DOI QR코드

DOI QR Code

점성토 지반에 시공된 석션 케이슨 기초의 파괴포락선 산정

Failure Envelope of Suction Caisson Foundations in Clay Subjected to Combined Loads

  • 강상욱 (부산대학교 사회환경시스템공학과 ) ;
  • 이동현 (한미글로벌 글로벌사업부 에너지인프라팀) ;
  • 정동혁 (고려대학교 건축사회환경공학부) ;
  • 한택희 (한국해양과학기술원 해양공간개발.에너지연구부) ;
  • 안재훈 (부산대학교 사회환경시스템공학과)
  • Kang, Sangwook (Dept. of Civil and Environment Engrg., Pusan National Univ.) ;
  • Lee, Donghyun (Global Business Division Energy Infra Team, HanmiGlobal) ;
  • Jung, Donghyuk (School of Civil, Environmental and Architectural Engrg., Korea Univ.) ;
  • Han, Taek Hee (Ocean Space Development & Energy Research Department, Korea Institute of Ocean Science & Technology) ;
  • Ahn, Jaehun (Dept. of Civil and Environment Engrg., Pusan National Univ.)
  • 투고 : 2024.04.08
  • 심사 : 2024.04.16
  • 발행 : 2024.04.30

초록

세계 인구의 지속적인 증가와 주거 공간 부족에 대한 대응으로, 인류 거주 영역의 새로운 대안과 해양 환경의 활용 방향을 제시하기 위해, 해저 공간 개발에 대한 연구가 수행되고 있다. 석션 케이슨 기초는 해저 공간 개발을 위해 연구되고 있는 기초 유형 중 하나이다. 본 연구에서는 유한요소해석을 통해 해양 환경하에 조합하중이 가해진 석션 케이슨 기초의 파괴포락선을 산정하였다. 유한요소해석의 지반은 깊이에 따라 강도가 선형적으로 증가하는 점토 지반으로 가정하였으며, 점토의 구성모델로 von Mises 모델을 적용하였다. 전반적으로 파괴포락선의 형태는 기울어진 타원의 형태를 나타냈다. 깊이에 따른 비배수전단강도의 증가 추세가 커지는 경우, 파괴포락선은 장축과 단축의 비율은 유지되며 크기가 증가하였다. 길이 대 직경비가 다른 두 석션 케이슨 기초의 파괴포락선을 비교했을 때, 길이대 직경비가 증가함에 따라 석션 케이슨 기초의 파괴포락선의 장축과 단축의 비율이 증가하는 경향을 보였다. 본 해석 결과는 해양 환경에서 석션 케이슨 기초의 설계에 유용한 정보를 제공할 수 있을 것으로 판단된다.

The global increase in population and subsequent scarcity of terrestrial living spaces necessitates exploration of alternative habitats. Research into the development of underwater living areas provides promising avenues for the expansion of human living spaces and the use of marine environments. This study focuses on the failure envelope of suction caisson foundations subjected to combined loads in a marine setting, utilizing finite element analysis. The foundation is assumed to be embedded in clay characterized by a linear increase in undrained shear strength with depth, employing the von Mises constitutive model for the clay. The resulting failure envelope is represented as a tilted ellipse which expands as the undrained shear strength increases, maintaining a constant ratio between the major and minor axes. A comparative analysis of two suction caisson foundations with varying length-to-diameter ratios revealed that this ratio influences the dimensions of the failure envelope, with a tendency for the major-to-minor axis ratio to increase as the length-to-diameter ratio increases. These findings are critical for the design of suction caisson foundations in offshore environments.

키워드

과제정보

본 연구는 해양수산부 재원 해양수산과학기술진흥원(No. 20220364, 해저공간 창출 및 활용 기술개발)과 교육부 재원 한국연구재단 기초연구사업(No. 2022R1I1A3069043)의 지원을 받아 수행되었으며, 이에 깊은 감사를 드립니다.

참고문헌

  1. ABAQUS. (2021), Abaqus 6.21. Dassault Systemes Simulia Corporation, Providence, RI, USA.
  2. Ahn, J., Lee, H., and Kim, Y.-T. (2014), Holding Capacity of Suction Caisson Anchors Embedded in Cohesive Soils Based on Finite Element Analysis, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol.38, No.15, pp.1541-1555.
  3. Akeme, K.O., Rezagholilou, A., and Banimahd, M. (2018), Installation Constraints of Suction Assisted Foundations and Anchors for Offshore Energy Development, GEOMATE, Vol.15, No.47, pp.14-21.
  4. Andersen, K.H., Murff, J.D., and Randolph, M.F. (2003), Deepwater Anchor Design Practice Phase I and II (Report to API/Deepstar). Offshore Technology Research Center. https://otrc.tamu.edu/research/publications/seafloor-engineering-and-characterization/c150/.
  5. Aquarius. (2024), URL: https://environment.fiu.edu/aquarius/
  6. Aubeny, C.P., Han, S.W., and Murff, J.D. (2003), Inclined Load Capacity of Suction Caissons, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol.27, No.14, pp.1235-1254.
  7. Bell, R.W. (1991), The Analysis of Offshore Foundations Subjected to Combined Loading, Doctoral dissertation, University of Oxford, Oxford, UK.
  8. Dekker, M.J. (2014), The Modelling of Suction Caisson Foundations for Multi-Footed Structures, Delft University of Technology. Master's degree, Delft, Nederland.
  9. Foglia, A., Gottardi, G., Govoni, L., and Ibsen, L.B. (2015), Modelling the Drained Response of Bucket Foundations for Offshore Wind Turbines under General Monotonic and Cyclic Loading, Applied Ocean Research, Vol.52, pp.80-91.
  10. Gerolymos, N., Zafeirakos, A., and Karapiperis, K. (2015), Generalized Failure Envelope for Caisson Foundations in Cohesive Soil: Static and Dynamic Loading, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol.78, pp.154-174.
  11. Han, T.-H., Hong, H.-M., and Kim, S.-W. (2021), Trends and Plans of Subsea Space Creation and Utilization Technology, 2021 Fall Conference of Korean Institute of Navigation and Port Research, pp.89-90.
  12. Lee, D. (2023), Supporting Capacity of Shallow Suction Caisson under Combined Loading Based on Numerical Modeling, Master's thesis, Pusan National University, Busan.
  13. Liu, M., Yang, M., and Wang, H. (2014), Bearing Behavior of Wide-Shallow Bucket Foundation for Offshore Wind Turbines in Drained Silty Sand, Ocean Engineering, Vol.82, pp.169-179.
  14. Microsoft. (2020), URL: https://news.microsoft.com/source/features/sustainability/project-natick-underwater-datacenter/.
  15. Ngo-Tran, C.L. (1996), The Analysis of Offshore Foundations Subjected to Combined Loading, Doctoral dissertation, University of Oxford, Oxford, UK.
  16. scikit-image. (2023), URL: https://scikit-image.org/docs/stable/.
  17. Wei, Q.Z., Wan g, C., Wan g, F., Wan g, Y., an d Wan g, J., Li, J. (2022), Numerical Study on Pile Group Effect and Carrying Capacity of Four-Barreled Suction Pile Foundation under V-H-M Combined Loading Conditions, Processes, Vol.10, No.11, pp.2459.
  18. Zafeirakos, A. and Gerolymos, N. (2016), Bearing Strength Surface for Bridge Caisson Foundations in Frictional Soil under Combined Loading, Acta Geotechnica, Vol.11, No.5 pp.1189-1208.  https://doi.org/10.1007/s11440-015-0431-7