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Ferdinand E. Bautista 부산대학교 2008 국내박사
During the excavation of tunnels, Cut and Cover Method is generally used at the tunnel entrance with thin soil cover. Backfilling is performed after the construction of tunnel lining. But even though the backfill material was thoroughly compacted the backfill material undergoes self-compression which leads to settlement. The settlement of the backfill material subjects the tunnel lining under additional, excessive earth pressure which cause cracking and deformation. Excessive earth pressure may be attributed to insufficient compaction, consolidation due to self-weight of backfill soil, precipitation and vibration caused by traffic. This study was limited to the modeling of rigid circular cut-and-cover tunnel constructed at a depth of 1.0D~1.5D in loose sandy ground and subjected to a vibration frequency of 100Hz. Laboratory tunnel model tests were performed in order to determine the magnitude and distribution of earth pressure acting on the tunnel lining and to investigate the applicability of existing earth pressure formulas. The magnitude of earth pressure acting on the tunnel crown and the shape of soil deformation around the tunnel structure showed that Marston-Spangler's Projecting Type Formula was the most applicable. The soil deformation mechanism around the tunnel showed that the extent of the additional load acting on the tunnel is much greater than the assumed width (D) in Marston-Spangler's Projecting Type Formula. Based from the difference in the monitored and computed earth pressure, application of Marston-Spangler's Projecting Type Formula requires a safety factor equivalent to 1.3~1.5 for tunnels with 1.0D and 1.5D soil cover. In this study the installation of geotextile mat was selected to reduce the differential settlement and excessive earth pressure acting on the cut-and-cover tunnel lining. In order to determine settlement and earth pressure reduction (reinforcement effect) of geotextile mat reinforcement, geotextile mat reinforcement model were installed. Model tests with varying soil cover, mat reinforcement scheme and slope roughness were performed to determine the most effective mat reinforcement scheme. The installation of geotextile mat reinforcement was effective in the reduction of earth pressure and differential settlement. Installing 2 layers of geotextile material on both sides of the tunnel and 2 layers above the tunnel significantly reduced differential settlement and earth pressure acting on the tunnel lining. For depths less than 1.0D the reinforcement effect decrease with soil cover and number of mat reinforcement while for depths greater than 1.50D, the reinforcement effect increases with soil cover and number of mat reinforcement. 터널 굴착시, 갱구부는 일반적으로 개착식으로 시공한다. 성토체는 다짐을 철저히 하더라고 여러 요인에 의해 성토체 자체의 압측이 일어나 성토체의 침하가 발생하게 된다. 이러한 성토체의 침하는 터널 라이닝에 과도한 토압을 작용시켜 라이닝의 균열이나 변형의 원인이 될 수 있다. 증가 토압은 되메움토의 다짐 불량, 자중 및 강우에 의한 침하, 교통하중에 의한 진동 등이 원인이 되어 발생한다. 본 연구에서는 개착식 터널 라이닝에 작용하는 토압과 주변 지반의 변형 양상을 파악하고 기존 토압 계산 공식을 검토하기 위해 실내 터널모형실험을 실시하였다. 모래 지반에 1.0D~1.50D 깊이에 개착식으로 시공하는 원형의 강성 터널에 작용하는 토압에 관한 것으로 진동다짐의 영향을 모형실험에서 충분히 반영하기 위하여 100Hz의 진동주파수를 사용하였다. 계측에 의해 터널의 천단에서 구해지는 토압의 크기와 터널 주변지반의 변형 양상을 살펴보면, Marston-Spangler의 돌출식의 역학적 기구가 적용되는 것으로 나타났다. 지반의 변형은 Marston-Spangler의 돌출식에서 가정하고 있는 터널 직경 D만큼의 폭으로 하중이 추가되는 것이 아니라 더 넓은 영역의 토괴가 터널에 작용하는 것으로 나타났다. 1.0D와 1.5D 터널 라이닝 설계에 이 식을 사용하고, 식에 대한 안전율의 개념으로서 계산된 값의 1.3~1.5배의 값을 라이닝 설계에 적용하여야 하는 것으로 판단된다. 라이닝에 작용하는 토압의 경감대책으로 매트보강을 여러 형태로 적용하여 실시하며, 각 보강 형태별 토압을 측정하여 토압의 경감효과 및 가장 효과적인 보강 형태를 제시한다. 제일 효과적인 매트보강 형태를 파악하기 위해서 토피고, 매트보강 형태 및 사면 거칠기를 변화 시켜 봤다. 매트보강 설치는 효과적으로 토압과 침하를 감소시킬 수 있다. 터널 위 및 터널 옆에 2장의 매트보강(2S2T)을 설치하는 것을 제일 효과적었다. 터널 토피고가 1.0D 이하의 경우는, 토피고의 감소와 매트보강 계수의 증가에 따라 보강효과가 감소한다. 터널 토피고가 1.50D 이상의 경우는, 토피고와 매트보강 계수의 증가에 따라 보강효과가 증가합니다.
Gr43a in macrophage-like hemocytes modulates insulin-like peptide secretion in Drosophila larvae
Koranteng, Ferdinand 한양대학교 대학원 2020 국내석사
Gustatory receptor (Gr) 43a is an established fructose-sensing chemoreceptor which modifies behavioral outputs in Drosophila, highlighting Gr43a as solely functional in neuronal contexts. However, we discovered Gr43a is expressed in Drosophila hemocytes which hints at a potential functional role for a sweet taste receptor in a non-neuronal context. Further investigations reveal that Hemolectin-positive hemocytes, which share resemblance to mammalian macrophages, are Gr43a-positive. We verified that hemocytes sense fructose and induce calcium release. Though the exact mechanism remains under investigation, we also observed that knocking down Gr43a in the macrophage-like hemocytes of Drosophila late third-instar larva significantly prevents retention of Drosophila insulin-like peptide 2 (Dilp2). Altogether, this discovery uncovers a non-neuronal role for Drosophila Gr43a and reaffirms the metabolic function of hemocytes. Findings here elucidate how macrophages contribute to internal energy balance via insulin modulation and will benefit our understanding of macrophage-dependent immunometabolism mechanisms.