การทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยแบบจำลองเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการยุบอัดตัว คายน้ำของชั้นดินเหนียวที่ถูกปรับปรุงด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ แบบไม่หยั่งลึกกับแผ่นพื้นดินซีเมนต์

Main Article Content

สุธี ปิยะพิพัฒน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติการยุบอัดตัวคายน้ำ ของชั้นดินเหนียวอ่อนที่ถูกปรับปรุงด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบไม่หยั่งลึกร่วมกับแผ่นพื้นดินซีเมนต์ด้วยการทดสอบแบบจำลองในห้องปฏิบัติการ แบบจำลองรูปทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.45 เมตร สูงเท่ากับ 0.8 เมตร ถูกนำเป็นแบบจำลองการทดสอบ ทำการทดสอบ 4 กรณีศึกษาเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของความหนาแผ่นพื้นและค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของแผ่นพื้น ส่วนค่าพารามิเตอร์ได้แก่ อัตราส่วนการปรับปรุงพื้นที่ อัตราส่วนการปรับปรุงความลึก และน้ำหนักกระทำ ถูกกำหนดให้คงที่ ดินที่นำมาทำชั้นดินเหนียวเพื่อศึกษาคุณสมบัติได้แก่ ดินเหนียวกรุงเทพ จากผลการทดสอบพบว่า การเพิ่มขึ้นของความหนาแผ่นพื้นดินซีเมนต์ทำให้ลดค่าการทรุดตัวของชั้นดินอย่างมีนัยสำคัญ ค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของแผ่นพื้นไม่มีผลต่อคุณสมบัติการยุบอัดตัวคายน้ำ จากนั้นนำสูตรที่มีอยู่ของ Pongsivasathit และคณะ. มาประยุกต์ใช้กับทั้ง 4 กรณีศึกษาเพื่อหาค่าการทรุดตัวสุดท้าย นำผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับผลทดสอบ พบว่า สูตรดังกล่าวให้ค่าการทรุดตัวเกินกว่าค่าที่วัดได้มากขึ้นเมื่อแผ่นพื้นดินซีเมนต์มีความหนาเพิ่มขึ้น

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
[1]
ปิยะพิพัฒน์ ส., “การทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยแบบจำลองเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการยุบอัดตัว คายน้ำของชั้นดินเหนียวที่ถูกปรับปรุงด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์ แบบไม่หยั่งลึกกับแผ่นพื้นดินซีเมนต์”, sej, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 97–105, ส.ค. 2018.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] D. T. Bergado, J. C. Chai, M. C. Alfaro and A. S. Balasubramaniam, Improvement Techniques of Soft Ground in Subsiding and Lowland Environment. Rotterdam, Balkema, 1994.
[2] B. B. Broms and P. O. Boman, “Lime column a new foundation method,” J. Geotec. Eng. D, ASCE, vol. 105, no. GT4, pp. 539-556, 1979.
[3] J. C. Chai, N. Miura, T. Kirekawa and T. Hino, “Settlement prediction for soft ground improved by columns,” Proc. Inst. Civil Eng - Ground Improvement, vol. 163, no. 2, pp. 109-119, 2010.
[4] J. C. and S. Pongsivasathit, “A method for calculating consolidation settlements of floating column improved clayey subsoil,” Frontiers Arch. Civil Eng., vol. 4, no. 2, pp. 241-251, 2010.
[5] Japanese Institute of Construction Engineering (JICE), “Flexible foundation,” in Foundation Structure Part. Design Code for Flexible Box Culvert-II, Tokyo: San-kai-dou Press (in Japanese), 1999, pp. 233-248.
[6] S. Pongsivasathit, J. C. Chai and W. Q. Ding, “Consolidation Settlement of floating-column-improved soft clayey deposit,” Proc. Inst. Civil Eng - Ground Improvement, vol. 166, no. 1, pp. 44-58, 2013.
[7] S. L. Shen, J. C. Chai and N. Miura, “Stress distribution in composite ground of column-slab system under road pavement,” in the 1st Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics, Sydney, 2001, pp. 485-490.