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단층파쇄대 규모 및 조우 조건에 따른 전력구 쉴드 TBM 터널의 거동 특성 분석
The study on the effect of fracture zone and its orientation on the behavior of shield TBM cable tunnel 원문보기

Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association = 한국터널지하공간학회논문집, v.16 no.4, 2014년, pp.403 - 415  

조원섭 (인하대학교 사회인프라공학) ,  송기일 (인하대학교 사회인프라공학) ,  김경열 (한국전력 전력연구원)

초록
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최근, 기후변화에 따른 하절기 기온 상승으로 인하여 전력사용량이 급증하고 있다. 이에 따라 발전시설이 새로 준공되고 있으며, 생산된 전기를 도심지로 송전할 초고압 송전선로 시설의 필요성이 증가하고 있다. 쉴드 TBM을 이용한 기계화 터널 굴착공법은 기존의 재래식 공법에 비해 지반 침하와 지반에 전달되는 진동을 최소화 할 수 있는 장점이 있다. 도심지에서의 전력구터널 굴착을 위한 쉴드 TBM 공법이 증가함에도 불구하고, 전력구 쉴드 TBM 터널의 거동 분석에 관한 연구는 미비한 실정이다. 본 연구에서는 파쇄대를 포함하는 복합지반에서 파쇄대 너비, 각도에 따른 전력구 쉴드 TBM 터널의 거동 특성을 분석하고, 인터페이스 요소를 적용한 파쇄대와 연속체로 모델링한 파쇄대의 거동 특성을 비교하고자 한다. 쉴드 TBM을 이용한 터널 굴착은 3D FEM을 이용하여 시뮬레이션 하였다. 파쇄대의 방향과 크기의 변화에 따라 세그먼트 라이닝에 작용되는 축력, 전단력, 휨 모멘트를 검토하고 지표면에서의 연직변위를 분석하였다. FEM 해석으로 얻어진 결과와 안정성 분석에 기초하여, 전방의 파쇄대를 예측하여 터널 구조물의 안정성을 확보할 수 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, the temperature rise in the summer due to climate change, power usage is increasing rapidly. As a result, power generation facilities have been newly completed and the need for ultra-high-voltage transmission line for power transmission of electricity to the urban area has increased. The m...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 파쇄대를 통과하는 전력구 쉴드 TBM 터널의 거동 특성 분석을 수행하기 위하여 3차원 유한요소해석을 수행하였다. 유한요소해석 프로그램은 MIDAS-GTS NX를 이용하며, 1) 다양한 너비의 파쇄대를 통과하는 전력구 쉴드 TBM 터널의 합리적인 모델링 방법과 2) 파쇄대 각도의 변화에 따른 전력구 쉴드 TBM 터널과 지반, 파쇄대의 역학적 거동을 분석하고자 한다.
  • 본 연구에서는 파쇄대를 통과하는 전력구 쉴드 TBM 터널의 거동 특성을 분석하기 위하여 3차원 유한요소해석을 이용하여 연구를 수행하였다. 합리적인 전력구 쉴드 TBM 모델링 방법을 제시했으며 파쇄대의 적절한 모델링 방법을 제시하였다.
  • 파쇄대의 미끄러짐 거동을 모사하기 위하여 본 절에서는 인터페이스 요소를 사용하여 모델링 하였다. 본 연구에서 사용된 3D FEM 해석 프로그램은 Penalty method를 사용하여 인터페이스 방정식을 구성한다.

가설 설정

  • 하중 경계조건으로는 자중과 굴진압을 적용해야 한다. 굴진압으로는 전토압 계산에 의한 관리토압 값을 사용하였고 초기지반의 정지토압계수를 0.5로 가정하여 관리토압 P0 = 77.12 kN/m2를 획득하여 굴착면에 적용하였다. 하지만 이와 같은 관리토압의 계산은 절대적인 방법이 아니며 현장의 개략 검토결과를 바탕으로 관리토압을 설정한 후, 모니터링 결과를 참고로 관리토압을 재설정해야 한다(Kim, 2013).
  • , 2014). 본 연구에서는 스킨 플레이트의 관입이 끝나고 세그먼트 라이닝과 뒷채움 그라우트가 동시에 설치되는 즉시주입 공법으로 모델링 하였으며, 뒷채움 그라우트는 지반의 이완하중을 세그먼트로 전달하는 탄성구조체로 가정하였다. 뒷채움 그라우트의 주입압에 따른 지반 응력 변화와 세그먼트라이닝에 발생되는 압축력은 고려하지 않았으나, 추후 뒷채움 그라우트에 따른 효과를 규명하여 모델링에 반영 할 것이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전력 사용량이 급증하는 이유는 무엇인가? 최근 대한민국에서는 전력 의존도 상승으로 인해 전력 사용량이 급증하고 있다. 이로 인해 대규모 정전사태가 발생하기도 했으며, 도시의 변전소와 발전소를 연결하는 초고압 송전선로 등의 기반시설의 필요성이 대두되고 있다.
전력 사용량이 급증의 영향은 무엇인가? 최근 대한민국에서는 전력 의존도 상승으로 인해 전력 사용량이 급증하고 있다. 이로 인해 대규모 정전사태가 발생하기도 했으며, 도시의 변전소와 발전소를 연결하는 초고압 송전선로 등의 기반시설의 필요성이 대두되고 있다. 하지만 국내 전력 기반 시설인 초고압 송전선로는 주거 생활권 내 소음 유발과 건강 상의 문제를 야기하고 농지 및 산림을 훼손한다(Cho et al.
초고압 송전선로의 부정적 측면은 무엇인가? 이로 인해 대규모 정전사태가 발생하기도 했으며, 도시의 변전소와 발전소를 연결하는 초고압 송전선로 등의 기반시설의 필요성이 대두되고 있다. 하지만 국내 전력 기반 시설인 초고압 송전선로는 주거 생활권 내 소음 유발과 건강 상의 문제를 야기하고 농지 및 산림을 훼손한다(Cho et al., 2014).
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참고문헌 (8)

  1. Cho, W.S., Song, K.I., Ryu, H.H. (2014), "Analysis on the behavior of shield TBM cable tunnel: The effect of the distance of backfill grout injection from the end of skin plate", Korean Tunnelling and Underground Space Association, Vol. 16, No. 2, pp. 213-224. 

  2. Drucker, D.C., Prager, W. (1952), "Soil mechanics and plastic analysis or limit design", Quaterly of Applied Mathematics 10, pp. 157-165. 

  3. Kim, H.W., Jeon, S.K., Park, E.S. (2012), "Evaluation of monitoring items for adverse ground conditions in subsea tunneling", TUNN UNDERGR SP TECH, Vol. 32, pp. 19-33. 

  4. Kim, J.Y. (2013), "EPB shield TBM tunnel construction -How to set the face pressure value and management for the stability of face-", Korean Geotechnical Society, Vol. 29, No. 2, pp. 21-27. 

  5. Lee, I.M. (2013), "Geotechnical engineering principles of the tunnel", CIR, Seoul, pp. 444. 

  6. MIDAS Information Technology Co., Ltd. (2013), MIDAS GTS NX User's manual, Seongnam, pp. 443. 

  7. Ted Belytschko, Michael Pleasha, Dwding, C.H. (1984), "A computer method for stability analysis of caverns in jointed rock", International journal for numerical method in Geomechanics. Vol. 8, pp. 473-492. 

  8. Yoo, J.K. (2012), "Dynamic Behavior of a Tunnel Considering Discontinuities of Rock Mass", Master Thesis, Hanyang University, pp. 55. 

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