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[국내논문] Back-to-Back 보강토 옹벽의 하중지지 특성
Load Carrying Capacity of Back-to-Back Reinforced Soil Walls 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.24 no.12, 2008년, pp.41 - 52  

유충식 (성균관대학교 건설환경시스템공학과) ,  김선빈 (성균관대학교 건설환경시스템공학과)

초록
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본 논문에서는 도로 혹은 철도 분야 옹벽 시공에 많이 적용되는 Back-to-Back (BTB) 옹벽 형태의 보강토 옹벽의 하중 지지 특성을 다루었다. 이를 위해 FHWA 설계 기준에서 구분하고 있는 두 가지 시공 조건에 대한 모형 보강토 옹벽을 구축하고 보강재 포설길이를 주 변수로 하여 상부에 상재하중을 파괴 시까지 재하하는 방법으로 다양한 조건에 대한 모형실험을 수행하였다. 실험 결과에 대한 분석 결과 좌 우 옹벽의 보강재가 중첩되지 않는 시공 조건의 경우 보강재의 길이에 따른 옹벽의 거동이 일반옹벽과 유사한 거동을 보이는 것으로 나타났으나 보강재의 길이가 중첩되는 경우에는 보강재의 길이에 따른 변화가 그다지 크지 않으며 보강재의 길이에 있어서 퐁벽높이 대비 50% 이하의 경우 하중지지력이 현저히 감소하는 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper concerns the load carrying capacity of back-to-back reinforced soil wall for use in roadway and railway construction. Two test conditions, designed with due consideration of the FHW A design guideline, were first developed and a number of cases having different reinforcement lengths were ...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 3H 이상을 확보하는 경우에는 보강재 길이를 %辺로 고려할 수 있도록 하고 있다. 연구에서는 경험적 근거에 기반한 FHWA 설계기준의 타당성 검토의 일환으로 BTB 옹벽의 하중지지 메카니즘을 검토하고 보강재 길이에 따른 거동 메카니즘 고찰을 위해 축소모형실험을 수행하였다. 본 고에서는 실험 장치 및 결과를 제시하였으며 상재하중 재하 조건에서의 보강재 길이에 따른 BTB 옹벽의 거동 특성 메커니즘을 고찰하였다.
  • 본 연구에서는 경험적 근거에 기반한 FHWA 설계기준의 타당성 검토의 일환으로 BTB 옹벽의 하중지지 메카니즘을 검토하고 보강재 길이에 따른 거동 메카니즘 고찰을 위해 축소모형실험을 수행하였다. 고에서는 실험 장치 및 결과를 제시하였으며 상재하중 재하 조건에서의 보강재 길이에 따른 BTB 옹벽의 거동 특성 메커니즘을 고찰하였다.
  • 본 연구에서는 BTB 보강토 옹벽의 거동 메커니즘 및 보강재 길이에 따른 하중지지 특성을 고찰하기 위해 FHWA 기준에서 제시하고 있는 모델을 토대로 축소모형을 제작하여 모형실험을 수행하였다. 그 결과를 요약하면 다음과 깉다

가설 설정

  • 반면 그림 2(b)의 보강재가 서로 중첩되어 포설되는 경우는 배면토 내의 응력이 상호 중첩되는 현상을 보이게 되며, 옹벽의 구조 설계는 별개 구조체로 해석되나 뒤채움 흙에 의한 주동토압은 고려하지 않는다. 또한, 좌.
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참고문헌 (7)

  1. 유충식, 김선빈, 김영훈, 한대희 (2007), '지속하중 및 반복하중 재하시 보강토 옹벽의 잔류변형 특성', 한국지반공학회논문집, 제23권, 제6호, pp.5-21 

  2. Collin. J. (1997). 'Design Manual for Segmental Retaining Walls'. 2nd. Ed. National Concrete Masonry Association (NCMA), Virginia. USA 

  3. Elias. V. and Christopher. B.K/ (1991), 'Mcchanically Stabilized Eanh Walls and Rcinforced Soil Slopes, Design and Construction Guidelines', FHWA Demontration Project 82. FHWA. Washington. DC. FUWA-SA-96-071 

  4. Hclwany S.M.B. Reardon G. and Wu J.T.H. (1999). 'Effects of Backfill on the Performance of GRS Retaining Walls', Geotextile and Geomembranes 17, pp.1-16 

  5. Kapurapu. R. and Bathurst. R.J, (1995). 'Behavior of Geosynthetic Reinforced Soil Retaining Walls Using the Finite Element Analysis', Computers and Geotechnics. Vol.17. pp.179-299 

  6. Rowe. R.K. and Ho. S.K. ( 1997), 'Continuous Panel Reinforced Soil Walls on Rigid Foundations', Journal of Geoenvironmental Engineering, ASCE. Vol.123. No. 10. pp.912-920 

  7. Tatsuoka. F., Hirakawa. D, Shinoda. M., Kongkitkul. W. Uchimura, T. (2004). 'An Old but New Issue; Viscous Properties of Polymer Geosynethetics reinforcement and Geosynthetic-Reinforced Soil Structures', Keynote Lecture. Proc. of the 3rd Asian Regional Cooference on Geosynthetics, Seoul. 2004. Shim et al. (eds.). Korean Geosynthetic Society. pp.29-77 

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