Abstract:
PURPOSE: A method for making a light-weight aerated concrete from a stone dust in cake state is provided to reduce the cost needed for treating the waste stone dust, prevent environment pollutions and obtain improved physical properties and quality. CONSTITUTION: The method for making a light-weight aerated concrete for filing a cavity of tunnel/underground structures comprises the steps of: mixing stone dust in cake state which is a waste material generated in a stony mountain during an aggregate/stone construction process in a light aerated concrete for filler, in the ratio of 2-4 wt% based on the total weight, and foaming the mixture through a foaming device. Particularly, the stone dust in cake state is mixed with cement in the weight ratio of 5:5 to 3:7, and then foamed.
Abstract:
본 발명은 이방향 천공 발파방법 및 발파공 천공장치에 관한 것으로, 상부반단면에 횡방향으로 발파공을 천공하고, 이와 동시에 상기 터널의 최외곽 굴착단면을 종방향으로 발파공을 천공하는 제1 단계; 상기 과정을 수행후 일정 길이를 발파하기 위해서 화약을 상기 최외곽 발파공 및 횡방향 발파공에 장약하되, 최외곽 굴착단면의 발파부분에는 정밀폭약을 장약하는 제2 단계; 장약된 포약을 발파하고 난 후 생성된 버럭을 버력처리용 기계장비를 이용해서 치리하는 제3 단계; 상기 최외곽 발파공만을 일정부분만큼 재차 천공하는 제4 단계를 특징으로 하는 발파방법과, 회전축(24)에 끼워지며, 그 외주연부에 투광홀(23a)이 형성되되, 그 내주연부에는 돌기(23b)가 구비된 슬롯원판(23); 상기 슬롯원판(23)의 양측에 구비되되, 그의 돌기(23b)가 끼워지도록 고정홀(25a)이 형성되며, 그 일측단부는 접철편(26)으로 연결되며, 그 타측단부는 결합부(25b)가 연장되게 형성된 지지수단(25); 고정축(21)에 끼워지며, 그 상단부에 격자부재(28)가 구비된 고정축고정수단(27); 제1 발광부(29)와, 제1 수광부(31)가 장착된 슬롯원판 감지수단; 상기 피드실린더(14)의 일측면에 장착된 브라켓(32); 상기 브라켓(32)의 상면에 장착되며, 그 주연부에 투광홀(33a)이 형성된 롤러(33); 및 제2 발광부(34)와 제2 수광부(35)가 장착된 롤러 감지수단을 구비하여 굴착이 완료된 파일롯 터널내에서의 터널진행방향(종방향)과 수직방향(횡방향)의 발파공 천공이 동시에 이루어지되, 로타리(Rotary)형 엔코더와 롤러형 엔코더를 발파공 천공장치에 부착하므로써 피드붐의 회전각도 및 드릴의 천공길이를 정확히 측정하며, 발파공 천공에 소요되는 공사기간 및 공사비의 직접공사비를 감소시킬 수 있다. 또한, 지표면에서의 진동이 경감되며, 발파진동의 허용 범위내에서는 일회 발파 굴진거리를 증대시켜 굴진속도를 증대시킬 수도 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 프리캐스트 세그먼트를 조립하여 일체화시키는 조립장치와, 이러한 조립장치에 의해 프리캐스트 세그먼트를 일체화시키는 조립방법, 그리고 이러한 조립장치 및 조립방법에 의해 프리캐스트 세그먼트들이 터널의 길이 방향으로 연결되어 형성되는 터널 라이닝 구조물에 관한 것이다. 본 발명에서는 제1매립체(10), 제2매립체(20) 및 연결봉(30)을 포함하여 구성되는 프리캐스트 세그먼트 조립장치(1)가 구비되며, 제1매립체(10) 및 제2매립체(20)는, 통형 본체(2)와, 단부마감판(3)을 포함하여 구성되고, 상기 단부마감판(3)에는 돌출끼움부재(4)가 구비되어 있고, 각각 서로 이웃하는 프리캐스트 세그먼트(100)의 대향되는 대향 측면에 매립 설치되며; 상기 연결봉(30)은, 양단이 각각 상기 제1매립체(10) 및 상기 제2매립체(20)의 통형 본체(2) 내에 삽입되며, 양단에는 각각 상기 끼움공(31)이 형성되어 있어, 상기 돌출끼움부재(4)가 상기 끼움공(31)에 삽입되어 고정됨으로써, 상기 연결봉(30)의 양단이 각각 상기 제1매립체(10)와 제2매립체(20)를 일체 결합시켜 양측의 프리캐스트 세그먼트(100)들을 연속 결합시키는 조립장치가 제공되며, 더 나아가, 이러한 조립장치를 이용한 조립방법, 그리고 이러한 조립장치 및 조립방법에 의해 구축되는 터널 라이닝 구조물이 제공된다.
Abstract:
PURPOSE: A method of measuring the void ratio of fine soil through X-ray/CT is provided to enable the void ratio of soil to be easily measured using X-ray/CT even if it is impossible to visualize void through X-ray/CT images. CONSTITUTION: A method of measuring the void ratio of fine soil through X-ray/CT is as follows. X-ray/CT is performed on a sample of standard soil to obtain images(S1). CT value is calculated on each voxel of the obtained X-ray/CT images(S2). A CT representative value for representing the area, on which X-ray/CT has been performed, is calculated from each CT value of a plurality of voxels arranged on that area(S3). The CT representative value and the void ratio of soil on the X-ray/CT images of taken soil using a corresponding X-ray/CT device are obtained. The obtaining of images, CT value and CT representative value by X-ray/CT on a plurality of kinds of standard soil sample with different void ratios is repeated to build database on CT representative value for the void ratios(S4).
Abstract:
본 발명은 터널 시공이나 사면보호공 등에서 지반에 관입되어 있는 록볼트의 인발력을 측정함에 있어서, 록볼트가 관입되어 있는 면이 불규칙하거나 록볼트가 기울어지게 설치되어 있더라도 인발하중이 가해지는 방향을 록볼트의 기울어진 상태에 맞추어 자동조절할 수 있으며, 록볼트 표면이 손상된 경우에도 견고하게 록볼트를 물어서, 정확하게 록볼트의 인발력을 측정할 수 있는 새로운 구성의 록볼트 인발시험장치에 관한 것이다. 본 발명에서는 록볼트의 설치축선에 맞추어 인발축이 자동적으로 조정되는 구조를 가지며, 웨지 방식으로 록볼트의 상단부를 견고하게 물어주는 결합구를 구비한 구조의 록볼트 인발시험장치가 제공된다.
Abstract:
PURPOSE: A sealing packer for a rock bolt filler using a foaming material, a sealing method of a rock bolt hole using such a sealing packer, and a constructing method of a rock bolt are provided to prevent a rock bolt from falling due to own weight since when the rock bolt is installed on a installation hole for installing the rock bolt after the hole is formed on the ground, the rock bolt is stably supported. CONSTITUTION: A sealing packer for a rock bolt filler using a foaming material comprises a packer body, a first foaming agent and a second foaming agent. The synthetic-resin coated aluminum foils of the front and rear sides of the packer body are thermally-bonded to form an inner space. The inner space of the packer body is divided into two areas by an inner partition line(22), which is formed by the thermal bonding. The first foaming agent and the second foaming agent are respectively filled in the two areas of the inner space of the packer body. The first and second foaming agents are mixed and form a foaming body.
Abstract:
유한요소법은 초기에 구성된 요소집합체에 시간변화에 따라 경계조건을 설정하고 요소방적식을 풀어 해를 구하는 것이 일반적인데, 본 발명은 물체의 일부가 시간에 따라 제거되는 현상을 유한요소해석 함에 있어서, 그 결과의 정확도를 기하기 위해 시간의 변화에 따라 요소의 제거를 구현하고, 제거된 요소에 의해 바뀌는 경계조건 변화를 고려하는 알고리즘에 관한 것이다. 본 발명은, 방정식 을 사용하여 모델 전체의 변위, 온도 또는 수두분포( )를 초기화시키는 1단계;와 시간 에 대한 경계조건을 보간법으로 계산하는 2단계;와 시간 에 대한 경계조건으로 방정식 을 사용하여 선형해석 또는 방정식 를 사용하여 비선형해석(반복수만큼 해석)하는 3단계;와 상기 해석에 의해 요소에 계산된 시간 에서의 변위, 온도 또는 수두( )를 기준 강도, 온도 또는 변형량( )과 비교하 는 4단계;와 상기 해석에 의해 요소에 계산된 시간 에서의 변위, 온도 또는 수두( )가 기준 강도, 온도 또는 변형량( )보다 큰 경우 요소를 파괴하여 경계를 변화시키는 5단계;와 상기 해석에 의해 요소에 계산된 시간 에서의 변위, 온도 또는 수두( )가 기준 강도, 온도 또는 변형량( )보다 작은 경우 해당 경계를 유지하는 6단계;와 상기 4단계 내지 6단계를 전체요소에 대하여 수행하는 7단계; 및 2단계 내지 7단계를 전체시간까지 수행하는 8단계로 이루어지는 파괴요소를 이용한 경계조건변화 알고리즘을 제공한다. 유한요소법, 파괴요소, 경계조건, 보간법, 유한요소
Abstract:
PURPOSE: A boundary condition change algorithm by a rupture element according to the flow of time is provided to improve accuracy about result interpretation even though the analysis is time-dependent interpretation. CONSTITUTION: A boundary condition change algorithm by a rupture element according to the flow of time is as follows. The displacement of a model, a temperature or distribution is initialized by using an equation. A boundary condition about the time is calculated through an interpolation method. The boundary condition about the time is linearly interpreted by using an equation.