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설명

(3축압축시험 결과보고)

목 차

1. 삼축압축시험
1.1 삼축압축시험의 목적
1.2 삼축압축시험 개요
1.3 시험원리
1.4 삼축압축시험의 종류
1.5 응력상태에 대한 정이
1.6 삼축압축시험 장치

2. 삼축압축시험(CU Test, 압밀 비배수 시험)
2.1 시험 준비
2.2 삼축압축시험데이터측정(測定)

3. 시험결과
3.1 시료의 상태
3.2 각 구속압력에 따른 시험결과

4. 시험결과 분석
부록. 시험 결과 데이터
삼 축 압 축 시 험
1. 삼축압축시험

1.1 삼축압축시험의 목적
UD 시료로 만든 원주형 공시체를 포화 -` 등방압으로 압밀 -` 비배수 상태로 파괴하는 강도정수(), 간극수압계수 B와 A, 주응력비(), 변형계수(), 프아슨의 비등을 구한다.

1.2 삼축압축시험개요
삼축압축시험은 직접전단시험이나 일축압축시험과 마찬가지로 흙을 전단파괴시켜 그 흙의 강도 정수를 구하는 것으로 삼축압축시험은 정적 혹은 동적하중을 받는 지반을 재현하여 실내에서 그 거동을 평가 할 수 있는 시험방법중 하나이다. 일반적으로 삼축압축시험기는 압력실, 항압장치, 축재하장치, 하중측정(測定) 장치, 간극수압 측정(測定) 장치, 체적변화 측정(測定) 장치, 그리고 공기압 탱크로 구성된다
삼축압축시험은 모든 종류의 흙에 대하여 적합하며 응력조건과 배수조건을 임의로 조절할 수 있어서 현장지반의 구속압력이나 압밀압력을 재현할 수 있기 때문에 신뢰도가 큰 시험결과를 얻을 수 있다아 시료를 고무막으로 싸서 압력실 안에 설치하여 수압으로 구속압력을 가할 수 있고 시료와 셀의 압력을 다르게 하여 시료를 전단시키며 간극수를 배수 할 수 있어서 재하중에 체적의 변화뿐만 아니라 간극수압을 측정(測定) 할 수도 있다아 또한 배압(back pressure)을 가하여 시료를 완전포화된 상태로 만들 수 있다아 고전적인 삼축압축시험은 실린더형의 실에 측압을 가하므로 중간주응력와 최소주응…(생략) 력 가 같은 응력상태 즉,〓 이므로 엄밀한 의미의 삼축시험이 아니고 축대칭 시험이다. 따라서 최근에는 정육면체 시료에 3방향 주응력을 다르게 줄수 있는 진삼축압축시험장치가 개발되어 엄밀한 의미의 삼축압축시험을 할 수 있게 되었다. 삼축시험은 측압과 축력의 크기를 조절하면 인장시험도 할수 있으며 시료를 등방 및 이방압밀시킬 수 있고 응력이력을 재현할 수 있으므로 토질역학시험의 정수라고 할만하다.

그림 응력상태
하지만 삼축압축시험은 축대칭응력상태에만 가능하고 변형속도의 규제 어려움, 시험장치의 조작이 복잡함, 상하단면이 구속되는 influence(영향), 균질한 시료가 많이 필요하다는 단점을 가진다.

1.3 시험원리
삼축압축시험은 지반의 토질역학적 거동을 예측하기 위하여 기본적으로 알아야할 지반의 전단강도를 구하는 시험으로 주응력만 작용하는 상태에서 시료를 전단시킬수있다아 이때 주응력은 임의로 가할수 있고 전단파괴면은 아무런 구속없이 형성된다 삼축압축시험은 흙시료의 압축강도를 균등하게 할 수 있고 배수조건을 현장조건에 맞게 제어할 수있어서 활용도가 높은 시험이다. 삼축압축시험에서는 공시체를 모든 방향에서 재하하며 축력은 최대주응력으로 하고, 중간주응력 와 최소주응력 가 같게 측압을 가한다. 삼축압축시험에서는 압축실린더 내에 원주형의 공시체를 위치시키고 공시체를 멤브레인으로 밀폐시킨 채로 하중을 통하여 축차응력을 가하여 파괴시킨다. 공시체는 상하에 설치한 다공석판을 통하여 외부로 연결되어서 재하중에 발생되는 체적변화나 간극수압을 측정(測定) 할 수있다아 삼축압축시험에서 최대주응력 은 축방향 응력이다. 공시체 내에서 임의 평면상에 작용하는 응력은 Mohr의 응력원으로부터 구할 수 있다아 이때에 수평과각도 a인 임의의 면상에서 수직응력 과 전단응력 은 다음과 같다.
따라서 위의 식을 정리(整理) 하면 이 되어서 Mohr원의 방정식이 된다 압력실 압력 를 다르게 하여 수행한 최소 3개의 시험결과를 Mohr의 응력원으로 표시하고 이 원들의 공통접선으로부터 파괴포락선을 구하여 그 ;

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