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응력의 최고점의 값을 찾아서 전단응력-수직응력의 그래프를 그렸다.
전단응력-수직응력의 그래프를 그려보면 y = 1.2657x + 0.028 란 식을 얻을 수 있다.
이 식을 통해 점착력 c 와 내부마찰각 를 구할 수가 있다.
를 구해보면,
점착력 c= 0.028 kg/
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점착력)들을 결정하는데 가장 널리 사용되지만, 몇 가지 고유한 단점을 가지고 있다.
(1) 흙 시료는 가장 약한 평면이 아닌 미리 정해진 평면(수평면)을 따라 전단되도록 하중을 받는다.
(2) 전단면에서는 응력이 불균등하게 분포한다. 즉, 전단
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1.실험일자
2.실험제목
3.실험개요
4.실험목적
5.시험장비
6.시험방법
7.이론
8.계산과정
9.분석 및 고찰
10.참고문헌
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응력 - 앞에서 구한 p, q, 를 이용하여 전응력 Mohr원을 그리고 각 원에서의 최대 전단응력점을 이어 수정파괴포락선을 그었다. 이때 추세선 식은 y = 0.3127x +6.4278 로 나왔고, 점착력은 y절편이므로 6.4278인 것을 알 수 있다. 그리고 파괴포락선의
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응력을 구하고, 그래프 상에 수직응력에 대한 전단응력을 표시하는 점을 찍는다. 수직응력을 바꾸어 시험한 결과를 몇 개 더 점찍어 연결하면 직선이 얻어지는데, 이 직선의 경사각이 전단저항각 0가 되고, 세로축에서의 절편이 점착력 c가 된
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응력의 변
5.4.1.3 흡인력에 따른 점착력 및 내부마찰각의 변화
5.4.1.4 한계상태의 기울기
5.4.2 재하-제하시험의 결과
제 6 장 구성식의 검증
6.1 등방상태의 체적거동의 예측
6.1.1 흡인력의 감소 및 하중의 증가에 의
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응력-변형률을 측정하면서 압축변형이 15%될 때 까지한다.마지막으로 시료가 파괴되면서 압축응력이 최대가 될 때까지 시험한다. 시료가 파괴될 때 사진을 찍고 각을 구한다. 시간이 지남에 따라 변형량ΔL, 하중P, 변형률, 단면적A, 응력σ 등을
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응력값을 구했습니다.
아래의 그림은 WORKBENCH에서의 MODELING부분입니다.
<Equivalent stress(등가응력)> <Comparison(변형형상비교)> <Deformation(변형률)>
4.해석결과
위의 모델링을 WORKBENCH에서 해석한 결과 다음과같은 결과를 얻을수 있었다.
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응력을 구하는 시험.
점착력이 있는 시료를 원추형 공시체로 만들어 측압을 받지 않는 상태에서 축하중을 가하여 전단 파괴시켜서 시료의 전단 강도를 결정하는 방법.
비교란시료의 일축압축강도와 같은 함수비로 반죽한 교란시료의 일축
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응력 관계도에서 자연/교란 시료의 압축강도, 예민비, 변형계수
① Peak strength
② 예민비
③ 변형계수
△ABT 에서 선-AT 의 기울기
(3) 대표적인 파괴면 각으로 점착력과 내부마찰각 파괴면의 각을 분도기로 잰각이
★ 일축압축 시험결과를 Mohr-c
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