경사제의 내진 보강 공법 비교(CGS, DCM, SGR, JSP, CJM)
구 분 | 압밀 주입 공법 | 심층 혼합 처리 공법 | 약액저압주입공법 | |
C.G.S 공법 | D.C.M 공법 | S.G.R 공법 | ||
개요도 |
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공법 개요 |
Slump치 7cm이하의 저유동성 Concrete형 Mortar를 지중에 실시간 자동관리로 모니터링 하면서 압밀 주입하여 개량체를 조성하면서 주입하는 자동화 컴팩션 그라우팅 공법 | 석회나 시멘트계 고화재를 원지반과 교반 및 혼합하여 지중에 원주형 개량체를 형성하는 공법 | 이중관 주입Rod로 소정의 깊이까지 천공 후 급결 주입재와 완결 주입재를 복합 주입하여 지반에 공극을 충진하는 공법으로서 급결 주입재는 대공극을 충진하고 다음 단계에 완결 주입재를 충진하는 방식의 차수공법 | |
주입 재료 |
Concrete형 Mortar (Cement + 마사 + 석분 + 물) |
Cement Milk (Cement + 물) | 규산소다+시멘트+물 | |
개 량 체 |
규격 | ∅= 400 ∼ 1,200mm | ∅= 550 ∼ 1000mm | ∅= 600 ∼ 1,200mm |
강도 | 8 ∼ 12MPa(압축) | 1 ∼ 3MPa(압축) | 1 ∼ 2MPa(압축) | |
장 점 | ⦁저유동성 Mortar를 압밀 주입하므로Slime 발생이 없고, 친환경적이며 청정 해역에 적합 ⦁공극이 큰 사석층에 충진효율성이 좋아 내진 및 액상화 보강에 우수 ⦁슬럼프 조절이 용이하여 원지반 조건에 따른 시공 가능 |
⦁진동·소음 발생 없음 ⦁심도 50M까지도 지반개량이 가능 ⦁해저의 연약 지반 개량에도 적합 ⦁침하방지 효과적 |
⦁특수선단주입장치에 의한 유도공간에서 주입재 혼합 우수 ⦁이중관 복합주입으로 급결, 완결 반복 주입이 가능 ⦁이중관 Rod로 겔타임 조절 유리 |
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단점 | ⦁지층이 조밀한 경우 (N치 20이상) 조성체 형성에 원가가 상승 ⦁토류벽 등의 가시설 주위에서는 압밀에 의한 측압이 발생 할 수 있음 |
⦁교반혼합 정도관리(균일한 혼합)가 필요 ⦁Slime에 의한 환경오염이 우려되므로 별도의 대책이 필요 ⦁사석구간 천공 및 주입이 어려움 |
⦁세립사, 실트, 점성토 지반에서 는 주입재 침투효과 미흡 ⦁지하수에 의한 약액의 용탈, 용해로 투수계수 저하 우려 |
구 분 | 초고압 분사 공법 | ||
J.S.P 공법 | C.J.M 공법 | ||
개요도 | |||
공법 개요 |
초고압(P=200kgf/cm2)의 Jet를 이용하여 2중관 Rod선단에 Jetting Nozzle을 장착, 시멘트 페이스트를 지중에 분사하여 원주형의 개량체를 형성하는 공법 | 주입관 선단부에 부착된 2∼3축의 교반 날개부에 특수고화재의 현탁액을 공급하면서 회전 및 인발에 의한 강제적으로 현지토와 고화재를 혼합하여 지중에 개량체를 조성하는 공법 | |
주입 재료 |
Cement Milk (Cement + 물) | Cement Milk (Cement + 물) | |
개 량 체 |
규격 | ∅= 800 ∼ 1,200mm | ∅= 400 ∼ 1,000mm |
강도 | 2 ∼ 10MPa(압축) | 2 ∼ 10MPa(압축) | |
장 점 | ⦁개량효과가 양호 ⦁기초말뚝 조성용으로 확실 ⦁대공극 지층 및 지하수의 유속이 빠른 지층에서는 시공효과가 불확실 |
⦁지층을 확경시켜 대구경 개량체 형성이 가능. ⦁한정 범위내에서 고내구성의 고결체를 형성. ⦁알카리성 실리카졸 약액과 슬러그 시멘트 몰탈을 침투 및 액상 주입 |
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단점 | ⦁Slime에 의한 환경오염이 우려되므로 별도의 대책이 필요 ⦁고압주입으로 점토혼입율 증가시 개량체의 압축강도 감소 ⦁해성점토층에 시공시 염류에 의한열화침식으로 강도가 현저히 저하됨 |
⦁사석층내 퇴적토가 존재하여 고압수로 인한 충진물 제거가 어려움 ⦁Slime에 의한 환경오염이 우려되므로 별도의 대책이 필요 ⦁주입후 장기간 경과시 해수에 의한몰탈 주입재가 이동되어 고결체 형성이 어려움 |