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사질토 지반에 설치된 버킷기초의 수직 하중전이 특성
Vertical Load Transfer Mechanism of Bucket Foundation in Sand 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.31 no.7, 2015년, pp.29 - 39  

박정선 (한양대학교 건설환경공학과) ,  박두희 (한양대학교 건설환경공학과) ,  윤세웅 ((사)한국선급 기술본부 연구소) ,  장화섭 ((사)한국선급 기술본부 연구소)

초록
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버킷기초에 작용하는 수직하중의 일부는 내부 흙을 통해 저면으로 나머지는 스커트 외주면과 지반 사이로 전달된다. 사질토 지반에 설치된 버킷기초의 설계를 위해서는 수직 하중전이 특성을 명확하게 규명해야 하나 아직 이에 대한 연구가 수행되지 않았다. 본 연구에서는 2차원 축대칭 유한요소해석을 수행하여 사질토 지반에 설치된 버킷기초의 수직하중에 대한 지반의 응답을 계산하였다. 극한 상태에서 버킷기초의 선단지지력은 얕은기초의 지지력보다 크며 주면마찰력은 말뚝의 설계식에 비하여 작은 것으로 나타났다. 선단지지력은 스커트 외주면에 작용하는 전단응력이 파괴면을 아래로 밀어내어 파괴면이 확장되기 때문에 얕은기초에 비하여 큰 것으로 분석되었다. 반면 주면마찰력은 침하가 진행되면서 버킷기초 하부의 흙이 수평방향으로 밀려 이동하면서 스커트에 작용하는 수평응력이 감소하기 때문에 작은 것으로 나타났다. 버킷기초의 극한지지력은 얕은기초의 선단지지력과 주면마찰력 설계식을 합한 값보다 큰 것으로 계산되었다. 이는 주면마찰력은 설계식보다 작지만 크기가 선단지지력에 비하여 매우 작아 지지력에 큰 영향을 미치지 않는 반면 선단지지력은 주면마찰력에 비하여 증가폭이 크기 때문이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The vertical load imposed on the bucket foundation is transferred from the soil inside the bucket to the bottom of the foundation, and also to the outer surface of the skirt. For the design of a bucket foundation installed in sand, the vertical load transfer characteristics have to be clearly identi...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 검증된 2차원 축대칭 유한요소해석을 수행하여 사질토 지반에 설치된 원형 버킷기초의 수직하중에 대한 응답 특성을 규명하였다. 수직하중의 기초 내부 및 외부 지반으로의 전이 특성을 분석하였으며 변위의 증가에 따른 선단지지력과 주면마찰력의 변화를 관찰하였다.
  • 본 연구에서는 유한요소해석 프로그램인 Abaqus(Simulia, 2010)의 Standard 모듈을 이용하여 사질토 지반에 설치된 원형 버킷기초의 수직하중에 대한 응답특성을 규명하였다. 원형 버킷기초에 작용하는 수직하중은 2차원 축대칭 모델로 해석을 수행하였으며, 기초와 지반 모두 솔리드(solid) 요소를 사용하였다.
  • 본 연구에서는 유한요소해석을 수행하여 사질토 지반에 설치된 원형 버킷기초의 수직 하중전이 특성을 분석하였다. 모델의 검증을 제외한 하중전달 메커니즘 분석을 위한 해석에는 비관련흐름법칙이 적용되었다.
  • 일차적으로는 스커트 외측벽과 지반 사이에 마찰력이 작용하지 않는다고 가정(Qs = 0)하고 극한지지력과 파괴면을 계산하였으며 해석 결과를 동일한 조건의 케이슨기초와 비교하였다. 이와 같은 해석을 수행한 이유는 기초 내부 흙을 통하여 저면으로 전달되는 하중의 크기와 파괴면 형상을 케이슨기초와 비교하여 기초 내부 흙의 변형 및 하중 전달 특성을 분석하기 위한 것이다. 다음에는 외주면의 마찰력을 적용하여 지지력을 계산하였으며 마찰력을 적용하지 않은 해석(Qs = 0)과의 차이를 검토하였다.

가설 설정

  • 본 연구에서는 2단계로 버킷기초의 하중전이 특성을 규명하였다. 일차적으로는 스커트 외측벽과 지반 사이에 마찰력이 작용하지 않는다고 가정(Qs = 0)하고 극한지지력과 파괴면을 계산하였으며 해석 결과를 동일한 조건의 케이슨기초와 비교하였다. 이와 같은 해석을 수행한 이유는 기초 내부 흙을 통하여 저면으로 전달되는 하중의 크기와 파괴면 형상을 케이슨기초와 비교하여 기초 내부 흙의 변형 및 하중 전달 특성을 분석하기 위한 것이다.
  • 다음 단계에서는 자중에 의해 기초가 설치되도록 하며, 이때 지반과 기초 구조물 사이의 인터페이스(interface)를 활성화한다. 즉, 본 연구에서는 버킷기초가 관입되는 과정은 모사하지 않았으며, 설치시 주변 지반의 교란 및 응력변화가 없다고 가정하여 하중전이 특성을 분석하였다. 마지막으로 버킷기초의 극한지지력을 산정하기 위한 하중-변위 곡선은 기준점(reference point)에서 변위제어 방법을 이용하여 반력으로 산출하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
버킷기초란 무엇인가? 버킷기초는 얕은기초의 둘레를 따라 스커트(skirt) 형태의 벽체가 결합된 구조물로 스커트가 지반에 관입되어 설치된다. 버킷기초의 스커트는 상부 구조물의 하중을 지반의 깊은 곳까지 전달하므로 지표면에 위치한 얕은기초에 비하여 지지력이 증가한다.
주면마찰력을 미적용한 미끄러운 벽이라고 가정하여 기초 내부 흙의 변형 및 하중전달 특성을 관찰하고 해석한 결과는? (2) 버킷기초 내부 흙을 통하여 저면으로 전달되는 하중의 크기와 파괴면 형상을 분석하기 위하여 주면마찰력을 적용하지 않고 미끄러운 벽면(Qs = 0)이라고 가정하여 기초 내부 흙의 변형 및 하중전달 특성을 관찰하였으며 동일한 조건의 케이슨기초와 비교하였다. 해석 결과 상부에 작용하는 수직하중은 대부분 기초의 저면으로 전달됨을 확인하였다. 버킷기초의 내부 지반은 스커트로 횡방향 변형이 구속되어있어 하중이 작용하는 초기에는 수직방향으로 변형되지만, 외부 지반보다 강성이 크므로 극한 상태에 도달한 이후부터는 상대적으로 강성이 작은 버킷기초 저면으로 변형이 진행되어 케이슨기초와 극한지지력 및 파괴면의 형상이 유사한 것으로 나타났다.
버킷기초의 장점은 무엇인가? 버킷기초의 스커트는 상부 구조물의 하중을 지반의 깊은 곳까지 전달하므로 지표면에 위치한 얕은기초에 비하여 지지력이 증가한다. 특히 버킷기초는 육상에서 흔히 수행되는 항타의 방식이 아닌 수중펌프로 물을 석션하여 기초 내・외부의 수압차(suction pressure)로 심해에서도 쉽게 설치할 수 있는 장점이 있어 최근 들어 해상풍력발전기의 하부구조로 활용하기 위한 연구가 수행되고 있다(Houlsby et al., 2005; Zhu et al.
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