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TR 기초

Tapered Reinforcement Foundation

기술개발 배경

  • - 기존 원통형의 토사-고화재 교반 개량체는 하중전이특성을 고려하지 않은 비경제적 형상
  • - 기존 개량체 교반장치는 수평교반만 가능해 다층지반에서 깊이방향으로 개량체 강도가 다름
  • - 개량체의 경제성과 구조안전성 극대화 위해 깊이방향으로 강도가 일정한 테이퍼형의 개량체 시공방법 필요

[하중전이특성]

[하중전이특성 고려한 최적의 개량체 형상]

공법의 특징

  • - 3차원 교반장치를 이용한 깊이방향 강도가 균일한 테이퍼형 개량체 시공
  • - 하중전이특성을 반영한 최적 단면 형성으로 재료비 최소화
  • - 깊이별 강도 균일화로 개량체의 구조안전성 극대화

시공순서

  • ① 천공시작
    (정회전)
  • ② 천공 및 수평교반
    (정회전)
  • ③ 수평 및 상하교반
    (정회전)
  • ④ 교반장치 인발
    (역회전)
  • ⑤ 시공 완료
    (회전정지)

공법의 특징 및 효과 비교

항목 TR DCM E사 공법 D사 공법
교반방식 수평·상하교반 수평교반 수평교반 상하교반 수평교반
개량체 형상 테이퍼형 원통형 2단 원통형 사각기둥형 원통형
효과 깊이별 강도 균일 불균일 불균일 균일 불균일
재료 효용성 높음 낮음 보통 낮음 낮음
  • [TR기초]
  • [DCM]
  • [E사]
  • [D사-중층]
  • [D사-심층]

지내력 증대 효과

  • - TR기초 보강(CTC=1.7m)으로 지내력 3.76배 증가
    • * 원지반 허용지내력 : 471kN (25.4mm 침하 시)
    • * TR기초 허용지내력 : 2,245kN (25.4mm 침하 시)