$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] GSI를 이용한 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면저항력 산정
Estimation of the Shaft Resistance of Rock-Socketed Drilled Shafts using Geological Strength Index 원문보기

大韓土木學會論文集, Journal of the Korean Society of Civil Engineers, C. 지반공학, 터널공학, v.26 no.1C, 2006년, pp.25 - 31  

조천환 (삼성물산(주) 건설부문 T.A.팀) ,  이혁진 (홍익대학교 대학원 토목공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

대부분의 설계지침서에서는 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면저항력을 산출하기 위하여 암석의 일축압축강도를 사용한다. 그러나 최근에 도로교 설계기준 해설(대한토목학회, 2001)과 AASHTO 설계지침서(2000)에서는 현장조건을 보다 잘 반영할 수 있도록 RQD를 적용하여 산출한 암반의 일축압축강도를 사용하도록 개정되었다. 그런데 RQD를 이용하여 암반의 일축압축강도를 산정하는 식을 국내의 주요 기반암에 적용하는 데에 문제가 제기되었고, 여기에는 RQD 자체의 문제점, 즉 지하수, 절리면 상태 등을 반영하지 못한다는 점도 포함되었다. 결국 도로교 설계기준 해설(2001)은 암석의 일축압축강도를 이용하여 주면저항력을 산정하는 방법으로 다시 개정되었다(한국도로공사, 2002). 본 연구에서는 암석의 일축압축강도와 현장 암반의 일축압축강도를 연관시키는 수단으로 제시되어 있는 기존의 여러 방법을 비교 검토하였으며, 이 가운데 신뢰도가 있는 것으로 평가되고 있는 Hoek-Brown 파괴 규준을 이용하여 암반의 일축압축강도 추정식을 제시하였다. 또한 이를 이용하여 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면저항력 예측 방법을 제안하였다. 제안된 방법은 현장타설말뚝의 재하시험 데이터를 이용하여 기존의 여러 방법으로 구한 주면저항력과 비교한 결과 신뢰도가 있음을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

It is common to use the unconfined compressive strength (UCS) of intact rock to estimate the shaft resistance of rock socketed drilled shaft. Therefore the most design manuals give a guide to use the UCS of rock core to estimate the shaft resistance of rock-socketed drilled shaft. Recently, however ...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 논문에서는 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면저항력 산정을 위하여 사용되는 암반의 일축압축강도를 추정할 수 있는 식을 제시하였으며, 이를 이용하여 주면저항력을 산정하는 방법을 제안하였다. 이에 대한 결론을 요약하면 다음과 같다.
  • 본 연구에서는 국내 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면저항력 산정을 위한 방법으로 사용되는 기존의 여러 방법을 비교, 검토하였다. 이를 통하여 암반의 강도를 가장 신뢰도 있게 추정할 수 있다고 사료되는 Hoek-Brown 파괴 규준과 이와 관련된 국내 암석에 대한 파괴 정수를 이용하여 암반의 일축압축강도를 추정할 수 있는 식을 제시하였다.

가설 설정

  • 0에 대하여 도시하였다. 또한, 교란 계수(D)는 기계굴착이므로 0으로 가정하였다. 즉, mi =9, 18, 27에 대하여 D=0으로 취하고, GSI값을 변화시켜 가면서 각각의 GSI 값에 해당하는 암석에 대한 암반의 일축압축강도비(σcmc)를 산출하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
암석의 일축압축강도만을 사용하는 기존의 방법의 단점은 무엇인가? 암석의 일축압축강도만을 사용하는 기존의 방법은 간단한 실내 시험을 통하여 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면저항력을 쉽게 추정할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 그러나 암석의 일축압축강도만을 사용하는 것은 실제 암반의 상태를 고려할 수 없기 때문에 상기의 식과 같이 RQD를 이용하여 암반의 일축압축강도를 산출한 후 이를 주면저항력의 산정에 활용하는 것은 하나의 대안이 될 수 있을 것이다.
현장타설말뚝은 어떤 역할을 하는가? 현장타설말뚝은 중량 구조물로부터의 큰 하중을 안정된 지지 지반에 전달하는 역할을 하기 때문에 암반에 근입되는 경우가 대부분이다. 많은 경우 선단부 슬라임 처리 등의 불확실성 때문에 암반에 근입된 현장타설말뚝에서는 주면저항력은 보다 중요한 요소가 된다.
근입된 현장타설말뚝에서 주면저항력은 보다 중요한 요소가 되는이유는? 현장타설말뚝은 중량 구조물로부터의 큰 하중을 안정된 지지 지반에 전달하는 역할을 하기 때문에 암반에 근입되는 경우가 대부분이다. 많은 경우 선단부 슬라임 처리 등의 불확실성 때문에 암반에 근입된 현장타설말뚝에서는 주면저항력은 보다 중요한 요소가 된다. 결국, 말뚝과 주변 암반과의 하중전이 거동에 대한 이해는 합리적이고 경제적인 설계를 위해서는 매우 중요하다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (30)

  1. 대한토목학회(2001) 도로교 설계기준 해설(하부구조편) 

  2. 양형식(1992) 국내 주요암석의 파괴조건계수, 한국자원공학회지 한국자원공학회,Vol .29 , pp. 91-102 

  3. 장병환, 양형식(1999) 암반구조물의 수치해석을 위한 입력자료의 비교분석, 터널과 지하공간, 한국암반공학회지, 한국암반공학회, Vol. 9, pp. 221-229 

  4. 전경수(2000) 풍화암에 근입된 현장타설말뚝의 연직 및 횡방향 지지거동 분석, 박사학위논문. 서울대학교 

  5. 조천환, 이명환, 조영훈, 유한규, 박언상(2002) 암반에 근입된 현장타설말뚝의 설계 현황, 암반에 근입된 현장타설말뚝의 설계세미나, pp. 29-52 

  6. 한국도로공사(1 995) 도로공사 표준 시방서 

  7. 한국도로공사 (2002) 암반에 근입된 현장타설말뚝 설계기준 수립 

  8. 한국지반공학회 (2003) 구조물 기초 설계기준 해설집 

  9. AASHTO (2000) Standards Specifications for Highway Brifges, American Association of State Highway and Transportation Officials. 

  10. Bieniawski, Z. T. (1974) Estimating the strength of rock materials, J. S. Afr. Inst. Min. Metall. Vol. 74, No.8, pp. 312-320 

  11. Bieniawski Z. T. (1976) Rock mass classification in rock engineer..ing. In Exploration for rock Engineering, Proc. of the Symp.(ed. Z. T Bieniawski), Vol. 1, pp. 97-106 

  12. Bieniawski, Z. T (1989) Engineering Rock Mass Classification, John Wiley & Sons, New York, USA 

  13. Canadian Geotechnical Society (1992) Foundation Engineering Manual(3rd. ed.), BiTech Publishers, Vancouver, Canada 

  14. Carter, J. P. and Kulhawy, F. H. (1987) Analysis and Design of drilled shaft foundations socketed into rock, 1493-4, Cornell University, Ithaca, New York 

  15. FHWA (1999) Drilled Shafts : Construction Procedures and Design Methods, National Highway Institute 

  16. GEO (1996) Pile Design and Construction, Geotechnical Engineering Office, Hongkong 

  17. Hoek, E. (1994) Strength of rock and rock masses, ISRM News Journal, Vol. 2, No.2, p. 4- 16 

  18. Hoek, E. and Brown E.T (1997) Practical estimates of rock mass strength. Intnl. J Rock Mech. & Mining Sci. & Geomechanics Abstracts. Vol. 34, No.8, p. 1165- 1186 

  19. Hoek, E., Carranza-Torres, C.T., and Corkum, B. (2002) HoekBrown fialure criterion - 2002 edition. Proc. North American Rock Mechanics Society meeting, Toronto, July 

  20. Hoek, E., Kaiser, P.K., and Bawden. W.F. (1995) Support of underground excavations in hard rock. Rotterdam: Balkema 

  21. Hoek, E., Marinos, P., and Benissi, M. (1998) Applicability of the Geological Strength Index(GSI) classification for very weak and sheared rock masses. The case of the Athens Schist Formation. Bull. Engg. Geol. Env. Vol. 57, No.2, pp. 151-160 

  22. Hoek, E., Wood, D., and Shah, S. (1992) A modified Hoek-Brown criterion for jointed rock masses. Proc. rock. characterization, symp. Int. Soc. Rock Mech.: Eurock '92, (J.Hudson ed.). pp. 209-213 

  23. Horvath, KG., Kenney, TC., and Kozicki, P. (1983) Methods of Improving the Performance of Drilled Piers in Weak Rock, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 20, pp. 758-772 

  24. Laubscher, D. H. (1984) Design Aspects and Effectiveness of Support Systems in Different Mining Conditions, Trans. Inst. Min. Metall. Vol. 93, pp. A70-A81 

  25. Marinos, P.G. and Hoek, E. (2000) GSI: A Geological friendly tool for rock mass strength estimation, Proceedings of the International Conference on Geotechnical & Gological Engineering(GeoEng 2000) Technomic Publishing Co. Inc., pp. 1422-1440, Melbourne, Australia 

  26. Marinos, P.G. and Hoek, E. (2001) Estimating the geotechnical properties of heterogeneous rock masses such as flysch, Bull. Engg. Geol. Env. Vol. 60. pp. 85-92 

  27. NAVFAC (1986) Foundations and Earth Structures. Design Manual. Department of Navy, Naval Facilities Engineering Command. 

  28. Rocscience Inc. (2002) RocLab User's Guide 

  29. Stille, H., T Groth, and A. Fredriksson (1982) FEM Analysis of Rock Mechanics Problems by JOBFEM, Swedish Rock Engineering Research Foundation Publication, No. 307, pp. 1-8 

  30. Yudhbir (1983) An empirical failure criterion for rock masses, Proc. 5th Int. Cong. Rock Mechanics, ISRM, Melbourne, pp.97-133 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로