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      • KCI등재

        대심도 지하 공간 굴착시의 암반거동

        이홍규(Hong-Gyu Lee) 한국암반공학회 2006 터널과지하공간 Vol.16 No.1

        일본 기후현의 카미오카광산은, 채광후의 지하공간을 연구나 실험시설로서 재활용하고 있는 광산중의 하나이다. 동 광산의 지하 약 1,000의 대심도에, 우주에서 도래하는 소립자의 관측과 양자의 붕괴현상 등을 연구하기 위한 실험시설 SUPER-KAMIOKANDE(KAMIOKA Nucleon detective Experiment)가 건설되었다. 이 시설을 수용하는 지하공간은 직경 40m, 높이 42.4 m의 원통부와 그 상부에 높이 15.2 m의 반 타원형 동부로 구성되어 있으며, 총 굴착 량은 69,000 ㎥이었다. 지하공동 단면의 크기는 대형지하발전소와 비슷한 규모이지만, 공동의 형상이 종래에 그 예를 찾아 볼 수 없는 원통형이라는 것, 지하 1,000m의 대심도이기 때문에 커다란 초기지압이 존재한다는 것, 그리고 굴착방법으로서 높이 10m의 장공발파를 이용한다는 특수조건 하에서 공동의 굴착을 안전하고 경제적으로 실시하기 위해 초기지압결과를 이용하여 계측단면을 설정하여, 암반거동에 관한 계측계획을 입안하였고, 지중 변위 측정, 록볼트 축력측정, 응력변화 측정을 실시하면서 시공관리를 실시하였다. The world's largest nucleon decay experiment facility is constructed at a depth of approximately 1,000 meters, in the Kamioka Mine, Japan. The excavated cavern is consisted of a cylinder of 42.4 m high and a semi elliptical dome of 15.2 m high, with a bottom diameter of 40 m. The total excavation volume is approximately 69,000 ㎥. Because of the character as a large cavern excavation in deep underground, there is many unknown factors in rock mechanics. Based on the results of rock test and numerical analysis, the monitoring of rock mass behavior accompanying progress of construction was performed by various instruments installed in the rock mass surrounding the cavern. The monitoring data was used in the study of measures for cavern stability.

      • KCI등재

        대심도 지하 공간 굴착을 위한 초기지압 측정 결과

        이홍규(Hong-Gyu LEE) 한국암반공학회 2009 터널과지하공간 Vol.19 No.6

        일본의 기후현의 카미오카광산은 지하 약 1,000 m의 대심도에, 우주에서 도래하는 소립자의 관측과 양자의 붕괴현상 등을 연구하기 위한 실험시설 SUPER-KAMIOKANDE가 건설되었다. 이 시설 설계를 위한 기초 자료의 하나로, 초기지압 측정을 실시하여 건설 예정지의 암반 응력 상태를 파악했다. 측정 방법은, 일본 전력중앙연구소(Central Research Institute of the Electric Power Industry)에서 개발한 8성분 변형률 게이지를 이용한 공경변화법, Sugahara와 Obara가 개발한 16성분 구면 게이지를 이용한 구면 공저변형법, 오스트레일리아의 CSIRO에 의해 개발된 Hollow Inclusion Cell을 이용한 공벽변형률법이다. 3종류의 방법에 의해 얻어진 결과가 일치하지는 않았지만, 6응력성분의 평균치를 이용하여 주응력 방향 및 크기를 결정하였다. The world’s largest nucleon decay experiment facility is constructed at a depth of approximately 1,000meters, in the Kamioka mine, Japan. Because of the character as a large cavern in deep underground, in-situ stress measurements were conducted to provide basic information for design of the cavern. Three overcoring methods were used: 8-element embedding gauges developed by Japanese Central Research Institute of Electric Power Industry, hemispherical ended borehole technique with eight strain cross-gauges, and Hollow Inclusion Cell with 12 strain gauges. The principle stresses were not perfectly similar in each measurement. The average values of the 6 stress element were used to provide the direction and the magnitude of three principle stress.

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