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      탄성파를 이용한 모래-실트 혼합토의 동결-융해 특성

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      https://www.riss.kr/link?id=A99962459

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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      겨울철의 낮은 기온으로 인하여 지반 내부의 간극수는 동결과 융해를 반복한다. 지반에 이러한 동결-융해작용이 반복되면 흙의 입자구조 변형이 발생하며 이는 지중 기반시설에 손상을 가져올 수 있다. 본 연구는 흙의 동결-융해 과정에서의 탄성파 속도변화를 통하여 흙의 강성 변화 양상을 알아보기 위하여 수행되었다. 40 %, 60 %, 80 %의 3가지 모래-실트의 무게비를 가진 모래-실트 혼합토를 포화도 40 %, 상대밀도 70 %로 동일하게 조성하였다. 각 시료를 동결-융해를 위해 제작된 사각형 형태의 셀에 다짐법으로 조성하였다. 탄성파를 측정하기 위하여 한 쌍의 벤더 엘리먼트와 피에조 디스크 엘리먼트를 시료 양편에 설치하였으며, 시료의 온도 변화 양상을 관찰하기 위하여 탄성파 트랜스듀서와 같은 깊이의 중앙부에 열전대를 설치였다. 조성한 시료에 대하여 시료를 20 ℃에서 -10 ℃까지 동결시킨 후 -20 ℃를 18시간 동안 유지하였으며, 다시 실험실 상온(20 ℃)까지 온도를 서서히 올려 융해시켰다. 이 과정에서 온도, 전단파, 그리고 압축파를 측정하였다. 연구결과, 융해 이후의 탄성파 속도는 같은 온도의 동결 이전보다 감소하였다. 이때 전단파의 속도가 압축파의 속도보다 더 큰 비율로 감소하는 모습을 보였다. 실트의 함량이 40 %에서 80 %까지 증가함에 따라 탄성파의 속도는 증가하는 양상을 보였다. 본 연구를 통해 동결-융해가 불포화토의 입자구조를 느슨하게 만들며, 그 영향은 압축파에 비해 전단파 속도의 변화에서 잘 나타남을 알 수 있었다.
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      겨울철의 낮은 기온으로 인하여 지반 내부의 간극수는 동결과 융해를 반복한다. 지반에 이러한 동결-융해작용이 반복되면 흙의 입자구조 변형이 발생하며 이는 지중 기반시설에 손상을 가...

      겨울철의 낮은 기온으로 인하여 지반 내부의 간극수는 동결과 융해를 반복한다. 지반에 이러한 동결-융해작용이 반복되면 흙의 입자구조 변형이 발생하며 이는 지중 기반시설에 손상을 가져올 수 있다. 본 연구는 흙의 동결-융해 과정에서의 탄성파 속도변화를 통하여 흙의 강성 변화 양상을 알아보기 위하여 수행되었다. 40 %, 60 %, 80 %의 3가지 모래-실트의 무게비를 가진 모래-실트 혼합토를 포화도 40 %, 상대밀도 70 %로 동일하게 조성하였다. 각 시료를 동결-융해를 위해 제작된 사각형 형태의 셀에 다짐법으로 조성하였다. 탄성파를 측정하기 위하여 한 쌍의 벤더 엘리먼트와 피에조 디스크 엘리먼트를 시료 양편에 설치하였으며, 시료의 온도 변화 양상을 관찰하기 위하여 탄성파 트랜스듀서와 같은 깊이의 중앙부에 열전대를 설치였다. 조성한 시료에 대하여 시료를 20 ℃에서 -10 ℃까지 동결시킨 후 -20 ℃를 18시간 동안 유지하였으며, 다시 실험실 상온(20 ℃)까지 온도를 서서히 올려 융해시켰다. 이 과정에서 온도, 전단파, 그리고 압축파를 측정하였다. 연구결과, 융해 이후의 탄성파 속도는 같은 온도의 동결 이전보다 감소하였다. 이때 전단파의 속도가 압축파의 속도보다 더 큰 비율로 감소하는 모습을 보였다. 실트의 함량이 40 %에서 80 %까지 증가함에 따라 탄성파의 속도는 증가하는 양상을 보였다. 본 연구를 통해 동결-융해가 불포화토의 입자구조를 느슨하게 만들며, 그 영향은 압축파에 비해 전단파 속도의 변화에서 잘 나타남을 알 수 있었다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

      In winter season, the pore water inside the ground freezes and thaws repetitively due to the cold air temperature. When the freezing-thawing processes are repeated on the ground, the change in soil particle structure occurs and thus the damage of the infrastructure may be following. This study was performed in order to investigate the stiffness change of soils due to the freeze-thaw by using elastic waves. Sand-silt mixtures are prepared with in the silt fraction of 40 %, 60 % and 80 % in weight and in the degree of saturation of 40 %. The specimens are placed into the square freezing-thawing cell by the temping method. For the measurement of the elastic waves, a pair of the bender elements and a pair of piezo disk elements are installed on the cell, and a thermocouple is inserted into soils for the measurement of the temperature. The temperature of the mixtures is decreased from 20 ℃ to -10 ℃ during freezing, is maintained at -20 ℃ for 18 hours, is gradually increased up to the room temperature of 20 ℃ to thaw the specimens. The shear waves, the compressional waves and the temperature are measured during the freeze-thaw process. The experimental result indicates that the shear and the compressional wave velocities after thawing are smaller than those of before freezing. The velocity ratio of after thawing to before freezing of shear wave is smaller than that of the compressional wave. As silt fraction increases from 40 % to 80 %, the shear and compressional wave velocities are gradually increased. This study suggests that the freezing-thawing process in unsaturated soil loosens the soil particle structure, and the shear wave velocity reflects the effect of freezing-thawing more sensitively than the compressional wave velocity.
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      In winter season, the pore water inside the ground freezes and thaws repetitively due to the cold air temperature. When the freezing-thawing processes are repeated on the ground, the change in soil particle structure occurs and thus the damage of the ...

      In winter season, the pore water inside the ground freezes and thaws repetitively due to the cold air temperature. When the freezing-thawing processes are repeated on the ground, the change in soil particle structure occurs and thus the damage of the infrastructure may be following. This study was performed in order to investigate the stiffness change of soils due to the freeze-thaw by using elastic waves. Sand-silt mixtures are prepared with in the silt fraction of 40 %, 60 % and 80 % in weight and in the degree of saturation of 40 %. The specimens are placed into the square freezing-thawing cell by the temping method. For the measurement of the elastic waves, a pair of the bender elements and a pair of piezo disk elements are installed on the cell, and a thermocouple is inserted into soils for the measurement of the temperature. The temperature of the mixtures is decreased from 20 ℃ to -10 ℃ during freezing, is maintained at -20 ℃ for 18 hours, is gradually increased up to the room temperature of 20 ℃ to thaw the specimens. The shear waves, the compressional waves and the temperature are measured during the freeze-thaw process. The experimental result indicates that the shear and the compressional wave velocities after thawing are smaller than those of before freezing. The velocity ratio of after thawing to before freezing of shear wave is smaller than that of the compressional wave. As silt fraction increases from 40 % to 80 %, the shear and compressional wave velocities are gradually increased. This study suggests that the freezing-thawing process in unsaturated soil loosens the soil particle structure, and the shear wave velocity reflects the effect of freezing-thawing more sensitively than the compressional wave velocity.

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 요지
      • 1. 서론
      • 2. 시료
      • 3. 실험 구성
      • ABSTRACT
      • 요지
      • 1. 서론
      • 2. 시료
      • 3. 실험 구성
      • 4. 실험 결과
      • 5. 토의 및 분석
      • 6. 요약 및 결론
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 윤여원, "화강풍화토의 동결-융해 후의 동적 거동" 한국지반공학회 19 (19): 69-78, 2003

      2 허인혜, "한국의 지역별 이상기온의 분포 특성과 그 지역구분" 한국지역지리학회 12 (12): 461-474, 2006

      3 윤형구, "탄성계수 및 간극비 평가를 위한 현장 관입형 탄성파 및 전기비저항 프로브" 대한토목학회 30 (30): 85-93, 2010

      4 짠밍콰, "용해재료가 포함된 지반의 전단강도 특성" 한국지반공학회 27 (27): 17-25, 2011

      5 엄용훈, "용해된 소금의 고결화에 따른 탄성파 특성" 한국지반공학회 25 (25): 75-86, 2009

      6 박정희, "온도와 포화도의 변화에 의한 표면장력이 전단파 속도에 미치는 영향" 대한토목학회 32 (32): 285-293, 2012

      7 이종섭, "벤더엘리먼트 시험의 원리와 고려사항" 한국지반공학회 22 (22): 47-58, 2006

      8 윤형구, "미소변형 전단파 속도를 고려한 선행압밀하중 산정" 한국지반공학회 25 (25): 5-16, 2009

      9 박정희, "동결에 따른 모래-실트 혼합토의 탄성파 특성" 한국지반환경공학회 13 (13): 27-36, 2012

      10 Christ, M., "Ultrasonic technique as tool for determining physical and mechanical properties of frozen soils" 58 (58): 136-142, 2009

      1 윤여원, "화강풍화토의 동결-융해 후의 동적 거동" 한국지반공학회 19 (19): 69-78, 2003

      2 허인혜, "한국의 지역별 이상기온의 분포 특성과 그 지역구분" 한국지역지리학회 12 (12): 461-474, 2006

      3 윤형구, "탄성계수 및 간극비 평가를 위한 현장 관입형 탄성파 및 전기비저항 프로브" 대한토목학회 30 (30): 85-93, 2010

      4 짠밍콰, "용해재료가 포함된 지반의 전단강도 특성" 한국지반공학회 27 (27): 17-25, 2011

      5 엄용훈, "용해된 소금의 고결화에 따른 탄성파 특성" 한국지반공학회 25 (25): 75-86, 2009

      6 박정희, "온도와 포화도의 변화에 의한 표면장력이 전단파 속도에 미치는 영향" 대한토목학회 32 (32): 285-293, 2012

      7 이종섭, "벤더엘리먼트 시험의 원리와 고려사항" 한국지반공학회 22 (22): 47-58, 2006

      8 윤형구, "미소변형 전단파 속도를 고려한 선행압밀하중 산정" 한국지반공학회 25 (25): 5-16, 2009

      9 박정희, "동결에 따른 모래-실트 혼합토의 탄성파 특성" 한국지반환경공학회 13 (13): 27-36, 2012

      10 Christ, M., "Ultrasonic technique as tool for determining physical and mechanical properties of frozen soils" 58 (58): 136-142, 2009

      11 "Standard test methods for maximum index density and unit weight of soils using a vibratory table"

      12 Santamarina, J. C., "Soils and waves - particulate materials behavior, characterization and process monitoring" Wiley 508-, 2001

      13 Park, J. H., "Properties of elastic waves in sand-silt mixtures due to freezing, In: Mechanical properties of frozen soils"

      14 Ishihara, K., "Liquefaction resistance of nearly saturated sand as correlated with longitudinal wave velocity" 1998

      15 Qi, J. L., "Influence of freeze–thaw on engineering properties of a silty soil" 53 (53): 397-404, 2008

      16 Kang, M. G., "Freezing and thawing effects of sand-silt mixtures on elastic waves" 5 (5): 418-424, 2013

      17 Kim, Y. S., "Evaluation of engineering properties of decomposed granite soil due to cyclic freezing and thawing" 5408-5412, 2004

      18 이종섭, "Engineered Soils의 특성" 한국지반공학회 22 (22): 129-136, 2006

      19 Seo, S. Y., "Electrical resistivity of soils due to cyclic freezing and thawing" 149-154, 2013

      20 Graham, J., "Effects of freeze-thaw and softening on a natural clay at low stresses" 22 (22): 69-78, 1985

      21 Othman, M. A., "Effect of freeze-thaw on the hydraulic conductivity and morphology of compacted clay" 30 (30): 236-246, 1993

      22 Thevanayagam, S., "Effect of fines and confining stress on undrained shear strength of silty sands" 124 (124): 479-491, 1998

      23 Zumdahl, S.S., "Chemistry" Cengage Learning 1184-, 2008

      24 Lee, C., "Cementation and bond degradation of rubber-sand mixtures" 47 (47): 763-774, 2010

      25 Lee, J. S., "Bender elements:performance and signal interpretation" 131 (131): 1063-1070, 2005

      26 Wang, D. Y., "Application of ultrasonic technology for physical-mechanical properties of frozen soil" 44 (44): 12-19, 2006

      27 Roesler, S. K., "Anisotropic shear modulus due to stress anisotropy" 105 (105): 871-880, 1979

      28 Yong, R. N., "Alteration of soil behavior after cyclic freezing and thawing" 187-195, 1985

      29 Deschartres, M. H., "Acoustic and unfrozen water content determination" 324-328, 1988

      30 "ASTM D854-10 (2006), Standard test methods for specific gravity of soil solids by water pycnometer"

      31 "ASTM D4254-00 (2006), Standard test methods for minimum index density and unit weight of soils calculation of relative density"

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      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2013-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2004-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.26 0.26 0.23
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.2 0.19 0.46 0.03
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