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Development of Energy-Dissipating Device for Rockfall and Debris-Flow Barriers

Authors:
  • DAEHAN GEO COR.

Abstract

In this study on the development of energy-dissipating devices, a significant component of the ring-net system was investigated for the localization of a high-performance rockfall fence and debris flow barriers. The energy-dissipating device was developed as a structure that dissipated the resistance and frictional forces generated by the pipe passing through two steel bars, and the tensile force was transmitted by utilizing the pipe deformation. The performance of the developed energy-dissipating device was verified through simulation analysis and tensile tests. It was confirmed that the most effective dissipating device was made of a D60.5-3.2t pipe subjected to a rolling interval of 40 mm, and the device exhibited an energy-dissipating performance of 52.8-60.2 kJ/m.
1. 서 론
낙석토석 대책시설이란 낙석 및 토석류 발생을 예방하
고 피해를 저감시키기 위하여 설치하는 시설물로 낙석방지
, 낙석방지울타리, 낙석방지옹벽, 피암터널, 토석류 대책
시설 등으로 분류된다(KDS 11 70 20 낙석토석 대책시설
설계기준; MOLIT, 2016a). 이중 낙석방지시설은 설계,
공성 및 경제성으로 인하여 전체 위험비탈면에 대한 대책공
법 중 70% 이상을 차지하고 있으며, 낙석방지울타리는
낙석방지시설의 20%를 차지하고 있는 것으로 알려져 있다
(KICT, 1999).
낙석방지울타리가 폭넓게 활용되고 있음에도 불구하고
낙석방지울타리에 관한 성능기준과 설계 방법 등에 대하여
건설공사 비탈면 설계기준 및 표준시방서(MOLIT, 2016b),
도로안전시설 설치 및 관리지침(MLTM, 2008)에서 명기하
고 있으나 방호성능 48, 61 kJ에 상응하는 낙석방지울타리에
국한되고 있기 때문에 그 이상의 방호성능을 갖는 고성능
낙석방지울타리에 관한 기준은 미흡한 실정이다.
특히, 고속도로 시설물 안전 및 유지관리 실태 감사결과
고속도로에 설치된 낙석방지울타리는 일반적으로 발생하는
J. Korean Soc. Hazard Mitig.
Vol. 20, No. 6 (Dec. 2020), pp.197~207
https://doi.org/10.9798/KOSHAM.2020.20.6.197
ISSN 1738-2424(Print)
ISSN 2287-6723(Online)
www.kosham.or.kr
지반방재
고성능 낙석ㆍ토석 대책시설용 에너지 감쇄장치 개발 연구
Development of Energy-Dissipating Device for Rockfall and
Debris-Flow Barriers
서상훈
최민형
**
Seo, Sanghoon*, and Choi, MinHyong**
Abstract
In this study on the development of energy-dissipating devices, a significant component of the ring-net system was investigated
for the localization of a high-performance rockfall fence and debris flow barriers. The energy-dissipating device was develope
d
as a structure that dissipated the resistance and frictional forces generated by the pipe passing through two steel bars, and
t
he
tensile force was transmitted by utilizing the pipe deformation. The performance of the developed energy-dissipating device
was verified through simulation analysis and tensile tests. It was confirmed that the most effective dissipating device was made
of a D60.5-3.2t pipe subjected to a rolling interval of 40 mm, and the device exhibited an energy-dissipating performance o
f
52.8-60.2 kJ/m.
Key words : Rockfall Barrier, Debris Flow Barrier, Rockfall, Debris Flow, Energy Dissipating Device
요지
연구에서는 100% 해외 기술이 적용되고 있는 고성능 낙석방지울타리 및 토석류 대책시설용 링형네트 시스템의 국산화를
위하여 링형네트 시스템의 주요 구성요소인 에너지 감쇄장치 개발연구를 수행하였다. 개발된 에너지 감쇄장치는 파이프
2개의 강봉을 통과하며 발생하는 저항력과 마찰력, 파이프 변형을 활용하여 전달되는 인장력을 감쇄시키는 구조로 개발되었다.
개발된 에너지 감쇄장치는 시뮬레이션 분석과 실물인장시험을 통해 그 성능을 검증하였으며, 가장 효과적인 D60.5-3.2t 파이프
롤링 간격 40 mm로 구성된 감쇄장치는 52.8~60.2 kJ/m의 감쇄성능을 갖는 것으로 확인되었다.
핵심용어
:
낙석방지울타리, 토석류 포획망, 낙석, 토석류, 감쇄장치
*교신저자, 정회원, ()대한지오이엔씨 기업부설연구소 차장(Tel: +82-31-713-5227, Fax: +82-31-713-6225, E-mail: mccrux@naver.com)
Corresponding Author, Member, General Manager, Daehan Geo Engineering & Construction Corporation
**정회원, ()대한지오이엔씨 기업부설연구소 상무이
Member, Managing Director, Daehan Geo Engineering & Construction Corporation
197
198 한국방재학회논문집, 206202012
고속도로의 낙석을 충분히 방호하지 못하므로 낙석방지울
타리의 성능을 개선하여 설치하도록 권고 받은바 있으며,
국내에서 발생한 17개소의 낙석피해사례를 바탕으로 낙석
에너지를 검토한 결과 26~1,372 kJ 범위에서 평균 307 kJ
분석됨에 따라 이를 바탕으로 국내에 적합한 낙석방지울타
리를 50~1,500 kJ9등급으로 분류하는 것을 제안하기도
하였다(Kim et al., 2015). 이와 같은 국내 낙석방지울타리의
성능 부족으로 인하여 지속적인 피해사례가 발생하고 있으
(Fig. 1), 이에 대한 개선이 요구되고 있다.
(a) Busan (2019.02) (b) 00 High way (2018.11)
(c) Yanggu (2018.08) (d) Hwacheon (2018.07)
Fig. 1. Cases of Rockfall
본 연구는 위와 같은 고성능 낙석방지울타리 개발 필요성
에 따라 국내외적으로 고성능 낙석방지울타리 및 토석류
포획망에 가장 많이 활용되고 있는 링형네트 시스템(Fig.
2) 개발을 위한 사전연구로서 고성능 낙석방지울타리의 주요
요소 중 하나인 에너지 감쇄장치(Energy Dissipating Device)
의 개발과 성능 검증을 위하여 수행되었다.
(a) Rockfall fence Type (b) Debris-flow barrier Type
Fig. 2. Example of Ring-Net Installation
2. 고성능 낙석방지울타리용 감쇄장치의 정의
및 시험 방법
2.1
고성능 낙석방지울타리 시스템
고성능 낙석방지울타리와 관련하여 유럽과 미국의 경우
각각 ETAG 027 (EOTA, 2008), NCHRP 24-35 (AASHTO,
2015) 등의 관련 기준에 따라 방호성능 100~5,000 kJ에 해당되
9가지 등급의 낙석방지울타리를 규정하고 있으며, 고성능
낙석방지울타리 시스템은 네트(NET), 케이블(Cable), 지지부
(Foundation), 지주(Post), 에너지 감쇄장치(Energy Dissipating
Device) 등으로 구성된다고 정의하고 있다(Fig. 3).
Fig. 3. Rockfall Barrier System Side View (ETAG 027)
이 중 주요 구성요소 중 하나인 에너지 감쇄장치는 일반적
으로 케이블과 지지부 사이에 설치되며, 다음과 같은 두
가지 역할을 수행함으로서 낙석방지울타리 시스템 성능을
결정하는데 큰 영향을 미친다.
2.1.1 지지부 작용하중 저감효과
에너지 감쇄장치는 낙석 포획 시 네트와 케이블에 의해
1차적으로 저감된 충격에너지를 지지부로 전달하는 과정에
서 에너지 감쇄장치 자체의 변형을 통해 충격에너지를 감쇄
시키며, 이를 통해 지지부를 효과적이고 경제적으로 설계할
수 있도록 한다.
2.1.2 낙석방지울타리 변형량 조정효과
와이어로프와 감쇄장치의 변위량은 낙석 포획 시 낙석방
지울타리의 변위량에 영향을 미치는데 와이어로프와 감쇄
장치의 허용 변위가 클수록 지지부로 전달되는 하중은 감소
하게 된다. 그러나 케이블의 탄소성 변형은 상대적으로 크지
않기 때문에 고성능 낙석방지울타리 시스템의 변형량은
결국 감쇄장치의 변형량에 의해 결정된다.
이러한 에너지 감쇄장치는 Fig. 4와 같이 다양한 소재를
활용한 다양한 형태의 에너지 감쇄장치가 개발되어 활용되
고 있다. 에너지 감쇄장치는 작용메커니즘에 따라 크게 하중
작용시 감쇄장치 자체의 변형과 변형량에 의해 에너지를
저감시키는 변형형(Figs. 4(a)~(b), (i))과 감쇄장치와 와이어
로프 사이의 마찰로 억제시키는 마찰형(Figs. 4(c)~(e)), 변형
형과 마찰형을 조합한 복합형(Figs. 4(f)~(h), (j)) 등으로 분류
된다.
고성능 낙석토석 대책시설용 에너지 감쇄장치 개발 연구 199
(a) UMM (b) MACCAFERRI
(c) ISO200 (d) ISOFER-INCOFIL
(e) IGOR-SAFE (f) ARTIGIANA COST
(g) GEOBRUGG type 1 (h) GEOBRUGG type 2
(i) TRUMER type 2 (j) TRUMER type 2
Fig. 4. Cases of Energy Dissipating Device in Rock Fall Barrier
System
2.2
감쇄장치 시험기준 및 거동 양상
링형네트와 링형네트를 구성하는 요소자재들의 시험기
준은 ETAG 027에서 상세히 규정하고 있으며, 링형네트를
구성하는 에너지 감쇄장치에 관한 시험방법에 대해서도
서술하고 있다.
에너지 감쇄장치의 시험은 시혐시편의 고정과 시스템 안정
화를 위해 약간의 장력을 가하였다가 시험 시작전 장력을
0으로 셋팅하도록 하고 있으며, 시편이 파단될 때까2
mm./s의 속도로 인장력을 재하하여 시험을 수행하도록 하고
있다. 이와 같은 방법에 따라 에너지 감쇄장치에 대한 시뮬레
이션 및 실물성능시험을 수행한 사례의 예는 Fig. 5와 같다
(a) Tensile Test (b) Simulation
Fig. 5. Developement Example of Energy Dissipating Device
(Grassl et al., 2003; Castro-Fresno et al., 2009; Castanon-Jano
et al., 2017; Olmedo et al., 2017; Xu et al., 2018).
위와 같은 에너지 감쇄장치에 대한 시험방법은 준정적시
(Quasi-Static Test)으로 불리며, 일반적인 시험 결과는
Fig. 6과 같은 양상을 띤. 감쇄장치에 하중이 작용하면,
Fig. 6A지점인 하중까지 하중-변위간 선형거동을
보이는 초기 탄성 구간(Initial Elastic Section)을 갖으며,
이후 감쇄장치의 특성에 따라 다양한 거동양상을 보이는데
이때 A지점은 감쇄장치 활성점(Activation Point)으로 정의
된다.
Fig. 6. Typical Load-Displacement Curve from a Quasi-Static
Test
이후 -구간은 감쇄장치가 기능을 발휘하는 구간으
로 주요감쇄구간(Main Dissipation Mechanism Section)으로
정의되며, 감쇄장치의 특성에 따라 선형, 지그재그, 물결형,
복합형 등의 다양한 거동양상을 보인다. 감쇄구간이 끝나는
B지점인 하중은 감쇄장치 경화점(Stiffening Point)으로
정의되며, 이후의 구간은 케이블 거동 구간(Single Cable
Behavior)으로 정의된다. 일반적으로 하중 이후에는 보조
케이블이나 추가거동 방지장치 등 감쇄장치의 특성에 따라
하중이 증가한 후 파괴되는 양상을 보인다(Castanon-Jano
et al., 2017).
한편, 감쇄장치에 대한 준정적시험 후 도식화된 그래프에
서 하중-변위 그래프의 면적(Fig. 6의 빗금영역)은 다음 Eq.
(1)에 의하여 감쇄장치가 발휘한 감쇄에너지로 정의할
있다.
200 한국방재학회논문집, 206202012
(1)
여기서, = 감쇄에너(J)
= (N)
= 이동거리 또는 변위(m)
3. 에너지 감쇄장치 개발
3.1
에너지 감쇄장치 구상
기존 개발된 에너지 감쇄장치 중 가장 최근에 개발된
감쇄장치의 경우(Figs. 4(h), (j)) 마찰과 변형 특징을 모두
갖는 복합형 형태를 띠고 있으며, 감쇄장치 몸체와 부재의
분리와 결합이 용이하도록 고려되는 등 유지관리 측면에서
진보된 형식을 띠고 있다. 특히 동일한 감쇄장치 몸체에
다양한 형태와 이의 감쇄 부재를 체결함으로서 감쇄장치
의 성능을 하기 우 유리한 것이 특징이다.
본 연구에서는 최근 개발되고 있는 에너지 감쇄장치 개발
연구 및 사례를 바탕으로 유사한 개의 감쇄장치를 구상하
였으며, 그 결과는 Fig. 7과 같다. 안된 감쇄장치는 감쇄장
치 몸체를 감쇄부재인 파이프가 통과하면서 발생하는 변형
과 마찰에 의해 기능이 발휘되도록 고려하였으며, 추가적으
로 와이어로프를 감쇄장치 몸체에 결한 후 여유장을 두고
지지부에 연결함으로서 감쇄장치가 성능을 다하거나 파
될 경우 와이어로프가 힘을 발휘 할 수 있도록 하는 등의
안전장치를 추가하였다.
3.2
감쇄 부재 선정 및 시험
에너지 감쇄장치의 감쇄부재인 파이프는 경제성 보를
위하여 상용화된 파이프를 활용하는 것으로 결정하였으며,
에너지 감쇄장치가 낙석방지울타리 상하부의 메인 케이블
에 연결되어 지지부에 결속되므로 감쇄부재인 파이프의
파괴도가 메인 케이블용 와이어로프에 준하는 도를
갖는 사양으로 고려하였다.
고성능 낙석방지울타리의 경우 일반적으로 Table 1
같이 방호성능 등급에 따라 D18~25 mmIWRC 6
× 36 와이어로프를 활용하고 있으므로 이를 고려하여 감쇄
부재 시험용 파이프를 선정하였으며, 그 제Table 2
같다.
선정된 감쇄부재 시험용 파이프를 대상으로 파이프가 일정
간격으로 치된 강봉을 통과하며 발생하는 거동양상을
하기 위하여 Fig. 8과 같은 파이프 링 시험을 수행하였다.
시험방법은 Fig. 8(a)와 같이 링 간격을 조정할 수 있는
외부지그와 파이프 시편을 고정시키는 내부지그로 구성된
파이프 링 시험 지그(Fig. 8(b))를 고안하여 Fig. 8(c)
(a) Pre-operation Energy Dissipating Device (b) Post-operation Energy Dissipating Device
Fig. 7. Conept of Energy Dissipating Device
Division D18 D20 D22 D25
Tensile Strength (kN) 214 265 332 414
Rockfall Barrier Class ~ 1,000 kJ class ~ 2,000 kJ class 2,000 ~ kJ class
Table 1. Characteristic of Wire Rope (6 × 36 IWRC) for Rockfall Barrie
Division D60.5, 1.8t D60.5, 3.2t D60.5, 5.5t
Area (mm) 331.9 576.0 693.5
Tensile Strength (kN) 117.8 204.5 337.4
Table 2. Characteristic of Pipe for Energy Dissipating Device
고성능 낙석토석 대책시설용 에너지 감쇄장치 개발 연구 201
(a) Pipe Rolling Test Zig (b) Pipe Rolling Test Setting
(c) Pipe Rolling Test (d) Result of Pipe Rolling Test
Fig. 8. Pipe Rolling Test
같이 압축 시험기에 거치한 후 시험을 수행하였다. 시험에
사용된 감쇄부재인 파이프는 60.5 mm, 5.5t관용
탄소(KS D 3507)을 사용하였으며, 파이프 링 간격을
25, 30, 35, 40 mm 조정하여 수행하였다.
본 시험은 핸드기로 수행한 개시험으로서 각 시험
조건이 상이하여 직접적인 힘들지 링 간격이
작을수록 최대 링하중이 상하였다(Table 3). 그러나
링간격 40, 35 mm 시험의 경우 시편의 탄성거동이 끝나고
소성변형이 시작되는 감쇄부재의 활성점(Activation Point)
하중이 인되는 반면, 링간격 30, 25 mm 시험의
경우 감쇄부재의 활성점이 구분되지 않은 특징을
보인다(Fig. 9).
Division Pipe Rolling Space (mm)
25 30 35 40
Max Load (kN) 95.6 85.8 76.2 48.6
Load (kN) - - 57.2 36.5
Table 3. Result of Pipe Rolling Test
Fig. 9. Load-Displacement Curve of Pipe Rolling Test Result
위와 같은 거동특성에 따라 감쇄장치용 파이프의 링간
격은 40 또는 35 mm가 가장 적합할 것으로 단되며,
본 연구에서는 링간격 40 mm를 갖는 감쇄장치를 개발하
였다.
3.3
에너지 감쇄장치 상세 설계 및 제작
에너지 감쇄장치 대한 구상 및 감쇄부재에 대한 시험
결과를 바탕으로 한 에너지 감쇄장치 상세 설계 및 시제
Figs. 10, 11과 같다. 감쇄장치 몸체 및 강봉은 일반 구조용
(KS D 3503)에 적합한 SS275 강종을 사용하였으며,
감쇄 부재는 일반 구조용 탄소 (KS D 3566) 관용
탄소(KS D 3507)에 적합한 외경 D60.5 mm의 자재를
사용하였다. 양단인 지지부 및 와이어로프 체결부는 가장
일반적으로 사용하는 미국 연방규격 RR-C-271D Type IVA,
Grade A, Class 3에 적합한 클을 사용하였다.
Fig. 10. Detail Design of Energy Dissipating Device
Fig. 11. Prototype of Energy Dissipating Device
4. 에너지 감쇄장치 시뮬레이션 분석
4.1
에너지 감쇄장치 시뮬레이션 분석
재 에너지 감쇄장치에 대한 실물성능 시험에 관한 연구
사례 및 재개발 사례가 우 부족하기 때문에 재개발에
있어 많은 시행착오반복 시험이 필요할 것으로 예상된다.
따라서 본 연구에서는 설계된 감쇄장치에 대한 성능 인을
위해 우선적으로 상용 유한요소해석 프로그Explict
Dynamics를 활용하여 동적구조해석을 수행하였으며, 이를
실물성능시험과 하였다.
에너지 감쇄장치에 대한 시뮬레이션은 실제 낙석 발생시
에너지 감쇄장치의 거동 특성을 고려하여 전체 거동시간을
0.1 s 조건으로 수행하였으며, 적용한 력물성치 및
링 결과는 다음 Table 4, Figs. 12~13과 같다.
202 한국방재학회논문집, 206202012
Yield Strength Modulus of Elasticity Poisson’s Ratio
355 MPa 2E+05 MPa 0.3
Table 4. Characteristic of Energy Dissipating Device for Simulatio
n
(a) Modeling Element
(b) Contact Condition
(c) Constrain Condition (d) Load & Boundary
Condition
Fig. 12. Modeling of Energy Dissipating Device for Simulation
(a) 0.044 sec (b) 0.080 sec
Fig. 13. Result of Energy Dissipating Device Simulation
특히, 감쇄장치의 성능을 결정하는 감쇄부재인 파이프는
비선형적인 특성을 고려하기 위해 bilinear curve
사용하였으며, 그 외 다 부재들은 선형재를 적용하여
수치해석을 수행하였다.
4.2
시뮬레이션 결과
감쇄장치에 대한 시뮬레이션 결과는 Table 5, Fig. 14
같다.
Division D60.5-1.8t D60.5-3.2t D60.5-5.5t
Load (kN) 4.4 13.3 40.7
Load (kN) 15.9 59.5 173.9
Load (kN) - 70.0 -
Dis. (mm) 18.0 24.3 23.6
Dis. (mm) 755.4 785.5 820.6
Dis. (mm) -816.4-

(kJ/m) 12.5 50.1 143.5
Table 5. Result of Energy Dissipating Device Simulation in Rea
l
Test Condition
Fig. 14. LoadDisplacement Graph of Energy Dissipating Device
Test Result
4.2.1 D60.5-1.8t 재원의 파이프를 활용한 감쇄장치
하중 4.4 kN까지 초기 탄성구간을 갖으며, 감쇄장치
경화점인 하중 15.9 kN까지 감쇄장치가 기능을 발휘하는
주요감쇄구간을 갖는다. 예상되는 감쇄장치의 성능은 12.5
kJ/m분석되었다.
4.2.2 D60.5-3.2t 재원의 파이프를 활용한 감쇄장치
하중 13.3 kN까지 초기 탄성구간을 갖으며, 감쇄장치
경화점인 하중 59.5 kN까지 감쇄장치가 기능을 발휘하는
주요감쇄구간을 갖는다. 예상되는 감쇄장치의 성능은 50.1
kJ/m분석되었다.
4.2.3 D60.5-5.5t 재원의 파이프를 활용한 감쇄장치
하중 40.7 kN까지 초기 탄성구간을 갖으며, 감쇄장치
경화점인 하중 173.9 kN까지 감쇄장치가 기능을 발휘하
는 주요감쇄구간을 갖는다. 예상되는 감쇄장치의 성능은
143.5 kJ/m로 분석되었다. 한편, 하중은 감쇄부재인 파이
링시험시 인된 하중 36.5 kN 보다 것으로 분석되
었는데 이는 파이프 링시험시 파이프에 가해지는 하중
방향이 파이프의 방향과 동일하였지 감쇄장치에 가해
지는 하중 방향은 감쇄장치 몸체와 파이프의 으로 인하
파이프의 방향에서 15° 기울어져 발생하기 때문인 것으
고성능 낙석토석 대책시설용 에너지 감쇄장치 개발 연구 203
단된다.
감쇄부재인 파이프 3가지 형식의 감쇄장치에
대한 시뮬레이션 결과 D60.5-3.2t 의 파이프를 감쇄부재
로 선정하여 제작한 감쇄장치가 가장 적합할 것으로 단된
. 따라서 본 연구에서는 D60.5-1.8t 파이프를 활용한 감쇄
장치 실물시험 1, D60.5-3.2t 파이프를 활용한 감쇄장치
실물시험 3, D60.5-5.5t 파이프를 활용한 감쇄장치 실물시
1를 수행하였으며, 결과는 다음과 같다.
5. 에너지 감쇄장치의 실물성능 실험
5.1
실험 방법
개발된 에너지 감쇄장치에 대한 실물성능시험은 국내에
에너지 감쇄장치에 관한 시험관련 기준이 마련되어 있지
않기 때문에 공인인증시험기관인 한국건설시험 부설
유니기술연구소와 그 방법을 하여 수행하였다(Fig.
15). 실물성능시험은 유럽 관련 기준인 ETAG 027에 준하여
수행하였으며, 시험시 계측데이터는 LVDT에 의한 변위와
Load Sell 의한 하중을 측정하였다(Fig. 16).
Fig. 1 5. Experimental Device
(a) LVDT Installation (b) Load Sell Installation
Fig. 1 6. Installataion Position of Sensors
5.2
실험 결과
감쇄장치에 대한 실물성능시험은 Fig. 17과 같이 D60.5-1.8t
1, D60.5-3.2t 3, D60.5-5.5t 1, 5를 수행하였으며,
그 결과는 Table 6, Figs. 18~19와 같다.
5.2.1 D60.5-1.8t 제원의 파이프를 활용한 감쇄장치
하중 4.2 kN까지 초기 탄성구간을 갖으며, 감쇄장치
경화점인 하중 12.1 kN까지 감쇄장치가 기능을 발휘하는
주요감쇄구간을 갖는다(Fig. 19(a)). 예상되는 감쇄장치의
성능은 12.2 kJ/m로 분석되었다.
5.2.2 D60.5-3.2t 제원의 파이프를 활용한 감쇄장치
하중 10.0~12.5 kN까지 초기 탄성구간을 갖으며, 감쇄
장치 경화점인 하중 39.9~42.6 kN까지 감쇄장치가 기능
을 발휘하는 주요감쇄구간을 갖는다(Figs. 19(b)~(d)). 예상
되는 감쇄장치의 성능은 52.8~60.2 kJ/m 분석되었다.
5.2.3 D60.5-5.5t 제원의 파이프를 활용한 감쇄장치
하중 67.2 kN까지 초기 탄성구간을 갖으며, 감쇄장치
경화점인 하중 166.2 kN까지 감쇄장치가 기능을 발휘하
는 주요감쇄구간을 갖는다(Fig. 19(e)). 예상되는 감쇄장치의
성능은 171.9 kJ/m로 분석되었다.
감쇄장치에 대한 실물시험 결과 감쇄장치 활성점인
중은 시뮬레이션 결과 대비 유사하거나 게 측정되었으며,
D60.5-5.5t 의 파이프를 활용한 감쇄장치의 경우 시뮬레
이션 보다 약 1.65 으로 측정되었다(Fig. 20). 이와
같은 이유는 감쇄장치 몸체를 와이어로프에 체결할 때 Fig.
21(a)와 같이 감쇄장치 몸체에 3/4” 클을 2개 체결한 후
1” 클로 고정부(또는 와이어로프)에 연결하였는데 연결된
클이 감쇄 부재인 파이프에 밀착되면서 마찰을 발생시
감쇄 부재인 파이프의 링시 하중을 상게 한 것으
단된다(Fig. 21(b)).
감쇄장치 경화점인 하중까지인 -구간의 경우 시
뮬레이션에서 지속적으로 하중이 증가하는 것으로 분석되
었으나 실제 실물성능시험 결과 하중이 증가 된 후 유지되거
나 증가한 소폭 감소하는 특성을 보이며, 경화점인 하중
전에 5~10 kN이 감소하는 경향이 인되었다. 이는 감쇄
부재인 파이프의 변형이 한계 이상으로 발생하는 것을 억제
하기 위하여 스토 역할을 하는 트를 체결하기 위하여
파이프를 공하였기 때문인 것으로 단된다(Fig. 22).
한편, 감쇄장치의 최대 하중인 하중의 경우 Stopper
링이 되지 않은 시뮬레이션에서는 인이 되지 않으나
Stopper를 설치한 실물시험에서는 인된다. D60.5-1.8t
의 파이프를 활용한 감쇄장치의 경우 하중은 하중
대비 약 20 kN 증가되며, D60.5-3.2t 파이프를 활용한
감쇄장치의 경우 하중은 하중 대비 40 kN 증가되는
것을 인하였다. 이는 Stopper로 활용되는 트의 뿐만
니라 Stopper가 설치되는 파이프의 도에 의해서도 영향
을 받기 때문인 것으로 단된다.
204 한국방재학회논문집, 206202012
(a) D60.5-1.8t (b) D60.5-3.2t, Test 1 (c) D60.5-3.2t, Test 2 (d) D60.5-3.2t, Test 3 (e) D60.5-5.5t
Fig. 17. Energy Dissipating Device Test Setting
(a) D60.5-1.8t (b) D60.5-3.2t, Test 1 (c) D60.5-3.2t, Test 2 (d) D60.5-3.2t, Test 3 (e) D60.5-5.5t
Fig. 18. Result of Energy Dissipating Device Test
(a) D60.5-1.8t (b) D60.5-3.2t, Test 1 (c) D60.5-3.2t, Test 2
(d) D60.5-3.2t, Test 3 (e) D60.5-5.5t
Fig. 19. Load-Displacement Curve of Energy Dissipating Device Test Result
고성능 낙석토석 대책시설용 에너지 감쇄장치 개발 연구 205
Division D60.5-1.8t D60.5-3.2t Test 1 D60.5-3.2t Test 2 D60.5-3.2t Test 3 D60.5-5.5t
Load (kN) 4.2 11.8 10.0 12.5 67.2
Load (kN) 12.1 42.0 39.9 42.6 166.2
Load (kN) 30.2 82.7 83.4 85.8 -
Dis. (mm) 10.6 9.4 6.7 9.9 28.8
Dis. (mm) 811.4 765.0 753.6 759.1 905.4
Dis. (mm) 816.2 814.9 815.8 806.1 -
 (kJ/m) 12.2 60.2 54.3 52.8 171.9
Table 6. Result of Energy Dissipating Device Tensile Test
Fig. 20. LoadDisplacement Graph of Energy Dissipating Device
Test Result
(a) Occurrence of Friction (b) Deformation of Axis
Fig. 2 1. Effect by Coupling Shackle
(a) Installation of Stopper (b) Effect of Stopper
Fig. 2 2. Installation and Effect of Stopper
5.3
기존 기술과의 비교 분석
기존 개발된 감쇄장치에 대한 실험결과(Castanon- Jano
et al,. 2017)와 본 연구를 통해 개발된 감쇄장치의 실험결과
결과는 Table 7과 같다. 표와 같이 개발된 감쇄장치
중 기존 개발된 감쇄장치와 유사한 거동을 특성을 보이는
것은 D60.5-3.2tD60.5-5.5t 파이프를 감쇄부재로 사용하
는 감쇄장치인 것으로 인된다.
Division MACCA
-FERRI
GEO
-BRUGG VARI GITECO Developmnets
1.8t 3.2t 5.5t
Load
(kN) 38.0 75.7 27.0
-182.0
7.0
-60.0 4.2 10.0
-12.5 67.2
Load
(kN) 62.0 - 27.0
-182.0
20.0
-78.0 12.1 29.9
-42.6 166.2
Load
(kN) 95.0 260.0 - 140.0
-160.0 30.2 82.7
-85.8 -
Dis.
(mm) 150.0 26.5 12.7
-38.0
53.0
-100.0 10.6 6.7
-9.9 28.8
Dis.
(mm) 1010.0 - 381.0 180.0
-720.0 811.4 759.1
-765.0 905.4
Dis.
(mm) 1035.0 920.0 - 790.0
-870.0 816.2 806.1
-815.8 -

(kJ/m) 24.6 59.4
26.1
-75.8
-103.0
13.0
-53.5
-68.2
12.2 52.8
-60.2 171.9
Table 7. Comparison with Existing Energy Dissipating Devic
e
특히 D60.5-3.2t 파이프를 감쇄부재로 활용한 감쇄장치의
경우 기존 개발된 감쇄장치의 거동특성과 가장 유사하며,
평균적인 감쇄효과를 발휘하는 것으로 인되었다.
D60.5-5.5t 파이프를 감쇄부재로 활용한 감쇄장치의 경우
초기 거동( , )은 기존 개발된 감쇄장치와 유사한 거동을
보이지, 감쇄장치 경화점 하중 가 상대적으로
크기 때문에 전체적인 감쇄효과는 클 것으로 단된다.
그러나 D60.5-1.8t, D60.5-3.2t 파이프를 활용한 감쇄장치의
거동양상과 다소 상이하므로 추가적인 시험과 검토가 필요
할 것으로 단된다.
한편, D60.5-1.8t 파이프를 감쇄부재로 활용한 감쇄장치
206 한국방재학회논문집, 206202012
의 경우 거동특성이 기존 개발된 감쇄장치에 비해
은 것으로 인되며, 이에 따라 고성능 낙석방지울타리에
대한 감쇄장치로의 사용은 어려울 것으로 단된다.
6. 결 론
본 연구는 국내외에서 고성능 낙석방지울타리 및 토석류
대책시설로 활용되고 있는 링형네트 시스템에 대한 국
를 위하여 링형네트 시스템의 주요 구 요소인 에너지
감쇄장치를 개발하여 시뮬레이션과 실물성능시험을 통해
그 성능을 검증하였다.
개발된 감쇄장치는 감쇄부재인 파이프가 2개의 강봉
통과하며 발생하는 력과 마찰력, 파이프 변형을 통해
전달되는 인장력을 감쇄시키는 구조로 개발되었다. 이와
같은 구조는 주요 감쇄부재인 파이프의 연장과 조정
하거나 강봉의 간격을 조정하여 감쇄장치의 성능을 조
기 용이한 특징을 갖는다.
본 연구를 통해 외경 60.5 mm의 파이프를 감쇄부재로
활용할 경우 2강봉링 간격은 40 mm가 가장 적당한
것으로 인되었으며, 이를 바탕으로 파이프의 두에 따라
1.8t, 3.2t, 5.5t 3가지 형식의 감쇄장치를 제작하여 시뮬레이
션과 실물성능시험을 수행하였다.
개발된 감쇄장치에 대한 시뮬레이션 결과 감쇄부재인
파이프의 두에 따라 1.8t, 3.2t, 5.5t 각각 12.5, 50.1, 143.5
kJ/m의 감쇄성능을 발휘할 것으로 분석되었으나 실물성능
시험 결과 12.2, 52.8~60.2, 171.9 kJ/m의 감쇄성능을 발휘하
는 것으로 인되었다. 실물성능시험 결과가 게 측정된
것은 감쇄부재인 파이프가 감쇄장치 몸체에 체결된 클과
의 간으로 인하여 보다 마찰력이 크게 작용하였기 때문인
것으로 단된다. 그러나 감쇄장치 몸체에 체결클은
감쇄부재인 파이프가 압착되는 과정에서 파이프를 중
위치하도록 가이 하는 역할을 수행하기 때문에 추가적인
형상 변경은 수행하지 않고 최 시제으로 결정하였다.
기존 개발된 감쇄장치에 대한 실물실험사례와 비하여
본 연구를 통해 개발된 감쇄장치중 가장 효용성이
형식은 D60.5-3.2t의 파이프를 감쇄부재로 하는 52.8~60.2
kJ/m의 감쇄성능을 갖는 감쇄장치인 것으로 인되었으며,
이를 활용하여 고성능 낙석방지울타리 및 토석류 대책시설
화를 위한 링형네트 개발에 활용할 계획이다.
감사의 글
본 연구는 국토통과기술진흥원 2019 국토통기
진연구사 의도전연구분의 연구비지(20CTAP
-C152052-02)에 의해 수행되었니다.
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Received September 24, 2020
Revised September 28, 2020
Accept ed October 5, 2020
... tensile force through pipe deformation and had an energy dissipating performance of up to 60.2 kJ/m (Seo and Choi, 2020). This objective of this study revolves around the impact energy from debris flow which has been simulated in the form of impact energy from falling block. ...
Article
New energy absorption devices have been developed for use in net-type debris flow protection systems. The capacity of the anchors in the system needs careful analysis because the anchors play a significant role in transmitting energy from the impacting debris to the ground. In this paper, an effective method is proposed for estimating the anchor capacity based on increasing energy levels and the effect of brake frames in the system. For this purpose, four test cases based on varying impact energy levels were developed and full-scale impact tests were performed. The maximum deformations and tensile forces developed in the system were recorded and analyzed. Thereafter, the performance of the net protection system in the presence and absence of brake frames was numerically analyzed using ABAQUS software, and the stress distribution in various system components was investigated. Based on the results of the full-scale impact tests and numerical analysis, a relationship between the total anchor capacity and impact energy level was established by considering the workability of the U-clips. This study demonstrates that approximately 40% reduced anchor capacity can be safely used for impact energy levels ranging from 50 to 200 kJ when brake frames are used in the system.
Article
Full-text available
Rockfall is a phenomenon which, when uncontrolled, may cause extensive material damage and personal injury. One of the structures used to avoid accidents caused by debris flows or rockfalls is flexible barriers. The energy dissipating devices which absorb the energy generated by rock impact and reduce the mechanical stresses in the rest of the elements of the structure are an essential part of these kinds of structures. This document proposes an overview of the performance of energy dissipating devices, as well as of the role that they fulfil in the barrier. Furthermore, a compilation and a description of the dissipating elements found in the literature are proposed. Additionally, an analysis has been performed of the aspects taken into account in the design, such as experimental (quasi-static and dynamic) tests observing the variation of the behaviour curve depending on the test speed and numerical simulations by means of several finite element software packages.
Article
Full-text available
The use of brakes or energy dissipaters in the anchorages of rockfall barriers is based on their great slip resistance capacity. The brake energy dissipaters can dissipate the kinetic energy produced by the impact of rocks, which is transmitted to them through the system made up of a network of wires, poles, guided cables and anchorages. The dissipaters transform kinetic energy into heat through their deformation (strain), thus increasing the dynamic performance of the screens against falling rocks. These dissipating elements consist of two tubular steel loops (bearing ropes, ties) joined by two aluminium compression sleeves at its extremities, which are under pressure depending on the slip resistance that is desired. In this work a comparative analysis of results obtained from two tensile tests is carried out simulating the slip of the brake energy dissipaters when they are working. The first tests were carried out with a static tensile load. These tests were conducted on a bench with a hydraulic jack varying the tightening pressure on the dissipater's compression sleeves. The second test was the nonlinear dynamic simulation of symmetrical tensile tests and fixed point of the brake energy dissipater. This simulation was performed using the explicit finite element method (FEM), varying the coefficients of friction and speed of slippage between the bearing ropes. The numerical results of these studies show the correlation between the dissipation energy in the tensile tests and the fixed point between the two experiments. In addition, some complementary improvements with respect to the location and geometry of the design of these brake energy dissipaters are made by correcting the efficiency of brake energy dissipater and anchorage set of the rockfall barriers.
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This paper proposes an effective design approach for quickly determining the specification, size and amount of components of a flexible rockfall protection barrier structure. The approach is based on a reliable numerical modelling validated by several experimental tests that include both component tests and full-scale impact tests. The interception structure made up of a steel wire-ring net is accurately investigated through a series of in-plane and out-of-plane quasi-static tests carried out on net specimens, to define the ring constitutive model and failure criterion. The accuracy of the numerical strategy for an overall barrier structure with nominal energy level of 1500 kJ is validated by a full-scale in-situ test including service energy level (SEL) and maximum energy level (MEL) impacts, according to the European guidelines. From the numerical models, it is inferred that the total energy of the impact is simultaneously dissipated in different ways, where the internal energy of the structure plays a significant role. The distribution of the absorbed energy among the different barrier components is explored and defined by means of the developed finite element model. Besides, the design values of the internal force in the ropes are derived with an adequate safety margin. The proposed design procedure, applied to a barrier structure with nominal energy level of 3500 kJ, is assessed by a full-scale impact test, proving that the design approach is reliable and efficient.
Guideline for European technical approval of falling rock protection kits
European Organization for Technical Approvals (EOTA). (2008). Guideline for European technical approval of falling rock protection kits. ETAG 027.
Experimental and numerical modeling of highly flexible rockfall protection barriers
  • H Grassl
  • P Bartelt
  • A Volkwein
  • S Wartmann
Grassl, H., Bartelt, P., Volkwein, A., and Wartmann, S. (2003). Experimental and numerical modeling of highly flexible rockfall protection barriers. Proceedings of 12th Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Cambridge, Massachusetts, USA, pp. 2589-2594.
Extended experimental studies on rockfall flexible fences
  • I Olmedo
  • P Robit
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  • C Galandrin
  • J Coulibaly
  • M.-A Chanut
Olmedo, I., Robit, P., Bertrand, D., Galandrin, C., Coulibaly, J., and Chanut, M.-A. (2017). Extended experimental studies on rockfall flexible fences. Proceedings of 6th Interdisciplinary Workshop on Rockfall Protection, Barcelona, Spain, pp. 181-184.
Performance assessment for rockfall protection systems I: Performance assessment criteria
  • K D Kim
  • M G Ko
  • D S Kim
  • B G Moon
Kim, K.D., Ko, M.G., Kim, D.S., and Moon, B.G. (2015). Performance assessment for rockfall protection systems I: Performance assessment criteria. Journal of the Korean Society of Civil Engineers, Vol. 35, No. 1, pp. 63-76.
Installation and management guidelines of road safety facilities-rockfall fence. Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT). (2016a). Design standard for falling rock and debris flow countermeasure facilities
  • Ministry
  • Land
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  • Ministry
  • Land
Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT). (2016b). Design standard of slope.