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수평모래지반에서 측방변형을 받는 사각형 수동 열말뚝에 관한 실험적 연구

A Study of Rectangular-shaped Passive Row Piles in Horizontal Sand-ground under Lateral Soil Movement by Model Test

  • 배종순 (경상대학교 건설공학부 토목공학과, 경상대학교 공학연구원) ;
  • 권민재 (경상대학교, 경상대학교 공학연구원, KD이엔씨)
  • Bae, Jong-Soon (Dept. of Civil Eng., Gyeongsang Univ., Eng. Research Institute) ;
  • Kwon, Min-Jea (Dept. of Civil Eng., Gyeongsang Univ., Eng. Research Institute, KD E&C)
  • 발행 : 2008.04.30

초록

본 연구는 측방변형을 일으키는 수평모래지반에 매설된 사각형 수동열말뚝의 모형실험에 대한 것이다. 말뚝의 형상, 열말뚝의 위치, 말뚝의 간격과 지반변형에 따른 열말뚝의 특성을 고찰하고자 하였다. 실험결과는 다음과 같다. 수평응력의 분포양상은 말뚝의 형상과 위치에 따라 삼각형, 사다리꼴, 사각형의 형태로 다양하게 나타났다. 휨모멘트는 B-type의 경우 outer pile이 inner pile보다 크게 나타났으나, H-type의 경우는 inner pile이 outer pile 보다 크게 나타났다. 수평저항력비$(R_f)$는 말뚝의 형상에 관계없이 열말뚝의 수평간격이 증가함에 따라 증가하는 경향으로 나타났다. 수평저항력의 작용점위치(Y/L)는 지반변위와 수평간격에 따라 큰 변화를 보이지 않으며, H-type이 B-type보다 조금 크게 나타났다.

This study describes model tests on instrumented rectangular-shaped passive row piles embedded in horizontal sand-ground undergoing lateral soil movement. We tried to find the property of row piles dependent on the shape of pile, including the position of the pile in row, pile spacing, and soil movement. The results of test are as follows. The lateral earth pressure diagram variously appeared to be triangle, trapezoid and rectangular by shape and position of pile. The outer pile has a larger bending moment than the inner pile in the case of B-type, the inner piles has larger one than outer pile in case of H-type. $R_f$ (the ratio of resistance to lateral soil movement) was found to increase with increasing pile spacing irrespective of pile-shape. Y/L (location of action of lateral resistance force) for $d_s$ (displacement of soil) and $S_h$ (spacing of pile) appeared to be nearly regular position, and H-type is higher than B-type.

키워드

참고문헌

  1. 김병철 (2000), 사면보강용 억지말뚝의 간편설계법, 석사학위논문, 연세대학교
  2. 김영인 (1994), 소성변형 지반중의 H형 강말뚝에 작용하는 수평력에 관한 연구, 박사학위논문, 경상대학교
  3. 배종순 (2002), '제형하중에 의한 측방토압을 받는 열말뚝의 거동분석', 대한토목학회논문집, 제22권, 제 5-C호, pp.517-524
  4. 손기만 (1999), Bishop 간편법을 활용한 억지말뚝의 사면안정효과에 대한 평가, 석사학위논문, 중앙대학교
  5. 홍원표 (1984), '수동말뚝에 작용하는 측방토압', 대한토목학회논문집, Vol.4, No.2, pp.77-88
  6. Catier, G. and Gigan J. P. (1983), 'Experiments and observation on soil nailing structures', Proc. 8th European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Helsinki, pp.308-311
  7. Derek H. Cornforth (2004), Landslides in practice, Willey, pp. 472
  8. Franx and Boostatra, G.C. (1948), 'Horizontal pressure on pile foundations', Proc., 2nd Int, couf. SMFE, Vol.1, pp.131-135
  9. Hassiotis S., Chameau J. L. & Gunaantne M.(1997), 'Design method for stabilization of slope with pies', Jouranal of Geotenchnical and Geoenviromental Engineering, ASCE, Vol. 123, No. 4, pp. 314-323 https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(1997)123:4(314)
  10. Heyman, L. (1965), 'Measurement of influence of lateral earth pressure on pile foundation', Proc. 6th ICSMFE. Vol.2 : 257-260
  11. Ito, T. and Matsui, T. (1975), 'Methods to estimate lateral force action on stabilizing piles', Soils and Foundations, Vol.16, No.4, pp.43-59
  12. Ito, T., Matsui, T. and Hong, W.P. (1981), 'Design method for stabilizing piles against landslide on-row of piles, Soils and Foundation', Japanese Geotechnical society, Vol.21, pp.21-37
  13. Leussink, H. and Wens, K. P. (1969), 'Storage yard foundation on soft cohesive soils'. Proc. 7th ICSMFE. Vol. 2 : 149-155
  14. Poulos, H. G. (1995), 'Design of reinforcing piles to increase slope stability', Canadian Geothech. Journal, Vol. 32, 808-818 https://doi.org/10.1139/t95-078
  15. Tschebotaioff, G.P. (1973), Foundations, retaining and earth structures, McBraw-Hill Kogakusha, Tokyo, pp.389-414
  16. 山田剛二, 小橋橙治. (1971), 地すべり斜面崩壞の實態と對策, 山海堂: 167-182
  17. 福本安政. (1975), 地すべり防止抗打工法について, 地すべり11(2) : 21-29