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온실용 나선철항의 인발저항력 검토
Uplift Bearing Capacity of Spiral Steel Peg for the Single Span Greenhouse 원문보기

시설원예ㆍ식물공장 = Protected horticulture and plant factory, v.23 no.2, 2014년, pp.109 - 115  

이봉국 (경상대학교 대학원) ,  윤성욱 (경상대학교 농업생명과학연구원) ,  최만권 (경상대학교 농업생명과학연구원) ,  이시영 (농촌진흥청 농업공학부 에너지환경공학과) ,  문선동 (강원대학교 산업공학과) ,  유찬 (경상대학교 지역환경기반공학과(농업생명과학연구원)) ,  윤용철 (경상대학교 지역환경기반공학과(농업생명과학연구원))

초록

본 연구에서는 모형실험을 통하여 다짐도 및 매입깊이에 따른 나선철항의 인발저항력을 검토하였다. 그 결과 다짐도 및 매입깊이가 증가할수록 인발저항력은 증가하는 것으로 나타났으며, 특히 다짐률 85%의 지반조건에서 인발저항력은 매입깊이 25cm, 30cm, 35cm 및 40cm별로 각각 48.9kgf, 57.9kgf, 86.2kgf 및 116.6kgf로 다른 지반조건일 때 보다 현저하게 높은 인발저항력이 나타났다. 그리고 다짐률에 따른 인발저항력은 각 매입깊이 조건별(30cm, 35cm 및 40cm)로 다짐률 75% 및 85%에서 급격하게 증가하는 유사한 경향이 나타났다. 나선철항의 인발저항력은 지반의 다짐률에 따라 상당한 차이를 보였으며 극한인발저항력의 최대값은 다짐률 85%의 지반조건 및 매입깊이 40cm에서 116.6kgf로 나타났다. 이는 나선철항의 제원을 고려해 볼 때 매우 높은 것으로 판단된다. 따라서 평소 나선철항 주변 지반의 유지관리를 철저히 한다면 바람에 대한 피해를 효과적으로 경감시켜 줄 수 있을 것으로 판단된다. 그리고 나선철항은 플라스틱 필름을 고정하는 용도뿐만 아니라 온실 형태별로 개수 및 간격 등 적절한 설치방법이 제시된다면 온실의 구조적 안정성에도 기여를 할 수 있을 것으로 예상된다. 또한 본 연구의 결과를 검토해 볼 때 온실에 나선설항의 설치시 유용한 효과를 기대하기 위해서는 매입깊이 35cm 이상 그리고 다짐률은 85%이상을 적용해야 할 것으로 판단되며, 본 실험에서 다짐률 85%에 해당하는 모형지반의 상대밀도는 67%정도 였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study examined the uplift bearing capacity of spiral steel pegs according to the degree of soil compaction and embedded depth in a small-scaled lab test. As a result, their uplift bearing capacity increased according to the degree of soil compaction and embedded depth. The uplift bearing capaci...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 실험 장치는 이를 고려하여 두 가지 방식을 동시에 적용할 수 있도록 설계되어 있지만, 모의 테스트 결과 하중제어 방식을 적용하기에는 본 실험장치에 한계가 있는 것으로 나타났다. 따라서 본 실험에서는 두 가지 제어방식 중에 일반적으로 실내실험에서 가장 많이 사용하고 있는 변위 제어 방식을 사용하여 실험결과를 얻었다.
  • 따라서 본 연구에서는 온실의 효과적인 나선철항 설치를 위한 기초자료를 제공하기 위해 모형실험을 통하여 다짐도 및 매입깊이에 따른 나선철항의 인발저항력을 실험적으로 검토하였다.
  • 대상 나선철항의 극한인발저항력은 Ogawa 등(1990)보다 나선철항의 피치 개수가 1개 적은 것을 감안하더라도 크게 낮게 나타났다. 본 연구에서는 인발시험장치와 관련 하여 원활한 실험을 위해 모형토조 내 형성된 지반을 굴착을 통하여 나선철항을 설치하고 다짐을 실시하여 인발 저항력을 측정하였다. 그러나 나선철항은 나선형의 특성을 이용하여 굴착 없이 설치가 가능하기 때문에 실제 인발저항력은 본 실내실험의 결과보다 더 클 것으로 기대된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
온실이 태풍이나 대설 등 기상재해에 노출되면 상대적으로 취약한 이유는? 1조원의 채소 및 화훼 작물이 온실재배를 통해 생산됨으로서 시설원예 생산액이 우리나라 농업생산액의 약 12%정도를 점유하고 있는 실정이다. 그러나 온실의 대부분은 경량구조물이기 때문에 태풍이나 대설 등 기상재해에 노출되면 상대적으로 취약한 시설이다. 최근 12년(2001~2012)간 태풍, 호우, 대설, 강풍 및 풍랑에 의해 발생된 연평균 피해면적과 피해액은 각각 20,910ha 및 1,060억 원인 것으로 보고되고 있고, 이 기간에 태풍(강풍 포함) 및 대설에 의한 피해규모(면적)는 각각 약 96% 및 4%로서 태풍에 의한 피해가 가장 큰 것으로 나타났다(www.
우리나라의 경우, 2012년 말 현재 시설채소 및 화훼류의 온실면적은 몇 ha인가? 우리나라의 경우, 2012년 말 현재 시설채소 및 화훼류의 온실면적은 각각 47,924ha 및 2,674ha으로서 전체면적은 50,598ha이다. 이것은 2010년도의 51,829ha와 2011년도의 52,393ha에 비해 각각 약 2.
시설면적 중 국내 온실의 경우 어떤 온실이 대부분을 차지하는가? 이상과 같이 국내 온실의 경우, 경향형 자재인 파이프를 구조재로 사용하는 플라스틱 단동 온실이 대부분을 차지하고 있는 실정이다.
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참고문헌 (19)

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