DOI QR코드

DOI QR Code

The Failure Standard to Estimate the Behavior and Bearing Capacity for Connected-type Foundation of Transmission Tower in Clay

점토지반에 근입된 송전철탑 연결형 기초의 거동 특성 및 지지력결정을 위한 파괴기준

  • 경두현 (연세대학교 토목공학과) ;
  • 이준환 (연세대학교 토목공학과) ;
  • 백규호 (관동대학교 토목공학과) ;
  • 김대홍 (한국전력공사 전력연구원)
  • Received : 2010.06.27
  • Accepted : 2011.01.21
  • Published : 2011.03.31

Abstract

In this study, we performed model lateral load test for connected-type foundations of transmission tower with bar in clay, and proposed failure standard and measuring method to estimate ultimate lateral bearing capacity. For this study, we performed model lateral load tests in Iksan, Jeollabukdo and analyzed load-displacement characteristic of the model. We manufactured model foundation of transmission tower connected with bar and that considered a change of rigidity. We installed various measuring sensors to find general foundation behavior. From the test results, we measured, compared and analyzed load capacities, and then proposed failure standard to estimate bearing capacity for connecting type foundation.

본 연구에서는 점토지반에 근입된 송전철탑 연결형 기초를 대상으로 모형수평재하시험을 수행하고, 연결형 기초의 파괴기준을 제안하였다. 본 연구를 위해 전라북도 익산에 위치한 점토지반에서 연결형 기초의 모형수평재하시험을 수행하였으며, 연결형 기초의 하중-변위특성을 분석하였다. 본 실험을 위해, 강성의 변화를 고려할 수 있는 연결형 기초 모형체를 제작하였으며, 요소 및 기초전반의 거동을 파악하기 위하여 다양한 계측장치를 설치하여 실험을 수행하였다. 실험결과를 토대로, 연결형 기초의 지지력을 측정하고 비교 분석하였으며, 수평지지력 결정을 위한 파괴기준을 제안하였다.

Keywords

Acknowledgement

Grant : 송전철탑 특수기초 공법개발 및 설계기준 수립 연구

Supported by : 한국에너지 기술평가원(KETEP)

References

  1. 국제지반공학회 (2007), 국제지반공학회 ATC18(대형기초위원회) 말뚝의 연직인발재하시험기준, ATC18 S 3-2007.
  2. 김정부, 조성배 (1995), "765kV 철탑기초 설계 및 기초재하시험", 대한전기학회(1995), 1995년도 추계 학술대회 논문집, pp. 447-449.
  3. 일본동경전력 (1988), UHV 기초설계요항(안), 5.4-5.5.
  4. 장석한, 김희광, 이강현, 한경수, 함방욱, 정기선 (2007), "가공 송전 철탑기초 설계 및 시공방법연구", 전기학회논문지, 제 56권, 제 6호, pp.1031-1034.
  5. 한국지반공학회 (2009), 구조물기초설계기준, 한국지반공학회, pp.347-pp.368.
  6. 한국지반공학회 (2007) 한국지반공학회 기초기술위원회 말뚝의 연직인발재하시험기준, KGS TCF S 3-2007.
  7. 한국지반공학회 기초기술위원회 (2007), 기초의 재하시험 기준 및 해설, 구미서관, 서울, pp.III-16-17.
  8. 한국지반공학회 기초기술위원회 (2007), 일본지반공학회 기준 말 뚝의 연직재하시험 방법 및 해설, 구미서관, 서울, pp.206-209.
  9. BSI (1986), "British standard code of practice for foundations", BS8004, British Standard Institution (BSI), London.
  10. Chin, F.V. (1970), "Estimation of the Ultimate Load of Piles Not Carried to Failure", Proc. of 2nd southeast Asian Conference on Soil Engineering, pp.81-90.
  11. Davission, M. T. (1972), "High Capacity piles", Proceedings of Lecture Series on Innovations in Foundation Construction, American Society of Civil Engineers, ASCE, Illinois Section, Chicaco, March 22, pp.81-112.
  12. Debeer, E. E. (1967), "Proefondervindlijke bijdrage tot de studie van het grensdraag vermogen van zand onder funderingen op staal", Tijdshift der Openbar Verken van Belgie, No. 6.
  13. Decourt, L. (1999), "Behavior of foundations under working load conditions", Proceeding of the 11th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Foz-Dolguassue, Brazil, August, Vol.4, pp.453-488.
  14. Fellenius, B.H. (1980), "The analysis of results from routine pile load tests", Ground Engineering, Vol.13, No.6, pp.19-36.
  15. Fellenius, B.H. (2001), "What Capacity Value to Choose from the Results of a Static Loading Test", Fulcrum, Deep Foundation Institute, New Jersey.
  16. Fleming, W. G., Weltman A. J, Randolph, M. F., and Elson, W. K. (1992), "Piling Engineering", 2nd ed. John Wiley and Sons, Inc.
  17. FDOT (1999), "Standard specifications for rad and bridge construction", Florida Department of Transportation(FDOT), Tallahassee, Fla.
  18. G.E. Abdelrahman, E.M. Shaarawi and K.S.Abouzaid (2003), "INTERPRETATION OF AXIAL PILE LOAD TEST RESULTS FOR CONTINUOUS FLIGHT AUGER PILES", Proc. of the 9th Arab Structural Engineering Conf. pp.791-802.
  19. ISSMFE (1985), "Axial pile loading test-part 1: static loading", Geotechnical Testing Journal, ASTM, Vol.8, No.2, pp.79-89. https://doi.org/10.1520/GTJ10514J
  20. IEEE (2001), IEEE Strandard 691-2001 IEEE Guide for Transmission Structure Foundation Design and Testing. Overturning (Moment) tests.
  21. JEC (1979), "Design Standard for Power Transmission Supports", JEC-127-1979, Strandard of the Japanese Electro technical Committee.
  22. JGS (2002), "Standard for Vertical loading Test of Pile", JGS-1813-2002, Japanese Geotechnial Society.
  23. Meyerhof, G. G. Mathur, S. K., and Valsangkar, A. J. (1981) "Lateral resistance and deflection of rigid wall and piles in layered soils", Canadian Geotechnical Journal, Vol.18(2), pp.159-170. https://doi.org/10.1139/t81-021
  24. Reese, L.C., and O'Neill, M.W. (1988), "Drilled Shafts: construction procedures and design methods", FHWA-HI-88-042. Fedral Highway Administration, McLean, Va.
  25. SAA(1995), "Australian standards: piling-design and installation AS 2159. Standards Association of Australia (SAA), Homebush, NSW, Australia.

Cited by

  1. 송전용 철탑기초의 현장수평재하시험을 통한 연결형 말뚝기초의 거동 및 지지력특성 vol.28, pp.2, 2011, https://doi.org/10.7843/kgs.2012.28.2.57
  2. 수치해석을 이용한 송전철탑 연결형 기초의 연결보 강성에 따른 거동 특성 vol.33, pp.1, 2013, https://doi.org/10.12652/ksce.2013.33.1.219