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전단 응력()은 수평력()을 시료의 단면적()으로 나누어 계산한다. 이렇게 하여 수직하중을 3, 4회 다른 크기로 시험하여 각 수직응력에 대한 최대 전단응력의 값을 구하면 Coulomb 의 파괴식으로부터 점착력()과 전단저항각()을 결정할 수 있다.
4.
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전단강도 τf는 가 된다. 따라서 원리적으로는 포화된 점성토와 같이 전단저항각이 φ0이고 Cu만을 가지는 흙의 비압밀 비배수 전단강도 τf 를 구하는 경우에 1축 압축 시험을 적용 할 수 있다.
실용상으로는 근사적으로 전단저항각 ΦD가 영으로
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이렇게 하여 수직하중을 3, 4회 다른 크기로 시험하여 각 수직응력에 대한 최대 전단응력의 값을 구하면 Coulomb의 파괴식으로부터 점착력 c 와 전단저항각 0를 결정할 수 있다.
γ = с + σtan0
전단상자 단면은 원형이나 정사각형이 있으며, 두께는
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흙이 최대로 발휘할 수 있는 전단 저항력을 의미.
흙의 강도정수(점착력 c 및 전단저항각 Φ)를 결정하기 위하여 행하여지는 시험으로서 토압계산, 사면의 안정계산 또는 구조물 기초의 지지력 계산 등에 활용.
공시체 제작 수직력 재하장
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각각의 원의 피크점을 지나는 선을 그려 추세선을 확인해보면 y=0.6336x + 7.9561이다
파괴포락선의 압밀비배수 전단저항각()과 점착력()을 구하기 위해 위의 추세선을 활용한다.
파괴포락선의 압밀비배수 전단저항각()은 이다.
파괴포락선의 점
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