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헤어섬유로 보강된 모래흙의 인장강도 특성 분석
Analysis of the Tensile Strength Characteristics of Sand Soil Reinforced by Hair Fiber 원문보기

한국지반환경공학회논문집 = Journal of the Korean Geoenvironmental Society, v.17 no.2, 2016년, pp.23 - 29  

손무락 (Department of Civil Engineering, Daegu University) ,  이재용 (Department of Civil Engineering, Daegu University)

초록
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본 연구는 모래흙의 인장강도 증진에 관한 것으로서 친환경 헤어섬유를 혼입한 모래흙의 인장강도 특성을 파악하였다. 본 연구에서는 헤어섬유의 길이 및 혼입률, 시멘트의 첨가량, 양생기간을 변화시키며 헤어섬유 혼입 모래흙의 인장강도를 조사하였으며, 또한 응력-변형률 특성을 파악하였다. 시험결과, 헤어섬유 혼입 모래흙은 상당한 인장강도 증진을 보였다. 뿐만 아니라, 헤어섬유 혼입 모래흙은 파괴 시 더 큰 변위를 겪을 수 있는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과를 토대로 향후 모래흙의 인장강도 증진을 위해 친환경 재료인 헤어섬유를 실무적으로 활용해도 될 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study was carried out with a view to increasing the tensile strength of sand soil and examined the characteristics of the tensile strength of sand soil reinforced by hair fiber which is environmentally friendly. The study investigated the change of the tensile strength and the stress-strain rel...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • (5) 본 연구의 대상인 친환경 헤어섬유를 이용한 모래지반 강도 증진 기술은 국내・외적으로 아직 시도되지 않은 기술로서 본 연구를 통해 헤어섬유의 모래지반 강도 증진 및 산업이용을 위한 가능성을 파악함에 그 기술적 의의를 찾아볼 수 있다. 현장적용성과 관련해서도 적당한 크기로 절단된 헤어섬유를 모래 및 시멘트 등과 혼합 및 교반만 하면 되므로 시공성 및 작업의 난이도에 있어서 큰 문제가 없을 것으로 판단된다.
  • 본 연구는 동일연구자에 의해 기존에 발표한(Son et al., 2015) “헤어섬유로 보강된 점토흙의 강도 특성 분석” 논문과 쌍을 이루는 연구로서 본 연구에서는 모래흙에 대한 헤어섬유 혼입 강도 특성을 자세하게 조사하고 분석하였다.
  • 본 연구는 친환경 물질이면서 폐기물로서 처리되는 헤어 섬유를 재활용하여 모래지반의 인장강도를 증진시키는 등 헤어섬유 재료의 산업이용을 위한 기반기술을 구축하고 그 가능성을 제시함에 목표가 있으며, 본 연구를 통해 얻은 실험결과 및 기술적 의의를 정리하면 다음과 같다.
  • 본 연구에서는 상기와 같은 여러 가지 문제점을 줄이면서 모래지반의 강도를 증가시키기 위해 친환경 재료인 사람이나 동물의 헤어섬유를 재활용하는 것으로서 지반강도증진을 위해 투입되는 시멘트계나 석회계 등의 고화제량을 줄여 공사비를 절감할 뿐만 아니라 쓰레기 매립 및 처리에 들어가는 경비 또한 절감하는 효과를 가져 올 수 있을 것으로 판단된다. 본 연구는 동일연구자에 의해 기존에 발표한(Son et al.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
지반강도를 증진하는 방법에는 어떤것이 있는가? 이와 같은 다양한 시설물들이 안전하게 설치되기 위해서는 시설물들을 지지하고 있는 지반이 압축하중(대부분의 경우) 및 인장하중(사면, 도로성토, 제방성토 등) 조건에서 충분한 저항력을 가지고서 시설물의 자중과 기타 추가되는 설하중, 풍하중 등의 다양한 하중을 지지할 수 있어야 한다. 그렇지 못한 경우 지반강도를 증진하는 방법을 모색하여야 하는데 모래지반의 강도를 증진시키는 개량공법으로서 진동추를 이용하여 모래를 다지는 진동다짐공법, 무거운 추를 높은 곳에서 자유 낙하시켜 지반에 충격에너지를 가하는 동다짐 공법, 흙의 간극 내에 액체 또는 분말형의 고결재를 주입하거나 혼합시켜 흙의 강도를 증진시키는 약액주입공법, 모래 다짐말뚝공법, 시멘트계나 석회계 등의 고화제를 지반에 주입하거나 혼합시켜 지반을 요구하는 강도를 증가시키는 고결공법 등이 있다. 특히 점토 및 모래지반 개량에 자주 사용 되는 고결공법은 투입되는 시멘트계나 석회계 등의 고화제 량이 증가할수록 공사비 또한 크게 증가하는 문제점이 있었다.
고결공법의 문제점을 해결하기 위해 어떤 연구가 수행 되었나? 특히 점토 및 모래지반 개량에 자주 사용 되는 고결공법은 투입되는 시멘트계나 석회계 등의 고화제 량이 증가할수록 공사비 또한 크게 증가하는 문제점이 있었다. 이를 해소하기 위해서 다양한 섬유혼합 보강토에 관한 연구가 수행되었다(Yang, 1972; Gray & Ohashi, 1983; Freitag, 1986; Maher & Ho, 1993; Maher & Ho, 1994; Cho & Kim, 1995; Consoil et al., 1998; Wang, 1999; Kim et al.
고결공법의 문제점은? 그렇지 못한 경우 지반강도를 증진하는 방법을 모색하여야 하는데 모래지반의 강도를 증진시키는 개량공법으로서 진동추를 이용하여 모래를 다지는 진동다짐공법, 무거운 추를 높은 곳에서 자유 낙하시켜 지반에 충격에너지를 가하는 동다짐 공법, 흙의 간극 내에 액체 또는 분말형의 고결재를 주입하거나 혼합시켜 흙의 강도를 증진시키는 약액주입공법, 모래 다짐말뚝공법, 시멘트계나 석회계 등의 고화제를 지반에 주입하거나 혼합시켜 지반을 요구하는 강도를 증가시키는 고결공법 등이 있다. 특히 점토 및 모래지반 개량에 자주 사용 되는 고결공법은 투입되는 시멘트계나 석회계 등의 고화제 량이 증가할수록 공사비 또한 크게 증가하는 문제점이 있었다. 이를 해소하기 위해서 다양한 섬유혼합 보강토에 관한 연구가 수행되었다(Yang, 1972; Gray & Ohashi, 1983; Freitag, 1986; Maher & Ho, 1993; Maher & Ho, 1994; Cho & Kim, 1995; Consoil et al.
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참고문헌 (19)

  1. Cai, Y., Shi, B., Ng, W. W. and Tang, C. (2006), Effect of polypropylene fibre and lime admixture on engineering properties of clayey soil, Engineering Geology, Vol. 87, pp. 230-240. 

  2. Cho, S. D. and Kim, J. M. (1995), The experimental study on engineering properties of fiber reinforced soil, Geotechnical Engineering, Vol. 11, No. 2, pp. 107-120 (in Korean). 

  3. Consoli, N. C., Bellaver Corte, M. and Festugato, L. (2012), Key parameter for tensile and compressive strength of fibrereinforced soil-lime mixtures, Geosynth. Int., Vol. 19, Issue 5, pp. 409-414. 

  4. Consoil, N. C., Prietto, P. D. M. and Ulbrich, L. A. (1998), Influence of fiber and cement addition on behavior of sandy soil, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 124, No. 12, pp. 1211-1214. 

  5. Consoli, N. C., Vendruscolo, M. A., Fonini, A. and Dalla Rosa, F. (2009), Fiber reinforcement effects on sand considering a wide cementation range, Geotext. Geomembr., Vol. 27, pp. 196-203. 

  6. Diambra, A., Ibraime, E., Muir Wood, D. and Ruessell, A. R. (2010), Fibre reinforced sands: experiments and modelling, Geotext. Geomembr., Vol. 28, pp. 238-250. 

  7. Freitag, D. R. (1986), Soil randomly reinforced with fibers, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 112, No. 8, pp. 823-826. 

  8. Gray, D. H. and Ohashi, H. (1983), Mechanics of fiber reinforcement in sand, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 109, No. 3, pp. 335-353. 

  9. Kim, W. S, Jung, D. H. and Cho, I. M. (2002), Compressive strength characteristics of PVA fiber reinforced soil-cement mixture, Korean Society of Hazard Mitigation, Vol. 12, No. 3, pp. 147-156 (in Korean). 

  10. Kutanaei, S. and Choobbasti, A. (2015), Triaxial behavior of fiber-reinforced cemented sand, Journal of Adhesion Science and Technology, 10.1080/01694243.2015.1110073, pp. 1-15. 

  11. KS F 2329 (2012), Testing method for making curing of soilcement compression and flexure test specimens in the laboratory, Korean Standards Association (in Korean). 

  12. Maher, M. and Ho, Y. (1993), Behavior of fiber-reinforced cemented sand under static and cyclic loads, Geotechnical Testing Journal, Vol. 16, No. 3, pp. 330-338. 

  13. Maher, M. and Ho, Y. (1994), Mechanical Properties of Kaolinite/ Fiber soil composite, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol. 120, No. 8, pp. 1381-1393. 

  14. Park, S. S., Kim, Y. S. and Lee, J. C. (2007), Unconfined compressive strength of fiber-reinforced cemented sands by fiber reinforcement form, Korean Geotechnical Society, Vol. 23, No. 8, pp. 159-169 (in Korean). 

  15. Son, M., Song, H. S. and Lee, J. Y. (2015), Analysis of the strength characteristics of hair fiber reinforced clay soil, Korean Geotechnical Society, Vol. 31, No. 6, pp. 15-25 (in Korean). 

  16. Tang, C., Shi, B., Gao, W., Chen, F. and Cai, Y. (2007), Strength and mechanical behavior of short polypropylene fiber reinforced and cement stabilized clayey soil, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 25, No. 3, pp. 194-202. 

  17. Yang, Z. (1972), Strength and deformation characteristics of reinforced sand, Ph.d thesis. University of California, Los Angeles. 

  18. Yetimoglu, T., Inanir, M. and Inanir, O. E. (2005), A study on bearing capacity of randomly distributed fiber-reinforced sand fills overlying soft clay, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 23, No. 2, pp. 174-183. 

  19. Wang, Y. (1999), Utilization of recycled carpet waste fibers for reinforcement of concrete and soil, J. Polym. Plast. Technol. Eng., Vol. 38, Issue 3, pp. 533-546. 

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