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[국내논문] 해저 배출관로 건설을 위한 토압식 쉴드TBM 커터헤드의 설계·제작 및 현장 굴진성능의 분석
Manufacturing of an earth pressure balanced shield TBM cutterhead for a subsea discharge tunnel and its field performance analysis 원문보기

Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association = 한국터널지하공간학회논문집, v.16 no.2, 2014년, pp.161 - 172  

배규진 (한국건설기술연구원 Geo-인프라연구실) ,  장수호 (한국건설기술연구원 Geo-인프라연구실) ,  박영택 (한국건설기술연구원 Geo-인프라연구실) ,  최순욱 (한국건설기술연구원 Geo-인프라연구실) ,  이규필 (한국건설기술연구원 Geo-인프라연구실) ,  권준용 ((주)동아지질 플랜트팀) ,  한경태 ((주)동아지질 엔지니어링 1부)

초록
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본 연구에서는 해저 배출관로 건설을 위한 직경 4.4 m 토압식 쉴드TBM을 설계 제작하였다. 압축강도가 가장 큰 구간을 대상으로 커터헤드를 설계하고 쉴드TBM의 핵심 사양을 검토하였다. 쉴드TBM의 최대 용량을 만족하기 위해서는 디스크커터의 관입깊이를 7 mm/rev 이하로 적용해야 하는 것으로 나타났다. 설계 제작된 재활용 쉴드TBM의 현장 굴진자료를 분석한 결과, 약 95%의 현장 관입깊이가 7 mm/rev이하였으며, 디스크커터와 TBM 최대 용량 이내로 굴진이 이루어졌음을 확인하였다. 또한 CSM모델에 의한 커터 작용력과 현장의 커터 작용력을 비교한 결과, CSM모델로 예측한 커터 적용력이 약 22~25% 크게 나타났으나 대체로 현장의 커터 작용력과 유사한 경향을 나타내었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

An earth pressure balanced shield TBM with the diameter of 4.4 m was designed and manufactured for a subsea discharge tunnel excavation. Its cutterhead was designed to be optimized for the strongest rock mass condition in the tunnel alignment, and then the applicability of the refurbished shield TBM...

Keyword

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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 우리나라의 독자적인 TBM 기술을 개발하기 위한 첫 단계로서, 자체적으로 개발한 TBM의 커터헤드 설계·제작 기술을 활용하여 해저 배출관로 건설에 사용할 국산 커터헤드를 설계 및 제작하였다.
  • 따라서 본 연구에서는 우리나라의 독자적인 TBM 기술을 개발하기 위한 첫 단계로서, 자체적으로 개발한 TBM의 커터헤드 설계·제작 기술을 활용하여 해저 배출관로 건설에 사용할 국산 커터헤드를 설계 및 제작하였다. 또한 이와 같이 제작된 커터헤드를 장착한 재활용 토압식 쉴드TBM의 실제 현장 굴진정보를 분석하여, 자체 기술로 개발한 TBM 커터헤드의 성능을 검토 및 검증하고자 하였다.
  • 본 연구에서는 해저 배출관로 건설을 위한 직경 4.4 m 토압식 쉴드TBM의 커터헤드를 자체적으로 개발한 기술에 의해 설계하고 제작하였다. 시추조사 결과, 압축강도가 135.

가설 설정

  • 1 MPa의 경암 구간이 존재하는 것으로 나타났기 때문에, 경암에서 TBM의 굴착성능을 향상시키기 위해 직경이 432 mm (17인치)인 디스크커터를 적용하였으며 그에 따른 디스크커터 폭의 너비와 최대 허용 하중은 각각 20 mm 및 272 kN이다. 또한 암석의 인장강도가 측정되지 못했기 때문에, 각 시추공별로 측정된 일축압축강도의 1/10을 암석의 인장강도로 가정하여 커터 작용력을 예측하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
해저터널 건설 시, TBM의 사용이 늘어나고 있는 이유는? TBM은 연장이 긴 터널에서 경제성이 우수하고 터널공사로 인한 소음․진동 등의 각종 피해를 최소화할 수 있으며 시공 중에 높은 안정성을 확보할 수 있기 때문에, 전 세계적으로 해저터널 건설 시에 쉴드 TBM의 적용이 증가하고 있다. 그러나 전 세계적으로약 6개국에서만 TBM 설계․제작기술을 비공개로 보유 및 활용하고 있는 상황으로서, 독자적인 TBM기술의 확보가 요구되고 있다(Bae & Chang, 2006).
토압식 쉴드TBM의 목적은? 본 연구에서는 해저 배출관로 건설을 위한 직경 4.4 m 토압식 쉴드TBM을 설계 제작하였다.
본 연구에서는 토압식 쉴드TBM를 어떻게 설계하였는가? 4 m 토압식 쉴드TBM을 설계 제작하였다. 압축강도가 가장 큰 구간을 대상으로 커터헤드를 설계하고 쉴드TBM의 핵심 사양을 검토하였다. 쉴드TBM의 최대 용량을 만족하기 위해서는 디스크커터의 관입깊이를 7 mm/rev 이하로 적용해야 하는 것으로 나타났다.
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참고문헌 (19)

  1. Bae, G.-J., Chang, S.-H. (2006), "Improvement and evaluation of TBM performance by considering construction risk", Proceedings of the 7th Symposium on Mechanized Tunnelling Technology, pp. 11-45 (in Korean). 

  2. Cho, J.W., Jeon, S.W., Jeong, H.Y., Chang, S.H. (2013), "Evaluation of cutting efficiency during TBM disc cutter excavation within a korean granitic rock using linear-cutting-machine testing and photogrammetric measurement", Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 35, pp. 37-54. 

  3. Cho, J.W., Jeon, S.W., Yu, S.H., Chang, S.H. (2010), "Optimum spacing of TBM disc cutters: A numerical simulation using the three-dimensional dynamic fracturing method", Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 25, pp. 230-244. 

  4. Chang, S.-H., Choi, S.-W., Park, Y.-T., Lee, G.-P., Bae, G.-J. (2013), "Experimental evaluation of the effects of cutting ring shape on cutter acting forces in a hard rock", Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, Vol. 15, No. 3, pp. 225-235 (in Korean). 

  5. Chang, S.-H., Choi, S.-W., Park, Y.-T., Lee, G.-P., Bae, G.-J. (2012), "Characterization of the deformation of a disc cutter in linear rock cutting test", Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, Vol. 14, No. 3, pp. 197-213 (in Korean). 

  6. Chang, S.-H., Choi, S.-W., Lee, G.-P., Bae, G.-J. (2011), "Rock TBM design model derived from the multi-variate regression analysis of TBM driving data", Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, Vol. 13, No. 6, pp. 531-555 (in Korean). 

  7. Chang, S.-H., Choi, S.-W., Lee, G.-P., Bae, G.-J. (2011), "Statistical analysis of NTNU test results to predict rock TBM performance", Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, Vol. 13, No. 3, pp. 243-260 (in Korean). 

  8. Chang, S.-H., Choi, S.-W., Bae, G.-J., Jeon, S. (2007), "A parametric study of rock properties and mechanical cutting conditions for deriving an optimum design model of a TBM cutterhead equipped with disc cutters", Journal of the Korean Society of Civil Engineers, Vol. 27, No. 1C, pp. 87-98 (in Korean). 

  9. Choi, S.-W., Chang, S.-H., Park, Y.-T., Lee, G.-P., Bae, G.-J. (2013), "A experimental study on the loads and temperature acting on the shaft of a disc cutter during linear rock cutting test", Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, Vol. 15, No. 3, pp. 237-251 (in Korean). 

  10. Jeong, H.Y., Jeon, S.W., Cho, J.W. (2013), "A numerical study on rock cutting by a TBM disc cutter using SPH code", Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, Vol. 15, No. 3, pp. 345-356 (in Korean). 

  11. Kim, S.H., Park, I.J., Chang, S.H. (2013), "Evaluation of disc cutter penetration depth of shield TBM in practice", Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, Vol. 15, No. 3, pp. 321-331 (in Korean). 

  12. Lee, S., Jung, H., Jeon, S. (2012), "Determination of rock abrasiveness using cerchar abrasiveness test", Tunnel & Underground Space, Vol. 22, No. 4, pp. 284-295 (in Korean). 

  13. Nishimatsu, Y., Okuno, N., Hirasawa, Y.(1975), "The rock cutting with roller cutters", J. of MMIJ, Vol. 91, pp. 653-658. 

  14. Rostami, J. (2013), "Study of pressure distribution within the crushed zone in the contact area between rock and disc cutters", International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, Vol. 57, pp. 172-186. 

  15. Rostami, J., Ozdemir, L., Nisen, B. (1996), "Comparison between CSM and NTH hard rock TBM performance prediction models", Proc. of ISDT 1996, Las Vegas NV, pp. 1-11. 

  16. Rostami, J. Ozdemir, L. (1993), "A new model for performance prediction of hard rock TBMs", Proc. of Rapid Excavation and Tunneling Conference (RETC), Boston, USA, pp. 793-809. 

  17. Snowdon, R.A., Ryley, M.D., Temporal, J. (1982), "A study of disc cutting in selected british rocks", Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr., Vol. 19, pp. 107-121. 

  18. TUNCONSTRUCT (2008), Going Underground, Graz University of Technology, Austria. 

  19. Yun, D.-S., Jee, W., Cho, S.-H. (2013), "Case study on the home-made korean shield TBM cutting ability through subsea tunnel project", Proceedings of KTA 2013 Fall Symposium, pp. 85-88 (in Korean). 

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