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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

서세관 (전북대학교, 전북대학교 일반대학원)

지도교수
김유성
발행연도
2019
저작권
전북대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (6)

초록· 키워드

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Coastal and marine structures are generally constructed on soft grounds. Hence, countermeasure methods are required for addressing shear failures and consolidation of such soft grounds.
Deep mixing method (DMM) is widely applied as a marine soft ground reinforcement technique owing to its short implementation period and the convenience of securing materials. DMM reinforces the soft ground by primarily employing cement. However, cement produces a large amount of CO2 during the manufacturing process and consumes a significant amount of energy. Hence, a new soil stabilizer is required that can replace cement.
Based on the aforementioned rationale, a method for incorporating blast furnace slag and fly ash(with high content of free CaO) as soil stabilizers is proposed in this study for replacing cement. A new soil stabilizer was developed by employing blast furnace slag and fly ash.
A mixing test was conducted in the laboratory for evaluating the developed soil stabilizer, and an empirical formula was thereby derived for achieving the required structural strength in a field. Additionally, in-situ tests were conducted at Saemangeum(Korea), and the tests results were subsequently analyzed for verifying the stability, economic efficiency, and environmental friendliness of the developed soil stabilizer. A software-based analysis was then conducted for reflecting the proposed soil stabilizer’s characteristics obtained from the mixing test and in-situ tests.
Furthermore, the results were obtained for deriving the empirical replacement area associated with the criterion for allowable settlement in a field. Thus, the results obtained from this study can be utilized as fundamental DMM design data for marine soft ground reinforcement.

목차

제 1 장 서 론 1
1.1 연구배경 및 목적 1
1.2 논문의 구성 3
제 2 장 순환자원 재활용 필요성 및 연약지반 개량공법 개요 5
2.1 순환자원 재활용 필요성 5
2.2 순환자원 활용 지반안정재에 관한 선행연구 7
2.3 해상 연약지반 개량 공법의 종류 및 개요 10
2.4 심층혼합처리공법에 관한 선행연구 12
2.5 심층혼합처리공법의 설계 16
2.5.1 설계조건 및 제원의 가정 19
2.5.2 심층혼합처리공법 개량체의 설계기준강도 산정 20
제 3 장 순환자원 활용 지반안정재의 개발 21
3.1 순환자원 활용 지반안정재의 개요 21
3.2 사용 순환자원의 물리적 특성 22
3.3 순환자원 활용 지반안정재의 개발 및 강도 특성 24
3.3.1 순환자원 활용 지반안정재 개발을 위한 조성비 검토 24
3.3.2 순환자원 활용 지반안정재 개발을 위한 유동성 검토 28
3.3.3 개발 지반안정재와 기존 지반안정재의 압축강도 비교 31
3.4 개발 지반안정재의 환경영향 분석 33
3.4.1 개발 지반안정재의 중금속용출시험 결과 33
3.4.2 개발 지반안정재의 중금속함량시험 결과 34
3.4.3 어류 급성독성시험 결과 35
제 4 장 개발 지반안정재의 최적 적용방법 검토 37
4.1 배합비에 따른 슬러리 및 일축압축시험 시료 제작과정 37
4.2 인천 00지역 개량토 강도특성 및 개량효과 비교 분석 45
4.2.1 원지반의 심도별 강도 특성 45
4.2.2 지반안정재의 투입량 및 원지반토와의 배합조건 48
4.2.3 개량토의 일축압축강도 특성 분석 49
4.3 부산 00지역 개량토 강도특성 및 개량효과 비교 분석 64
4.3.1 원지반의 심도별 강도 특성 64
4.3.2 지반안정재의 투입량 및 원지반토와의 배합조건 66
4.3.3 개량토의 일축압축강도 특성 분석 68
4.4 여수 00지역 개량토 강도특성 및 개량효과 비교 분석 76
4.4.1 원지반의 심도별 강도 특성 76
4.4.2 원지반토와 지반안정재의 배합조건 78
4.4.3 개량토의 일축압축강도 특성 분석 80
4.5 새만금 00지역 개량토 강도특성 및 개량효과 비교 분석 91
4.5.1 원지반의 심도별 강도 특성 91
4.5.2 원지반토와 지반안정재의 배합조건 92
4.5.3 개량토의 일축압축강도 특성 분석 93
4.5.4 양생온도에 따른 개량토의 일축압축강도 99
4.6 개발 지반안정재 개량토의 일축압축강도와 지반안정재 투입량의 상관관계 105
제 5 장 개발 지반안정재의 현장적용 검증 107
5.1 해상연약지반 개량을 위한 현장적용 검증 방법 107
5.1.1 지반안정재의 현장 투입장비 및 시공 방법 108
5.1.2 시공 직후 시료채취 및 일축압축시험 시료 제작 109
5.1.3 시공 후 28일 양생 현장시료의 채취 110
5.2 시공 후 채취시료의 양생일별 일축압축강도 비교 분석 113
5.2.1 시공 직후 현장 제작 개량토의 양생일별 일축압축강도 비교 분석 114
5.2.2 시공 후 확인보링 채취 시료 일축압축강도 비교 분석 116
5.3 현장 적용 개량토의 환경영향 분석 119
5.4 동절기 현장 해수 온도 및 지중온도 분석 121
제 6 장 수치해석에 의한 현장적용 검증 125
6.1 수치해석 프로그램 125
6.2 수치해석 적용 지반정수 설정 및 수치해석 방법 125
6.2.1 수치해석 적용 지반정수 설정 및 모델링 125
6.2.2 수치해석 단계별 실행방법 134
6.3 부산 00지역 원지반 및 치환율에 따른 수치해석 결과 및 분석 138
6.4 새만금 00지역 원지반 및 치환율에 따른 수치해석 결과 및 분석 164
제 7 장 결 론 195
참 고 문 헌 197

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