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해상 현장타설 말뚝의 p-y 곡선 산정을 통한 횡방향 상대 강성 분석
Effect of Lateral Pile Rigidity of Offshore Drilled Shafts by Developing p-y Curves in Marine Clay 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.23 no.6, 2007년, pp.37 - 51  

김영호 (연세대학교 토목공학과) ,  정상섬 (연세대학교 토목공학과) ,  김정환 (삼성물산 토목사업본부) ,  이양구 (삼성물산 토목사업본부)

초록
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본 연구에서는 인천해성점토 지반에 근입된 대구경 현장타설 말뚝의 횡방향 상대 강성에 따른 거동특성 을 분석하기 위하여, 인천대교 현장의 축소모형 시험과 실물 재하 시험을 일방향 및 양방향 반복재하 형태의 하중으로 수행하였다. 이를 토대로 국내 해성토의 p-y 곡선을 산정하였으며, 현장과 같은 조건으로 수치해석을 수행하여 기존 O'Neill clay 모델(1984)의 p-y 곡선과 Matlock soft clay 모델(1970)의 p-y 곡선을 비교 분석하였다. 본 검토결과 해성점토 지반에 근입된 현장타설말뚝의 거동은 서로 다른 특성을 가진 비선형 지반모델(O'Neill clay 모델, Matlock soft clay 모델, 재하시험을 통한 p-y 곡선)을 사용하여 해석하였음에도 불구하고 유사한 휨모멘트와 수평변위를 나타냈다. 이러한 원인을 규명하기 위하여, 말뚝과 지반의 상대강성에 초점을 맞추어 말뚝의 강성에 영향을 주는 주요 영향요소인 말뚝의 직경과 길이 그리고 강성 등을 변화시키면서 다양한 해석을 수행하였다. 해석결과 지반과 말뚝의 강성차이가 큰 강성말뚝의 경우 비선형 지반 모델이 말뚝 거동에 미치는 영향이 작게 나타났으나, 지반과 말뚝의 강성차이가 작은 연성 말뚝의 경우에는 비선형 지반모델의 차이에 따른 거동의 변화가 뚜렷하게 나타남을 확인할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, pile load tests have been carried out to develop new P-y curves and then, to investigate the effects of pile rigidities on laterally loaded offshore drilled shafts in Incheon marine clay. This paper consists mainly of two parts: the first part, performance of a series of lateral load ...

주제어

참고문헌 (17)

  1. 김병탁, 김영수 (1999), '원심모형실험에 의한 사질토 지반의 p-y 곡선에 관한 연구', 1999년도 대한토목학회논문집 

  2. 정상섬, 곽동옥, 안상용 (2005), 'Pile-Bent 구조물의 수평거동 분석', 대한토목학회 2005년도 학술발표회 논문집 

  3. 인천대교 현장 (2006), 대구경 실물말뚝 수평재하시험 결과 보고서, 보고서, 삼성 JV 

  4. 한국지반공학회 (1997), 깊은 기초, 지반공학시리즈 4, 현장타설말뚝편, 구미서관 

  5. 한국한국지반공학회 (2003), 구조물기초설계기준, 말뚝기초편, pp.151-254 

  6. Ashour, M., Norris, G. and Shamsabadi, A. (200la), 'Effect of the non-linear behavior of pile material on the response of laterally loaded piles', Forth international conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and soil Dynamics, San Diego, California, Marth 26-30, pp.6-10 

  7. Broms, B. (l964a), 'Lateral Resistance of Piles in Cohesiveness Soils', J. Soil Mechanics and Foundation Div., ASCE, Vol.90, No.4, pp.27-63 

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  9. Evans, L, T. and Duncan, J. M. (1982), 'Simplified Analysis of Laterally Loaded Piles', Report No. UCB/GT/82-04, Geotech Engineering, Department of Civil Engineering, California Univ., Berkeley 

  10. FB-Pier Version 3 (2000), Florida Bridge Software Institute, Department of Civil & Coastal Engineering, Unversity of Florida 

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  13. Hetenyi, M. (1946), Beams on elastic foundation, Universityof Michigan Press Ann Arbor, MI 

  14. Matlock, H. (1970) 'Correlations for Design of Laterally Loaded Piles in Soft Clay,' Paper No. OTC 1204, Proceedings of Second Annual Offshore Technology Conference, Houston, Texas, Vol. I., pp.577-594 

  15. Reese, L. C. (1997), 'Analysis of laterally loaded piles in weak rock', J. Geotech. Geoenvir. Engrg., ASCE, Vol. 121, No. 7, pp.113-127 

  16. Reese, L. C. and Welch, R. C. (1975), 'Lateral loading of deep foundations in stiff clay', J. Geotech. Engrg., ASCE, Vol. 101, No. 7, pp.633-649 

  17. Reese, L. C., Cox, W. R., and Koop, F. D. (1974), 'Analysis of laterally loaded piles in sand.' Proc., 6th Annual Offshore Technology Conf., Houston 

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