WO2012121501A2 - 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치 및 이를 이용한 파일의 시공방법 - Google Patents

해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치 및 이를 이용한 파일의 시공방법 Download PDF

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WO2012121501A2
WO2012121501A2 PCT/KR2012/001430 KR2012001430W WO2012121501A2 WO 2012121501 A2 WO2012121501 A2 WO 2012121501A2 KR 2012001430 W KR2012001430 W KR 2012001430W WO 2012121501 A2 WO2012121501 A2 WO 2012121501A2
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pile
wing member
marine sand
bearing capacity
increasing
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심재설
김선정
전인식
박광순
김진아
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한국해양연구원
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D5/00Bulkheads, piles, or other structural elements specially adapted to foundation engineering
    • E02D5/74Means for anchoring structural elements or bulkheads
    • E02D5/80Ground anchors
    • E02D5/803Ground anchors with pivotable anchoring members
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D5/00Bulkheads, piles, or other structural elements specially adapted to foundation engineering
    • E02D5/22Piles
    • E02D5/54Piles with prefabricated supports or anchoring parts; Anchoring piles

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for increasing the bearing capacity of piles for marine sands and a construction method of piles using the same, and more particularly, when piles for supporting structures or various equipments are installed in marine sands, etc.
  • a device for increasing the bearing capacity of a marine sand pile which can improve the bearing capacity such as the pull-out resistance, the vertical bearing force, and the horizontal bearing force of the pile infiltrating the marine sand ground by providing the expandable wing on the pile, and the construction method of the pile having the pile blade It is about.
  • the supporting pile has a circular cross section and is inserted into the ground by various penetration means. These piles support the structure or the equipment through the frame.
  • the pile of such a structure having a circular cross section has a disadvantage that is very vulnerable to the bearing capacity unless it has a very deep root position, especially in the case of soft ground such as marine sand ground.
  • the frame on which the observation equipment is to be installed is made to be suitable for the structure of the observation equipment, and the pile is joined to the bottom of the frame and the pile is inserted into the marine sand ground. If pile is installed in soft ground such as marine sand, pile does not resist external force such as wind, tidal, wave force, etc. to frame or observation equipment, and this causes change of frame position. Problems can be difficult to obtain accurate data.
  • the technical problem of the present invention is to provide the pull-out resistance, vertical bearing capacity, It is to provide a device for increasing the bearing capacity of the pile for the marine sand ground and the construction method of the pile having the same that can be improved such as the horizontal bearing capacity.
  • an apparatus for increasing the bearing capacity of the structure for supporting piles intruding into the sea sand ground one end is rotatably coupled to the pile to expand in an upward side, or spread in a downward side
  • at least one wing member wherein the blade member extends upwardly in a state in which the pile is infiltrated into the marine sand ground, or extends downwardly to increase the frictional force with the surrounding marine sand ground.
  • the wing member a pair of coupling portions formed on both sides once to be axially coupled to the pile; And a support part extending in the width direction or the length direction from the coupling part.
  • the pipe may further include a separate penetration pipe that is inserted into the marine sand ground while the pile including the wing member is inserted to allow the pile including the wing member to penetrate into the marine sand ground.
  • the support portion may be narrower from the side of the coupling portion toward the end, and the center region may be lower than the edges on both sides, thereby forming a concave resistance portion as a whole.
  • a locking portion may be formed at a boundary between the coupling portion and the support portion so that the spreading of the wing member is limited at a predetermined angle.
  • Unfolding angle of the wing member may be 30 to 60 ° based on the center line of the pile.
  • the support portion may be formed in a shape extending in a circular or elliptical direction toward the end from the coupling portion side.
  • the wing member may be axially coupled to the pile so as to deviate from each other in a direction facing each other or in a direction facing each other.
  • the expansion member is bent outwardly bent so that the wing member folded in the state of completion of the sea sand ground penetration of the pile is caught on the sea sand ground at the time of drawing or compression (penetration) Can be.
  • an apparatus for increasing the bearing capacity of the structure support piles intruding into the marine sand ground, in the state in which the pile is infiltrated into the marine sand ground and interference and resistance with the surrounding marine sand ground
  • At least one wing member integrally provided in the pile so as to resist external force applied to the pile the wing member is characterized in that the other end is provided to be spread in the upward side or downward side Achievement is also achieved by a bearing capacity increasing device for sand piles.
  • a tip member having a sharp tip may be coupled to the lower end of the pile to facilitate penetration by driving.
  • the wing member may be formed separately from the pile so that the other end may be opened upwardly, or one end may be welded to the outer circumferential surface of the pile so that the other end thereof is opened upwardly.
  • a horizontal resistance portion for resisting this external force may be provided.
  • the horizontal resistance unit may be integrally formed with the wing member, or may be separately formed and coupled to the wing member, and may have an area equal to or larger than an area of the wing member.
  • one end of the pile is rotatably coupled to the pile sand having a bearing capacity increasing apparatus of the pile for the marine sand ground including at least one wing member to be deployed after penetration into the marine sand ground CLAIMS 1.
  • a method of penetration into a ground comprising the steps of: a) temporarily infiltrating a pile equipped with a support increaser into an ocean sand ground; b) connecting the upper portion of the pile and the high pressure water pump; And c) operating the high pressure water pump to inject the high pressure water through the lower portion to infiltrate the pile while softening the marine sand ground. It is also achieved by the construction method of the pile having.
  • steps a) to c) are sequentially performed, and the blade
  • steps a) to c) are sequentially performed, and the blade
  • the a) ⁇ c ) Step may be performed sequentially.
  • the step c) may further include drawing each of the wing members by unfolding the pile having been inserted into a predetermined height.
  • step c) the pile may be penetrated in a vertical direction or inclined downwardly.
  • step c) when at least two files are present, some of the files may penetrate in the vertical direction and some of the files may penetrate inclined downwardly.
  • the step c) may further comprise press-fitting the pile having been inserted into a predetermined depth so that each wing member is unfolded.
  • the construction method of the pile having a device for increasing the pile capacity of the marine sand pile, d) when the pile is recovered when the pile is infiltrated into the marine sand ground, after connecting the high pressure water pump to the pile high pressure Spraying water to the lower end of the pile 10 to soften the marine sand ground; And e) drawing and recovering the pile 10 in a state where the sea sand becomes soft.
  • one end of the pile is rotatably coupled to the pile sand having a bearing capacity increasing apparatus of the pile for the marine sand ground including at least one wing member to be deployed after penetration into the marine sand ground 1.
  • a method of penetration into ground comprising: a) engaging a pointed tip member to a lower end of said pile; And b) is achieved by a method of constructing a pile having a bearing capacity increasing device of the marine sand ground pile, characterized in that it comprises the step of driving the pile coupled to the sea to drive the sand sand ground.
  • step b) when at least two files are present, some of the files may penetrate in the vertical direction and some of the files may penetrate inclined downwardly.
  • the wing member is provided on the pile for supporting a variety of structures to extend upwardly or downwardly, so as to increase the bearing force such as pull resistance, vertical bearing force, and lateral bearing force acting on the pile. do.
  • the wing member having a structure that extends upwardly or the wing member having a structure that extends downwardly is provided in the pile to effectively support various external forces acting on the structure by injecting a plurality of piles in a vertical direction and an inclined direction. It becomes possible.
  • FIG. 1 and 2 are exploded perspective views showing a pile according to a first embodiment of the present invention.
  • FIGS. 1 and 2 are cross-sectional views of the pile shown in FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 5 and 6 are schematic cross-sectional views showing the installation state of the pile shown in Figs.
  • FIG. 7 is a sectional view showing a file according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a file according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a sectional view showing a file according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 10 and 11 are cross-sectional views showing a file according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic cross-sectional view for describing a process of constructing the file illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view for explaining a process of construction in a state in which the wing member is extended upward.
  • FIG. 13 is a schematic cross-sectional view for describing a process of constructing the pile shown in FIG. 2, and is a cross-sectional view for explaining a process of constructing the blade member in a state where it is extended downward.
  • FIG 14, 15 and 16 are schematic cross-sectional views showing a state in which the pile is applied to the pile supporting apparatus shown in Figures 1 and 2 is applied to the pile in various directions to improve the bearing capacity.
  • the bearing capacity increasing apparatus of the marine sand pile of the present invention will be described assuming that the ground is used in soft ground, such as marine sand ground.
  • the scope of the present invention is not limited thereto, and the bearing capacity increasing apparatus of the marine sand pile of the present invention may be applied to soft ground including soft soil, tidal flats, sand and fine gravel, or in other grounds. Can be applied.
  • FIG. 1 and 2 are exploded perspective views showing a pile according to a first embodiment of the present invention
  • Figures 3 and 4 are cross-sectional views of the pile shown in Figures 1 and 2
  • Figures 5 and 6 are Figure 1
  • the apparatus for increasing the bearing capacity of the pile for the marine sand ground according to the first embodiment of the present invention is to be folded at the time of penetration of the pile 10 and the pile 10 and to be unfolded at the time of drawing to increase the bearing capacity.
  • the wing member 20 has a structure provided with a plurality. This will be described in more detail. That is, the wing member 20 is configured to extend upwardly as shown in FIG. 1 based on the pile 10 or downwardly as shown in FIG. 2.
  • the pile 10 may be of a hollow type or a solid type, and may have a circular or polygonal cross section. In the present embodiment will be described on the basis of a circular hollow. At this time, the pile 10 is to be formed in a hollow so that the water pressure of the high pressure water pump can be injected into the marine sand ground.
  • the lower portion of the pile 10 is infiltrated into the marine sand ground, and the upper portion is located above the ground or in the sea and underwater.
  • These piles 10 are combined with various structures to support the pulling force, compressive load (vertical load), horizontal load and the like of the structure.
  • the pile 10 may have a plurality of specific arrangements and may be connected to each other.
  • a shaft hole 12 for installing the shaft 30 is formed.
  • the shaft member 12 is rotatably coupled to the blade member 20 by the shaft 30.
  • the shaft hole 12 is formed of a plurality, the forming position is formed regularly or irregularly so that each wing member 20 is installed in various forms.
  • the wing member 20 is folded in the penetration of the pile 10, as shown in Figures 1 and 5, and the shaft 30 in the shaft hole 12 of the pile 10 to unfold upward in the lateral direction at the time of drawing It can be rotatably coupled to the end, and when compressed, one end thereof can be rotatably coupled to the pile 10 so as to unfold downwardly as shown in FIGS. 2 and 6.
  • Each coupling portion 22 is rotatably coupled to the shaft hole 12 by the shaft 30, the wing member 20 can be unfolded at a predetermined angle in the interface between the coupling portion 22 and the support portion 24.
  • the engaging portion 25 is formed while surrounding the outer circumferential surface of the pile 10 to be formed.
  • the locking portion 25 is formed to be curved to surround the outer peripheral surface of the cylindrical pile 10, the spreading angle of the wing member 20 is determined by the formation position of the locking portion 25.
  • the angle when the wing member 20 is unfolded is 30-60 degrees with respect to the center line of the pile 20. If it is less than 30 °, the resistance is small, so it is difficult to have sufficient bearing capacity when the pile 10 is pulled out or when the compressive load is applied, and when it is 60 ° or more, the bearing capacity becomes large, but the resistance becomes large when the pulling force or a large vertical load is applied. Deformation of the wing member 20 may occur. Therefore, it is preferable to unfold preferably at an angle of 45 ° -50 °.
  • the support 24 is formed in a shape that can increase the bearing force. That is, the coupling portion 22 is formed to become narrower toward the end of the support portion 24, the center region is formed lower than the edges on both sides to form a concave resistance portion 26 as a whole.
  • the resistance portion 26 is preferably formed in a large area. This is because when a large area (for example, the area is formed to be greater than or equal to the radius of the pile) is formed, a large resistance force (bearing force) can be generated by interference with the marine sand ground.
  • the resistance part 26 is formed in the support part 24 so that the support part 24 may have sufficient rigidity. That is, when the support part 24 is formed flat, since the drawing force or the vertical load may be easily deformed, the resistance part 26 is formed at the end of the support part 24 from the coupling part 22. Thus, the support 24 is to have a sufficient rigidity.
  • the support 24 may be formed in various shapes to have a strong resistance while having sufficient rigidity. For example, it may be formed into an oval or a circle.
  • the expansion catching part 28 is formed to be bent outward so that the wing member 20, which is folded at the time of penetration of the pile 10, is caught on the marine sand ground at the time of drawing.
  • Expansion catching portion 28 is for the unfolding of the wing member 20 is made easier and faster. That is, when the pull load acts on the pile 10 or the vertical load acts, the expansion catching portion 28 interferes with the marine sand ground, so that the spreading of the wing member 20 can be performed quickly and easily.
  • the pipe 200 is further provided. That is, the penetration pipe 200 is formed to be larger than the outer diameter of the folded wing member 20 is formed so that the pile 10 including the wing member 20 is inserted, the wing at the time of sea sand penetration of the pile 10
  • the member 20 has a function of allowing the member 20 to penetrate into the marine sand ground in an unfolded state and is recovered when the penetration of the pile 10 is completed.
  • the wing member 20 configured as described above is preferably coupled to the pile 10 so as to be shifted from each other in a direction facing each other or in a direction facing each other.
  • the present invention is not limited thereto, and may be arranged irregularly, or may be arranged in a spiral form.
  • the shaft 30 rotatably coupling the wing portion 20 to the pile 10 passes through the shaft hole 12 of the coupling portion 22 and the pile 10 as shown in FIGS. 1 and 2.
  • This shaft 30 may be made of a shaft projection (not shown) projecting from the outer peripheral surface of the pile (10).
  • the shaft protrusion may be coupled to one end by welding to the outer circumferential surface of the pile 10, or may be formed in a bolt type and fastened to the pile 10.
  • the shaft 30 is formed as a shaft projection, the high pressure water supplied from the high pressure water pump may be sprayed to the lower end of the pile 10 without being lost.
  • the wing member 20 is based on what is configured to unfold upward.
  • the lower portion of the pile 10 provided with at least two wing members 20 is inserted into the ocean sand ground. That is, after the penetration position is determined, a portion of the pile 10 is introduced into the marine sand ground to fix the penetration position. At this time, after connecting the high pressure water pump 300 and the upper portion of the pile 10, the pile 10 may be inserted into the ocean sand ground.
  • each wing member 20 coupled to the shaft 30 to the pile 10 may be extended upward by its own weight.
  • the upper portion of the pile 10 and the high pressure water pump 300 are connected. At this time, when the penetration of the pile (10) is made in the water can be applied to a high pressure pump for underwater, in the state where a portion of the pile (10) is exposed over the water surface is generally applied to a high pressure water pump.
  • the high pressure water pump 300 When the high pressure water pump 300 and the pile 10 are connected by a pipe or a hose, the high pressure water pump 300 is operated to supply high pressure water into the pile 10.
  • the high-pressure water supplied into the pile 10 is injected through the lower end of the pile 10 to soften the marine sand ground, and to penetrate with hydraulic pressure, that is, the sea around the lower portion of the pile by hydraulic pressure as shown in FIG. 12.
  • the sandy ground forms a softened area.
  • the marine sand ground around the lower end of the pile 10 becomes soft and the pile 10 is infiltrated with a small force.
  • the pile 10 may be pressurized in the vertical direction so that the pile 10 may be penetrated.
  • the pile 10 is drawn to a predetermined height. That is, the pile 10 is raised at a constant height, for example, the wing member 20 such that the wing member 20 is folded by the resistance of the sea sand at the time of penetration of the pile 10 to be in close contact with the outer circumferential surface of the pile 10.
  • the expansion engaging portion 28 interferes with the marine sand ground so that the wing member 20 is unfolded.
  • each wing member 20 may be unfolded by vortices caused by water sprayed by its own weight or high pressure. have.
  • the pile 10 or the pile 10 may be operated by installing and operating a vibrohammer on the marine sandy ground. .
  • the pile 10 may be penetrated in the vertical direction, may be inclined downwardly inclined, when the pile 10 is a plurality of piles some of the pile 10 is penetrated in the vertical direction, the other part is inclined penetrated. May be
  • the penetration pipe 200 has an inner diameter of a size into which a pile 10 having a plurality of wing members 20 can be inserted.
  • the pile 10 inserted into the pipe 200 for penetration is inserted into the ocean sand ground and then the pile 10 and the high pressure water pump 300 are connected.
  • the water pump 300 When the water pump 300 and the pile 10 are connected, the water pump 300 is operated so that high pressure water is injected through the lower end of the pile 10.
  • the penetration pipe 200 is drawn out and removed.
  • the penetration pipe 200 may be smoothly drawn because it is not formed in a structure that will interfere with the marine sand ground.
  • the pile 10 is vibrated, or the pile 10 is further pushed in to a predetermined depth so that each wing member 20 unfolds downwardly. Therefore, even if a compressive load acts on the file 10, it can fully support it.
  • the penetration operation of the pile 10 can be performed quickly.
  • the penetration operation of the pile 10 can be made easily and quickly.
  • FIGS. 14, 15, and 16 of the accompanying drawings show that the pile member 10 and the wing member 20 provided with a support force increasing device having a structure in which the wing member 20 is extended upwardly are extended downwardly.
  • the pile 10 provided with the support force increasing device of the structure shown in the figure shows a state constructed by combining in the vertical direction and the inclined direction.
  • the pile 10 having the supporting force increasing device having the structure extending upwardly and downwardly is constructed by combining the pile 10 in the vertical direction and the inclined direction. It is possible to significantly improve the bearing capacity such as the pull resistance, the vertical bearing force and the lateral bearing force. That is, since the plurality of piles 10 share and support the pullout resistance, the compressive load, and the horizontal load, the plurality of piles 10 can effectively support various external forces acting on the structure.
  • the existing piles are difficult to recover after being infiltrated into the marine sand ground, resulting in a problem that pollutes the environment.
  • the high pressure water is supplied into the pile 10 to provide high pressure.
  • the water is sprayed to the lower end of the pile 10 to soften the marine sand ground around the pile 10, and in this state is to collect and recover the pile (10). This is made possible by high pressure water softening the marine sand ground around the pile 10 so that each wing member 20 does not interfere with and resist the marine sand ground.
  • the pile 10 having the support force increasing device as described above is used as a means for supporting the marine observation equipment, since the pile 10 supports the external force by sea wind, wave force, tidal current, fishing gear, etc. This is not done so that high quality data can be obtained from the observation equipment. This performance can also be achieved in general pile-supported offshore structures.
  • Figure 7 is a cross-sectional view showing a file according to a second embodiment of the present invention.
  • the pile 10 has the first embodiment described above except that the wing member 50 is formed by cutting a portion of the pile 10. same.
  • the wing member 50 has a structure in which a part of the pile 10 is cut and one end thereof is integrally connected to the pile 10 and the other end is opened to the outside to penetrate the pile 10.
  • the member 50 is embedded in the marine sand ground and subjected to resistance so that the bearing capacity of the pile 10 may be improved. In this case, it is preferable to drive through the pile 10.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a file according to a third embodiment of the present invention.
  • the blade member 60 manufactured separately. Same as the above-described embodiments. In this way, by separately manufacturing the wing member 60 by welding to the pile 10 can be coupled to improve the coupling force of the wing member 60 and the pile 10.
  • the pile 10 may be penetrated in a rudder manner using a helm (not shown). At this time, the pile 10 may be of a hollow type or a solid type.
  • a tip member 70 having a sharp tip is installed at the lower end of the pile 10.
  • the tip member 70 is to facilitate the penetration of the pile 10 during driving, and is coupled to the lower end of the pile 10 by a screw method, a fitting method, or a welding method.
  • the tip member 70 is coupled to the lower end of the pile 10, and then the pile 10 coupled with the tip member 70 is driven by driving. This completes the penetration of the file 10.
  • the present embodiment includes the above-described embodiments except that the plate-type horizontal resistance unit 80 is provided on the top or bottom of the wing members 20, 50, and 60. same.
  • the horizontal resistance portion 80 is formed in a plate shape of the same or wider area than the wing member 20 to resist lateral external force acting on the pile 10, and has a low penetration resistance when the pile 10 is inserted. So that the lower end portion 82 is inclined. In addition, the larger the area of the horizontal resistance portion 80, the greater the resistance, but because interference may occur due to penetration, it is formed to suit the size of the wing members (20, 50, 60).
  • the horizontal resistance portion 80 may be formed of a plate material and coupled to the bottom of the wing members 20, 50, 60 by welding, or may be integrally formed with the wing members 20, 50, 60, Of course, it is not limited to the shape of the plate material, it can be formed in a variety of structures and shapes.
  • the horizontal resistance portion 80 is formed on the bottom surface of the wing members 20, 50, and 60, when the horizontal force is applied to the pile 10, the horizontal resistance portion 80 has a large area in the marine sand ground.
  • the resistance force is generated by being supported by, thereby improving the lateral bearing force of the pile 10.
  • the wing members (20, 50, 60) to improve the pull-out resistance and transverse bearing capacity of the pile (10).

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Abstract

해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치가 개시된다. 본 발명의 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치는, 상부에 관측장비 또는 소정 기능을 갖는 구조물이 구비되어 연안이나 수중의 해양 모래 지반에 관입되고 솔리드 타입 또는 중공형 타입으로 된 파일에는, 적어도 하나 이상의 날개부재가 상기 파일의 관입시에 상기 파일의 외주면에 밀착되도록 접혀지고, 인발 또는 압축시에는 펼쳐져 상기 파일의 지지력을 증가시키도록 회동가능하게 결합되는 것을 특징으로 한다.

Description

해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치 및 이를 이용한 파일의 시공방법
본 발명은 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치 및 이를 이용한 파일의 시공방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 해양 모래 지반 등에 구조물이나 각종 장비 지지용 파일을 설치할 경우에 파일이 충분한 지지력을 갖도록 접힘 확장형 날개를 파일에 구비시킴으로써 해양 모래 지반에 관입되는 파일의 인발 저항력, 연직 지지력, 수평 지지력과 같은 지지력이 향상되도록 할 수 있는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치 및 이를 구비한 파일의 시공방법에 관한 것이다.
일반적으로 구조물 지지용 파일은 원형의 단면을 갖는 것으로, 다양한 관입수단에 의해 지반에 관입 된다. 이러한 파일은 구조물을 지지하거나 프레임을 통하여 장비를 지지하게 된다. 이와 같은 원형 단면을 갖는 구조의 파일은 매우 깊은 근입장을 갖지 않는 한 지지력에 매우 취약한 단점이 있으며, 특히 해양 모래 지반과 같은 연약지반일 경우에는 이와 같은 단점이 더욱 현저하게 나타난다.
예를 들면 관측장비를 연안이나 수중에 설치하기 위해서는 관측장비가 설치될 프레임을 관측장비의 구조에 적합하도록 제작하고 프레임의 하부에는 파일을 결합시켜 이 파일을 해양 모래 지반에 관입하는데, 이때 관측장비가 설치된 파일이 해양 모래 지반과 같은 연약지반에 관입될 경우 파일이 프레임이나 관측장비에 가해지는 풍력, 조력, 파력 등과 같은 외력에 충분히 저항하지 못하고 이로 인하여 프레임의 위치변화가 발생함으로써 관측장비로부터는 정확도 높은 자료를 얻기 어려운 문제가 생길 수 있다.
이러한 문제점은 결국 단순 원형단면 파일의 지지력이 충분히 발휘되지 못함으로써 일부 파일이 인발 또는 침하되었기 때문에 발생한 것이다. 즉, 파일의 인발 저항력이나 연직 지지력을 형성하기 위해서는 해양 모래 지반에 관입된 파일과 해양 모래 지반의 마찰력이 필수적이나, 지반이 연약할 경우 또는 파일의 단면이 단순할 경우에 지반과의 마찰력이 떨어져 지지력 확보가 어렵기 때문인 것이다. 이와 같은 문제점을 해소하기 위해 종래에는 파일의 하단부 측에 그라우팅액을 주입하거나, 파일의 외주면에 나선형의 날개를 설치하여 인발력에 저항하도록 하고 있으나, 이와 같은 방법들은 설치에 필요한 장비 및 비용이 현저히 증가하는 문제점이 발생하게 된다.
본 발명의 기술적 과제는, 해양 모래 지반 등에 구조물이나 각종 장비 지지용 파일을 설치할 경우에 파일이 충분한 지지력을 갖도록 접힘 확장형 날개를 파일에 구비시킴으로써 해양 모래 지반에 관입되는 파일의 인발 저항력, 연직 지지력, 수평 지지력과 같은 지지력이 향상되도록 할 수 있는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치 및 이를 구비한 파일의 시공방법을 제공하는 것이다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 기술적 과제는, 본 발명에 따라, 해양 모래 지반에 관입되는 구조물 지지용 파일의 지지력을 증가시키기 위한 장치로서, 상기 파일에 일단이 회동가능하게 결합되어 상향 측방으로 펼쳐지거나, 하향 측방으로 펼쳐지는 적어도 하나 이상의 날개부재를 포함하고, 상기 파일이 해양 모래 지반에 관입된 상태에서 상기 날개부재가 상향 측방으로 펼쳐지거나, 하향 측방으로 펼쳐져 주변 해양 모래 지반과의 마찰력 증가로 상기 파일에 가해지는 외력에 저항하도록 된 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치에 의하여 달성된다.
상기 날개부재는, 상기 파일에 축 결합되도록 일단 양측에 형성되는 한 쌍의 결합부; 및 상기 결합부로부터 폭방향 또는 길이 방향으로 연장되는 지지부로 이루어질 수 있다.
상기 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치는, 상기 날개부재가 하향 측방으로 펼쳐지도록 상기 파일에 회동가능하게 결합 된 경우, 상기 파일의 관입시 상기 날개부재가 상기 파일 측으로 접혀진 상태에서 펼쳐지지 않도록 상기 날개부재를 포함한 파일이 삽입된 상태로 해양 모래 지반에 관입되어 상기 날개부재를 구비한 파일을 해양 모래 지반에 관입시키는 별도의 관입용 파이프를 더 포함할 수 있다.
상기 지지부는, 상기 결합부 측에서 끝단으로 갈수록 좁아지고, 양측의 가장자리보다 가운데 영역이 낮게 형성되어 전체적으로 오목한 저항부가 형성될 수 있다.
상기 결합부와 지지부의 경계영역에는 상기 날개부재의 펼쳐짐이 소정의 각도에서 제한되도록 걸림부가 형성될 수 있다.
상기 날개부재의 펼쳐짐 각도는 상기 파일의 중심선을 기준으로 30 - 60°일 수 있다.
상기 지지부는, 상기 결합부 측에서 끝단으로 갈수록 원형 또는 타원형으로 확장되는 형상으로 형성될 수 있다.
상기 날개부재는, 서로 대향되는 방향 또는 서로 대향되는 방향에서 서로 어긋나도록 상기 파일에 축 결합될 수 있다.
상기 지지부의 끝단에는, 상기 파일의 해양 모래 지반 관입이 완료된 상태에서 접혀있는 상기 날개부재가 인발 또는 압축시(관입시)에 해양 모래 지반에 걸려 펼쳐짐이 이루어지도록 확장걸림부가 외측으로 절곡되어 형성될 수 있다.
상기 기술적 과제는, 본 발명에 따라, 해양 모래 지반에 관입되는 구조물 지지용 파일의 지지력을 증가시키기 위한 장치로서, 상기 파일이 해양 모래 지반에 관입된 상태에서 주변 해양 모래 지반과의 간섭과 저항으로 상기 파일에 가해지는 외력에 저항하도록 상기 파일에 일체형으로 구비되는 적어도 하나 이상의 날개부재를 포함하고, 상기 날개부재는 각 타단이 상향 측방으로 벌어지거나, 하향 측방으로 벌어지게 구비되는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치에 의해서도 달성된다.
상기 파일의 하단부에는 항타에 의한 관입이 용이하도록 끝이 날카로운 팁부재가 결합될 수 있다.
상기 날개부재는, 상기 파일과는 별개로 형성되어 타단이 상향 측방으로 벌어져 있거나, 하향 측방으로 벌어져 있도록 일단이 상기 파일의 외주면에 용접으로 결합될 수 있다.
상기 날개부재의 상면 또는 저면에는, 해양 모래 지반에 관입된 상기 파일에 수평방향으로 외력이 작용할 경우에, 이 외력에 저항하기 위한 수평방향 저항부가 구비될 수 있다.
상기 수평방향 저항부는 상기 날개부재와 일체로 형성되거나, 별개로 형성되어 상기 날개부재에 결합되고, 상기 날개부재의 면적보다 같거나 큰 면적으로 형성될 수 있다.
상기 기술적 과제는, 본 발명에 따라, 파일에 일단이 회동가능하게 결합되어 해양 모래 지반에 관입 후 펼쳐지도록 된 적어도 하나 이상의 날개부재를 포함한 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일을 해양 모래 지반에 관입하는 방법으로서, a) 지지력 증가장치가 구비된 파일을 해양 모래 지반에 가 관입시키는 단계; b) 상기 파일의 상부와 고압 워터펌프를 연결하는 단계; 및 c) 상기 고압 워터펌프를 작동시켜 고압의 물을 상기 파일을 하단부를 통하여 분사시켜 해양 모래 지반을 무르게 하면서 상기 파일을 관입시키는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법에 의해서도 달성된다.
상기 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법은, 상기 날개부재가 상향 측방으로 펼쳐지도록 상기 파일에 결합된 경우에는, 상기 a) ~ c) 단계를 순차적으로 수행하고, 상기 날개부재가 하향 측방향으로 펼쳐지도록 상기 파일에 결합된 경우에는, 상기 파일을 관입시킬 때 상기 날개부재가 펼쳐지지 않도록 상기 날개부재가 구비된 파일을 관입용 파이프에 삽입한 후, 상기 a) ~ c) 단계를 순차적으로 수행할 수 있다.
상기 c) 단계는, 관입이 완료된 상기 파일을 소정높이로 인발하여 각각의 날개부재가 펼쳐지도록 하는 단계를 더 포함하여 이루어질 수 있다.
상기 c) 단계는, 상기 파일을 연직방향으로 관입하거나, 하향 측방으로 경사지게 관입할 수 있다.
상기 c) 단계는, 상기 파일이 적어도 두 개인 경우에, 일부의 파일은 연직방향으로 관입하고, 다른 일부의 파일은 하향 측방으로 경사지게 관입할 수 있다.
상기 c) 단계는, 관입이 완료된 상기 파일을 소정깊이로 압입하여 각각의 날개부재가 펼쳐지도록 하는 단계를 더 포함하여 이루어질 수 있다.
상기 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법은, d) 상기 파일이 해양 모래 지반에 관입된 상태에서 상기 파일을 회수할 경우에, 상기 파일에 고압 워터펌프를 연결한 후 고압의 물을 상기 파일(10)의 하단부로 분사하여 해양 모래 지반을 무르게 하는 단계; 및 e) 해양 모래 지반이 무르게 된 상태에서 상기 파일(10)을 인발하여 회수하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 기술적 과제는, 본 발명에 따라, 파일에 일단이 회동가능하게 결합되어 해양 모래 지반에 관입 후 펼쳐지도록 된 적어도 하나 이상의 날개부재를 포함한 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일을 해양 모래 지반에 관입하는 방법으로서, a) 상기 파일의 하단부에 뾰족한 팁부재를 결합하는 단계; 및 b) 상기 팁부재가 결합된 파일을 항타기로 항타하여 해양 모래 지반에 관입하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법에 의해서도 달성된다.
상기 b) 단계는, 상기 파일이 적어도 두 개인 경우에, 일부의 파일은 연직방향으로 관입하고, 다른 일부의 파일은 하향 측방으로 경사지게 관입할 수 있다.
본 발명에 의하면, 다양한 구조물을 지지하기 위한 파일에 날개부재가 상향 측방으로 펼쳐지거나 하향 측방으로 펼쳐지도록 구비됨으로써 파일에 작용하는 인발 저항력이나 연직방향 지지력, 횡방향 지지력과 같은 지지력을 증가시킬 수 있게 된다.
또한, 연약지반에 관입시에는 고압 워터펌프를 이용하여 관입함으로써 파일을 관입하는 작업이 신속하고 용이하게 이루어질 수 있게 되고, 파일에 고압의 물을 공급하여 파일 주변의 해양 모래 지반을 무르게 함으로써 파일의 회수가 용이하고 신속하게 이루어질 수 있게 된다. 이와 같이 파일의 회수가 용이하고 신속하게 됨으로써 항타에 의한 소음 방지 등 파일에 의한 환경오염이 방지된다.
또한, 상향 측방으로 펼쳐지는 구조의 날개부재 또는 하향 측방으로 펼쳐지는 구조의 날개부재가 파일에 구비됨으로써 복수개의 파일을 연직방향, 경사방향으로 조합하여 관입함으로써 구조물에 작용하는 다양한 외력을 효과적으로 지지할 수 있게 된다.
도 1 및 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 파일을 도시한 분해 사시도이다.
도 3 및 도 4는 도 1 및 도 2에 도시된 파일의 단면도이다.
도 5 및 도 6은 도 1 및 도 2에 도시된 파일의 설치상태를 도시한 개략적 단면도이다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 파일을 도시한 단면도이다.
도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 파일을 도시한 단면도이다.
도 9는 본 발명의 제4 실시예에 따른 파일을 도시한 단면도이다.
도 10 및 도 11은 본 발명의 제5 실시예에 따른 파일을 도시한 단면도이다.
도 12는 도 1에 도시된 파일을 시공하는 과정을 설명하기 위한 개략적 단면도로, 날개부재가 상향 측방으로 펼쳐지도록 된 상태에서 시공되는 과정을 설명하기 위한 단면도이다.
도 13은 도 2에 도시된 파일을 시공하는 과정을 설명하기 위한 개략적 단면도로, 날개부재가 하향 측방으로 펼쳐지도록 된 상태에서 시공되는 과정을 설명하기 위한 단면도이다.
도 14, 도 15 및 도 16은 도 1 및 도 2에 도시된 지지력 증가장치가 적용된 파일을 다양한 방향으로 관입하여 지지력을 향상시키는 상태를 도시한 개략적 단면도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세하게 설명하면 다음과 같다. 다만, 본 발명을 설명함에 있어서, 이미 공지된 기능 혹은 구성에 대한 설명은, 본 발명의 요지를 명료하게 하기 위하여 생략하기로 한다. 이하에서 본 발명의 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치는 지반이 해양 모래 지반과 같은 연약지반에 사용되는 것을 가정하여 설명한다. 하지만, 본 발명의 권리범위는 이에 의하여 제한되는 것이 아니며 본 발명의 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치는 무른 흙, 갯벌, 모래와 잔 자갈이 포함된 연약지반에 적용될 수도 있고 이외의 다른 지반에서도 적용될 수 있다.
도 1 및 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 파일을 도시한 분해 사시도이며, 도 3 및 도 4는 도 1 및 도 2에 도시된 파일의 단면도이고, 도 5 및 도 6은 도 1 및 도 2에 도시된 파일의 설치상태를 도시한 개략적 단면도이다.
이들 도면을 참조하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치는 파일(10)과, 파일(10)의 관입시에는 졉혀지고 인발시에 펼쳐져 지지력을 증가시키기 위한 날개부재(20)가 다수개 구비된 구조를 갖는다. 이를 보다 구체적으로 설명하기로 한다. 즉, 날개부재(20)는 파일(10)을 기준으로 도 1에 도시된 바와 같이 상향 측방으로 펼쳐지거나, 도 2에 도시된 바와 같이 하향 측방으로 펼쳐지도록 구성된다.
파일(10)은 중공 타입 또는 솔리트 타입으로 이루어지고, 그 단면이 원형, 다각형으로 이루어질 수 있다. 본 실시 예에서는 원형의 중공으로 이루어진 것을 기준으로 설명한다. 이때, 파일(10)이 중공형으로 형성되어야 고압 워터펌프의 수압이 해양 모래 지반으로 분사되도록 할 수 있다.
파일(10)의 하부는 해양 모래 지반에 관입되고, 상부에는 지상 또는 해상, 수중에 위치하게 된다. 이러한 파일(10)은 다양한 구조물과 결합되어 그 구조물의 인발력, 압축하중(연직하중), 수평하중 등을 지지하게 된다. 또한, 파일(10)은 지지력을 향상시키기 위하여 다수개가 특정 배치구조를 이루고, 상호 연결되어 설치될 수도 있다.
이러한 파일(10)에는 축(30)이 설치되기 위한 축공(12)이 형성된다. 이 축공(12)에는 날개부재(20)가 축(30)에 의해 회동가능하게 결합된다. 이러한 축공(12)은 다수개가 형성되며, 그 형성 위치는 규칙적 또는 불규칙적으로 형성되어 각각의 날개부재(20)가 다양한 형태로 설치되도록 한다.
날개부재(20)는 도 1 및 도 5에 도시된 바와 같이 파일(10)의 관입시에는 접혀지고, 인발시에는 상향 측방향으로 펼쳐지도록 파일(10)의 축공(12)에 축(30)으로 회동가능하게 결합될 수 있고, 압축시에는 도 2 및 도 6에 도시된 바와 갈이 하향 측방으로 펼쳐지도록 그 일단이 파일(10)에 회동가능하게 결합될 수 있다.
이러한 날개부재(20)의 일측에는 파일(10)의 일부를 감싸면서 축(30)으로 결합되는 한 쌍의 결합부(22)와, 타측에는 결합부(22)로부터 연장되는 지지부(24)가 구비된다.
각각의 결합부(22)는 축(30)에 의해 축공(12)에 회동가능하게 결합되며, 결합부(22)와 지지부(24) 경계영역에는 날개부재(20)가 소정의 각도로 펼쳐질 수 있도록 파일(10)의 외주면을 감싸면서 걸리는 걸림부(25)가 형성된다. 이 걸림부(25)는 원통형의 파일(10)의 외주면을 감싸도록 만곡지게 형성되며, 이 걸림부(25)의 형성 위치에 의해 날개부재(20)의 펼쳐짐 각도가 결정된다.
날개부재(20)가 펼쳐졌을 때의 각도는 파일(20)의 중심선을 기준으로 30 - 60°이다. 30°이하일 경우에는 저항력이 작아 파일(10)의 인발시 또는 압축하중 작용시 충분한 지지력을 갖기 어렵고, 60°이상일 경우에는 지지력이 크게 되나, 인발력이나 큰 연직하중이 작용할 경우에 저항력이 커지게 되어 날개부재(20)의 변형이 발생될 수 있다. 따라서, 바람직하게는 45°- 50°의 각도로 펼쳐지도록 하는 것이 바람직하다.
한편, 지지부(24)는 지지력을 증가시킬 수 있는 형상으로 형성된다. 즉, 결합부(22) 측에서 지지부(24)의 끝단으로 갈수록 좁아지게 형성되고, 양측의 가장자리보다 가운데 영역이 낮게 형성되어 전체적으로 오목한 저항부(26)가 형성되는 것이다. 또한, 저항부(26)는 넓은 면적으로 형성되는 것이 바람직하다. 이는 넓은 면적(예를 들면, 그 면적이 파일의 반경보다 크거나 같도록 형성됨)으로 형성될 경우 해양 모래 지반과의 간섭으로 큰 저항력(지지력)을 발생시킬 수 있기 때문이다.
이와 같이 지지부(24)에 저항부(26)가 형성되는 것은, 지지부(24)가 충분한 강성을 갖도록 하기 위한 것이다. 즉, 지지부(24)를 평편하게 형성할 경우에 인발력이나 연직하중이 작용하게 되면 쉽게 변형될 수 있기 때문에 결합부(22) 측에서 지지부(24)의 끝단부 측으로 오목한 저항부(26)를 형성하여 지지부(24)가 충분한 강성을 갖도록 하는 것이다.
이때, 지지부(24)는 충분한 강성을 구비하면서 강한 저항력을 갖도록 다양한 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들면, 타원형이나 원형 등으로 형성될 수 있는 것이다.
그리고, 지지부(24)의 끝단에는 파일(10)의 관입시 접혀있는 날개부재(20)가 인발시에 해양 모래 지반에 걸려 펼쳐짐이 이루어지도록 확장걸림부(28)가 외측으로 절곡되어 형성된다. 확장걸림부(28)는 날개부재(20)의 펼쳐짐이 보다 용이하고 신속하게 이루어지도록 하기 위한 것이다. 즉, 파일(10)에 인발하중이 작용하거나 연직하중이 작용할 때 확장걸림부(28)가 해양 모래 지반에 간섭되므로 날개부재(20)의 펼쳐짐이 신속하고 용이하게 이루어질 수 있다.
한편, 도 2 및 도 6에 도시된 바와 같이 날개부재(20)가 하향 측방으로 펼쳐지도록 구성된 경우에는, 파일(20)의 관입시 날개부재(20)의 해양 모래 지반과의 마찰로 펼쳐지는 것을 방지하기 위하여, 관입용 파이프(200)를 더 구비한다. 즉, 이 관입용 파이프(200)는 접혀진 날개부재(20)의 외경보다 크게 형성되어 날개부재(20)를 포함한 파일(10)이 삽입되도록 형성되며, 파일(10)의 해양 모래 지반 관입시 날개부재(20)가 펼쳐지지 않은 상태로 해양 모래 지반에 관입되도록 하는 기능을 갖는 것이며, 파일(10)의 관입이 완료되면 회수된다.
이와 같이 구성된 날개부재(20)는 서로 대향되는 방향 또는 서로 대향되는 방향에서 서로 어긋나도록 파일(10)에 결합되는 것이 바람직하다. 그러나, 이에 국한되는 것은 아니고, 불규칙적으로 배치될 수 있고, 나선형으로 배치될 수도 있는 것이다.
한편, 날개부(20)를 파일(10)에 회동가능하게 결합시키는 축(30)은 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이 결합부(22)와 파일(10)의 축공(12)을 관통하여 결합부(22)를 파일(10)에 회동가능하게 결합하도록 구성된다. 이러한 축(30)은 파일(10)의 외주면으로부터 돌출되는 축 돌기(도시되지 않음)로 이루어질 수 있는 것이다. 축 돌기는 그 일단을 파일(10)의 외주면에 용접하여 결합할 수도 있고, 볼트 타입으로 형성되어 파일(10)에 체결될 수도 있다. 축(30)이 축 돌기로 형성될 경우 고압 워터펌프로부터 공급되는 고압의 물이 손실되지 않고 파일(10)의 하단부로 분사되도록 할 수 있다.
전술한 바와 같이 구성된 파일(10)을 연안이나 수중의 해양 모래 지반에 관입하는 시공방법을 설명하면 다음과 같다. 이때, 날개부재(20)는 상향 측방으로 펼쳐지도록 구성된 것을 기준으로 한다.
먼저, 날개부재(20)가 적어도 2개 이상 구비된 파일(10)의 하부를 해양 모래 지반에 가 관입시킨다. 즉, 관입 위치를 결정한 후 파일(10)의 일부를 해양 모래 지반에 관입시켜 관입위치를 고정한다. 이때, 고압의 워터펌프(300)와 파일(10)의 상부를 연결한 후 파일(10)을 해양 모래 지반에 가 관입시킬 수도 있다.
그리고, 파일(10)에 축(30) 결합된 각 날개부재(20)는 자중에 의해 상향 측방으로 펼쳐질 수 있다.
이어서, 파일(10)의 상부와 고압 워터펌프(300)를 연결한다. 이때, 파일(10)의 관입이 수중에서 이루어질 경우에는 수중용 고압펌프가 적용될 수 있고, 파일(10)의 일부가 수면 위로 노출된 상태에서는 일반적으로 고압 워터펌프가 적용된다.
고압 워터펌프(300)와 파일(10)이 파이프 또는 호스에 의해 연결되면, 고압 워터펌프(300)를 가동시켜 파일(10) 내부로 고압의 물을 공급한다. 파일(10) 내부로 공급된 고압의 물은 파일(10)의 하단부를 통하여 분사되면서 해양 모래 지반을 무르게 하면서 수압으로 관입공, 즉, 도 12에 도시된 바와 같이 수압에 의해 파일의 하단부 주변 해양 모래 지반이 무르게 된 영역을 형성하게 된다.
이와 같은 과정으로 파일(10)의 하단부 주변 해양 모래 지반이 무르게 되며 파일(10)은 적은 힘으로 관입이 이루어진다. 그러나, 보다 신속한 관입을 위해서 파일(10)을 연직방향으로 가압(항타)하여 파일(10)이 관입되도록 할 수도 있다.
전술한 바와 같이 파일(10)의 하단부로 고압의 물이 분사됨으로써 하단부 주변 해양 모래 지반이 무르게 되기 때문에 파일(10)의 관입이 용이하게 이루어진다.
이어서, 파일(10)이 소정의 깊이로 관입이 완료되면, 파일(10)을 소정의 높이로 인발한다. 즉, 파일(10)의 관입시에 해양 모래 지반의 저항으로 접혀져 파일(10)의 외주면에 밀착되었던 날개부재(20)가 펼쳐지도록 파일(10)을 일정한 높이, 예를 들면 날개부재(20)의 길이 또는 날개부재(20)의 길이보다 낮은 높이로 인발하여, 인발하는 과정에서 확장걸림부(28)가 해양 모래 지반에 간섭되어 날개부재(20)가 펼쳐지도록 한다.
그리고, 파일(10)의 하단부로 고압의 물이 분사되어 주변 해양 모래 지반이 무르게 되는 과정에서 공간이 형성될 경우 각 날개부재(20)가 자중 또는 고압으로 분사되는 물에 의한 와류에 의해 펼쳐질 수도 있다.
이러한 과정으로 파일(10)의 관입이 이루어지고, 날개부재(20)가 펼쳐지게 되면 날개부재(20)가 해양 모래 지반의 저항을 받게 되어 파일(10)의 지지력이 향상된다.
한편, 파일(10)이 관입되고 날개부재(20)가 펼쳐진 후 파일(10) 또는 파일(10)이 관입된 해양 모래 지반에 바이브로헤머를 설치하여 작동시킴으로써 해양 모래 지반을 다지도록 할 수도 있다.
이와 같이 파일(10)이 해양 모래 지반에 관입되면, 각 날개부재(20)가 펼쳐지면서 해양 모래 지반과의 마찰저항이 증가되어 파일(10)에 작용하는 인발 저항력 또는 수평하중 파지력이 증가될 수 있게 된다.
이때, 파일(10)은 연직 방향으로 관입될 수도 있고, 하향 측방으로 경사지게 관입될 수도 있으며, 파일(10)이 복수개인 경우 일부의 파일(10)은 연직방향으로 관입되고, 다른 일부는 경사지게 관입될 수도 있다.
한편, 도 2 및 도 6에 도시된 바와 같이 날개부재(20)가 하향 측방으로 펼쳐지도록 구성된 지지력 증가장치가 파일(10)에 구비된 경우, 그 파일(10)을 시공하는 방법은 다음과 같다.
먼저, 도 13에 도시된 바와 같이 파일(10)을 관입시킬 때 날개부재(20)가 펼쳐지지 않도록 날개부재(20)가 구비된 파일을 관입용 파이프(200)에 삽입한다.
관입용 파이프(200)는 다수개의 날개부재(20)가 구비된 파일(10)이 삽입될 수 있는 크기의 내경을 갖는다.
이어서, 관입용 파이프(200)에 삽입된 파일(10)을 해양 모래 지반에 가 관입시킨 후 파일(10)과 고압 워터펌프(300)를 연결한다.
워터펌프(300)와 파일(10)이 연결되면 워터펌프(300)를 작동시켜 고압의 물이 파일(10)의 하단부를 통하여 분사되도록 한다.
고압의 물이 파일(10)의 하단부를 통하여 분사됨으로써 하단부 주변 해양 모래 지반은 무르게 되면서 연약한 공간을 형성하게 되고, 이 과정을 진행하면서 파일(10)과 관입용 파이프(200)를 가압하여 관입한다.
전술한 과정으로 파일(10)과 관입용 파이프(200)가 소정의 깊이로 관입 되면, 관입용 파이프(200)를 인발하여 제거한다. 관입용 파이프(200)는 해양 모래 지반에 간섭될 구조로 형성되어 있지 않기 때문에 원활한 인발이 가능할 것이다.
이어서, 파일(10)에 진동을 주거나, 파일(10)을 소정의 깊이로 더 압입하여 각각의 날개부재(20)가 하향 측방으로 펼쳐지도록 한다. 따라서, 파일(10)에 압축하중이 작용하더라도 이를 충분히 지지할 수 있게 된다.
이상에서와 같이 고압의 물을 분사하여 지지력 증가장치를 구비한 파일(10)을 관입함으로써 파일(10)을 관입작업이 신속하게 이루어질 수 있다. 즉, 파일(10)을 항타하지 않고 고압의 물을 분사하여 해양 모래 지반을 무르게 하면서 관입하게 되므로 파일(10)의 관입 작업이 용이하면서도 신속하게 이루어질 수 있는 것이다.
한편, 첨부된 도면 중에서 도 14, 도 15 및 도 16은 날개부재(20)가 상향 측방으로 펼쳐지도록 된 구조의 지지력 증가장치가 구비된 파일(10)과 날개부재(20)가 하향 측방으로 펼쳐지도록 된 구조의 지지력 증가장치가 구비된 파일(10)을 연직방향과 경사방향으로 조합하여 시공된 상태를 도시하고 있다.
도 14, 도 15 및 도 16에 도시된 바와 같이 상향 측방으로 펼쳐지는 구조 및 하향 측방으로 펼쳐지는 구조의 지지력 증가장치를 구비한 파일(10)을 연직방향과 경사방향으로 조합하여 시공함으로써 구조물의 인발 저항력, 연직방향 지지력 및 횡방향 지지력과 같은 지지력을 현저하게 향상시킬 수 있다. 즉, 복수개의 파일(10)이 각각 인발저항력과 압축하중 및 수평하중을 분담하여 지지하게 되므로 구조물에 작용하는 다양한 외력을 효과적으로 지지할 수 있는 것이다.
한편, 기존의 파일들은 해양 모래 지반에 관입된 후 회수가 곤란하여 폐기됨으로써 환경을 오염시키는 문제점이 발생한다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 해양 모래 지반에 관입된 파일(10)을 신속하고 용이하게 회수할 수 있어서, 전술한 문제점들을 해소할 수 있다.
즉, 지지력 증가장치가 구비된 파일(10)이 해양 모래 지반에 관입된 상태에서 파일(10)과 고압 워터펌프(300)를 연결하여 고압의 물을 파일(10)의 내부로 공급함으로써, 고압의 물이 파일(10)의 하단부로 분사되면서 파일(10) 주변 해양 모래 지반을 무르게 하게 되고, 이 상태에서 파일(10)을 인발하여 회수하는 것이다. 이는 고압의 물이 파일(10) 주변의 해양 모래 지반을 무르게 하여 각 날개부재(20)가 해양 모래 지반에 간섭되지 않고 저항받지 않도록 하므로써 가능하게 되는 것이다. 이때, 날개부재(20)를 구비한 파일(10)의 인발작업이 보다 용이하게 이루어지도록 노즐을 구비한 별도의 중공형 파이프를 파일(10)의 주변에 관입하면서 고압의 물을 분사하여 날개부재(20)를 구비한 파일(10)의 주변 해양 모래 지반의 흙 입자가 분산되면서 물러지도록 할 수 있다. 다시 설명하면, 날개부재(20)를 구비한 파일(10)을 통하여 고압을 물을 분사함과 동시에 날개부재(20)를 구비한 파일(10)의 주변 해양 모래 지반에 별도의 파이프를 관입한 후 고압의 물을 분사함으로써 날개부재(20)를 구비한 파일(10) 주변의 해양 모래 지반이 신속하고 용이하게 무르게 되어 날개부재(20)를 구비한 파일(10)의 인발이 용이하게 이루어질 수 있게 된다.
이상에서와 같은 지지력 증가장치를 갖는 파일(10)이 해양 관측장비를 지지하기 위한 수단으로 사용될 경우에는 해풍이나 파력, 조류, 어구 등에 의한 외력에 대하여 충분한 지지력으로 지지하게 되므로 관측장비의 위치변동이 이루어지지 않게 되고, 이로써 관측장비로부터는 양질의 데이터를 얻을 수 있게 된다. 이와 같은 성능은 일반적인 파일지지 식 연안구조물에서도 잘 구현될 수 있다.
한편, 도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 파일을 도시한 단면도이다.
도 7에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2 실시예에 있어서 파일(10)은 날개부재(50)가 파일(10)의 일부가 절개되어 형성되는 것을 제외하고는 전술한 제1 실시예와 같다. 이와 같이 날개부재(50)가 파일(10)의 일부가 절개되어 그 일단은 파일(10)과 일체로 연결되고 타단이 외측으로 벌어진 구조를 가짐으로써 파일(10)을 관입한 상태에서 각각의 날개부재(50)가 해양 모래 지반에 박혀 저항을 받게 되어 파일(10)의 지지력이 향상될 수 있는 것이다. 이 경우 파일(10)을 항타하여 관입하는 것이 바람직하다.
한편, 도 8은 본 발명의 제3 실시예에 따른 파일을 도시한 단면도이다.
도 8에 도시된 바와 같이 본 발명의 제3 실시예에 있어서 파일(10)은 별도로 제작된 날개부재(60)를 파일(10)의 외주면에 소정의 각도로 용접을 통하여 결합시킨 것을 제외하고는 전술한 실시예들과 같다. 이와 같이 날개부재(60)를 별도로 제작하여 파일(10)에 용접하여 결합함으로써 날개부재(60)와 파일(10)의 결합력을 향상시킬 수 있다.
한편, 도 9는 본 발명의 제4 실시예를 도시하고 있다. 도 9에 도시된 바와 같이 파일(10)은 항타기(도시되지 않음)를 이용하여 항타 방식으로 관입할 수 있다. 이때, 파일(10)은 중공 타입 또는 솔리드 타입으로 구성될 수 있다.
이를 위해서, 도 9에 도시된 바와 같이 파일(10)의 하단부에 끝이 뾰족하게 형성된 팁부재(70)를 설치한다. 이 팁부재(70)는 항타시에 파일(10)의 관입이 용이하게 이루어지도록 하기 위한 것으로, 나사방식이나 끼움방식 또는 용접방식에 의해 파일(10)의 하단부에 결합된다.
이러한 구조의 파일(10)을 관입하기 위해서는, 먼저 파일(10)의 하단에 팁부재(70)를 결합한 후, 팁부재(70)가 결합된 파일(10)을 항타기로 항타한다. 이로써 파일(10)의 관입이 완료된다.
첨부된 도면 중에서 도 10 및 도 11은 본 발명의 제5 실시예를 도시하고 있다.
도 10 및 도 11에 도시된 바와 같이 본 실시예는 날개부재(20,50,60)의 상면 또는 저면에 판형의 수평방향 저항부(80)가 구비된 것을 제외하고는 전술한 실시예들과 같다.
수평방향 저항부(80)는 파일(10)에 작용하는 횡방향 외력에 저항하도록 날개부재(20)보다 같거나 넓은 면적의 판형상으로 형성되며, 파일(10)의 관입시에 관입저항이 낮도록 하단부(82)측을 경사지게 형성한다. 그리고, 수평방향 저항부(80)의 면적은 클수록 저항력이 크게 되나, 관입에 따른 간섭이 발생할 수 있으므로, 날개부재(20,50,60)의 크기에 적합하게 형성한다.
또한, 수평방향 저항부(80)는 판재로 형성되어 날개부재(20,50,60)의 저면에 용접으로 결합될 수도 있고, 날개부재(20,50,60)에 일체로 구성될 수도 있으며, 판재 형상에 국한되지 않고, 다양한 구조 및 형상으로 형성될 수 있음은 당연하다.
이와 같이 날개부재(20,50,60)의 저면에 수평방향 저항부(80)가 형성됨으로써 파일(10)에 횡방향 외력이 가해지게 되면 넓은 면적의 수평방향 저항부(80)가 해양 모래 지반에 지지됨으로써 저항력이 발생하게 되고, 이로 인하여 파일(10)의 횡방향 지지력이 향상된다. 또한, 날개부재(20,50,60)와 더불어 파일(10)의 인발 저항력 및 횡방향 지지력을 향상시키게 된다.
앞에서, 본 발명의 특정한 실시예가 설명되고 도시되었지만 본 발명은 기재된 실시예에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형할 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 일이다. 따라서, 그러한 수정예 또는 변형예들은 본 발명의 기술적 사상이나 관점으로부터 개별적으로 이해되어서는 안되며, 변형된 실시예들은 본 발명의 특허청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.

Claims (26)

  1. 해양 모래 지반에 관입되는 구조물 지지용 파일의 지지력을 증가시키기 위한 장치로서,
    상기 파일에 일단이 회동가능하게 결합되어 상향 측방으로 펼쳐지거나, 하향 측방으로 펼쳐지는 적어도 하나 이상의 날개부재를 포함하고,
    상기 파일이 해양 모래 지반에 관입된 상태에서 상기 날개부재가 상향 측방으로 펼쳐지거나, 하향 측방으로 펼쳐져 주변 해양 모래 지반과의 마찰력 증가로 상기 파일에 가해지는 외력에 저항하도록 된 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 날개부재는,
    상기 파일에 축 결합되도록 일단 양측에 형성되는 한 쌍의 결합부; 및
    상기 결합부로부터 폭방향 또는 길이 방향으로 연장되는 지지부로 이루어지는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 날개부재가 하향 측방으로 펼쳐지도록 상기 파일에 회동가능하게 결합 된 경우,
    상기 파일의 관입시 상기 날개부재가 상기 파일 측으로 접혀진 상태에서 펼쳐지지 않도록 상기 날개부재를 포함한 파일이 삽입된 상태로 해양 모래 지반에 관입되어 상기 날개부재를 구비한 파일을 해양 모래 지반에 관입시키는 관입용 파이프를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 지지부는,
    상기 결합부 측에서 끝단으로 갈수록 좁아지고,
    양측의 가장자리보다 가운데 영역이 낮게 형성되어 전체적으로 오목한 저항부가 형성되는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 결합부와 지지부의 경계영역에는 상기 날개부재의 펼쳐짐이 소정의 각도에서 제한되도록 걸림부가 형성되는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 날개부재의 펼쳐짐 각도는 상기 파일의 중심선을 기준으로 30 - 60°인 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 지지부는,
    상기 결합부 측에서 끝단으로 갈수록 원형 또는 타원형으로 확장되는 형상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 날개부재는,
    서로 대향되는 방향 또는 서로 대향되는 방향에서 서로 어긋나도록 상기 파일에 축 결합되는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  9. 제2항에 있어서,
    상기 지지부의 끝단에는,
    상기 파일의 해양 모래 지반 관입이 완료된 상태에서 접혀있는 상기 날개부재가 인발시에 해양 모래 지반에 걸려 펼쳐짐이 이루어지도록 확장걸림부가 외측으로 절곡되어 형성되는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  10. 해양 모래 지반에 관입되는 구조물 지지용 파일의 지지력을 증가시키기 위한 장치로서,
    상기 파일이 해양 모래 지반에 관입된 상태에서 주변 해양 모래 지반과의 간섭과 저항으로 상기 파일에 가해지는 외력에 저항하도록 상기 파일에 일체형으로 구비되는 적어도 하나 이상의 날개부재를 포함하고,
    상기 날개부재는 각 타단이 상향 측방으로 벌어지거나, 하향 측방으로 벌어지게 구비되는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 파일의 하단부에는 끝이 날카로운 팁부재가 결합되는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 날개부재는,
    상기 파일의 일부가 절개된 후 절개된 영역이 외측으로 벌어져 형성되는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 날개부재는,
    상기 파일과는 별개로 형성되어 타단이 상향 측방으로 벌어지거나 하향 측방으로 벌어지도록 일단이 상기 파일의 외주면에 용접으로 결합되는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  14. 제1항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 날개부재의 상면 또는 저면에는,
    해양 모래 지반에 관입된 상기 파일에 수평방향으로 외력이 작용할 경우에, 이 외력에 저항하기 위한 수평방향 저항부가 구비되는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 수평방향 저항부는 상기 날개부재와 일체로 형성되거나, 별개로 형성되어 상기 날개부재에 결합되는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 수평방향 저항부는,
    상기 날개부재의 면적보다 같거나 큰 면적으로 형성되는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치.
  17. 파일에 일단이 회동가능하게 결합되어 해양 모래 지반에 관입 후 펼쳐지도록 된 적어도 하나 이상의 날개부재를 포함한 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일을 해양 모래 지반에 관입하는 방법으로서,
    a) 지지력 증가장치가 구비된 파일을 해양 모래 지반에 가 관입시키는 단계;
    b) 상기 파일의 상부와 고압 워터펌프를 연결하는 단계; 및
    c) 상기 고압 워터펌프를 작동시켜 고압의 물을 상기 파일을 하단부를 통하여 분사시켜 해양 모래 지반을 무르게 하면서 상기 파일을 관입시키는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 날개부재가 상향 측방으로 펼쳐지도록 상기 파일에 결합된 경우에는,
    상기 a) ~ c) 단계를 순차적으로 수행하고,
    상기 날개부재가 하향 측방향으로 펼쳐지도록 상기 파일에 결합된 경우에는,
    상기 파일을 관입시킬 때 상기 날개부재가 펼쳐지지 않도록 상기 날개부재가 구비된 파일을 관입용 파이프에 삽입한 후, 상기 a) ~ c) 단계를 순차적으로 수행하는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법.
  19. 제17항에 있어서,
    상기 c) 단계는,
    관입이 완료된 상기 파일을 소정높이로 인발하여 각각의 날개부재가 펼쳐지도록 하는 단계를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법.
  20. 제17항에 있어서,
    상기 c) 단계는,
    상기 파일을 연직방향으로 관입하거나, 하향 측방으로 경사지게 관입하는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법.
  21. 제18항에 있어서,
    상기 c) 단계는,
    상기 파일을 연직방향으로 관입하거나, 하향 측방으로 경사지게 관입하는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법.
  22. 제18항에 있어서,
    상기 c) 단계는,
    상기 파일이 적어도 두 개인 경우에,
    일부의 파일은 연직방향으로 관입하고, 다른 일부의 파일은 하향 측방으로 경사지게 관입하는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법.
  23. 제18항에 있어서,
    상기 c) 단계는,
    관입이 완료된 상기 파일을 소정깊이로 압입하여 각각의 날개부재가 펼쳐지도록 하는 단계를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법.
  24. 제17항 내지 제23항 중 어느 한 항에 있어서
    d) 상기 파일이 해양 모래 지반에 관입된 상태에서 상기 파일을 회수할 경우에, 상기 파일에 고압 워터펌프를 연결한 후 고압의 물을 상기 파일(10)의 하단부로 분사하여 해양 모래 지반을 무르게 하는 단계; 및
    e) 해양 모래 지반이 무르게 된 상태에서 상기 파일(10)을 인발하여 회수하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법.
  25. 파일에 일단이 회동가능하게 결합되어 해양 모래 지반에 관입 후 펼쳐지도록 된 적어도 하나 이상의 날개부재를 포함한 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일을 해양 모래 지반에 관입하는 방법으로서,
    a) 상기 파일의 하단부에 뾰족한 팁부재를 결합하는 단계; 및
    b) 상기 팁부재가 결합된 파일을 항타기로 항타하여 해양 모래 지반에 관입하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 b) 단계는,
    상기 파일이 적어도 두 개인 경우에,
    일부의 파일은 연직방향으로 관입하고, 다른 일부의 파일은 하향 측방으로 경사지게 관입하는 것을 특징으로 하는 해양 모래 지반용 파일의 지지력 증가장치를 갖는 파일의 시공방법.
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