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동의어 포함
목차
[표제지 등]=0,1,3
연구진=0,4,1
요약문=i,5,8
차례=1,13,10
표목차=11,23,3
그림목차=14,26,7
I. 서론=21,33,1
1. 연구의 배경 및 필요성=21,33,2
2. 연구의 목적 및 범위=22,34,1
3. 연구의 내용 및 방법=22,34,2
II. 말뚝의 종류 및 특징=24,36,1
1. 분류요인에 따른 말뚝의 종류=24,36,2
2. 타입말뚝공법의 특징=25,37,3
2.1 타입말뚝공법의 장점=27,39,2
2.2 타입말뚝공법의 단점=28,40,2
2.3 지반에 따른 고려사항=29,41,2
3. 현장타설말뚝공법의 특징=30,42,1
3.1 현장타설말뚝공법의 장점=30,42,2
3.2 현장타설말뚝공법의 단점=31,43,1
3.3 지반에 따른 고려사항=31,43,1
4. 말뚝의 선택=31,43,5
III. 현장타설말뚝의 설계=36,48,1
1. 설계시 고려사항=36,48,4
2. 설계내역=39,51,1
2.1 지지력=39,51,1
2.1.1 지지력 개요=39,51,3
2.1.2 연직지지력=41,53,4
2.1.3 확대선단부=44,56,3
2.1.4 부마찰력=46,58,3
2.1.5 말뚝의 수평내력=48,60,4
2.1.6 기타=51,63,2
2.2 말뚝몸체의 설계=52,64,5
3. 설계예=57,69,1
3.1 건물의 현장타설말뚝기초설계(일본토질공학회, 1987)=57,69,1
3.1.1 건물개요=57,69,2
3.1.2 지반 개요=58,70,3
3.1.3 말뚝의 연직지지력=60,72,3
3.1.4 말뚝본수의 결정=62,74,2
3.1.5 부마찰력의 검토=63,75,4
3.1.6 수평내력의 검토=67,79,5
3.2 광명하안지구아파트 현장타설말뚝기초 설계=71,83,1
3.2.1 건물개요=71,83,4
3.2.2 지반개요=74,86,2
3.2.3 말뚝의 연직지지력=75,87,2
3.2.4 말뚝본수의 결정=76,88,1
3.2.5 말뚝몸체 설계=76,88,2
3.2.6 기초판 설계=77,89,2
IV. 현장타설말뚝의 시공=79,91,1
1. 시공법의 종류 및 특징=79,91,1
1.1 개요=79,91,3
1.2 대표적인 공법=81,93,1
1.2.1 베노토공법=81,93,7
1.2.2 RCD공법=87,99,4
1.2.3 어스드릴공법=90,102,3
1.2.4 심초공법=92,104,5
1.2.5 치환공법=96,108,3
2. 시공장비의 종류=99,111,1
3. 확대선단부의 시공=99,111,5
3.1 선단부 확대장치=103,115,1
3.1.1 위열림방식=103,115,1
3.1.2 아래열림방식=103,115,3
3.1.3 활강방식=105,117,2
3.2 확대선단말뚝의 시공=106,118,1
3.3 확대선단부의 형상 확인=106,118,2
4. 시공관리=108,120,1
4.1 시공시의 문제점 및 대책=108,120,1
4.1.1 말뚝공의 굴착=108,120,3
4.1.2 말뚝몸체의 형성=110,122,6
4.1.3 현장타설말뚝의 배근=115,127,2
4.1.4 안정액을 이용한 현장타설말뚝의 시공=116,128,3
4.2 현장타설말뚝의 설치가 지반에 미치는 영향=118,130,1
4.2.1 점성토지반=118,130,3
4.2.2 사질토지반=120,132,3
4.3 시공결과의 확인=122,134,2
5. 시공사례=123,135,1
5.1 어스드릴공법(宮本と山中, 1988)=123,135,3
5.2 RCD공법((주) 대우 건설기술연구소, 1987)=125,137,2
5.3 M&C공법(신곡외, 1988)=126,138,4
5.4 심초공법(뢰미, 1985)=130,142,1
5.5 매입말뚝공법(橋詰と田中)=130,142,4
V. 현장타설말뚝의 실용성=134,146,1
1. 국내의 현황=134,146,1
1.1 시공장비=134,146,2
1.2 시공실적=135,147,6
2. 공법별 공사비=140,152,1
2.1 개요=140,152,2
2.2 기성콘크리트말뚝타입공법=141,153,1
2.3 강관말뚝타입공법=141,153,3
2.4 매입말뚝공법=144,156,2
2.5 현장타설말뚝공법=146,158,3
2.6 경제성 비교=148,160,3
3. 실용성 분석=151,163,2
VI. 결론=153,165,1
1. 연구결과 및 분석=153,165,2
2. 활용방법 및 기대효과=154,166,2
3. 향후전망 및 연구방향=155,167,2
참고문헌=157,169,4
부록=161,173,2
A. 현장타설말뚝공사비 산출내역=163,175,6
B. 매입말뚝공사비 산출내역=169,181,2
판권지=171,183,1
2.1 시공방법에 따른 말뚝의 분류:Pile-type Classification Governed by Construction Methods=26,38,1
2.2 타입말뚝공법:Construction of Driven Precast Concrete Piles=27,39,1
2.3 두부절단:Cutting off Pile Heads=28,40,1
3.1 말뚝기초의 설계순서:A Flow Chart for Designing pile Foundations=38,50,1
3.2 하중-침하량 곡선의 모식도:Unscaled Load-Settlement Curves=41,53,1
3.3 현장타설말뚝의 지지력 모식도:Unscaled Curves for the Resistances of Bored and Cast-in-situ Piles=41,53,1
3.4 평균관입저항치의 범위:Range for Determining Average Penetration Resistance=42,54,1
3.5 확대선단말뚝의 주면마찰력 산정범위:Effective Shaft Length for Calculating Skin Friction on Shaft of Under-reamed Pile=45,57,1
3.6 확대선단말뚝의 주변마찰력 산정범위:Under-reamed Piles=46,58,1
3.7 띠철근의 연결방법:Hoop Connection=55,67,1
3.8 평면도:Plan=57,69,1
3.9 단면도:Section=57,69,1
3.10 건물배치 및 지반조사위치:Layout of Buidings and Boring Holes=58,70,1
3.11 침하기록:Settlement Record=58,70,1
3.12 B1 지점의 토질주상도:Soil Profile of B1=59,71,1
3.13 N치, qu치(이미지참조): N, qu Values=60,72,1
3.14 선단 N ̄(이미지참조): N ̄(이미지참조) at toe of Pile=66,78,1
3.15 군말뚝 검토도:Effect of Pile Group=66,78,1
3.16 기초 배치도:Layout of Piles=66,78,1
3.17 기초 배치도:Layout of Foundations=70,82,1
3.18 기초 슬래브:Slab for Foundation=70,82,1
3.19 배근 리스트:Reinforcement=71,83,1
3.20 광명하안지구 2공구 단지배치도:Plan for Site N0.2, Ha-An, Kwang-Myong Area=72,84,1
3.21 내력벽 배열:Layout of Bearing walls=73,85,1
3.22 B-19와 B-21에 대한 토질주상도:Soil Profiles of B-19 and B-21=75,87,1
3.23 말뚝몸체 설계도:Design of Pile Shaft=77,89,1
3.24 기초판 설계예:Example of the Design of Footing=78,90,1
4.1 플런저:Plunger=80,92,1
4.2 플런저에 의한 트레미공법:Tremie Method Using Plunger=80,92,1
4.3 베노토기의 전체도:Overall view of Benoto Piling Rig=81,93,1
4.4 케이싱튜브 요동장치 약도:Oscillator for Casing Tube=84,96,1
4.5 햄머그랩 전체도:Overall view of Hammer Grab=85,97,1
4.6 햄머그랩의 끝날:Various Teeth of Hammer Grab=85,97,1
4.7 RCD기 개요도:Working set of RCD Method=87,99,1
4.8 RCD공법 특수비트:A Bit for RCD Mothod=88,100,1
4.9 이수펌핑 방법:Method of Pumping Slurry=88,100,1
4.10 어스드릴기 개요도:Earth Drilling Rig=91,103,1
4.11 어스드릴 굴착기구:Excavating tool of Earth Drilling Rig=91,103,1
4.12 공저확대용 버킷:Under-reaming Bucket=92,104,1
4.13 후토류식 심초공법:Post-Earth Retaining Type=93,105,1
4.14 선행토류식 심초공법:Pre-Earth Retaining Type=94,106,1
4.15 선행토류식 심초공법:Pre-Earth Retaining Type=94,106,1
4.16 CIP 시공 순서도:Stages in Installing CIP=96,108,1
4.17 각 공법의 개념도:Types of Replacement Method=98,110,1
4.18 MEP 공법의 시공순서도:Stages in Installing MEP=103,115,1
4.19 확대선단기구:Under-reaming tools=105,117,1
4.20 물로 채워진 공동의 영향:Schematic Presentation of formation of Water-filled cavities=113,125,1
4.21 지하수 침투로 인한 말뚝두부에의 영향:Effect of Water Inflow on the Head of Pile=115,127,1
4.22 현장타설 말뚝 시험결과:Results of tests on piles bored with drilling mud=118,130,1
4.23 London Clay의 전단강도-함수비 관계:Relation between shear strength and water content for London clay =119,131,1
4.24 사질토층에서의 말뚝형태에 따른 Ks tanΦa'(이미지참조)와 Φ₁'(이미지참조)의 관계:Relationship between Ks tanΦa'(이미지참조)와 Φ₁'(이미지참조)for Each Pile Type in Sand=121,133,1
4.25 단면도:Section of Terminal=123,135,1
4.26 주상도:Soil Profile=125,137,1
4.27 현장의 지질 주상도:Soil Profile=125,137,1
4.28 배치도:Layout of Heights=126,138,1
4.29 건물 입면도:Elevation of Heights=127,139,1
4.30 토질 주상도:Soil Profile=127,139,1
4.31 말뚝시공요령 및 시공순서:Piling Method and Installing Stages=128,140,1
4.32 말뚝 배치도:Layout of Piles=128,140,1
4.33 지질개황:Schematic Ground Conditions=130,142,1
4.34 확대선단 작업순서:Stages in Under-Reaming=130,142,1
4.35 건물단면도:Section of Office Building=131,143,1
4.36 지질 주상도:Soil Profile=131,143,1
4.37 시공순서:Construction Stages=132,144,1
4.38 말뚝 배치도:Layout of Piles=133,145,1
4.39 말뚝의 시공기록:Piling Records=133,145,1
5.1 SIP 시공순서도:Stages in installing SIP=135,147,1
5.2 B6=136,148,1
5.3 B12HS=137,149,1
5.4 K3L=137,149,1
5.5 SIP 오오거:Auger for SIP=138,150,1
5.6 유압식 켈리 버킷 그랩:Hydraulic Kelly Bucket Grab=138,150,1
5.7 공사비 비교도(I):Cost Camparison(I)=148,160,1
5.8 공사비 비교도(II):Cost Comparison(II)=150,162,1
5.9 공사비 비교도(III):Cost comparison(III)=150,162,1
영문목차
[title page etc.]=0,1,10
ABSTRACT=vii,11,7
CONTENTS=6,18,5
List of Tables=11,23,3
List of Figures=14,26,7
I. Introduction=21,33,1
1. Background and Necessities=21,33,2
2. Objectives and Scope=22,34,1
3. Contents and Method=22,34,2
II. Pile Types and their Characteristics=24,36,1
1. Pile Types according to Classification Factors=24,36,2
2. Characteristics of Driven Piles=25,37,3
2.1 Advantages of Driven Piles=27,39,2
2.2 Disadvantages of Driven Piles=28,40,2
2.3 Considerations according to Ground Conditions=29,41,2
3. Characteristics of Cast-in-situ Piles=30,42,1
3.1 Advantages of Cast-in-situ Piles=30,42,2
3.2 Disadvantages of Cast-in-situ Piles=31,43,1
3.3 Considerations according to Ground Conditions=31,43,1
4. Selection of Pile Types=31,43,5
III. Design of Cast-in-situ Piles=36,48,1
1. Design Considerations=36,48,4
2. Design Items=39,51,1
2.1 Bearing Capacity=39,51,1
2.1.1 General Considerations on Bearing Gapacity=39,51,3
2.1.2 Axial Resistance=41,53,4
2.1.3 Enlarged Base=44,56,3
2.1.4 Negative Skin Friction=46,58,3
2.1.5 Lateral Resistance=48,60,4
2.1.6 Others=51,63,2
2.2 Design of Pile Shaft=52,64,5
3. Design Examples=57,69,1
3.1 Design of Cast-in-situ Pile Foundation for a Building=57,69,1
3.1.1 Building Outlines=57,69,2
3.1.2 Ground Conditions=58,70,3
3.1.3 Calculation of Axial Pile Resistance=60,72,3
3.1.4 Arrangement of Piles=62,74,2
3.1.5 Examination on Negative Skin Friction=63,75,4
3.1.6 Examination on Lateral Resistance=67,79,5
3.2 Design of Cast-in-situ Pile Foundation for the Apartment Houses in Ha-An, Kwang-Myoung Area=71,83,1
3.2.1 Outlines of Apartment Houses=71,83,4
3.2.2 Ground Conditions=74,86,2
3.2.3 Calculation of Axial Pile Resistance=75,87,2
3.2.4 Arrangement of Piles=76,88,1
3.2.5 Design of Pile Shaft=76,88,2
3.2.6 Design of Footing=77,89,2
IV. Construction of Cast-in-situ Piles=79,91,1
1. Construction Methods and their Characteristics=79,91,1
1.1 General=79,91,3
1.2 Typical Construction Methods=81,93,1
1.2.1 Benoto Method=81,93,7
1.2.2 RCD Method=87,99,4
1.2.3 Earth Drill Method=90,102,3
1.2.4 Caisson Type Piling Method=92,104,5
1.2.5 Replacement Method=96,108,3
2. Rigs=99,111,1
3. Construction of Enlarged Base=99,111,5
3.1 Under-reaming tools=103,115,1
3.1.1 Bottom-hinged type=103,115,1
3.1.2 Top-hinged type=103,115,3
3.1.3 Descent Type=105,117,2
3.2 Construction of Under-reamed Pile=106,118,1
3.3 Confirmation of Enlarged Base=106,118,2
4. Construction Control=108,120,1
4.1 Problems and Solutions in Construction=108,120,1
4.1.1 Boring=108,120,3
4.1.2 Concreting=110,122,6
4.1.3 Reinforcing=115,127,2
4.1.4 Drilling Mud=116,128,3
4.2 Influence of Installing Cast-in-situ piles on the ground=118,130,1
4.2.1 Clayey Soil=118,130,3
4.2.2 Sandy Soil=120,132,3
4.3 Confirmation of Construction=122,134,2
5. Examples=123,135,1
5.1 Earth Drilling Method=123,135,3
5.2 RCD Method=125,137,2
5.3 M&C Method=126,138,4
5.4 Caisson Type Piling Method=130,142,1
5.5 Bored Precast Concrete Piling Method=130,142,4
V. Feasibility of Cast-in-situ Pile=134,146,1
1. Domestic State=134,146,1
1.1 Rigs=134,146,2
1.2 Construction Records=135,147,6
2. Construction Costs for Each Method=140,152,1
2.1 General=140,152,2
2.2 Driven Precast Concrete Piles=141,153,1
2.3 Driven Steel Piles=141,153,3
2.4 Bored Precast Concrete Piles=144,156,2
2.5 Cast-in-situ Piles=146,158,3
2.6 Comparison=148,160,3
3. Feasibility Analysis=151,163,2
VI. Conclusions=153,165,1
1. Results and Analysis=153,165,2
2. Application and Effects=154,166,2
3. Prospect and Directions=155,167,2
References=157,169,4
Appendices=161,173,2
A. Detail of Cast-in-situ Piling Cost=163,175,6
B. Detail of Bored Precast Concrete Piling Cost=169,181,3
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