SP (KÖTÜ DERECELENMİŞ ORTA-İNCE KUM) ZEMİNLERDE KESME HIZININ KESME DİRENCİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmada kumlu zeminlerde kesme hızının kesme direnci parametreleri (c ve f) üzerindeki etkisi incelenmiştir. Kumlu zeminlerde kesme direnci parametrelerinin belirlenmesinde kesme kutusu deneyi geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu amaç için laboratuvarda kötü derecelenmiş orta-ince kumdan oluşan zemin örneği üzerinde hem doygun olarak hem de kuru olmak üzere iki faklı koşulda kesme kutusu deneyleri yapılmıştır. Örneklerin kesme hızları farklı (0.25, 0.50, 1, 2, 4 mm/dk) tutularak kesme hızının değişimine göre her iki koşul için kesme direnci parametreleri (c ve f) belirlenmiş ve bulunan bu değerler karşılaştırılmıştır. Doygun zemin örneklerinde kohezyon (c), 0.04-0.11 kg/cm2 ve içsel sürtünme açısı (f), 230-360 arasında, kuru zemin örneklerinde kohezyon (c), 0.02-0.12 kg/cm2 ve içsel sürtünme açısı (f), 100-380 arasında değerler aldığı gözlenmiştir.

Effect of Shear Strength Parameters on Shear Speed in SP (Poorly Graded Medium-Fine Sand) Sandy Soils

: In this study, the effects of shearing speed on shearing strength parameters (c and ) on the poorly graded medium-fine sand soils were investigated. The shear box test has a wide range of use in determining shearing strength parameters on sandy soils. For this purpose, shear box tests under two different conditions, being both saturated and dry, were carried out on loose sand sample of poorly graded medium-fine sand in the laboratory. Shearing strength parameters (c and ) were determined with regard to the variation of the cutting speed for both conditions, keeping cutting speeds of the samples different (0.25, 0.50, 1, 2, 4 mm/m) and the values obtained were compared. For saturated sand samples, values of cohesion (c) and internal friction angle () were found to stand between 0.04-0.11 kg/cm2 and 230 -360 respectively while the same values for dry sand samples were found to be 0.02-0.12 kg/cm2 and 100 -380 .

___

  • ASTM D 3080-98, 2003. Standard Test Method for Direct Shear of Soils Under Consolidated Drained Conditions, In: Annual Book of ASTM Standards, Volume 04.08, Philadelphia, PA, pp. 417-422.
  • Cetin, H., 1995. Multidisciplinary Technique to Differentiate Paleoseismic From Creep Displacement of Faults: Tested at the Meers Fault, Ph.D. Dissertation, Texas A&M Univ., College Station, pp. 235, Oklahoma.
  • Cetin, H., 1998. Water Content Changes along Shear Planes in Drained and Undrained Triaxial Compression Tests on Unsaturated Cohesive Soils, Tr. J. of Engineering and Environmental Science, TÜBİTAK, pp. 465-471.
  • Crawford, C. B., 1964. Interpretation of the Consolidation Test. ASCE Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, pp. 87 - 102.
  • González de Vallejo, L. I. and Ferrer, M. 2011. Geological Engineering, Taylor & Francis Group, Londra, 642 p.
  • Günaydın, O., 2007. Aktif Faylar Üzerinde Stres Dağılımının Ön Konsolidasyon Basıncı Yöntemiyle Belirlenmesi; Kuzey Anadolu Fay Sistemi Gerede (Bolu) Segmenti, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (yayımlanmamış) s.97, Adana.
  • Hirschfeld, R. C., 1960. The Relation Between Shear Strength and Effective Stress, Proc. 1st Pan American Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol. 2, pp.517-536. Mexico. Mitchell, J. K., and Soga, K., 2005. Fundamentals of Soil Behavior, Third Edition, John Wiley&Sons, Inc., New Jersey, 577 p.