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여 추가로 하중이 작용되는 경우, ㉡ 연약지반 위에 놓엿던 안정된 제방위에 다시 제방을 쌓는 경우 등이다. 유효응력으로 구한 강도정수는 다음에 설명하는 CD시험으로 구한 강도정수와 실제로 동일하며, 간극수압과 함께 유효응력으로 안
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간극수압측정) 과업명 : 시험날짜 : 년 월 일 조사위치 : 시험자 : 시 험 시험조건() 시료상태 (교란, 비교란) 축재하방식 (응력, 변형률, 병용) 제어 재하속도 [mm/min], [kg/cm2/min] 시료직경 [cm] 단면적 [cm2] 시료높이 [cm] 체적 [cm3] 압력실번호 측압 [k
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간극수압의 변화가 전응력에 비하여 매우 작은 값이므로 전응력과 유효응력의 값의 차이가 거의 없어 p 와 p’ 값도 거의 차이가 없었다. (2)축차응력-변형률 관계 축차응력과 변형률의 관계에서는 축차응력이 증가하다가 피크점을 찍고 다시
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간극수압은 줄고 유효응력은 증가하기 때문에 발생한다. 실험결과도 하중을 가할 때마다 간극비가 줄어들었다. 또한 실험 전후를 비교해보면 함수비가 줄어든 것을 알 수 있는데 이것은 물의 양이 줄어들었다고 볼 수 있다. 이 결과 압밀이
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차응력 - 변형률 그래프 (3) 간극수압 - 변형률 그래프 정규압밀점토,느슨한 모래의 경우 과압밀점토, 조밀한 모래의 경우 위의 그림은 토질시간에 배웠던 부분으로 왼쪽 그림은 정규압밀점토 혹은 느슨한 모래일 경우이며 오른쪽은 과압밀점
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논문 1건

간극이 물과 공기로 이루어지는 불포화 상태가 된다. 불포화토에 내에서는 간극에서 발생하는 물과 공기의 압력차로 인한 표면장력으로 인해 모세관 현상과 흡착력현상이 일어나게 되어 부의 간극수압을 유발하게 된다. 이런 한 간극수압의
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