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강도의 계산
->시료의 단면적 A=πD²/4
=23.95Cm²
->실험 일축 압축강도 Ca=P/A
=2062.6305 kg/cm²
=202.120MPa
->일축 압축강도 Co=Ca/0.88+0.24(D/L)
=2147.814kg/cm²
=202.195MPa
토의
2주동안의 실험이었다. 첫 주에는 암석을 가지고 코어를 뜨는 것을 했는데 코
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1. 개요
일축압축실험은 흙의 역학 실험으로 시료의 한 방향에 압축력을 가해 파괴시키는 실험이다. 이 실험은 점성토에서만 가능하며 흙의 일축압축강도 및 예민비를 구하기 위해 실시한다. 흙의 일축압축강도랑 측압을 받지 않은 공시체의
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실험은 교란 비교란 시료의 일축 압축실험으로 흙의 특성을 아는데 목적이 있다. 하지만 여건상 비교란 시료를 구할 방법이 없어 교란시료로 다짐횟수만 달리 하여 흙의 압축을 시험하여 최대 압축강도를 알 수 있었다.
50회 다짐의 최대 압
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실험에 사용된 시료의 함수비가 높아서 전단은 이루어지지 않았다.
고찰
실험목적
1) 일축압축시험이란 점착력이 있는 시료를 원추형 공시체를 만들어 측압을 받지 않는 상태로 축하중을 가하여 전단 파괴시켜서 시료의 전단강도를 결정하
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실험제목
2. 개 요
2.1 개요
2.2 목적
3. 시험장비
4. 시험방법
4.1 공시체의 조제
4.2 시험 방법
5. 주의사항
6. 이론적 배경
6.1 일축압축시험(Unconfined Compression Test)
7. 조별 토의사항
8. 고찰
9. 결과 데이터 시트
10. 참고문헌
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익산의 다른 지역 화강암인데도 불구하고 그래프상의 기울기가 거의 차이가 없는 것으로 보아 응력과 변형률 사이의 관계는 그 암석의 물성을 의미한다고 볼 수 있다. 1. 일축압축강도 Co
2. 열수축 튜브
3. 일축압축실험
결과해석
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실험(함수비,비중,액소성,입도,다짐,투수)
3.2 역학적 실험(전단,일축압축)
4. 사면 안정검토
4.1 사면의 경사 및 소단의 설치기준
4.2 안전율
4.3 사면 안정 검토 결과
5. 사면안정 대책공법
5.1 보강토공법
5.2 사면녹
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압축강도와 함수량의 변화 없이 다시 이겨 성형한 점성토의 1축 압축강도와 함수량의 변화 없이 다시 이겨 성형한 점성토의 1축 압축강도의 비, 즉 예민비를 구한다.
이 실험을 하기에 앞서 공시체를 만들었다. 큰 공시체, 작은 공시체를 만들
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을 시는 실험에 사용된 시료의 함수비가 높아서 전단은 이루어지지 않았다.
고찰
실험목적
1) 일축압축시험이란 점착력이 있는 시료를 원추형 공시체를 만들어 측압을 받지 않는 상태로 축하중을 가하여 전단 파괴시켜서 시료의 전단강도를
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강도(t/m2) qu 6.59 qu' 1.04 예민비(St) 6.33
변형계수(E50) 4.7 t/m2 파괴면각(θ) 30.96°
강도정수 φ 10°(deg.), c 3.295 t/m2
파랑- 자연시료, 빨강- 재성형시료
5. 실험 결과 및 토의**
점토의 분류
일축압축강도[kN/m2]
일축압축강도[t/m2]
매우 연약
< 24
c < 2.4
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