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    KCI등재

    실내시험과 현장암반분류를 이용한 광산갱도의 안정성 해석 = Stability Analysis of Mine Roadway Using Laboratory Tests and In-situ Rock Mass Classification

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    https://www.riss.kr/link?id=A100026483

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    본 연구에서는 고심도 금속광산갱도에 대한 안정성 해석을 수행하였다. 이를 위해 수압파쇄법으로 암반의 초기지압을 측정하였고, 현장에서 채취한 암석코어로 수많은 실내물성시험을 실시하여 무결암의 물성 값을 산출하였으며, 현장조사를 통해 GSI, RMR 분류법으로 암반을 분류하였다. 암반분류 결과에 대한 시나리오 분석과 확률론적 평가를 통해 광산 갱도를 최상조건, 평균조건, 최하조건으로 구분하였으며, 각 조건별 탄소성해석을 통해 갱도의 안정성을 평가하였다. 또한, 갱도의 형상과 발파손상대의 영향을 고려한 해석을 통해 갱도의 적절한 규격과 지보패턴을 조사하였는데, 본 광산 갱도의 안정성 제고를 위해서는 갱도의 천반 곡률반경을 감소시키거나 천정부 보강이 필요한 것으로 나타났다.
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    본 연구에서는 고심도 금속광산갱도에 대한 안정성 해석을 수행하였다. 이를 위해 수압파쇄법으로 암반의 초기지압을 측정하였고, 현장에서 채취한 암석코어로 수많은 실내물성시험을 실...

    본 연구에서는 고심도 금속광산갱도에 대한 안정성 해석을 수행하였다. 이를 위해 수압파쇄법으로 암반의 초기지압을 측정하였고, 현장에서 채취한 암석코어로 수많은 실내물성시험을 실시하여 무결암의 물성 값을 산출하였으며, 현장조사를 통해 GSI, RMR 분류법으로 암반을 분류하였다. 암반분류 결과에 대한 시나리오 분석과 확률론적 평가를 통해 광산 갱도를 최상조건, 평균조건, 최하조건으로 구분하였으며, 각 조건별 탄소성해석을 통해 갱도의 안정성을 평가하였다. 또한, 갱도의 형상과 발파손상대의 영향을 고려한 해석을 통해 갱도의 적절한 규격과 지보패턴을 조사하였는데, 본 광산 갱도의 안정성 제고를 위해서는 갱도의 천반 곡률반경을 감소시키거나 천정부 보강이 필요한 것으로 나타났다.

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    In this study, the stability analyses for metal mine roadways at a great depth were performed. In-situ stress measurements using hydrofracturing, numerous laboratory tests for rock cores and GSI & RMR classifications were conducted in order to find the physical properties of both intact rock and in-situ rock mass distributed in the studied metal mine. Through the scenario analysis and probabilistic assessment on the results of rock mass classification, the in-situ ground conditions of mine roadways were divided into the best, the average and the worst cases, respectively. The roadway stabilities corresponding to the respective conditions were assessed by way of the elasto-plastic analysis. In addition, the appropriate roadway shapes and the support patterns were examined through the numerical analyses considering the blast damaged zone around roadway. It was finally shown to be necessary to reduce the radius of roadway roof curvature and/or to install the crown reinforcement in order to enhance the stability of studied mine roadways.
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    In this study, the stability analyses for metal mine roadways at a great depth were performed. In-situ stress measurements using hydrofracturing, numerous laboratory tests for rock cores and GSI & RMR classifications were conducted in order to find th...

    In this study, the stability analyses for metal mine roadways at a great depth were performed. In-situ stress measurements using hydrofracturing, numerous laboratory tests for rock cores and GSI & RMR classifications were conducted in order to find the physical properties of both intact rock and in-situ rock mass distributed in the studied metal mine. Through the scenario analysis and probabilistic assessment on the results of rock mass classification, the in-situ ground conditions of mine roadways were divided into the best, the average and the worst cases, respectively. The roadway stabilities corresponding to the respective conditions were assessed by way of the elasto-plastic analysis. In addition, the appropriate roadway shapes and the support patterns were examined through the numerical analyses considering the blast damaged zone around roadway. It was finally shown to be necessary to reduce the radius of roadway roof curvature and/or to install the crown reinforcement in order to enhance the stability of studied mine roadways.

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    목차 (Table of Contents)

    • Abstract
    • 초록
    • 1. 서론
    • 2. 실내물성시험
    • 3. 현장암반분류
    • Abstract
    • 초록
    • 1. 서론
    • 2. 실내물성시험
    • 3. 현장암반분류
    • 4. 안정성 해석
    • 5. 결론
    • Reference
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    참고문헌 (Reference)

    1 한공창, "폐탄광 갱도를 활용한 갱도전시장의 안정성 평가" 한국암반공학회 15 (15): 425-431, 2005

    2 정소걸, "심부 급경사 연약층의 채굴 진생에 따른 주변 암반 거동의 탄소성 해석 및 현장계측" 한국암반공학회 14 (14): 295-303, 2004

    3 구청모, "석회석광산의 갱내채광설계 및 안정성평가" 한국암반공학회 18 (18): 243-251, 2008

    4 선우춘, "석회석 광산에서의 GSI 분류법에 의한 암반특성연구" 한국암반공학회 14 (14): 86-96, 2004

    5 이윤수, "대규모 지하 광산 구조물의 규모 결정을 위한 수치해석적 설계 접근" 한국암반공학회 22 (22): 120-129, 2012

    6 김종관, "갱내 파쇄시설 구축을 위한 갱도 안정성평가" 한국암반공학회 20 (20): 145-152, 2010

    7 윤용균, "가곡광산 화강암의 크리프 특성" 한국암반공학회 20 (20): 390-398, 2010

    8 Hoek, E., "practical estimates of rock mass strength" 34 : 1165-1186, 1997

    9 KIGAM, "development of underground energy storage system in lined rock cavern" 2011

    10 Korean Society for Rock Mechanics, "Standard test method for rock"

    1 한공창, "폐탄광 갱도를 활용한 갱도전시장의 안정성 평가" 한국암반공학회 15 (15): 425-431, 2005

    2 정소걸, "심부 급경사 연약층의 채굴 진생에 따른 주변 암반 거동의 탄소성 해석 및 현장계측" 한국암반공학회 14 (14): 295-303, 2004

    3 구청모, "석회석광산의 갱내채광설계 및 안정성평가" 한국암반공학회 18 (18): 243-251, 2008

    4 선우춘, "석회석 광산에서의 GSI 분류법에 의한 암반특성연구" 한국암반공학회 14 (14): 86-96, 2004

    5 이윤수, "대규모 지하 광산 구조물의 규모 결정을 위한 수치해석적 설계 접근" 한국암반공학회 22 (22): 120-129, 2012

    6 김종관, "갱내 파쇄시설 구축을 위한 갱도 안정성평가" 한국암반공학회 20 (20): 145-152, 2010

    7 윤용균, "가곡광산 화강암의 크리프 특성" 한국암반공학회 20 (20): 390-398, 2010

    8 Hoek, E., "practical estimates of rock mass strength" 34 : 1165-1186, 1997

    9 KIGAM, "development of underground energy storage system in lined rock cavern" 2011

    10 Korean Society for Rock Mechanics, "Standard test method for rock"

    11 Hoek, E., "Hoek-Brown criterion - 2002 edition" 1 : 267-273, 2002

    12 Bieniawski, Z.T., "Engineering rock mass classifications" Wiley 1989

    13 Kim, J.W., "Deformation behaviors of arches openings related with roof curvature" 6 (6): 10-18, 1996

    14 KIGAM, "Construction of deep underground research laboratory and core technology development" 2008

    15 Kim, J.W., "A study on the deformation behavior of steel support and the determination of support loads in deep tunnels" 31 (31): 60-69, 1994

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    2020-01-01 등재 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
    2019-08-21 학회명변경 영문명 : Korean Society for Rock Mechanics -> Korean Society for Rock Mechanics and Rock Engineering KCI등재
    2017-01-01 등재 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
    2013-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2010-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2008-05-07 학회명변경 영문명 : Korean Society For Rock Mechanics -> Korean Society for Rock Mechanics KCI등재
    2008-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2006-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2003-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    2002-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
    2000-07-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.47 0.47 0.41
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.37 0.36 0.547 0.3
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