$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

폼제에 의해 개선된 흙의 물성 도출을 위한 실내 가압 베인 전단시험 및 개별요소법의 적용
Application of Laboratory Pressurized Vane Shear Test and Discrete Element Method for Determination of Foam-conditioned Soil Properties 원문보기

한국지반신소재학회논문집 = Journal of the Korean Geosynthetics Society, v.19 no.4, 2020년, pp.65 - 74  

강태호 (Underground Space Safety Research Center, Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology) ,  이효범 (School of Civil and Environmental Engineering, Korea Univ.) ,  최항석 (School of Civil and Environmental Engineering, Korea Univ.) ,  최순욱 (Underground Space Safety Research Center, Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology) ,  장수호 (Construction Industry Promotion Department, Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology) ,  이철호 (Underground Space Safety Research Center, Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

토압식(EPB, earth pressure balance) 쉴드 TBM 공법에서 첨가제 주입을 통해 굴착한 흙을 개량하는 쏘일 컨디셔닝(soil conditioning) 기법의 적용은 TBM의 굴진성능을 향상시키는데 필수적이다. 따라서 TBM 장비의 굴진 성능을 모사하는 수치해석 모델에서도 쏘일 컨디셔닝을 적용하는 것은 중요하나, 이를 해석적으로 모사하는 기법에 대한 연구는 현재까지 부족하다. 따라서 본 연구에서는 컨디셔닝 된 흙의 특성을 파악하기 위해 실내 가압 베인시험 장치를 고안하였다. 고안된 장치를 통해 폼에 의해 컨디셔닝 된 흙에 대하여 전단속도를 달리하며 시험을 수행하였으며, 시험은 개별요소법(DEM, discrete element method)을 통해 모델링 되었다. 시험결과와 해석결과의 비교를 통해 개별요소법에서의 입자 접촉조건을 결정하였으며, 이는 개별요소법을 사용한 TBM 굴진해석 모델에서 쏘일 컨디셔닝을 재현할 때 가압 베인시험과 개별요소법 모델의 적용 가능성을 보여준다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In earth pressure balance (EPB) shield TBM tunnelling, the application of soil conditioning which improves properties of the excavated muck by additives injection, is generally used for enhancing the performance of TBM. Therefore it is important to apply the soil conditioning in the numerical model ...

주제어

표/그림 (14)

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • (1) 본 연구에서는 가압 상태에서 폼에 의해 개선된 흙의 유동학적 물성을 평가하기 위해 실내 가압 베인 시험장비가 고안되었다. 실내 가압베인 시험장비는 500kPa 까지의 TBM 챔버 내 압력상태를 실험실에서 재현할수 있고, 베인 회전속도를 조절해가며 토크를 측정할수 있어 TBM 내부 컨디셔닝 된 흙의 유동학적 특성을확인할 수 있다.
  • 이와 같이 수치해석 기법을 통해 TBM의 굴진을 모델링 할 때에도 쏘일 컨디셔닝을 고려하여 모델링을 수행하는 것이 합리적이지만, 현재까지 첨가제의 투입을 고려한 TBM 굴진을 모사하는 수치해석 기법에 대한 연구는 전술한 바와 같이 국내는 물론 국외에서도 이루어지지 않은 실정이다. 따라서 본 연구에서는 TBM에서 전방의 흙에 대한 컨디셔닝을 개별요소법을 활용한 TBM 굴진해석 모델에 적용하기 위한 선행연구로써, 폼 컨디셔닝 된 흙의 물성을 실내에서 파악할 수 있도록 실내 가압 베인시험 장치를 고안하였다. 이를 통해 폼에 의해 컨디셔닝이 된 흙의 유동 학적(rheological) 거동을 베인의 전단속도를 변경해가며 수행한 실내 가압 베인시험을 통해 확인하였다.
  • 본 연구는 폼 컨디셔닝 된 흙의 유동학적 물성을 실험적으로 파악하고 그 결과를 개별요소법 기반의 TBM 굴진 해석에 적용하기 위해 수행되었으며, 본 논문의 결론은 다음과 같이 정리될 수 있다.
  • 본 연구에서는 폼 컨디셔닝 된 흙이 빙햄유체로 거동하는 것을 가정하여 항복응력과 점성을 산정하고자 하였다. 빙햄유체는 항복응력 이후 점성에 따라 선형적으로 거동하며, 빙햄유체의 거동은 식 (4)와 같이 나타낼 수 있다.

가설 설정

  • 폼에 의해 컨디셔닝 된 흙을 개별요소 법으로 모사하기 위해서는 입자 접촉모델의 선정이 선행되어야 한다. 본 연구에서는 원지반이 지니고 있는 점착력 뿐만 아니라 투입된 폼에 의해 발생된 점착력을 모사해야 한다. 그러나 현재까지 선행연구들에 소개된 접촉모델들은 본딩모델을 기반으로 하고 있어 일정 응력조건 이상에서 본딩이 한번 파괴되면 다시 생성되지 않기 때문에 실제 지반재료의 점착력을 구현하기가 어렵다.
  • 5와 같이 시료박스에 조성되었다. 압력상태는 임의 토사지반의 심도 20m 지점을 굴착하며 발생하는 TBM 챔버 내부의 압력 (챔버압)을 정지토압 수준인 200kPa로 가정(심도 20m, 단위 중량: 20kN/m3, 정지토압계수: 0.5)하여 상판을 통해 200kPa의 구속압이 조성된 시료 상부에 가해질 수 있도록 하였다. 시험 준비가 완료된 후 베인의 회전속도를 1/30, 1/24, 1/20rpm(각각 12°, 15°, 18°/min)으로 변경해가며 동일한 조건의 시료를 각각 3회 조성하여 총 시험을 3회 수행하였으며, 시험은 베인의 1회전(360°)이 완료될 때까지 토크가 측정되는 것으로 수행되었다.
  • 8에 나타나 있다. 이때, ball 요소로 재현한 폼-흙 혼합물의 경우 재료를 구성하는 폼, 물, 공기, 흙 입자 등의 구성요소가 일체 거동한다고 가정(빙 햄 유체)하였으므로 베인 전단 시 시간에 따라 발생 또는 소산하는 폼, 수압 등의 요소들은 고려하지 않았다. 해석 조건은 가압 베인시험 조건과 같이 베인의 회전속도는 1/30, 1/24, 1/20rpm(각각 12°, 15°, 18°/min)으로 변경해가며 수행하였으며, 해석시간은 베인이 1회 회전 (360°)할 때까지 수행되었다.
  • 따라서 본 해석에서는 Table 3 과 같이 5가지 입자 크기를 대표로 하여 입자의 크기와 입도를 임의로 조절하였다. 입자의 밀도는 상부 구속압 (200kPa)이 적용된 시험조건(폼-흙 혼합물의 밀도: 1, 750kg/m3, 간극률:0.28)이 고려될 수 있도록 2, 430kg/m3으로설정하였다. 최종적으로 생성된 입자의 개수는 약 17, 760 개이며, 해석 모델은 Fig.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (15)

  1. ASTM D4648M-16. (2016), Standard test methods for laboratory miniature vane shear test for saturated fine-grained clayey soil. 

  2. EFNARC, A. (2005), Specifications and Guidelines for the use of specialist products for Mechanized Tunnelling (TBM) in Soft Ground and Hard Rock, Recommendation of European Federation of Producers and Contractors of Specialist Products for Structures. 

  3. Galli, M. (2016), Rheological characterisation of earthpressure-balance (EPB) support medium composed of noncohesive soils and foam. Ph.D Thesis. 

  4. Itasca. (2019), Particle Flow Code in 3 Dimensions (PFC3D) 6.0 documentation, Minneapolis: Itasca Consulting Group. 

  5. Karmakar, S., and Kushwaha, R. L. (2007), "Development and laboratory evaluation of a rheometer for soil visco-plastic parameters", Journal of Terramechanics, Vol.44, No.2, pp. 197-204. 

  6. Langmaack, L. (2000), "Advanced technology of soil conditioning in EPB shield tunnelling", proceedings of North American tunneling, 2000, pp.525-542. 

  7. Lee, H., Shin, D., Kim, D. Y., Shin, Y. J. and Choi, H. (2019), "Study on EPB TBM performance by conducting lab-scaled excavation tests with different foam injection for artificial sand", Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association, Vol.21, No.4, pp.545-560. 

  8. Maidl, U. (1995), Einsatzbereiche der Erddruckschilde durch Bodenkonditionierung mit Schaum, Ph.D Thesis, Institut fur Konstruktiven Ingenieurbau. (in german) 

  9. Mechtcherine, V. and Shyshko, S. (2015), "Simulating the behaviour of fresh concrete with the Distinct Element Method-Deriving model parameters related to the yield stress", Cement and Concrete Composites, Vol.55, pp.81-90. 

  10. Messerklinger, S., Zumsteg, R. and Puzrin, A. M. (2011), "A new pressurized vane shear apparatus", Geotechnical Testing Journal, Vol.34, No.2, pp.112-121. 

  11. Peila, D., Oggeri, C. and Borio, L, (2009), "Using the slump test to assess the behavior of conditioned soil for EPB tunneling", Environmental & Engineering Geoscience, Vol.15, No.3, pp.167-174. 

  12. Peila, D., Picchio, A. and Chieregato, A. (2013), "Earth pressure balance tunnelling in rock masses: Laboratory feasibility study of the conditioning process", Tunnelling and Underground Space Technology, Vol.35, pp.55-66. 

  13. Qu, T., Wang, S. and Hu, Q. (2019), "Coupled discrete element-finite difference method for analysing effects of cohesionless soil conditioning on tunneling behaviour of EPB shield", KSCE Journal of Civil Engineering, Vol.23, No.10, pp.4538-4552. 

  14. Vinai, R., Oggeri, C. and Peila, D. (2008), "Soil conditioning of sand for EPB applications: A laboratory research" Tunnelling and Underground Space Technology, Vol.23, No.3, pp.308-317. 

  15. Wu, L. and Qu, F. Z. (2009), "Discrete element simulation of mechanical characteristic of conditioned sands in earth pressure balance shield tunneling", Journal of Central South University of Technology, Vol.16, No.6, pp.1028. 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로