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1 삼성동 근생시설신축공사 地盤調査報告書 ( 주 ) 누리엔지니어링

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3 목차 제 1 장 조사개요 조사목적 조사위치 조사범위 조사기간 조사장비... 3 제 2 장 조사내용 위치선정 시추조사 표준관입시험 지하수위조사 제 3 장 토질및암반의분류, 기재방법 토질의분류및기재방법 암반의분류및기재방법 지반 ( 흙, 암반 ) 의기재방법 제 4 장 조사결과 지형및지질 지층개요 표준관입시험결과 지하수위측정결과 제 5 장 성과분석 기초의일반사항 기초형식선정 지내력추정 기초의침하 제 6 장결론 제 7 장부록 시추조사위치도 7.2 지층단면도 7.3 시추주상도 7.4 현장작업사진첩

4 1. 조사개요 1.1 조사목적 1.2 조사위치 1.3 조사범위 1.4 조사기간 1.5 조사장비 - 1 -

5 1. 조사개요 1.1 조사목적 본조사는서울특별시강남구삼성동 59-11번지에위치한 로현장시추조사를실시하여, 기초지반및지층의구성상태를파악하고합리적인설계및시공을위한제반자료를제공하는데그목적이있다. 1.2 조사위치 본조사지역은서울특별시강남구삼성동 번지에위치한다. 조사지역 1.3 조사범위 상기목적을위하여실시된조사의범위는다음과같다. 공종단위수량 시추조사 (BX) 개소 2 표준관입시험 (S.P.T) 회 16 지하수위측정개소 2 성과분석및보고서작성식 1-2 -

6 1. 조사개요 1.4 조사기간 본용역은아래의기간중에수행되었다. 조사항목 조사기간 현장조사 2018 년 6 월 7 일 보고서작성 2018 년 6 월 8 일 ~ 2018 년 6 월 9 일 1.5 조사장비 조사항목조사장비수량비고 시추조사수세식시추기 1 현장조사및시험 표준관입시험표준관입시험기구 1 지하수위측정지하수위계 (50m) 1 기타부대장비 1-3 -

7 2. 조사내용 2.1 위치선정 2.2 시추조사 2.3 표준관입시험 2.4 지하수위조사 - 4 -

8 2. 조사내용 2.1 위치선정 본조사를위한위치선정은지형측량에의해기작성된배치도상에 BX-2개소의시추조사위치를계획한후현장에서작업가능한최종위치를선정하였으며, 조사위치는부록 시추조사위치도 에수록하였다. 2.2 시추조사 지층의연직분포상태및지질공학적특성등을파악하기위하여회전수세식시추기를사용하여 BX구경으로조사 시추심도는지표면에서부터지지층을확인하는것을원칙으로하여공벽붕괴가없는비교적견고한지층까지굴진심도에 Casing을삽입 토사층구간에서는표준관입시험에의하여채취된시료및 N치를근거로하여지층분포상태및상대밀도를분석 암반층구간에대해서는최대한코아회수율을높이기위하여노력하여야하며, 굴진속도, 코아회수율 (T.C.R) 및암질비 (R.Q.D) 등을기록 시추조사과정에서채취된교란시료는색상, 조사일자, 공법, 심도등을기록하여시료상자에정리, 보관 시추조사개요 시추기모식도 시추위치선정 진입로개설및장비진입 시추기 기계기구설치 롯 드 굴진작업 물배관작업 펌프표준관입시험 토질시료채취 실내시험 2.3 표준관입시험 시추작업과병행하여토층의상대밀도와구성상태를파악하기위하여지층이변하거나또는동일한지층의경우도 1.5m 간격으로한국산업규격 KS F-2307 규정에의해서연속성있게실시하였다

9 2. 조사내용 표준관입시험방법 시험방법 Rod 선단부에표준관입시험용 Sampler를부착시켜타격부로부터 76± 1cm 높이에서 63.5± 0.5Kg 중량의해머를자유낙하시켜샘플러를지반에 30cm 관입시키는데소요되는타격회수를측정하는것으로매 15cm를관입시키는데소요되는타격회수를측정하여총 45cm를관입시키는데필요한타격회수를측정 처음 15cm를관입시키는데필요한타격회수는예비타로하고마지막 30cm 관입에소요되는타격회수를관입저항치 (N치) 로하여주상도에기입 50회타격후에서 30cm가관입되지않을경우에는타격회수 50회인때의관입량을측정하여주상도에기록 (ex. 50/10( 회 /cm)) 풍화암의기준은암층의조직상태및기본적인물리적성질, 표준관입시험등으로고려, 풍화암에대한표준관입시험치기준은 50/10( 회 /cm) 이상으로규정 표준관입시험모식도 - 6 -

10 2. 조사내용 표준관입시험결과이용 N 치에의한판정및추정사항 구분판정및추정사항 조사결과로파악할수있는사항 ㆍ지반내토층분포및토질의종류ㆍ지지층분포심도, 활동파괴면의유무ㆍ연약층의유무 ( 압밀침하층의두께 ) ㆍ투수층의유무ㆍ지반개량의방법과효과의판정, 굴착방법선정 ㆍ상대밀도 (Dr), 내부마찰각 ( ) N치로추정할수있는사항 사질토 점성토 ㆍ기초지반의탄성침하ㆍ기초지반의허용지지력ㆍ액상화가능성파악ㆍ일축압축강도 (qu), 비배수점착력 (Cu) ㆍ기초지반의허용지지력ㆍ연경도 말뚝의연직지지력, 말뚝의수평변위, 지반반력계수, 변형계수 1) 사질토지반에서의 N 값이용 1 사질토지반에서의 N 값과상대밀도상대밀도란사질지반에대한다짐정도를표시한것이며, 사질토지반의안정척도로써이용하고있다. 상대밀도가크면지반의지지력도크고, 작으면약간의하중이작용하여도침하할수있다. 상대밀도는다음식으로표현된다. 이식에서, D r : 상대밀도 e max : 가장느슨한상태의간극비 e min : 가장조밀한상태의간극비 e : 원지반의간극비 - 7 -

11 2. 조사내용 2 사질토지반에서 N 값과전단저항각 사질토에서의 N 값과상대밀도, 전단저항각과의관계 N 값 상대밀도 (relative density) 전단저항각 ø( o ) Peck Meyerhof 0~4 매우느슨 (very loose) 0.0~ 이하 30 이하 4~10 느슨 (loose) 0.2~ ~30 30~35 10~30 보통조밀 (medium) 0.4~0.6 30~36 35~40 30~50 조밀 (dense) 0.6~0.8 36~41 40~45 50 이상 매우조밀 (very dense) 0.8~ 이상 45 이상 Dunham 은 Terzaghi 와 Peck 의연구결과를정리하여다음식을제안하였다. 입자가둥글고입도분포가불량한것 : 입자가둥글고입도분포가양호한것 : 입자가모나고입도분포가불량한것 : 입자가모나고입도분포가양호한것 : 철도설계기준은 (1999) 에는흙의종류와관계없이다음과같이제시되어있다. ( 45 o ) 3 사질토지반에서 N 값과극한지지력 N 값에서전단저항각이추정되면, 다음의계산식을이용해서극한지지력을구할수있다. Terzaghi 에의하면극한지지력은다음식으로표시된다. βγ γ 여기서, q d : 극한지지력 (t/m 2 ) β : 형상계수 = 0.5 ( 연속기초 ) = 0.4 ( 정사각형 ) = 0.3 ( 원형기초 ) B : 정방형기초의폭또는원형기초의직경 (m) γ : 흙의단위체적중량 ( 지하수면이하일때는수중단위중량γ 을이용한다 : tonf/m 3 ) γ 1 : 기초저면하부 γ 2 : 기초저면상부 D f : 기초의유효깊이 (m) N r, N q : 지지력계수 - 8 -

12 2. 조사내용 토질시험을실시하지못하였을때는 < 표 2-1> 를이용하여단위중량을추정할수있다. < 표 2-1> 기초의설계에이용되는흙의단위체적중량 - 철도설계기준 지반토질 느슨한경우 단위중량 (tonf/m 3 ) 촘촘한경우 모래및모래질자갈 자연지반 사질토 성 토 점성토 모래및모래질자갈 2.0 사질토 1.9 점성토 지하수위아래에있는흙의단위중량은표의값에서 1.0을뺀값으로한다. 2 부순돌의단위중량은자갈과같은값으로한다. 또슬래그, 암괴등의경우에는종류, 형상, 크기및간격등을고려하여정한다. 3 자갈섞인사질토또는자갈섞인점성토에있어서는혼합비율과상태에따라적당한값으로한다. 사질토의 N 값과내부마찰각 상대밀도및지지력게수와의관계는다음 < 그림2-1> 과같다. < 그림 2-1> 사질토의 N 값과내부마찰각 ø, 상대밀도및지지력계수와의관계 (Peck-Hanson-Thornburn) - 9 -

13 2. 조사내용 4 사질토지반에서의 N 값, 침하량및허용지지력의관계 Terzaghi와 Peck(1948), Meyerhof(1965) 는사질지반에있어서의침하량에대응하는허용지지력을제시했으나현장시험결과침하량이다소과다하게산출되는경향이있는것으로알려져있다. Bowles은이를보완하여 < 그림 2-2> 와같이지반의침하량 25mm에대응하는허용지지력을산출하였다. < 그림 2-2> 침하량 25mm기준, 지표면에놓인기초의허용지지력 - Bowles, 1982) 지지력공식에의하면사질토의경우지지력은기초폭의함수이고폭이커짐에따라지지력은증가한다. 그러나기초바닥에놓인하중은기초폭이증가할수록지중으로전달되는응력깊이가깊어지므로결과적으로더큰침하를유발하게된다. 따라서허용침하량을일정값으로제한할경우기초폭이크면지지력은감소한다. 2) 점성토지반에서의 N 값이용 1 점성토지반에서 N 값과일축압축강도 Terzaghi와 Pcek(1948) 은점성토의연경도, N값, 일축압축강도의관계를다음과같이정리하였다. 점성토의연경도, N 값과일축압축강도의관계연경도 N 값 qu (kg/cm 2 ) 매우연약 (very soft) 2 이하 0.25 이하연약 (soft) 보통견고 (medium) 견고 (stiff) 매우견고 (very stiff) 고결 (hard) 30 이상 4.0 이상

14 2. 조사내용 이관계를정리하여보면 qu = N/8 (kg/cm2) 의관계가있는것으로요약되나그후여러연구결과에의하면흙의소성에따라상기값보다 qu의변화폭이큰것으로알려져있다. 2 점성토지반의지지력 Terzaghi와 Peck(1948) 은 N 값과 qu의관계를근거로점성토지반의극한지지력을제시하였으나전술한바와같이그편차범위가매우크기때문에실용성이적다. 2.4 지하수위조사 본과업지역의지하수위분포상태를확인하기위하여각시추공에서시추작업완료후 24 시간이상경과한후지하수위가안정된상태에서지표면하부터공내에형성된지하수면까지의수직거리를측정하여시추주상도에기입하였다. 그러나, 시추조사시측정된지하수위는시추시기에해당하는일시적인것이며계절의변화, 강우량, 주변지역의토공작업에따른지하수유출등과같은요인으로인하여변화될수있다는점에유의하여야한다

15 3. 토질및암반의 분류기준 3.1 흙의분류기준 3.2 암반의분류기준 3.3 지반 ( 흙, 암반 ) 의기재방법

16 3. 토질및암반의분류, 기재방법 3.1 흙의분류기준 토질에대한분류기준은주로흙의육안분류기준 < 표 3-1> 및통일분류법에의한흙의공학적분류방법 < 표 3-2> 를따랐으며, 그기술내용은 N치를근거로 < 표 3-9> 점성토의연경도 (Consistency), < 표 3-10> 사질토의상대밀도, < 표 3-11> 함수상태등을구분하여표기하였다. 여기서건조 (Dry), 습윤 (Moist), 포화 (Saturated) 로나타냈으며, 색은갈색, 회색, 적색등에담 ( 연한 ) 과암 ( 진한 ) 의명암및혼색에대한서술용어를접두어로사용하였다. 흙의육안적분류기준 < 표 3-1> 구분 토립자의육안적판별과일반적인상태 손으로쥐었다놓음 건조상태 습윤상태 습윤상태에서손가락으로끈모양으로꼴때 모래 (Sand) 개개입자의크기가판별될수있는입상을보임. 건조상태에서흩어져내림. 덩어리지지않고흐트러짐. 덩어리를가볍게건드리면흩어짐. 끈모양으로꼬아지지않음. 실트질 입상이며실트나점토가 덩어리가가볍게 덩어리지며 끈모양으로꼬아지지 모래 섞여서약간점성이있음. 건드리면 조심스럽게 않음. (Silty 모래질의특성이우세함. 흩어짐. 다루면 Sand) 부서지지않음. 모래질실트 (Sandy Silt) 적당량의세립사와소량의점토를함유하고실트입자가반이상임. 건조되면덩어리가쉽게부서져서가루가됨 덩어리지며자유롭게만져도부서지지않음. 부서지면밀가루와같은감촉임. 덩어리지며자유롭게다루어도부서지지않음. 물을부으면서로엉킨다. 끈모양으로꼬아지지않으나작게끊어지고부드러우며약간의점성이있음. 세립사와점토는극소량 덩어리지며 덩어리지며 완전히꼬아지지는 을함유하고실트입 자유롭게만져도 자유롭게 다루 않으나작게끊어 실트 자의함량이 80% 이상임. 부서지지않음. 어도 부서지지 지는상태로 (Silt) 건조되면덩어리지나 않으며물에 꼬아지고부드러움. 쉽게부서져서밀가루 젖으면엉킨다. 감촉의가루가됨. 점토 (Clay) 건조되면아주딱딱한덩어리가된다. 건조상태에서잘부서지지않음. 덩어리지며자유롭게만져도부서지지않으며딱딱함. 덩어리지며자유롭게만져도부서지지않으며찰흙상태로된다. 길고얇게꼬아짐. 점성이크다

17 3. 토질및암반의분류, 기재방법 < 표 3-2> 조립토 : 200 번체에 (0.075 mm) 50 % 이상남음 세립토 : 200 번체에 (0.075 mm) 50 % 이상통과 통일분류법에의한흙의공학적분류방법 (KSF-2324) 주요구분 자갈 (Gravel) 4 번체에 (4.76 mm) 50% 이상남음 모래 (Sand) 4 번체에 (4.76 mm) 50% 이상통과 세립분이약간또는거의없는자갈 세립분을함유한자갈 세립분이약간또는거의없는모래 세립분을함유한모래 액성한계 50% 이하인실트나점토 액성한계 50% 이상인실트나점토 문자 GW GP GM GC SW SP SM SC ML CL OL MH CH OH 고유기성흙 Pt 대표적인흙 입도분포가좋은자갈또는자갈과모래의혼합토세립분이약간또는없음 입도분포가나쁜자갈또는자갈과모래의혼합토세립분이약간또는없음 실트질의자갈또는자갈, 모래, 점토의혼합토 점토질의자갈또는자갈 모래 점토의혼합토 입도분포가좋은모래또는자갈질의모래세립분은약간또는없음 입도분포가나쁜모래또는자갈질의모래세립분은약간또는없음 실트질의모래모래 점토의혼합토 점토질의모래모래 점토의혼합토 무기질의실트매우가는모래, 암분, 소성이작은실트질의세사나점토질의세사 소성이중간치이하인무기질점토, 자갈질점토, 모래질점토, 실트질점토, 소성이작은점토 소성이작은실트및실트질점토 무기질의실트, 운모질또는규소의세사및실트질흙, 소성이큰실트 소성이큰무기질의점토, 소성이큰점토 소성이중간치이상인유기질점토 이탄및그밖의유기질을많이함유한흙 세립분의함유율에의한분류 200 번체통과율이 5 % 이하인경우 GW, GP, SW, SP 200 번체통과율이 12 % 이상인경우 GM, GC, SM, SC 200 번체통과율이 5-12 % 인경우 2 중문자로표시 분류기준 D 60 C u > 4, C u = D 10 (D 30) 2 C c = <C C<3 D 10xD 60 GW 의조건이만족되지않을때 Atterberg 한계가 A 선아래소성지수 4 이하 Atterberg 한계가 A 선위소성지수 7 이상 소성지수가 4-7 이면서 Atterberg 한계가 A 선위에존재할때는 2 중문자로표시 C u > 6 1 < C c < 3 SW 의조건이만족되지않을때 Atterberg 한계가 A 선아래소성지수 4 이하 Atterberg 한계가 A 선위소성지수 7 이상 소성지수가 4-7 이면서 Atterberg 한계가 A 선위에존재할때는 2 중문자로표시 소성도 (Plasticity Chart) 는조립토에함유된세립분과세립토를분류하기위해사용된다. 소성도의빗금친곳은 2 중표기해야하는부분이다. 세립토의분류를위한소성도

18 3. 토질및암반의분류, 기재방법 흙의기술방법 <ASTM> < 표 3-3> 토질군기호군이름비고 GW 입도분포좋은자갈 조 GP GM 입도분포불량한자갈 실트질자갈 GC GW-GM 점토질자갈 실트섞인입도분포좋은자갈 15% 이상의모래를함유하는경우는 모래섞인 이라는말을군이름앞에붙인다. GW-GC 점토섞인입도분포좋은자갈 GP-GM 실트섞인입도분포불량한자갈 립 GP-GC SW 점토섞인입도분포불량한자갈 입도분포좋은모래 SP 입도분포불량한모래 SM 실트질모래 SC SW-SM 점토질모래 실트섞인입도분포좋은모래 15% 이상의자갈을함유하는경우는 자갈섞인 이라는말을군이름앞에붙인다. 토 SW-SC 점토섞인입도분포좋은모래 SP-SM 실트섞인입도분포불량한모래 SP-SC 점토섞인입도분포불량한모래 세 CL 소성이낮은점토 200번체를통과하지못하는함량이 15-29% 이면특히두드러진조립질입자의 ML 실트 이름을따라서 모래섞인 또는 자갈섞인 이라는말을붙인다. 립 200 번체를통과하지못하는함량이 30% 이 CH 소성이높은점토 상이고조립질입자들이대부분모래일경우는군이름앞에 모래질, 자갈일경 토 MH 탄성있는실트 우는군이름앞에 자갈질 이라는말을붙인다

19 3. 토질및암반의분류, 기재방법 3.2 암반의분류기준 암반코아에대한기술내용은색, 균열 (Discontinuity) 의간격, 풍화상태, 강도, 암석명등이며, 암석의풍화상태, 균열의간격은 ( 절리나파쇄면의간격 ), 강도, 암및암질표시는아래기준에따라기재하였다. 기반암의분류기준 < 표 3-4> 암반분류 풍 시추굴진 상 태 풍화변질상태 균상 열태 암반의성질 코상 아태 Metal Crown Bit로암내부까지도균열이많으나세편상의암편이용이하게굴진풍화진행. 암의토사화의진행남아있고손으로 함마타격 손으로부서짐 침수시험원형보존이거의불가능 탄성파속도 (km/sec) 화 가능하며, 때로는 구조및조직이으로거의밀착부수면가루가 하며세편상 1.2 이하 암 무수보링도가능함. 남아있음. 상태임. 되기도함. 원형코아가없음. 으로분리됨. 연 Metal Crown Bit로암내부의일부균열이많이암편상내지세편용이하게굴진를제외하고는발달. 균열간상 ( 각착상 ) 원형 함마로치면세편상으로가볍게분리되고암괴 가능함. 풍화진행. 장격은 5cm 이하코아가적고원형부서짐. 로도분리됨. 1.2~2.5 암 석, 운모등변이점토협재복구곤란함. 색, 변질됨. 함. Metal crown bit 균열을따라 균열발달 일부대암편상~단수상함마로치면암괴로분리되 보 로도가능하나 다소풍화진행. 는점토를협재 10cm 이하이며특탁음을내며나입자의분 통 Diamond bit 를 장석및유색광함. 균열간격은 히 5cm 내외의코부서짐. 산은거의없 2.3~3.5 암 사용하면코아회수물은일부변색 10cm내외. 아가많음. 원형 고변화하지 율이양호한암반. 됨. 복구가능 않음. 경 암 Diamond Bit를사용하지않으면굴진하기곤란함. 대체로신선함. 균열의발달이균열을따라약적으려균열간풍화, 변질간격은 5내지됨. 15Cm대체로암내부는신선밀착상태이나함일부는 Open됨. 단주상내지봉상함마로치면거의변화하지대체로 20cm 금속음을내않음. 이상 1m당 5내지고잘부서 6개이상임. 지지않으며튀는경향을보임. 3.5~4.8 극경암 Diamond bit의마모가특히심한암반. 대단히신선하균열의발달이봉상~장주상. 고풍화변질을적으며간격은 완전한형태 받지않음. 20~50cm로밀착 보유, 1m당 5~6개. 함마로치면거의변하지금속음을내않음. 며튀는경향을보임. 4.5 이상 파 Diamond bit 또는 균열 ( 파쇄면 ) 을 Mosaic 상태의 암편상 ~ 각력상 쇄 Metal crown bit 따라풍화 균열이발달. 으로원형코아가 저속도대 대사용간격은 5cm이하 엔지니어링협회분류기준참조. 적음

20 3. 토질및암반의분류, 기재방법 암종별분류기준및지질특성 < 표 3-5> 암반분류지반조사에의한분류기준지질특성 연암 TCR : 20~40% RQD :<25% Js : 6cm~20cm 일축압축강도 ( 건조상태 ) : 700~1000kg/cm 2 암의내부를제외하고균열에따라다소풍화가진척되어있으며, 장석및유색광물이변색됨 ( 심한풍화~보통풍화 ) 햄머로 1~2회치면둔탁음을내고부서지거나갈라짐 보통암 TCR : 40~70% RQD : 25~50% Js : 15cm~30cm 일축압축강도 ( 건조상태 ) : 1000~1300kg/cm 2 절리면을따라다소풍화진행, 석영을제외한장석및유색광물이변색됨 ( 보통풍화 ~ 약간풍화 ) 햄머타격시탁음을내고 2~3회에서갈라지며갈라진면이날카로움 경암 TCR : 70~100% RQD : >50% Js : 20cm~50cm 일축압축강도 ( 건조상태 ) : 1300~1600kg/cm 2 대체로신선하며절리면을따라약간풍화, 암내부는대체로신선함 ( 약간풍화~ 신선 ) 햄머타격시금속음을내고잘부서지지않으며튀는경향을보임 건설교통부표준품셈또는도로설계실무편람 < 표 3-6> 암종별탄성파속도및내압강도 암종그룹 자연상태에서의속도 V(km/sec) 암편탄성파속도 Vc(km/sec) 암편내압강도 (km/cm 2 ) 비 고 풍화암 A B 연암 A B 보통암 A B 경암 A B 극경암 A B , ,000-1, , 이상 5.7 이상 800이상 4.2 이상 5.8 이상 1,600이상 내압강도 - 시편 : 5cm 입방체 - 노건조 : 24hr - 수중침윤 : 2일 - 시험방향 ( 가입방향 ) Z 축 ( 결면에수직 ) ( 탄성파속도가장느린방향 ) 암편탄성파속도 - 시편 : 두께 15-20cm 상하면이평행면 -. 측정방향 X 축 ( 탄성파속도가가장빠른방향, 결면에평행 ) 건설공사표준품셈분류방법

21 3. 토질및암반의분류, 기재방법 A, B 구룹의구분 < 표 3-7> 구분 A B 대표적암명함유물등에의한시각판정 gr 햄머타격에의한판정 편마암, 사질편암, 녹색편암, 각섬암, 석회암, 사암, 휘록응회암, 역암, 화강암, 섬록암, 감람암, 사문암, 유문암, 현암, 안산암, 현무암 사질분, 석영분을다량함유하고암질이단단한것. 결정도가높은것 타격점의암은작은평평한암편으로되어비산되거나거의암분을남기지않는것 흑색편암, 녹색편암, 휘록응회암, 혈암, 이암, 응회암, 집괴암 사질분, 석영분이거의없고응회분이거의없는것. 천매상의것 타격점에서암자신이부서서지지않고분상이되어남으며암편이별도비산되지않는것 < 표 3-8> 시대구분 제 3 기 중생대 고생대및선캠브리아기 암반분류암종 퇴적암화성암 퇴적암화성암 퇴적암화성암및변성암 일축압축강도 ( kg / cm2 ) 적 용 풍화암 암석의일축압축강도에따른분류기준 연암 중경암 ( 보통암 ) 경암 극경암 역암, 쳐트, 규질아질라이트, 셰일, 응회암규질아질라이각암석의집괴암, 유문암, 반암, 안산암,, 사암, 이암, 트, 조면암, 풍화암현무암조면암, 집괴암, 각력응회암석영안산암 ( 다공질 ) 현무암 ( 조밀 ) 역암, 경사암, 사질셰일, 규질셰일, 화강암, 각암석의셰일, 탄질석영맥, 쳐트, 실트스톤, 반암, 규장암, 풍화암셰일혼펠스장석질사암화강편마암, 쳐트, 혼펠스사암, 역암, 규질셰일, 셰일,, 규질석회암, 섬록암, 실트스톤, 슬레이트, 섬장암, 반려암, 탄질셰일, 백운암, 석영반암, 화강반암, 각암석의석회암, 흑운모편암, 경사암, 규암, 페크마타이트반암, 풍화암대리석, 흑연편암, 석영맥화강편마암, 석영편암, 점판암, 녹리석편암, 운모편마암, 각섬편암, 천매암, 견운모편암각섬편마암, 운모편암, 사문암호상편마암 1,200이상 125이하 125~ ~ ~1,200 경우에는 1,800 상기한암석의일축압축강도는암반분류의한요인으로서암반을종합판정할경우에는풍화정도, 균열상태, 코아형성등의제성질을참작하여 실시한다. Foliation 및잠재균열이발달한일축압축강도는저하함. 지질조사표준품셈, 한국기술용역협회

22 3. 토질및암반의분류, 기재방법 3.3 지반 ( 흙, 암반 ) 의기재방법 흙의기재방법흙의기재방법기술내용은 N - 치를근거로다음의표를참고로토질상태즉점성토인경우 Consistency, 사질토인경우 Compactness와함수상태, 색, 구성성분, 토질명등이다. 점성토의 CONSISTENCY < 표 3-9> 관입저항치 (N치) 연경도 (Consistency) 비고 2 이하 매우연약함 (Very soft) 연약함 (Soft) 중간정도단단함 (Medium stiff) 단단함 (Stiff) 매우단단함 (Very stiff) 30 이상 고결됨 (Hard) 사질토의 COMPACTNESS < 표 3-10> 관입저항치 (N 치 ) 상대밀도 (Relative Density) 비고 4 이하 매우느슨함 (Very loose) 느슨함 (Loose) 중간정도조밀함 (Medium dence) 조밀함 (Dence) 50 이상 매우조밀함 (Very dence) 함수상태 < 표 3-11> 함수비 (%) 함수상태 (Water Content) 비고 이상 건 조 함 (Dry) 습 함 (Moist) 축 축 함 (Wet) 포 화 됨 (Saturated)

23 3. 토질및암반의분류, 기재방법 암반의기재방법암석 Core에대한서술내용은색, 불연속면의간격, 풍화상태, 암석명, 강도, 코아회수율및암질표시율등인데암석의강도, 불연속면의간격 ( 절리나파쇄면의간격 ) 및풍화상태는다음의표에기준을따라시추주상도에기재하였다. 암석강도 (Hardness) 에의한분류 < 표 3-12> 강도암석의상태분류기호 Very Weak ( 아주약함 ) Weak ( 약함 ) Medium Hard ( 보통강함 ) Hard ( 강함 ) Very Hard ( 매우강함 ) 손가락으로눌러부서짐. S - 5 Hammer로눌러부서짐. S - 4 Hammer로한번타격하여쉽게모서리가부서짐. S - 3 Hammer로한두번정도강하게타격할시부서지며모서리가날카로움. S - 2 Hammer로여러번강하게타격하여부서지고모서리가매우날카로우며조각모양으로깨어져나감. S - 1 암반의풍화정도에의한분류 < 표 3-13> 풍화도풍화의상태분류기호 Fresh 모암의색이변하지않고결정이광택을보인다. Joint면이부분 D - 1 ( 신선한적으로얼룩이져있고타격을가했을때맑은소리가난다. (FR.) 상태 ) 일반적으로신선한상태를보이나구조면의주변부가다소변색되 Slightly 어있고모암의강도는신선한경우와별차이가없다. D - 2 Weathered 장석이다소변색되어있으며 Open Joint의경우는점토층이협재 (SW.) ( 약간풍화 ) 되어있다. 상당히많은부분이변색되어있으며구조선은 Open Joint로서 Moderately 구조면안쪽까지변질되어있고강도는야외에서도신선한상태와 D - 3 Weathered 쉽게구분된다. (MW.) ( 보통풍화 ) 대부분의장석의변질되어있으며일부는점토화되어있다. 석영을제외한대부분의입자들이변색되어있으며구조선은거의 Highly Open Joint로서구조면으로부터상당히깊은곳까지변질되어있 D - 4 Weathered 다. (HW.) ( 심한풍화 ) Core의상태는그대로유지된다. Completely 입자들이부분적으로존재하기는하나완전히변질을받는상태 D - 5 Weathered 이다. (CW.) ( 완전풍화 ) 이단계에서부터는토양으로분류된다

24 3. 토질및암반의분류, 기재방법 암반의파쇄정도 (Fracturing) 에의한분류 < 표 3-14> Joint 의간격용어분류기호 5cm 이하 Highly Fractured ( 매우파쇄 ) F ~ 10cm Fractured ( 파쇄 ) F ~ 20cm Moderately Fractured ( 중간파쇄 ) F ~ 100cm Slightly Fractured ( 약간파쇄 ) F cm 이상 Solid ( 단주상 ) F - 1 < 표 3-15> 코아회수율및암질표시율 정의시추심도에대한회수된코아의백분율 코아회수율 (T.C.R) 내용 시추기의회전속도, 시추구경, 사용비트 (bit) 및시추압력등의작업조건에따라서코아회수율이달라진다. 회수된길이굴착시추공의길이 정의시추심도에대한길이가 10cm 이상인 core 의백분율 암질표시율 (R.Q.D) 내용 절리의발달간격을나타내는한지수로서암반의특성을판단 하는데중한요소이며, 보링코아의관찰에서암반의질을정량 적으로표시하는지표이다. 회수된이상길이굴착시추공의길이 비 고

25 4. 조사결과 4.1 지형및지질 4.2 지층개요 4.3 표준관입시험결과 4.4 지하수위측정결과

26 4. 조사결과 4.1 지형및지질 본조사지역은행정구역상서울특별시강남구삼성동 59-11번지에위치하며, 강남구청에서동쪽으로직선거리상약 0.7Km 정도떨어져위치한주거지역으로, 북쪽의한강에서는약 0.7Km정도떨어져위치해있다. 본조사지역기반암의지질은지사상선캠브리아기 (PRE-CAMBRIAN) 에속하는호상편마암 (BANDED GNEISS) 을주기반암으로분포하고있으며, 주구성광물은흑운모, 정장석, 사장석, 석영등으로구성되며, 석류석, 각섬석, 녹리석, 백운모등이관찰된다. < 과업지역지질도 > 지질도표 지층층서 충적층 서울화강암 충적층 제 4 기 ~ 부정합 ~ 홍적층 ~ 부정합 ~ 홍적층 운모편암 쥬 산 성 암 맥 라기 서 울 화 강 암 시대미상반상화강암 각 섬 석 편 암 운모편암 호상편마암 선캠브리아기 석 영 편 암 호 상 편 마 암 안구상편마암 반상변장질편마암 화강암질편마암 혼성편마암

27 4. 조사결과 4.2 지층개요 본조사지역의지층구조는조사지역최상부로부터매립토층, 퇴적토층, 풍화토층, 풍화암층, 연암층순으로발견되었으며, 이들지층을요약하면다음과같다. 지반조사총괄표 < 표 4-1> ( 단위 : M) 구분공번 매립토층퇴적토층풍화토층풍화암층연암층계 S.P.T 표고 BH BH 가. 매립토층본층은인력및기계에의해매립조성되어형성된지층으로조사전지역에서층후약 6.6~7.0M로분포되었으며, 본층을이루는주구성성분은실트섞인모래로구성되어있다. 표준관입시험에의한 N치는 5/30~12/30( 회 /cm) 정도로대체로느슨 ~ 보통조밀한상대밀도를보이며, 색조는암갈색을띠고있다. 나. 퇴적토층본층은유수의운반작용이나퇴적작용에의해오랜기간동안형성된지층으로조사전지역에서층후약 1.8~2.4M로분포되었으며, 본층을이루는주구성성분은실트섞인모래로구성되어있다. 표준관입시험에의한 N치는 13/30~15/30( 회 /cm) 정도로대체로보통조밀한상대밀도를보이고있으며, 색조는암회색을띠고있다. 다. 풍화토층본층은기반암의모암이완전히풍화되어암석본래의조직은유지하고있으나, 화학적조성과역학적성질은상실하고, 토양상으로원위치에잔류되어있는토층으로조사전지역에서층후약 2.5~2.9M로분포되었으며, 표준관입시험에의한 N치는 50/30~50/15( 회 /cm) 정도로대체로매우조밀한상대밀도를보이고있다. 주구성성분은실트섞인모래로구성되었으며, 색조는암갈색을띠고있다

28 4. 조사결과 라. 풍화암층본층은기반암이풍화되어모암의조직과형태는보존하고있으나, 역학적성질및화학적조성이상실되거나, 변질된상태로조사전지역에서지표면하약 11.5~11.7M 이하에서발견되어층후약 0.9~1.0M를확인하였으며, 표준관입시험에의한 N치는 50/10( 회 /cm) 이하로매우조밀한상대밀도를나타내고있으며, 주구성성분은타격에의해서암편및실트섞인모래로분해되며, 색조는갈색을띠고있다. 마. 연암층기반암의모암의상태를보여주고있는본암층은조사전지역에서지표면하약12.5~12.6M 이하에서발견되어층후 1.0~1.4M를확인하였으며, 본층은기반암인편마암이부분적으로풍화되어형성된층으로균열및절리가발달하여암편상및단주상Core로회수되었으며, 채취된코아회수율은 (T.C.R = 8~10%) 및암질비 (R.Q.D = 0%) 를보이고있으며, 색조는갈색을띠고있다. 4.3 표준관입시험결과 전술한 2.3장에의하여시추작업시병행한각시추공별지층별표준관입시험성과는다음과같다. 표준관입시험성과 < 표 4-2> ( 단위 : 회 / cm ) 심도 공번 BH - 1 5/30 6/30 7/30 11/30 13/30 50/30 50/19 50/6 BH - 2 7/30 7/30 9/30 12/30 15/30 50/28 50/15 50/4-25 -

29 4. 조사결과 4.4 지하수위측정결과 전술한 2.4 장에의하여측정한본지하수위측정결과는다음과같다. 지하수위성과표 < 표 4-3> ( 단위 : M) 시추공번 지하수위 GL. (-m) 비 고 BH BH 본수위는계절적인강우량과인근지역의지하수이용여부또는인근공사장에의한 지하수위의유출등에따라시시로변할수있으므로착공전시험터파기등으로최종 지하수위를확인하여결정하여야겠다

30 5. 성과분석 5.1 기초일반사항 5.2 기초형식선정 5.3 지내력추정 5.4 기초의침하

31 5. 성과분석 5.1 기초일반사항 기초의형식은얕은기초 (Shallow foundation) 와깊은기초 (Deep foundation) 로나누어진다. 이러한기초의형식은토층의구성상태, 상부구조물의하중조건및기초의근입깊이등에따라그선택을달리하게된다. 얕은기초란상부구조물로부터하중을직접지반에전달시키는형식의기초로서, 기초의최소폭 B와근입깊이 Df와의비가대체로 1.0이하 (Df/B 1) 인경우를말한다. 얕은기초는그형식과기능에따라푸팅기초 (Footing foundation) 와전면기초 (Mat 또는 Raft foundation) 로나눈다. 푸팅기초는지지하는기둥과벽의관계로부터다시 3종류로나눌수있는데, 한개의기둥만을지지하는경우이를독립기초라하고, 연속기초라함은기둥수가많다거나또는하중이벽면의벽을통하여전달되는경우를말하며, 이를확대기초라고도한다. 전면기초란상부구조전단면아래의지지토층위에있는단일슬래브형식의기초를말한다. 일반적으로완전지지지반이초기심도에서출현할때는독립기초가효과적이며, 완전지지지반이아닌지지지반이상당깊이까지계속될때에는확대기초또는전면기초가실용적이다. 그러나독립기초와확대기초등에서는기초터파기의효율, 중기의작업조건및토류시설의설치및배수처리등을고려할때 4m 이상깊이의터파기는비경제적이다. 이러한얕은기초는지지력과침하가모두허용범위이내에들어야한다. 지표근처의지층이구조물하중을지지할수없는경우에는지중깊이있는굳은지층에하중을전달시켜야하며, 이러한깊은기초에는말뚝기초와케이슨기초가있다. 말뚝기초는케이슨기초보다시공이간편하고공사비가저렴하여깊은기초공법으로서는가장대표적이다. 말뚝에는이미완성된말뚝체를타격이나삽입, 사수또는진동등에의하여지중에박는방법과지중에구멍을뚫고, 그속에콘크리트를쳐서말뚝을만드는방법이있다. 대체적으로기초의근입깊이가 4~6m 이상요구될때, 즉지지지반이 6m 이하의깊이에서출현할때는깊은기초인말뚝기초공법이더경제성이있으며, 기초의선정은상부구조물의설계하중, 구조물허용침하량및구조물중요도등의제조건에따라상세검토되어져야한다

32 5. 성과분석 얕은기초얕은기초란상부구조의하중을직접지반에전달시키는형식의기초로서기초폭 (B) 와근입깊이 (Df) 와의비가대체로 1.0 이하 (Df/B < 1.0) 인경우를말하며, 지지층이얕은심도에서분포하고있을때효과적인공법이다. < 그림 5.1> 직접기초의종류 ( 확대기초 ) 깊은기초깊은기초란지표근처의지층이구조물의하중을지지할수없는경우에지중깊이존재하는지지층에하중을전달시켜야할경우적용되는공인공법으로말뚝기초와케이슨기초가있다. 말뚝기초는케이슨기초보다시공이간편하고공사비가저렴하여깊은기초중대표적공법이다

33 5. 성과분석 강말뚝 기성체말뚝기초 RC 말뚝 PC 말뚝 말뚝기초 Pedestal 말뚝 깊은기초 현장타설말뚝기초 Franky 말뚝 Raymond 말뚝 케이슨기초 오픈케이슨기초 뉴메틱케이슨기초 말뚝기초의분류는시공법상의분류와재질상의분류및지지방법에의해분류된다. 타격공법 타입공법 진동공법 말뚝기초공법 매입공법 압입공법 프리보링공법 내부굴착공법 *R.C.D: Reversed Circulation 젯트공법 Drill 기계굴착공법 올케이싱공법 R.C.D 공법 현장타설공법 어스드릴공법 마이크로파일공법 기타어스오가공법 인력굴착공법 심초공법 말뚝의시공법에의한분류

34 5. 성과분석 강관말뚝 강말뚝 H 형강말뚝 RC 말뚝 기성콘크리트말뚝 PC 말뚝 콘크리트말뚝 PHC 말뚝 현장타설말뚝 SC 말뚝 합성말뚝 강관합성말뚝말뚝의재질에의한분류 < 그림 5.2> 연직력의지지기구에의한말뚝기초 5.2 기초형식선정 기초지반이안정되기위한조건으로지하수위, 구조물의종류및규모, 기초지반의강도정수, 허용침하량, 세굴의가능성등에따라결정되어야하나일반적으로지지층의심도가 4~5m 이내일때는얕은기초 (Shallow Foundation) 그이상일때는깊은기초 (Deep Foundation) 형식으로계획함이경제적인것으로평가되고있다

35 5. 성과분석 또한기초형식의선정에는 1) 축조예상되는구조물의하중과허용침하량의범위 2) 기초면을이루고있는토질의종류와밀도, 암석의종류와강도에따라달라질수있으며, 건축구조물에서기초형식은일반적으로직접기초, 말뚝기초형식을고려할수있으며, 지반조사결과를검토하여각기초형식은다음과같이결정한다. 기초형식선정흐름도 5.3 지내력추정 직접기초의설계에있어서는상부구조의하중에의하여기초저면에생기는접지압이지반의허용지지력도를넘지않고, 또한지반의침하량이허용한도이내에들어오도록기초저면의크기, 형상등을결정하여야한다. 허용지내력 : 강도 지지력 허용지지력변형 침하량 허용침하량허용지내력도와기초폭의관계는다음과같다

36 5. 성과분석 점성토 사질토 허용지내력 fe는허용지지력도 qa와허용침하량이대응하는평균하중도 qs 중에서적은쪽의값으로결정하여야한다. 직접기초의근입심도는동결심도등을고려하여 1.0M 이상으로하여야한다. (1) 허용지지력공식산정여러지지력공식중가장많이이용되고있는대표적인공식몇가지를소개하면다음과같다. 제안사지지력공식적용지반 Skempton γ 점성토지반 Tschebotariff π γ 점성토지반 Cuthlac Wilson γ 점성토지반 Meyerhof 사질토지반 Terzaghi α β γ γ 사질토 ~ 점성토지반의 넓은범위의지반

37 5. 성과분석 본지역의직접기초지지층은사질토층으로이루어진지반이므로위의여러공식중이에적합한 Terzaghi 지지력공식을추천한다. Terzaghi 공식은사질토지반에서점성토지반까지넓은범위의지반에적용되는지지력공식으로서, 이론적근거가명확하고재하시험결과와도잘일치되며기초의여러가지형태에도잘적용되므로가장널리이용되고있다. (2) 본지반에적용될허용지지력 ( ㄱ ) 허용지지력 α β γ γ 여기서 qa : 허용지지력 (t/ m2 ) γ 1 : 기초저면보다아래있는흙의단위체적중량 (t/ m3 ) γ 2 : 기초면에서지표면까지에있는흙의단위체적중량 (t/ m3 ) ( 지하수위아래에있는부분에대해서는수중단위체적중량 ) α β: 기초의형상계수 Nc Nr Nq : 지지력계수 Dr : 기초의근입심도 (M) B : 기초저면의최소폭 ( 도형기초의경우는직경 ) (M) 형상계수 기초저면의형태연속정식형정방형원형 α β B : 장방형의단변장 L : 장방형의장변장

38 5. 성과분석 지지력계수 ψ( ) Nc Nr Nq 이상 N 치를근거로한지내력표 N 치 점토 풍화대및모래 N 치 점토 풍화대및모래

39 5. 성과분석 토층별장기허용지지력 지 반 장기허용지내력 (t/m²) N 치 비교 N치일축압축강도 qu(kg/m²) 암석 이상 자갈층 조밀한것 60 조밀하지않은것 30 조밀 모래지반 중간 20, 느슨 * 대단히느슨 0 5 이하 대단히견고 이상 견고 점토질지반 중간 연약 * 대단히연약 이하

40 5. 성과분석 5.4 기초의침하 구조물의허용침하량 (Allowable Settlement) 은주로기초의형식, 크기, 위치및구조물의용도및침하의패턴, 속도, 원인, 그리고침하지층의조건에지배된다. 구조물의침하, 경사등에관한허용값에대해서많은학자들에의해제안이되었는데그중몇가지를정리하면다음과같다. 허용부등침하량 (Skempton, Macdonard, 1995) 기 준 단독기초 전면기초 각변위 1/300 최대부등침하 점 토 4/3 (3/2) 모 래 5/4 (1) 최대침하 점 토 3 (5/2) 3 5 (5/2 4) 모 래 2 (3/2) 2 3 (3/2 5/2) * 단위 : inch * ( ) 안은추천하는최대값 Bjerrum(1963) 의여러구조물에대한각변위의한계 ( 각변위 δ/l) 1/100 1/200 1/300 1/400 1/500 1/600 1/700 1/800 1/900 1/1000 칸막이벽에첫균열이예상되는한계 침하에예민한기계기초의작업곤란한계사재를가진뼈대의극한한계 균형을허용할수없는빌딩에대한안정한계 고가크레인의작업곤란이예상되는한계 강성의고층빌딩의전도가눈에뜨일수있는한계 칸막이벽이나벽돌, 벽돌벽의상당한균열 가소성벽돌벽의안전한계 일반적인건물의구조적손상이예상되는한계

41 5. 성과분석 여러구조물에대한최대허용침하량 (Sower, 1962) 침하형태구조물의종류최대침하량 전체침하 배수시설출입구부등침하의가능성석적및벽돌구조뼈대구조굴뚝, 사일로, 매트 cm cm cm cm cm 경사 (Tilt) 부등침하 탑, 굴뚝물품적재크레인레일빌딩의벽돌벽체철근 콘크리트의뼈대구조강뼈대구조 ( 연속 ) 강뼈대구조 ( 단순 ) 0.004S 0.010S 0.003S S 0.003S 0.002S 0.005S *S: 기둥사이의폭또는임의의두점사이의거리 빌딩구조물의손상한계 (Hunt, 1984) 각변위 (δ/l) 1/300 부등침하량 점토 45 mm 사질토 30 mm 총침하량 점토 80 mm 사질토 40 mm

42 5. 성과분석 침하량의허용기준 ( 단위 : cm) 구조종별콘크리트블럭조철근콘크리트조 구 분 기초형식연속기초독립기초연속기초온통기초 압밀침하의경우 허용최대침하량 표준치 ~(15) 최대값 ~(30) 압밀침하의경우 허용상대침하량 표준치 ~(3) 최대값 ~(6) 즉시침하의경우 허용침하량 표준치 ~(4) 최대값 ~(8) ( 주 ) 괄호내수치는큰 Beam 또는이중슬라브등으로충분히강성이큰경우이상에서보는바와같이침하에대한허용기준은구조물의종류에따라, 기준에따라또는침하의종류에따라그범위가크다. 따라서설계자는목적에따라그허용범위를정하여야한다. 그러나침하량을산정하는방법이 Engineering 목적에부합하도록실용적으로제안된것이없으며단지실재하에의해서만가능하다. 따라서구조물의여건이허락하는한접지압에여유를갖도록기초를계획하는것이바람직하다

43 결론

44 6. 결론 1. 서울특별시강남구삼성동 번지에위치하여건립될 삼성동 근생시설신축공사 지반조사 에대한결과를요약하면다음과같다. 2. 본조사지역기반암의지질은지사상선캠브리아기 (PRE-CAMBRIAN) 에속하는호상편마암 (BANDED GNEISS) 을주기반암으로분포하고있으며, 주구성광물은흑운모, 정장석, 사장 석, 석영등으로구성되며, 석류석, 각섬석, 녹리석, 백운모등이관찰된다. 3. 시추조사결과본지역은최상부로부터매립토층, 퇴적토층, 풍화토층, 풍화암층, 연암층 순으로분포되었다. 지층구분 지층개요 통일분류 두께 (m) N치 ( 회 /cm) (TCR/RQD) 매립토층 인력및기계에의해매립조성되어형성된지층실트섞인모래, 암갈색 SM 6.6~7.0 5/30~12/30 느슨 ~ 보통조밀 퇴적토층 유수의운반작용이나퇴적작용에의해오랜기간동안형성된지층, 실트섞인모래, 암회색 SM 1.8~2.4 13/30~15/30 보통조밀 기반암의모암의풍화잔류토로서, 화학적 풍화토층 조성과역학적성질은상실하고, 토양상으로원위치에잔류되어있는토층실트섞인모래, 암갈색 SM 2.5~2.9 50/30~50/15 매우조밀 지표면하약 12.5~12.6M 이하에서출현 풍화암층 기반암이풍화되어모암의조직과형태는보존하고있으나, 역학적성질및화학적조성이상실되거나, 변질된상태의지층, 색조는갈색 WR 0.9~1.0 50/10 이하매우조밀 연암층 지표면하약 12.5~12.6m 이하에출현, 기반암인편마암의모암층, 중간풍화, 갈색 SR 1.0~1.4 확인 8~10 /

45 6. 결론 4. 공내지하수위측정은시추조사가완료된후지하수위가안정되기를기다려시추종료후 24시간이경과한후측정한결과 GL- 4.9~5.0m 이하에분포하는것으로조사되었다. 본수위는계절적인강우량과인근지역의지하수이용여부또는인근공사장에의한지하수위의유출등에따라시시로변할수있으므로착공전시험터파기등으로최종지하수위를확인하여결정하여야겠다. 시추공번 지하수위 GL. (-m) 비 고 BH BH

46 7. 부록 7.1 시추조사위치도 7.2 지층단면도 7.3 시추주상도 7.4 현장작업사진첩

47 1. 시추조사위치도

48

49 2. 지층단면도

50 지층단면도 FREE SCALE BH-1 BH-2 31 EL EL /30 7/30 26 매립층 6/30 7/30 매립층 7/30 9/ 퇴적층 /30 13/30 50/ 퇴적층 /30 15/30 50/28 21 풍화토 50/19 풍화토 50/ 풍화암 / 풍화암 /4 연암층 14.0 연암층 범례 매립층 연암층 퇴적층 풍화암 풍화토

51 3. 시추주상도

52 지질주상도 DRILL LOG 공사명 PROJECT 위치 LOCATION 날짜 D A T E 표척 m 표고 Elev. m 서울특별시강남구삼성동 59-11번지 2018 년 6 월 7 일 심도 Depth m 층후 Thickness m 주상도지층명 공번 HOLE No. T.B.M. BH-1 지하수위 GROUND WATER 감독자 INSPECTOR 현장관찰기록 지층설명 Description 매립층 (0.0 ~ 7.0m). 실트섞인모래. 습윤 ~ 포화상태. 암갈색. 느슨 ~ 보통조밀함. 상부콘크리트약 80cm 피복 표고 ELEV. (GL-) m 5.0 J.R.PAK 5/ m ( 주 ) 시료채취방법의기호 REMARKS 자연시료 U.D. SAMPLE 표준관입시험에의한시료 S.P.T. SAMPLE 코어시료 CORE SAMPLE 흐트러진시료 DISTURBED SAMPLE 표준관입시험시료채취 Standard Penetration Test 타격타격회수시료심도채취회수 N blow / 15cm 15cm 관입량 번호 (m) 방법 S 매립층 6/ S / S / S 퇴적층풍화토 퇴적층 (7.0 ~ 8.8m). 실트섞인모래. 포화상태. 암회색. 보통조밀함 풍화토 (8.8 ~ 11.7m). 실트섞인모래. 습윤상태. 암갈색. 매우조밀함 13/ 30 50/ 30 50/ S-5 S-6 S 풍화암연암층 풍화암 (11.7 ~ 12.6m). 기반암이풍화되어형성된층으로서암편및실트섞인모래로분해됨. 갈색. 매우조밀함 연암층 (12.6 ~ 14.0m). 기반암인편마암이부분적으로풍화되어형성된층으로서균열및절리가발달하여암편상및단주상 core 로회수됨. 중간풍화. 갈색. T.C.R=8%, R.Q.D=0% 50/ S 심도 14.0m 에서시추종료

53 지질주상도 DRILL LOG 공사명 PROJECT 위치 LOCATION 날짜 D A T E 표척 m 표고 Elev. m 서울특별시강남구삼성동 59-11번지 2018 년 6 월 7 일 심도 Depth m 층후 Thickness m 주상도지층명 공번 HOLE No. T.B.M. BH-2 지하수위 GROUND WATER 감독자 INSPECTOR 현장관찰기록 지층설명 Description 매립층 (0.0 ~ 6.6m). 실트섞인모래. 습윤 ~ 포화상태. 암갈색. 느슨 ~ 보통조밀함. 상부콘크리트약 10cm 피복 표고 ELEV. (GL-) m 4.9 J.R.PAK 7/ m ( 주 ) 시료채취방법의기호 REMARKS 자연시료 U.D. SAMPLE 표준관입시험에의한시료 S.P.T. SAMPLE 코어시료 CORE SAMPLE 흐트러진시료 DISTURBED SAMPLE 표준관입시험시료채취 Standard Penetration Test 타격타격회수시료심도채취회수 N blow / 15cm 15cm 관입량 번호 (m) 방법 S 매립층 7/ S / S 퇴적층풍화토 퇴적층 (6.6 ~ 9.0m). 실트섞인모래. 포화상태. 암회색. 보통조밀함 풍화토 (9.0 ~ 11.5m). 실트섞인모래. 습윤상태. 암갈색. 매우조밀함 12/ 30 15/ 30 50/ 28 50/ S-4 S-5 S-6 S 풍화암연암층 풍화암 (11.5 ~ 12.5m). 기반암이풍화되어형성된층으로서암편및실트섞인모래로분해됨. 갈색. 매우조밀함 연암층 (12.5 ~ 13.5m). 기반암인편마암이부분적으로풍화되어형성된층으로서균열및절리가발달하여암편상및단주상 core로회수됨. 중간풍화. 갈색. T.C.R=10%, R.Q.D=0% 50/ S 심도 13.5m 에서시추종료

54 4. 현장작업사진첩

55 현장작업사진 ( BH-1 ~ BH-2 ) 공번시추조사전경공번시추조사전경 공번표준관입시험공번표준관입시험 공번시료채취공번시료채취

56 삼성동 5 9 I 1 1 근생시설 신축공사 지반조사 보고서 (주)누리엔지니어링

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