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모래지반에서 버켓기초 설치에 의한 지반교란 평가
Evaluation of Soil Disturbance Due to Bucket Installation in Sand 원문보기

韓國地盤工學會論文集 = Journal of the Korean geotechnical society, v.34 no.11, 2018년, pp.21 - 31  

김재현 (한국건설기술연구원 인프라안전연구본부) ,  이승태 (포스코 광양제철소 투자엔지니어링실) ,  김동수 (한국과학기술원 건설및환경공학과)

초록
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버켓기초(bucket foundation)는 해상 구조물 지지를 위해 사용되는 구조물로 간편하고 빠르게 지반에 설치할 수 있어 종래의 기초를 대체하여 해양에서 널리 활용되고 있다. 버켓기초는 기초 자중과 버켓 내부의 물을 외부로 배출시킴으로써 발생하는 내외부 압력차를 이용해 설치된다. 버켓기초가 모래지반과 같이 투수성이 높은 지반에 설치될 경우에는 석션압에 의해 버켓 외부지반에서 내부방향으로 침투수류(seepage flow)가 형성된다. 석션압에 의해 발생하는 상향의 침투수류는 내부지반의 유효응력을 감소시켜 버켓기초의 관입저항력을 낮추는 역할을 하지만 내부지반이 연약해 지고융기(heaving)되는 현상이 발생할 수 있다. 이는 버켓기초가 목표 깊이까지 설치되는 것을 저해하고 장기거동에 영향을 줄 수 있다. 하지만 현재까지도 이에 대한 연구가 미진한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 축소모형실험을 통해 버켓기초 설치 중 발생하는 석션압과 지반 교란현상을 실험적으로 평가하였다. 이를 위해 버켓기초의 선단부 두께, 관입속도와 자중이 각각 석션설치 및 지반교란에 미치는 영향을 실험적으로 확인하고 교란된 지반의 물성을 추정하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Bucket foundations are widely used in offshore areas due to their various benefits such as easy and fast installations. A bucket is installed using self-weight and the hydraulic pressure difference across the lid generated by pumping out water from inside the bucket. When buckets are installed in hi...

주제어

표/그림 (10)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 모래지반에 설치되는 버켓기초의 설치효과를 검증하기 위해 축소모형실험을 실시하였다. 이를 위해 석션설치에 의한 관입력을 압입설치와 비교하였다.
  • 본 연구에서는 모래지반에서 버켓기초 설치 중 발생하는 석션압과 침투량을 계측하고, 석션설치 거동에 영향을 미치는 지반교란 현상을 직접 관측하기 위해 모형실험을 실시하였다. 또한 버켓기초 선단부 두께, 관입속도, 기초 자중이 지반교란에 미치는 영향을 실험적으로 비교 분석하였다.
  • 본 연구에서는 버켓기초가 설치되는 동안 내부지반의 변형을 측정하기 위해 기초 내부가 육안으로 관측될 수 있는 아크릴(acrylic)로 모형기초를 제작하였다. 버켓기초는 외부직경 200mm, 길이 200mm로 직경대비 길이(L/D)가 1인 모형기초를 활용하였다.

가설 설정

  • 토압계수(K)는 Villalobos(2007)가 제안한 K = (2-cos2φ'crit)/cos2φ'crit를 활용하여 추정하였다. 또한, 기초 관입에 의한 응력증가 영역의 기울기 계수(f)와 투수계수비(kf)는 각각 f = 1과 kf = 1.5로 가정하였다. 그 결과, Houlsby and Byrne 방법이 압입 및 석션설치에 의한 관입력을 적절히 예측하고 있음을 확인하였다.
  • 8). 원지반 투수계수는 Table 1의 값을 보간하여 활용하였으며, 벽체 내부지반의 투수계수는 계측된 유효융기량이 순수하게 내부지반 팽창에 의해 발생한 것으로 가정하여 산정하였다. 그 결과, 전 실험에서 버켓기초가 관입됨에 따라 내부지반의 투수계수비가 점차 증가하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
버켓기초란 무엇인가? 버켓기초(bucket foundation)는 해상 구조물 지지를 위해 사용되는 구조물로 간편하고 빠르게 지반에 설치할 수 있어 종래의 기초를 대체하여 해양에서 널리 활용되고 있다. 버켓기초는 기초 자중과 버켓 내부의 물을 외부로 배출시킴으로써 발생하는 내외부 압력차를 이용해 설치된다.
버켓기초의 가장 큰 특징은? , 2005). 버켓기초의 가장 큰 특징은 석션펌프(suction pump)를 이용한 설치에 있다. 본 공법은 버켓을 해저면에 자중으로 안착시킨 후 내부의 해수를 펌프를 이용해 외부로 배출시키면서 발생하는 음의 압(negative pressure)으로 설치하는 공법으로 수심에 제약이 없고, 시공 중소음이 발생하지 않는다는 장점이 있다.
상향의 침투수류로 인해 발생하는 현상으로 생기는 문제점는? 하지만, 상향의 침투수류는 기초 내부지반을 과도하게 융기시킬 가능성이 있으며 기초가 목표 깊이까지 관입되지 못하는 현상이 발생할 수 있다. 이는 기초가 목표 지지력을 발현하지 못하게 하는 주요 원인이 될 뿐만 아니라 운용 중 환경하중(파랑, 조류 등)에 의해 간접적으로 기초 주변 지반에 과도한 세굴을 유발시켜 기초의 성능을 저하시키는 원인이 된다(Tran and Randolph, 2008). 실제로 버켓기초 설치에 의한 지반 융기는 현장사례에서도 지속적으로 보고되고 있다(Senpere and Auvergne, 1982; Tjelta, 1995).
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참고문헌 (24)

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  2. Andersen, K.H., Murff, J.D., Randolph, M.F., Clukey, E.C., Erbrich, C.T., Jostad, H.P., Hansen, B., Aubeny, C., Sharma, P., and Supachawarote, C. (2005), "Suction Anchors for Deepwater Applications", Proceeding of International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics, Perth, Australia, pp.3-30. 

  3. Andersen, K.H., Jostad, H.P., and Dyvik, R. (2008), "Penetration Resistance of Offshore Skirted Foundations and Anchors in Dense Sand", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol.134, No.1, pp.106-116. 

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  11. Houlsby, G.T. and Byrne, B.W. (2005), "Design Procedures for Installation of Suction Caissons in Sand", Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Geotechnical Engineering, Vol.158, No.3, pp.135-144. 

  12. Iskander, M., El-Gharbawy, S., and Olson, R. (2002), "Performance of Suction Caissons in Sand and Clay", Canadian Geotechnical Journal, Vol.39, No.3, pp.576-584. 

  13. Kim, J.H. (2016), "Model Testing of Bucket Foundations for Offshore Structure in the Centrifuge and Development of Miniature Cone", PhD thesis, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Korea. 

  14. Kim, J.H., Choo, Y.W., Kim, D.J., and Kim, D.S. (2016), "Miniature Cone Tip Resistance on Sand in a Centrifuge", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol.142, No.3, 04015090. 

  15. Kim, J.H., Lee, S.T., and Kim, D.S. (2017), "Observation of Sand Movement during Bucket Installation", International Journal of Physical Modelling in Geotechnics (ahead of print). 

  16. Kumara, J. J., Kikuchi, Y., and Kurashina, T. (2016), "Effects of the Lateral Stress on the Inner Frictional Resistance of Pipe Piles Driven into Sand", International Journal of Geo-Engineering, Volume 7, Paper no. 1, DOI 10.1186/s40703-016-0015-x 

  17. Larsen, K.A., Ibsen, L.B., and Barari, A. (2013), "Modified Expression for the Failure Criterion of Bucket Foundations Subjected to Combined Loading", Canadian Geotechnical Journal, Vol.50, No.12, pp.1250-1259. 

  18. Senpere, D. and Auvergne, G.A. (1982), "Suction Anchor Piles - A Proven Alternative to Driving or Drilling", Offshore Technology Conference, Houston, USA, Paper OTC 4206. 

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  20. Tjelta, T.I., Guttormsen, T.R., and Hermstad, J. (1986), "Large-scale Penetration Test at a Deepwater Site", Offshore Technology Conference, Houston, USA, Paper OTC 5103. 

  21. Tran, M.N. (2005), "Installation of Suction Caissons in Dense Sand and the Influence of Silt and Cemented Layers", PhD thesis, University of Sydney, Australia. 

  22. Tran, M.N. and Randolph, M.F. (2008), "Variation of Suction Pressure during Caisson Installation in Sand", Geotechnique, Vol.58, No.1, pp.1-11. 

  23. Tran, M.N., Randolph, M.F., and Airey, D.W. (2005), "Study of Seepage Flow and Sand Plug Loosening in Installation of Suction Caissons in Sand", Proceeding of the 15th International Offshore and Polar Engineering Conference (ISOPE), Seoul, Korea, pp. 516-521. 

  24. Villalobos, F. (2007), "Installation of Suction Caissons in Sand", Proceeding of 6th Chilean Conference of Geotechnics. 

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