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토목학/흙막이 가시설34

흙막이공사 붕괴방지를 위한 결론 9.3 흙막이공사 붕괴방지를 위한 결론 경사 버팀보를 이용하는 지지구조체는 시공 시 어느 한쪽으로 편중되게 시공될 가능성이 커서 역학적 대칭구조의 불균형을 초래하여 파괴에 이를 수 있다. 사례분석에서 살핀 바와 같이 이러한 구조체를 갖는 토류벽체가 붕괴까지 발생하는 현장은 CIP 벽체로 시공된 경우가 많다. CIP로 대표되는 강성벽체는 수평 변위를 적게 발생시키므로 인접 구조물에 미치는 영향은 미소하나, 설계 시 고려하지 못한 허용치를 초과하는 토압이 작용하면 급작스러운 붕괴를 유발하여 전체 토류벽체의 안전을 위협하게 된다. 강성벽체는 파괴되기 직전까지 계측을 통한 벽체의 이상을 감지하기가 어려워, 현장 상태 파악을 계측에 의존하는 현장기술자의 판단을 흐리게 할 가능성도 있으므로 세심한 주의가 필요하다... 2023. 2. 4.
흙막이공사 사고사례(2) 9.2 사고사례(2) 9.2.2 중동 교회 신축공사 1) 현황 경기도 부천시 원미구 중동에 소재한 본 현장은 북측으로 30m 거리에 주공 임대아파트, 동측 25m도로, 남측과 서쪽은 공원이 자리 잡고 있는 곳으로, 부지 주변의 지형은 비교젹 평탄한 상태이다. 2) 시공상황 본 현장의 토류벽 공법은 'H-PILE(엄지말뚝)과 철근으로 보강된 CIP 말뚝에 의한 연속벽체'를 띠장과 경사 버팀보로 지지하며 GL(-)11.70m~GL(-)15.86m까지 굴착공사를 진행하는 것으로 되어 있었다. 3) 붕괴사고 측량 시 실수로 인하여, 부지 동쪽 인도에 위치한 것으로 알려진 오수관이 본 현장의 동남측 부재내 CIP토류벽을 통과하고 있었다. 이에 따라 오수관과 CIP토류벽이 교차하는 지점인 코너부의 띠장과 버팀보가 .. 2023. 2. 3.
흙막이공사 사고 일반, 고려사항, 사고원인, 사고사례(1) 9.1 흙막이공사 사고 일반 9.1.1 서론 도시로의 인구집중 현상으로 인한 사회시설의 고밀도화는 용지 면적의 부족 현상을 초래하였으며, 효율적인 용지 활용을 위한 지하공간 개발의 필요성을 증대시켰다. 이에 따라 최근 건설되는 시설물들은 재래 시설물들에 근접한 지하굴착 공사를 피할 수 없게 되었다. 도심지에서의 근접시공은 주변 지반의 변위, 변형, 응력 상태의 변화 등을 초래하여, 인접 구조물의 안정에 영향을 미치게 된다. 또한, 소음, 진동, 분진 등의 건설공해는 민원 및 환경적인 측면에서 건설공사의 수행에 세심한 배려가 요구되고 있다. 최근 몇 년 동안 대단히 많은 도심지 굴착공사가 시행되었으며, 이에 따라 기술 축적도 상당히 이루어졌지만, 사고 또한 많이 발생하여 사회적으로 문제가 되는 실정이다. .. 2023. 2. 1.
흙막이 계측 관련 중요 및 주의사항 8.17 흙막이 계측 관련 중요 및 주의사항 8.17.1 굴착에 따른 토류벽 거동 (1) 앵커 지점에서는 토압이 크고 Anchor 사이는 토압이 작게 분포되는데 이는 arching 현상 때문임. (2) 굴착 진행으로 load cell(하중계)의 반력은 향상하고 하부시공이 되면 감소하게 되며 굴착이 완료되고 배면 토압이 평형을 유지하게 되면 일정한 수치로 수렴함. (3) 굴착 시 변위 발생으로 변형율계에 의한 버팀보의 축하중은 증가하고 최하단 버팀보를 해체하면 바로 위의 버팀보 축하중이 증가함. (4) Anchor의 인장, 버팀대의 선행재하로 토류벽이 배면으로 밀릴 수 있으며 지층이 연약한 경우는 인장 시 토류벽의 강성을 고려해야 함. 8.17.2 경사계 (1) 토류벽에서 1m 정도 떨어진 위치에 매설하고.. 2023. 1. 31.
흙막이 설계 관련 중요 및 주의사항(2) 8.16.4 CIP (1) 천공 시 수직도유지가 매우 중요함. 이는 CIP가 연결부에서 중첩되지 않으므로 틈이 발생할 수 있고 수정이 불가능함. (2) 상부의 토사층은 공벽붕괴 방지를 위해 casing 처리함. 8.16.5 SCW (1) 시멘트의 블리딩 억제, 시멘트 유출 방지, 초기경화방지 및 시멘트 페이스트의 유동성 증진을 위해 bentonite를 사용함. (2) 굴착 시 시멘트에 벤토나이트 안정액을 사용하여 풍화암 2m 정도까지 설치함. (3) overlap 되도록 하고 수직을 유지해야 함. (4) 시공 편차로 인해 벌어짐이 발생하면 JSP 등으로 보완함. (5) 선단부에 slime이 잔류하지 않도록 교반 횟수와 시멘트 주입량을 증가시킴. 8.16.6 지하연속벽 (1) 안정액은 벽면 붕괴 방지와 s.. 2023. 1. 30.
흙막이 설계 관련 중요 및 주의사항(1) 8.15 흙막이 설계 관련 중요 및 주의사항 8.15.1 H-Pile + 토류판 1) H-Pile ① 축방향력에 대해 허용지지력이 만족하여야 함. ② 말뚝의 안정검토는 근입깊이에 대한 검토, 점토 지반은 heaving에 대한 검토, 사질 지반은 boiling 검토, 피압지반은 굴착 저면 heaving에 대해 검토함. ③ 변위 허용치 굴착 저면: 점성토 1cm, 사질토 1.3cm 말뚝 상단: 3cm ④ 간격은 1,5m 표준(1.0~2.0m), 구조물과의 간격은 말뚝 중심에서 외벽거리가 1.0m 2) 토류판 휨모멘트와 전단력 검토로 두께 산정함. 3) 띠장 ① 휨모멘트와 전단력 검토로 단면을 결정하며 수직 간격은 3m 정도, 지표에서 1m 이내에 1단 띠장 설치를 원칙으로 함(복공받침보, 매설물 있는 경우는.. 2023. 1. 28.
SHEET PILE 인발 대책 8.13 SHEET PILE 인발 대책 점성토 지반에 sheet pile과 strut 구조로 굴착하여 지하철용 콘크리트 box를 축조하였다. sheet pile 배면에 토류벽의 강성을 크게 하기 위하여 배면에 H-pile을 용접, 보강하였고 box 밑면으로 약 7m 정도 더 근입되어 있었다. 합성토류벽을 box 완성 후 인발하려는 경우 발생할 수 있는 문제점과 그에 따른 대책공법에 대한 귀하의 의견을 기술하시오. 8.13.1 문제점 1) 인발 공극 ① 인발 시 지반에 공극이 발생하게 되며 sheet pile에 H-pile이 용접 부착되어 있으므로 공극이 더 크게 생기게 됨. ② 점성토 지반으로 강재에 토사가 부착되어 따라 올라오게 됨. ③ 따라서 인발 공극은 강널말뚝과 H-pile의 체적에 부착 토사량의.. 2023. 1. 27.
정보화 시공, 근접시공 8.11 정보화 시공 8.11.1 정의 (1) 정보화시공이란 설계 시 거동 예측치를 현장 계측자료와 비교, 검토함으로써 시공 중 안전상태를 판단하여 위험 가능성이 있는 경우에는 신속하고 적절한 보강대책을 강구할 수 있는 수단임. (2) 또한, 설계 시 예측지 못했던 현장 조건에 대해 설계 변경하여 차기 공사에 반영하고 충분한 안전이 확보되는 경우는 변경하여 경제적으로 시공하는 안전관리임. 8.11.2 목적 (1) 설계 및 시공의 적합성 평가와 변경 방향 모색 (2) 설계 방법의 개선, 이론적 근거 확보 (3) 시공관리 및 합리적 시공체계구축 8.11.3 효과 (1) 극한상태의 징후를 나타내거나 공사에 불리한 영향을 미리 인지할 수 있는 자료제공. (2) 과다 설계로 인한 내용을 현장 조건에 맞도록 재설계.. 2023. 1. 26.
토류벽 굴착 시의 침하 원인과 대책, 연약지반에 터널 시공을 위한 입갱 공사 시 문제점과 대책 8.9 토류벽 굴착 시의 침하 원인과 대책 8.9.1 개요 지하굴착을 위해 시공하는 토류벽 공사 시 발생하는 피해로는 진동과 소음, 침하, 지하수의 저하 등이 있는데 이중 가장 큰 피해로는 침하로서 이것을 완전히 방지한다는 것은 거의 불가능한 일이나 원인과 대책을 강구하여 피해를 최소화해야 한다. 8.9.2 침하 발생의 원인 1) 지반조사 및 설계 미흡 ① 지반조사 시 지층 판단 잘못, 실시 수량 부족, 지반의 점착력, 전단저항각, 지반반력계수 등 부적절한 평가, 지하수위나 지반 경사 충분치 못한 고려로 설계자료 미흡함. ② 기초자료 미흡함에 따라 설계계산이 아무리 잘 되어도 계산 예에 불과하므로 토류구조물에 과다한 토압으로 변형 및 지반침하가 발생함. ③ 따라서 지반조사는 정성스럽게 시행되어야 하고 설.. 2023. 1. 25.
지반굴착 시 수압 고려 방법 8.6 지반굴착 시 수압 고려 방법 8.6.1 서론 흙막이벽에 작용하는 수압은 흙막이벽이 불투수층에 이상적으로 관입 되는 경우와 불투수층에 도달하지 못한 경우, 암반에 관입 되는 경우에 따라 서로 다름. 8.6.2 흙 지반에 작용하는 수압 1) 불투수층에 이상적으로 관입 된 경우 배면 측 지하수는 굴착 측으로 흐르지 못하므로 수압은 정수압으로 작용함. 대부분의 경우 완전한 차수벽, 불투수층의 존재 및 완전 관입 등의 조건이 되지 못하므로 정수압보다 감소한 수압이 작용하며 실제 현장에서 측정된 수압은 정수압의 70~80% 정도로 보고되고 있음. 2) 불투수층에 도달하지 못한 경우 흙막이벽이 불투수층에 도달하지 못한 경우의 수압은 깊이의 증가에 따라 증가하다가 다시 감소하여 흙막이 벽체의 하단에서는 0이 됨.. 2023. 1. 24.