen silt, USA Cold Regions Research and Engineering Laboratory, CRREL Report 77-3, pp.1-21. 

  9. Jessberger, H. L. (1981), "A State-Of-The-Art Report, Ground Freezing", Engineering Geology, 18, pp.5-30. 

  10. Lee, J., and Choi, C. (2012), "A study for shear strength characteristics of frozen soils under various temperature conditions and vertical confining pressures", Journal of Korean Geo-Environmental Society, Vol.13, No.11, pp.51-60. 

  11. Matsuo, M., and Asaoka, A. (1976), "A Statical Study on a Conventional Safety Factor Method", Journal of the Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol.16, No.1, pp.75-90. 

  12. Nakase, A. (1967), "The Analysis of Stability and Unconfined Compression Strength", Soils and Foundations, Vol.7, No.2, pp.35-50. 

  13. Parameswaran, V. R. (1978), "Adfreeze Strength of Frozen Sand to Model Piles", Canadian Geotechnical Journal, Vol.15, No.4, pp.494-500. 

  14. Sayles, F. H., and Carbee, D. L. (1981), "Strength of frozen silt as a function of ice content and dry unit weight", Engineering Geology, Vol.18, pp.55-66. 

  15. Sayles, F. H., and Haines, D. (1974), Creep of Frozen Silt and Clay, Tech. Rep. 252, U.S. Army, CRREL. 

  16. Wu, Z. W., Ma, W., Zhang, C. Q., and Sheng, Z. Y. (1994), "Strength characteristics of frozen sandy soil", Journal of Glaciology and Geocryology, Vol.16, No.1, pp.15-20. 

  17. Wu, Q., Zhoa, S., Ma, W., and Zhang, L. (2007), "Qinghai- Xizang Railroad Construction in Permafrost Regions", Journal of Cold Region Engineering, Vol.21, pp.60-67. 

  18. Yasufuku, N., Springman, S. M., Areson, L. U., and Ramhold, T. (2003), "Stress-dilatancy behavior of frozen sand in direct shear", Proc. of the Eighth International Conference on Permafrost, Zurich, Switzerland, pp.1253-1258. 

  19. Zhang, X. F., Lai, Y. M., Yu, W. B., and Wu, Y. P. (2004), "Forecast and analysis of refreezing in FengHuoShan Permafrost tunnel", Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, Vol.23, No.24, pp.4170-4178. 

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