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2열 자립식 흙막이 공법의 거동특성에 관한 수치해석적 연구
Numerical Analysis of Self-Supported Earth Retaining Wall with Stabilizing Piles 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.31 no.5, 2015년, pp.35 - 46  

심재욱 (연세대학교 토목환경공학과) ,  정상섬 (연세대학교 토목환경공학과) ,  이준환 (연세대학교 토목환경공학과)

초록
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본 연구에서는 최근 국내에서 사용이 증가하고 있는 2열 자립식 흙막이 공법에 있어서 안정성에 영향을 미치는 주요 설계인자들을 분석하고 설계기준을 제안하기 위하여 현장적용 결과의 분석 및 3차원 유한차분 해석을 수행하였다. 지반특성에 따른 본 공법의 거동을 분석하기 위하여 사질토가 지배적인 현장과 점성토가 지배적인 2개의 현장에 적용을 수행하였으며, 굴착에 따른 흙막이 벽체의 수평변위 및 휨모멘트를 분석하였다. 3차원 유한차분 모델링 기법의 타당성을 검증하기 위하여 현장적용 결과와 비교 분석을 수행한 결과, 본 연구의 수치해석 모델링 기법은 본 공법의 굴착에 따른 거동을 합리적으로 모사하는 것으로 나타났다. 또한 흙막이 벽체를 구성하는 전열말뚝(엄지말뚝) 및 후열말뚝(억지말뚝)의 간격(S), 전열말뚝과 후열말뚝간의 거리(D), 굴착심도(H) 및 말뚝의 근입깊이(Z) 등, 본 공법의 주요 설계인자들의 영향 정도를 분석하기 위하여 다양한 경우의 3차원 유한차분 모델링 및 해석을 수행하였다. 그 결과, 굴착에 따라 발생하는 흙막이 벽체의 최대 수평변위는 전열말뚝 및 후열말뚝의 간격의 감소, 전열말뚝과 후열말뚝간의 거리의 증가 및 말뚝 근입심도의 증가에 따라 감소하였으며, 이러한 특징은 점성토 조건의 지반보다는 사질토 조건의 지반에서 보다 명확하게 나타나는 것을 확인할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the behavior of self-supported earth retaining wall with stabilizing piles was investigated by using a numerical study and field tests in urban excavations. This earth retaining wall can provide stable support against lateral earth pressures through its use of stabilizing piles that p...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 2열 자립식 흙막이 공법의 주요 영향인자를 분석하기 위해 현장적용 결과의 분석 및 3차원 유한차분 해석을 수행하였다. 지반특성에 따른 본 공법의 거동을 분석하기 위하여 사질토가 지배적인 현장과 점성토가 지배적인 2개의 현장에 적용을 수행하였으며, 계측관리를 통하여 굴착에 따른 흙막이 벽체의 수평변위 및 휨모멘트를 분석하였다.
  • 본 연구에서는 2열 자립식 흙막이 공법에 있어서 안정성에 영향을 미치는 주요 설계인자들을 분석하고 설계기준을 제안하기 위하여 현장적용 결과의 분석 및 3차원 유한차분 해석을 수행하였다. 지반특성에 따른 본 공법의 거동을 분석하기 위하여 사질토가 지배적인 현장과 점성토가 지배적인 2개의 현장에 적용을 수행하였으며, 굴착에 따른 흙막이 벽체의 수평변위 및 휨모멘트를 분석하였다.
  • 본 연구에서는 2열 자립식 흙막이 공법의 합리적인 설계를 위하여 적용현장 지반조건(사질토, 점성토), 흙막이 벽체를 구성하는 전열말뚝 및 후열말뚝의 간격(S),전열말뚝과 후열말뚝간의 거리(D), 굴착심도(H) 및 말뚝의 근입깊이(Z)와 같은 주요 설계인자들의 영향 정도를 분석하기 위하여 다양한 경우의 3차원 유한차분 모델링 및 해석을 수행하였다. Fig.
  • 본 절에서는 앞서 수행한 현장적용 사례를 토대로 2열 자립식 흙막이 공법의 굴착에 따른 거동특성을 비교・분석하였으며, 본 연구에서 적용한 3차원 유한차분해석기법의 타당성을 검증하였다. 수치해석 시 적용한 흙막이 구조체와 지반의 제원 및 물성은 현장적용 조건과 동일하게 적용하였다.

가설 설정

  • 본 수치해석의 초기응력은 깊이에 따라σv=yZ와 같이 증가하는 것으로 가정하였으며, 수평응력(σh)은 수직응력에 측압계수(Ko)를 곱한 값으로 사용하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
2열 자립식 흙막이 공법에서 전열말뚝과 후열말뚝은 어떤 기능을 하는가? 1에 나타낸 바와 같이 얕은 굴착(3~4m 이하)에 주로 적용되는 일반적인 자립식 흙막이 벽체와 사면파괴 방지대책으로 이용되는 억지말뚝 공법을 조합하여 굴착심도의 증가에도 안정성확보가 가능한 흙막이 가시설 공법이다. 굴착부 전면에 위치하는 전열말뚝은 지반굴착 시 토사 유실을 방지하는 토류판과 함께 표면 마감역할을 하며, 굴착부 전면에서 일정 거리를 두고 후면에 설치되는 후열말뚝은 전열 말뚝과 후열말뚝 간 토괴 내부와 지중 근입부의 수동토압으로 흙막이 구조체에 작용하는 수평토압을 감소시키며, 전・후열 말뚝의 상부를 띠장과 연결재로 일체화하여 지반굴착에 따른 전열말뚝의 변위발생을 억제하는 기능을 한다.
2열자립식 흙막이 공법이란 무엇인가? 이러한 여러 문제점을 해결하기 위하여 개발된 2열자립식 흙막이 공법은 저심도 굴착에 사용되는 자립식 흙막이 공법과 사면파괴 방지용으로 사용되는 억지말뚝 공법의 원리를 이용한 공법이다. 사면안정에 활용되는 억지말뚝 공법은 1950년대 이후부터 현재까지도 많은 연구가 이루어지는 공법으로써, 사면의 활동토괴를 관통하여 부동지반까지 말뚝을 일렬로 설치함으로써 사면의 활동하중을 말뚝의 수평저항으로 부동지반에 전달시키는 공법이다(Dappolonia et al.
지금까지 주로 적용된 흙막이 가시설은 무엇인가? 굴착심도 3~4m의 얕은 굴착의 경우 지보재가 없이 엄지말뚝과 토류판으로이루어진 자립식 흙막이 공법으로 시공이 가능하지만,그 이상의 굴착심도를 시공할 경우 추가적인 지보재를 설치하여 시공하는 것이 일반적이다(Clayton & Milititsky,1986). 지금까지 주로 적용된 흙막이 가시설은 지반굴착에 따라 지보재(Strut, Earth Anchor, Raker 등)를 설치하여 토압에 저항하는 구조체로, Strut 공법의 경우 강재 가격 상승에 따른 경제성 확보에 문제점이 있으며, Earth Anchor 공법의 경우 정착지반이 연약하거나 대지경계를 초과하는 경우 사용성이 제한되고 있다. 또한 Raker 공법의 경우 지반굴착에 따른 변위발생이 크며, 최종 구조물 시공시 이음시공 및 방수 등 품질확보에 문제점을 가지고 있다.
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참고문헌 (17)

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