토질역학 [흙의 일축압축시험]

최초 등록일
2018.05.08
최종 저작일
2017.05
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목차

1. 서론
1) 개요
2) 이론
3) 실험도구

2. 본론
1) 실험방법

3. 결론
1) 실험결과값
2) 고찰

본문내용

이 시험은 측방구속력이 없는 상태에서 변형 또는 응력제어방법으로 축하중을 가하여 압축강도를 구하는 방법으로 KS F2314에 규정 되어 있다.
이 시험은 공시체내의 간극수가 자유롭게 유동할 수 없는 속도로 하중을 전달하므로 비압밀비배수(UU)의 전단강도를 구하는 경우와 같다.
일축압축시험은 삼축압축시험결과보다 실제 현장조사에는 잘 부합되지는 않지만 시험방법이 간단하고 신속하게 시험결과를 얻을 수 있으므로 포화점성토에 많이 적용되고 있으나 현장 지반상태보다 전단강도가 작게 나오는 경향이 있다. 이 시험에서 얻은 토질정수는 시공직후의 흙 구조물의 안정검토 또는 비배수조건의 구조물기초지반의 지지력 검토에 이용되며 포화되지 않은 점성토 및 모래가 함유된 점성토의 전단강도는 과소평가 되므로 삼축압축시험, 직접전단시험 등 다른 시험방법으로 전단강도를 구하여야 한다.

직접전단 시험은 파괴면을 임의로 설정해 놓고, 파괴면에 일정한 수직응력을 가하고 있는 가운데, 전단응력을 계속 증가시켜 전단파괴가 발생될 때의 전단응력이 전단강도임을 밝히는 시험이다. 결과에서 수직응력이 증가할수록 전단응력이 증가함을 알 수 있다.

(1) 직접전단시험의 장점
① 시험이 간단하고 조작이 용이.
② 공시체의 두께가 얇고 구조적으로 간극수가 쉽게 배출되므로 압밀 배수(CD) 전단이 용 이.
③ 사질토에 사용 (점성토도 가능은 함)
④ 전단면이 명확히 나타난다.
⑤ 결과의 정리가 쉽다.
⑥ 비용이 절감된다.
⑦ 압밀중에 측방변위가 없다.

(2) 직접전단시험의 단점
① 시료가 얇기 때문에 응력집중이 발생하고 응력이 전단면에 골고루 분포하지 않음
② 전단면의 중앙보다 모서리 부분에 응력이 집중되어 진행성 파괴가 일어난다.
③ 파괴시의 전단저항을 측정하므로 파괴전의 응력상태를 모른다.
④ 비배수조건의 전단시험이 곤란하여 점성토는 적용에 한계가 있다.
⑤ 전단시험 시 함수비가 변화하고 배수 전단시키므로 간극수압을 측정 못한다.
⑥ 시험초기 및 파괴될 때의 주응력의 방향이 달라진다.
⑦ 전단시료함의 마찰저항을 무시할 수 없다.

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