This paper presents the results of analytical and numerical analyses of the effects of performing a pressuremeter test or driving a pile in clay. The geometry of the problem has been simplified by the assumptions of plane strain and axial symmetry. Pressuremeter testing or installation of driven piles has been modelled as an undrained expansion of a cylindrical cavity. Stresses, pore water pressures, and deformations are found by assuming that the clay behaves like normally consolidated modified Cam clay. Closed-form solutions are obtained which allow the determination of the principal effective stresses and the strains around the cavity. The analysis which indicates that the intermediate principal stress at critical state is not equal to the mean of the other two principal stresses, except when the clay is initially isotropically consolidated, also permits finding the limit expansion and excess pore water pressures by means of the Almansi finite strain approach. Results are compared with published data which were determined using finite element and finite difference methods.
본 연구에서는 강관합성 현장타설말뚝의 수평재하시험을 수행하고, 공내재하시험과 표준관입시험 결과에 의한 지반반력계수를 평가하여, 말뚝 머리의 수평거동에 대한 다양한 해석법과 비교 분석하였다. 분석 결과, 표준관입시험의 N값에 의한 지반반력계수를 이용하는 방법은 말뚝의 허용 변위량 내에서 수평거동을 평가하기에 적합하지 않은 것으로 나타났다. 반면 공내재하시험에 의한 지반반력계수를 이용하는 방법은 말뚝의 초기 수평거동을 비교적 잘 모사할 수 있었으며, 프레셔미터 곡선을 직접 말뚝머리의 p-y 곡선으로 이용하는 방법에서, 말뚝 재료에 대한 보정계수를 도입하여 말뚝머리의 수평거동을 타당하게 평가할 수 있었다.
공용하중 상태에서 지반이 경험하는 변형률 크기는 0.1~1% 미만임이 밝혀지고 있다. 변형특성을 보다 엄밀히 평가하기 위하여는 미소변형률 영역에서의 신뢰성 있는 변형측정이 가능한 현장시험기기의 개발이 필요하다. 본 연구의 목적은 공내째하시험기(PMT)를 사용하여 지반의 미소변형률 전단탄성계수를 측정하는 것이다. 공내재하시험에서 시추공 설치에 따른 주위 지반의 교란효과를 제거하기 위하여 초기 하중재하단계가 아닌 역재하-재재하 단계에서 PMT 주위지 반의 응력상태 및 변형률 크기를 고려하여 미소변형률 잔단탄성계수를 결정하였다. 실내 토조에서 성형한 모래시료와 화강풍화토 현장지반에서 시험을 수행하였으며,시험결과로부터 본 연구 에서 사용한 PMT시험은 변형률 크기 10-2%~0.5% 범위에서 신뢰성 있는 전단탄성계수 측정이 가능하였다. 또한 변형률 크기를 고려하여 다른 실내외시험에서 결정된 전단탄성계수와 비교 하면 서로 잘일치하는 결과를 얻을 수 있었다.
본 연구에서는 10개 현장에서 실시한 공내재하시험을 통하여 얻은 변형계수와 RMR과의 상관관계를 분석하여 기존에 사용하고 있는 제안식의 적용성을 평가하였다. RMR이 40보다 작은 경우에는 변형계수와 RMR과의 상관관계가 김교원, Aydan, Serafim과 Pereira의 식과 잘 일치하였지만 RMR이 40보다 큰 경우에는 상관관계가 낮았다. 이것은 RMR 분류 시 일축압축강도나 RQD보다 절리의 상태와 절리의 틈새가 상대적으로 가중치가 크기 때문이며 공학자의 개인적 차이뿐만 아니라 암반의 종류와 다른 풍화도 때문에 정성적으로 평가되는 경향이 있기 때문이다. 퇴적암 중 사암은 제안식과 비교적 잘 일치하지만 다른 사암은 분산이 커서 상관관계가 낮다. 본 연구에서는 현장시험결과를 근거로 새로운 지수함수 형태의 식을 제안하였다.
One aim of this study was to find out the difference of indirect blood pressure between the types of instruments. The difference of indirect blood pressure was measured with mercury sphygomomanometer and electronic blood pressuremeter. Another was to determine the difference of indirect blood pressure according to width of cuff and site of cuff. Indirect blood pressures were measured with the diaphragmatic side of sphygomomanometer. The subjects were 40 female volunteers, whose arm circumferences were from 22 to 34cm. The data were analyzed by SPSS-PC program and pared t-test was used. The results are summarized as follows ; 1. Mercury sphygomomanometer systolic pressure was higher(average 2.20mmhg) than electronic blood pressuremeter. It was statistically significant(p=0.026). 2. The value of Mercury sphygomomanometer diastolic pressure was lower(2.00mmhg) than electronic's. It was statistically significant(p=0.03) 3. In the mercury sphygomomanometer systolic pressure, the value of standard cuff($12{\times}23cm$) was higher(2.40mmhg) than large one's($14{\times}45cm$). It was statistically significant(p=0.007). 4. In diastolic pressure(K4), the value of standard cuff was higher(0.65mmhg) than large cuff's. It was not statistically significant(p=0.481). In K5, the value of standard cuff($12{\times}23cm$) was higher(0.55mmhg) than large cuff's. It was not statistically significant(p=0.541). 5. Difference according to site of showed that the values of systolic pressure over elbow joint were higher(20.00mmhg, 26.45mmhg) than ones at site of elbow joint. It was significant statistically(p=0.000) and clinically. 6. The values of diastolic pressure(K4) over elbow joint were higher(17.10mmhg, 21.60mmhg) than ones at site of elbow joint. It was significant statistically (p=0.000) and clinically. The values of K5 over elbow joint were higher(17.25mmhg, 22.15mmhg) than ones at site of elbow joint. It was significant statistically(p=0.000) and clinically. I think similar studies about indirect blood pressure according to diseases and positions are necessary. In addition, similar studies, are required about accuracy of method electronic blood pressuremeter according to site of mesurement.
To find a long term horizontal movement of superstructure caused by seasonal thermal change, several types of gages are installed such as soil earth pressuremeter behind stub abutment and jointmeter between approach slab and relief slab. As results, maximum passive earth pressure behind integral bridge abutments centerline with lateral movement of superstructure is about 1/6 of classic Rankine's earth pressure. And its distribution is not triangular but rectangular shape due to shape behind integral bridge abutments.
본 연구는 화강 풍화암반의 지지력 및 침하특성을 평가할 목적으로 수행된 것으로 흡수율에 따라 풍화도를 고찰하고 원위치 심도에서 평판재하시험을 수행하여 이를 기존의 예측방법 및 공내재하시험 결과와 비교, 검토하였다. 이를 위하여 국내의 대표적인 화강 풍화암 분포 지역인 경기 $\bigcirc\;\bigcirc$지역을 시험 부지로 선정하였으며 그 시험 결과에 의하면 평판재하시험시 풍화도가 증가할수록 지지력은 지수적으로 감소하고 특정 풍화도를 경계로 지지력 감소폭이 크게 증가하는 것으로 확인되었다. 또한, 기 제안된 지지력 공식을 이용하여 화강 풍화암반의 지지력을 추정한 결과 풍화도가 증가할수록 평판재하시험 결과와 유사한 경향을 보이는 것으로 나타났다. 한편, 평판재하시험이 수행된 동일 위치에서 실시된 공내재하시험 결과 지지력은 비교적 평판재하시험과 유사한 경향을 보이고 있는 것으로 나타났다.
In this study, applicability of PMT in domestic area and test procedure were studied. At six test holes of three construction sites in Pusan, PMT using Elastometer-200 type was done. The problems during test were investigated and the test results were analysed. Limit pressure, p$\sub$ι/ could be determined by p- Δv/v method. Using PMT results, marine soil in Pusan could be classified approximately. Net limit pressure value was in the range of 6.4 ∼ 22.5 kg/$\textrm{cm}^2$ in clay, 2.2 ∼ 30.0 kg/$\textrm{cm}^2$ in sand, 13.0 ∼ 58.0 kg/$\textrm{cm}^2$ in weathered soil and 47.0 ∼ 190.0 kg/$\textrm{cm}^2$ in weathered rock. Also, E$\sub$m//p$\sub$ι/ value was in the range of 2.4 ∼ 7.0 in clay, 2.6 ∼ 12.1 in sand, 6.8 ∼ 17.1 in weathered soil and 7.2 ∼ 29.6 in weathered rock.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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