Abstract
In the companion paper, a constitutive model was proposed in order to represent brittleness and dilatancy for cohesionless soils. An optimized design methodology was proposed on the basis of real-coded genetic algorithm in order to determine parameters fir the proposed model systematically. The material parameters were then determined by that algorithm. In order to verify the proposed model, triaxial tests were peformed under $K_0$ conditions for weathered soils. In addition, the results of istropic compressed triaxial tests for granular materials verified the proposed model. For those results the brittle stress-strain relationship and the dilatancy could be modeled reasonably by the proposed model. As a result it was found that the proposed model can appropriately represent the behavior on weathered soil and granular soil.
동반논문에서는 사질토의 취성적 응력-변형률 관계와 전단시 팽창을 고려할 수 있는 구성모델을 제안하였다. 본 연구에서는 제안된 모델의 계수를 체계적으로 결정하기 위하여 실수형 유전자 알고리즘에 근거한 최적화 기법이 적용되었으며, 이를 통하여 구성모델에 필요한 주요 계수값들을 결정할 수 있었다. 본 연구에서는 제안된 모델을 검증하기 위하여 풍화토시료에 대한 $K_0$ 압밀 삼축시험을 수행하였다. 또한 조립토에 등방압축 삼축시험결과를 이용하여 제안된 모델을 검증하였다. 이러한 시험자료들에 대하여 제안된 모델은 취성적 응력-변형률 관계 및 체적의 팽창과 같은 실제 유효응력 거동을 합리적으로 모델하는 것이 가능하였다. 이로부터 제안된 모델이 풍화토 및 조립토와 같은 사질토의 거동에 적합한 것으로 판단된다.