DOI QR코드

DOI QR Code

Evaluation of Shear Zone in Direct Shear Test Using Elastic, Electromagnetic Waves and Cone Tip Resistance

전단파, 전자기파 및 콘 관입저항력을 이용한 직접전단실험시 전단영역 특성 평가

  • Byun, Yong-Hoon (School of Civil, Environmental, and Architectural Engrg., Korea Univ.) ;
  • Truong, Q. Hung (Overseas Civil Engrg. and Construction Department, Ssangyong Engrg. and Construction Company) ;
  • Tran, M. Khoa (School of Civil, Environmental, and Architectural Engrg., Korea Univ.) ;
  • Lee, Jong-Sub (School of Civil, Environmental, and Architectural Engrg., Korea Univ.)
  • 변용훈 (고려대학교 건축사회환경공학부) ;
  • 쭝꽝훙 (쌍용건설 해외토목부) ;
  • 짠밍콰 (고려대학교 건축.사회환경공학과) ;
  • 이종섭 (고려대학교 건축.사회환경공학과)
  • Received : 2010.09.04
  • Accepted : 2010.12.28
  • Published : 2011.02.28

Abstract

The characteristics of shear zone in granular soils largely affect the stability of geo-structures. The goal of this study is to evaluate shear zone in a direct shear test using shear wave, electrical resistivity, and cone tip resistance. Bender elements and electrical resistivity probe are embedded into the wall of a direct shear box made of transparent acrylic material to estimate the shear wave velocities and the electrical resistivity at shear and non-shear zones. At the point of peak and residual strength, micro cone penetration test which can be available to measure tip resistance has been performed. Experimental results show that the shear wave velocities at upper shear zone increase during shearing while the values remain constant at bottom and lower shear zone. Also, resistivities at lower shear zone depend on relative density while resistivities at bottom remain constant. The results of cone penetration test demonstrate the correlation of the cone tip resistance and small strain shear modulus at shear zone. This study suggests that the application of the modified direct shear box including shear wave, electrical resistivity and the micro cone tip resistance may become effective tools for analyzing the characteristics of a shear zone.

조립토로 구성된 지반구조물의 안정성은 전단변형에 따른 전단영역의 특성변화에 의해 영향을받는다. 본 연구의 목적은 전단파와 전기비저항 및 콘 선단저항력을 이용하여 직접전단실험시 발생하는 전단영역의 특성을 파악하는 것이다. 전단영역의 특성을 파악하기 위하여, 아크릴 재질로 직접전단상자를 제작하였으며, 직접전단상자의 벽면에는 전단파와 전기비저항의 측정을 위하여 벤더엘리먼트와 전기비저항 프로브를 설치하였다. 벤더엘리먼트와 전기비저항 프로브는 전단영역과 비전단영역에 각각 설치되어, 전단변형에 따른 조립토의 거동을 비교할 수 있도록 하였다. 또한, 콘 선단저항력을 측정할 수 있도록 개발한 마이크로 콘을 첨두강도상태와 잔류강도상태에서 관입하여 깊이에 따른 시료의 강도분포를 관찰하였다. 실험결과, 바닥부근과 하부전단영역에서는 전단변형에 따른 전단파 속도는 일정하였지만, 상부전단영역에서의 전단파 속도는 증가하였다. 또한, 바닥부근의 전기비저항은 변화가 없는 반면, 하부전단영역에서 전기비저항은 상대밀도에 따라 수직변형률과 반비례관계로 나타났다. 콘 선단저항력의 변화도 전단파 속도의 변화와 유사하게 상부전단영역에서 큰 변화가 관찰되었다. 본 논문에서 제시한 직접전단실험시 전단파와 전기비저항을 관찰하는 것과 실험완료 후 콘 관입실험은 조립토의 전단영역 특성을 파악하기 위한 매우 효과적인 방법이 될 수 있음을 보여준다.

Keywords

Acknowledgement

Supported by : 한국연구재단

References

  1. 김재영, 류동훈, 이재성, 大島昭彥 (2004), "개량형 일면직접전단 시험기의 제작과 정체적.정압조건의 전단시험에 대하여", 한국지반공학회지, 제20권, 제5호, pp.58-65.
  2. 김종열, 최용환, 정자영, 강권수 (2000), "직접전단시험 형태에 따른 주문진 표준사의 전단정수 고찰", 2000 대한토목학회 가을학술발표회, pp.439-442.
  3. 김준한, 윤형구, 정순혁, 이종섭 (2009a), "4전극 전기비저항 탐사장비의 개발 및 검증", 대한토목학회 논문집, 제29권, 3C호, pp.127-136.
  4. 김준한, 윤형구, 정순혁, 이종섭 (2009b), "전기비저항 콘 프로브를 이용한 해안 연약 지반의 간극률 산정", 한국지반공학회논문집, 제25권, 2호, pp.45-54.
  5. 민덕기, 김치영 (2006), "DIP 기법을 이용한 조립토의 전단영역 크기 분석", 한국지반공학회논문집, 제22권, 8호, pp.89-97.
  6. 변용훈, 쭝꽝훙, 짠밍콰, 이종섭 (2010), "개선된 직접전단시험을 이용한 전단영역의 거동", 2010 한국지반공학회 봄학술발표회, pp.607-614.
  7. 이종섭, 신동현, 윤형구, 이우진 (2008), "초소형 마이크로콘 관입시험기의 개발 및 적용", 한국지반공학회 논문집, 제24권 2호, pp.77-86.
  8. 정자영, 김종열, 최용환, 강희복 (2001), "직접전단시험기의 메카니즘에 따른 전단강도정수 비교", 2001 대한토목학회 봄학술발표회, pp.1-4.
  9. 쭝꽝훙, 변용훈, 엄용훈, 심영종, 이종섭 (2009), "지반 소실 혼합 재의 용해과정 모니터링", 한국지반공학회 논문집, 제 25권 10 호, pp.111-122.
  10. ASTM D 3080 (2004), "Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions", Annual Book of ASTM Standards, ASTM International, West Conshohocken, PA.
  11. Alshibli, K. and Sture, S. (2000), "Shear Band Formation in Plane Strain Experiments of Sand", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol.126, No.6, pp.495-503. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2000)126:6(495)
  12. Archie, G. E. (1942), "The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics", Transactions of the American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers, 146, pp.54-62.
  13. Bardet, J. P. and Proubet, J. (1991), "A numerical investigation of the structure of persistent shear bands in granular media", Geotechnique, Vol.41, No.4, pp.599-613. https://doi.org/10.1680/geot.1991.41.4.599
  14. Head, K. H. (1982), Manual of soil laboratory testing. Volume 2: Permeability, shear strength and compressibility tests, London: Pentech Press.
  15. Lee, C., Lee, J. S., Lee, W., and Cho, T. H. (2008), "Experiment setup for shear wave and electrical resistance measurements in an oedometer", Geotechnical Testing Journal, ASTM, 31(2), pp.149-156.
  16. Liu, Z., Shi, B., and Sheng, D. (2006), "A micropenetrometer for detecting structural strength inside soft soils", Geotechnical Testing Journal, ASTM, 29(6), pp.443-450.
  17. Masson, S. and Martinez, J. (2001), "Micromechanical analysis of the shear behavior of a granular material", Journal of Engineering Mechanics, Vol.127, No.10, pp.1007-1016. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9399(2001)127:10(1007)
  18. Mühlhaus, H. B. and Vardoulakis, I. (1987), "The thickness of shear bands in granular materials", Geotechnique, Vol.37, No.3, pp.271-283. https://doi.org/10.1680/geot.1987.37.3.271
  19. Oda, M. and Kazama, H. (1998), "Microstructure of shear bands and its relation to the mechanisms of dilatancy and failure of dense granular soils", Geotechnique, Vol.48, No.4, pp.465-481. https://doi.org/10.1680/geot.1998.48.4.465
  20. Santamarina, J. C., Klein, K. A., and Fam, M. A. (2001), Soils and Waves - Particulate Materials Behavior, Characterization and Process Monitoring, John Wiley and Sons, New York.
  21. Yu, P. and Richart, F. E. Jr. (1984), "Stress Ratio Effects on Shear Modulus of Dry Sands", Journal of Geotechnical Engineering, Vol.110, No.3, pp.331-345. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1984)110:3(331)

Cited by

  1. Scour Evaluation of Offshore Foundations by using Ultrasonic Reflection Images and Natural Frequency Variation vol.13, pp.2, 2013, https://doi.org/10.9798/KOSHAM.2013.13.2.125
  2. 함수비가 낮은 동결토의 전단강도 및 강성 평가 vol.25, pp.1, 2011, https://doi.org/10.9720/kseg.2015.1.93