휴긍정의 사소한 만족

침하량 예측 (수평 압밀계수, 추가 성토고, 배수재)

ENGINEER/토목-Civil
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선행재하공법 (Preloading) : 추가 하중을 통해 압밀시간을 단축시킨다.



성토 완료 시점부터 계측을 통해 침하량을 측정
장래 침하량 예측 (쌍곡선, Hoshino, Asaoka)
공용중 하중 조건이 변경되는 경우 침하량 예측이 어렵다.



Barron 의 식을 이용해 Ch(수평 압밀계수)를 추정하고, 장래침하량 추정.



현장의 압밀도-압밀기간을 이용하여 수평압밀계수를 산출할 수 있고, 그에 따라 시간을 변화시키면서 시간별 침하량을 예측할 수 있다.


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지열시스템 (기초, 터널)

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저탄소 녹색성장 : 전 세계적 패러다임
온실가스 저감 필요.
신재생 에너지와 토목관련 구조물의 연결



기초
- 말뚝의 단면 구성의 변화
- 중공형 파일 단면 고려. 내부 150mm dimater 내부에 열교환 파이프 삽입
- 지중 열교환기로 사용.
- 깊이가 증가할수록 흡수할 수 있는 열에너지도 증가.


- 열사이폰과 연결. (동결방지)
http://huedor2.tistory.com/842

열사이폰(Thermosyphon) 영구동토

Thermosyphon (온도제어형 기초보강공법) Thermopile 지구온난화에 따라 동토의 약화현상 발생. 지반 강도 저감 – 침하/안정성 문제 발생 – 영구동토의 열변형 최소화 필요. (동결융해 피해저감) 동토

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터널
- 지중 온도 활용 : 여름 냉방, 겨울 난방
- 터널의 항온성을 이용 – 벽면 텍스타일형 열교환기 부착
- 숏크리트 - 에너지 텍스타일(Energy Textile) – 유도배수재 – 콘크리트 라이닝 의 구성
- 콘크리트, 숏크리트의 열전도도 고려.
- 파이프를 이용한 열교환 작용 형성




에너지 연속벽, 슬라브
- Enercrete : 지반내 열에너지를 흡수하거나 여름철 건물에서 발생된 에너지를 연속벽을 통해 발산


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Group Pile Lateral Load Shadow, Edge, Gap 횡하중 무리말뚝 효과

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무리말뚝 (Group pile) 이 횡방향 하중에 따라 구속이나 이동이 있는 경우,
첫번째 열이 가장 큰 하중을 받고, 중간이 가장 작은 하중을 받는다.
무리말뚝은 하중이나 영향의 중첩효과가 예상되는 것으로
아래의 중첩은 토사를 약화시켜 횡저항을 감소시키는 영향을 준다.




보통 6D spacing 까지 가져가야 상쇄된다고 조사되고 있는데,
이러한 중첩을 고려한 안전율을 충분히 가져갈 필요가 있다.



횡하중의 영향범위는 그림과 같이 Crest 형식으로 도시된다.


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