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모래 치환법을 이용한 흙의 밀도 시험에 관한 고찰
Evaluation of Sand-Cone Method for Determination of Density of Soil 원문보기

한국지반공학회 2009년도 춘계 학술발표회, 2009 Mar. 27, 2009년, pp.23 - 29  

박성식 (원광대학교 토목환경도시공학부) ,  최현석 (원광대학교 토목환경도시공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A sand-cone method is commonly used to determine the density of the compacted soils. This method uses a calibration container to determine the bulk-density of the sand for use in the test. The density of the test or compacted soil is computed on the assumption that the calibration container has appr...

AI 본문요약
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문제 정의

  • 실제 현장에서 파는 구멍의 형태나 깊이는 실험자에 따라 달라지게 된다. 본 연구에서는 이 시험 구멍의 형태와 깊이에 따라 계산되는 현장 밀도의 영향을 알아보기 위하여 다양한 형태의 시험 구멍을 만들어 그 효과를 알아보았다. 시험 구멍의 깊이는 10, 20, 30cm로 가정하였다.
  • 본 연구에서는 입자 크기가 다른 모래를 이용하여 현장에서 시험 시 가능한 다양한 시험 구멍의 형태를 실내에서 재현하여 시험 구멍의 체적을 계산하였다. 이를 이용하여 밀도를 계산한 다음 검증 과정에서 계산된 밀도와의 차이 즉 오차를 평가함으로 시험 구멍의 형태와 깊이 그리고 모래의 종류가 계산되는 밀도에 미치는 영향을 연구하였다.
  • 본 연구에서는 현장 밀도 시험에서 시험 구멍의 형태에 따라 모래가 쌓이는 과정이 검증 과정과 달라 발생할 수 있는 오차를 알아보기 위하여 다양한 형상을 가진 시험구멍을 제작하여 시험구멍의 체적을 모래 치환법으로 구하였다. 또한 모래의 종류에 따른 영향을 알아보기 위하여 균등계수가 1.

가설 설정

  • 본 연구에서는 이 시험 구멍의 형태와 깊이에 따라 계산되는 현장 밀도의 영향을 알아보기 위하여 다양한 형태의 시험 구멍을 만들어 그 효과를 알아보았다. 시험 구멍의 깊이는 10, 20, 30cm로 가정하였다. 시험 구멍의 바닥 형상은 그림 3과 같이 A형은 뒤집어 놓은 콘 모양, B형은 뒤집어 놓은 왕관모양, C형은 뒤집어 놓은 지붕모양으로 가정하였으며, 함석을 이용하여 그림 4와 같이 시험 구멍을 제작하였다.
  • 시험 구멍의 깊이는 10, 20, 30cm로 가정하였다. 시험 구멍의 바닥 형상은 그림 3과 같이 A형은 뒤집어 놓은 콘 모양, B형은 뒤집어 놓은 왕관모양, C형은 뒤집어 놓은 지붕모양으로 가정하였으며, 함석을 이용하여 그림 4와 같이 시험 구멍을 제작하였다. 시험 구멍 바닥의 경사는 A형에서 C형으로 갈수록 점점 완만해 진다.
  • 제작된 시험 구멍에서 파낸 흙은 본 실험에서 실제로 존재하지 않으므로 가정하였다. 이 때 파낸 흙의 무게(M2)는 흙의 밀도를 검증 시의 모래의 밀도와 동일하다고 가정한 다음 시험 구멍의 진체적 Vm을 이용하여 계산하였다. 즉 M2 =Vm ×ρd(sand)와 같이 구하였다.
  • 그리고 모래 치환법을 실시하여 시험 구멍에 들어간 흙(모래)의 무게(M1)를 측정한 다음 이를 이용하여 시험구멍의 체적(V)을 구하였다. 제작된 시험 구멍에서 파낸 흙은 본 실험에서 실제로 존재하지 않으므로 가정하였다. 이 때 파낸 흙의 무게(M2)는 흙의 밀도를 검증 시의 모래의 밀도와 동일하다고 가정한 다음 시험 구멍의 진체적 Vm을 이용하여 계산하였다.
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