상부단면 확대형 해상 말뚝의 횡방향 지지 성능에 미치는 변수 연구

Parametric Study on the Lateral Resistance of Offshore Piles with Enlarged Upper Section

  • 장인성 (한국해양연구원 연안개발.에너지 연구부) ;
  • 권오순 (한국해양연구원 연안개발.에너지 연구부) ;
  • 정영훈 (경희대학교 토목공학과) ;
  • 윤희정 (한국해양연구원 연안개발.에너지 연구부)
  • Jang, In-Sung (Coastal Development and Ocean Energy Department, KORDI) ;
  • Kwon, O-Soon (Coastal Development and Ocean Energy Department, KORDI) ;
  • Jung, Young-Hoon (Department of civil engineering, Kyung Hee University) ;
  • Youn, Hee-Jung (Coastal Development and Ocean Energy Department, KORDI)
  • 발행 : 2010.02.28

초록

말뚝 상부에서 수평력 대부분을 저항한다는 매커니즘을 활용하여, 횡방향 하중이 대부분인 항만 및 해양구조물에 효율적으로 적용할 수 있는 새로운 말뚝 형식을 고안하였다. 이번 연구에서는 버켓 기초식 보강기법, 팽이 기초식 보강기법, 그라우팅식 보강기법 등 3가지 형태의 보강기법을 활용한 상부 확대형 횡방향 지지 증대 말뚝에 대한 3차원 유한요소해석을 수행하였다. 이를 통해 지반의 종류를 비롯하여, 각 보강 기법의 종류, 말뚝의 종류 및 길이, 지반의 심도 등 다양한 변수가 말뚝의 횡방향 지지 거동에 미치는 영향을 검토하였다. 해석 결과, 버켓 기초를 활용한 경우 팽이기초나 그라우팅 기법 등 전반적으로 다른 보강기법을 활용한 경우에 비해 횡방향 지지력 효율이 상대적으로 가장 뛰어난 것으로 나타난다.

Pile reinforcement systems with enlarged upper section are newly introduced by using a mechanism that most of horizontal forces are resisted in the upper part of the pile. The new systems are expected to be effectively applicable to the marine structures including port and harbor facilities. In this study, three different reinforcement methods such as bucket pile type, top base pile type, and grouting reinforcement type were utilized in the 3-D. numerical simulations. The parametric study deals with the effects of various factors including soil types and stratigraphy, reinforcement methods, type and dimension of the pile on the lateral behaviors of the pile. The results show that the reinforcement method with bucket pile is the most efficient one compared to the top base pile type and grouting reinforcement type.

키워드

참고문헌

  1. 권오순, 장인성, 권영호, 기민주 (2009). 상부단면 확대형 해상말뚝의 개발. 한국해안 해양공학회 논문집, 제 21권, 6호, pp.427-436.
  2. 박영호, 정현식, 이영생, 정경자 (2001). 일체식 교대에 사용된 타입 H-말뚝의 횡방향 지지거동. 대한토목학회논문집, 제 21 권, 제3C호, pp. 207-223.
  3. 배종순, 김성호, 김재현 (2004). 반복수평하중이 작용하는 단독 말뚝의 하중작용방향에 따른 거동 특성. 대한토목학회논문집, 제 24권, 제1C호, pp. 11-17.
  4. 천병식, 김원철, 서덕동, 김수봉 (2003). 수평재하시험을 이용한 말뚝의 수평거동에 관한 연구. 2003년 대한토목학회 정기학술대회, 대한토목학회, pp. 3332-3337.
  5. Broms, B.B. (1964). Lateral resistance of piles in cohesionless soils. Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, 90(3), pp. 123-156.
  6. Broms, B.B (1964). Lateral resistance of piles in cohesive soils. Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, 90(2), pp. 27-63.
  7. Budha, M. and Davies, T.G. (1988). Analysis of laterally loaded piles in soft clays, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 114(1), pp. 21-39 https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1988)114:1(21)
  8. Chang, Y.L. (1937). Lateral pile-loading tests. Trans. ASCE, Vol.91, pp. 272-278.
  9. El Naggar, M. H and Wei, J.Q. (1999). Response of tapered piles subjected to lateral loading. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 36, pp. 52-71. https://doi.org/10.1139/t98-094
  10. Matlock, H. (1970). Correlation for design of laterally loaded piles in soft clay. Proceedings of the Offshore Technology Conference, Houston, Texas, Paper OTC 1204.
  11. Patra, N.R. and Pise, P.J. (2001). Ultimate lateral resistance of pile groups in sand. Journal of the geotechnical and geoenvironmental engineering, ASCE, 127(6), pp. 481-487. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2001)127:6(481)
  12. Poulos, H.G. (1971). Behaviour of laterally loaded piles: I. Single piles. Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, 97(5), pp. 711-731.
  13. Reese, L.C., Cox, W.R. and Koop, F.D. (1974). Analysis of laterally loaded piles in sand. Proceedings of the Offshore Technology Conference, Houston, Texas, Paper OTC 2080, pp. 473-483.