DOI QR코드

DOI QR Code

A Study on the p-y Curves by Small-Scale Model Tests

모형실험을 통한 말뚝의 p-y 곡선에 관한 연구

  • 김태식 (고려개발 토목사업본부) ;
  • 정상섬 (연세대학교 사회환경시스템공학부) ;
  • 김영호 (연세대학교 사회환경시스템공학부)
  • Received : 2007.09.03
  • Accepted : 2007.12.28
  • Published : 2008.01.31

Abstract

The load distribution and deformation of single piles which is embedded in Jumunjin sand and Kimhae clay are investigated, based on small scale model tests. Special attention is given to the consideration of flexural rigidity in laterally loaded piles. To consider the flexural rigidity of the pile, tests are performed with the aluminium piles of three different length under different relative densities and undrained shear strength. The test results indicate that the initial slope from the results of tests is proportional to the depth and pile-soil rigidity in both soils. But the increasing rate of the initial slope in the clay is less than in the sand. In addition, the soil resistance is more related to the depth and soil condition than the pile rigidity. Base on the test results, an empirical formula is proposed, which is good agreement with previously published small scale model test and field lateral load test.

본 논문은 말뚝 및 기초지반의 강성이 수평재하말뚝의 거동에 미치는 영향을 알아보고자 주문진 표준사와 김해점토를 기초지반으로 수평재하말뚝에 대한 실내실험을 실시하였다. 또한 실험 결과를 바탕으로 영향계수를 정량화 할 수 있는 경험식을 산정하였다. 말뚝과 지반의 강성을 고려하기 위하여 길이가 다른 3개의 알루미늄 모형말뚝을 제작하였으며 이를 사질토와 점성토 지반에 설치한 후 기초지반의 상대밀도(사질토 지반) 및 비배수전단강도(점성토 지반)를 변화시켜가며 수평재하 실내실험을 수행하였다. 실험을 통하여 산정된 p-y 곡선의 초기기울기는 사질토와 점성토 지반 모두에서 깊이와 말뚝-지반의 강성에 비례하였으나 점성토 지반의 경우 사질토 지반에 비하여 깊이에 따른 초기기울기의 증가율이 작은 경향을 나타내었다. 또한 극한 지반반력의 경우 모든 지반 조건에서 수평지반반력계수와 유사하게 깊이와 지반강성에 비례하여 증가하였으나 말뚝 강성에 대한 영향은 적게 나타났다. 이와 같은 특성을 고려하여 본 논문에서는 p-y 곡선의 초기기울기 산정 식을 실험결과와 가장 유사한 형태를 지니는 쌍곡선으로 지반 조건에 따라 제시하였으며 제안된 식을 기존의 연구 및 현장재하시험과 비교하여 제안 식의 적용성을 검증하였다.

Keywords

References

  1. 김영수, 김병탁(1999e) 비균질 지반에서 항타 관입한 단일 강성말뚝의 수평거동 연구, 한국지반공학회지, 한국지반공학회, 제15권, 제6호, pp. 167-185
  2. 김영수, 김병탁(1999f) 사질토 지반에서 말뚝의 수평거동, 99 봄정기 학술발표 논문집, 초청강연, pp. 3-44
  3. 김영수, 김병탁(1999) 원심모형실험에 의한 사질토 지반의 p-y 곡선에 관한 연구, 대한토목학회 논문집, 대한토목학회, 제19권, 제-1호, pp. 105-115
  4. 김영수, 김병탁, 서인식(1999d) 사질토 지반에서 단일 강성말뚝의 수평거동에 대한 시공방법의 영향, 한국지반공학회지, 한국지반공학회, 제15권, 제6호, pp. 29-44
  5. 김영수, 김병탁, 허노영(2000) 비균질 사질토 지반에서 단일말뚝의 수평거동 예측을 위한 비선형 해석기법, 한국지반공학회논문집, 한국지반공학회, 제16권, 제4호, pp. 5-16
  6. 김영수, 김병탁, 허노영, 정성관(1997) 강관말뚝의 수평거동에 대한 모형실험 연구(I) - 대구지역 낙동강 모래에 대하여-, 한국지반공학회지, 한국지반공학회, 제13권, 제5호, pp. 59-74
  7. 김영수, 서인식, 김병탁, 허노영(1998) Behavior and Analysis of Laterally Loaded Deep Foundations in Nak-dong river fine Sand, 한국지반공학회 논문집, 한국지반공학회, 제14권, 제3호, pp. 25-46
  8. 정상훈, 정상섬(2001) 실내실험을 통한 군말뚝기초의 거동분석, 한국지반공학회 논문집, 한국지반공학회, 제17권, 제6호, pp. 193-205
  9. 정상섬, 곽동옥, 안상용(2005) Pile-Bent 구조물의 수평거동 분석, 대한토목학회 2005년도 학술발표회 논문집, 대한토목학회
  10. ASTM (1992b) Standard Method of Testing Piles Under Lateral Loads, Annual Book of ASTM Standards, 3966
  11. Baguelin, F., Jezequel, J.F., and Shields, D.H. (1978) The Pres-Suremeter and Foundation Engineering, Trans Tech Publications, Clausthalzellerfeld, Germany
  12. Briaud, J.L. (1997) SALLOP: Simple approach for lateral loads on pies, J. Geotech. Geoenviron. Eng., Vol. 123, No. 10, pp. 958-964 https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(1997)123:10(958)
  13. Broms, B. (1964a) Lateral resistance of piles in cohesive soils, Journal of Geotechnical and Geoenvironment Engineering, ASCE, Vol. 90, No. 4, pp. 27-63
  14. Broms, B. (1964b) Lateral resistance of piles in cohesive soils, Journal of Geotechnical and Geoenvironment Engineering, ASCE, Vol. 90, No. 4, pp. 123-156
  15. Davisson, M. T. (1970) "Lateral load capacity of piles", Highway Research Record, Transportation Research Board, 2101 Constitution Avenue, Washington, DC
  16. Evans, L.T. and Duncan, J.M. (1982) Simplified Analysis of Laterally Loaded Piles, Report No. UCB/GT/82-04, Geotechnical Engineering, Department of Civil Engineering, California Univ., Berkeley
  17. Georgiadis, M., Anagnostopoulos, C., and Saflekou S. (1992) Centrifugal testing of Laterally loaded piles in sand, Can. Geotech. J., Vol. 29, pp. 208-216 https://doi.org/10.1139/t92-024
  18. Kondner, R.L. (1963) Hyperbolic stress-strain response : Cohesive soils, ASCE, Vol. 89, SM. 1, pp. 115-143
  19. Kubo, K. (1964) Experimental Study of the Behavior of Laterally Loaded Piles. Report Vol. 12, No. 2, Transportation Technology Research Institute, Japan
  20. Matlock, H. (1970) Correlation for design of laterally loaded piles in soft clay, The Second Annual Offshore Technology Conference, Houston, Texas, April 22-24, OTC 1204, pp. 577-607
  21. Murchison, J.M. and O'Neill, M.W. (1984) Evaluation of p-y relationships in cohesionless soils, Analysis and Design of Pile Foundations, ASCE, New York, pp. 174-191
  22. Palmer, L.A. and Thompson, J.B. (1948) The earth pressure and deflection along the embedded lengths of piles subjected to lateral thrust, Proceeding of the International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Rotterdam, The Netherlands, 5:156
  23. Reese, L.C., and Cox, W.R., and Koop, F.D. (1974) Analysis of laterally loaded piles in sand, Proc. 6th Offshore Technology Conference, Dallas, Texas, pp. 473-483
  24. Reese, L.C. and Wang, S.T. (1997), Isenhower WM, Arrellaga, JA. LPILE plus 4.0 Technical Manual, version 4.0 ed. ENSOFT, INC., Austin, TX, USA
  25. Reese, L.C. and Welch, R.C. (1975) Lateral loading of deep foundations in stiff clay, Journal of Geotechnical Engineering., ASCE, Vol. 101, No. 7, pp. 633-649
  26. The MATTER project (2001) Physical and Elastic Properties, European aluminium association and T University of Liverfool
  27. Welch, R.C. and Reese, L.C. (1972) Laterally loaded behavior of drilled shafts. Research Report 3-5-65-89., Center for Highway Research., University of Texas, Austin