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풍화토 지반에 근입된 현장타설말뚝의 Cyclic p-y 곡선의 감소계수 제안
Proposed Reduction Factor of Cyclic p-y Curves for Drilled Shafts in Weathered Soil 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.31 no.2, 2015년, pp.47 - 63  

김병철 (대림산업) ,  정상섬 (연세대학교 토목환경공학과) ,  고준영 (연세대학교 토목환경공학과)

초록
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본 연구에서는 풍화토에 근입된 현장타설말뚝을 대상으로 수평 반복하중에 대한 말뚝-지반의 상호거동을 파악하기 위하여 현장타설말뚝 재하시험 및 3차원 유한요소 해석을 수행하였다. 현장재하시험은 국내에 널리 분포하고 있는 풍화토 지반에 근입된 현장타설말뚝을 재하시험 대상으로 하였다. 반복하중의 방향을 달리하여 일방향과 양방향으로 반복하중을 재하 하였으며, 반복하중의 방향에 따른 시험말뚝의 수평변위 및 휨모멘트를 분석하였다. 또한, 지반 물성이 말뚝-지반의 상호거동에 미치는 영향과 반복하중의 횟수, 방향 등, 하중특성 인자들의 영향 정도를 살펴보기 위하여 3차원 유한요소 모델링 및 해석을 수행하였으며, 국내 외에서 수행된 현장재하시험의 사례들 및 기존에 제안된 경험적 반복하중 p-y 곡선 함수들과 비교 분석함으로서 3차원 유한요소 모델링의 타당성을 확인하였다. 3차원 유한요소해석 결과, 풍화토에 근입된 현장타설말뚝에 작용하는 반복하중의 방향성을 고려할 수 있는 쌍곡선 형태의 p-y 곡선 함수식을 제안하였다. 또한 쌍곡선 형태의 정적하중 p-y 곡선 함수식에 반복하중에 의한 지반반력계수와 지반의 극한저항력의 감소 효과를 동시에 고려할 수 있는 감소계수를 도출하여, 말뚝의 변위와 지반의 극한 저항력의 관계를 하나의 함수식으로 표현하였다. 사질토에 근입된 말뚝의 반복하중 재하시험 사례들을 이용하여 결과를 비교 분석한 결과, 제안된 p-y 곡선 함수는 현장 실측치와 비교적 잘 일치하였으며, 기존의 경험적 반복하중 p-y 곡선 함수보다 말뚝-지반의 수평거동 특성을 더 적절히 예측함을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A fundamental study of drilled shafts subjected to lateral cyclic loading in weathered soil was carried out based on field tests and numerical analysis. The emphasis was given on quantifying the cyclic p-y curve function from lateral cyclic loading tests and three-dimensional finite element analysis...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서, 본 연구에서는 앞에서 언급한 바와 같이 기존에 제안된 경험적 반복하중 p-y 곡선 함수식과 반복하중에 의한 지반 저항력 감소 효과를 고려할 수 있는 모델의 문제점을 해결하고자 실규모 현장재하시험과 3차원 유한요소해석을 수행하였다. 국내의 경우 현장타설말뚝은 일반적으로 작용하중이 큰 대규모 구조물에 적용되어 암반 근입 조건에 시공되고 있지만, 본 연구에서는 풍화토 지반에 근입된 현장타설말뚝을 대상으로 하여 반복하중을 받는 현장타설말뚝의 p-y 곡선의 감소계수를 제안하였다.
  • 반복하중의 효과로 인한 지반의 저항력 감소를 고려할 수 있는 모델들도 개발되었는데, Memarpour 등(2012)이 제안한 지반의 저항력 감소를 고려할 수 있는 수치해석 모델은 Reese 등(1974)이나 Murchinson & O’Neill(1984)이 제안한 경험적 p-y 곡선을 바탕으로 개발되었기 때문에 기존 경험적 p-y 곡선 함수의 단점을 여전히 가지고 있고, Long & Vanneste(1994)와 Achmus 등(2009)이 제안한 모델은 감소된 지반의 저항력과 증가한 말뚝 변위량을 개별적으로 산정하기 때문에 지반의 저항력과 말뚝 변위의 관계를 하나의 함수로 동시에 표현할 수 없다는 단점이 있다. 따라서, 본 연구에서는 앞에서 언급한 바와 같이 기존에 제안된 경험적 반복하중 p-y 곡선 함수식과 반복하중에 의한 지반 저항력 감소 효과를 고려할 수 있는 모델의 문제점을 해결하고자 실규모 현장재하시험과 3차원 유한요소해석을 수행하였다. 국내의 경우 현장타설말뚝은 일반적으로 작용하중이 큰 대규모 구조물에 적용되어 암반 근입 조건에 시공되고 있지만, 본 연구에서는 풍화토 지반에 근입된 현장타설말뚝을 대상으로 하여 반복하중을 받는 현장타설말뚝의 p-y 곡선의 감소계수를 제안하였다.
  • 본 연구에서는 지금까지 기술한 방법론에 의하여 식 (6)과 같이 반복하중을 받는 말뚝의 p-y 곡선 함수식을 제안하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
반복하중의 특징은 무엇인가? 파도, 바람, 조류 및 선박 하중이 반복적으로 작용하는 해상・항만구조물이나, 기계 진동, 차량 하중, 온도 변화에 의한 하중이 반복적으로 작용하는 육상구조물, 그리고 바람에 의한 하중이 반복적으로 작용하는 초고층 빌딩 등, 수평방향의 반복하중을 받는 구조물은 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는데, 이와 같이 반복적으로 작용하는 수평하중에 대한 구조물의 안정성 확보는 매우 중요하며 말뚝기초의 설계 시 반복하중(cyclic loading)에 대한 거동을 정확하게 예측하는 것이 필요하다. 반복하중(cyclic loading)은 상대적으로 지속 시간과 주기가 길며, 낮은 진동수를 가진다. 또한, 반복하중에 의하여 지반의 저항력은 감소되는 경향을 보이므로 이에 대한 연구가 필요하다.
기존 p-y 곡선을 사용하는 게 문제가 되는 이유는 무엇인가? 그러나 최근 국내에서도 p-y 곡선에 대한 연구가 다수 진행 되었으며, Kim & Jeong(2009)의 연구에서 입체적인 수동 쐐기 파괴 형태를 통한 지반반력 산정법을 제안하여 기존 p-y 곡선의 단점을 보완하였다. 그러나 지진 시 작용하는 수평하중에 대해서는 반복하중의 특성을 고려할 수 있는 일반화된 p-y 곡선 모델이 아직까지 국내・외에서 제시된 것이 없어 동적 하중 조건임에도 불구하고 충분한 검증 없이 정적인 상태에서의 p-y 곡선을 그대로 이용하거나 일부를 수정하여 사용하고 있는 실정이다(Yang et al., 2009).
본 연구에서 현장재하시험의 대상은 무엇인가? 본 연구에서는 풍화토에 근입된 현장타설말뚝을 대상으로 수평 반복하중에 대한 말뚝-지반의 상호거동을 파악하기 위하여 현장타설말뚝 재하시험 및 3차원 유한요소 해석을 수행하였다. 현장재하시험은 국내에 널리 분포하고 있는 풍화토 지반에 근입된 현장타설말뚝을 재하시험 대상으로 하였다. 반복하중의 방향을 달리하여 일방향과 양방향으로 반복하중을 재하 하였으며, 반복하중의 방향에 따른 시험말뚝의 수평변위 및 휨모멘트를 분석하였다.
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참고문헌 (15)

  1. Kim, Y. H., Jeong, S. S., Kim, J. H., and Lee, Y. G. (2007), "Effects of Lateral Pile Rigidity of Offshore Drilled Shafts by Developing p-y Curves in Marine Clay", Journal of the Korean Geotechnical Society, Vol.23, No.6, pp.37-51. 

  2. Kim, Y. H. and Jeong, S. S. (2009), "Analysis of Laterally Loaded Piles Using Soil Resistance of Wedge Failure Model", Journal of the Korean Geotechnical Society, Vol.25, No.6, pp.59-72. 

  3. ABAQUS 6.13 (2013), Simulia Inc. 

  4. Achmus, M., Kou, Y. S., and Abdel-Rahman, K. (2009), "Behavior of Monopile Foundations Under Cyclic Lateral Load", Computers and Geotechnics, Vol.36, pp.725-735. 

  5. American Petroleum Institute (2005), Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platform-Working Stress Design, API Recommended Practice 2A-WSD Twenty-first Edition. 

  6. Chenaf, N., Chazelas, J. L., Thorel, L., and Rosquoet, F. (2006), "Comparison of Dynamic and Cyclic Behavior of Piles in Sand Submitted to Horizontal Loading: Centrifuge Tests", Physical Modelling in Geotechnics, 6th ICPMG, pp.979-984. 

  7. Det Norske Veritas (2013), Design of offshore wind turbine structures, Offshore Standard DNV-OS-J101. 

  8. FB-MultiPier Help Manual (2000), Florida Bridge Software Institute, Dept. of Civil & Coastal Engineering, University of Florida. 

  9. Goh, A. T. C., Teh, C. I., and Wong, K. S. (1997), "Analysis of Piles Subjected to Embankment Induced Lateral Soil Movements", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 123, No.9, pp.792-801. 

  10. Little, R. L. and Briaud, J. L. (1988), "Full Scale Cyclic Lateral Load Tests on Six Single Piles in Sand", Final Report, US Army Corps of Engineers. 

  11. Long, J. H. and Vanneste, G. (1994), "Effects of Cyclic Lateral Loads on Piles in Sand", Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol.120, No.1, pp.225-244. 

  12. Memarpour, M. M., Kimiaei, M., Shayanfar, M., and Khanzadi, M. (2012), "Cyclic Lateral Response of Pile Foundations in Offshore Platforms", Computers and Geotechnics, Vol.42, pp.180-192. 

  13. Murchinson, J. M. and O'Neill, M. W. (1984), "Evaluation of p-y Relationships in Cohesionless Soils", Analysis and Design of Pile Foundations, ASCE, pp.174-191. 

  14. Reese, L. C., Cox, W. R., and Koop, F. D. (1974), "Analysis of Laterally Loaded Piles in Sand", Proceeding of the 6th Offshore Technology Conference, Houston, Texas, Vol.2, No.2080, pp.473-484. 

  15. Yang, E. K., Jeong, S. S., Kim, J. H., and Kim, M. M. (2009), "Dynamic p-y Backbone Curves from 1g Shaking Table Tests", TRB 2009 Annual Meeting, pp.1-16. 

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