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한국항해항만학회지 = Journal of navigation and port research v.36 no.3, 2012년, pp.181 - 187  
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한국 남부 해안 고소성 점토 및 실트의 비선형 압축특성 연구
Nonlinear Compression Characteristics of Highly Plastic Clays and Silts of Korea South Coast

홍석우    (동의대학교 토목공학과   ); 임종철    (부산대학교 토목공학과  );
  • 초록

    고소성 점토 및 소성, 비소성 실트의 정규압밀상태시의 처녀압축곡선이 항상 선형적 거동을 하는 것은 아니며, 비선형성을 가진 한국의 남해안 점토의 경우 압밀압력이 증가함에 따라 압축지수가 감소하며, $e-{\log}{\sigma}_{\upsilon}{\prime}$ 곡선은 아래로 오목한 형태의 거동을 하는 것으로 연구되었다. 본 연구에서는 한국 남부 해안의 점토를 대상으로 압밀시험을 수행하였고, 결과를 분석하여 초기간극비, 액성한계, 소성지수와 압축지수의 비선형성을 분석하였다. Butterfield의 기법을 이용한 ${\ln}{\upsilon}-{\ln}{\sigma}_{\upsilon}{\prime}$ 에서 액성한계 50~100%사이의 처녀압축곡선은 선형성을 보였으나, 초기간극비 2.24%, 액성한계 100%, 소성지수 60이상에서의 고소성 점토의 시험결과에서는 뚜렷한 비선형성이 나타났다. 비소성 실트(fly ash)를 90%이상 함유한 재성형 시료의 경우 압밀압력이 증가함에 따라 압축지수가 증가하는 경향을 보였다.


    Highly plastic clays in their normally consolidated states are not always linear but are concave downwards. Thus their compression index deceases with the increase of consolidation pressure. The $e-{\log}{\sigma}_{\upsilon}{\prime}$ curves of plastic or non-plastic silty clays are not linear but are convex upwards. In this paper, consolidation tests were conducted with several undisturbed field soils of Korea south coast and their $e-{\log}{\sigma}_{\upsilon}{\prime}$ plots are not always linear. In case of using Butterfield's method(liquid limit 50~100%), ${\ln}{\upsilon}-{\ln}{\sigma}_{\upsilon}{\prime}$ plots are linear. But some undisturbed samples which have void ratio over 2.24, liquid limit over 100% and plasticity index over 60% are not linear. In results of consolidation tests with remolded samples which contain silt(fly ash) contents of 90% has compression index increasing with the increase in consolidation pressure.


  • 주제어

    비선형 압축지수 .   고소성 점토 .   소성 실트 .   비소성 실트 .   압밀시험 .   수정압축지수.  

  • 참고문헌 (7)

    1. 임종철(2005), "토질공학의 길잡이", 새론 도서출판. 
    2. Butterfield. R.(1979), "A Natural Compression Law for Soils(An Advance on e-log p')," Geotechnique, Vol. 29, pp. 469-480 
    3. Mesri, G. and Olson, R. E.(1971), "Consolidation Characteristics of Montmorillonite," Geotechnique, Vol.21, No. 4, pp. 341-352. 
    4. Mesri, G., Rockhsar, A., and Bohor, B. F.(1975), "composition and compressibility of typical samples of Mexico City clay," Geotechnique, Vol. 25. pp. 527-554. 
    5. Olson, R. E., and Mesri, G.(1970) "Mechanisms Controlling Compressibility of Clays," Journal of Soil Mechanics and Foundations Divisions, ASCE, Vol. 96, No. SM 6, pp. 1863-1878. 
    6. Robinson R. G. and Allam M. M.(2002), "Compression index of clays and silts", Journal of Testing and Evaluation, Vol. 31, No.1 
    7. Suneel, M. and Park L. K and Im, J. C(2008), "Ccompressibility Characteristics of Korean Marine Clay", Marine georesources & geotechnology , Vol. 26, No. 1, pp. 111-127. 

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