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전단링에 흙시료를 넣는 과정은 정확히 계산된 수치에 따라 하는 작업이다 보니 계산된 수치에 비해 넣어야 하는 흙시료의 양이 너무 버거워서 조금 흘린 양이 있었다. 또 정해진 시료의 양을 넣기 위해 전단링에 넣어진 흙시료를 다지는 과
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서 론
1.1 실험의 목적
1.2 시험용 기구
1.3 시험절차
1.4 주의사항
Ⅱ. 본 론
2. 실험결과의 정리
2.1 시료의 재원
2.2 시료의 함수비
2.3 Data on strain-stress(LRC :0.4kg/div)
2.4 그래프 및 전단 시 모습
Ⅲ. 결 론
3.1 개인고찰
3.2 참고문헌
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전단강도를 결정하는 방법.
주응력면과 파괴면의 각도를 측정하면 전단 저항각을 결정함.
공시체의 파괴면의 각도를 재어서 흙의 전단저항각을 결정함.
2. 목 적
자연상태의 점토시료를 원주형 공시체로 만들어서 축방향으로 파괴시킨 다
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흙은 체적이 증가한다.
그러나 극한상태 가까이 이르면 어느 경우든 체적이 일정해진다.
Peak : φ=49.98 c=0.6953
잔 류 : φ=35.52 c=0.6873
8. 토 의
데이터 정리 후 그래프를 보면 마지막 실험에서 조밀한 모래의 특징인 첨두전단강도도 보이고 극한전
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흙의 안정성을 판정
안 정
불안정
유동지수
FI
Flow index
정의
함수비의 변화에 따른 전단강도의 변화상태 및 안정성을 파악
수식
평가
FI= 10~20% 가 적당
터프니스지수
TI
Toughness index
정의
소성지수와 유동지수의 비
수식
평가
colloid가 많을수
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흙의 활성도
비 활 성
보 통
활 성
⑥ 압밀에 따른 점토의 강도 증가율
압밀의 진행에 따른 점토의 강도증가를 소성지수로부터 구할 수 있다.
(Skempton, 1948)
여기서, Cu : 점토의 비배수 전단강도
p : 유효압밀압력
⑦ 도로노반 재료의 선택
소성
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전단강도
p
: 유효압밀압력
⑦도로노반 재료의 선택
소성지수는 큰 강성도가 요구되는 도로의 노반재료의 기준으로 사용할 수 있다.
또한 시멘트나 역청으로 안정처리한 흙의 노반에 사용되는 골재의 적부판정 기준으로 소성지 수를 사용하
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흙은 「입도분포가 균등하다」고 말하고 10이상인 흙은 「입도분포가 좋다」고 말할 수 있다.
균등계수만 봤을 때는 우리가 시험한 이 흙은 ‘입도분포가 좋다’라고 말할 수 있다.
조립토에 있어서의 단위 체적중량, 투수성, 전단강도 등의
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전단강도도 알아보며 급기야 원 지반 자체에서 실험하기도 한다.
③ 자연 상태의 몇 가지 전형적인 흙에 대한 간극비, 함수비, 건조단위중량
흙의 종류
간극비 (e)
포화상태의 자연함수비 (%)
건조 단위 중량
lb/ft³
t/m³
느슨하고 균일한 모래
0
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흙에 적용되는 것이다.
1) 포화점토의 강도정수 (Cu)
포화점토에서는 액압 σ3을 변화시켜 압축시험을 해도 축차응력의 최대치는 변하지 않으며 이 때의 전단강도 τf는 가 된다. 따라서 원리적으로는 포화된 점성토와 같이 전단저항각이 φ0이고
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