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경계면 물성치에 따른 말뚝 거동 분석 - 근거리 사진계측을 이용한 모형시험과 수치해석 비교
Investigation of Pile Behaviour according to Interface Properties - Comparison between Pile Model Test Using Close Range Photogrammetry and Numerical Analysis 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.30 no.9, 2014년, pp.29 - 39  

이정민 (서울과학기술대학교 건설시스템공학부) ,  이용주 (서울과학기술대학교 건설시스템공학부)

초록
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본 연구는 지반과 말뚝 사이의 경계면 물성치에 따른 말뚝의 거동을 파악하기 위하여, 말뚝 모형시험 결과와 유한요소해석 결과를 이용하여 비교 분석하였다. 모형시험은 말뚝이 침하함에 따른 주변 지반의 거동을 파악하기 위하여 근거리 사진계측 기법을 적용하였으며, 강재와 콘크리트로 제작 된 각각의 말뚝으로 시험을 수행하였다. 수치해석은 모형시험을 근거로 모델링 하였으며, 지반과 말뚝 사이의 미끄러짐을 모사하기 위하여 경계면 요소를 이용하였다. 또한 경계면 강도감소계수 $R_{inter}$를 이용하여 경계면 요소의 물성치를 나타내었으며, 이 값을 바꿔가며 모형시험 결과와 비교하였다. 본 연구를 통해 근거리 사진계측 기법과 수치해석 결과가 어느 정도 잘 일치하는 것을 확인 할 수 있었다. 또한, 말뚝의 재료에 따른 경계면 강도감소계수 $R_{inter}$ 값이 말뚝 거동에 영향을 주는 것을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, model pile-load test with numerical analysis was carried out to compare and analyze pile behaviour according to interface properties. In the model test, Close Range Photogrammetry (CRP) was chosen to measure the ground deformation. In addition, model steel and concrete piles were used...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 또한 경계면 점착력, 경계면 마찰각 등 경계면 물성치를 따로 입력하는 것은 말뚝 수치해석을 수행할 때 많은 불편함을 가져온다. 따라서 본 연구에서는 모래지반에 타입 된 강 말뚝과 콘크리트 말뚝의 거동에 대하여 사진 계측을 이용한 모형시험을 수행 하였다. 또한 모형시험 결과를 근거로 경계면 요소와 경계면 물성치인 경계면 강도감소계수 Rinter를 적용하여 수치해석을 수행하고, 모형시험 결과와 수치해석 결과를 비교·분석 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
경계면 물성치는 어떠한 역할을 하는가? 경계면 요소와 경계면 물성치에 관한 연구는 많은 연구자들에 의하여 지금까지 활발하게 이루어져 왔다. 특히 경계면 물성치에 대하여, 지반과 말뚝 사이의 경계면 점착력, 경계면 마찰각 등이 말뚝의 미끄러짐 현상을 나타내는데 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다(Lee, 2004; Said. I.
말뚝재하시험을 실시하는 이유는 무엇인가? 말뚝은 오래 전부터 사용 되어 온 토목 기술 중 하나이지만, 말뚝의 지지력은 말뚝이 설치 될 때마다 달라 지지력이 부족한 말뚝이 존재 할 가능성이 있다. 이러한 말뚝은 상부하중에 의해 말뚝 머리가 손상 되어 큰 문제가 발생 할 수 있고, 이러한 상황을 방지하고 말뚝의 지지력을 측정하기 위해 말뚝재하시험을 실시한다. 말뚝 재하시험을 실시하기 전에 말뚝의 지지력을 합리적으로 예측하기 위하여 수치해석을 수행한다.
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참고문헌 (9)

  1. Kim, Y.S. and Kim, D.M. (2009), "Characteristics of Friction Angles between the Nak-dong River Sand and Construction Materials by Direct Shear Test", Journal of KGS, Korea Geotechnical Society, April 2009, Volume 25, No.4, pp.105-112. 

  2. Lee, Y.J. (2004), "Tunnelling adjacent to a row of loaded piles", PhD thesis, University College London, London, pp.102-106. 

  3. Lee, Y.J. and Lee, J.M. (2012), "Investigation of Strain Behaviour around the Tip of Model Pile - Comparison between Laboratory Model Test and Numerical analysis -", Journal of KSCE, Korea Society Civil Engineering, July 2012, Volume 32, No.4C, pp. 159-167. 

  4. PLAXIS V8 (2006). Reference manual. 

  5. Potts, D.M. and Zdravkovic, L. (1999), "Finite element analysis on geotechnical engineering - Theory", Thomas Telford Publishing, Thomas Telford Ltd, 1 Heron Quay, London. 

  6. Potyondy, J. G. (1961), "Skin Friction Between Various Soils and Construction Materials", Geotechnique, Vol.11, No.4, pp.339-353. 

  7. Said, I., Gennaro, V. De and Frank R. (2009), "Axisymmetric finite element analysis of pile loading test", Computers and Geotechnics 36, pp.6-19. 

  8. Shin, K.H. (1990), "A study on the friction behavior between granular soil and construction materials", CE-Theses_Master, KAIST. 

  9. White, D. J. and Bolton, M. D. (2004), "Displacement and strain paths during plane strain model pile installation in sand", Geotechnique 54, No.6, pp.375-398. 

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