Laboratory Model Tests on the Load Transfer in Geosynthetic-Reinforced and Pile-Supported Embankment System

토목섬유보강 성토지지말뚝시스템에서의 하중전이 효과에 관한 모형실험

  • Hong, Won-Pyo (Dept. of Civil & Environmental Engrg., Chung-Ang Univ.) ;
  • Lee, Jae-Ho (Geotechnical Engrg. Team, GS E&C)
  • 홍원표 (중앙대학교 공과대학 건설환경공학과) ;
  • 이재호 (GS건설 기술본부 지반팀)
  • Received : 2010.08.11
  • Accepted : 2010.09.02
  • Published : 2010.09.30

Abstract

A series of model tests were performed to investigate the load transfer by soil arching in geosynthetic-reinforced and pile-supported(GRPS) embankment systems. In the model tests, model piles with isolated cap were inserted in the model container and geosynthetics was laid on the pile caps below sand fills. The settlement of soft ground was simulated by rubber form. The loads acting on pile caps and the tensile strain of geosynthetics were monitored by data logging system. At the given interval ratio of pile caps, the efficiency in GRPS embankment systems increased with increasing the height of embankment fills, then gradually converged at constant value. Also, at the given height of embankment fills, the efficiency decreased with increasing the pile spacing. The embankment loads transferred on pile cap by soil arching increased when the geosynthetics installed with piles. This illustrated that reinforcing with the geosynthetics have a good effect to restraint the movement of surrounding soft grounds. The load transfer in GRPS embankment systems was affected by the interval ratio, height of fills, properties of grounds and tensile stiffness and so on.

토목섬유보강 성토지지말뚝시스템에서의 하중전이 특성을 규명하기 위하여 일련의 모형실험을 실시하였다. 모형토조에 단독캡 말뚝을 설치하고, 토목섬유를 포설한 후 성토를 실시하였다. 연약지반 대체재료로서 스펀지고무를 사용하였다. 실험결과 성토지지말뚝시스템의 효율은 일정한 말뚝간격비에서는 성토고가 증가할수록 비선형적으로 증가하여 이후 일정한 값에 수렴하는 경향을 나타내었다. 또한 성토고가 일정한 조건에서는 말뚝간격비가 증가할수록 효율의 크기는 감소하였다. 토목섬유를 보강한 경우, 무보강시와 비교하여 말뚝으로 전이되는 하중이 증가하는 것으로 나타났다. 이는 토목섬유의 보강이 연약지반의 거동을 억지하는데 효과가 있음을 나타내는 것이다. 결국 토목섬유보강 성토지지말뚝시스템에서의 하중전이 특성은 말뚝캡 설치간격, 성토고, 지반의 강도정수 및 토목섬유 강성 등에 복합적으로 영향을 받음을 알 수 있다.

Keywords

References

  1. 신은철, 이상혁, 이학주 (2000), "평판재하시험을 통한 지 오그리드 보강 말뚝기초의 지지력평가", 대한토목학회 학술발표회논문집, pp.579-582.
  2. 홍원표, 강승인 (2000), "성토지지말뚝에 작용하는 연직하 중에 대한 모형실험", 한국지반공학회논문집, 제16권, 제4 호, pp.171-181.
  3. 홍원표, 이광우 (2003), "단독캡을 사용한 성토지지말뚝에 대한 모형실험", 한국지반공학회논문집, 제19권, 제5호, pp.49-59.
  4. 홍원표, 이재호 (2007), "말뚝과 토목섬유로 지지된 성토 지반의 아칭효과", 한국지반공학회논문집, 제23권, 제6호, pp.53-66.
  5. 홍원표, 이재호 (2008), "토목섬유보강 성토지지말뚝시스 템의 지반아칭에 관한 이론해석", 대한토목학회논문집, Vol.28, No.2C, pp.133-141.
  6. Atkinson, J. H. and Potts, D. M. (1977), "Stability of a shallow circular tunnel in cohesionless soil", Geotechnique, Vol.27, No.2, pp.203-215. https://doi.org/10.1680/geot.1977.27.2.203
  7. British Standard Institution (1995), Code of practice for strengthened/reinforced soils and other fills, BS 8006.
  8. Bujang, B.K.H. and Faisal, H.A. (1993), "The mechanics of piled embankment", Proc., International Conference on Design and Construction of Deep Foundations, FHWA., Vol.II, pp.1069-1082.
  9. Eekelen, S.J.M, Bezuijen, A. and Oung, O. (2002), Arching in piled embankments; experiments and design calculations, GeoDeft report, pp.887-894.
  10. Hong, W.P., Lee J.H. and Lee K.W. (2007), "Load transfer by soil arching in pile-supported embankments", Soils and Foundations, Vol.47, No.5, pp.833-843. https://doi.org/10.3208/sandf.47.833
  11. Liu, L.H., Ng, C.W.W. and Fei, K. (2007), "Performance of a Geogrid-Reinforced and Pile-Supported Highway Embankment over Soft Clay: Case Study", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol.133, No.12, pp.1483- 1493. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2007)133:12(1483)
  12. Low, B.K. Tang, S.K. and Choa, V. (1994), "Arching in piled embankments", Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol.120, No.11, pp.1917-1937. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1994)120:11(1917)
  13. Matsui, T., Hong, W. P. and Ito, T. (1982), "Earth pressure on piles in a row due to lateral soil movements", Soils and Foundations, Vol.22, No.2, pp.71-81. https://doi.org/10.3208/sandf1972.22.2_71
  14. Terzaghi, K. (1943), Theoretical soil mechanics, John Wiley & Sons, New York. pp.66-75.