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터널 천단 보강 공법

  터널 천단 보강 공법 구 분 rpum 공법 훠폴링 공법 개 요 도     특 징 ∙지반조건 불량한 구간 적용 ∙막장천단부의 지반을 파이프 등으로 지지 ∙지반이완 및 여굴방지와 지반을 개량하여 천단부 아치형태로 보강 ∙암반의 절리와 파쇄가 심한 구간에 적용 ∙국부적인 천단 및 막장붕락을 막기 위하여 터널 천단부 보강 시 공 ∙파이프 직경에 따라 선별 -ø50.8mm : 강관 보강 다 단 그라우팅 -ø114mm : 대구경 강관 보강 그라우팅 ∙횡간격 : 500mm (25공) ∙강관 길이 : 12m ∙설치간격(종방향) : 6m ∙ø38mm 강관 ∙시멘트 밀크 또는 모르터 주입 ∙횡간격 : 500mm (25공) ∙강관길이 : 3m ∙설치간격 : 매 막장 장·단점 ∙불량 지반조건(얇은 암층 및 풍화대 구간)에 적용 용이 ∙지반이완 및 과다여굴 방지 ∙시멘트 보강으로 강관과의 부착성이 좋아 천단부 지지 양호 ∙지하수 과다 유입시 차량 불량 및 토립자 유실 가능 ∙시공이 간편하고 경제적임 ∙국부적인 붕락 예방 ∙막장길이가 길수록 막장면 지지 불량 ∙지하수 누출부에는 효과 미흡 ∙비경제적 적용구간 ∙샛강 및 주요지장물 구간(ø114) ∙단층파쇄대, 환기구종점부(ø50.8) 노량진로 구간 선정사유 ∙본 공구와 인접한 5-16공구 시공사례 분석결과, 막장 불안정상태가 다수 발생한 점을 감안하여 막장 안정성 확보를 위한 대책이 필요함 ∙터널 천단 및 막장부에 풍화대가 발달한 샛강 및 지장물 구간은 보강재의 강성이 rpum (대구경 강관보강 및 강관보강다단그라우팅)을 적용하여 터널천단 및 막장안정성 확보 ∙파이프 루프 공법의 보강재는 강관과 frp 재질중 시공경험이 많고 강성이 양호한 강관 적용 ∙터널 천단 암토피가 5m 이상 확보된 노량진로 구간은 시공이 간편하고 경제적인...

락볼트 공법

  벽면에 구멍을 뚫고 그 속에 볼트를 끼운 다음 너트를 단단히 죔으로써 굴착시 발파등으로 인하여 연약해진 암반을 견고하고 안정된 암반에 고정시켜 암반의 보강 및 낙석을 방지한다. 굴착 암반면의 안정을 위하여 삽입되는 Φ19~38mm볼트 로서 암반을 일체화 시키는 목적으로 사용 된다.   1. 원지반 자체의 강도를 이용해서 원지반을 지지한다. 2. 넓은 범위의 지질에 사용할 수 있다. 3. 사용량이 비교적 적다. 4. 터널 내의 공간을 넓게 한다. 5. 터널 내의 강도 및 경제성을 높일 수 있다. 6. 터널의 단면 형상의 변화에 대해서 적응성이 크다.   쐐기를 사용하여 정착시키고 인장력을 가하는 형이다. - 재질 : KSD3504 철근 콘크리트용 봉강의 4종 SBD 40인 강봉을 사용하며 인장강도 57㎏/㎠이상, - 재질 : 항복점 40㎏/㎠이상의 강봉이다. - 장점 : ①간단하고 염가이다. - 장점 : ②경암에서는 좋은 정착력을 내어 bolt에 즉시 인장력을 준다. - 단점 : ①시공상 쐐기의 탈락으로 작업에 능률과 확실성을 기하기 어렵다. - 단점 : ②암반과 확장부분의 접촉부분이 적으므로 암반의 강도가 약 100㎏/㎠이하인 곳에 서는 암반의 - 단점점 : 국부적인 파쇄에 따라 미끄러짐(slip)이 일어날 수 있다. - 이용현황 : 경암에서는 정착의 불확실성 때문에 확장형 볼트(expansion bolt)로 대체되어 현재는 별로 - 이용현황 : 사용치 않는다. 최근에 사용되는 가장 발달된 bolt이다. 시멘트 몰탈을 사용하여 정착시키고 인장력을 가하지 않는 형이다. - 재질 : Slotted bolt의 경우와 동일하다. - 장점 : ①시공이 간단하고 용이하다. - 장점 : ②부식이나 마모의 영향이 적다. - 장점 : ③가격이 저렴하다. - 장...

네일합벽 식생옹벽

    · 지반을 절취후 네일을 이용한 지반보강을 실시하여 겉보기 점착력을 증가시키고, 수평배수공을 길게 설치하여 심층수를 배제시켜 유효응력을 증대시킴과 동시에 전면에 네일과 철근을 결합조립하여 철근 콘크리트 옹벽을 설치하는 공법. 옹벽하단에 소규모의 화단을 조성하여 관목류와 넝쿨류의 초화류 등을 식재하여 친환경적인 효과를 발휘한다.   일반옹벽 네일합벽 식생옹벽 네일합벽 식생옹벽 장점 ▶ 원지반 이완 최소화 및 Nailing과 Grouting으로 원지반 보강 ▶ Top Down 시공으로 절취토량이 최소화 되어 시공성과 경제성 우수 ▶ 단계별 굴착후 네일시공 및 옹벽타설로 시공기간 단축   내적안정 외적안정 중력식 옹벽 거동 ▶ 네일재료 자체의 파단에     대한  검토 ▶ 인발파괴에 대한 안정검토 ▶ 네일보강 비탈면에 대한      전체적인 안정성 검토 ▶ 중력식 옹벽으로 가정한     안정성 검토   출처 : http://blog.daum.net/xhwoddl9374/16156555  

GSP옹벽

  ▶ GSP(Green Soil Panel) 옹벽은 지반 절취 후 네일 또는 락볼트를 이용하여 지반을 보강한 후 메탈 프레임 내부에 토사를 채워 옹벽을 설치 하는 공법이며, 옹벽 전면부에 주변환경과 어울리는 초화류를 식생하거나 발아된 식물매트를 설치 하여 시공 후 장기적으로 식생이 가능한 친환경적인 공법이다.     ▶ 원지반 이완 최소화 및 Nailing과 Rock Bolt로 원지반 보강 ▶ Top Down 시공으로 절취토량 및 자연훼손이 최소화되어 시공성과 경제성에서 우수함 ▶ 경량자재의 현장조립으로 대형, 장비 불필요   출처 : http://blog.daum.net/xhwoddl9374/16156556    

쇄석기둥공법(Stone Column Method)

  ● 쇄석기둥공법(Stone Column Method)    1. 개요   현재 세계적으로 모래를 대신해서 자갈이나 쇄석을 이용하는 공법인 쇄석기둥공 법이 해상 연약지반 공사현장에서 그 사용빈도가 증가하는 추세이다. 그러나 이에 대한 연구가 국내에는 매우 드문 상태이므로 관련 기반연구를 수행하여 시급히 실 용화하도록 기반연구가 필요하다. 쇄석기둥공법은 현재 해외에서는 일반적으로 압 밀의 가속화에 의해 제방과 같은 구조물의 전단강도를 증가시키는 용도로 사용되어 지고 있다. 이에 대한 국내 기술개발의 연구방법으로 외국의 사례 및 연구, 시공 사례를 분석한 후, 이를 통한 설계기술의 실용화를 위해서 국내에서의 여건분석과 이에 대한 적용성을 검증하여 이를 추진하여야 한다. 통상 지반개량을 목적으로 선행재하공법, 준설공법, 치환공법 등 기존의 다양한 설계방법이 사용되어 왔다. 하지만 환경적 제한과 건설 후 유지비용 때문에 이러 한 문제를 대처하는 새로운 지반개량방법이 추구되게 되었다. 쇄석기둥공법은 경 험을 토대로 그 가치가 증명된 기록을 갖는 지반개량공법 중의 한 방법으로 연약한 점토·실트 그리고 또 느슨한 실트질 모래의 개량에 대해 이상적으로 시공되었다. 이러한 개념은 1830년 프랑스에서 고유 흙의 개량을 위해 처음으로 사용되기 시작 하여 1950년 이후부터 현장 개량을 위해 유럽에서 널리 이용되기 시작하였다. 미 국에서는 1976년 이래 사용이 증가하고 있는 추세이다. 쇄석기둥공법의 적용은 축제, 암거, 교량과 같은 형식의 구조물의 지지에 영향을 주고 사면을 안정화시키는데 이용할 수 있다. 보강된 지반 구조물을 지지하기 위 한 쇄석기둥공법은 구조물과 혼합된 형태의 결과로 상당히 경제적일 것이다. 그러 나 각각의 명확한 적용성에 있어서 쇄석기둥공법은 각 방법의 이점과 한계 모두를 고려하는 다른 설계법과 주의 깊게 비교하여야 할 것이다. 지금까지 쇄석기둥의 시공은 정확한 과학보다 경험적으로 조성된 상태이다....

연약지반 고결층 교관관입 고화처리공법 (DWM 공법)

  연약지반 고결층 교관관입 고화처리공법 여기에서 제공되는 자료는 기술개발자로부터 제공받은 자료입니다. 보다 상세한 내용은 기술개발자에게 문의하시기 바랍니다. 1. 신기술의 내용 가. 신기술의 요약 및 범위 초연약지반, 층상 연약지반, 그리고 자갈섞인 연약지반속에 개량재를 공급하여 강제 적으로 원위치토와 교반혼합하여 흙과 개량재를 화학적으로 반응시켜 토질성상을 안정화 함으로서 강도증가와 침하를 방지하기 위한 공법이다. 공기단축이 필요한 공종, 개량체의 투수계수 κ = 1×10 -7 cm/sec이하로 형성되므로 차수목적, 즉 쓰레기 매립장 침출수방지 연직차수벽과 차수층등의 공종, 그리고 연 약지반의 심도가 깊으면서 지반의 허용침하량을 제한하는 공종, 특히 최근 폐광 광 미처리등에 활용되고 있으며 특히 연약지반의 심도가 깊은 해안매립지반의 폐기물 매립장 건설, 인공섬 축조, 항만구조물등에 이미 설계반영 또는 시공단계에 있어 향 후 본 공법이 광범위하게 활용될 전망이다. 나. 원리 및 시공 방법 본 공법은 고화재 개발 및 오거보링기의 롯드선단에 장착할 수 있도록 15°경사의 날개형 교반장치(혼합장치)와 고화재 혼합액이 시공중 가급적 지표로 배출되지 않 도록 가압판을 설치하여 어떤 지반조건에서도 혼합날개의 토출구로 균질하게 분사 교반할 수 있는 주열식 연약지반 심층혼합처리공법이다. 단축 또는 2-3축으로 약 20m의 심도까지 적용이 가능하나 롯드를 연결할 경우 그 이상의 심도까지도 적용가능하다. 지반의 자연함수비가 약 90%인 초연약지반에서도 현지강도 q u =20kg/cm 2 까지 증가 시킬 수 있으며 개량체의 투수계수 κ = 1×10 -7 cm/sec이하로서 투수성이 매우 낮 아 차수목적으로도 활용할 수 있다. 본 기술은 개발자가 그 동안 기존장비를 현지에서 시공중, 층상 또는 암석이 혼입 된 연약점성토 지반의 혼합률이 불량함에...

지하 연속벽 공법 (Slurry Wall 공법)

  비교항목 지하 연속벽 공법 (Slurry Wall 공법)      1. 개 요 - Bentonite Slurry와 굴착장비를 사용하여   지반을 굴착하고 철근망 삽입후 콘크리   트를 타설하여 지중에 철근콘크리트 벽   체를 만드는 공법      2. 특 징    - Guide Wall 설치 후 Trench 굴착    - 철근망(Cage) 건입 및 콘크리트 타설    - 지지 System 시공하면서 단계별 굴착    - 차수성 양호하고 근입부 연속성 보장된다    - 휨모멘트에 대한 저항력과 강성이 커서 주변지반의 침하방지 및 대심도굴착공       사시 영구벽체로 사용 (Top Down공법)    - 기초말뚝으로 이용    - 넓은 작업공간 필요    - 안정액 처리문제와 철저한 품질관리가요구됨    - Panel 연결부 누수발생 가능      3. 경제성    - 공사비가 고가이다 특히 암반이 조기 출현시 공기, 공사비면에서 불리함      4. 유지.관리    - 유지관리가 용이하다.      5. 환경성    - 불리      6. 안정성    - 타공법보다 가장 안전하다.      7. 종합평가    - 안전성에서 가장 양호   ...