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마이크로파일은 직경 300mm 이하의 소규모 말뚝기초형식으로, 기초구조물의 보강을 위해 널리 적용되고 있다. 본 연구에서는 일련의 인발재하시험을 통하여 그룹 마이크로파일의 설치조건에 대한 영향을 조사하였다. 본 연구를 위하여, 다양한 설치간격과 설치각도로 설치된 그룹 마이크로파일을 이용한 인발재하시험을 수행하였으며, 실험결과를 통해 인발지지력 증가특성과 인발변위 감소특성을 조사하였다. 인발저항력은 주로 마이크로파일의 설치각도에 영향을 받는 것으로 나타났으며, 인발저항력의 증가는 설치각도 15도, 30도, 45도에서 각각 33%, 59%, 5%가 증가되는 것으로 나타났다. 설치간격에 따른 인발변위의 감소량은 더 좁은 설치간격조건에서 크게 나타났으며, 동일한 설치간격조건에서의 설치각도에 따른 인발변위 저감율은 설치각도 15도, 30도, 45도에서 각각 50%, 53%, -45%가 되는 것으로 나타났다.

권호기사

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 목차
풍화토 지반에 근입된 현장타설말뚝의 Cyclic p-y 곡선의 감소계수 제안 정상섬, 김병철, 고준영 pp.47-63
지반파괴거동에 따른 마이크로파일-기초의 지지특성 권오엽, 황태현, 허인구, 신종호 pp.13-25
지반의 함수비 평가를 위한 관입형 TDR 프로브의 개발 및 적용 변용훈, 홍원택, 정영석, 이종섭 pp.39-46
사면경사와 표면 조건에 따른 사면안정성 해석 황영철 pp.5-11
호안 제방사면 보강을 위한 지반개량재의 한계소류력 비교 김재홍, 김유성, 서세관, 방인황 pp.65-73
사질토지반에서 그룹 마이크로파일의 설치조건에 따른 인발거동특성 이준환, 경두현, 김가람, 박대성, 김대홍 pp.27-37

참고문헌 (23건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 ASTM (2006a), “Standard Test Methods for Maximum Index Density and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table”, American Society for Testing and Materials, ASTM D4253-00(2006). 미소장
2 ASTM (2006b), “Standard Test Methods for Minimum Index Density and Unit Weight of Soils and Calculation of Relative Density”, American Society for Testing and Materals, ASTM D4254-00(2006). 미소장
3 Bassett, R. H. and Last, N. C. (1978), “Reinforcing Earth below Footings and Embankments”, Proc., ASCE, Symp., Earth reinforcement, Pittsburgh, pp.202-231. 미소장
4 Choi, Y. H., Kyung, D. H., and Lee, J. H. (2013), “Finite Element Analysis for Transmission Tower Behavior Characteristic by Connection Beam Stiffness”, J. of the Korean Society of Civil Engineering, Vol.33, No.1, pp.219-227. 미소장
5 FHWA (2005), “Micropile Design and Construction Reference Manual”, U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration, FHWA NHI-05-039. 미소장
6 Gholamreza, S. and Reza, N. (2011), “Effects of Slenderness Ratio on Seismic behavior of Vertical Micropiles”, Proc. ASCE, Geotechnical risk assessment and management (GeoRisk 2011), Atlanta, pp.352-360. 미소장
7 A field study on the behavior of micropiles in clay under compression or tension 네이버 미소장
8 Hong, W. P., Cho, S. D., Choi, C. H., and Lee, C. M. (2012), “Skin Friction Mobilized on Pack Micropiles Subjected to Uplift Force”, J. of the Korean Geotechnical Society, Vol.28, No.6, pp.19-29. 미소장
9 KEPCO (2014), “Development of Foundation Type of the Transmission of Electricity Tower Using Micro-pile”, Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea Electric Power Research Institute (KEPRI), R13TG01. 미소장
10 Kim, W. C., Cho, C. H., and Lee, J. H. (2002), “Micropile - Concept and Classification of Micropile”, Korean Geo-Environmental Society, Technical article : Geo-environmental, Vol.3, No.4, pp.24-79. 미소장
11 Kim, W. C, Cho, C. H., and Lee, J. H. (2003), “Design of Micropile”, Korean Geo-Environmental Society, Technical article : Geo-environmental, Vol.3, No.4, pp.72-79. 미소장
12 Kyung, D. H., Lee, J. H., Paik, K. H., and Kim, D. H. (2011), “The Failure Standard to Estimate the Behavior and Bearing Capacity for Connected-type Foundation of Transmission Tower in Clay”, J. of Korean Geotechnical Society, Vol.27, No.3, pp.27-40. 미소장
13 Kyung, D. H., Lee, J. H., Paik, K. H., Kim, D. H., and Kim, D. H. (2012a), “The Behavior and Resistance of Connected-pile Foundation for Transmission Tower from In-situ Lateral Load Tests”, J. of Korean Geotechnical Society, Vol.28, No.2, pp.57-70. 미소장
14 Kyung, D. H., Lee, J. H., Paik, K. H., and Kim, D. H. (2012b), “Resistance Increasing Factor of Connected-pile Foundation for Transmission Tower in Clay”, J. of Korean Geotechnical Society, Vol.28, No.8, pp.31-41. 미소장
15 Kyung, D. H., Lee, J. H., Paik, K. H., Kim, Y. J., and Kim, D. H. (2013), “Analysis of Characteristics of Connected-pile Foundations for Transmission Tower according to Changes of Load and Connection Beam Conditions in Clay”, J. of Korean Geotechnical Society, Vol.29, No.10, pp.5-18. 미소장
16 Lee, T. H. and Im, J. C. (2006), “An Experimental Study on the Reinforcement Effect of Installed Micropiles in the Surround of Footing on Dense Sand”, J. of the Korean Geotechnical Society, Vol.22, No.5, pp.69-81. 미소장
17 Lee, W. T. (1991), “A Study on Reinforcing Effect of Reticulated Root Piles on Shallow Footing”, a doctor’s thesis, Seoul National Univ. 미소장
18 Lizzi, F. and Carnevle, G. (1979), “Les Reseaux de Pieux Racines Pour la Consolidation des sols, Ascepts Theoretique et Essais sur Mondile”, Proc. Int. Conf., Soil Reinforcement, Paris, Vol.2, pp. 317-324. 미소장
19 Sand Displacement and Compaction around Model Friction Piles 네이버 미소장
20 Roh, K. K., Park, S. H., and Cho, K. H. (2007), “Development of an Empirical Equation for Estimating Load Transfer Curves for Micropile in Weathered Sand”, J. of the Korean Geotechnical Society, Vol.23, No.1, pp.5-11. 미소장
21 Sabatini, P. J., Pass, D. G., and Bachus, R. C. (1999), “Geotechnical Engineering Circular No.4 Ground Anchors and Anchored System”, Office of Bridge Technology Federal Highway Administration, FHWA-SA-99-015. 미소장
22 MECHANISM OF BEARING CAPACITY OF SPREAD FOOTINGS REINFORCED WITH MICROPILES 네이버 미소장
23 BEHAVIOR OF MICROPILE FOUNDATIONS UNDER INCLINED LOADS IN LABORATORY TESTS 네이버 미소장