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대심도 연약지반 연직배수재 설계시 고려사항 원문보기

地盤 : 한국지반공학회지, v.30 no.5, 2014년, pp.15 - 24  

김상규 (동국대학교) ,  김윤태 (부경대학교) ,  김재홍 (K-water 연구원)

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문제 정의

  • 본고에서는 대심도 연약지반의 연직배수재 설계 시 스미어 존이나 Well Resistance 같은 일반적인 연직 배수재 설계에서 고려할 사항은 언급하지 않기로 하고, 대심도 연직배수재의 개량깊이에 대해서만 논하기로 한다.
  • 연직배수재는 지반에 설치후 압밀과정에서 휘어지거나(Bending), 접히거나(Folding)하여 이로 인한 배수성능이 저하된다(박영목, 1996). 하모니커 코어를 가진 배수재가 요철형보다 통수능이 좋은 것으로 제시하였는데(신은철 등, 2005), 대심도 연직배수재 설계시 유리한 연직배수재 종류에 대해서 논하고자 한다. 설계 연직배수재의 종류에 따라 대심도 연약지반 개량에 차이를 줄 수 있다.

가설 설정

  • 가정 A에서는 1차압밀(primary consolidation)이 끝난 후에 2차압축이 일어난다고 가정하고, 1차압밀과 2차압축을 구분하여 침하량을 개별적으로 산정한다. Mesri & Choi(1985a, b)는 일차압밀 종료시(end of primary consolidation, EOP)에서 변형은 유일하다고 보고하였다.
  • 즉 크리프는 과잉 간극수압이 완전히 소산된 후에만 유발된다고 가정하고, 점토의 거동을 간극비와 유효응력에 대한 e-logσ´v의 관계식으로 표현하였다. 반면 가정 B에서 2차압축은 1차압밀과 관계없이 압밀 전체 과정 동안에 일어난다고 가정하여 압밀침하량을 계산한다. EOP 응력-변형률 곡선은 시료두께에 의존하고, 일차압밀 동안에도 크리프 변형이 유발된다.
  • 즉 크리프는 과잉 간극수압이 완전히 소산된 후에만 유발된다고 가정하고, 점토의 거동을 간극비와 유효응력에 대한 e-logσ´v의 관계식으로 표현하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
하부지반에 Sand Seam이 존재할 경우 연약지반에서 무슨 일이 일어날 수 있는가? 현장에서 연직배수재 타설후 연직배수재를 통해 하부 연약지반의 물이 배출되는 현상이 확인되는데, 동일구간에서도 어떤 구간에서는 지반내 물이 전혀 배출되지 않는 현상이 종종 나타난다. 이런 현상이 발생할 경우 시공시 간극수 배출이 원할한 곳과 별다르지 않게 시공하였는데도 발생한다. 원인 분석을 위해 간극수압계, 지하수위계, 강우일자 등을 고려하여도 이런 현상에 대해서 마땅히 원인을 찾지 못하는 게 현실이다.
피압수압이란 무엇인가? 피압수압은 투수층내의 수압이 지표면의 지하수위 보다 높은 수압이다. 피압을 받은 사질토 층내의 담수는 상방향으로 흐르며, 점토층의 염분을 용탈하는 작용을 한다.
피압수압의 존재를 어떻게 알 수 있는 방법은 무엇인가? 이러한 사유로 선행압밀하중의 정확한 분석은 매우 중요하다. 그러면, 피압수압의 존재를 어떻게 알수 있을까? 유효상재응력과 선행압밀응력과의 차이가 피압수압으로 고려하면 된다.
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