DOI QR코드

DOI QR Code

Effect of Fines on Unconfined Compressive Strength of Cemented Sands

세립분이 고결모래의 일축압축강도에 미치는 영향

  • 박성식 (경북대학교 공과대학 건축토목공학부 토목공학전공) ;
  • 최선규 (경북대학교 공과대학 건축토목공학부 토목공학전공)
  • Received : 2011.07.13
  • Accepted : 2011.09.20
  • Published : 2011.12.31

Abstract

Fines such as silt or clay are usually mixed with granular particles in natural or reclaimed soils which are slightly cemented. Such fines contained within weakly cemented soils may influence permeability and also mechanical behavior of the soils. In this study, a series of unconfined compression tests on weakly cemented sands with fines are carried out in order to evaluate the effect of fines on unconfined compressive strength (UCS) of cemented soils. Two different cement ratios and fine types were used and fine contents varied by 5, 10, and 15%. Two types of specimens were prepared in this testing. One is the specimen with the same compaction energy applied. The other is the one with the same dry density by varying compaction energy. When the same amount of compaction energy was applied to a specimen, its density increased as a fine content increased. As a result, the UCS of cemented soils with fines increased up to 2.6 times that of one without fines as an amount of fines increased. However, when the specimen was prepared to have the same density, its UCS slightly decreased and then increased a little as a fine content increased. Under the same conditions, a UCS of the specimen with silt was stronger than the one with kaolin. As a cement ratio increased, a UCS increased regardless of fine type and content.

자연상태의 흙뿐만 아니라 매립 및 성토 지반에는 소량의 실트 또는 점토와 같은 세립분이 사질토 입자 사이에 섞여 있으면서 약하게 고결된 경우가 많다. 이와 같이 약하게 고결된 사질토 지반 내에 포함된 실트나 점토와 같은 세립분은 흙의 투수계수뿐 아니라 역학적 거동에도 영향을 미칠 수 있다. 본 연구에서는 약하게 고결된 지반 내에 포함된 세립분이 지반의 강도에 어떤 영향을 미치는지 평가하기 위하여 인위적으로 고결된 사질토를 이용하여 일축압축시험을 실시하였다. 시멘트비(4, 8%)를 비롯하여 공시체 전체에 소량으로 포함된 세립분의 종류(실트와 카오린)와 함유량(5, 10, 15%)을 달리하면서 다양한 공시체를 제작하였다. 공시체 제작방법은 동일한 다짐에너지를 가한 공시체와 다짐에너지를 조절하여 동일 또는 유사한 건조밀도가 되도록 만든 공시체로 구분된다. 동일한 다짐에너지를 가한 공시체의 경우 세립분의 함유량이 높을수록 건조밀도가 증가하여 일축압축강도는 최대 2.6배까지 증가하였다. 하지만 공시체의 건조밀도가 유사한 경우에는 세립분의 함유량이 증가하여도 강도가 약간 감소하거나 크게 증가하지 않았다. 공시체의 제작조건이 동일한 경우에는 카오린보다 실트가 포함된 공시체의 일축압축강도가 더 높게 나타났다. 그리고 세립분의 종류 및 함유량에 관계없이 시멘트비가 증가함에 따라 일축압축강도는 증가하였다.

Keywords

References

  1. 박병기, 이광찬(1999) 국내 화강풍화토 지반의 풍화도 평가방법, 한국지반공학회논문집, 한국지반공학회, 제15권, 제1호, pp. 127-140.
  2. 박성식, 김기영, 김창우, 최현석(2009a) 수침이 고결모래의 강도에 미치는 영향, 대한토목학회논문집, 대한토목학회, 제29권 제6C호, pp. 303-311.
  3. 박성식, 김기영, 최현석, 김창우(2009b) 양생방법에 따른 고결모래의 일축압축강도 특성, 대한토목학회논문집, 대한토목학회, 제29권 제5C호, pp. 207-215.
  4. 박성식, 김영수, 김성호(2011) 낙동강모래에 포함된 세립분의 소성지수에 따른 반복전단 특성, 대한토목학회논문집, 대한토목학회, 제31권 제3C호, pp. 93-102.
  5. 박성식, 최현석, 김창우(2010) 고결 지반 내에 형성된 공극이 강도에 미치는 영향, 대한토목학회논문집, 대한토목학회, 제30권 제2C호, pp. 109-117.
  6. 박승균(2010) 세립분의 차이에 따른 Soil-Cement의 특성 연구, 박사학위논문, 전남대학교 대학원.
  7. 이관승(2005) 비소성 세립분 혼합에 의한 풍화 화강토의 전단강도 특성, 석사학위논문, 원광대학교 대학원.
  8. Bouferra, R. and Shahrour, I. (2004) Influence of fines on the resistance to liquefaction of a clayey sand, Ground Improvement, Vol. 8, No. 1, pp. 1-5. https://doi.org/10.1680/grim.2004.8.1.1
  9. Fei, H.C. (1991) The characteristics of liquefaction of silt soil, Soil Dynamics and Earthquake Engineering V, Computational Mechanics Publications and Elsevier Applied Science, London, pp. 293-302.
  10. Finn, W.L, Ledbetter, R.H., and Wu, G. (1994) Liquefaction in silty soils: design and analysis. Ground Failure under Seismic conditions, Geotechnical Special Publication, No. 44, pp. 51-76.
  11. Koester, J.P. (1994) The influence of fine type and content on cyclic strength. Ground Failure under Seismic conditions, Geotechnical Special Publication No. 44, pp. 17-33.
  12. Lade, P.V., Liggio, C.D., and Yamamuro, J. (1998) Effects of nonplastic fines on minimum and maximum void ratios of sand, Geotechnical Testing Journal, Vol. 21, No. 4, pp. 336-347. https://doi.org/10.1520/GTJ11373J
  13. Lade, P.V. and Yamamuro, J. (1997) Effects of nonplastic fines on static liquefaction of sands, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 34, pp. 918-928. https://doi.org/10.1139/t97-052
  14. Law, K.T. and Ling, Y.H. (1992) Liquefaction of granular soils with non-cohesive and cohesive fines, Proceedings of the 10th World Conference on Earthquake Engineering, Rotterdam, pp. 1491-1496.
  15. Naeini, S.A. and Baziar, M.H. (2004) Effect of fines content on steady-state strength of mixed and layered samples of a sand, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 24, pp. 181-187. https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2003.11.003
  16. Polito, C.P. (1999) The effects of non-plastic and plastic fines on the liquefaction of sandy soils, Ph.D. thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University.
  17. Puri, V.K., Das, B.M., and Prakash, S. (1996) Liquefaction of sility soils. International Journal of Offshore and Polar Engineering, Vol. 6, No. 4, pp. 308-312.
  18. Salgado, R., Bandini, P., and Karim, A. (2000) Shear strength and stiffness of silty sand. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 126, No. 5, pp. 451-462. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2000)126:5(451)
  19. Seed, H.B., Tokimatsu, K., Harder, L.F., and Chung, R.M. (1985) The influence of SPT procedures in soil liquefaction resistance evaluations. Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 111, No. 12, pp. 1425-1445. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1985)111:12(1425)
  20. Shapiro, S. and Yamamuro, J. A. (2003) Effects of silt on threedimensional stress-strain behavior of loose sand, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 129, No. 1, pp. 1-11. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2003)129:1(1)
  21. Thevanayagam, S. (1998) Effect of fines and confining stress on undrained shear strength of silty sands, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 124, No. 6, pp. 479-491. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(1998)124:6(479)
  22. Vaid, Y.P. (1994) Liquefaction of silty soils, Ground Failure under Seismic conditions. Geotechnical Special Publication, No. 44, pp. 1-16.
  23. Yamamuro, J.A. and Lade, P.V. (1997) Static liquefaction of very loose sands, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 34, pp. 905-917. https://doi.org/10.1139/t97-057
  24. Zlatovic, S. and Ishihara, K. (1997) Normalized behavior of very loose non-plastic soils: effects of fabric, Soils and Foundations, Vol. 37, No. 4, pp. 47-56. https://doi.org/10.3208/sandf.37.4_47