...1. 교각 및 교대의 본체를 통해 얻은기초 상단면으로 하중(축력, 수평력, 모멘트)이 전달되면 기초지반면에 지반반력이 발생하고 이로 인해 얻은기초 밑면(하단면, 바닥면)에 하중이 작용한다.
...2. 얻은기초 상단면에 작용하는 수평력에 의해 기초 밑면에 추가로 발생하는 모멘트는 보수적으로 산정하거나 (모멘트 = 수평력 × 얻은기초 높이), 또는 기초 측면 지반의 수평저항력에 의해 모멘트가 감소되는 영향을 고려하여 산정할 수 있다.
...3. 교각의 얻은기초는 밑면에 작용하는 하중에 대해 구체의 안전성(휨 및 1방향 전단, 2방향 전단)과 안정성(전도, 활동, 지지력)을 확보하여야 한다.
...4. 교대의 얻은기초는 밑면에 작용하는 하중에 대해 구체의 안전성(휨, 전단)을 검토하고, 안정성(전도, 활동, 지지력)은 [7-4-2]에 따른다.
...1. 기초의 보유성능은 장방향 및 단방향의 힘에 대한 위험단면에서의 단면해석으로 구한 힘강도 \( (M_{n,long}, M_{n,short}) \) 로 한다.
...1. 기초의 소요성능은 기초 하부면에 작용하는 수직력에 의하여 장방향 및 단방향의 위험단면에 발생하는 힘모멘트 \( (M_{fnd,long}, M_{fnd,short}) \) 로 한다.
...1. 기초의 장방향 및 단방향의 보유성능 \( (M_n) \) 이 소요성능 \( (M_{fnd}) \) 이상이면 내진성능을 만족한다.
\[ \frac{M_{n,long}}{M_{fnd,long}} \geq 1.0 \quad \& \quad \frac{M_{n,short}}{M_{fnd,short}} \geq 1.0 \]
...1. 교각 기초의 보유성능은 장방향 및 단방향의 1방향 전단에 대한 위험단면에서의 단면해석으로 구한 전단강도 \( (V_{n,long}, V_{n,short}) \) 로 한다. 다만, 교대 기초는 장방향을 생략할 수 있다.
...1. 기초의 소요성능은 기초 하부면에 작용하는 수직력에 의하여 장방향 및 단방향의 1방향 전단에 대한 위험단면에 발생하는 전단력 \( (V_{fnd,long}, V_{fnd,short}) \) 로 한다.
...1. 기초의 장방향 및 단방향 방향 보유성능 \( (V_n) \) 이 소요성능 \( (V_{fnd}) \) 이상이면 내진성능을 만족한다.
\[ \frac{V_{n,long}}{V_{fnd,long}} \geq 1.0 \quad \& \quad \frac{V_{n,short}}{V_{fnd,short}} \geq 1.0 \]
...1. 교각 기초의 보유성능은 장방향 및 단방향의 1방향 전단에 대한 위험단면에서의 단면해석으로 구한 전단강도 \( (V_{n,long}, V_{n,short}) \) 로 한다. 다만, 교대 기초는 장방향을 생략할 수 있다.
...1. 기초의 소요성능은 기초 하부면에 작용하는 수직력에 의하여 장방향 및 단방향의 1방향 전단에 대한 위험단면에 발생하는 전단력 \( (V_{fnd,long}, V_{fnd,short}) \) 로 한다.
...1. 기초의 장방향 및 단방향 방향 보유성능 \( (V_n) \) 이 소요성능 \( (V_{fnd}) \) 이상이면 내진성능을 만족한다.
\[ \frac{V_{n,long}}{V_{fnd,long}} \geq 1.0 \quad \& \quad \frac{V_{n,short}}{V_{fnd,short}} \geq 1.0 \]
...1. 교각의 얕은기초의 경우, 고정단 교각에서는 지진력을 교축 및 교직 양방향으로 받기 때문에 안정성(활동, 전도, 지지력)을 검토한다.
...2. 가동단 교각에서는 교축방향으로는 지진력을 받지 않으므로 안정성 검토를 생략하고, 교직방향으로는 지진력을 받으므로 안정성을 검토한다.
...3. 교대의 얕은기초의 경우 안정성 검토는 [7-4-2]에 따른다.
...1. 교각 기초에 작용하는 수직력(Pfdn)과 교각 기초 밑면과 이에 접하는 지반사이의 마찰계수(μ)의 곱이다.
Rslip = μ · Pfdn
...2. 교각 기초 밑면과 이에 접하는 지반사이의 마찰계수(μ)는 관련 기준 및 지침 등에 따른다.
1. 교각 기초의 활동에 대한 소요성능은 교각 기초의 밑면에 작용하는 수평력(Hfdn)으로 한다.
...1. 교대의 보유성능 \( M_n \) 이 소요성능 \( M_{abut} \) 이상이면 내진성능을 만족한다.
...1. 교각 기초의 전도에 대한 보유성능은 저항모멘트(\( R_{ot} \))로 교각을 통하여 기초로 전달되는 수직력(\( P_{down} \))에 교각 기초의 끝단에서부터 이 수직력의 작용점까지의 수평거리(\( \bar{x}_{down} \))를 곱한 값으로 한다.
\[ R_{ot} = P_{down} \cdot \bar{x}_{down} \]
...1. 교각 기초의 전도에 대한 소요성능은 전도모멘트(\( M_{ot} \))로 기초 밑면에 작용하는 모멘트로 한다.
...1. 교대의 전도의 소요성능(\( M_{ot} \))에 대한 보유성능(\( R_{ot} \))의 비가 허용안전율(F.S) 이상이면 내진성능을 만족한다.
...2. 허용안전율(F.S)은 관련 기준 및 지침 등에 따른다.
\[ \frac{R_{ot}}{M_{ot}} \geq \text{F.S} \quad \text{만족} \]
...1. 교각 기초의 지지력에 대한 보유성능은 확대기초 밑면 지반의 허용 지지력(Pbear)으로 하며 관련 기준 및 지침 등에 따른다.
...1. 교각 기초의 지지력에 대한 소요성능은 고정하중과 지진에 의한 모멘트에 의하여 기초 밑면에 발생하는 최대압력(pmax)로 한다.
...1. 교각 기초의 지지력의 보유성능(Pbear)이 소요성능(pmax) 이상이면 내진성능을 만족한다.