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[국내논문] 대구경 현장타설말뚝의 주면 마찰력 평가
Evaluation of Skin Friction on Large Drilled Shaft 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.21 no.1, 2005년, pp.93 - 103  

홍원표 (중앙대학교 공과대학 건설환경공학과) ,  여규권 (중앙대학교 대학원 토목공학과) ,  이재호 (중앙대학교 대학원 토목공학과)

초록
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대구경 현장타설말뚝에 대하여 하중전이 측정을 수반한 정재하시험, 동재하시험 및 유한차분해석을 수행하여 주면 마찰력 거동특성에 대한 연구를 실시한다. 주면 마찰력은 말뚝과 지반의 상대변위와 직접적으로 관계되므로 임의의 심도에서 측정한 말뚝의 하중전이량과 유한차분해석에 의한 주면지반의 변위와 응력을 이용하여 거동특성을 분석한다. 하중전이측정결과에 의하면 현장타설말뚝 주면을 따라 발휘되는 극한단위주면 마찰력은 중간 깊이인 모래자갈층과 자갈층 상부에서 먼저 나타난다. 또한 동일한 현장타설말뚝에 대하여 동재하시험과 정재하시험을 실시한 결과 주면 마찰력과 선단지지력의 거동특성이 상이하게 평가되었으며, 그 차이점에 대하여 논의한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Both static pile load test with load transfer measuring system and the pile dynamic load test are performed to estimate the skin friction and behavior characteristics of a large drilled shaft. And the numerical modeling of large drilled shaft is performed by applying the FDM program. Since the magni...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 현장타설말뚝에 대하여 주면마찰저항 력 거동특성을 평가하기 위하여 동재하시험을 실시함 과 동시에 말뚝 내부 임의의 위치에 응력계를 설치하여 말뚝두부에 작용하는 하중으로부터 주면지반에 전이되는 축하중을 즉정하는 하중전이시험을 수반한 연직재하시험을 수행하였다.
  • 먼저 정재하시험의 하중전이 측정결과를 근거로 암반에 근입된 대구경 현장타설말뚝의 누적주면 마찰력 및 단위주면 마찰력 분포특성을 조사한다. 주면 마찰력은 말뚝과 지반 사이의 상대변위에 의해 발휘되기 때문에 재하시험중 나타나는 현장타설말뚝의 변형을 측정하여 주면 마찰력과 비교해 봄으로서 말뚝의 심도별 주면 마찰력의 특성에 대하여 논의한다. 마지막으로 동일 말뚝에 대하여 정재하시험과 동재하시험을 실시할 경우, 심도별 주면 마찰력과 선단지지력 특성이 어떻게 서로 다르게 평가되는지에 대해 논의하고자 한다.
  • 주면 마찰력은 말뚝과 지반 사이의 상대변위에 의해 발휘되기 때문에 재하시험중 나타나는 현장타설말뚝의 변형을 측정하여 주면 마찰력과 비교해 봄으로서 말뚝의 심도별 주면 마찰력의 특성에 대하여 논의한다. 마지막으로 동일 말뚝에 대하여 정재하시험과 동재하시험을 실시할 경우, 심도별 주면 마찰력과 선단지지력 특성이 어떻게 서로 다르게 평가되는지에 대해 논의하고자 한다.
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참고문헌 (11)

  1. 정창규, 장성민, 최용규 (2004), '양방향 선단재하시험을 이용한 대구경 강관말뚝의 극한주면 마찰력 측정 사례연구', 2004년 지반공학회 기초기술 학술발표회논문집, pp.151-160 

  2. 최용규 (2000), '대구경 말뚝정재하시험 및 하중전이 측정사례', 한국지반공학회, 2000년 말뚝기초 학술발표회 논문집, pp.109-141 

  3. 한국지반공학회 (1997), '지반공학시리즈4 깊은기초', 구미서관, pp.125-130 

  4. 홍원표, 양기석, 이장오, 성안제, 남정만 (1989), '관입말뚝에 대한 연직재하시험시 항복하중의 판정법', 대한토질공학회, 제5권 제1호, pp.7-18 

  5. ASTM Dl143-81 (1986), 'Method of testing piles under static axial compressive loads. In Annual book of ASTM standards', 04.08, Soil and rock, building stones. Philadelphia, PA, pp.239-254 

  6. Das, B.M. (1998), 'Principles of foundation engineering', 4th Edition, Brooks/Cole Publishing Company, pp.578-581 

  7. Hong W.P. and Yea G.G. (2002), 'A study on prediction of bearing capacity of cast-in-place pile', Proceeding of the 6th International Symposium, Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, Seoul, Korea, pp.601-606 

  8. Reese, L.C., Touma, F.T. and O'Neill, M.W. (1976), 'Behavior of drilled piers under axial loading', ASCE Journal of Geotechnical Engineering Division, Vol.102, No.GT 5, pp.493-510 

  9. Sharma H.D. and Joshi R.B. (1988), 'Drilled pile behavior in granular deposit', Canadian Geotechnical Journal, Vol.25, No.2, pp.222-232 

  10. Touma, F.T. and Reese, L.C. (1974), 'Behavior of bored piles in sand', ASCE Journal of Geotechnical Engineering Division, Vol.100, No.GT7, pp.749-761 

  11. Vesic, A.S. (1977), 'Design of pile foundations', NCHRP Synthesis 42, Transportation Research Board, Washington, pp.8-22 

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