휴긍정의 사소한 만족

'중력식'에 해당되는 글 2건

  1. 해상 풍력발전 기초
  2. Soil Nailing, 쏘일 네일링 (압력식, 중력식)

해상 풍력발전 기초

ENGINEER/토목-Civil
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기초의 종류
1.     중력식 : 지반상태 양호. 경제적



2.     모노파일 : 토사지반. 피로하중 문제, 파일 부식 문제
3.     Jacket : 연약층, 가벼우며, 강성이 우수, 파력 하중 면적이 적음.
4.     Tripod : 대용량 터빈, 전도 저항성 우수

구조물의 특성 : 수평하중이 크고 반복적임. (조류, 바람, 파랑 등) 지지층이 깊어 모멘트가 큼.



안전성 검토
1.     지반의 액상화 가능성, 장기침하, 측방유동, 사면안정, 세굴에 대한 안정성 검토 필요.
2.     모노파일의 경우, 지지력/변위 확인을 위한 FEM, FDM 사용 필요.
A.     FDM : 유한차분해석 : 미분방정석에 대한 근사화. 비선형 해석, 유체해석에 적용. 적용 용이. 유한개의 점들 사이에서 변화를 이용한 행렬방정식. FLAC
B.      FEM : 유한요소해석 : 미분방정식의 해법에 대한 근사화. 컴퓨터 프로그램 필요. 선형으로 가정, 물리적으로 타당한 해. Plaxis
3.     지지력/활동/전도
4.     처짐



5.     말뚝의 지지력과 수직/수평변위
6.     반복하중에 의한 지반 강성 감소 정도 확인. (반복삼축압축시험 반영)
7.     Jacket Pile 의 경우 Suction 적용. 기초 내외부의 수압차를 활용. (깊지 않은 경우, 구경이 큰 경우, 상부밀폐, 하부개방인 경우)



LRFD
1.     Limit state 의 정의 : ULS(극한), SLS(사용), FLS(피로)
2.     재료에 의한 안전계수와 하중계수를 복합적이고 확률적으로 적용.

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Soil Nailing, 쏘일 네일링 (압력식, 중력식)

ENGINEER/토목-Civil
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도로 15m 이상 토사사면 : 붕괴발생 예측 (우기시)



1.     중력식 Soil Nailing : 일반적, 1.2m x 1.5m 간격 설치. (조밀, 공기/공비 증가) 단계별 그라우팅 필요 (3~6회) : 그라우팅 간 공극 발생, 품질저하 우려, 공기 증가(검사 통과 및 품질 보완을 위한 추가 그라우팅 작업 등)



2.     압력식 Soil Nailing : Packer 이용. 패커형성 -> 정착부에 그라우팅 (5~10 ksc), 그라우팅 유효직경 증가 20%, 인발저항력 증가. 1회로 정압 주입 : 공정 단순화 및 품질 향상. 설치 간격 1.5m x 1.5m. 설치 공수 감소




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