2개층 사질토지반에서 정방형 기초의 지지력 특성

Characteristics of Bearing Capacity under Square Footing on Two-layered Sand

  • 김병탁 (한국해양연구원, 박사후 연구원) ;
  • 김영수 (경북대학교 공과대학 토목공학과) ;
  • 이종현 (포스코개발 토목설계팀)
  • 발행 : 2001.08.01

초록

본 연구는 균질 및 2개층 비균질지반에서 사질토지반 상에 놓인 정방형 기초의 극한지지력과 침하에 대하여 고찰하였다. 본 연구는 얕은기초의 거동에 대한 정방형 기초의 크기, 지반 상대밀도, 기초 폭에 대한 상부층의 두께 비(H/B), 상부층 아래 경계면의 경사($\theta$) 그리고 지반강성비의 영향을 규명하기 위하여 모형실험을 수행하였다. 동일 상대밀도에서 지지력 계수($N_{{\gamma}}$)는 일정하지 않으며 기초 폭에 직접적으로 관련되며 지지력계수는 기초 폭이 증가함에 따라 감소하였다. 기초크기의 영향과 구속압력의 영향을 고려하는 Ueno 방법에 의한 극한지지력의 예측값은 고전적인 지지력 산정식보다 더 잘 일치하며 그 값은 실험값의 65% 이상으로 나타났다. $\theta$=$0^{\circ}$인 2개층 지반의 결과에 근거하여, 극한지지력에 대한 하부층 지반의 영향을 무시할 수 있는 한계 상부층 두께는 기초 폭의 2배로 결정되었다. 그러나, 73%의 상부층 상대밀도인 경우는 침하비($\delta$B) 0.05 이하에서만 이 결과가 유효하였다. 경계면이 경사진 2개층 지반의 결과에 근거하여, 상부층의 상대밀도가 느슨할수록 그리고 상부층의 두께가 클수록 극한지지력에 대한 경계면 경사의 영향은 크지 않는 것으로 나타났다. 경계면의 경사가 증가함에 따른 극한침하량의 변화는 경계면이 수평인 경우($\theta$=$0^{\circ}$)를 기준으로 0.82~1.2(상부층 $D_{r}$=73%인 경우) 그리고 0.9~1.07(상부층 $D_{r}$=50%인 경우) 정도로 나타났다.Markup Language 문서로부터 무선 마크업 언어 문서로 자동 변환된 텍스트를 인코딩하는 경우와 같이 특정한 응용 분야에서는 일반 문자열에 대한 확장 인코딩 기법을 적용할 필요가 있을 수 있다.mical etch-stop method for the etching of Si in TMAH:IPA;pyrazine solutions provides a powerful and versatile alternative process for fabricating high-yield Si micro-membranes. the RSC circle, but also to the logistics system in the SLC circle. Thus, the RSLC model can maximize combat synergy effects by integrating the RSC and the SLC. With a similar logic, this paper develops "A Revised System of Systems with Logistics (RSSL)" which combines "A New system of Systems" and logistics. These tow models proposed here help explain several issues such as logistics environment in future warfare, MOE(Measure of Effectiveness( on logistics performance, and COA(Course of Actions) for decreasing mass and increasing velocity. In particular, velocity in logistics is emphasized.

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참고문헌

  1. 박사학위논문 비균질 사질토 지반에서 말뚝의 수평거동 연구 김병탁
  2. 석사학위논문 비균질 사질토 지반에서 얕은기초의 거동 연구 이종현
  3. Proc. Symp. on Bearing capacity and settlements of Found Bearing capacity and settlement of shallow foundations on sand de Beer, E. E.
  4. Soils and Found. v.39 no.1 Confining stress dependency of mechanical properties of sands Maeda, K.;Miura, K.
  5. PhD thesis The bearing capacity of sand Meyerhof, G.G.
  6. Canadian Geotechnical Journal v.1 no.1 Some recent research on the bearing capacity of foundations Meyerhof, G.G.
  7. Proc. 6th Int. Conf. on Soil Mech. and Found. Engrg v.3 Disccusion Muhs, E.
  8. J. of Geotechnical and Geoenvironmental Engrg v.126 no.6 Bearing capacity of shallow foundations on sand: A relative density approach Perkins, S. W.;Madson, C.R.
  9. Proc. of $1^{st}$ Int. Symp. on Penetration Testing Laboratory investigation of the penetration resistance of fine cohesionless materials Peterson, R. W.
  10. Soils and Found. v.30 no.1 Variation in bearing capacity factors of dense sand assessed by model loading tests Shiraishi, S.
  11. Theoretical soil mechanical Terzaghi, K.
  12. J. of Geotechnical and Geoenvironmental Engrg v.127 no.3 Reappraisal of size effect of bearing capacity from plastic solution Ueno, K.;Miura, K.;Kusakabe, O.;Nishimura, M.
  13. J. Soil Mech. and Found. Div. v.99 no.1 Analysis of ultimate loads of shallow foundation Vesic, A.S.