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평면변형률 시험에서 디지털 이미지 해석을 통한 정규압밀 점성토의 파괴거동 분석
Failure Mechanism Evaluation in Normally Consolidated Cohesive Soils by Plane Strain Test with Digital Image Analysis 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.32 no.3, 2016년, pp.49 - 60  

곽태영 (서울대학교 건설환경공학부) ,  김준영 (서울대학교 건설환경공학부) ,  정충기 (서울대학교 건설환경공학부)

초록
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일반적으로 흙의 파괴는 전단 변형이 집중되는 영역인 전단면의 형성과 발달에 의해 발생한다. 정규압밀 점성토의 파괴거동을 확인하기 위해 시료 내부의 변형거동 분포에 대해 평가가 필요하다. 본 연구에선 재성형된 카올리나이트 시료에 대해 평면변형률 시험을 수행하였으며, 전단 과정에서 일정 변형률 간격에서 디지털 이미지 해석을 수행하였다. 시험 결과로 도출된 응력-변형률 결과를 통해 4개의 단계를 결정하여 시료의 변형거동과 전단면 특성을 평가하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Soil failure is initiated and preceded by forming and progressing of shear band, defined as the localization of deformation into thin zones of soil mass. To understand the failure mechanism of normally consolidated cohesive soil, the spatial distribution and evolution of deformation within the entir...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 점성토의 전단면 특성을 파악하기 위하여 재성형된 카올리나이트를 사용하여 시험을 수행하였다. 카올리나이트의 재성형 과정은 다음과 같다.
  • 본 연구에서는 정규압밀 점성토의 변형거동과 전단면 특성을 평가하기 위해 평면변형률 시험을 수행하였으며, 디지털 이미지 해석을 적용하여 분석하였다. 시료 내부의 전체적인 변형거동에 대해 분석하고자 최적의 디지털 이미지 해석 기법 및 조건을 설정하였다.
  • 본 연구에서는 정규압밀 점성토의 파괴거동을 평가하기 위하여 연직응력 재하 간 시료의 변형 특성과 함께전단면 특성을 평가하였다. 이를 위해, 재성형된 카올리나이트에 대해 평면변형률 조건에서 압축 시험을 수행하였으며 전단 과정 중 시료의 디지털 이미지를 촬영하고 디지털 이미지 해석을 수행하였다.
  • ,1999, 2003). 본 연구에서는 흙의 파괴거동을 분석하기 위하여 지반 내 전체 영역에서 발생하는 변형거동과 함께 기울기 및 두께로 정의되는 전단면 특성 평가를 수행하였다.
  • , 2007). 본 연구에서도 점성토의 전단면 특성을 평가하기 위해, 시험 간 측정된 전단면의 기울기와 두께에 대해 분석을 수행하였다
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
기존 연구에서는 삼축 시험에 어떤 방법을 적용하여 내부 밀도를 파악하여 전단면을 평가하였는가? 기존 연구에서 사질토의 전단면 특성은 다양한 시험 장비 및 기법을 활용하여 평가되었다. 지반공학 분야에서 널리 사용되는 삼축 시험에 대해 X선 단층 촬영(X-ray Computed Tomography) 또는 에폭시 주입 기법을 적용하여 시료 내부의 밀도를 파악하여 전단면을 평가하였다(Desrues et al., 1996; Wong, 2000; Jang et al.
연직응력 재하 간 시료의 변형 특성과 함께전단면 특성을 평가하기 위해 어떻게 하였는가? 본 연구에서는 정규압밀 점성토의 파괴거동을 평가하기 위하여 연직응력 재하 간 시료의 변형 특성과 함께전단면 특성을 평가하였다. 이를 위해, 재성형된 카올리나이트에 대해 평면변형률 조건에서 압축 시험을 수행하였으며 전단 과정 중 시료의 디지털 이미지를 촬영하고 디지털 이미지 해석을 수행하였다. 시료 내부에서 발생하는 변형거동은 연직방향, 수직방향 변위 그리고 변형률 증분 등고선도로 평가하였으며, 전단면 특성을 기울기와 두께의 관점에서 평가하였다. 본 연구에서 평가된 결론은 다음과 같다.
사면과 구조물 등에서 발생하는 흙의 파괴는 어떻게 발생하는가? 일반적으로 사면과 구조물 등에서 발생하는 흙의 파괴는 전단면이 생성되고 발달하면서 발생한다. 작은 크기의 하중이 재하되는 경우 흙의 요소 내에서 일정한 변위가 발생하지만, 과도한 하중이 재하되는 경우 요소 내에서 흙의 강성이 불균질하게 발현되어 지반에서 상대적인 변위가 발생하며, 전단면 부근에 전단 변형이 집중되는 현상이 나타난다(Lin et al.
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참고문헌 (25)

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