WO2017010848A1 - 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 및 측정방법 - Google Patents

개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 및 측정방법 Download PDF

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WO2017010848A1
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cylinder
plate
lower plate
displacement
upper plate
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PCT/KR2016/007761
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Inventor
박봉근
Original Assignee
(주)백경지앤씨
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D1/00Investigation of foundation soil in situ
    • E02D1/08Investigation of foundation soil in situ after finishing the foundation structure
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D33/00Testing foundations or foundation structures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N5/00Analysing materials by weighing, e.g. weighing small particles separated from a gas or liquid

Definitions

  • the present invention relates to an improved bi-directional pile loading test measuring apparatus and method using the principle of a load-cell, and more particularly, a cylinder having a piston having a rounded lower surface and a rolling plate accommodating the same. Improved bi-directional pile load test to accurately measure the displacement of the upper and lower plates since the support load can be repeated and the hydraulic oil leaks due to the prevention of cylinder damage by the rolling plate. An apparatus and method are provided.
  • the pile loading test is a kind of physical test that reproduces when the actual superstructure is constructed by applying the actual load to the pile. It has the advantage of being high.
  • constraints such as air and field conditions because the selection and installation method of the pressurization and reaction system for the load load and the wide test site are necessary.
  • the support load measuring apparatus using the Osterberg cell as described above takes a very long time to measure the support load, and the foundation concrete and the concrete pile have different strengths due to different timing and curing time. There was a disadvantage that the tip bearing force and the principal surface friction cannot be measured when a small load is loaded.
  • a tip force measuring device and a support load measuring device (Korean Patent Nos. 10-0480297 and 10-0725510) have been proposed by the present applicant to solve such a problem.
  • Figure 1 shows the internal configuration of a conventional tip force measuring device and a supporting load measuring device.
  • the support load measuring apparatus includes a plurality of cylinders 30 coupled to be arranged at equal intervals between the upper plate 10 and the lower plate 20, and the upper plate 10 and the lower plate 20.
  • a tip force comprising one or more connecting members 11 for coupling the lower plate 20 to the upper plate 10 and displacement measuring means 40 for measuring the displacement of the upper plate 10 and the lower plate 20.
  • a measuring device; A plurality of rebars 70 coupled to the upper surface of the upper plate 10; Is coupled to the reinforcing bar 70 is configured to include the transition measuring means 60 during the axial measurement by measuring the strain of the reinforcing bar 70 and concrete.
  • the cylinder 30 includes a body 31 fixedly coupled to the bottom of the upper plate 10 and a piston 32 coupled to contact the upper surface of the lower plate 20, and the upper plate 10 and the body 31. Is fixedly coupled while the lower plate 20 and the piston 32 are simply coupled to maintain contact, so the load of the cylinder 30 is directly applied to the upper plate 10.
  • the displacement measuring means 40 includes an electric resistance automatic displacement gauge 41 for measuring the displacement between the upper plate 10 and the lower plate 20, an upper plate displacement gauge 42 for measuring the absolute displacement of the upper plate 10, and And a lower plate displacement meter 43 for measuring the absolute displacement of the lower plate 20.
  • the data measured by the electric resistance automatic displacement gauge 41, the upper plate displacement gauge 42, and the lower plate displacement gauge 43 are transferred to the displacement data processor 44 and automatically calculated and stored, and the lower plate displacement gauge is disposed at the upper portion of the hole where concrete is poured.
  • a reference beam 50 is provided to which 43 and the top plate displacement gauge 42 are fixed while maintaining a constant vertical height.
  • the upper plate displacement gauge 42 and the lower plate displacement gauge 43 measure the height of the upper plate steel bar 47 and the lower plate steel bar 49 that enter the inside of the upper plate pipe 46 and the lower plate pipe 48 to measure the upper plate 10 and the lower plate ( 20 to determine the displacement, the upper bar 47 and the lower bar 48 is not in direct contact with the concrete is moved in the vertical direction, so that the displacement of the upper plate 10 and the lower plate 20 can be measured more accurately do.
  • In-transition transition measuring means 60 the in-flight sensor 61 coupled to the outer surface of the reinforcing bar 70, the sensor wire 63 for transmitting signals and currents with the in-flight sensor 61, and the in-flight sensor And a congratulatory data processing device 62 for displaying and storing the value measured from 61.
  • a plurality of vertical reinforcement 71 coupled in a vertical direction to be arranged in a circular direction along the outer portion of the top surface of the tip force measuring device, and a plurality of vertical reinforcement 71 outer peripheral surface for fixing and increasing the strength of the vertical reinforcement 71
  • Horizontal reinforcement 72 is coupled to wrap in the horizontal direction, and the vertical reinforcement 71 or shear reinforcement (73) coupled to the horizontal reinforcement (72).
  • Figure 2 is a perspective view of a conventional tip force measuring device and single-acting cylinder pile loading test measuring device.
  • the upper plate 10 and the lower plate 20 are provided with a plurality of through holes 12 and 22 having a shape in which concrete can penetrate downward, and the cylinder 30 includes the upper plate 10 and the lower plate. (20) arranged at equal intervals over the entire area.
  • the conventional tip force measuring device is provided with a support leg 21 protruding downward on the bottom surface of the lower plate 20, even on a non-flat surface can be more stable and seated horizontally of the lower plate 20 A certain amount of concrete can be poured on the bottom.
  • Figure 3 is a perspective view of a conventional bidirectional double-acting cylinder pile loading test measuring device
  • Figure 4 is a front view of a conventional bidirectional double-acting cylinder pile loading test measuring device
  • Figure 5 is a conventional bidirectional double-acting cylinder pile loading test measuring device completed An enlarged view of a bidirectional double acting pile loading test measuring device.
  • the bidirectional double-acting cylinder can repeat the tip bearing force measurement and return the piston 32 in the cylinder 30 to its original state after the tip bearing force measurement is completed. Therefore, no gap is generated inside the cylinder, and the displacement of the upper and lower plates can be accurately measured.
  • the conventional tip force measuring device, the single-acting and bidirectional double-acting cylinder pile loading test measuring device as described above the ground is not flat because the support legs to protrude downward and fixed to the lower ground of the lower plate 20 If the cylinder is not stable, the cylinder is damaged by the downward shaft eccentricity, which causes a problem that the displacement of the upper and lower plates cannot be accurately measured due to hydraulic oil leakage.
  • the lower surface of the lower plate has a piston portion of the lower surface is rounded in the case that the ground is not flat because it is not flat to rest the bottom portion is fixed to the lower ground
  • Improved bidirectional pile that can accurately measure the displacement amount of the upper plate and the lower plate by preventing the leakage of hydraulic oil due to the prevention of damage of the cylinder even if the downward axial eccentricity is caused by the rolling plate that receives the cylinder and the cylinder having the round piston part.
  • the object of the present invention is to provide an apparatus and method for loading test measurement.
  • another object of the present invention is to use the improved bi-directional pile loading test measuring apparatus and method according to the present invention, the slime generated from the bottom of the bottom plate by forming a supporting portion of the structure to induce grouting and concrete on the bottom of the bottom plate
  • the purpose of the present invention is to provide an improved bidirectional pile loading test measuring apparatus and method that can more accurately measure the displacement of the lower plate by suppressing the phenomenon and improving the flowability of the lower plate by increasing the grouting and the fluidity of the concrete. .
  • the improved bi-directional cylinder pile loading test measuring apparatus by forming a plurality of O-rings on the outside of the piston of the cylinder is provided with one O-ring in the case of the conventional hydraulic jack cylinder, there is a fear of damage during pressurization and decompression
  • an improved bidirectional pile loading test measuring apparatus and method that can reduce the damage of the hydraulic jack cylinder during pressurization and decompression by providing a plurality of O-rings.
  • the improved bidirectional pile loading test measuring device is inserted into the pile hole in which concrete is poured, and applies pressure evenly to the upper plate and the lower plate formed in the center of the tremi tube hole, the bottom of the upper plate and the upper surface of the lower plate.
  • a cylinder arranged between the upper plate and the lower plate so as to be coupled to any one or more members of the upper plate and the lower plate, displacement measuring means for measuring the displacement of the upper plate and the lower plate, and formed between the cylinder and the lower plate to seat the cylinder. It characterized in that it comprises a rolling plate.
  • the improved bi-directional pile loading test measuring method the first step of excavating a hole in the vertical direction on the ground, the second pile loading test measuring device provided with a cylinder between the upper plate and the lower plate seating on the hole Step 2, the third step of inserting the tremi tube into the bi-directional pile loading test measuring device, the fourth step of placing concrete from the bottom of the hole through the tremi tube, when the curing of the concrete stretches the cylinder to the bi-directional pile loading
  • the improved bi-directional cylinder pile loading test measuring apparatus by using the improved bi-directional cylinder pile loading test measuring apparatus according to the present invention, by forming the base of the structure to induce grouting and concrete at the bottom of the bottom plate to improve the flow of the grouting and concrete slime generated from the bottom of the bottom plate By suppressing the phenomenon and increasing the flowability of the grouting and concrete to suppress the occurrence of excessive displacement of the lower plate has an effect that can accurately measure the displacement of the lower plate more stably.
  • the improved bi-directional cylinder pile loading test measuring apparatus by forming a plurality of O-rings on the outside of the piston of the cylinder is provided with one O-ring in the case of the conventional hydraulic jack cylinder, there is a fear of damage during pressurization and decompression
  • the present invention by providing a plurality of O-ring has the effect of reducing the damage to the hydraulic jack cylinder during pressurization and pressure reduction.
  • 1 is an internal configuration of a conventional tip force measuring device and pile load test measuring device.
  • Figure 2 is a perspective view of a conventional tip force measuring device and single-acting cylinder pile loading test measuring device.
  • FIG 3 is a perspective view of a conventional tip force measuring device and double-acting cylinder pile loading test measuring device.
  • FIG. 4 is a front view of a conventional tip force measuring device and double-acting cylinder pile loading test measuring device.
  • FIG. 5 is an enlarged view of a bidirectional double-acting pile load test measuring device when the conventional tip force measuring device and double-acting cylinder pile loading test measuring device is completed.
  • Figure 6 is a perspective view of the improved bi-directional pile loading test measuring device according to the present invention.
  • FIG. 7 is a front view of the improved bi-directional pile test test device according to the present invention.
  • FIG. 8 is a rear view of the improved bidirectional pile load test measuring apparatus according to the present invention.
  • FIG. 9 is a front view of the obliquely rolled bidirectional pile test test device according to the present invention.
  • FIG. 10 is a front view of an improved bidirectional pile loading test measuring device according to another embodiment of the present invention.
  • O-ring 330 rolling plate
  • top pipe 412 top steel bar
  • FIG. 6 is a perspective view of an improved bi-directional pile test test device according to the present invention
  • Figure 7 is a front view of the improved bi-directional pile test test device according to the present invention.
  • the improved bi-directional pile loading test measuring device As shown in the drawings, the improved bi-directional pile loading test measuring device according to the present invention, the upper plate 100 and the lower plate 200, the bottom plate of the upper plate 100 and the lower plate is formed tremi tube hole 120
  • the cylinder 300 is arranged between the upper plate 100 and the lower plate 200 so as to apply pressure to the upper surface of the 200 and screwed to the lower surface of the upper plate 100, and the upper plate 100 and the lower plate 200. It comprises a displacement measuring means 400 for measuring the displacement.
  • the connecting member 110 connecting the upper plate 100 and the lower plate 200, and a tremic tube hole 120 is formed at the center of the upper plate 100 and the lower plate 200, and the upper plate 100 and the lower plate (
  • the through hole 130 is formed in the shape through which the concrete can pass 200.
  • a plurality of cylinders 300 are installed adjacent to the peri tube hole 120 and the diameter thereof is 300 mm to 400 mm.
  • the cylinder 300 is a hydraulic jack cylinder having a pressure cell of less than 2000kg / cm2, the outer end of the body 310 is fixedly coupled to the bottom surface of the upper plate 100, and the in and out of the body 310 It is configured to include a piston 320 is configured in a possible structure.
  • the upper plate 100 and the body 310 is coupled to the screw coupling structure to facilitate the design and coupling operation of the coupling force
  • the lower plate 200 both ends are coupled to the upper plate 100 and the lower plate 200, respectively It is connected to the top plate 100 by 110.
  • the cylinder body 310 is fixedly coupled to the top plate 100 and the piston 320 is drawn into and out of the body 310 and Combined to allow for withdrawal.
  • the coupling structure of the cylinder is not limited thereto, and one end may be fixedly coupled only to the lower plate 200 or both ends may be fixed to the upper plate 100 and the lower plate 200, respectively.
  • the bidirectional pile loading test measuring apparatus may repeat the tip bearing force measurement several times.
  • the cylinder 300 is preferably applied to the hydraulic jack cylinder in which the piston 320 is drawn out and drawn in by drawing the hydraulic pressure therein.
  • a plurality of O-rings 325 are formed outside the piston 320 of the cylinder 300. Therefore, in the case of the conventional hydraulic jack cylinder, there is a risk of damage during pressurization and decompression due to one o-ring, but according to the present invention, by providing a plurality of O-rings 325 of the hydraulic jack cylinder during pressurization and decompression It has the effect of reducing damage.
  • One end of the piston 320 of the cylinder 300 is drawn and drawn into and out of the body 310, the outer end surface of the other side of the piston 320 is formed in a round round shape protruding outward, the lower plate 200 It is fixed to the rolling plate 330 is concave inwardly is formed so that the end surface of the round round shape protruding to the outside of the other side of the piston 320 is seated. At this time, the lower plate 200 and the rolling plate 330 is coupled in a screw coupling structure to facilitate the coupling force design and coupling operation.
  • the piston 320 of the cylinder 300 is rolled on the rolling plate 330 to prevent damage to the cylinder due to the eccentricity that may be generated by the load damage of the cylinder 300 body 310
  • the displacement measuring means 400, the upper end pipe 410 and the lower end is coupled to the upper plate 100 in order to measure the displacement of the upper plate 100, the upper end pipe 410 is introduced into the lower end of the upper plate ( An upper plate steel bar 412 coupled to the upper plate, an upper plate displacement meter (not shown) for measuring displacement of the upper plate steel bar 412, and a lower end penetrating the upper plate 100 to measure the displacement of the lower plate 200.
  • the lower end of the lower pipe 420 and the lower plate 200 is coupled to the portion of the lower plate pipe 420 is provided with a rigid pipe 424 having an inner diameter to be inserted into a custom structure to be fitted, the lower plate pipe 420 Prevents foreign matter from getting inside.
  • the displacement measuring means 400 for measuring the displacement of the upper plate 100 and the lower plate 200 using the upper plate steel bar 412 and the lower plate steel bar 422 is the same as the conventional displacement measuring means, a detailed description thereof Is omitted.
  • the bidirectional pile loading test measurement device applied to the present invention can be more horizontally seated, and the bottom plate 200 through one basic concrete pouring In order to be filled with a certain amount of concrete on the bottom of the), and includes a support portion 210 protruding downward on the bottom of the lower plate (200).
  • the support part 210 is fixed to the lower plate 200 and has a predetermined height at the bottom of the lower plate to enhance the flow of grout and concrete which is discharged and poured from the tre tube which is introduced into the treme tube hole.
  • a plurality of inclined guide surfaces bent to the inner center of the aesthetic hole 120 side is formed and fixed to at least four or more, and a plurality of through holes 220 are formed in the inclined guide surface. In other words, when the diameter of the pile is increased, the number of cylinders is also increased, thereby increasing the amount of the support portion 210.
  • the base plate 210 having the inclined surface of the structure to promote the grouting and concrete flow is formed on the bottom of the lower plate 200 plate.
  • the support portion 210 is not flat, or by the load from the top
  • the piston 320 and the rolling plate 330 are rolled by the rolling operation, and the rolling plate 300 is inclined by the displacement d by generating a small displacement from a vertical center line.
  • the lower plate 200 to which the 330 is fixedly coupled also causes a small displacement so that both left and right sides are inclined by the displacement d, so that a load is not applied to the body 310 of the cylinder 300, thereby preventing damage to the cylinder body. It works.
  • FIG. 10 is a front view of an improved bidirectional pile loading test measuring device according to another embodiment of the present invention.
  • the contact structure of the piston 320 and the rolling plate 330 is not limited as shown in FIG. 7, and as shown in FIG. 10, a ball 340 is disposed between the piston 320 and the rolling plate 330. It is provided with a space for inserting and can be brought into contact with the rollable structure by the eccentricity.
  • the support portion 210 is not flat due to the flow of the bottom stratum under the lower plate 200, as in the operating principle of FIG.
  • the piston 320 and the rolling plate 330 are subjected to the rolling operation of the piston 320 and the rolling plate 330 by the inserted ball 340.
  • the rolling plate 300 is inclined by the displacement d because the micro displacement is generated from the vertical centerline, and the lower plate 200 to which the rolling plate 330 is fixedly coupled also causes the micro displacement and the left and right sides are inclined by the displacement d.
  • the load is not applied to the cylinder body 310, thereby preventing damage to the cylinder.
  • a pile hole is formed by digging in the direction perpendicular to the ground. Place the bidirectional pile test test device on the bottom of the pile hole.
  • the tre formed in the upper end of the bidirectional pile loading test measurement device by lowering the tremi tube (not shown) to the tremi tube hole 120 to the upper portion of the bidirectional pile loading test measurement device seated on the bottom surface. Penetrate through the aesthetic hole (120).
  • the tre tube is introduced into the tre tube tube 120, the concrete is discharged into the trim tube tube 120.
  • the concrete discharged from the trim tube is the diameter of the support portion 210 fixed to the lower plate 200 so that a certain amount of concrete is filled on the bottom surface of the lower plate 200 through one base concrete pouring from the bottom surface of the pile hole Concrete is filled through the photo guide surface and the through hole 220 and the through hole 130 of the upper plate 100 and the lower plate 200.
  • the concrete goes through a curing period for a certain period of time to form strength.
  • the hydraulic pressure is applied to the cylinder 300 provided in the bidirectional pile loading test measuring apparatus and stretched.
  • the piston 320 is drawn out by hydraulic pressure
  • the lower plate 200 moves downward by a certain distance by the load
  • the upper plate 100 moves upward by the reaction force.
  • the connection member 110 is separated from the lower plate 200
  • the lower plate pipe 422 is separated from the rigid pipe 424.
  • the user can measure the support load of the ground by measuring the displacement of the upper plate 100, the displacement of the lower plate 200, the frictional force formed on the side by using the displacement measuring means 400.
  • the displacement of the cylinder 300 can be measured by measuring the stroke displacement of the cylinder 300 according to the flow rate injected into the flow chamber 316 of the cylinder by the hydraulic flow meter 315 provided in the extended cylinder 300. have. Since the method of measuring the tip bearing force is the same as the conventional method of measuring the tip bearing force, a detailed description thereof will be omitted.
  • the extended cylinder When the extended cylinder is restored after the measurement of the support load of the ground is completed as described above, an empty space due to the restoration of the cylinder 300 is formed between the upper plate 100 and the lower plate 200.
  • the user prepares the grout by mixing the portland cement and water sufficiently to maintain the mixing ratio of 40% to 50%.
  • the grouting material may use a grouting material mixed with polyurethane, glass fiber or carbon fiber for strength reinforcement.
  • the concrete pile used for measuring the support load can be used as a foundation pile.
  • the bottom structure of the lower plate 200 is flat, so that displacement is generated in the lower plate due to the slime phenomenon at the bottom of the lower plate 200, but in the present invention, the bin of the lower plate 200 through the lower plate pipe 420.
  • the flow of concrete is enhanced by the guide surface and the through hole 220 of the support part 210 fixed to the bottom of the lower plate 200 around which the tremic tube hole 120 or the through hole 130 passes.
  • the cylinder 300 coupled to the upper plate 100 and the lower plate 200 according to various arrangements of the cylinder provided in the bidirectional pile loading test measuring device and the tremit tube hole 120.
  • the number and the arrangement shape of the can be changed according to the needs of the user.
  • the cylinder 300 is preferably arranged to apply pressure to the upper plate 100 and the lower plate 200 evenly. That is, the cylinder 300 is preferably configured such that the area to which pressure is applied within the total area of the upper plate 100 and the lower plate 200 is arranged within 8.95% to 58.52%, and the area with respect to the cross-sectional area of the pile hole is 6.4. It is preferable to arrange within% to 47.4%.
  • cylinder 300 is disposed with respect to the total area of the upper plate 100 and the lower plate 200 have an area ratio of the cylinder coupled to the upper plate 100 and the lower plate 200, and a cylinder area ratio with respect to the pile. Since the same as the tip bearing capacity measurement method of the detailed description thereof will be omitted.
  • the present invention precisely measures the support load on the ground by the improved bi-directional pile loading test measuring device and measuring method according to the present invention during the construction process by pouring concrete at the time of the construction of the concrete pile construction It can be used for carrying out construction and civil works.

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Abstract

본 발명은 트레미관홀이 중심에 형성된 상판 및 하판과, 상기 상판의 저면과 상기 하판의 상면에 고르게 압력을 인가하도록 상기 상판과 하판 사이에 배열되어 상판과 하판 중 어느 하나 이상의 부재에 결합되는 실린더와, 상기 상판 및 하판의 변위를 측정하기 위한 변위계측수단과, 상기 실린더와 하판 사이에 형성되어 실린더를 안착하는 롤링플레이트를 포함하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치와, 상기 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치를 이용하여 선단지지력 및 주변 마찰력 측정이 완료된 후 말뚝의 결함을 최소화하기 위해 실린더를 원상태로 복귀시킴으로서 실린더 내부에는 공극이 발생되지 않고 실린더 외부의 공간에는 그라우팅에 의해 빈 공간이 형성되지 아니하므로 시험 후 콘크리트 말뚝의 강도를 증대시킬 수 있는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정방법에 관한 것이다.

Description

개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 및 측정방법
본 발명은 로드 셀(Load-cell)의 원리를 이용한 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 하부면이 라운드형인 피스톤부를 갖는 실린더 및 이를 수용하는 롤링 플레이트(rolling-plate)를 이용함으로써 지지하중 측정을 반복할 수 있고, 롤링 플레이트에 의하여 실린더의 손상 방지에 따른 유압 오일의 누수를 방지되기 때문에 상판과 하판의 변위량을 정확하게 측정할 수 있는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 및 방법에 관한 것이다.
말뚝기초의 지지력 및 침하량을 추정하기 위한 여러 가지 이론적, 경험적 방법들이 제안되고 있는데, 그 중에서 말뚝정재하시험은 일종의 실물시험으로써 말뚝에 실제의 하중을 가하여 실제 상부구조물이 건설되었을 때를 재현하므로 신뢰도가 높다는 장점이 있다. 그러나, 하중재하를 위한 가압 및 반력 시스템의 선택 및 설치방법, 넓은 시험부지 등이 필요하므로 공기와 현장조건 등의 제약을 많이 받는다.
또한, 대구경 현장타설 말뚝은 말뚝 하나에 작용하는 하중이 매우 크기 때문에 시공 상의 하자로 인해 지지력이 설계값에 미치지 못할 경우, 구조물 전체의 사용성과 안정성에 치명적인 영향을 미친다. 또한, 현장에서 지반에 천공을 하고 콘크리트를 타설하여 양생함으로써 시공과정에서 부주의 또는 예상치 못한 지반조건의 변화에 따라 현장타설 말뚝의 지지력에 큰 변화가 발생될 수 있다. 그러므로 지반조건을 토대로 토질을 역학적으로 추정한 설계허용하중을 사용하여 설계를 할 경우 설계자들은 보수적인 설계를 할 수 밖에 없고 이는 국가적인 차원에서 볼 때 커다란 낭비 요소가 되고 있다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 고압의 유압식 잭 실린더를 말뚝 내에 설치하여 하중재하에 의해 발생되는 말뚝의 선단지지력과 주면마찰력으로 재하하중에 대한 반력을 상호간에 마련함으로써 말뚝정재하시험과 같이 큰 재하용량이 필요치 아니하고, 별도의 하중재하장치 및 반력장치가 요구되지 아니하며, 좁은 시험공간이나 경사진 곳에서도 적용이 가능한 오스터버그 셀을 이용한 지지하중 측정장치(US 5,576,494)가 고안된 바 있다.
그러나 상기와 같은 오스터버그 셀을 이용한 지지하중 측정장치는, 지지하중을 측정하기 위한 시간이 매우 오래 걸리고, 기초콘크리트와 콘크리트 말뚝이 타설 시기 및 양생 시간이 서로 다르므로 서로 다른 크기의 강도를 가지게 되며, 작은 크기의 하중이 재하될 때의 선단지지력 및 주면마찰력을 측정할 수 없다는 단점이 있었다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위한 선단력 측정장치 및 지지하중 측정장치(한국등록특허 제10-0480297호 및 한국등록특허 제10-0725510호)가 본 출원인에 의해 제안된 바 있다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 종래의 선단력 측정장치 및 지지하중 측정장치에 관하여 설명한다.
도 1은 종래의 선단력 측정장치 및 지지하중 측정장치의 내부 구성을 도시한다.
도 1에 도시된 바와 같이 지지하중 측정장치는, 상판(10) 및 하판(20)과, 상판(10)과 하판(20) 사이에 상호 등간격으로 배열되도록 결합되는 다수의 실린더(30)와, 하판(20)을 상판(10)에 결합시키는 하나 이상의 연결부재(11)와, 상판(10) 및 하판(20)의 변위를 측정하기 위한 변위계측수단(40)을 포함하여 구성되는 선단력 측정기와; 상판(10) 상면에 결합되는 다수의 철근(70)과; 철근(70)에 결합되어 철근(70) 및 콘크리트의 변형률을 계측함으로써 지층의 마찰력을 측정하는 축하중 전이 측정수단(60)을 포함하여 구성된다.
실린더(30)는 상판(10)의 저면에 고정 결합되는 몸체(31)와 하판(20)의 상면에 접촉되도록 결합되는 피스톤(32)을 포함하여 구성되며, 상판(10)과 몸체(31)는 고정 결합되는 반면 하판(20)과 피스톤(32)은 단순히 접촉된 상태를 유지하도록 결합되므로 실린더(30)의 하중은 상판(10)에 직접 인가된다.
변위계측수단(40)은, 상판(10)과 하판(20)간의 변위를 측정하기 위한 전기 저항식 자동변위계(41)와, 상판(10)의 절대 변위를 측정하기 위한 상판변위계(42)와, 하판(20)의 절대 변위를 측정하기 위한 하판 변위계(43)를 포함하여 구성된다. 전기 저항식 자동변위계(41)와 상판변위계(42)와 하판 변위계(43)에서 측정된 데이터는 변위 데이터 처리부(44)로 전달되어 자동 연산 및 저장되며, 콘크리트가 타설되는 구멍의 상부에는 하판 변위계(43)와 상판변위계(42)가 일정한 수직 높이를 유지하며 고정되는 기준빔(50)이 구비된다.
따라서 상기 실린더(30)의 신장력을 측정하고, 상판(10)과 하판(20)의 변위를 측정함으로써, 지반의 지지하중을 계산할 수 있게 된다. 상판변위계(42)와 하판 변위계(43)는 상판 파이프(46) 및 하판 파이프(48) 내부로 인입되는 상판 강봉(47) 및 하판 강봉(49)의 높이를 측정하여 상판(10) 및 하판(20)의 변위를 판단하는데, 상판 강봉(47) 및 하판 강봉(48)은 콘크리트와 직접 접촉되지 아니하며 수직방향으로 이동하게 되므로 보다 정확하게 상판(10)과 하판(20)의 변위를 측정할 수 있게 된다.
축하중 전이 측정수단(60)은, 철근(70)의 외면에 결합되는 축하중 센서(61)와, 축하중 센서(61)와의 신호 및 전류 전달을 위한 센서 전선(63)과, 축하중 센서(61)로부터 측정된 값을 표시 및 저장하는 축하중 데이터 처리장치(62)를 포함하여 구성된다.
또한, 선단력 측정장치 상면의 외측부를 따라 원형으로 배열되도록 수직방향으로 결합되는 다수의 수직철근(71)과, 수직철근(71)의 고정 및 강도 증가를 위하여 다수의 수직철근(71) 외주면을 수평방향으로 감싸도록 결합되는 수평철근(72)과, 수직철근(71) 또는 수평철근(72)에 결합되는 전단철근(73)을 포함한다.
도 2는 종래의 선단력 측정장치 및 단동식 실린더 말뚝재하시험 측정장치 사시도이다.
도 2에 도시된 바와 같이 상판(10) 및 하판(20)은 하향으로 콘크리트가 관통될 수 있는 형상의 관통구(12, 22)가 다수 형성되고, 실린더(30)는 상판(10) 및 하판(20) 전 면적에 걸쳐 등간격을 이루도록 배열된다. 또한, 종래의 선단력 측정장치는, 하판(20)의 저면에 하향으로 돌출되는 받침다리(21)가 구비되어, 평평하지 아니한 면에서도 보다 안정적으로 수평을 이루며 안착될 수 있으며 하판(20)의 저면에 일정량의 콘크리트를 타설할 수 있다.
도 3은 종래의 양방향 복동식 실린더 말뚝재하시험 측정장치 사시도이고, 도 4는 종래의 양방향 복동식 실린더 말뚝재하시험 측정장치 정면도이며, 도 5는 종래의 양방향 복동식 실린더 말뚝재하시험 측정장치 완료시 양방향 복동식 말뚝재하시험 측정장치 부분 확대도이다.
도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 양방향 복동식 실린더는 선단지지력 측정을 반복할 수 있고, 선단지지력 측정이 완료된 이후 실린더(30)내의 피스톤(32)을 원래의 상태로 원위치 시킬 수 있음에 따라 실린더 내부에 공극이 발생되지 아니하며, 상판과 하판의 변위량을 정확하게 측정할 수 있다.
또한, 도 5에 도시된 바와 같이 양방향 복동식 말뚝재하시험 측정장치 및 방법을 이용하면, 선단지지력 측정이 완료된 이후 실린더의 피스톤이 실린더 내부로 재인입됨에 따라 하판(20) 상부면과 실린더(30)의 피스톤(32) 밑면 사이에 발생되는 공간은 그라우팅에 의해 채워져 결국 콘크리트 말뚝의 강도를 보강시킬 수 있다는 장점이 있다.
그러나, 상기와 같은 종래의 선단력 측정장치, 단동식 및 양방향 복동식 실린더 말뚝재하시험 측정장치는, 하판(20)의 하부 지면에 하향으로 돌출되어 고정시키는 받침다리가 안착되는 지면이 평평하지 않아서 안정적으로 안착되지 아니하는 경우 하향 축 편심에 따라 실린더가 손상되기 때문에 유압 오일의 누수로 인하여 상판과 하판의 변위량을 정확하게 측정할 수 없는 문제점이 발생된다.
또한, 상기와 같은 종래의 기술에 따르면, 트레미관을 통해 그라우트 및 콘크리트가 하판 플레이트 밑면으로 배출되어 타설되면 하판 플레이트가 평평하면서 지면과 평행한 경우에 하판의 밑면에서 슬라임 현상이 발생되는 하판 플레이트에 과다 변위가 발생되어 하판의 변위량을 정확하게 측정할 수 없는 문제점이 발생된다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 하판의 하부 지면에 하향으로 돌출되어 고정시키는 받침부가 안착되는 지면이 평평하지 않아서 안정적으로 안착되지 못하는 경우에 하부면이 라운드형인 피스톤부를 갖는 실린더와 상기 라운드형인 피스톤부를 갖는 실린더를 수용하는 롤링 플레이트에 의하여 하향 축 편심이 발생되더라도 실린더의 손상 방지에 따른 유압 오일의 누수가 방지되어 상판과 하판의 변위량을 정확하게 측정할 수 있는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 및 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은 본 발명에 의한 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 및 방법을 이용하면, 하판 플레이트의 밑면에 그라우팅 및 콘크리트를 유도하는 구조의 받침부를 형성함으로써 하판 밑면에서 발생되는 슬라임 현상을 억제시키고 그라우팅 및 콘크리트의 유동성을 증진시켜서 하판 플레이트의 과다 변위발생을 억제시킴으로써 보다 안정적으로 하판의 변위량을 정확하게 측정할 수 있는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 및 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
아울러, 본 발명에 따른 개선된 양방향 실린더 말뚝재하시험 측정장치는 실린더의 피스톤 외측으로 복수 개의 오링을 형성함으로써 기존의 유압식 잭 실린더의 경우에 한 개의 오링이 구비되어 가압 및 감압 시에 손상의 우려가 있으나, 본 발명에 따르면, 복수 개의 오링을 구비함으로써 가압 및 감압 시에 유압식 잭 실린더의 손상을 줄일 수 있는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 및 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명에 따른 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치는, 콘크리트가 타설되는 말뚝 구멍 내에 삽입되고, 트레미관홀이 중심에 형성된 상판 및 하판과, 상기 상판의 저면과 상기 하판의 상면에 고르게 압력을 인가하도록 상기 상판과 하판 사이에 배열되어 상판과 하판 중 어느 하나 이상의 부재에 결합되는 실린더와, 상기 상판 및 하판의 변위를 측정하기 위한 변위계측수단 및 상기 실린더와 하판과 사이에 형성되어 실린더를 안착하는 롤링플레이트를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정방법은, 지면에 수직 방향으로 구멍을 굴착하는 제1단계, 상판과 하판 사이에 실린더가 마련된 양방향 말뚝재하시험 측정장치를 상기 구멍에 안착시키는 제2단계, 상기 양방향 말뚝재하시험 측정장치에 트레미관을 삽입하는 제3단계, 상기 트레미관을 통해 구멍의 바닥부터 콘크리트를 타설하는 제 4단계, 콘크리트의 양생되면 상기 실린더를 신장시켜 상기 양방향 말뚝재하시험 측정장치의 상측면 및 하측면의 변위를 계측하는 제 5단계, 상기 신장된 실린더에 구비된 유압유량계에 의하여 실린더의 유량실에 투입된 유량에 의하여 실린더의 스트로크 변위를 계측하여 지반의 변위를 계측하는 제6단계, 신장된 상기 실린더를 복원시키는 제7단계, 상기 실린더의 복원에 의해 형성된 상기 상판과 하반 사이의 소정공간에 그라우팅 하는 제8단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 개선된 양방향 실린더 말뚝재하시험 측정장치에 의하여 하판의 하부 지면에 하향으로 돌출되어 고정시키는 받침부가 안착되는 지면이 평평하지 않아서 안정적으로 안착되지 아니하는 경우도 하부면이 라운드형인 피스톤부를 갖는 실린더와 상기 하부면이 라운드형인 피스톤부를 갖는 실린더를 수용하는 롤링 플레이트에 의하여 하향 축 편심이 발생되더라도 실린더의 손상 방지에 따른 유압 오일의 누수가 방지되어 상판과 하판의 변위량을 정확하게 측정할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 의한 개선된 양방향 실린더 말뚝재하시험 측정장치를 이용하면, 하판 플레이트의 밑면에 그라우팅 및 콘크리트를 유도하는 구조의 받침부를 형성함으로써 그라우팅 및 콘크리트의 유동성을 증진시켜서 하판 밑면에서 발생되는 슬라임 현상을 억제시키고 그라우팅 및 콘크리트의 유동성을 증진시켜서 하판 플레이트의 과다 변위발생을 억제시킴으로써 보다 안정적으로 하판의 변위량을 정확하게 측정할 수 있는 효과가 있다.
아울러, 본 발명에 따른 개선된 양방향 실린더 말뚝재하시험 측정장치는 실린더의 피스톤 외측으로 복수 개의 오링을 형성함으로써 기존의 유압식 잭 실린더의 경우에 한 개의 오링이 구비되어 가압 및 감압 시에 손상의 우려가 있으나, 본 발명에 따르면, 복수 개의 오링을 구비함으로써 가압 및 감압 시에 유압식 잭 실린더에 대한 손상을 줄일 수 있는 효과가 있다.
도 1은 종래의 선단력 측정장치 및 말뚝재하시험 측정장치의 내부구성도이다.
도 2는 종래의 선단력 측정장치 및 단동식 실린더 말뚝재하시험 측정장치 사시도이다.
도 3은 종래의 선단력 측정장치 및 복동식 실린더 말뚝재하시험 측정장치 사시도이다.
도 4는 종래의 선단력 측정장치 및 복동식 실린더 말뚝재하시험 측정장치 정면도이다.
도 5는 종래의 선단력 측정장치 및 복동식 실린더 말뚝재하시험 측정장치 완료시 양방향 복동식 말뚝재하시험 측정장치 부분 확대도이다.
도 6은 본 발명에 따른 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 사시도이다.
도 7은 본 발명에 따른 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 정면도이다.
도 8은 본 발명에 따른 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치의 배면도이다.
도 9는 본 발명에 따른 비스듬하게 롤링된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 정면도이다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 정면도이다.
본 발명의 도면에 사용되는 부호의 설명은 다음과 같다.
100 : 상판 110 : 연결부재
120 : 트레미관홀 130 : 관통구
200 : 하판 210 : 받침부
220 : 관통구 300 : 실린더
310 : 몸체 320 : 피스톤
325 : O-링 330 : 롤링 플레이트
340 : 볼 400 : 변위계측수단
410 : 상판 파이프 412 : 상판 강봉
420 : 하판 파이프 422 : 하판 강봉
424 : 강체 파이프
이하 본 발명의 바람직한 실시 예들을 첨부된 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 6은 본 발명에 따른 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 사시도이고, 도 7은 본 발명에 따른 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 정면도이다.
도면에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치는, 트레미관홀(120)이 형성되는 상판(100)과 하판(200)과, 상판(100)의 저면과 상기 하판(200)의 상면에 고르게 압력을 인가하도록 상판(100)과 하판(200) 사이에 배열되며 상판(100)의 저면에 나사 결합되는 실린더(300)와, 상판(100) 및 하판(200)의 변위를 측정하기 위한 변위계측수단(400)을 포함하여 구성된다.
상기 상판(100) 및 하판(200)을 연결하는 연결부재(110)와, 상기 상판(100) 및 하판(200)의 중심부에는 트레미관홀(120)이 형성되고, 상판(100), 하판(200)에는 콘크리트가 통과할 수 있는 형상의 관통구(130)가 형성된다. 이때, 상기 트레미관홀(120)의 주위에 복수의 실린더(300)가 인접하게 설치되고, 그 직경은 300mm ~ 400mm로 형성되는 것이 바람직하다.
상기 실린더(300)는 2000kg/㎠ 미만의 압력 셀을 갖는 유압식 잭 실린더로서, 외측 끝단이 상판(100)의 저면에 고정 결합되는 몸체(310)와, 몸체(310)의 내외부로 인입 및 인출이 가능한 구조로 구성되 피스톤(320)을 포함하여 구성된다.
이때, 상판(100)과 몸체(310)는 결합력 설계 및 결합 작업이 용이하도록 나사결합 구조로 결합되며, 하판(200)은 양 끝단이 상판(100) 및 하판(200)에 각각 결합되는 연결부재(110)에 의하여 상판(100)과 연결된다. 본 발명의 실시 예에서는 연결부재(110)에 실린더의 하중이 인가되지 아니하도록, 실린더의 몸체(310)는 상판(100)에 고정 결합되고 피스톤(320)은 몸체(310)의 내외부로 인입 및 인출이 가능하도록 결합된다. 그러나 실린더의 결합구조는 이에 한정되지 아니하고, 일단이 하판(200)에만 고정 결합되거나 양단이 상판(100)과 하판(200)에 각각 고정 결합되도록 구성될 수 있다.
또한, 이때 실린더(300)는 신장 및 압축이 수 회 반복될 수 있으므로, 본 발명에 의한 양방향 말뚝재하시험 측정장치는 선단지지력 측정을 수 회 반복할 수 있게 된다. 아울러, 상기 실린더(300)는 내부에 유압이 인입되고 인출됨으로써 피스톤(320)이 인출되고 인입되는 유압식 잭 실린더로 적용됨이 바람직하다.
상기 실린더(300)의 피스톤(320) 외측으로는 복수 개의 오링(325)이 형성된다. 따라서, 기존의 유압식 잭 실린더의 경우에 한 개의 오링이 구비되어 가압 및 감압 시에 손상의 우려가 있으나, 본 발명에 따르면, 복수 개의 오링(325)을 구비함으로써 가압 및 감압 시에 유압식 잭 실린더의 손상을 줄일 수 있는 효과가 있다.
상기 실린더(300)의 피스톤(320)의 일단은 몸체(310)의 내외부로 인입 및 인출되고, 피스톤(320) 타측의 외측 끝단면이 외측으로 돌출되는 둥근 라운드 형상으로 형성되어, 하판(200)에 고정 결합되며 상부가 내측으로 오목한 롤링 플레이트(330)에 피스톤(320)의 타측부의 외측으로 돌출된 둥근 라운드 형상의 끝단면이 안착되도록 형성된다. 이때, 하판(200)과 롤링 플레이트(330)는 결합력 설계 및 결합 작업이 용이하도록 나사결합 구조로 결합된다.
따라서, 실린더(300)의 피스톤(320)이 상기 롤링 플레이트(330)에 롤링되어 하중에 의하여 발생될 수 있는 편심에 의한 실린더의 손상을 방지할 수 있기 때문에 실린더(300) 몸체(310)의 손상 방지에 따른 유압 오일의 누수가 방지되어 상판과 하판의 변위량을 정확하게 측정할 수 있는 효과가 있다.
상기 변위계측수단(400)은, 상판(100)의 변위를 측정하기 위하여 하측 끝단이 상판(100)에 결합되는 상판 파이프(410)와, 상판 파이프(410) 내부로 인입되어 하측 끝단이 상판(100)에 결합되는 상판 강봉(412)과, 상판 강봉(412)의 변위를 측정하는 상판변위계(미도시)와, 하판(200)의 변위를 측정하기 위하여 하측 끝단이 상판(100)을 관통하여 하판(200)에 결합되는 하판 파이프(420)와, 하판 파이프(420) 내부로 인입되어 하측 끝단이 하판(200)에 결합되는 하판 강봉(422)과, 하판 강봉(422)의 변위를 측정하는 하판 변위계(미도시)를 포함하여 구성된다. 또한 하판 파이프(420)의 하측 끝단과 하판(200)이 결합되는 부위에는 하판 파이프(420)가 끼워지는 맞춤 구조로 삽입 가능하도록 내경이 형성되는 강체 파이프(424)가 마련되어, 하판 파이프(420) 내부로 이물질이 인입되는 현상을 방지한다. 이와 같이 상판 강봉(412)과 하판 강봉(422)을 이용하여 상판(100)과 하판(200)의 변위를 측정하는 변위계측수단(400)은 종래의 변위계측수단과 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 8은 본 발명에 따른 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 배면도이다. 도 6 내지 도 8에서와 같이 본 발명에 적용되는 양방향 말뚝재하시험 측정장치는, 하부 지층이 평평하지 아니한 면에서도 보다 안정적으로 수평을 이루며 안착될 수 있으며, 한 번의 기초콘크리트 타설을 통해 하판(200)의 저면에 일정량의 콘크리트가 채워질 수 있도록, 하판(200)의 저면에 하향으로 돌출되는 받침부(210)를 포함한다.
상기 받침부(210)는 상기 하판(200)에 고정되며, 트레미관홀로 인입되는 트레미관으로 부터 배출되어 타설되는 그라우트 및 콘크리트의 유동을 증진시키기 위하여, 하판 플레이트의 밑면에 소정의 높이를 갖고 트레미관홀(120)측의 내측 중심부로 구부러진 경사진 유도면이 복수개로서 적어도 4개 이상으로 고정 배치되어 형성되며, 상기 경사진 유도면에는 복수개의 관통홀(220)이 형성되어 있는 구조이다. 즉 말뚝의 직경이 커지는 경우 실린더의 수량도 증가하게 되며, 그에 따라 상기 받침부(210)의 수량도 증가하게 된다.
따라서, 본 발명에 의한 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치를 이용하면, 하판(200) 플레이트의 밑면에 그라우팅 및 콘크리의 유동을 증진시키는 구조의 유도하는 경사진면을 갖는 받침부(210)를 형성함으로써 상기 받침부(210)의 그라우팅 및 콘크리트를 유도하는 경사진면에 의하여 그라우팅 및 콘크리트의 유동성을 증진시켜서 종래의 하판 밑면이 평면인 구조에서 잔존하게 되는 슬라임의 발생을 억제시킴으로써 슬라임에 의한 하판(200) 플레이트의 과다 변위 발생이 억제되어 보다 안정적으로 하판 변위량의 적확한 측정으로 인하여 지반의 변위 측정이 가능한 효과가 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, 상기 하판(200) 하부에 저면 지층의 유동으로 인하여 받침부(210)가 평평하지 않거나, 또는 하중에 의하여 실린더에 편심이 발생되는 경우에도, 상기 피스톤(320)과 롤링 플레이트(330)의 자연스러운 롤링동작에 의하여 실린더 몸체(310)의 손상을 방지할 수 있기 때문에 유압 오일의 누수가 방지되어 상판과 하판의 변위량을 정확하게 측정할 수 있다.
즉, 도시된 바와 같이 본 발명에 따른 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치는, 상기 하판(200) 하부에 저면 지층의 유동으로 인하여 받침부(210)가 평평하지 않거나, 또는 상부로부터의 하중에 의하여 실린더에 편심이 발생되는 경우에, 피스톤(320)과 롤링플레이트(330)는 롤링동작에 의하여 롤링플레이트(300)는 수직한 중심선으로부터 미소 변위가 발생되어 변위 d 만큼 기울어지며, 또한 상기 롤링플레이트(330)가 고정 결합되는 하판(200) 역시도 미소변위를 일으키어 좌우 양측이 변위 d 만큼 기울어지게 됨으로써 실린더(300)의 몸체(310)에는 하중이 가해지지 않게 되어 실린더 몸체의 손상을 방지할 수 있는 효과가 있다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 정면도이다. 상기 피스톤(320)과 롤링플레이트(330)의 접촉구조는 도 7에서와 같이 국한되지 않고, 도 10에 도시된 바와 같이, 상기 피스톤(320)과 롤링플레이트(330) 사이에 볼(340)을 삽입할 수 있는 공간을 구비하여 편심에 의해서도 롤링이 가능한 구조로 접촉될 수 있다.
따라서, 도 10에 따른 본 발명의 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치는, 상기 도 9의 동작원리와 동일하게 상기 하판(200) 하부에 저면 지층의 유동으로 인하여 받침부(210)가 평평하지 않거나, 또는 상부로부터의 하중에 의하여 실린더에 편심이 발생되는 경우에, 피스톤(320)과 롤링플레이트(330)는 삽입된 볼(340)에 의한 피스톤(320)과 롤링플레이트(330)의 롤링동작에 의하여 롤링플레이트(300)는 수직한 중심선으로부터 미소 변위가 발생되어 변위 d 만큼 기울어지며, 또한 상기 롤링플레이트(330)가 고정 결합되는 하판(200) 역시도 미소변위를 일으키어 좌우 양측이 변위 d 만큼 기울어지게 됨으로써, 실린더 몸체(310)에 하중이 가해지지 않게 되어 실린더의 손상을 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 상기와 같은 본 발명에 의한 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치가 묻히도록 콘크리트를 타설하여 콘크리트 말뚝을 시공하는 공정을 순차적으로 설명하면 다음과 같다.
먼저, 지면에 수직 방향으로 굴착하여 말뚝 구멍을 형성한다. 양방향 말뚝재하시험 측정장치를 상기 말뚝 구멍의 바닥면에 안착시킨다. 바닥면에 안착된 양방향 말뚝재하시험 측정장치의 상부로 트레미관홀(120)에 트레미관(미도시)을 하강시켜 상기 양방향 말뚝재하시험 측정장치의 상판(100) 및 하판(200)에 형성된 트레미관홀(120)에 관통시킨다. 상기 트레미관이 트레미관홀(120)에 인입되면 콘크리트가 상기 트리미관홀(120) 내측으로 배출된다. 상기 트리미관으로부터 배출되는 콘크리트는 말뚝 구멍의 바닥면으로부터 한 번의 기초콘크리트 타설을 통해 하판(200)의 저면에 일정량의 콘크리트가 채워질 수 있도록, 하판(200)에 고정된 받침부(210)의 경사진 유도면과 관통홀(220) 및 상판(100) 및 하판(200)의 관통구(130)를 통해 콘크리트가 차오르게 된다. 콘크리트의 타설이 완료되면, 콘크리트에 강도가 형성되도록 일정기간 양생기간을 거친다.
상기와 같이 콘크리트의 양생이 완료되면 양방향 말뚝재하시험 측정장치에 마련된 실린더(300)에 유압을 인가하여 신장시킨다. 유압에 의해 상기 피스톤(320)이 인출되면 그 하중에 의하여 하판(200)은 일정 거리 하향으로 이동되고, 이에 대한 반력에 의하여 상판(100)은 상향으로 이동된다. 이에 따라, 연결부재(110)는 하판(200)과 분리되고, 하판 파이프(422)는 강체 파이프(424)로부터 분리된다. 이때, 사용자는 변위계측수단(400)을 이용하여 상판(100)의 변위량과 하판(200)의 변위량, 측면에 형성되는 마찰력을 측정함으로써 지반의 지지하중을 측정할 수 있다.
상기 신장된 실린더(300)에 구비된 유압유량계(315)에 의하여 실린더의 유량실(316)에 투입된 유량에 의하여 실린더(300)의 스트로크 변위를 계측하여 지반의 지지하중에 의한 변위를 계측할 수 있다. 선단지지력을 측정하는 방법은 종래의 선단지지력 측정방법과 동일하므로 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
상기와 같이 지반의 지지하중의 측정 완료 후, 신장된 상기 실린더를 복원시키면, 상기 상판(100)과 하판(200) 사이에는 상기 실린더(300)의 복원에 의한 빈 공간이 형성된다. 상기 빈 공간으로 시멘트를 그라우팅하기 위해 사용자는 포틀랜드시멘트와 물의 혼합비가 40%~50% 유지되도록 충분히 혼합하여 그라우트를 준비한다. 이 때 그라우팅재는 강도 보강을 위하여 폴리우레탄이나 유리섬유 혹은 탄소섬유가 혼합된 그라우팅재를 사용할 수도 있다.
한편, 상기 빈 공간으로의 그라우팅 전, 상기 하판(200)의 하판 파이프(420)에 연결되는 관에 물을 일정량 주입한다. 이후 상기 하판 파이프(420)를 통해 상기 하판(200)의 빈 공간으로 그라우팅한다. 이와 같이, 하판(200) 상부에 형성된 빈 공간을 그라우팅하여 콘크리트로 채움으로써, 지지하중 측정에 사용되었던 콘크리트 말뚝은 기초용 말뚝으로 사용이 가능하다.
이때, 종래에는 하판(200)의 밑면구조가 평평하여 하판(200)의 밑면에서 슬라임 현상에 의하여 하판에 변위가 발생되었으나, 본 발명에서는 상기 하판 파이프(420)을 통해 상기 하판(200)의 빈 공간으로 그라우팅시 트레미관홀(120) 또는 관통구(130)가 통과하는 주변의 하판(200) 밑면에 고정된 받침부(210)의 유도면과 관통홀(220)에 의하여 콘크리트의 유동성을 증진시켜서 슬라임 현상을 방지함으로써 잔존하게 되는 슬라임에 의하여 하판(200) 플레이트에 과다 변위가 발생되지 않기 때문에 하판의 지지하중 측정은 물론 보다 안정적으로 지반의 하중에 의한 변위 측정이 가능하도록 하는 효과가 있다.
본 발명에 의한 콘크리트 말뚝재하시험 측정장치 및 방법은, 상기 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치의 실린더(300)에 의한 선단지지력의 측정 완료시, 상기 실린더(300)가 신장된 후 피스톤(320)이 실린더 몸체(310) 내부로 인입되고, 상기 하판(200) 상부에 형성된 빈 공간을 그라우팅하여 채움으로써 선단지지력 콘크리트 말뚝의 강도를 보강시킬 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 양방향 말뚝재하시험 측정장치에 마련되는 실린더와 트레미관홀(120)의 다양한 배치 상태에 따라서 즉, 상판(100)과 하판(200) 사이에 결합되는 실린더(300)의 개수 및 배열 형상은 사용자의 필요에 따라 변경될 수 있다. 이와 같이 실린더(300)의 개수가 변경되더라도, 실린더(300)는 상판(100) 및 하판(200)에 고르게 압력을 인가할 수 있도록 배열되는 것이 바람직하다. 즉, 실린더(300)는, 상판(100) 및 하판(200)의 전체 면적 중 압력을 가하는 면적이 8.95%~58.52% 이내에서 배치되도록 구성됨이 바람직하고, 상기 말뚝 구멍의 단면적에 대한 면적이 6.4% ~ 47.4% 이내에서 배치되는 것이 바람직하다.
상기 실린더(300)가 상판(100) 및 하판(200)의 전체 면적에 대해 배치되는 다양한 실시예들은 상판(100) 및 하판(200)에 결합되는 실린더의 면적비와, 말뚝에 대한 실린더 면적비는 종래의 선단지지력 측정방법과 동일하므로 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명을 바람직한 실시예를 사용하여 상세히 설명하였으나, 본 발명의 범위는 특정 실시예에 한정되는 것은 아니며, 첨부된 특허 청구범위에 의하여 해석되어야 할 것이다. 또한, 이 기술 분야에서 통상의 지식을 습득한 자라면, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않으면서도 많은 수정과 변형이 가능함을 이해하여야 할 것이다.
본 발명은 현장 타설 말뚝 시공시에 콘트리트를 타설하여 양생하는 시공과정에서 본 발명에 따른 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 및 측정방법에 의하여 지반에 미치는 지지하중을 정확하게 측정하여 콘크리트 말뚝의 타설시공을 실시하는 건설 및 토목공사에 이용될 수 있다.

Claims (18)

  1. 콘크리트가 타설되는 말뚝 구멍 내에 삽입되고, 트레미관홀이 중심에 형성된 상판 및 하판과;
    상기 상판의 저면과 상기 하판의 상면에 고르게 압력을 인가하도록 상기 상판과 하판 사이에 배열되어 상판과 하판 중 어느 하나 이상의 부재에 결합되는 실린더와;
    상기 상판 및 하판의 변위를 측정하기 위한 변위계측수단과;
    상기 실린더와 상기 하판 사이에 형성되어 상기 실린더를 안착하는 롤링플레이트를 포함하는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 실린더는,
    외측 끝단이 상판의 저면에 고정 결합되는 몸체와, 상기 몸체의 내외부로 인입 및 인출이 가능한 구조로 구성되 피스톤을 포함하는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 실린더의 피스톤의 일단은 몸체의 내외부로 인입 및 인출되고, 타측은 외측 끝단이 외측으로 돌출되는 라운드 형상으로 형성되어 상기 하판에 고정 결합되며 상부가 내측으로 오목한 롤링 플레이트에 상기 피스톤의 타측 끝단이 안착되도록 형성하는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치.
  4. 청구항 2에 있어서,
    상기 실린더의 피스톤 외측으로는 복수 개의 오링이 구비되는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치.
  5. 청구항 1 내지 청구항 4에 있어서,
    상기 하판은 양 끝단이 상판 및 하판에 각각 결합되는 연결부재에 의하여 상판과 연결되는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치.
  6. 청구항 1 내지 청구항 4에 있어서,
    상기 하판의 저면에 일정량의 콘크리트가 채워질 수 있도록, 하판의 저면에 하향으로 돌출되는 받침부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치.
  7. 청구항 6에 있어서, 상기 받침부는,
    상기 하판에 고정되며, 소정의 높이를 갖고 트레미관홀 측의 내측 중심부로 구부러진 경사진 복수개의 유도면과, 상기 경사진 유도면에는 복수개의 관통홀이 형성되는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치.
  8. 지면에 수직 방향으로 구멍을 굴착하는 제 1단계;
    상판과 하판 사이에 실린더와 상기 실린더를 안착하는 롤링플레이트가 마련된 양방향 말뚝재하시험 측정장치를 상기 제 1단계에서 굴착된 구멍에 안착시키는 제 2단계;
    상기 양방향 말뚝재하시험 측정장치에 트레미관을 삽입하는 제 3단계;
    상기 트레미관을 통해 구멍의 바닥부터 콘크리트를 타설하는 제 4단계;
    상기 제 4단계에서 타설된 콘크리트가 양생되면 상기 실린더를 신장시켜 상기 양방향 말뚝재하시험 측정장치의 상측면 및 하측면의 변위를 계측하는 제 5단계;
    상기 신장된 실린더에 구비 된 유압유량계에 의하여 실린더의 유량실에 투입된 유량에 의하여 실린더의 스트로크 변위를 계측하여 지반의 변위를 계측하는 제 6단계;
    상기 제 5단계 및 제6단계에서 신장된 상기 실린더를 복원시키는 제 7단계;
    상기 실린더의 복원에 의해 형성된 상기 상판과 하반 사이의 소정공간에 그라우팅하는 제 8단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정방법.
  9. 청구항 8에 있어서, 상기 제 8단계는,
    포틀랜드 시멘트와 물을 혼합하여 그라우트를 준비하는 제 8-1단계;
    일측의 하판 하관 파이프를 통해 물을 주입하는 제 8-2단계;
    상기 하관 파이프를 상판과 하판 사이의 소정공간으로 그라우트를 주입하는 제 8-3단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정방법.
  10. 청구항 8에 있어서, 양방향 말뚝재하시험 측정장치는,
    트레미관홀이 중심에 형성된 상판 및 하판과,
    상기 상판의 저면과 상기 하판의 상면에 고르게 압력을 인가하도록 상기 상판과 하판 사이에 배열되어 상판과 하판 중 어느 하나 이상의 부재에 결합되는 실린더와,
    상기 상판 및 하판의 변위를 측정하기 위한 변위계측수단을 포함하고,
    상기 실린더와 하판과 사이에 형성되어 실린더를 안착하는 롤링플레이트를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 실린더는, 외측 끝단이 상판의 저면에 고정 결합되는 몸체와, 상기 몸체의 내외부로 인입 및 인출이 가능한 구조로 구성되 피스톤을 포함하며, 상기 실린더의 피스톤의 일단은 몸체의 내외부로 인입 및 인출되고, 타측은 외측 끝단이 외측으로 돌출되는 라운드 형상으로 형성되어 상기 하판에 고정 결합되며 상부가 내측으로 오목한 롤링 플레이트에 상기 피스톤의 타측 끝단이 안착되도록 형성하는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정방법.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 실린더의 피스톤 외측으로는 복수 개의 오링이 구비되는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정방법.
  13. 청구항 8 내지 청구항 12에 있어서,
    상기 하판은 양 끝단이 상판 및 하판에 각각 결합되는 연결부재에 의하여 상판과 연결되며, 상기 하판의 저면에 일정량의 콘크리트가 채워질 수 있도록, 하판의 저면에 하향으로 돌출되는 받침부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정방법.
  14. 청구항 13에 있어서, 상기 받침부는,
    상기 하판에 고정되며, 소정의 높이를 갖고 트레미관홀 측의 내측 중심부로 구부러진 경사진 복수개의 유도면과, 상기 경사진 유도면에는 복수개의 관통홀이 형성되는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정방법.
  15. 콘크리트가 타설되는 말뚝 구멍 내에 삽입되고, 트레미관홀이 중심에 형성된 상판 및 하판과;
    상기 상판의 저면과 상기 하판의 상면에 고르게 압력을 인가하도록 상기 상판과 하판 사이에 배열되어 상판과 하판 중 어느 하나 이상의 부재에 결합되는 실린더와;
    상기 상판 및 하판의 변위를 측정하기 위한 변위계측수단과;
    상기 실린더와 상기 하판 사이에 형성되어 상기 실린더를 안착하는 롤링플레이트와;
    상기 피스톤과 롤링플레이트 사이에 볼을 삽입할 수 있는 공간을 구비하고 볼을 삽입하여 롤링되는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 실린더의 피스톤 외측으로는 복수 개의 오링이 구비되는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치.
  17. 청구항 15 또는 청구항 16에 있어서,
    상기 하판은 양 끝단이 상판 및 하판에 각각 결합되는 연결부재에 의하여 상판과 연결되며, 상기 하판의 저면에 일정량의 콘크리트가 채워질 수 있도록, 하판의 저면에 하향으로 돌출되는 받침부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치.
  18. 청구항 17에 있어서, 상기 받침부는,
    상기 하판에 고정되며, 소정의 높이를 갖고 트레미관홀 측의 내측 중심부로 구부러진 경사진 복수개의 유도면과, 상기 경사진 유도면에는 복수개의 관통홀이 형성되는 것을 특징으로 하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치.
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