DOI QR코드

DOI QR Code

부직포를 활용한 급경사 녹화보강토공법의 적용 가능성에 관한 연구

Research about Application Possibility of Afforestation Reinforced Soil Steep Slope by Nonwoven Geotextile

  • 조용성 (한국건설기술연구원 국토지반연구부) ;
  • 구호본 (한국건설기술연구원 국토지반연구부) ;
  • 이춘길 (한국건설기술연구원 국토지반연구부)
  • 투고 : 2006.01.11
  • 심사 : 2006.05.17
  • 발행 : 2006.07.31

초록

선진국 진입의 길목에 있는 우리나라는 급경사면 축조 및 유지관리에 심혈을 기울이고 있으나, 급경사면 축조를 위해 철근콘크리트 옹벽이나 보강토 옹벽(블럭식, 판넬식) 등이 사용되어지고 있다. 이러한 구조체는 전면형태가 콘크리트 벽체로서 미관의 한계성과 친환경성이 부족한 상태이다. 본 연구는 녹화를 병행할 수 있는 식생토체를 형성하고 현장에서 발생된 불량토를 보강재(부직포) 감싸기(wrapping)방법을 적용한 $80^{\circ}$의 급경사 성토체를 현장에서 직접 축조하였으며, 보강성토체에서 발생될 수 있는 수평변위, 침하량 및 법면에서 발생된 토압 등에 대한 계측을 실시하여 분석하였다. 이러한 보강성토체의 계측 및 시간경과에 따른 법면의 식생활착 등에 대한 조사결과, 향후 녹화가 가능한 급경사 보강토 구조물에 대한 적용이 가능할 것으로 판단된다.

The steep slopes have been increased of new roads, industrial site development and large scale residential development. The preservation administration and steep slope construction are currently investigated by many researchers in Korea. However, concrete retaining wall or reinforced soil (i.e. Block or Pannel) are being applied for the steep slope, which results in the front face form of the structure being limited. This research investigates the method that can make up afforestation environment-friendly circumstances during the construction of steep slope structure. It is considered that steep slope reinforced structure would be possible based on the monitoring results about earth pressure, horizontal displacement and consolidation quality generated during the construction of whole constructing reinforced structure. Also, there no problems in grassy surface, drainage, and deformation in spite of rainy season after construction period and until now. So that the seeding soil layer surface reinforced soil method could be adopt for steep slope reinforced structure and others.

키워드

참고문헌

  1. 김유성, 원명수, 김영민(2002) 실내모형실에 의한 보강토벽의 변 형거동에 관한 연구(III). 대한토목학회논문집, 대한토목학회, 제22권 제3-C호, pp. 251-261
  2. 조용성, 김유성, 박인준(2005) 쇄설성 유동파괴 사면 복구를 위 한 토목섬유 보강토 공법. 한국지반공학회논문집, 한국지반공학회, 제21권 제5호, pp. 1-9
  3. 조용성, 구호본, 김유성, 박인준(2005) 사면경사도에 의한 토목섬 유 보강토의 역학적 특성. 2005년도 대한토목학회 정기학술대회. 대한토목학회, pp. 3370-3373
  4. ADAMA engineering, lnc., ReSSA (2001) Reinforced Slope Stability Analysis, developed under contract with Federal Highway Administration, www.msew.com.Newark.DE
  5. Allen, T.M. and Holtz, R.D. (1991) Design of retaining walls reinforced with geosynthetics, Geotechnical Engineering Congress 1991. F.G. McLean. D.A. Campbell and D.W. Harris eds.. ASCE. Geotechnical Special Publication No. 27, Vol 2, pp. 970-987
  6. Christopher, B.R. (1993) Deformation Response and Wall Stiffness in Relation to Reinforced Soil Wall Design, Ph.D. Dissertaion, Purdue University, pp. 354
  7. Lee, K. L., Adams, B. D. & Vagneron, J. J. (1973). Reinforced Earth Retaining Walls, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division. ASCE, Vol. 99, No. SM10, pp. 745-763
  8. Leshchinsky, D. (2002) Design software for geosynthetic-reinforced soil structures. Geotechnical Fabrics Report, Vol. 19, Marc/April, pp. 44-49
  9. Leshchinsky, D., Ling, H.I., and Hanks, G. (1995) Unified design approach to geosynthetic-reinforced slopes and segmental walls. Geosynthetics International, Vo1.2, No.5, pp. 845-881 https://doi.org/10.1680/gein.2.0039
  10. Jewell, R.A. (1990) Revised design charts for steep reinforced slopes, Reinforced Embankments: Theory and Practice in the Brithish Isles, Thomas Telford, London, U.K.
  11. Juran, I. and Schlosser, F. (1978) Theoretical analysis of failure in reinforced earth structures, Proc. ASCE Symp Earth Rein-forcedment. Pittsburgh, pp. 528-555
  12. Yamauchi, H., Tatsuoka, F., Nakam-ura, K. Tamura, Y., and Iwasaki, K. (1997) Stability of steep clay embankments reinforced with a non-woven getextile. Proc. the Post Vienna Conf. on Geotexiles. Singapore, pp. 370-386
  13. Vidal, H. (1966) La Terre Aremee, Amales de L' Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics, pp. 888-938