쉴드 TBM 뒤채움용 무기계 가소성 그라우트의 공학적 특성 및 현장적용성 평가 Evaluation of engineering characteristics and field applicability of inorganic thixotropic-grout for backfilling of shield TBM tail voids원문보기
본 연구는 새로 개발된 쉴드 TBM테일 보이드 동시주입용 무기계 가소성 그라우트의 현장적용 가능성을 평가하기 위하여 체적변화성 및 투수계수를 측정하였으며, 환경영향성 평가를 실시하였다. 또한, 무기계 가소성 그라우트의 현장 시험 시공에 앞서, 쉴드 TBM 모형주입장치 및 후방주입 공동충전 시험체를 이용하여 실내실험을 실시하였으며, 실제 서울 전력구 쉴드 TBM 시공현장에 시험시공을 수행하였다. 기중에서 14일 양생시킨 공시체를 이용해서 무기계 가소성 그라우트의 체적 변화성을 평가한 결과, 무기계 가소성 그라우트의 체적변화는 거의 발생하지 않았다. 그리고 투수계수를 측정하여 비교한 결과 무기계 가소성 그라우트의 우수한 차수효과를 확인 할 수 있었다. 어독성 시험과 용탈시험을 통한 환경영향성 평가를 수행한 결과, 무기계 가소성 그라우트의 경우 평균 pH가 8.0으로 측정되었으며, 96시간 경과 후 10%의 폐사율을 보였다. 용탈액에 대한 원자흡광분광 시험 결과 용탈에 의한 유해 중금속 성분은 수질관리 기준치 이하로 검출되었다. 가소성 그라우트의 현장 적용성 실험을 위하여 실내 모형실험을 수행한 결과 충전성은 확보되었으며, 실제 시공현장에 적용한 결과 우수한 주입성을 보였다.
본 연구는 새로 개발된 쉴드 TBM 테일 보이드 동시주입용 무기계 가소성 그라우트의 현장적용 가능성을 평가하기 위하여 체적변화성 및 투수계수를 측정하였으며, 환경영향성 평가를 실시하였다. 또한, 무기계 가소성 그라우트의 현장 시험 시공에 앞서, 쉴드 TBM 모형주입장치 및 후방주입 공동충전 시험체를 이용하여 실내실험을 실시하였으며, 실제 서울 전력구 쉴드 TBM 시공현장에 시험시공을 수행하였다. 기중에서 14일 양생시킨 공시체를 이용해서 무기계 가소성 그라우트의 체적 변화성을 평가한 결과, 무기계 가소성 그라우트의 체적변화는 거의 발생하지 않았다. 그리고 투수계수를 측정하여 비교한 결과 무기계 가소성 그라우트의 우수한 차수효과를 확인 할 수 있었다. 어독성 시험과 용탈시험을 통한 환경영향성 평가를 수행한 결과, 무기계 가소성 그라우트의 경우 평균 pH가 8.0으로 측정되었으며, 96시간 경과 후 10%의 폐사율을 보였다. 용탈액에 대한 원자흡광분광 시험 결과 용탈에 의한 유해 중금속 성분은 수질관리 기준치 이하로 검출되었다. 가소성 그라우트의 현장 적용성 실험을 위하여 실내 모형실험을 수행한 결과 충전성은 확보되었으며, 실제 시공현장에 적용한 결과 우수한 주입성을 보였다.
The focus of this study is to evaluate the field applicability of the newly developed inorganic thixotropic-grout in various ways. In order to do this, the volume stability and the permeability of the inorganic thixotropic-grout have been measured and compared to the existing silica type grouts. In ...
The focus of this study is to evaluate the field applicability of the newly developed inorganic thixotropic-grout in various ways. In order to do this, the volume stability and the permeability of the inorganic thixotropic-grout have been measured and compared to the existing silica type grouts. In addition, the filling capability of the grout into the tail void has been evaluated through both an experiment with a miniature tail-void filling equipment and a test filling at the shield TBM construction site. The volume loss of the inorganic thixotropic-grout after a 14 day-curing under the atmosphere condition was appeared to be minimal. The excellent waterproofing ability of the inorganic thixotropic-grout was confirmed through a permeability test. The toxicity of the inorganic thixotropic-grout has been evaluated through a toxicity test of aquatic fishes (KS M 0111) and the pH value of the liquid eluviated from inorganic thixotropic-grout was measured as an average of 8.0 and a fatality rate of goldfish after 96 hours was 10% or so. The existence of harmful heavy metals in the liquid eluviated from the inorganic thixotropic-grout has been also examined through an atomic absorption spectroscopy (AAS) test. Any of harmful heavy metals were not detected and the detected level of $Cr^{6+}$ and Cd was far below the standard. Based on both an experiment with a miniature tail-void filling equipment and a test filling at the shield TBM construction site, the filling ability of inorganic thixotropic-grout into the tail void was proved to be excellent.
The focus of this study is to evaluate the field applicability of the newly developed inorganic thixotropic-grout in various ways. In order to do this, the volume stability and the permeability of the inorganic thixotropic-grout have been measured and compared to the existing silica type grouts. In addition, the filling capability of the grout into the tail void has been evaluated through both an experiment with a miniature tail-void filling equipment and a test filling at the shield TBM construction site. The volume loss of the inorganic thixotropic-grout after a 14 day-curing under the atmosphere condition was appeared to be minimal. The excellent waterproofing ability of the inorganic thixotropic-grout was confirmed through a permeability test. The toxicity of the inorganic thixotropic-grout has been evaluated through a toxicity test of aquatic fishes (KS M 0111) and the pH value of the liquid eluviated from inorganic thixotropic-grout was measured as an average of 8.0 and a fatality rate of goldfish after 96 hours was 10% or so. The existence of harmful heavy metals in the liquid eluviated from the inorganic thixotropic-grout has been also examined through an atomic absorption spectroscopy (AAS) test. Any of harmful heavy metals were not detected and the detected level of $Cr^{6+}$ and Cd was far below the standard. Based on both an experiment with a miniature tail-void filling equipment and a test filling at the shield TBM construction site, the filling ability of inorganic thixotropic-grout into the tail void was proved to be excellent.
* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.
문제 정의
본 연구에서는 쉴드 TBM 뒤채움용 규산계 그라우트와 무기계 가소성 그라우트를 대상으로 pH상승에 의한 어독성을 측정하였으며, 또한 용탈액의 성분을 분석하여 환경영향성을 평가하였다.
가설 설정
동수경사를 발생시키기 위한 압력차(ΔP)를 200 kPa으로 하여 수두차(h) 20 이를 발생시켰다. 이때, 공시체 하부에 압력을 가하기 전에 상부 구속압을 먼 저가 하여 멤브레인의 팽창을 방지하였으며, 포화단계에서 공 시체의 포화정도를 알기 위해 시험장비에 부착되어있는 간극수압계를 이용하여 B계수가 0.95이상이 되었을 때 포화상태로 가정하고 시험을 실시하였다.
제안 방법
3. 무기계 가소성 그라우트의 알칼리 용탈에 따른 환경 영향성을 평가하기 위하여 어독성 실험 및 용탈시험을 실시하였다. 규산계 그라우트의 경우 초기에 pH가 급격하게 증가하여 21시간 경과 후 pH 10.
4. 무기계 가소성 그라우트의 현장적용성을 평가하기 위하여 현장실험에 앞서 실내 모형실험을 실시하였다. 쉴드 TBM 모형주입장치와 후방주입 및 공동충전 시험체를 이용하여 실험을 한 결과 양호한 충전상태를 보이고 있었으며, 특히 수중에서 그라우트를 주입한 결과 재료분리 없이 배면과 내면 모두 충전이 원활한 것으로 나타났다.
pH meter는 경과시간에 따라 pH를 측정하기 위해 Portable pH meter을 사용하였으며, 충분한 산소를 공급하기 위해 blower를 부착하였다 또한 본 시험의 시험조건 결정을 위해 사용된 공시어는 길이 6~8 cm의 금붕어 20마리를 1조로 하였다.
시험조작 후일 정 시간마다 공시어의 상태변화를 관찰하면서 어독성시험 일지에 기록하였다. 공시어의 치사 유무를 수시로 관찰하고 치사한 공시어는 되도록 빨리 제거하고, 공시 어가 모두 치사되지 않는다면 96시간까지 관찰하였다.
규산계 그라우트의 경우 표 4와 같이 각각의 현장에서 적용된 현장 배합비(1 m')를 이용하여 제작하였으며, 무기계 가소성 그라우트는 표 3에서 제시한 배합비를 이용하여 제작하였다. 공시체 제작 후 14일 동안 기중 건조시키면서 공 시체의 직경 및 높이의 변화를 측정하여 시간경과에 따른공시체의 체적변화를 관찰하였다.
체적변화성을 비교하였다. 규산계 그라우트의 경우 표 4와 같이 각각의 현장에서 적용된 현장 배합비(1 m')를 이용하여 제작하였으며, 무기계 가소성 그라우트는 표 3에서 제시한 배합비를 이용하여 제작하였다. 공시체 제작 후 14일 동안 기중 건조시키면서 공 시체의 직경 및 높이의 변화를 측정하여 시간경과에 따른공시체의 체적변화를 관찰하였다.
평가하였으며, 어독성 시험을 통한 환경영향성 평가를 수행하였다. 그리고 쉴드 TBM 모형 주입 시험 장치 및 주입성 실험을 통하여 현장적용 가능성을 검토하였으며, 실제 서울에 위치한 전력구 공사현장인 OO 현장에서 시험시공을 통하여 현장 적용성을 검증하였다
쉴드 TBM 뒤채움용 그라우트는 지반침하를 억제하는 동시에 차수의 목적도 가지고 있다. 따라서 기본적으로 투수계수가 아주 작기 때문에 그림 3과같이 배압(Wack pressure)를 가하여 투수계수를 측정할 수 있는 삼축압축시험기를 이용해서 투수시험을 실시하였다
새로 개발된 무기계 가소성 그라우트의 적합성을 평가하기 위하여 일축압축강도실험을 통한 초기 및 장기강도를 측정하였으며, 지하수가 존재하는 지반에서 적용가능성을 평가하기 위하여 수중에서 공시 체를 제작하여 초기 및 장기강도를 평가하였다. 또한, 수중제작에 따른 재료분리 현상을 관찰하여 지하수가 존재하는 지반의 적합성을 평가하였다. 그리고 A액과 B액의 점도를 120분 동안 측정한 결과 이송가능한 점도 기준인 2,000 cp이하로 측정되었다.
무기계 가소성 그라우트의 주입성을 평가하기 위하여 그림 8과 그림 9과 같이 쉴드 TBM 모형주입 장치(특허등록 10-0877580-0000)를 개발하였다. 쉴드 TBM 모형주입장치는 실제 쉴드 TBM 굴진시 충전성 확인을 위한 모형 충전 시험체와 모형믹서로 구성되어 있으며, 그림 8과 같이 모형충전 시험체는 2중관 아크릴 사이에 있는 모형 쉴드를 실제 쉴드 이동과 동일한 유압 피스톤으로 이동할 수 있도록 제작되어 있다.
무기계 가소성 그라우트의 현장 적용성을 평가하기 위하여 국내 현장에 시험 시공을 수행하였다. 시험 시공 현장은 서울 송파구 일원의 전력구로서 쉴드 TBM의 직경은 4, 550 mm이며, 세그먼트의 외경은 4, 300 nun, 세그먼트 폭은 1, 200 mm이다.
수중양생시킨 공시 체를 멤브레인으로 감싼 후 고무링으로 상부 및 하부를 고정시키고 공시체와 시험기 내벽 사이를 물로 채웠다. 물이 공시체의 하부에서 상부로 이동할 수 있도록 압력조절 장치에 연결시키고 물의 흐름을 유발시키는동수경사는 공시체의 상부와 하부의 압력차(Δp)를 이용하였다. 동수경사를 발생시키기 위한 압력차(ΔP)를 200 kPa으로 하여 수두차(h) 20 이를 발생시켰다.
본 연구에서는 새로 개발된 무기계 가소성 그라우트의 체적변화성 및 투수계수를 기존 규산계 그라우트와 비교.평가하였으며, 어독성 시험을 통한 환경영향성 평가를 수행하였다.
본 연구에서는 새로 개발된 무기계 가소성 그라우트의 체적변화성 및 투수계수를 평가하였으며, 환경영향성 및 현장적용성을 평가하였다 그 결과를 요약, 정리하면 다음과 같다.
이러한 문제점을 해결하기 위하여 무기계 가소성 그라우트를 개발하였다 (김대현 등 2009). 새로 개발된 무기계 가소성 그라우트의 적합성을 평가하기 위하여 일축압축강도실험을 통한 초기 및 장기강도를 측정하였으며, 지하수가 존재하는 지반에서 적용가능성을 평가하기 위하여 수중에서 공시 체를 제작하여 초기 및 장기강도를 평가하였다. 또한, 수중제작에 따른 재료분리 현상을 관찰하여 지하수가 존재하는 지반의 적합성을 평가하였다.
이용하여 투수시험을 실시하였다. 수중양생시킨 공시 체를 멤브레인으로 감싼 후 고무링으로 상부 및 하부를 고정시키고 공시체와 시험기 내벽 사이를 물로 채웠다. 물이 공시체의 하부에서 상부로 이동할 수 있도록 압력조절 장치에 연결시키고 물의 흐름을 유발시키는동수경사는 공시체의 상부와 하부의 압력차(Δp)를 이용하였다.
쉴드 TBM 굴진시 발생하는 테일보이드의 충전에 사용되는 그라우트의 체적감소는 지반침하를 유발하고 1차 차수기능 상실에 의한 터널의 누수를 증가시킬 가능성이 크다 따라서 현재 국내 3개 현장에 적용한 규산계그라우트와 본 연구에서 개발한 무기계 가소성 그라우트의 체적변화성을 비교하였다. 규산계 그라우트의 경우 표 4와 같이 각각의 현장에서 적용된 현장 배합비(1 m')를 이용하여 제작하였으며, 무기계 가소성 그라우트는 표 3에서 제시한 배합비를 이용하여 제작하였다.
0 n?이며 배합비는 표 3의 표준배합비를 이용하였다. 시공방법은 그림 15의 믹싱 기를 이용하여 스칼렛이 첨가된 B액을 믹싱 후 먼저 주입부 선단까지 약 2.4 km를 이송하고 B 액의 재료 분리 및 자체 경화에 의한 관 폐색을 확인하기 위하여 주입관 속에 180분 동안 방치 후 A액과 같이 주입하였다.
4.3 어독성 시험방법
시험수조는 깨끗한 아크릴재로 용량이 50 C이상 되도록 설계하고, 공기송풍이 가능하고 수온은 25P로 지정온도를 유지할 수 있도록 자동온도조절장치를 부착하였다 또한, 공시어의 급격한 환경변화에 대한 대책으로 수조에서 순응할 수 있도록 7일간 방치하였다. 공시 어는 수온, 먹이 취급 등 시험실 내의 생존조건에 적합한 것으로 크기가 고르고 건강하며 구입하기 쉬운 금붕어로 하였다.
온도 및 pH의 변화를 측정할 수 있는 Portable pH meter를 설치하였다. 시험조작 후일 정 시간마다 공시어의 상태변화를 관찰하면서 어독성시험 일지에 기록하였다. 공시어의 치사 유무를 수시로 관찰하고 치사한 공시어는 되도록 빨리 제거하고, 공시 어가 모두 치사되지 않는다면 96시간까지 관찰하였다.
수조에 50 l의 물을 채우고 공시어를 방류하였다. 온도 및 pH의 변화를 측정할 수 있는 Portable pH meter를 설치하였다. 시험조작 후일 정 시간마다 공시어의 상태변화를 관찰하면서 어독성시험 일지에 기록하였다.
실시하였다. 용탈액 중 원소힘량이 가장 높은 48시간 용탈액을 시료로 이용하여 환경부(한국표준협회, 1993)에서 제시한 유해 중금속을 대상으로 분석을 실시하였다.
지하수가 존재하는 구간에서 그라우트 주입 시 재료 분리 및 초기 겔형성을 확인하기 위하여 그림 12와 같이 충전 구간을 미리 물로 채운 후 무기계 가소성 그라우트를 주입하였다.
첨가제를 가하여 제조한 시료를 이용하여, 시멘트의 함유성분 이외의 성분이지만 지하수를 오염시킬 수 있는 유해중금속의 용출 정도를 조사하여 환경유해성 평가를 실시하였다. 용탈액 중 원소힘량이 가장 높은 48시간 용탈액을 시료로 이용하여 환경부(한국표준협회, 1993)에서 제시한 유해 중금속을 대상으로 분석을 실시하였다.
투수시험에 필요한 공시체의 크기는 직경 5 cm, 높이 10 cm이며, 표 3의 배합조건을 이용하여 무기계 가 소성 그라우트를 제작하였고 표 4의 배합조건에서 국내 3개의 현장 중 체적변화성이 가장 뛰어난 C현장의 배합비를 이용하여 규산계 그라우트를 제작하였다 뒤채움 그라우트의 초기상태의 투수계수는 크게 중요하지 않기 때문에 공시체 제작 후 60일 동안 수중양생시킨 공시 체를 이용하여 투수시험을 실시하였다. 수중양생시킨 공시 체를 멤브레인으로 감싼 후 고무링으로 상부 및 하부를 고정시키고 공시체와 시험기 내벽 사이를 물로 채웠다.
그라우트와 비교.평가하였으며, 어독성 시험을 통한 환경영향성 평가를 수행하였다. 그리고 쉴드 TBM 모형 주입 시험 장치 및 주입성 실험을 통하여 현장적용 가능성을 검토하였으며, 실제 서울에 위치한 전력구 공사현장인 OO 현장에서 시험시공을 통하여 현장 적용성을 검증하였다
환경 유해성 시험은 그림 7과 같이 원자흡광분광기 시험(AAS)을 통하여 실시하였다. 원자흡광분광기 시험은 금속원소는 물론 준금속과 일부의 비금속 원소들까지 약 70여 개의 원소들을 정량 할 수 있는 분석 방법으로서 기체상태의 중성원자가 복사선을 흡수하는 사실에 기초를 둔 방법이다.
대상 데이터
본 시험의 시험조건을 결정하기 위해서 직경 5 cm, 높이 10 cm인 공시체 6개를 수조 바닥에 골고루 배치하고 깨끗한 자갈 및 모래로 덮었다. 수조에 50 l의 물을 채우고 공시어를 방류하였다.
국내 현장에 시험 시공을 수행하였다. 시험 시공 현장은 서울 송파구 일원의 전력구로서 쉴드 TBM의 직경은 4, 550 mm이며, 세그먼트의 외경은 4, 300 nun, 세그먼트 폭은 1, 200 mm이다. 총 길이는 2.
시험시공 현장은 쉴드 굴진이 완료된 상태이며, 도달 작업구 일부지역을 제외한 부분은 기존 규산계 그라우트로 뒤채움 주입이 완료된 상태이다. 그림 14는 시험시공 개요도로 주입방식은 후방주입이며, 도달구에서 후방으로 11번째 세그먼트(12.
영향 평가 시험방법 등에 근거하여 시험 장치를 그림4와 같이 구성하였다. 실험에 사용된 규산계 그라우트는 표 4에서 C현장의 배합비를 적용하여 제작하였고 무기계 가소성 그라우트는 표 3의 배합비를 적용하여 제작하였다 제작 후 7일 동안 수중 양생시킨 공시체를 사용하였다.
시험 시공 현장은 서울 송파구 일원의 전력구로서 쉴드 TBM의 직경은 4, 550 mm이며, 세그먼트의 외경은 4, 300 nun, 세그먼트 폭은 1, 200 mm이다. 총 길이는 2.4 km이며, 뒤채움 체적은 2.085 muring이다.
이론/모형
고결체로부터 용탈된 알칼리에 의한 어독성을 평가하기 위하여 KS M 0111, 에 규정된 '어류에 의한 급성독성 시험'(한국표준협회, 1933)법과 어류에 대한 주입재 영향 평가 시험방법 등에 근거하여 시험 장치를 그림4와 같이 구성하였다. 실험에 사용된 규산계 그라우트는 표 4에서 C현장의 배합비를 적용하여 제작하였고 무기계 가소성 그라우트는 표 3의 배합비를 적용하여 제작하였다 제작 후 7일 동안 수중 양생시킨 공시체를 사용하였다.
새로 개발된 무기계 가소성 그라우트의 재료특성, 강도 및 점도특성은 김대현(2009)의 연구를 통하여 검증하였으며, 간략하게 요약하면 다음과 같다.
흐름을 유발하는 동수경사(i)는 시료 상하부의 압력차 (ΔP)를 이용하였으며 시료에서 흘러나오는 유량 (q)을 측정하여 식 (1)과 같이 Darcy 법칙을 이용하여 투수 계수((k)를 산정하였다.
성능/효과
할 수 있었으며, 그림 17(a)와 같이 시험 시공 약 60 분 후 도달구 측 세그먼트 천단부에 설치해 두었던 그라우트 도달 확인용 호스에서 그라우트가 유출되어 주입이 원활하게 이루어진 것을 확인할 수 있었다. 또한 도달 구 측 확인 홀의 그라우트 도달과 함께 그림 17(b)와 같이 주입 홀 하부의 확인 홀에서 그라우트의 유출이 멈추어 주입 후 경화반응이 잘 이루어진 것으로 판단된다.
1. 국내 3곳의 쉴드 TBM 시공현장에서 사용하고 있는 규산계 그라우트와 무기계 가소성 그라우트를 14일 동안 기중건조 시킨 결과 규산계 그라우트의 경우 체적변화는 22~40%로 배합비에 큰 영향을 받고 있었으며, 무기계 가소성 그라우트의 경우 체적변화는 거의 발생하지 않았다.
2. 국내 C현장에서 사용하고 있는 규산계 그라우트와 무기계 가소성 그라우트의 투수계수를 측정한 결과 규산계 그라우트의 경우 평균 2.42xl0-6 cm/sec가 측정되었고, 무기계 가소성 그라우트의 경우 평균 4.34x10-7cm/sec가 측정되었다. 이러한 결과로 보아 무기계 가소성 그라우트가 쉴드 TBM 시공시 지하수의 차수효과가 훨씬 뛰어남을 알 수 있다.
5. 서울 송파구 일원의 전력구 공사현장에서 시험시공을 실시한 결과 B액을 180분 동안 관속에 방치한 결과 관폐색은 발생하지 않았으며, 그 후 A액과 같이 주입하였다 시험 시공 약 60분 후 그라우트 도달 확인용 호스에서 그라우트가 유출되어 주입이 원활하게 이루어진 것을 확인할 수 있었다. 또한 주입 홀 하부의 확인 홀에서 그라우트의 유출이 멈추어 주입 후 경화반응이 잘 이루어진 것으로 판단된다.
이는 규산계 그라우트의 알칼리 성분의 용탈이 다소 빠르게 진행된 결과라고 판단되어 진다. 무기계 가소성 그라우트는 15시간 경과 후 pH 8.3으로 최대를 보였으며 그 후 pH 8.0을 전후로 수렴하는 경향을 보였다. 그림 6은 시간경과에 따른 공시어 수의 변화량을 나타낸 그래프이다.
무기계 가소성 그라우트의 현장적용성을 평가하기 위하여 현장실험에 앞서 실내 모형실험을 실시하였다. 쉴드 TBM 모형주입장치와 후방주입 및 공동충전 시험체를 이용하여 실험을 한 결과 양호한 충전상태를 보이고 있었으며, 특히 수중에서 그라우트를 주입한 결과 재료분리 없이 배면과 내면 모두 충전이 원활한 것으로 나타났다.
시험결과 그림 13과 같이 수중에서 그라우트를 주입하였으나 재료분리 없이 테일보이드의 배면과 내면 모두 충전이 원활한 것으로 나타났다.
3으로 최대를 보였으며, 96시간 경과 후 공시어는 90%의 생존율을 보였으며 치사한 공시 어의 경우 실험 환경에 의해 치사한 것으로 판단된다. 용탈시험의 경우 원자흡광분광 시험(AAS)의 결과 6 가 크롬과 카드뮴을 제외하고는 모두 불검출되었으며, 6가 크롬과 카드뮴의 검출 농도도 수질 기준치를 초과하지 않는 것으로 나타나 환경적으로 안전함을 알 수 있다.
원자흡광분광 시험의 결과에 의하면 시안, 수은 유기인, 납 등은 검출되지 않았고, 표 9와 같이 6가 크롬과 카드뮴의 검출 농도는 수질기준치를 초과하지 않는 것으로 나타나 무기계 가소성 그라우트의 용출로 인한 수질오염 가능성은 없다고 판단된다.
34x10-7cm/sec가 측정되었다. 이러한 결과로 보아 무기계 가소성 그라우트가 쉴드 TBM 시공시 지하수의 차수효과가 훨씬 뛰어남을 알 수 있다.
후속연구
또한 주입 홀 하부의 확인 홀에서 그라우트의 유출이 멈추어 주입 후 경화반응이 잘 이루어진 것으로 판단된다. 그러나 본 연구에서 실시한 시험시공 현장의 지반 조건과 주입방식이 상이할 경우 별도의 주입성 평가가 필요할 것이다.
본 연구에서 실시한 시험시공은 연암과 경암으로 구성된 지반조건에 대해서 후방주입 방식으로 실시하였으므로 지반조건이나 주입방식이 상이한 현장에 대해서는 주입 효과가 다르게 나타날 수 있으므로 별도의 주 입성평가가 필요할 것이다.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.