• Title/Summary/Keyword: 지하공사

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Underground Oil Storage (유류 지하 비축(상))

  • Huh, Ginn
    • Journal of the Korean Professional Engineers Association
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    • v.12 no.4
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    • pp.12-25
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    • 1979
  • 석유비축이 국제적으로는 당면과제로 클로즈업되고 있으며 국내적으로는 석유개발공사가 발족되여 유류비축을 추진하고 있는 이시점에서 우리나라 석유정책에 참고자료로 삼기위해 평소 관여하고있는 지하비축에 대해서 기술하였다.

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지구물리탐사로 고찰한 지반침하

  • 김성욱;이현재;원지훈;서동주;이종출
    • Proceedings of the Korean Society of Soil and Groundwater Environment Conference
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    • 2002.04a
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    • pp.299-302
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    • 2002
  • 침하지반의 지하구조 해석을 위한 방법으로 전기비저항, 지하투과레이더, 굴절법 탄성파탐사를 실시하였다. 침하가 발생한 지점을 중심으로 조사를 실시하여 보강을 위한 경계를 설정하였으며 그라우팅 보강공사가 이후에 재차 시행되었다. 지반의 침하는 원지반 상부 연약지반에서 발생하였으며 침하량은 최대 50cm 정도이다. 침하의 원인은 해수 유입에 따근 지지력의 감소가 주된 원인으로 추정되며 보강공사 후 상부 연약지반의 전기비저항은 원지반과 거의 같은 크기를 보여준다.

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터널의 공통기계 설비

  • 추석연;류주열
    • Magazine of korean Tunnelling and Underground Space Association
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    • v.5 no.3
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    • pp.8-52
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    • 2003
  • 본 고는 일본터널기술협회가 발간한 "터널공사용 기계편람"을 기초로 작성한 것으로 터널공사에 사용되는 기계중 공기압을 동력원으로 하는 기계에 필요한 공기와 터널굴착 작업시 발생하는 유해가스 및 분진제어를 위해 막장에 신선한 공기를 공급하기 위한 급기설비, 터널에서 사용되는 물의 원활한 공급과 터널내 용수를 터널외부로 배수하기 위한 급${\cdot}$배수 설비, 터널건설에 필요한 모든 전기를 수급 및 공급하는 수${\cdot}$ 변전 설비와 터널건설에 필요한 대형장비의 이동을 위한 크레인 설비의 총 3편으로 나누어 설명한다.

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LPG Cavern in Inchon, Korea (인천 LPG 수입기지 현장)

  • 김동규;오두환;정찬균
    • The Journal of Engineering Geology
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    • v.9 no.3
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    • pp.267-280
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    • 1999
  • 인천 남동공단에서 약 9Km 떨어진 해상에 준설, 매립하여 조성된 3만평의 인공섬에 위치한 인천 LPG 수입기지 현장은 인천광역시와 수도권 지역에 민수용 LPG의 안정적인 공급을 하기 위하여 건설되는 LPG저장용 지하동굴 공사 현장이다. 저장 용량은 Propane가스 17만톤($34만5천\textrm{mm}^3$), Butane가스 7만톤($12만5천\textrm{mm}^3$) 이다. 지하저장시설은 대용량의 액화가스를 주변환경을 해치지 않으면서 화재나 전쟁, 지진등 재해로부터 안전하게 보호 하는데 가장 경제적이고 효율적이며, 운전 및 유지 보수 비용이 적게 드는데다 국토의 효율적인 활용과 공사비가 저렴하다는 장점을 갖고 있다.(중략)

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URT 주변의 지하수유동체계 해석

  • Jo Seong-Il;Kim Cheon-Su;Bae Dae-Seok;Kim Gyeong-Su;Go Yong-Gwon
    • Proceedings of the Korean Society of Soil and Groundwater Environment Conference
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    • 2006.04a
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    • pp.259-262
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    • 2006
  • 본 연구는 지하처분연구시설(URT : Underground Research Tunnel)시설 건설공사와 관련하여 굴착 후의 지하수유동체계 변화를 예측하기 위하여 수행되었다. 지하수유동체계 모사를 위해 사용된 모델은 연속체 매질 개념의 Visual Modflow이며, URT 주변의 시추공에서 조사된 자료를 초기 입력자료로 이용하였다. 1단계 터널굴착 후에 계측된 지하수위 및 터널 내 지하수 유입량을 토대로 모델교정을 수행하였고, 교정된 모델을 이용하여 2단계 터널굴착 후의 지하수유동체계를 예측하였다. 1단계 굴착 후 약 4.3m의 수위강하가 발생한 KP-2번공은 2단계 굴착 후에는 약 0.05m의 수위강하가 예측되었다. 또한 2단계 굴착 후의 지하수위는 터널 입구를 기준으로 약 108m지점부터 터널 종점부 175m까지는 터널 상부에 분포하며, 종점부 175m지점에서는 지하수위가 터널 천장(roof)부로부터 약 12.7m 상부에 위치하는 것으로 예측되었다. 지하수위의 강하범위는 터널 중심부로부터 반경 약 300m까지 발생되는 것으로 예측되었고, 예상 지하수 유입량은 24.7ton/day로 1단계 공사 후보다. 약 2.7ton/day 증가하며, 공동굴착 전 터널 중심부의 지하수가 지표까지 도달하는 시간은 약 39.8년이 소요되는 것으로 나타났다.

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전도성과 비전도성 지하매설관의 GPR탐사

  • 고진석;박영석;박삼영
    • Proceedings of the KSEEG Conference
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    • 2003.04a
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    • pp.249-253
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    • 2003
  • 경제규모가 확대됨에 따라 전력, 통신, 가스 등 각종 사회 간접시설물이 지하에 매설되고 있으며 그 규모나 범위도 해마다 증대하고 있다. 이러한 지하매설관은 무질서하게 난립하고 관리되지 않아 사고가 빈번하게 발생하며 효율적인 지하공간을 운영할 수 없는 실정이다. 지하시설에 대한 정확한 정보 파악은 안전뿐만 아니라 공사진행에 있어서 필수적인 사항이라 할 수 있겠다. (중략)

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An application of the tubular roof construction method for Seoul subway tunnel construction (서울지하철 터널의 T.R.c.M. 공법 적용 사례 연구)

  • Jie, Hong-Keun;You, Kwang-Ho;Park, Yeon-Jun
    • Journal of Korean Tunnelling and Underground Space Association
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    • v.6 no.4
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    • pp.345-356
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    • 2004
  • Open-cut method has been widely used to construct underground structures, but it causes several problems such as traffic congestion and public resentment resulting from severe construction noise and ground settlement. In many cases, it is very difficult to build underground structures safely due to the unknown locations of buried facilities such as water pipes, drainage pipes, gas pipes and high-pressure cable conduits etc. Also in open-cut method, moving buried facilities causes additional cost and extension of construction period. Therefore, this paper is to present a case study in which Tubular Roof construction Method (T.R.c.M.), a newly developed construction method for underground structures using slab steel pipes and PC wall trench, is applied for the construction of a subway tunnel in Seoul. As a result, it is found that T.R.c.M. is a construction method by which tunnels can be constructed safely without any effect on the surrounding environment and traffic flow due to the minimized construction vibration and noise.

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