Geotechnical engineering lab.Geotechnical engineering lab.Geotechnical engineering lab.Geotechnical...

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Geotechnical engineering lab. Geotechnical engineering lab. םƷᄽႎƳщܖᛯᲢನЩᲣǛٶᚌႎƳᙻໜƔǒ˳ኒƮƚŴעܖƷசᚐൿբƴਪLjLJƢŵ ᆰǁŴෙǁŴעɦขƘǁƱᨂǓƳƘޒƢǔᅈ˟Ⴔ ƸƢǂƯעٻƴщƘƑǒǕƯƍLJƢŵ עܖᄂᆮƸŴဇщܖǛșȸǹƱƢǔעႴщ ܖƴƮƍƯŴƜƷעٻǛᅹܖƠƯƍLJƢŵ ᘑưNjŴޛưNjŴෙưNjŴᅶƨƪƷႸƴƼᡂǜưƘǔᑥƴƸᅈ˟ႴƕๆǕƯƍLJƢŵ ƜƷᅈ˟ႴǛעܖƸጂƷɦƔǒƑƯƍLJƢŵעܖᄂᆮưƸŴ K עႴщܖᛯǛஇέᇢƷםܖ২ᘐƴᨼኖƠŴᝅƔƳᅈ˟ƷǁƷᝡǛႸਦƠLJƢŵ KK ᐯǍעؾբƷӳႎƳᚐൿሊǛǓŴʴƱᐯƷᛦԧǛႸਦƠLJƢŵ Fundamental georesearch Fundamental georesearch Integration to practical study Integration to practical study Introduction Introduction ᅶƨƪƸעٻƴఌǛƸƬƯǒƠƯƍLJƢŵƜƷעٻƕᝅƔưƋǓዓƚǔƨNJƴŴᢘƳဃؾǛȷμƢǔƨNJ ƴŴᅈ˟ႴƷͳȷዜਤƷƨNJƴŴעܖƷௐƨƢлƸLJƢLJƢᙲƴƳƬƯƖƯƍLJƢŵעܖᄂᆮưƸŴ ᄽᅹܖǍဇщܖŴםឋщܖŴעܖǛᬝƠƯŴ᠂עႴƔǒʴ؈עLJưಮŷƳעႴǛݣᝋƱƢǔᛢƴዮӳ ႎƴӕǓኵǜưƍLJƢŵ ᖹᡂ23ᖺ度の研究テ㸦ணᐃ㸧 1.ᅵỈ✵Ẽなる㣬ᅵのᾐ㏱ኚᙧゎᯒ法の㛤Ⓨと㞵による地盤ᔂ壊ᶵᵓのゎ 2.␗᪉ᛶを⪃៖した᪂しいモのᐃᘧ化と地震ᛂ⟅ゎᯒのᛂ用 3.≉ᛶと㛫ຠ果≉ᛶを⪃៖した⮬↛ሁ✚地盤のኚᙧ破壊ண  .〇㕲⏘≀の理的ά用にけた力学モの㛤Ⓨとᛂ用 㛤Ⓨ䛧䛯䝰䝕䝹䛷⌧䛥䜜䛯䝯䜹䝙䝈䝮 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 15 20 25 30 50 kPa 100 kPa 200 kPa 400 kPa 800 kPa 1600 kPa 3200 kPa 6400 kPa Dry density ρ d [g/cm 3 ] Water content w [%] Applied maximum stress σ max S r = 100 % 90 % 80 % 70 % S r = 60 % Zero a i r voids curve I II III O A B C 1 k σ 2 k σ 3 k σ o mo13 45 2 φ + o mo23 45 2 φ + o mo12 45 2 φ + 1 σ 3 σ 2 σ n r SMP ᪂䛧䛔ຊᏛ⌮ㄽ䛾㛤Ⓨ ୡ⏺᭷䛾㧗⢭ᗘ䛺せ⣲ヨ㦂⨨㢮 Academic staffs ᑓ㛛㻛ᆅ┙ᕤ Ꮫ䚸ィ⟬ຊᏛ ◊✲䝔䞊䝬㻛䝖 䞁䝛䝹᥀๐ၥ 㢟䚸ᆅ┙ᕤᏛ ㅖၥ㢟䛾䝅䝭 䝳䝺䞊䝅䝵䞁 ⳥ᮏ ⤫ ຓᩍ ᑓ㛛㻛ᆅ┙ᕤ Ꮫ䚸ᛂ⏝ຊᏛ ◊✲䝔䞊䝬㻛ᐇ ᆅ┙䛾ᛂ⟅䜢 ண 䛷䛝䜛䝰 䝕䝹䛾㛤Ⓨ䛸 ᛂ⏝ ୰ ↷ኵ ᩍᤵ ᑓ㛛㻛ᅵ㉁ຊ Ꮫ䚸ᆅ┙ᕤᏛ ◊✲䝔䞊䝬㻛ᆅ ┙䛾ኚᙧ䛸◚ ቯ䚸ᵓ㐀≀䛸 ᆅ┙䛾┦స ᙜ研究ᐊに⯆をᣢったⓙ 䛔䛴䛷䜒◊✲ᐊ䛻㐟䜃䛻᮶䛶䛟䛰䛥䛔䚹 ◊✲ᐊ䛾㞺ᅖẼ䜢ឤ䛨䚸ᩍᐁ䜔ඛ㍮䛻 ヰ䜢⪺䛝䚸᪂䛾ᐇ㦂タ䜢ぢᏛ䛧䛶 䜏䜎䛫䜣䛛䠛 㐃⤡ඛ䠖[email protected] 䠄┤᥋䛾᮶ゼ䜒Ḽ㏄䛧䜎䛩䛜䚸ண䜑㐃⤡ 䛧䛶䜒䜙䛖䜋䛖䛜☜ᐇ䛷䛩䠅 㐃⤡ඛ:[email protected] (◊✲ᐊ䛾ඛ㍮䜈䛾㉁ၥ䛿䛣䛱䜙) ᖹᡂ23ᖺ度の研究テ㸦ணᐃ㸧 5.㒔ᕷにおける῝度地下の理的タィᕤ法の᥈⣴ .地盤にしいᒣ␃᥀๐ᕤ法の㛤Ⓨ .を用いたティỿ下ᢚ制基礎の㛤Ⓨ 8.㗰▮ᯈによる┒ᅵ⿵ᙉ法の理化と耐震ᛶ能の⢭ᰝ C L Unit: cm P ⌮ⓗ䛺ᕤἲ䛾᥈⣴ ᆅ┙㻙ᵓ㐀≀䛾ຊᏛⓗ┦స⏝ ᆅ┙䛾ኚᙧ䞉◚ቯᶵᵓ䛾ゎ 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 0.1 1 10 100 D-54 D-56 D-58 D-60 D-63 D-65 Void ratio e Effective stress p' [kgf/cm 2 ] ᕧ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁 ᪂䛧䛔ᕤἲ䛾㛤Ⓨ

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Page 1: Geotechnical engineering lab.Geotechnical engineering lab.Geotechnical engineering lab.Geotechnical engineering lab. N Ù I ® Æ ¸ â ´ ø Î ¥ ´ û Ý I 1. 1. 高温下における岩盤高温下における岩盤の力学挙動に関する研究

Geotechnical engineering lab.Geotechnical engineering lab.

Fundamental georesearchFundamental georesearch

Integration to practical studyIntegration to practical study

IntroductionIntroduction

23 度の研究テ1. なる の 法の と による地盤 壊 の2. を した しいモ の 化と地震 の 用3. ィ と 果 を した 地盤の 破壊. の 理的 用に けた力学モ の と 用

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

15 20 25 30

50 kPa100 kPa200 kPa400 kPa

800 kPa1600 kPa3200 kPa6400 kPa

Dry density ρd [g/cm

3]

Water content w [%]

Applied maximum stress σmax

Sr = 100 %

90 %80 %70 %

Sr = 60 %

Zero air voids curve

I

II

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A

B

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1kσ ⋅

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23 度の研究テ5. における 度地下 の 理的 法の .地盤に しい 法の. を用いた ティ 下 制基礎の 8. による 法の 理化と耐震 能の

CL

Unit: cm0.1-0.2

P

0.4

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1

1.2

1.4

1.6

0.1 1 10 100

D-54D-56D-58D-60D-63D-65

Void ratio e

Effective stress p' [kgf/cm2]

Page 2: Geotechnical engineering lab.Geotechnical engineering lab.Geotechnical engineering lab.Geotechnical engineering lab. N Ù I ® Æ ¸ â ´ ø Î ¥ ´ û Ý I 1. 1. 高温下における岩盤高温下における岩盤の力学挙動に関する研究

Geotechnical engineering lab.Geotechnical engineering lab.

1. 1. 1. 1. 高温下における岩盤高温下における岩盤高温下における岩盤高温下における岩盤の力学挙動に関する研究の力学挙動に関する研究の力学挙動に関する研究の力学挙動に関する研究

(a) (a) (a) (a) 温度制御が可能な三軸試験装置を用いて温度制御が可能な三軸試験装置を用いて温度制御が可能な三軸試験装置を用いて温度制御が可能な三軸試験装置を用いて

岩盤の力学挙動を調べる岩盤の力学挙動を調べる岩盤の力学挙動を調べる岩盤の力学挙動を調べる (b) (b) (b) (b) 実験結果を理論で再現実験結果を理論で再現実験結果を理論で再現実験結果を理論で再現

2222. . . . 杭基礎周辺地盤における耐震手法の確立に関する研究杭基礎周辺地盤における耐震手法の確立に関する研究杭基礎周辺地盤における耐震手法の確立に関する研究杭基礎周辺地盤における耐震手法の確立に関する研究

(a) (a) (a) (a) 振動台実験装置による実験的研究振動台実験装置による実験的研究振動台実験装置による実験的研究振動台実験装置による実験的研究 (b) (b) (b) (b) 数値実験による耐震手法の実用化数値実験による耐震手法の実用化数値実験による耐震手法の実用化数値実験による耐震手法の実用化

3333. . . . 地盤防災を目的とした液状化に関する研究地盤防災を目的とした液状化に関する研究地盤防災を目的とした液状化に関する研究地盤防災を目的とした液状化に関する研究

(b) (b) (b) (b) 実験結果を統一的な理論で再現実験結果を統一的な理論で再現実験結果を統一的な理論で再現実験結果を統一的な理論で再現

(a) (a) (a) (a) 砂の単調・繰返し載荷の要素試験砂の単調・繰返し載荷の要素試験砂の単調・繰返し載荷の要素試験砂の単調・繰返し載荷の要素試験

-120

-60

0

60

120

0 50 100 150 200 250

Mean effective stress p'(kPa)

Deviator stress q(kPa)

[1]

e=0.916

-120

-60

0

60

120

0 50 100 150 200 250

Deviator stress q(kPa)

Mean effective stress p'(kPa)

[8]

e=0.646

-120

-60

0

60

120

0 50 100 150 200 250

Deviator stress q(kPa)

Mean effective stress p'(kPa)

[5]

e=0.731

-120

-60

0

60

120

-20 -10 0 10 20

Axial strain εa(%)

Deviator stress q(kPa)

-120

-60

0

60

120

-20 -10 0 10 20

Axial strain εa(%)

Deviator stress q(kPa)

-120

-60

0

60

120

-20 -10 0 10 20

Deviator stress q(kPa)

Axial strain εa(%)

1. 1. 1. 1. 緩い砂緩い砂緩い砂緩い砂[1][1][1][1]は原点突っ込み型液状化破壊は原点突っ込み型液状化破壊は原点突っ込み型液状化破壊は原点突っ込み型液状化破壊

2. 2. 2. 2. 中密な砂中密な砂中密な砂中密な砂[5][5][5][5]はサイクリックモビリティ挙動はサイクリックモビリティ挙動はサイクリックモビリティ挙動はサイクリックモビリティ挙動

3. 3. 3. 3. 密な砂密な砂密な砂密な砂[8][8][8][8]は液状化しないは液状化しないは液状化しないは液状化しない

BBQ