휴긍정의 사소한 만족

2차원 압밀이론 자중 압밀이론 Rowe cell test

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Reundulic 과 연결


Carillo : 2차원 압밀해석



평균압밀도를 Ur, Uv 를 통해 계산 (Uv 는 Terzaghi 1차원에서 구함)





Barron : 모래말뚝 배수 영향면적을 유효원으로 환산
- de = 1.05 d (삼각형 배치), 1.13 d (정사각형 배치) : d 타설간격
- 수평압밀계수 와 영향반경을 고려하여 시간계수를 산정. 그에 따라 압밀도 계산.
- 스미어(Smear) Zone 의 영향 고려.
- Sand Drain : 수평방향 배수가 공기에 절대적인 영향을 준다. 수직방향 배수 무시.



- 등가변형률을 고려한 평균압밀도




넓은 범위의 하중 적재는 1차원으로 해석할 수 있음.
좁은 구조물이나 도로는 3차원 압밀을 고려할 필요가 있음.


Rowe cell test (압밀)

회전축 중심의 3차원 압밀을 구현하기 위해 Rowe Cell Test 로 검증.

중심배수, 주변배수의 압밀계수로 구분


(보통 수직방향은 무시)

Well 을 통한 배수로 압밀이 진행되는 경우 수평방향의 평균압밀도를 구하는 방법
(Barron)

시간계수는 중심이 큰값을 갖는다. (압밀계수가 같다는 가정하에, 시간이 더 많이 걸린다는 말. 닿는 면적이 작으므로)





준설토 자중 압밀이론
- 고함수비 초연약점토 : 자중에 의한 압밀
- Terzaghi 적용 어려움 : 투수계수/압밀계수를 일정하게 접근 -> 자중시 변형이 발생.
- 유한변형율 압밀이론 : 압축성과 투수성의 변화 고려.
- 일정한 간극비로의 수렴 (수렴하고도 크리프 형태로 간극비 감소 지속)

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계측의 주기 (굴착, 터널), 토사유출량, 탁도, 누수

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1. 굴착
공사 중 (2회/주), 지하수위는 1회/일 이상.
지중경사/지표침하/지하매설/지하수위/지중침하/수평경사/건물침하/건물균열(1.2H 까지) : 굴착전
변형률계/응력계/하중계/어스앵커 : 공사 중
완공 후는 주1회 (1개월까지)
이상징후 발생시 수시로
주요구조물, 30년 이상 노후 건물이 존재할 경우 추가 설치.



2. 터널
경사계/균열계 1.0D, 2.0D 내에 주요구조물 및 30년 이상 구조물에 추가 설치.
일상계측 : 갱내천(막장후방 1m)지(3D)락
정밀계측 : 숏(타설이전 설치)지락(1차타설직후설치)지지

1차(안전), 2차(주의), 3차(위험)
지중경사 : 2mm, 4mm, 10mm
지하수위 : 0.5m, 0.75m, 1.0m
지표침하 : 15mm, 20mm, 25mm
응력계 : 0.6, 0.8, 허용치
균열계 : 0.2mm, 0.38mm, 0.5mm
건물경사 : 1/1000, 1/850, 1/500
천단/내공 : 15, 20, 25 (풍화암), 6,8,10 (경암)
변위속도 : 5mm/일, 10, 가속

3. 협의
계측회사/시공사/감리단 -> 책임기술자 -> 현장대리인/책임감리원 협의 -> 인허가 승인기관



4. 공사장 토사유출량 측정
- 파이핑, 히빙과 같은 지하수 유출지점을 파악 – 모니터링 필요 (도로 함몰과 연결됨.)
- 침강시험 : 유출수를 통해 전체 토사량을 산정
- 탁도측정 : 여과기에 시료 여과. 여과 전후 무게를 측정. (부유물질이 적은 경우)
- 탁도측정기 : Nephelometer, 액체에 빛을 쪼여 산란도를 통해 토사량 측정
- 차집 Pit, Sump : 정성적으로만 활용. 신뢰도 적음.
- 결과에 따라 차수/방수 등 조치 후 조사 모니터링

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