흙의 성질 Mohr 삼축압축 Dilatancy
ENGINEER/토목-Civil
Mohr-Coulomb 파괴포락
- 등방이면 발생하지 않을 파괴가
최소/최대 주응력의 차이에 따라 발생
-> 전단강도를 벗어나면 전단파괴
- 삼축압축시험으로 원을 그림. (점성토, UU,CU,CD)
기본적으로 현장의 상황과 동일하게 만들어 조건에 맞는 시험을 하기 위함임.
A. UU : 비배수, 비압밀, 간극수압 X, 성토가 간극수압 소산보다 빠른경우/댐의시공직후, pi 없음. Cu=qu/2. 직선 나옴. 선행하중 이상의 설계하중이 전달되는 경우 안전측 설계를 (직선이라 기울기가 있는 것들보다 작은 전단강도를 얻음.) 하는 경우 활용됨.
간극수압이 다 받고 있는 상태이니 압밀에 대한 전단강도 무시.
B. CU : 압밀 비배수. 추가성토나 선행압밀/댐의수위 급강하. c, pi 계산, 간극수압 측정가능. 압밀중에는 배수, 압축 시 비배수. 강도증가율 산정가능.
C. CD : 압밀 배수, 느리게. 사질토. 간극수압이 사라짐. 간극수압을 따로 측정하여 고려하는 유효응력해석 시 사용됨. 팽창관련 사용, 사면안정 등에 사용. 시간이 오래걸림. (점토에 적절치 않음.)
- 직접전단시험 (사질토, 점성토는 배수문제로 활용안함) : c, pi 계산. (파괴 시 수직력/전단력 확인.)
- 일축압축시험 : qu 계산
- Cu = qc/10 = qu/2 = N/16
사질토 Dilatancy : 힘이 가해졌을 때,
조밀-체적증가-간극비증가,간극수압감소
느슨-체적감소-간극비감소,간극수압증가
조밀 : 융기현상
느슨 : 액상화와 연결가능.
생각하고 연결하고 주제 주제 들을 함께 떠올려서 주의사항, 활용 등을 묶어 나가는 것이 중요.
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