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전기비저항을 이용한 지하매설물 탐사(II) - 현장실험 중심으로
Exploration of underground utilities using method predicting an anomaly(II) - field application 원문보기

Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association = 한국터널지하공간학회논문집, v.19 no.3, 2017년, pp.449 - 461  

류희환 (한국전력연구원 차세대송변전연구소) ,  조선아 (한국전력연구원 차세대송변전연구소) ,  김경열 (한국전력연구원 차세대송변전연구소) ,  조계춘 (한국과학기술원 건설 및 환경공학과)

초록
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관로, 전력구 등 지하매설물의 불투명한 존재여부 및 부정확한 정보로 인해 신규 지하매설물의 계획 노선, 설계, 시공에 많은 문제를 야기시키고 있다. 이에 Ryu(2015) 등은 전기장 해석을 통해 지하매설물의 크기, 위치, 방향 등을 예측할 수 있는 식을 제안하였다. 3개의 현장에 적용하여 싱크홀 존재 여부 및 크기와 지하매설물의 위치, 크기, 방향을 예측하였으며, 예측된 결과를 토대로 설계에 반영되고 후속 조치가 수행되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The uncertain existence and insufficient information of underground structures, such as pipe lines and cable tunnels, is causing many problems related to route plan, design, construction of new underground structures. The theoretical equations that is able to predict the location, size, and directio...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 기존에 개발된 이론식을 바탕으로 해석프로그램을 개발하고 여러 현장 적용을 통해 개발 이론식 및 프로그램을 검증하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
지하매설물 노선계획 수립이 어려운 이유는? 지반조사를 수행함에도 불구하고 지하매설물을 시공하면서 예측하지 못한 지하매설물 및 이상대 출현으로 공사가 중단되는 사례가 많이 보고되고 있다. 뿐만 아니라, 기 매설된 지하매설물의 설계도면이 존재하지 않아, 지하매설물 노선계획을 수립하는데 많은 어려움이 있으며 공사 도중 그릇된 정보로 인해 기매설된 지하매설물을 손상시키는 사고가 빈번히 발생한다(Ryu, 2010).
공사가 중단되는 사례가 보고되는 이유는? 지반조사를 수행함에도 불구하고 지하매설물을 시공하면서 예측하지 못한 지하매설물 및 이상대 출현으로 공사가 중단되는 사례가 많이 보고되고 있다. 뿐만 아니라, 기 매설된 지하매설물의 설계도면이 존재하지 않아, 지하매설물 노선계획을 수립하는데 많은 어려움이 있으며 공사 도중 그릇된 정보로 인해 기매설된 지하매설물을 손상시키는 사고가 빈번히 발생한다(Ryu, 2010).
기존 지하매설물을 탐사 방법의 문제점은? 기존에 지하매설물을 탐사하기 위해 수행되는 탐사방법에는 탄성파 탐사, 전기비저항 탐사 등 여러 탐사 방법이 있으며, 해석 알고리즘 및 탐사장비 개발 등 활발히 연구가 진행되고 있다. 하지만, 현업에서는 소음, 측선범위설정 등 도심지에 발생할 수 있는 다양한 문제로 인해 기존 방법을 적용하기에 한정적이다. 도심지에서 지하매설물을 탐사하기 위해서 수행되는 방법 중 가장 많이 사용되는 방법은 사용자 편의성 및 경제성에 의해 GPR(Ground Penetration Radar)이다.
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참고문헌 (6)

  1. Reitz, J.R., Milford, F.J., Christy, R.W. (2008), Foundation of electromagnetic theory 4th Edition, Addison Wiley, USA. 

  2. Ryu, H.H., Cho, G.C., Sim, Y.J., Lee, I.M. (2008), "Detection of anomalies in particulate materials using electrical resistivity survey - enhanced algorithm", Modern Physics Letters B, Vol. 22, No. 11, pp. 1093-1098. 

  3. Ryu, H.H., Cho, G.C. (2009), "Tunnel ahead prospecting technology using electromagnetic wave - field application", Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, Vol. 11, No. 1, pp. 78-95. 

  4. Ryu, H.H. (2010), Development of a tunnel electrical resistivity prospecting system and its application, Ph.D. Thesis, KAIST, Daejeon, Korea. 

  5. Ryu, H.H., Joo, K.W., Cho, G.C., Kim, K.Y., Lim, Y.D. (2013), "Probabilistic rock mass classification using electrical resistivity - Theoretical approach of relationship between RMR and electrical resistivity", Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, Vol. 15, No. 2, pp. 97-112. 

  6. Ryu, H.H., Kim, K.Y., Lee, K.R., Lee, D.S., Cho, G.C. (2015), "Exploration of underground utilities using method predicting an anomaly", Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, Vol. 17, No. 3, pp. 205-214. 

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