$\require{mediawiki-texvc}$

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.

모래지반에서 팽창각에 따른 연속기초와 원형기초의 지지력계수 Nγ와 형상계수에 대한 수치해석 연구
Numerical Studies on Bearing Capacity Factor Nγ and Shape Factor of Strip and Circular Footings on Sand According to Dilatancy Angle 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.30 no.1, 2014년, pp.49 - 63  

김동준 (현대건설(주) 연구개발본부) ,  윤준웅 (현대건설(주) 연구개발본부) ,  지성현 (현대건설(주) 연구개발본부) ,  최재형 (현대건설(주) 연구개발본부) ,  이진선 (원광대학교 토목환경공학과) ,  김동수 (한국과학기술원 건설및환경공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

모래지반의 지표면에 위치한 거친 바닥면을 가진 강체 연속기초와 원형기초에 대하여 수치해석을 이용하여 팽창각 변화에 따른 지지력계수 $N_{\gamma}$형상계수를 구하였다. 양해법(explicit method)에 기반한 유한차분해석을 이용하여 지지력계수를 산정하기 위한 수치모델과 해석절차를 개발하고, Mohr-Coulomb 소성모델을 이용하여 다양한 내부마찰각(${\phi}$)과 팽창각(${\psi}$) 범위에 대하여 지지력계수를 도출하였다. 팽창각이 감소됨에 따라 지지력도 감소하는 것으로 나타났으며, 보편적인 지지력계수 제안식들이 가정하고 있는 관련흐름법칙(associated flow-rule)이 적용된 경우(${\psi}={\phi}$)를 기준으로 비관련흐름법칙(nonassociated flow-rule)이 적용된 경우(${\psi}$ < ${\phi}$)의 상대적인 지지력 비율을 산출하였고, 일반적인 모래에 대한 관계식을 제안하였다. 원형기초의 형상계수는 연속기초의 평면변형률 조건의 고려 여부에 따라 크게 변하였으며, 평면변형률 조건을 고려하여 내부마찰각을 증가시킨 경우가 기존의 실험 결과와 유사한 경향을 나타내었다. 형상계수 제안식들의 경향이 차이를 나타내는 원인에 대하여 고찰하고 설계시 적용 방안을 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Bearing capacity factor $N_{\gamma}$ and shape factor were studied for rigid strip and circular footings with a rough base on sand by numerical modelling considering the effect of dilation angle. The numerical model was developed with an explicit finite difference code. Loading procedures...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

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

문제 정의

  • 형상계수에 대한 여러 제안식은 매우 다양한 범위와 경향을 보이고 있어서(Zhu and Michalowski, 2005; NCHRP Report 651, 2010), 어떤 값을 적용하는 것이 적절한지에 대한 판단은 어려운 문제이며, 적용된 형상계수에 따라 극한지지력은 큰 차이를 나타내므로 안전하면서도 경제적인 설계를 위해서 적절한 형상계수의 선정은 매우 중요하다. 본 논문에서는 내부마찰각과 팽창각에 따른 원형기초의 형상계수를 산정하고 기존 제안식과의 비교를 통하여 형상계수가 다양하게 산정되는 원인에 대하여 분석하였으며 설계시 적용할 수 있는 적절한 값에 대하여 제안하였다.
  • 본 논문에서는 수치모델링을 통하여 지표면상의 연속 기초와 원형기초에 대하여 팽창각을 고려한 지지력에 대하여 연구하였다. 팽창각에 따라서 극한지지력 뿐만 아니라 하중 - 침하 곡선의 기울기도 크게 감소되는 것으로 나타났으므로(Fig.
  • 본 논문에서는 수치해석 결과를 기반으로 모래지반에서 지지력계수 Nγ와 원형기초의 형상계수에 대하여 연구하였다.

가설 설정

  • 1) Numbers in brackets indicate the ratio Nγ,NonAssoc.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (52)

  1. API RP 2A-WSD (2005), Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms - WSD (Working Stress Design), American Petroleum Institute, Washington, DC. 

  2. API RP 2GEO (2011), Recommended Practice for Geotechnical Foundation Design Consideration, American Petroleum Institute, Washington, DC. 

  3. Benmebarek, S., Remadna, M. S., Benmebarek, N., and Belounar, L. (2012), Numerical evaluation of the bearing capacity factor $N_{\gamma}$ of ring footings, Computers and Geotechnics, Vol.44, June 2012, pp.132-138. 

  4. Bolton, M. D. (1986), The strength and dilatancy of sands, Geotechnique, Vol.36, Issue 1, March 1986, pp.65-78. 

  5. Bolton, M. D. and Lau, C. K. (1993), Vertical bearing capacity factors for circular and strip footings on Mohr-Coulomb soil, Canadian Geotechnical Journal, Vol.30, No.6, pp.1024-1033. 

  6. Booker, J. R. (1970), Application of Theories of Plasticity to Cohesive Frictional Soils, Ph.D. Thesis, University of Sydney, Australia. 

  7. Brinch Hansen, J. (1970), A Revised and Extended Formula for Bearing Capacity, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Geoteknisk Institut, Bulletin No.28, Copenhagen, pp.5-11. 

  8. Caquot, A. and Kerisel, J. (1953), Sur le Terme de Surface dans le Calcul des Foundations en Milieu Pulverulent, Proc. 3rd Int. Conf. on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol.I, Zurich, pp.336-337. 

  9. De Beer, E. E. (1970), Experimental determination of the shape factors and the bearing capacity factors of sand, Geotechnique, Vol.20, No.4, pp.387-411. 

  10. De Borst, R. and Vermeer, P. A. (1984), Possibilities and limitations of finite elements for limit analysis, Geotechnique, Vol.34, No.2, pp.199-210. 

  11. Drescher, A. and Detournay, E. (1993), Limit load in translational failure mechanisms for associative and non-associative materials, Geotechnique, Vol.43, No.3, pp.443-456. 

  12. Drucker, D. C., Prager, W., and Greenberg, H. J. (1952), Extended limit design theorems for continuous media, Quart. Appl. Math, Vol.9, No.4, pp.381-389. 

  13. Erickson, H. L. and Drescher, A. (2002), Bearing capacity of circular footings, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol.128, No.1, pp.38-43. 

  14. Eurocode 7 (2004), (EN 1997-1) Geotechnical Design, Part I: General Rules, Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin. 

  15. Frydman, S. and Burd, H. J. (1997), Numerical studies of bearingcapacity factor $N_{\gamma}$ , Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol.123, No.1, pp.20-29. 

  16. Golder, H. Q., Fellenius, W., Kogler, F., Meischeider, H., Krey, H., and Prandtl, L. (1941), The ultimate bearing pressure of rectangular footings, Journal of the ICE, Vol.17, No.2, pp.161-174. 

  17. Griffiths, D. V. (1982), Computation of bearing capacity factors using finite elements, Geotechnique, Vol.32, No.3, pp.195-202. 

  18. Hansen, B. (1979), Definition and use of frictional angles, Proc. Int. Conf. VII, ECSMFE Brighton, UK. 

  19. Hjiaj, M., Lyamin, A. V., and Sloan, S. W. (2005), Numerical limit analysis solutions for the bearing capacity factor $N_{\gamma}$ , International Journal of Solids and Structures, Vol.42, No.5, pp.1681-1704. 

  20. Ibsen, L.B., Barari, A., and Larsen, K.A. (2012), Modified vertical bearing capacity for circular foundations in sand using reduced friction angle, Ocean Engineering, Vol.47, pp.1-6. 

  21. ISO 19901-4 (2003), Petroleum and Natural Gas Industries - Specific Requirements for Offshore Structures, Part 4: Geotechnical and Foundation Design considerations, International Organization for Standardization, Switzerland. 

  22. Itasca Consulting Group Inc. (2011), FLAC, Fast Lagrangian analysis of continua, Version 7, Minneapolis, USA. 

  23. Kim, Y. M. and Kang, S. W. (2010), A Study on Comparison of Finite Element Analysis with Model Test of Shallow Footing Failure for Cohesionless Soil with Non-associated Plasticity and Some Smooth Footing, Journal of Korean Geosynthetics Society, Vol.9, No.1, pp.13-20. 

  24. Krabbenhoft, K., Karim, M. R., Lyamin, A. V., and Sloan, S. W. (2012), Associated computational plasticity schemes for nonassociated frictional materials, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol.90, No.9, pp.1089-1117. 

  25. Kumar, J. (2003), $N_{\gamma}$ for rough strip footing using the method of characteristics, Canadian Geotechnical Journal, Vol.40, No.3, pp.669-674. 

  26. Lambe, T. W. and Whitman, R. V. (2008), Soil mechanics SI version, John Wiley and Sons. 

  27. Lee, J. H. (2002), Comparison of Bearing Capacity Calculation Methods for Shallow Foundations, Master thesis, Hanyang University. 

  28. Lee, Y. J. and Lee, J. M. (2010), Evaluation of Vertical stress on shallow footing based on Numerical Modelling, Korean Geotechnical Society Magazine, Vol.26, No.5, pp.48-49. 

  29. Loukidis, D. and Salgado, R. (2009), Bearing capacity of strip and circular footings in sand using finite elements, Computers and Geotechnics, Vol.36, No.5, pp.871-879. 

  30. Marti, J. and Cundall, P. (1982), Mixed discretization procedure for accurate modelling of plastic collapse, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol.6, No.1, pp.129-139. 

  31. Martin, C. M. (2004), ABC User Manual. 

  32. Martin, C. M. (2005), Exact bearing capacity calculations using the method of characteristics, Proc. of th 11th IACMAG, Vol.4, Turin, pp.441-450. 

  33. Meyerhof, G. G. (1951), The Ultimate Bearing Capacity of Foundations, Geotechnique, Vol.2, No.4, pp.301-332. 

  34. Meyerhof, G. G. (1963), Some recent research on the bearing capacity of foundations, Canadian Geotechnical Journal, Vol.1, No.1, pp.16-26. 

  35. Meyerhof, G. G. (1974), Ultimate bearing capacity of footings on sand layer overlying clay, Canadian Geotechnical Journal, Vol.11, No.2, pp.223-229. 

  36. Michalowski, R. L. (1997), An estimate of the influence of soil weight on bearing capacity using limit analysis, Soils and Foundations, Vol.37, No.4, pp.57-64. 

  37. NCHRP Report 651 (2010), LRFD Design and Construction of Shallow Foundations for Highway Bridge Structures, Transportation Research Board, Washington, DC. 

  38. PLAXIS bv (2007), PLAXIS 3D Foundation User Manual. 

  39. Potts, D. M. and Zdravkovic, L. (2001), Finite element analysis in geotechnical engineering: applications. London, Thomas Telford Ltd. 

  40. Prandtl, L. (1920), Ueber die Haerte plastischer Koerper, Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften, Berichte der mathem.-physikal, Klasse, pp.74-85. 

  41. Reissner, H. (1924), Zum Erddruckproblem, Proc. 1st Int. Congress of Applied Mechanics, Delft, pp.295-311. 

  42. Salgado, R. (2008), The engineering of foundations, New York, McGraw Hill. 

  43. Shield, R.T. (1954), Plastic potential theory and Prandtl bearing capacity solution, J. Appl. Mech., Vol.21, No.2, pp.193-194. 

  44. Sokolovskii, V. V. (1965), Statics of Soil Media, Pergamon Press. 

  45. Terzaghi, K. (1943), Theoretical Soil Mechanics, John wiley and Sons, New York. 

  46. Vermeer, P. A. (1990), The orientation of shear bands in biaxial tests, Geotechnique, Vol.40, No.2, pp.223-236. 

  47. Vesic, A. (1973), Analysis of Ultimate Loads of Shallow Foundations, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, Vol.99, No.1, pp.54-73. 

  48. Vesic, A. (1975), Bearing Capacity of Shallow Foundations, In Foundation Engineering Handbook, H. F. Winterkorn and H. Y. Fang, eds., Van Nostrand Reinhold, New York, pp.121-147. 

  49. Wood, D. M. (2004), Geotechnical Modelling, Taylor and Francis. 

  50. Zhao, L. and Wang, J. H. (2009), Influence of nonassociativity on the bearing capacity factors of a circular footing, Journal of Shanghai Jiaotong University (Science), Vol.14, pp.429-434. 

  51. Zhu, F., Clark, J. I., and Phillips, R. (2001), Scale effect of strip and circular footings resting on dense sand, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental engineering, Vol.127, No.7, pp.613-621. 

  52. Zhu, M. and Michalowski, R. L. (2005), Shape factors for limit loads on square and rectangular footings, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol.131, No.2, pp.223-231. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
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