KCI등재
토목섬유튜브로 보강한 철도 교대 접속부 구조의 장기안정성 평가 = Assessement of Long Term Stability of Railway Bridge Abutment Using Geosynthetics Tube
저자
최원일 (한국철도시설공단) ; 김자연 (서울과학기술대학교 철도전문대학원) ; 조국환 (서울과학기술대학교) ; 이상철 (서울과학기술대학교 철도전문대학원)
발행기관
학술지명
한국방재학회논문집(Journal of The Korean Society of Hazard Mitigation)
권호사항
발행연도
2015
작성언어
Korean
주제어
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
151-158(8쪽)
KCI 피인용횟수
1
제공처
Recently, as increasing railway construction, the damages of transition zone in railway are also increased. Thereafter the regulation of construction management has been tighten up in transitional zone. The transition zone in railway should be satisfied with two requirements; one is that the track support stiffness in this zone should be stiff enough comparing with concrete stiffness on abutment; the other one is that the lateral earth pressure should be small enough to the design value of active earth pressure. Compaction effort to be satisfied with tract support stiffness should be more than 95% degree of compaction. When this requirement is satisfied, the applied earth pressure is reached to the passive earth pressure which causes damages on the abutment. A construction method which is a MSW (Mechanically Stabilized Wall) using a geosynthetic, is proposed. Laboratory tests were performed to verify the MSW method and the applied repeated load is 180kN/m 2 which is 3 times larger than actual high speed train load used in design. Plate load tests were performed to measure track support stiffness and the values from the proposed method gave approximately 20% increased values than existing method. The measured lateral earth pressure from applied repeated loading test is decreased to 10~25% of existing method. Numerical analyses were performed to estimate long-term stability of the MSW method for 10 years, and the analysis results shows that the lateral earth pressure is decreased to 15% of that from existing method. The long-term stability of the MSW method is also satisfied. Therefore, the proposed MSW method can be greatly useful to solve problems in transition zone in railway abutments.
더보기최근 구조물 토공 접속부 시공이 늘어남에 따라 선로의 접속부 손상에 대한 보고가 증가하고, 이에 따라 접속부에 대한 관리 규정도 점차 강화되어가는 추세이다. 철도교대 접속부는 궤도지지강성이 concrete인 교대와 크게 차이가 나지 않아야 함과 동시에 교대에 설계토압인 주동토압과 비교하여 크지 않은 토압이 작용하지 않아야 하는 두 가지 조건을 만족하도록 시공되어야 한다. 교대 접속부의 소요 궤도지지강성을 얻기 위하여 시공기준인 95% 이상 다짐을 실시 할 경우 교대 설계 토압인 주동토압 보다 큰 수동토압이 작용하여교대의 손상을 야기할 수 있다. 본 연구에서는 접속부의 소요 궤도지지강도를 얻고, 교대에 작용하는 토압을 저감시키기 위하여 토목섬유튜브를 사용하는 공법을 제시하였다. 제안된 공법의 검증을 위하여 실내시험을 실시하였으며, 하중은 고속철도 설계하중 비하여 3 배 가량 큰 180 kN/m 2의 반복하중을 재하 하였다. 궤도지지강성을 측정하기 위한 평판재하시험 결과 기존접속부 보다 궤도지지강성은약 20% 증가한 것으로 나타났다. 반복하중을 재하하면서 교대에 작용하는 수평토압을 측정한 결과 제안된 공법의 경우가 기존공법에비하여 약 10~25% 정도밖에 작용하지 않는 것으로 측정되었다. 수치해석을 통하여 10 년간의 장기 안정성을 평가한 결과 수평응력이최대 85%까지 저감되는 것으로 해석되었으며, 장기 안정성에도 문제가 없는 것으로 나타났다. 따라서 제안된 토목섬유튜브를 사용하여 접속부를 시공할 경우 현재 빈번히 발생하고 있는 철도교량 접속부의 문제 해결에 크게 기여할 것으로 판단된다.
더보기분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2008-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | KCI후보 |
2006-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.41 | 0.4 | 0.602 | 0.11 |
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