측방유동 영향을 받는 해안매립 연약지반속 지하매설관에 관한 연구
저자
발행사항
서울 : 中央大學校 大學院, 2011
학위논문사항
학위논문(박사) -- 中央大學校 大學院 , 土木工學科 地盤工學專攻 , 2011. 2
발행연도
2011
작성언어
한국어
발행국(도시)
서울
기타서명
A study on buried pipes placed in marine reclaimed soft ground undergoing lateral movement
형태사항
xv, 337 p. : 삽화, 도표 ; 26 cm
일반주기명
指導敎授: 洪元杓
부록 수록
참고문헌 수록
DOI식별코드
소장기관
The buried structures in the soft ground of coast reclamation area subject to lateral flow are evaluated.
Firstly, the behavior and mechanism of the buried pipes caused by lateral earth pressure was analyzed by conducting indoor model experiment on the behavior of the lateral earth pressure applied to the pipes buried in the ground subject to lateral flow. To analyze the behavior of the buried pipes to the lateral flow generated by embankment, field experiments were conducted under non-reinforcement condition using the embankment-pile method and stabilizing pile method, which use piles as the reinforcement, and settlement and displacement were observed. The data obtained from the indoor and field experiments were verified by numerical analysis.
Since ground upheaval occurred from the experimental embankment, the shape of upheaval was scanned with a 3D laser scanner, and the condition of the original ground was investigate with Electrical Resistivity Survey which is a nondestructive method and the Swedish Sounding which is an original position field survey method.
The results of the study can be summarized as follows.
According to the results of the indoor experiments, the lateral earth pressure applied to buried pipes, regarding yield load, increased linearly according to the strain rate of the ground, and the yield load appeared in the transition from elastic to plastic behavior zone. It increased in proportion to the diameter of the buried pipe, and when the ground deformation rate was very low, the load increment was constant according to the increase in the ground deformation rate, regardless of the diameter of the pipe. The lateral earth pressure on regular square pipes was much higher than that on round pipes, as the ground deformation increases according to the shape of the pipes. It could be identified that the buried pipes received less influence on the stiffness when the ground deformation was within the elastic range.
In the result of the field experiment conducted to investigate the effectiveness of non-reinforcement and lateral flow stabilization method, the displacements of non-reinforcement and stabilization pile methods were higher than that of embankment-pile method by 1.7~2.1 times and 1.2~1.5 times, respectively. In the backside of the buried pipe, the displacement of the stabilization pile method was about the same and that of non-reinforcement case was higher than embankment-pile method, which provides the least displacement, by 1.46 times, respectively.
Considering the effectiveness of the stabilization methods, embankment-pile method showed better performance than stabilization pile method by 1.29 times in settlement and 1.30 times in displacement. The embankment-pile method was more effective than the stabilization pile method in settlement and displacement, and both of the methods showed higher efficiency in displacement rather than settlement.
The results of the indoor experiment and the field experiments employed non-reinforcement and stabilization method and those of numerical analysis showed good correspondence.
In the area where 3D behavior, not planar strain condition, is allowed due to embankment, an upheaval of about 6% of the embankment height occurred, and the area having higher electrical resistivity showed higher uni-axial compressive strength in the electrical resistivity survey and Swedish Sounding experiments.
The authors hope this study would contribute to more reasonable selection of the protective method for the buried pipes subject to lateral flow in embankment.
측방유동을 받는 해안매립 연약지반속 지하매설구조물에 대하여 평가하였다.
먼저, 측방유동이 발생되는 지반내에 설치된 매설관에 작용하는 측방토압의 거동에 대하여 실내 모형실험을 수행하여 측방토압에 대한 지하매설관의 거동 및 매커니즘에 대하여 분석을 하였다. 성토로 인한 측방유동 발생에 대한 지하매설관의 거동을 분석하기 위하여 무보강조건과 여러 가지 억지공법중 말뚝을 이용한 억지공법으로 성토지지말뚝공법과 억지말뚝공법을 선정하여 현장 실험을 시행하여 침하와 변위에 대하여 관찰하였다. 또한, 실내실험 및 현장실험에 대한 결과를 뒷받침하기 위하여 수치해석으로 이를 검증하였다. 한편, 실험성토로 인하여 지반융기가 발생하여 3차원 레이져 스캐너를 이용하여 융기 형상을 스캔하고 하부 지반의 현황을 파악하기 위하여 비파괴 실험으로 전기비저항탐사와 원위치 현장조사인 스웨덴 콘 실험을 시행하였다.
측방유동을 받는 해안매립 지반속 지하매설구조물의 안정성 연구에 대하여 결과를 정리하면 다음과 같이 요약할 수 있다.
실내 모형실험 결과, 지하매설관에 작용하는 측방토압은 매설관에 작용하는 항복하중의 경우 지반의 변형속도에 따라 선형적으로 증가하는 경향을 보이며 탄성거동 영역에서 소성거동 영역으로 변화하는 사이에 항복하중이 존재하는 것으로 나타났다. 매설관의 직경에 비례하여 증가하며, 지반의 변형속도가 매우 느린 경우에는 매설관의 직경에 관계없이 지반변형속도 증가에 따라 하중증가폭은 일정하다. 매설관의 형상에 따라 지반변형량이 증가함에 따라 원형매설관에 비해 정사각형 매설관에 가해지는 측방토압이 상당히 크게 나타난다. 지반이 탄성범위 내에서 변형을 일으킬 경우 매설관은 강성에 대한 영향을 작게 받고 있는 것으로 나타났다.
무보강 및 측방유동 억지대책공법에 따른 효과를 확인하기 위해 시행한 현장실험 결과는 보강여부에 따른 변위는 성토사면 끝단에서 성토지지말뚝을 기준으로 무보강은 1.7~2.1배, 억지말뚝은 약 1.2~1.5배 정도 변위량이 큰 것으로 나타났다. 매설관 후면의 경우 변위량이 가장 적은 성토지지말뚝 보강부를 기준으로 억지말뚝은 거의 같은 수준이며, 무보강의 경우 1.46배 정도 변위가 크게 나타났다.
억지대책 공법별로 효과를 확인하면 침하에 대한 효율은 성토지지말뚝이 억지말뚝에 비해 약 1.29배 효과가 있었고 변위에 대해서는 약 1.30배 효과가 뛰어났다. 억지말뚝보다 성토지지말뚝이 침하나 변위에 효과적이고 두 억지대책 모두 침하보다 변위에 대해서 효율이 뛰어난 것으로 나타났다.
실내실험과 무보강 및 억지공법을 적용한 현장실험과 수치해석이 서로 양호한 결과를 보이고 있다.
성토로 인하여 평면변형률 조건이 아닌 3차원 거동이 가능한 부분에서는 성토체 높이의 약 6%에 해당하는 융기가 발생하였고, 전기비저항탐사와 스웨덴 콘 실험을 확인한 결과 전기비저항이 높은 부분이 일축압축강도가 큰 것으로 나타났다.
본 연구과정을 통해서 성토로 인한 측방유동 지반속 지하매설관의 보호공법에 대한 합리적인 선정이 가능하게 되었다.
서지정보 내보내기(Export)
닫기소장기관 정보
닫기권호소장정보
닫기오류접수
닫기오류 접수 확인
닫기음성서비스 신청
닫기음성서비스 신청 확인
닫기이용약관
닫기학술연구정보서비스 이용약관 (2017년 1월 1일 ~ 현재 적용)
| 주요 개정내역 | 변경 사유 |
|---|---|
| · 개인정보 처리 목적, 항목 및 법적 근거 수정 · 본인대상정보전송요구권 행사 방법 안내 · 개인정보 보호수준 평가 결과 추가 |
|
한국교육학술정보원은 정보주체의 자유와 권리 보호를 위해 「개인정보 보호법」 및 관계 법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다. 이에 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.
목 차
제1조(개인정보의 처리 목적)
제2조(개인정보의 처리 및 보유 기간)
제3조(처리하는 개인정보의 항목)
제4조(개인정보파일 등록 현황)
제5조(개인정보의 제3자 제공)
제6조(개인정보 처리업무의 위탁)
제7조(개인정보의 파기 절차 및 방법)
제8조(정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사 방법)
제9조(개인정보의 안전성 확보조치)
제10조(개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 거부)
제11조(개인정보 보호책임자)
제12조(개인정보의 열람청구를 접수·처리하는 부서)
제13조(정보주체의 권익침해에 대한 구제방법)
제14조(추가적 이용·제공 판단기준)
제15조(개인정보 보호수준 평가 결과)
제16조(개인정보 처리방침의 변경)
제1조(개인정보의 처리 목적)
제2조(개인정보의 처리 및 보유 기간)
5년
(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한3년
(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한
제3조(처리하는 개인정보의 항목)
제4조(개인정보파일 등록 현황)
개인정보파일 검색(privacy.go.kr)| 개인정보파일의 명칭 | 수집·이용 근거 | 수집·이용 목적 | 수집·이용 항목 | 보유·이용기간 |
|---|---|---|---|---|
| [학술연구정보 서비스 이용자 가입정보] |
「개인정보 보호법」 제15조 제1항 제4호(계약 이행) |
회원 서비스 운영 |
ID, 비밀번호, 이름, 생년월일, 신분(직업구분), 이메일, 소속분야, 보호자 성명(어린이회원), 보호자 이메일(어린이회원) |
회원탈퇴시 까지 |
| 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제6조 및 같은 법 시행령 제6조 |
주문 및 결제 처리 |
ID, 비밀번호, 이름, 주소 |
5년 |
제5조(개인정보의 제3자 제공)
제6조(개인정보 처리업무의 위탁)
제7조(개인정보의 파기 절차 및 방법)
제8조(정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사 방법)
제9조(개인정보의 안전성 확보조치)
제10조(개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 거부)
제11조(개인정보 보호책임자)
| 구분 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|
| KERIS 개인정보 보호책임자 | 정보보호본부 안재호 |
- 이메일 : jinuk@keris.or.kr - 전화번호 : 053-714-0158 - 팩스번호 : 053-714-0195 |
| KERIS 개인정보 보호담당자 | 개인정보보호부 송진욱 | |
| RISS 개인정보 보호책임자 | 교육학술데이터본부 정광훈 |
- 이메일 : giltizen@keris.or.kr - 전화번호 : 053-714-0149 - 팩스번호 : 053-714-0194 |
| RISS 개인정보 보호담당자 | 학술진흥부 길원진 |
제12조(개인정보의 열람청구를 접수·처리하는 부서)
제13조(정보주체의 권익침해에 대한 구제방법)
제14조(추가적인 이용ㆍ제공 판단기준)
제15조(개인정보 보호수준 평가 결과)
제16조(개인정보 처리방침의 변경)
자동로그아웃 안내
닫기인증오류 안내
닫기귀하께서는 휴면계정 전환 후 1년동안 회원정보 수집 및 이용에 대한
재동의를 하지 않으신 관계로 개인정보가 삭제되었습니다.
(참조 : RISS 이용약관 및 개인정보처리방침)
신규회원으로 가입하여 이용 부탁 드리며, 추가 문의는 고객센터로 연락 바랍니다.
- 기존 아이디 재사용 불가
휴면계정 안내
RISS는 [표준개인정보 보호지침]에 따라 2년을 주기로 개인정보 수집·이용에 관하여 (재)동의를 받고 있으며, (재)동의를 하지 않을 경우, 휴면계정으로 전환됩니다.
(※ 휴면계정은 원문이용 및 복사/대출 서비스를 이용할 수 없습니다.)
휴면계정으로 전환된 후 1년간 회원정보 수집·이용에 대한 재동의를 하지 않을 경우, RISS에서 자동탈퇴 및 개인정보가 삭제처리 됩니다.
고객센터 1599-3122
ARS번호+1번(회원가입 및 정보수정)