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중소구경 헬리컬 파일의 축과 원판의 형상이 지지력에 미치는 영향 평가 : I. 시험시공과 현장재하시험
Effect of Configuration of Shaft and Helix Plate on Bearing Capacity of Moderate-size Helical Pile : I. Test-bed Construction and Field Loading Test 원문보기

한국토목섬유학회 논문집 = Journal of the Korean Geosynthetics Society, v.13 no.2, 2014년, pp.31 - 39  

이종원 (School of Civil, Environmental and Architectural Engineering, Korea Univ.) ,  이동섭 (School of Civil, Environmental and Architectural Engineering, Korea Univ.) ,  김형남 (Sambo Geotechnical Engineering Co, Ltd.) ,  최항석 (School of Civil, Environmental and Architectural Engineering, Korea Univ.)

초록
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헬리컬 파일(helical pile)은 한 개 이상의 나선형 원판을 중공형 축에 부착한 후 지반에 회전 관입시켜 지지력을 발현하게 하는 말뚝기초의 하나이다. 헬리컬 파일은 나선형 원판이 부착된 철제 축과 나선형 원판이 모두 지지력을 발휘하기 때문에 기존의 말뚝 지지력 식으로 헬리컬 파일의 지지력을 예측하기 위해서는 검증이 필요하다. 본 연구에서는 중소구경 헬리컬 파일의 지지력을 확인하기 위하여 김포 일대에서 헬리컬 파일의 축의 직경과 원판의 형상, 관입 깊이를 변화시키며 시공한 후 재하시험을 수행하였다. 현장시험은 동일한 조건에서 헬리컬 파일 축의 직경을 73mm, 114mm 두 가지로 시공하여 지지력을 측정, 비교하여 축의 직경이 헬리컬 파일의 지지력에 미치는 영향을 검토하였다. 같은 방법으로 원판의 개수가 1개, 3개로 제작된 헬리컬 파일 및 원판의 직경을 400mm에서 250mm으로 변화시키며 시공한 헬리컬 파일의 재하시험 결과를 바탕으로 원판의 형상이 지지력에 미치는 영향을 분석하였다. 또한 헬리컬 파일의 관입 심도를 3m에서 6m까지 설정하여 관입 심도에 따른 지지력을 비교하였다. 현장 시험 결과 원판의 개수가 증가할수록, 원판과 축의 직경이 증가할수록 헬리컬 파일의 지지력이 증가하는 경향을 보이나, 축의 직경은 헬리컬 파일의 지지력에 상대적으로 적은 영향을 미치는 것을 확인할 수 있으며, 원판의 형상이 지지력에 미치는 영향이 상대적으로 큰 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The helical pile is a manufactured steel pile consisting of one or more helix-shaped bearing plates affixed to a central shaft. This pile is installed by rotating the shaft into the ground to support structural loads. The advantages of helical piles are no need for boring or grout process, and abili...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 하지만 헬리컬 파일은 기존 말뚝과는 상이한 형상이므로 기존의 예측식에 대하여 높은 신뢰도를 기대할 수 없으며, 기존 예측식을 그대로 사용하기 위해서는 국내 지반에서 시공된 헬리컬 파일의 지지력에 대한 검토가 필요하다. 본 논문에서는 헬리컬 파일의 축의 직경과 원판의 형상, 관입 깊이가 지지력에 미치는 영향을 평가하기 위하여 경기도 김포 일대에 73mm와 114mm 두 가지 직경의 축에 400, 350, 300, 250mm 직경의 원판을 1개 또는 3개 부착한 중소구경 헬리컬 파일을 제작하여 현장 시공을 수행하였다. 또한 말뚝 정재하시험을 실시하여 헬리컬 파일의 형상 및 시공 깊이에 따른 지지력을 평가하고, 현장 시공에 사용된 유압모터의 최종토크를 측정, 지지력과의 상관관계를 분석하였다.
  • 본 연구에서는 헬리컬 파일 축의 직경 및 원판의 형상, 그리고 관입 심도별 지지력을 측정하기 위하여 김포 일대에서 현장시공을 수행하였다. 각 요소가 헬리컬 파일의 지지력에 미치는 영향을 검토하기 위하여 동일한 조건에서 축의 직경, 원판의 형상, 관입 심도를 차례로 변화시키며 현장 재하시험을 수행, 지지력을 측정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
헬리컬 파일은 무엇인가? 헬리컬 파일(helical pile)은 한 개 이상의 나선형 원판(heilx plate)을 중공형 축(shaft)에 부착한 후 지반에 회전 관입시켜 지지력을 발현하게 하는 말뚝기초로서, 항타와 굴착의 공정이 필요하지 않아 무소음 시공이 가능한 말뚝이다. 헬리컬 파일의 사용이 처음 기록된 것은 1836년 아일랜드의 토목공학자 Alexander Mitchell에 의해 주택의 기초를 보강하는데 사용된 것이다.
헬리컬 파일이 현재 널리 사용되는 목적은? 이후 1920년대까지는 주로 울타리의 기초용으로, 1985년까지는 앵커와 유사한 기능으로 사용되었다. 현재에는 송전탑의 기초, 중소형 건물 및 도로의 기초, 사면 안정 등의 목적으로 널리 사용되고 있다(Perko, 2009; Merifield, 2011).
헬리컬 파일의 장점은 무엇인가? 헬리컬 파일은 목표 심도까지 회전 관입이 가능하게 하는 회전 관입기(toque machine)로만 시공이 가능하므로 비교적 소형의 장비로도 말뚝 시공이 가능하며, 조작이 간단하고, 상업적으로 사용되고 있는 건물 또는 유적지 등의 시공부지가 한정된 곳에서 시공이 가능한 장점이 있다(Watson, 2011). 또한 헬리컬 파일은 중공형 축에 축보다큰 직경을 갖는 나선형 원판이 부착되어 있으므로 각기의 나선형 원판이 선단지지력을 발휘할 수 있어(Livneh and Naggar, 2008) 기존의 강관말뚝에 비해 재료비에 대한 지지력 측면에서 큰 이점을 갖는다. 이와 같은 다양한 장점으로 인하여 미국 및 유럽에서는 헬리컬 파일을 오래전부터 다양한 현장에서 이용해왔다.
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참고문헌 (10)

  1. Deardorff, D. (2007), "Torque Correlation Factors for Round Shaft Helical Piles". In Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Deep Foundation Institute, Colorado Springs, CO, pp.439-450. 

  2. Ha, T. S., Moon, H. R. and Moon, H. M. (2013), "An analysis of correlation between predicted and measured bearing capacity in Rotary(Helical) pile method", Korean Geotechnical Society Conference. 

  3. Lee, J., Lee, D., Na, K. and Choi, H. (2014), "Effect of configuration of shaft and helix plate on bearing capacity of moderate-size helical pile : II. Bearing capacity prediction", Journal of the Korean Geosynthetics Society, under review. 

  4. Livneh, B. and Naggar, M. H. (2008), "Axial testing and numerical modeling of square shaft helical piles under compressive and tensile loading", Canadian Geotechnical Journal, Vol. 45, Issue 8, pp.1142-1155. 

  5. Merifield, R. S. (2011), "Ultimate Uplift Capacity of Multiplate Helical Type Anchors in Clay", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE, July 2011, Vol. 137, No.7, pp.704-716. 

  6. Meyerhof, G. G. (1951), "The Ultimate Bearing Capacity of Foundations." Geotechnique, Vol.2, No.4, pp.301-331. 

  7. Perko, H. A. (2009), Helical Pile, John Wiley & Sons, Inc., Hobojen, New Jersey, p.5. 

  8. Terzaghi, K. (1943), Theoretical Soil Mechanics, New York: John Wiley and Sons. 

  9. Watson, T. B. (2011), Fundamentals of helical anchors/piles, pp.5-7. 

  10. Yoo, C. S. (2012), "Effect of Screw Geometries on Pull-out Characteristics of Screw Anchor Piles Using Reduced Scale Model Tests", Korean Geotechnical Society, Vol. 28 No.1, pp.5-15. 

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