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      지반 변형 대응형 말뚝 기초의 거동 특성 분석

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      https://www.riss.kr/link?id=A107209538

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      국문 초록 (Abstract)

      세계적으로 대규모 인프라 구조 건설 시장이 확대됨에 따라 극한지 및 극서지와 같은 극한 환경에서의 토목 구조물 시공이 계획 혹은 시공 중에 있다. 이에 따라 구조물의 지지력 확보를 위...

      세계적으로 대규모 인프라 구조 건설 시장이 확대됨에 따라 극한지 및 극서지와 같은 극한 환경에서의 토목 구조물 시공이 계획 혹은 시공 중에 있다. 이에 따라 구조물의 지지력 확보를 위한 말뚝 기초의 시공이 필수적이나 극한지 및 극서지의 지반 변형 가능성으로 인해 말뚝 기초의 안정성 및 기능 상실이 우려된다. 따라서 본 연구에서는 새로운 형식의 말뚝 기초를 개발함으로써 지반 변형에 대응하고자 하며, 극한지 및 극서지에서 발생 가능한 지반 변형을 크게 융기 및 침하로 구분하였다. 지반 변형 대응형 말뚝은 강관 말뚝 내부에 수축 및 팽창이 가능한 실린더가 삽입된 형태로 융기 및 침하 과정에서 실린더의 거동에 따른 말뚝 영향을 수치해석적으로 분석하였다. 수치해석 결과 지반 융기는 말뚝의 과도한 인장응력을 발생시켰으며, 실린더의 팽창 조건은 말뚝에 작용하는 인장 응력을 분담해 주어 전체적으로 말뚝에 작용하는 축 응력을 감소시켰다. 지반침하는 부주면 마찰력 발생에 따른 말뚝의 압축응력을 증가시켜 주었는데, 실린더는 중립점 이하에 위치하여 수축 거동 시 최적의 효율을 보여주었다. 하지만 지반 변형 대응형 말뚝 시공 시 수축 및 팽창량은 상부 구조체의 허용 변위 범위를 준수하여야 하며, 설계 시 이에 따른 고려가 필요할 것으로 판단된다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      As the global large-scale infrastructure construction market expands, the construction of civil engineering structures in extreme environments such as cold or hot regions is being planned or constructed. Accordingly, the construction of the pile found...

      As the global large-scale infrastructure construction market expands, the construction of civil engineering structures in extreme environments such as cold or hot regions is being planned or constructed. Accordingly, the construction of the pile foundation is essential to secure the bearing capacity of the upper structure, but there is a concern about loss of stability and function of the pile foundation due to the possibility of ground deformation in extreme cold and hot regions. Therefore, in this study, a new type of pile foundation is developed to respond with the deformation of the ground, and the ground deformation that can occur in extreme cold and hot region is largely divided into heaving and settlement. The new type of pile foundation is a form in which a cylinder capable of shrinkage and expansion is inserted inside the steel pipe pile, and the effect of the cylinder during the heaving and settlement process was analyzed numerically. As a result of the numerical analysis, the ground heaving caused excessive tensile stress of the pile, and the expansion condition of the cylinder shared the tensile stress acting on the pile and reduced the axial stress acting on the pile. Ground settlement increased the compressive stress of the pile due to the occurrence of negative skin friction. The cylinder must be positioned below the neutral point and behave in shrinkage for optimum efficiency. However, the amount and location of shrinkage and expansion of cylinder must comply with the allowable displacement range of the upper structure. It is judged that the design needs to be considered.

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 요지
      • 1. 서론
      • 2. 지반 변형 대응형 말뚝 기초 개발
      • 3. 수치해석 절차 및 해석 케이스 설정
      • ABSTRACT
      • 요지
      • 1. 서론
      • 2. 지반 변형 대응형 말뚝 기초 개발
      • 3. 수치해석 절차 및 해석 케이스 설정
      • 4. 해석 결과 및 실효성 검증
      • 5. 결론
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 홍석우, "현장시험을 통한 기초 말뚝 부마찰력의 특성과 시공관리" 한국도로학회 14 (14): 41-48, 2012

      2 고준영, "현장 계측 사례를 통한 단독 말뚝의 주면마찰계수(α,β계수) 역산정" 한국지반공학회 26 (26): 99-110, 2010

      3 이철주, "지하터파기로 인해 융기(Heaving)가 발생한 지반에 근입된 단독말뚝의 거동" 한국지반환경공학회 11 (11): 27-34, 2010

      4 홍원표, "연약지반에 설치된 앵커지지 강널말뚝 흙막이벽의 거동" 한국지반공학회 20 (20): 58-65, 2004

      5 이성준, "부주면마찰력을 고려한 단말뚝의 허용지지력 공식 분석" 한국지반공학회 26 (26): 27-37, 2010

      6 배우석, "모래다짐말뚝으로 개량된 복합지반의 거동에 관한 원심모형실험 - 응력집중을 중심으로 -" 대한토목학회 26 (26): 19-24, 2006

      7 Rao, A. S., "Pullout Behavior of Granular Pile-Anchors in Expansive Clay Beds in Situ" 133 (133): 531-538, 2007

      8 Rollins, K., "Proposed AASHTO specification for design of piles for downdrag" Brigham Young University 2019

      9 Kang, J., "Overseas construction industry trends in semiannual of 2020" Export-Import Bank 2020

      10 Lee, K., "Numerical Study on Negative Skin Friction of Open-Ended Steel Pile Considering Inside and Outside Shaft Friction Characteristics" Incheon National University 2017

      1 홍석우, "현장시험을 통한 기초 말뚝 부마찰력의 특성과 시공관리" 한국도로학회 14 (14): 41-48, 2012

      2 고준영, "현장 계측 사례를 통한 단독 말뚝의 주면마찰계수(α,β계수) 역산정" 한국지반공학회 26 (26): 99-110, 2010

      3 이철주, "지하터파기로 인해 융기(Heaving)가 발생한 지반에 근입된 단독말뚝의 거동" 한국지반환경공학회 11 (11): 27-34, 2010

      4 홍원표, "연약지반에 설치된 앵커지지 강널말뚝 흙막이벽의 거동" 한국지반공학회 20 (20): 58-65, 2004

      5 이성준, "부주면마찰력을 고려한 단말뚝의 허용지지력 공식 분석" 한국지반공학회 26 (26): 27-37, 2010

      6 배우석, "모래다짐말뚝으로 개량된 복합지반의 거동에 관한 원심모형실험 - 응력집중을 중심으로 -" 대한토목학회 26 (26): 19-24, 2006

      7 Rao, A. S., "Pullout Behavior of Granular Pile-Anchors in Expansive Clay Beds in Situ" 133 (133): 531-538, 2007

      8 Rollins, K., "Proposed AASHTO specification for design of piles for downdrag" Brigham Young University 2019

      9 Kang, J., "Overseas construction industry trends in semiannual of 2020" Export-Import Bank 2020

      10 Lee, K., "Numerical Study on Negative Skin Friction of Open-Ended Steel Pile Considering Inside and Outside Shaft Friction Characteristics" Incheon National University 2017

      11 Tan, S. A., "Negative Skin Friction Pile Concepts with Soil–Structure Interaction" 3 (3): 137-147, 2016

      12 Chen, R. P., "Influences of Soil Consolidation and Pile Load on the Development of Negative Skin Friction of a Pile" 36 (36): 1265-1271, 2009

      13 Yoon, G., "Global trend of infra market, world & cites" Korea Trade-Investment Promotion Agency 2018

      14 Mohamedzein, Y. E., "Finite Element Analysis of Short Piles in Expansive Soils" 24 (24): 231-243, 1999

      15 Feng, Z., "Experiments on Reducing Negative Skin Friction of Piles" 2019 : 2019

      16 Magdy M. Khattab, "Effect of gamma irradiation on polymer modified white sand cement mortar composites" 한국공업화학회 20 (20): 1-8, 2014

      17 Terzaghi, K., "Discussion of the Progress Report of the Committee on the Bearing Value of Pile Foundations" 68 : 311-323, 1942

      18 Tawfiq, K. S., "Bitumen Coating versus Plastic Sheeting for Reducing Negative Skin Friction" 7 (7): 69-81, 1995

      19 Kim, D., "Analysis on Shaft Resistance of the Steel Pipe Prebored and Precast Piles based on Field Load-Transfer Curves and Finite Element Method" 60 (60): 478-495, 2020

      20 SIMULIA, "6.14 Documentation collection, ABAQUS/CAE User’ Manual"

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      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2016-06-20 학회명변경 한글명 : 한국토목섬유학회 -> 한국지반신소재학회 KCI등재
      2016-06-20 학술지명변경 한글명 : 한국토목섬유학회 논문집 -> 한국지반신소재학회 논문집 KCI등재
      2013-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2007-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      2016 0.25 0.25 0.22
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.22 0.2 0.572 0
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