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화강 풍화암의 지반특성 및 풍화도 평가에 대한 사례 연구
A Case Study on Geotechnical Properties and Weathering Degree of Weathered Granite Rock 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.33 no.12, 2017년, pp.127 - 139  

이승환 (서울대학교 건설환경공학부) ,  유병수 (서울대학교 건설환경공학부) ,  정충기 (서울대학교 건설환경공학부)

초록
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고양 지역의 화강 풍화암 지층을 대상으로 시추조사 및 다양한 현장 시추공 시험(프레셔미터시험, 공내전단시험, Downhole test, Suspension PS 검층, 밀도검층)을 수행하였고, 채취한 풍화암 코어시료에 대한 X선 형광분석을 실시하여 풍화도를 평가하였다. 현장 시추공 시험 결과로부터 변형계수, 전단강도 정수, 전단파 속도 등을 평가하였고, 심도에 따라 각 지반특성 값이 증가하는 경향을 확인하였다. X선 형광분석을 통해 산정한 화학적 풍화지수는 심도에 따라 풍화도가 감소하는 일반적인 경향을 나타냈으며, 대표적 풍화지수인 VR과 풍화암의 지반특성과의 관계를 분석하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Site investigation including boring and various in-situ borehole test (Pressuremeter test, Borehole shear test, Downhole test, Suspension PS logging, Density logging) and X-ray fluorescence analysis for rock core sample were performed to estimate geotechnical properties and weathering degree of weat...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 국내 화강 풍화암의 지반특성을 평가하기 위해서 경기도 고양시의 화강 풍화암 지층을 대상으로 시추조사 및 다양한 현장 시추공 시험을 수행하였고, 채취한 풍화암 코어시료에 대한 X선 형광분석을 실시하여 풍화도를 평가하였다. 이를 바탕으로 화강 풍화암의 심도에 따른 지반특성과 풍화도의 변화를 고찰하고, 지반특성 과 풍화도의 관계를 평가하였다.
  • 본 연구에서는 국내 화강 풍화암의 지반특성을 평가하기 위해서 경기도 고양시의 화강 풍화암 지층을 대상으로 시추조사 및 프레셔미터시험(PMT; Pressuremeter test), 공내전단시험(BST; Borehole Shear Test), Downhole test, Suspension PS 검층, 밀도검층을 수행하였고, 채취 한 풍화암 코어시료에 대한 X선 형광분석을 실시하여 풍화지수를 산정하였다. 현장시험 및 X선 형광분석을 통해 평가된 지반특성과 풍화지수를 바탕으로 화강 풍화암의 심도 변화에 따른 지반특성과 풍화도의 변화를 고찰하고, 대표적인 화학적 풍화지수 VR(Vogt, 1927)과 지반특성을 비교하였다.
  • 공내전단시험기는 시추공 내에 전단 플레이트를 삽입하고 가압펌프로 전단 플레이트에 수직압력을 가한 후 상부에서 전단 플레이트를 인발하여 발생하는 전단응력을 측정하는 시험기로서 국내에서는 풍화대(풍화토, 풍화암)의 점착력(c)과 마찰각(∅)을 평가하는데 주로 사용하고 있다. 본 연구에서는 심도에 따른 전단강도 정수의 변화를 파악하기 위하여 총 6회의 시험을 풍화암 층에서 수행하였다. 시험기의 전단부를 시추공 내 시험 심도에 위치시킨 후 전단 플레이트에 수직압력을 50kPa, 100kPa, 150kPa, 200kPa 씩 가하였고 각각의 수직압력하에서 전단 플레이트를 상부로 인발하여 최대 전단응력을 측정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
화강 풍화암은 어디에 분포하며 어떻게 활용되고 있는가? 화강 풍화암은 토사와 암의 전이 지층으로 국내 대부분 지역에 광범위하게 분포하고 있으며, 말뚝기초의 주 지지층으로 활용되고 있다. 그러나 풍화암은 암과 토사의 중간 영역으로 지반정수 값의 범위가 매우 넓은데 반하여, 불교란 시료 채취의 어려움 때문에 실내 전단시험을 통한 지반정수 결정이 거의 불가하고, 현장 시험 또한 적절한 지반정수를 결정하기에 아직은 매우 미흡한 실정이다.
풍화암은 어떤 지층인가? 풍화암은 하부 모암의 풍화작용으로 생성된 지층으로 응력해방 및 외력에 의한 균열 발달, 구성 광물의 변질, 화학성분의 용탈 등 모암의 물리적, 화학적 특성이 변질된 지층이다. 지표에 가까울수록 지중 응력이 감소하여 균열의 정도가 증가하고, 외부 온도의 변화, 지하 수위의 변동 등 풍화를 가속화시키는 영향이 증가하므로, 풍화도는 일반적으로 심도가 얕을수록 증가한다.
풍화암의 지지력에 대한 국내 연구의 한계는? , 2006; Ahn, 2013). 그러나 국내에서 수행된 대부분의 연구는 북미에서 제안된 IGM 설계 이론을 단순 차용하여 국내 풍화암에 적용한 것으로, 풍화암의 역학적 강도 특성을 반영하지는 못하였다. 따라서 풍화암의 합리적 지반정수 평가 그리고 이를 기반으로한 말뚝 지지력 평가 기술에 대한 연구는 매우 미흡한  실정이다.
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