휴긍정의 사소한 만족

유동 액상화 (Flow Liquefaction), 반복 유동 (Cyclic Mobility)

ENGINEER/토목-Civil
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비슷한 현상이기는 하나 메카니즘이 다름.



(1) Flow Liquefaction (흐름, 유동 액상화)
흐름이 존재하기 때문에 진동 후 액상화 발생 시 피해가 크다.
느슨한 경사에 위치한 건물 등
낮은 잔류강도를 갖는 (액상화 전단강도) 사질토에 일어남.
정적/동적 하중이 일어나는 경우 발생.
토석류와 같이 작은 붕괴가 큰 흐름으로 이어져 몰아침.
(크고 빠른 흐름으로 대처가 어려움)
실트질의 성토 등 성토지반에서 고려될 필요가 있음.



(2) Cyclic Mobility (반복유동)
조밀한 Sand 에서도 발생할 수 있음.
반복하중에 의해 발생할 수 있는. (액상화 평가기준을 넘지 않더라도)


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압밀도 평형간극수압 침하관리 강성지수

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압밀의 확인 : 피에조콘 소산시험 – 정수압 상태/지반의 강성지수 요구

CPTu : 지층의 층간 상태 비교 가능, 콘지수, 주면마찰력, 간극수압

평형간극수압 = 정수압 + 잔류간극수압 (압밀 진행 중)
1) 압밀 해석의 오류가 발생하게 됨.
2) 과잉간극수압이 소산될 때까지 확인하면 가능 à 시간이 오래 걸림
3) 침하관리 (쌍곡선, 호시노, 아사오카) 최종 평형간극수압의 수렴값 결정



현장에서 예측된 평형간극수압과 실제 관측된 평형간극수압을 통해
압밀속도, 추가 하중 등을 고려할 수 있다. (역해석을 통한 압밀계수의 재해석, 장래침하량 예측)
압밀도 U = ut – u0 (정수압) / ui – u0, U=1 (t=0 일때), U=0 (과잉간극수압소산)

강성지수 = Ir = G / Su (전단탄성계수/비배수전단강도) 50~400


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