สัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างที่สภาวะอยู่นิ่งของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพประกอบตัวใหม่ขณะเพิ่มหน่วยแรงประสิทธิผลในแนวดิ่ง

ผู้แต่ง

  • ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วีรพร พงศ์ติณบุตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • พรเกษม จงประดิษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ประเทศไทย

คำสำคัญ:

สัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างที่สภาวะอยู่นิ่ง, แรงดันดินด้านข้าง, ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ, ระบบควบคุมอัตโนมัติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างที่สภาวะอยู่นิ่งของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพในสภาวะอัดตัวปรกติ โดยทั่วไปแล้ว การหาค่าดังกล่าวต้องใช้เครื่องมือทดสอบแบบแรงอัดสามแกน แต่วิธีดังกล่าวยุ่งยากเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องควบคุมความเครียดในแนวดิ่งให้เท่ากับความเครียดเชิงปริมาตรในกระบวนการอัดตัวคายน้ำในหนึ่งมิติ ซึ่งหากไม่สามารถทดสอบตามเงื่อนไขดังกล่าว จะทำให้ค่าค่าสัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างที่สภาวะอยู่นิ่งที่วัดได้นั้นผิดพลาด ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงนำเสนอวิธีการ รวมทั้งชุดเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบแบบใหม่ เครื่องมือทดสอบทำงานร่วมกันระหว่างเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง ตลอดจนระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ซึ่งทำให้สามารถวัดแรงเค้นประสิทธิผลได้ทั้งสามทิศทางและยังสามารถสร้างเงื่อนไขสภาวะแวดล้อมได้ตรงกับที่เกิดขึ้นในสนาม ตัวอย่างดินถูกอัดตัวคายน้ำโดยใช้แรงเค้นประสิทธิผลในแนวดิ่งที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ วัดค่าสัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างที่สภาวะอยู่นิ่งเมื่อการอัดตัวคายน้ำหลักสิ้นสุดลง จากผลการทดสอบ พบว่า ระบบควบคุมอัตโนมัติที่นำเสนอมีประสิทธิภาพสูงมากในการควบคุมการเคลื่อนตัวด้านข้างของดินตัวอย่างในขณะที่ดินอยู่ระหว่างกระบวนการอัดตัวคายน้ำ ค่าสัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างที่สภาวะอยู่นิ่งของดินเหนียวอัดตัวปรกติค่อนข้างคงที่ และไม่ขึ้นอยู่กับแรงเค้นประสิทธิผลในแนวดิ่งที่ใช้ในกระบวนการอัดตัวคายน้ำ ตลอดจนค่าความสามารถในการรับแรงเฉือนของดิน

References

Jâky, J., 1944, “The Coefficient of Earth Pressure at Rest,” Journal for Society of Hungarian Architects and Engineers, October, 7, pp. 355-358.

Brooker, E.W. and Ireland, H.O., 1965, “Earth Pressures at Rest Related to Stress History,” Canadian Geotechnical Journal, 2 (1), pp. 1-15.

Bolton, M.D., 1991, A Guide to Soil Mechanics, M.D.& K.Bolton, Cambridge.

Worth, C.P., 1972, “General Theories of Earth Pressure and Deformation,” Proceedings of the 5th European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2, pp. 33–52.

Schmidt, B., 1966, “Discussion of ‘Earth Pressures at Rest Related to Stress History’ by Brooker and Ireland (1965),” Canadian Geotechnical Journal, 3 (4), pp. 239-242.

Baxter, D.Y., 2006, Mechanical Behavior of Soil-Bentonite Cutoff Walls, Doctoral of Engineering Dissertation, Department of Civil Engineering, College of Engineering, The Virginia Polytechnic Institute and State University.

Seah, T.H. and Lai, K.C., 2003, “Strength and Deformation Behavior of Soft Bangkok Clay,” Geotechnical Testing Journal, ASTM, 26 (4), pp. 421-431.

Mayne, P.W. and Kulhawy, F.H., 1982, “Ko -OCR Relationships in Soil,” Journal of Geotechnical Engineering, 108 (6), pp. 851–872.

Wroth, C.P., 1975, “In Situ Measurement of Initial Stresses and Deformation Characteristics,” Proceedings of the ASCE, Specialty Conference on In Situ Stress Measurement of Soil Properties, North Carolina State University, Geotechnical Engineering Division, pp. 181-230.

Rasheed, T., 1993, Dilatometer testing on Bangkok clay, Master’s Thesis, Asian Institute of Technology, Bangkok.

Massarsch, K.R. and Fellenius, B.H., 2002, “Vibratory Compaction of Coarse-grained Soils,” Canadian Geotechnical Journal, 39 (3), pp. 695–709.

Prust, R.E., Davies, J. and Shuang, H., 2005, “Pressuremeter investigation for Mass Rapid Transit in Bangkok, Thailand,” Journal of the Transportation Research Board, 1928, pp. 207-217.

Motan, E.S. and Gahr, M.A., 1984, “A Flat-Dilatometer Study of Lateral Soil Response,” Analysis and Design of Pile Foundations: Proceedings of a symposium on deep foundations, ASCE National Convention, San Francisco, pp. 232-248.

Marchetti, S., 1980, “In-Situ Tests by Flat Dilatometer,” Journal of the Geotechnical Division, ASCE, 106 (GT3), pp. 299-321.

Likitlersuang, S., Surarak, C., Wanatowski D., Oh, E. and Balasubramaniam, A., 2013, “Geotechnical Parameters from Pressuremeter Tests for MRT Blue Line extension in Bangkok,” Geomechanics and Engineering, 5 (2), pp. 99-118.

Marsland, A. and Randolph, M.F., 1977, “Comparisons on the Results from Pressuremeter Tests and Large In-situ Plate Tests in London Clay,” Géotechnique, 27 (2), pp. 217-243.

Hawkins, P.G., Mair, R.J., Mathieson, W.G. and Muir Wood, D., 1990, “Pressuremeter Measurement of Total Horizontal Stress in Stiff Clay,” Proceeding of the 3rd International Symposium on Pressuremeter, Oxford, pp. 321-330.

Vardhanabhuti, B., 2006, The Coefficient of Earth Pressure at Rest and Deformation and Densification of Granular Soils Subjected to Static and Dynamic Loading, Doctoral of Engineering Dissertation, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, p. Ill.

Chattonjai, P. and Yathuam, C., 2020, “A Lateral Stress Measuring Apparatus for Shear Strength Determination of Soft Clay under Plane Strain Condition,” KMUTT Research and Development Journal, 43 (3), pp. 337-348. (In Thai)

Terzaghi, K., 1925, Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage, Franz Deuticke, Leipzig und Wien.

Asaoka, A., 1978, “Observational Procedure of Settlement Prediction,” Soil and Foundations, 18 (4), pp. 87-101.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-31

How to Cite

ฉัตรตันใจ ป., พงศ์ติณบุตร ว., & จงประดิษฐ์ พ. (2022). สัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างที่สภาวะอยู่นิ่งของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพประกอบตัวใหม่ขณะเพิ่มหน่วยแรงประสิทธิผลในแนวดิ่ง. Science and Engineering Connect, 45(1), 145–164. สืบค้น จาก https://ph04.tci-thaijo.org/index.php/SEC/article/view/10275