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전단강도,
나. 액성한계-압축지수, 액성한계-압밀계수,
다. 유효상재하중-전단강도,
라. 실내시험과 현장시험대비(예: 전단강도, 압밀계수)
2. 조사단계 요인
1) 시추조사 수량 부족
조사간격이 넓거나 부족하여 지층구성상태, 연약층
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압축강도와 마찬가지로 시험방법에 따라서 인장강도의 값이 달라진다. 직접인장강도 는 단순 인장시험에서 얻어지는데 압축강도의 제곱근에 비례하고 일반적으로 의 값이 사용된다. 할렬인장강도는 합성보에서 특별한 의미를 갖는데 전단
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전단시험
o
- D : 베인의 직경
- H 베인의 높이
- T : 회전 모멘트
- cu : 점착력 (비배수 전단강도)
o cu‘ = λ cu : 베인에서 구한 점착력은 일축압축시험에서 구한 점략력보다 과대
- λ = 수정계수 (그림 2-28)
지하수위 측정
o 피조미터(piezometer) 사용
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일축압축강도, 압열인장강도 시험 결과 각 각 하중이 22510 kgf, 1570 kgf 일 때 파괴가 일어났다. 이 값들과 압축, 인장코어의 직경 및 길이를 이용해 일축압축강도와 압열인장강도를 계산해 낸 뒤 이론상으로 나와 있는 식들을 통해 전단강도, 내
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시험 / 최대호 저 / 동화기술
-토질역학 / 장연수 저 / 씨 아이 알
-토질역학 / 김상규 저 / 청문각
-기본 토질 시험 / 이상덕 저 / 새론 Ⅰ개요
Ⅱ물성시험
Ⅲ다짐시험
Ⅳ들밀도시험
Ⅴ압밀시험
Ⅵ직접전단시험
Ⅶ일축압축시험
Ⅷ삼축압
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시험
1.4 액성한계시험
1.5 소성한계시험
1.6 입도시험(체분석, 비중계시험)
2. 흙의 투수시험
2.1 정수위 투수시험
2.2 변수위 투수시험
3. 흙의 압밀시험
4. 흙의 전단시험(Ⅰ)
4.1 직접전단시험
4.2 일축압축시험
5. 흙의
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시험에서 구해진 인장강도 = 직접인장시험에서 구한 인장강도
P : 파괴시의 하중
d : 시료의 직경
l : 시료의 두께
▲ 인장강도 측정 과정
시험 전
시험 후
▲ 인장시험을 통해 얻은 인장강도
⇒ 145kg/cm2
8. 일축 압축 시험 (Uniaxial Compression Test)
먼
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강도를 가지는 양질의 지반으로 개량할 수 있을 뿐만아니라, 저질니토(고유기질토), 산업폐기물 슬럿지 등의 처리에 이용할 수 있고 또 원지반토(Clay, Silt, Sand 등)와의 양호한 고화반응을 이용하여 도로기층, 보조 기층공사에도 이용할 수 있
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전단 강도 는 다음 식으로 표시된다.
= =
따라서, 원칙적으로 포화된 점성토와 같이 내부 마찰각이 0인 점착력만을 가지는 흙의 비압밀 비배수 전단 강도를 구하는 경우에 일축 압축 시험을 적용할 수 있다. 실용상으로는 근사적으로 내부 마찰
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시험에서 구한 강도 특성을 적용하는 것이 타당할 경우가 있다.
(3) UU 시험
포화도가 높은 점성토의 UU 시험에 의해 얻어지는 파괴 포락선은 거의 수평으로 되어 내부 마찰각이 거의 0이 되고, 축 방향 응력이 0인 경우에는 일축 압축 시험이 된
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