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地盤 掘鑿時의 地盤앵커에 의한 近接 構造物의 沈下 抑制 效果
강낙안,공영주,주인곤,임종철 釜山大學校生産技術硏究所 1996 生産技術硏究所論文集 Vol.50 No.-
지하구조물의 건설을 위한 깊은 굴착으로 인해 근접구조물에 많은 피해가 발생하고 있다. 피해를 일으키는 주된 원인은 흙막이 벽체의 수평변위에 의한 지반침하와 지하수위 저하나 진동등에 의한 압밀, 다짐 발생에 따른 지반침하 등이다. 지금까지 대부분의 연구는 현장계측을 이용하였으므로, 벽체의 변위와 지반침하에 영향을 미치는 많은 인자들 각각의 영향을 밝히기는 대단히 어려웠다. 본 연구에서는 실내 모형실험을 통하여 최종 굴착시의 주동파괴면 안쪽에 놓여있는 구조물의 침하를 최소화할 수 있는 지반앵커(1단, 2단)의 위치 및 간격을 결정하였다. 실험결과, 앵커 1단 설치, 앵커 2단 설치의 경우가 모두 앵커 깊이 비=0.4∼0.5일 때, 근접구조물의 침하가 최소가 되었다. 또, 지반 굴착시의 지반변형을 관찰하여 위의 사실을 확인하고, 지반 파괴면의 위치 및 형상을 구하였다. The structure is often deformed and damaged by deep excavation. This deformation and damage are mainly made by ground settlement(consolidation, compaction) owing to groundwater drop or vibration etc. and lateral movement of retaining wall. Then, most studies about deformation of ground have done by using results of site measurement, so it was very difficult to find each effect of many factors separately. The purpose of this study is to decide the location and interval of ground anchor( lst, 2nd ground anchor) to be able to minimize the settlement of adjacent structure located inside the active failure surface by model test at laboratory. As results of this model test, it was known that the depth ration of anchor to minimize the settlement of near-by structure was 0.4∼0.5, and by the observation of ground deformation during excavation, the direction and magnitude of displacement and the failure line could be known.
임종철,홍석우,송무효,강낙안 한국지반공학회 1998 지반 : 한국지반공학회지 Vol.14 No.6
SI 앵커는 지반개량 앵커를 의미한다. 이는 앵커를 지지하는 지반을 JSP로 개량한 것으로, SI 앵커체는 80cm 정도의 직경을 가지게 된다. SI 앵커는 앵커체와 지반사이의 마찰저항력과 앵커체 앞면의 지압저항력으로 인해 높은 인발저항력을 발휘하게 되는데, 특히 마찰저항력은 JSP로 개량된 앵커체의 직경의 증대로 인해 상당히 증가하게 된다. 본 연구에서는 SI 앵커의 인발저항기구를 분석하기 위해 실내 모형실험과 현장실험을 실시하였다. 공기건조 모래지반 내에서의 실내 모형실험을 통해 SI 앵커 주변지반의 변형률장을 분석하였는데, 이는 토조 벽면에 설치된 라텍스 멤브레인을 이용한 사진 분석법을 통해 이루어 졌다. 10매의 변형률게이지가 부착된 특수 설계된 PVC 파이프를 앵커체 내에 설치하고 변형률을 측정하여 현장실험의 결과를 분석하였는데, 역시 실내 모형실험과 같이 앵커체 내에서의 변형률을 측정하였다. SI anchor means the soil improvement anchor. The ground for supporting anchor is improved by JSP, and as a result, SI anchor body has about 80cm in diameter. SI anchor shows high pullout resistance by the frictional force between anchor body and ground, and the bearing capacity of anchor body. Especially the frictional force increases very much with increasing diameter of anchor body improved by JBP. In this study, model and field tests are made to analyse the mechanism of pullout resistance of SI anchor. Through model tests for the SI anchor in air dried sandy ground, strain fields of ground around SI anchor surface are analysed by a photo analysis method using the latex membrane on the wall of soil tank. The results of field tests are analysed by the strains measured by 10 strain gages attached on the inner wall of specially designed PVC pipe embedded in anchor body, and the strains of anchor body are also measured in the model tests.