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Liquefaction은 포화 토양이 스트레스에 대한 응답에 힘과 뻣뻣함을 잃는 현상입니다. 액화에 저항하는 구조 설계는 지진 영역의 안전과 안정성을 보장하기 위해 필수적입니다. 이 문서는 액화 저항을 위해 설계에서 사용되는 실제 접근 및 계산에 대해 논의합니다.
Liquefaction 이해
Liquefaction는 느슨한 때 발생합니다, 포화 토양은 순환적 인 선적에 적용되며, 힘의 임시 손실에 이르는 것입니다. 그것은 지상 정착, 기울기, 또는 구조의 실패를 일으킬 수 있습니다. 토양 조건 및 지진 위험을 인식하는 것은 액화 저항을 위해 설계하는 첫 단계입니다.
저항에 실제적인 접근법
몇몇 방법은 디자인에 있는 액화 저항을 강화하기 위하여 이용됩니다. 이들은 densification 또는 grouting와 같은 토양 개선 기술을 포함하고, 적합한 기초 유형을 선정합니다. 이 전략을 전갈시키기 위하여는 지진 사건 도중 실패의 likelihood를 감소시킵니다.
계산 및 평가
설계자는 액화 잠재력을 평가하기 위해 단순화 및 상세한 계산을 사용합니다. 가장 일반적인 접근법은 순환 저항 비율 (CRR) 및 사이클링 응력 비율 (CSR)과 같은 매개 변수를 사용하여 액화에 대한 안전성의 요소를 평가하는 것입니다. 안전의 요인이 특정 임계값을 초과하면 토양이 저항합니다.
- Cyclic 저항 비율 (CRR): 실험실 또는 현장 시험에서 토양 저항을 측정합니다.
- Cyclic Stress Ratio (CSR): seismic Load and site conditions에 따라 계산됩니다.
- 안전의 사실: CRR의 비율을 CSR으로, 저항 수준을 나타내는.
- 안전 위협의 사실: 일반적으로 1.2 이상으로 설정