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[국내논문] 국내 해성점토 지반에 대한 선행압밀압력 평가방법의 적용성
Applicability of Preconsolidation Pressure Interpretations of Korean Marine Clays 원문보기

한국지반신소재학회논문집 = Journal of the Korean Geosynthetics Society, v.16 no.4, 2017년, pp.93 - 101  

정상국 (Department of Civil Engineering, Songwon University)

초록
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본 연구에서는 고소성 점토지반으로 구성된 광양지역의 준설매립층 및 원지반층에서 채취된 자연 시료를 이용하여 기존에 제안된 6가지 방법(Casagrande, Onitsuka, Silva, Becker, Janbu, Karlsrud)으로 선행압밀압력을 산정하는데 있어서 상대적인 용이성을 기준으로 5등급의 가중치 점수를 부여 하였다. 이 때, 높은 등급이 부여된다는 것이 곧바로 정확한 선행압밀압력의 산정을 의미하는 것은 아니므로, 불교란 시료에 의한 일축압축강도를 구한 후 압밀압력과의 상관관계를 나타내는 강도증가율을 평가하였다. 이를 토대로, 각각의 방법으로 평가된 선행압밀압력과 비배수전단강도의 비, 즉, 강도증가율이 국내 해성 점성토 지반의 일반적인 값의 범위인 0.25~0.35 사이의 분포 유무 및 표준편차(강도증가율의 변화폭)를 분석하여 적용성을 평가하였다. 그 결과, Becker 및 Onitsuka 방법의 평균 가중치가 다른 방법들(Casagrande, Janbu, Karlsrud)에 비해 낮고 강도증가율도 국내 해성점토 지반의 일반적인 값의 범위에 있으며, 표준편차도 낮게 평가되어 일관성 있는 평가가 가능한 것으로 분석되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, a subjective weighting factors were awarded based on some indication of the difficulty of assessing the preconsolidation stress using traditional methods (Casagrande, Onitsuka et al., Silva, Becker et al., Janbu and Karlsrud methods) such as those proposed by Casagrande and Janbu usin...

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제안 방법

  • 높은 등급이 부여된다는 것이 곧바로 정확한 선행압밀압력(p´ c )의 산정을 의미하는 것은 아니므로, 채취된 자연 시료를 이용하여 일축압축시험(UCT)을 수행하여 비배수전단강도(su)를 산정한 후 압밀압력과의 상관관계를 나타내는 강도증가율 (su/p´c)을 평가하였다.
  • 따라서, 현장 원위치에서 채취된 불교란 자연 시료를 이용해서 비배수 전단강도를 평가한 후, 각각의 방법으로 결정한 선행압밀압력과의 상관관계, 즉, 강도 증가율(su/p´c) 의 국내 해성 점성토 지반의 일반적인 값인 0.25∼0.35 사이의 분포 유무 및 표준편차를 분석하여 간접적인 방법으로 적용성을 평가하였다.
  • 이를 토대로, 각각의 방법으로 산정된 선행압밀압력(p´c)과 비배수전단강도(su)와의 비인 강도증가율이 국내 해성 점성토 지반의 일반적인 값의 범위인 0.25∼0.35 내에 분포하는지를 기준으로 적용성을 평가하였다.
  • (1995), Silva(1970), Becker et al.(1987), Janbu(1969), Karslurd(1991)방법)를 추가하여 총 6가지 방법으로 선행압밀압력을 결정하였다.
  • 이때, Grozic(2003) 등의 연구와 유사하게 평가자의 주 관적인 관점에서 선행압밀압력 결정에 있어서 상대적인 용이성을 기준으로 각각의 평가방법에 대해 1부터 5까지의 등급 부여방식으로 적용성을 평가하였다. 높은 등급이 부여된다는 것이 곧바로 정확한 선행압밀압력(p´ c )의 산정을 의미하는 것은 아니므로, 채취된 자연 시료를 이용하여 일축압축시험(UCT)을 수행하여 비배수전단강도(su)를 산정한 후 압밀압력과의 상관관계를 나타내는 강도증가율 (su/p´c)을 평가하였다.
  • 35 사이의 분포 유무 및 표준편차를 분석하여 간접적인 방법으로 적용성을 평가하였다. 총 76회의 표준압밀시험결과 중준설매립 점토층 및 원지반층에 대한 전반적인 경향을 파악할 수 있는 시험결과를 이용하여 각각의 방법들에 대한 적용성 분석 내용을 기술하도록 한다(Kim, 2017a, b).
  • 1이 얻어져 가장 쉬운 방법으로 분석되었다. 그러나, 선행압밀압력을 결정하는데 있어서 상대적인 용이함이 실제값에 가까운 결과를 도출한다는 의미는 아니므로 이에 대해 강도증가율과 연계해서 후술하도록 한다.
  • 재성형 시료를 이용하여 사전에 계획한 압밀압력까지 재하(loading)-unloading(제하)-재재하(reloading) 과정을 거쳐서 선행압밀압력을 사전에 파악한 상태에서 각각의 방법들로 구한 값과의 비교 분석을 통해서 적용성을 평가할 수 있게 된다. 그러나, 자연 시료에 대해서는 이러한 분석이 불가능하므로 비배수 전단강도와 선행압밀압력과의 관계로 표현되는 강도증가율(su/p´c)을 이용해서 적용성을 분석할 수 있게 된다.
  • 준설매립 점토 및 원지반 점토 지반에서 채취된 불교란 시료를 이용하여 수행된 일축압축강도(qu/2)를 이용하여 각각의 방법으로 구한 선행압밀압력과의 관계, 즉, 강도증 가율을 평가하였다. Table 2에 나타낸 바와 같이, Karlsrud 및 Silva 방법에 의한 평균 강도증가율은 다른 방법들에 의한 값보다 상당히 크게 평가되어 적용성이 떨어지는 것을 알 수 있다.
  • 준설매립 점토지반의 현장 원위치 응력상태를 합리적으로 분석하기 위하여 Casagrande(1936)방법 외에 추가적으로 5가지(Onitsuka(1995) 등, Silva(1970), Becker(1987) 등, Janbu(1969), Karslurd(1991))방법을 적용하여 선행압 밀압력을 평가하였다. 이 때, 선행압밀압력 결정에 있어서 평가자의 주관적인 판단에 의한 상대적인 용이성을 기준 으로 1부터 5까지의 등급 부여방식으로 적용성을 평가하였다. 그 결과, Becker 및 Onitsuka 방법의 평균 가중치가 다른 방법들(Casagrande, Janbu, Karlsrud)에 비해 낮고 강도증가율도 국내 해성점토 지반의 일반적인 값의 범위에 있으며, 표준편차도 낮게 평가되어 일관성 있는 평가가 가능한 것으로 분석되었다.

이론/모형

  • 준설매립 점토지반의 현장 원위치 응력상태를 합리적으로 분석하기 위하여 Casagrande(1936)방법 외에 추가적으로 5가지(Onitsuka(1995) 등, Silva(1970), Becker(1987) 등, Janbu(1969), Karslurd(1991))방법을 적용하여 선행압 밀압력을 평가하였다. 이 때, 선행압밀압력 결정에 있어서 평가자의 주관적인 판단에 의한 상대적인 용이성을 기준 으로 1부터 5까지의 등급 부여방식으로 적용성을 평가하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
선행압 밀압력을 평가한 이유는 무엇인가? 준설매립 점토지반의 현장 원위치 응력상태를 합리적으로 분석하기 위하여 Casagrande(1936)방법 외에 추가적으로 5가지(Onitsuka(1995) 등, Silva(1970), Becker(1987) 등, Janbu(1969), Karslurd(1991))방법을 적용하여 선행압 밀압력을 평가하였다. 이 때, 선행압밀압력 결정에 있어서 평가자의 주관적인 판단에 의한 상대적인 용이성을 기준 으로 1부터 5까지의 등급 부여방식으로 적용성을 평가하였다.
선행압밀압력과 비배수전단강도의 비는 어떠한가? 35 사이의 분포 유무 및 표준편차(강도증가율의 변화폭)를 분석하여 적용성을 평가하였다. 그 결과, Becker 및 Onitsuka 방법의 평균 가중치가 다른 방법들(Casagrande, Janbu, Karlsrud)에 비해 낮고 강도증가율도 국내 해성점토 지반의 일반적인 값의 범위에 있으며, 표준편차도 낮게 평가되어 일관성 있는 평가가 가능한 것으로 분석되었다.
준설매립층 및 원지반층에서 채취된 자연 시료를 이용한 제안된 기존의 6가지 방법은 무엇인가? 본 연구에서는 고소성 점토지반으로 구성된 광양지역의 준설매립층 및 원지반층에서 채취된 자연 시료를 이용하여 기존에 제안된 6가지 방법(Casagrande, Onitsuka, Silva, Becker, Janbu, Karlsrud)으로 선행압밀압력을 산정하는데 있어서 상대적인 용이성을 기준으로 5등급의 가중치 점수를 부여 하였다. 이 때, 높은 등급이 부여된다는 것이 곧바로 정확한 선행압밀압력의 산정을 의미하는 것은 아니므로, 불교란 시료에 의한 일축압축강도를 구한 후 압밀압력과의 상관관계를 나타내는 강도증가율을 평가하였다.
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참고문헌 (13)

  1. Becker, D. B., Crooks, J. H. A., Been, K. and Jefferies, M. G. (1987), "Work as a criterion for determining in situ and yield stresses in clays", Canadian Geotechnical Journal, Vol. 24, pp. 549-564. 

  2. Becker, D. B., Crooks, J. H. A., Benn, K., and Jefferies, M. G. (1988), "Work as a criterion for determining in situ and yield stresses in clays: Reply", Canadian Geotechnical Journal, Vol.25, No.4, pp.848-850. 

  3. Casagrande, A. (1936), "The determination of the preconsolidation load and its practical significance", In proceedings of the 1st international Soil Mechanics and Foundation Engineering Conference, Cambridge, Mass., pp. 22-26 June 1936. Edited by A. Casagrande. Graduate School of Engineering, Harvard University, Cambridge, Mass. Vol.3, pp.60-64. 

  4. Clementino, R. V. (2005), "Discussion: An oedometer test study on the preconsolidation stress of glaciomarine clays", Canadian Geotechnical Journal, Vol.42, No.3, pp.972-974. 

  5. Grozic, J. L. H., Lunne, T., and Pande, S. (2003), "An oedometer test study on the preconsolidation stress of glaciomarine clays", Canadian Geotechnical Journal, Vol.40, No.5, pp.857-872. 

  6. Grozic, J. L. H., Lunne, T., and Pande, S. (2005), "Reply to the discussion by Clementino on "An oedometer test study on the preconsolidation stress of glaciomarine clays", Canadian Geotechncial Journal, Vol.42, No.30, pp.975-976. 

  7. Janbu, N. (1969), "The resistance concept applied to deformation of soils", In Proceedings of the 7th International Soil Mechanics and Foundation Engineering Conference, Mexico City, August 1969, A. A. Balkema, Rotterdam, Boston, Vol.1, pp.191-196. 

  8. Karlsrud, K. (1991). Sammenstilling av noen erfaringer med provetaking og effekt av proveforstyrrelse i norske marine leire. NGI report 521500-6. 

  9. Onitsuka, K., Hong, Z., Hara, Y., and Yoshitake, S. (1995), "Interpretation of oedometer test data for natural clays", Soils and Foundations, 35, pp.61-70. 

  10. Pacheco Silva, F. (1970), "A new graphical construction for determination of the preconsolidation stress of a soil sample", In Proceedings of the 4th Brazilian Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Rio de Janeiro, August 1970, Vol.2, No.1, pp.225-232. 

  11. Yano. (1985), "Properties of very soft ground reclaimed by dredged marine clay and their prediction", Journal of JSCE, Vol.364, No.3-4, pp.1-13. 

  12. Kim. J. H. (2017a), "Evaluation of CPTU cone factor of silty soil with low plasticity focusing on undrained shear strength characteristics", Journal of Korean Geosynthetics Society, Vol.16, No.1, pp.73-83. 

  13. Kim, J. H. (2017b), "Evaluation of strength incremental ratio of Korean marine clayey soil", Journal of Korean Geosynthetics Society, Vol.16, No.3, pp.31-39. 

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