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    KCI등재

    수치해석을 통한 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면부 거동특성 분석 및 설계차트 제시 = Numerical Analyses on the Behavioral Characteristics of Side of Drilled Shafts in Rocks and Suggestion of Design Charts

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    Situations where support is provided solely in shaft resistance of drilled shafts are where the base of the drilled hole cannot be cleaned so that it is uncertain that any end bearing support will be developed. Alternatively, where sound bed rock underlies low strength overburden material, it may be possible to achieve the required support in end bearing on the rock only, and assume that no support is developed in the overburden. However, where the drilled shaft is drilled some depth into sound rock, a combination of side wall resistance and end bearing can be assumed. Both theoretical and field studies of the performance of rock socketed drilled shafts show that the major portion of applied load is usually carried in side wall resistance. Normal stress at the rock-concrete interface is induced by two mechanisms. First, application of a compressive load on the top of the pile results in elastic dilation of the concrete, and second, shear displacement at the rough surface of the drilled hole results in mechanical dilation of the interface. If the stiffness of the material surrounding the socket with respect to normal displacement is constant, then the normal stress will increase with increasing applied load, and there will be a corresponding increase in the shear strength. In this study, the numerical analyses are carried out to investigate the behavioral characteristics of side of rock socketed drilled shafts. The cause of non-linear head load-settlement relationship and failure mechanism at side are also investigated properly and the design charts are suggested and verified for the leading to greater efficiency and reliability in the pile design.
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    Situations where support is provided solely in shaft resistance of drilled shafts are where the base of the drilled hole cannot be cleaned so that it is uncertain that any end bearing support will be developed. Alternatively, where sound bed rock unde...

    Situations where support is provided solely in shaft resistance of drilled shafts are where the base of the drilled hole cannot be cleaned so that it is uncertain that any end bearing support will be developed. Alternatively, where sound bed rock underlies low strength overburden material, it may be possible to achieve the required support in end bearing on the rock only, and assume that no support is developed in the overburden. However, where the drilled shaft is drilled some depth into sound rock, a combination of side wall resistance and end bearing can be assumed. Both theoretical and field studies of the performance of rock socketed drilled shafts show that the major portion of applied load is usually carried in side wall resistance. Normal stress at the rock-concrete interface is induced by two mechanisms. First, application of a compressive load on the top of the pile results in elastic dilation of the concrete, and second, shear displacement at the rough surface of the drilled hole results in mechanical dilation of the interface. If the stiffness of the material surrounding the socket with respect to normal displacement is constant, then the normal stress will increase with increasing applied load, and there will be a corresponding increase in the shear strength. In this study, the numerical analyses are carried out to investigate the behavioral characteristics of side of rock socketed drilled shafts. The cause of non-linear head load-settlement relationship and failure mechanism at side are also investigated properly and the design charts are suggested and verified for the leading to greater efficiency and reliability in the pile design.

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    현장타설말뚝이 주면저항력에 의해서만 지지되는 상황은 천공홀 바닥을 청소할 수 없어서 선단부 지지력의 반현 여부를 확신할 수 없을 때이다. 반대로, 신선한 기반암이 낮은 강도의 상부 재료 하부에 있는 경우는 암반에서의 선단지지력만으로 상부 하중을 지탱할 수 있으며, 상부 재료에서는 지지력 발현을 기대하지 않아도 된다. 그러나 신선암에서 일정 깊이 천공을 실시한 경우, 현장타설말뚝은 주면저항력과 선단지지력 모두를 기대할 수 있다. 암반에 근입된 현장타설말뚝의 거동에 관한 이론적 연구와 현장 시험을 통하여 작용 하중의 대부분이 통상 주면저항력에 의해서 지지되게 된다는 사실이 알려져 있다. 암-콘크리트 접촉면에서의 수직응력은 두 가지 기구에 의해 증가하게 된다. 먼저, 말뚝 상부에 작용하는 압축하중에 의해서 콘크리트는 탄성 다이레이션이 발생하고 두 번째로 거친 천공홀 표면에서 전단 변위를 통해서 접촉면의 역학적 다이레이션이 발생되게 된다. 수직 변위에 대한 근입부 주변 물질의 강성도가 일정하면, 작용하중이 증가함에 따라서 수직응력은 증가하게 되며 따라서, 전단강도의 증가 현상이 발생하게 된다. 본 연구에서는 수치해석을 통하여 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면부 거동특성을 조사하였다. 또한, 두부의 하중-침하량(선단부 침하량+말뚝의 탄성변형량) 관계가 비선형성을 띠는 원인 및 파괴기구를 충분히 조사함으로써 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면저항력에 영향을 미치는 요소들을 모두 고려하여 국내 풍화암 및 연암에 근입되는 현장타설말뚝의 설계차트를 제시하고 이를 검증하였다.
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    현장타설말뚝이 주면저항력에 의해서만 지지되는 상황은 천공홀 바닥을 청소할 수 없어서 선단부 지지력의 반현 여부를 확신할 수 없을 때이다. 반대로, 신선한 기반암이 낮은 강도의 상부 ...

    현장타설말뚝이 주면저항력에 의해서만 지지되는 상황은 천공홀 바닥을 청소할 수 없어서 선단부 지지력의 반현 여부를 확신할 수 없을 때이다. 반대로, 신선한 기반암이 낮은 강도의 상부 재료 하부에 있는 경우는 암반에서의 선단지지력만으로 상부 하중을 지탱할 수 있으며, 상부 재료에서는 지지력 발현을 기대하지 않아도 된다. 그러나 신선암에서 일정 깊이 천공을 실시한 경우, 현장타설말뚝은 주면저항력과 선단지지력 모두를 기대할 수 있다. 암반에 근입된 현장타설말뚝의 거동에 관한 이론적 연구와 현장 시험을 통하여 작용 하중의 대부분이 통상 주면저항력에 의해서 지지되게 된다는 사실이 알려져 있다. 암-콘크리트 접촉면에서의 수직응력은 두 가지 기구에 의해 증가하게 된다. 먼저, 말뚝 상부에 작용하는 압축하중에 의해서 콘크리트는 탄성 다이레이션이 발생하고 두 번째로 거친 천공홀 표면에서 전단 변위를 통해서 접촉면의 역학적 다이레이션이 발생되게 된다. 수직 변위에 대한 근입부 주변 물질의 강성도가 일정하면, 작용하중이 증가함에 따라서 수직응력은 증가하게 되며 따라서, 전단강도의 증가 현상이 발생하게 된다. 본 연구에서는 수치해석을 통하여 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면부 거동특성을 조사하였다. 또한, 두부의 하중-침하량(선단부 침하량+말뚝의 탄성변형량) 관계가 비선형성을 띠는 원인 및 파괴기구를 충분히 조사함으로써 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면저항력에 영향을 미치는 요소들을 모두 고려하여 국내 풍화암 및 연암에 근입되는 현장타설말뚝의 설계차트를 제시하고 이를 검증하였다.

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    참고문헌 (Reference)

    1 "현장타설말뚝의 하중전이시험 결과를 이용한 IGM 이론의 적용성 평가" 한국지반공학회 20 (20): 29-40, 2004

    2 "현장타설말뚝의 정재하시험에 의한 지지력과 이론식에 의한 지지력과의 비교" 한국지반공학회 19 (19): 237-246, 2003

    3 "현장타설말뚝의 잔류응력 분포에 관한 연구" 한국지반환경공학회 6 (6): 45-51, 2005

    4 "풍화암에 근입된 현장타설말뚝의 지지력 산정평가" 대한토목학회 정기학술대회 2378-2383, 2004

    5 "크기효과를 고려한 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면마찰력" 한국지반공학회 20 (20): 115-123, 2004

    6 "일정수직강성시험을 통한 암반근입 현장타설말뚝의 주면마찰력특성분석" 489-498, 2005

    7 "암석의 절리면 거칠기 정량화 기법 개발을 통한 절리면 전단강도 특성 분석" 한국지반공학회 18 (18): 229-238, 2002

    8 "암반의 일축압축강도를 이용한 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면 저항력 산정 방법" 한국지반공학회 봄학술발표회 59-72, 2003

    9 "암반의 경계조건을 고려한 절리면 직접전단시험기 개발" 한국지반공학회 19 (19): 147-157, 2003

    10 "암반에 근입된 현장타설말뚝의 지지력 산정기준에 대한 평가" 한국지반공학회 19 (19): 95-105, 2003

    1 "현장타설말뚝의 하중전이시험 결과를 이용한 IGM 이론의 적용성 평가" 한국지반공학회 20 (20): 29-40, 2004

    2 "현장타설말뚝의 정재하시험에 의한 지지력과 이론식에 의한 지지력과의 비교" 한국지반공학회 19 (19): 237-246, 2003

    3 "현장타설말뚝의 잔류응력 분포에 관한 연구" 한국지반환경공학회 6 (6): 45-51, 2005

    4 "풍화암에 근입된 현장타설말뚝의 지지력 산정평가" 대한토목학회 정기학술대회 2378-2383, 2004

    5 "크기효과를 고려한 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면마찰력" 한국지반공학회 20 (20): 115-123, 2004

    6 "일정수직강성시험을 통한 암반근입 현장타설말뚝의 주면마찰력특성분석" 489-498, 2005

    7 "암석의 절리면 거칠기 정량화 기법 개발을 통한 절리면 전단강도 특성 분석" 한국지반공학회 18 (18): 229-238, 2002

    8 "암반의 일축압축강도를 이용한 암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면 저항력 산정 방법" 한국지반공학회 봄학술발표회 59-72, 2003

    9 "암반의 경계조건을 고려한 절리면 직접전단시험기 개발" 한국지반공학회 19 (19): 147-157, 2003

    10 "암반에 근입된 현장타설말뚝의 지지력 산정기준에 대한 평가" 한국지반공학회 19 (19): 95-105, 2003

    11 "암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면부 거동에 영향을 미치는 변수분석을 위한 수치해석" 대한토목학회 26 (26): 395-406, 2006

    12 "암반에 근입된 현장타설말뚝의 주면마찰력 크기 효과에 대한 고찰" 3349-3352, 2005

    13 "암반에 근입된 현장타설말뚝의 정재하시험결과와 지지력이론식의 비교" 한국지반환경공학회 3 (3): 51-58, 2002

    14 "암반에 근입된 현장타설말뚝의 벽면거칠기 특성" 한국지반환경공학회 4 (4): 5-13, 2003

    15 "암반구조물의 수치해석을 위한 입력자료의 비교분석 터널과 지하공간" 한국암반공학회 9 : 221-229, 1999

    16 "대구경 현장타설말뚝의 침하특성 사례연구" 한국지반공학회 봄학술발표회 1324-1329, 2004

    17 "굴착면 거칠기 및 GSI를 이용한 암반 근입 현장타설말뚝의 주면 하중전이함수 산정" 한국지반공학회 봄학술발표회 3937-3940, 2005

    18 "국내 현장타설말뚝의 주면 접촉부에 대한 일정강성도 전단시험" 147-152, 2003

    19 "국내 암반에 근입된 현장타설말뚝의 소켓벽면 거칠기에 관한 연구" 한국지반공학회 봄학술발표회 431-438, 2003

    20 "The effects of construction practices on the per- formance of rock socketed bored piles" Monash University 2000

    21 "The design of socketed piles in weak rock structural foundations on rock" 1980

    22 "The analysis and design of piles socketed into weak rock" Monash University 1993

    23 "Standards specifications for highway bridges" American Association of State Highway and Transportation officials 2000

    24 "Simulation of shear behaviour of a jointed rock mass" 1970

    25 "Side load transfer mechanisms for drilled shafts in soft argillaceous rock" ASCE 123 (123): 145-152, 1997

    26 "Shear behaviour of regular triangular concrete- rock joints-analysis" asce : 1989

    27 "Shaft resistance of rock socketed drilled piers" 1979

    28 "Pile design and construction" Geotechnical Engineering Office 1996

    29 "Investigation for rock socketed piles in Melbourne mudstone Proceedings of the Second Australia-New Zealand Conference on Geomechanics" 1975195~200

    30 "IGM에 근입된 말뚝의 지지력 해석을 위한 기준침하량 결정방법 제안" 한국지반환경공학회 5 (5): 17-30, 2004

    31 "Hoek-Brown 공식을 이용한 현장타설말뚝의 주면마찰력 산정" 한국지반공학회 19 (19): 209-220, 2003

    32 "Hoek-Brown failure criterion - 2002 edition." Proc. North American Rock Mechanics Society meeting. 2002

    33 "Friction and end bearing tests on bedrock for high capacity socket design" 1976

    34 "Foundation load tests on Sydney sandstone University of Sydney" 1969

    35 "Field tests of drilled shafts in clay-shales" 1977

    36 "Field and laboratory investigation for design of rock socketed caiss- ons on a multi-story building founded in sound limestone" Carleton University 1973

    37 "Drilled shaft side resistance in clay soil to rock on design and performance of deep foundations - piles and piers in soil and soft rock" 1993

    38 "Drill Shafts : Construction procedures and design methods.," FHWANational High- way Institute 1999

    39 "Design of socketed drilled shafts in limestone Journal of the Geotechnical Engineering Division" 1992

    40 "Design guidelines for drilled shafts in weak rock in South Florida Annual Meeting of South Florida Branch of ASCE" 1984

    41 "Design Manual Department of Navy" 1986

    42 "Capacity of drilled shafts in Burlington limestone" ASCE 128 (128): 539-545, 2002

    43 "Analysis and design of drilled shaft foundations socketed into rock" Cornell University 1493-4, 1988

    44 "An experimental investigation into side shear for socketed piles in sandstone Proceedings of the International Conference on structural foundations on rock" 1980

    45 "A finite element method for a class of contact-impact problems Methods in Appl" and ka (and ka): 1976

    46 "*정회원·홍익대학교 토목공학과 박사후 과정" 1973197319731973197319731973197319731973197319731973197319731973196919801980

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    2013-01-01 등재 학술지 통합(등재유지)
    2001-01-01 등재 등재학술지 선정(등재후보2차) KCI등재
    1998-07-01 등재 등재후보학술지 선정(신규평가) KCI등재후보
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