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다양한 경사를 가지는 제방모형의 지반 증폭 특성
Dynamic Response Characteristics of Embankment Model for Various Slope Angles 원문보기

한국지반신소재학회논문집 = Journal of the Korean Geosynthetics Society, v.19 no.2, 2020년, pp.35 - 46  

김호연 (Graduate Student, Dept. of Civil Engineering, College of Engineering, Chosun University) ,  김용 (Graduate Student, Dept. of Civil Engineering, College of Engineering, Chosun University) ,  이용희 (Advanced Plant Laboratory, Central Research Institute, Korea Hydro and Nuclear Power Co., Ltd.) ,  김학성 (Advanced Plant Laboratory, Central Research Institute, Korea Hydro and Nuclear Power Co., Ltd.) ,  김대현 (Dept. of civil Engineering, College of Engineering, Chosun University)

초록
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본 연구는 제방모형의 사면 경사에 따른 가속도 증폭특성을 분석하기 위하여 진동대 실험을 수행하였으며, 경계조건의 영향을 최소화할 수 있는 연성토조를 활용하였다. 제방모형의 수직 대 수평 경사는 각각 1:1, 1:1.5, 1:2로 설정되었으며, 위치에 따른 지반증폭을 계측하기 위하여 12개의 가속도계가 축소모형 내부에 매설되었다. 주파수에 따른 지반의 응답을 파악하기 위하여 축소모형에는 다양한 주파수 특성을 갖는 지진동이 가진되었다. 실험 결과, 사면의 경사가 클수록 지반증폭이 더 커짐을 실험적으로 확인하였다. 또한, 본 연구에서 활용된 실험 시스템의 신뢰성을 검토하기 위하여 1차원 지반응답해석 결과와 수평지반 모형에서의 실험 결과를 비교하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the dynamic response characteristics of the embankment model were analyzed using shaking table experiments. Laminar shear box was used to minimize the boundary effect of the model. The ratio of the vertical length to horizontal length of the slopes were 1:1, 1:1.5, and 1:2. The sensor...

주제어

표/그림 (12)

AI 본문요약
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문제 정의

  • (3) 본 연구에서 활용한 축소모형실험 결과의 신뢰성을 높이기 위하여 진동대 수평지반 모형실험 결과와 1차원 지반응답 해석 결과를 비교하여 실험 결과를 검증 하고자 하였다. 각 입력지진파 별 해석 결과를 실험결과의 표층가속도 스펙트럼과 비교한 결과, 실험값의 주요증폭주기와 동일한 영역에서 증폭하였으며, 전반적인 스펙트럼 개형을 매우 유사하게 예측하였다.
  • 그러나 현재까지 국내에서 다양한 사면 경사에 대하여 진동대 실험을 시행하고, 사면 경사에 따른 지진동 증폭특성을 종합적으로 분석한 연구사례는 부족하다. 따라서 본 연구에서는 사면의 경사에 따른 사면의 지진동 증폭특성을 분석하기 위하여 제방 형태의 축소모형을 조성한 후 진동대 실험을 수행하였다. 실험은 대조군으로 사용하기 위한 수평지반 모형과 좌우 단면이 동일한 기울기를 가지는 제방모형을 각기 다른 경사로 조성하여 수행하였다.
  • 본 연구에서는 수평지반 모형 및 사면 경사가 다른 여러 제방모형의 증폭비를 비교하여 사면 경사에 대한 지반증폭의 영향 정도를 확인하고자 하였다. 본 실험에서 조성한 축소모형지반의 단면과 가속도계 위치는 Fig.
  • 이는 제방모형 경사면에서의 지반증폭을 확인하기 위함이다. 사면부의 가속도계는 중심부에 매설한 가속도계의 동일 깊이에 매설하여 중심부와 사면부의 지반가속도 차이를 확인하고자 하였다. 지표 인근의 지반가속도 계측을 위한 가속도계는 지표에서 부터 약 5cm 깊이에 매설하였다.
  • 가속도의 증폭은 수평지반보다 사면부에서 더 크게 발생하는 것으로 알려져 있다. 이를 사면 경사 및 모형의 기하학적 형상에 따른 영향과 종합적으로 비교 분석하고자 하였다. 이를 위하여 서로 다른 경사 사면을 가지는 제방모형(Fig.
  • 15g 10Hz 신호를 사용하였다. 정현 스위프파와 인공지진파는 여러 주기성분을 갖추고 있음에 따라 지반 고유주파수에 공명하는 증폭특성을 확인하기 위하여 사용하였다. 이상의 입력지진파에 대한 가속도-시간이력은 Fig.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
국내 중요시설은 어떻게 변화하고 있고, 그에 무엇이 필요한가? 현재 국내 중요시설(원자력발전소, 장대교량, 초고층건물 등)은 점차 대형화로 가는 추세이며, 이들 시설물의 복잡한 지진거동 특성과 내진성능을 파악하기 위해서는 지진하중에 대한 모사가 가능한 동적실험이 절대적이라고 할 수 있다. 댐 구조물의 경우에도 지진에 대한 내진 안정성을 파악하기 위하여 진동대 실험과 같은 지진모사 실험
지진에 대한 내진 안정성을 파악하기 위해 가장 효과적이라고 알려져 있는 것은? 현재 국내 중요시설(원자력발전소, 장대교량, 초고층건물 등)은 점차 대형화로 가는 추세이며, 이들 시설물의 복잡한 지진거동 특성과 내진성능을 파악하기 위해서는 지진하중에 대한 모사가 가능한 동적실험이 절대적이라고 할 수 있다. 댐 구조물의 경우에도 지진에 대한 내진 안정성을 파악하기 위하여 진동대 실험과 같은 지진모사 실험 을 통하여 동적 거동특성을 파악하는 것이 가장 효과적이라고 알려져 있다(Korean Geotechnical Society, 2006). 특히 지진과 같은 지반의 동적 하중은 산 사면이나 제방, 매립지와 같은 경사지반에 대하여 산사태나 사면붕괴와 같은 2차 재해를 일으킬 수 있다.
산에서의 지진 예측이 힘든 이유는? 지진 시 지진동은 산마루에서 상대적으로 크게 증폭되며, 경사면의 구배에 따라 그 지진동 증폭이 증가하는 것으로 알려져 있다. 그러나 사면과 같은 입체적 지형에서의 증폭특성은 수평 토층과는 상이하며 이를 정확히 예측하는 것은 어렵다(Jibson and Kenkyūjo, 1987). 이에 사면의 증폭특성을 규명하거나 사면의 안정성을 평가하기 위한 연구들이 진행되어왔다.
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참고문헌 (13)

  1. Brennan, A. J. and Madabhushi, S. P. G. (2009), "Amplification of seismic accelerations at slope crests", Canadian Geotechnical Journal, Vol.46, No.5, pp.585-594. 

  2. Darendeli, M. B. (2001), "Development of a new family of normalized modulus reduction and material damping curves". 

  3. Hardin, B. O. and Richart J, F. E. (1963). "Elastic wave velocities in granular soils", Journal of Soil Mechanics & Foundations Division, Vol.89, pp.33-65. 

  4. Jibson, R. W. and Kenky?jo, D. (1987), "Summary of research on the effects of topographic amplification of earthquake shaking on slope stability", US Geological Survey, pp.87-269. 

  5. Kaklamanos, J. and Bradley, B. A. (2018), "Challenges in predicting seismic site response with 1D analyses: Conclusions from 114 KiK­net vertical seismometer arrays", Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.108, No.5A, pp.2816-2838. 

  6. Kang, J. C. (2017), "Plane Failure Characteristics of Rock Slope by Shaking Table Test", Thesis for the Degree of Master of Engineering, Seoul National University. 

  7. Kim, T. G. (2013), "Evaluation of topographic seismic amplification of mountain slopes", Thesis for the Degree of Master of Engineering, Hanyang University. 

  8. Korean Geotechnical Society (2006), "Earthquake-resistant design of ground structures", Goomibook, pp.199-200. 

  9. KS F 2303, Standard test method for liquid limit and plastic limit of soils. 

  10. KS F 2308, Standard test method for density of soil particles. 

  11. KS F 2312, Standard test method for soil conpaction. 

  12. Park, S. G. (2012), "Behavioral Characteristics of Slope by Constrained Soil Nail Head using 1-g Shaking Table Tests", Thesis for the Degree of Master of Engineering, Chungbuk National University. 

  13. Yun, S. U. and Park, D. H. (2009), "Estimation of amplification of slope via 1-D site response analysis", Journal of the Korean Geotechnical Society, pp.620-625. 

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