본문 바로가기 주메뉴 바로가기
국회도서관 홈으로 정보검색 소장정보 검색

결과 내 검색

동의어 포함

초록보기

본 연구에서는 미소파괴음을 활용하여 한국 원자력 연구원 지하처분연구시설에서 채취한 화강암의 손상도를 정량적으로 평가하였다. 해석결과 균열손상기준은 균열개시, 균열손상응력은 일축압축강도의 약 48%, 72%이며 균열손상기준에 따른 암석의 손상은 시료에 가해지는 응력이 균열손상응력을 초과하면서부터 0.06에서 일축압축강도의 80%, 90%에서는 0.34, 0.60로 급격히 증가하였다. 이는 축 방향 변형계수를 활용한 손상도 결과와 유사하여 단순회귀분석 결과 두 기법의 상관관계는0.90로 상관성은 매우 높은 것으로 나타났다. 이에 미소파괴음 에너지를 활용한 손상도 결과와 모어-쿨롱 파괴규준을 이용하여 응력수준에 따른 축 방향 변형계수, 암석의 강도, 점착력, 내부마찰각 변화를 분석한 결과 균열손상응력 이전까지는 원결과보다 각각 6%, 12%, 7%, 3% 감소하였지만 일축압축강도의 90%수준에서는 69%, 72%, 62%, 24%로 감소의 기울기는 급격히 증가하였다.

This paper presents the quantitative damage assessment of granite taken from KAERI Underground Research Tunnel using acoustic emission (AE). The results determined showed the crack initiation and crack damage stress occurred at 48%, 72% of uniaxial compressive strength (UCS) and until the applied stress level was reached the crack damage stress, the damage degree was 0.06. When the applied stress exceeded 80%, 90% of UCS, the damage degree were 0.34, 0.06 and which were similar to those obtained from axial deformation modulus. The simply regression analysis was used to interpret the relationship of the two damage assessment techniques and the two were highly correlated (R²=0.90). Therefore, damage degree based on the AE energy and mohr-coulomb failure criterion were adopted to predict the mechanical properties. As results, the axial deformation modulus, rock strength, internal friction angle, and cohesion of KURT rock were reduced 6%, 12%, 7%, and 3% until the applied stress was 70% of UCS. But when the applied stress reached 90% of UCS, the results were more reduced 69%, 72%,62%, and 24%, respectively.

권호기사

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 목차
격자 볼츠만 방법에 의한 지반 내 오염물질의 거동 분석 강동훈, 윤태섭 pp.267-274

타이어 가루를 섞은 경량혼합토의 전단강도와 변형특성 윤길림, 윤여원, 안광현 pp.259-265

미소파괴음을 이용한 KURT 화강암의 손상에 관한 정량적 평가 이경수, 김진섭, 최희주, 이창수 pp.305-314

모형실험을 통한 보강토 옹벽 곡선부 거동특성 기정서, 류우현, 김선곤, 천병식 pp.249-257

극한환경에 노출된 남극 암석의 물리적 · 역학적 특성 김기주, 김영석, 홍승서 pp.275-284

대형 공진주시험기의 개발 및 검증 김남룡, 하익수, 신동훈, 김민섭 pp.295-304

온도와 포화도의 변화에 의한 표면장력이 전단파 속도에 미치는 영향 박정희, 강민구, 서선영, 이종섭 pp.285-293

연직배수재가 설치된 연약지반 상에 도로성토로 인한 측방유동 발생 예측 홍원표, 김정훈 pp.239-247

참고문헌 (33건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 권상기(2002) 고준위 방사성폐기물처분 연구, 한국자원공학회, 제39권 제1호, pp. 387-402. 미소장
2 이희근, 양형식(1997) 응용암석역학, 서울대학교 출판부. 미소장
3 장보안, 지훈, 장현식(2010) 황등화강암을 이용한 암석의 손상기준 결정방법 연구, 대한지질공학회지, 대한지질공학회, 제39권 제1호, pp. 89-100. 미소장
4 장수호, 이정인(2005) 응력수준에 따른 암석의 손상기준 결정에 관한 실험적 연구, 대한지질공학회지, 대한화약발파공학회, 제23권 제4호, pp. 31-44. 미소장
5 정주환(2010) 탄성파속도 측정법을 이용한 암반손상대 평가, 공학박사학위논문, 전남대학교대학원. 미소장
6 천대성, 박의섭, 정용복, 박철환, 신중호(2008) AE와 MS 이벤트를 이용한 계측기술, 한국암반공학회지, 한국암반공학회, 제18권 제1호, pp. 1-9. 미소장
7 Anon. (1979) Classification of rocks and soils for engineering geological mapping Part 1: Rock and soil materials. Bull. Int. Assoc. Eng. Geol., Vol. 19, pp. 364-371. 미소장
8 Brown, E. T. (1981) rock characterization, testing and monitoring-ISRM suggested methods. Oxford, Pergamon Press. 미소장
9 Stability concept of brittle fracture propagation in rock 네이버 미소장
10 Bieniawski, Z. T. (1989) Engineering Rock Mass Classification. Wiley, NY. 미소장
11 Brace, W. F., Paulding, B. W. Jr. and Scholz, C. (1966) Dilatancy in the fracture of crystalline rocks. J. Geophys. Res., Vol. 71, pp. 3939-3953. 미소장
12 Cai, M., Morioka, H., Kaiser, P. K., Tasaka, Y., Kurose, H., Minami, M., and Maejima, T. (2007) Back analysis of rock mass strength parameters using AE monitoring data. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., Vol. 44, pp. 538-549. 미소장
13 Cox, S. J. D. and Meredith, P. G. (1993) Microcrack formation and material softening in rock measured by monitoring acoustic emission. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abstr., Vol. 30, pp. 11-21. 미소장
14 Diederichs, M. S. (1999) Instability of hard rock masses: The role of tensile damage and relaxation. Ph.D. Dissertation, University of Waterloo, Canada. 미소장
15 Eberdhart, E., Stead, D., and Stimpson, B. (1999) Quantifying progressive pre-peak brittle fracture damage in rock during uniaxial compression. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., Vol. 32, pp. 361-380. 미소장
16 Eberhardt, E., Stead, D., Stimpson, B. and Read, R.S. (1998) Identifying crack initiation and propagation thresholds in brittle rock. Can. Geotech. J., Vol. 35, pp. 222-233. 미소장
17 Grosse, G.U. and Ohtsu, M. (2008) Acoustic Emission Testing, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 미소장
18 Gutenbergm, B. and Richter, C. F. (1954) Seismicity of the Earth and Associated Phenomena. Princeton, Princeton University Press, New Jersey. 미소장
19 Hatton, C. G., Main, I. G., and Meredith, P. G. (1993) A comparison of seismic and structural measurements of scaling exponents during tensile sub-critical crack growth. J. Struct. Geol., Vol. 15, pp. 1485-1495. 미소장
20 Geological storage of high level nuclear waste 소장
21 An investigation of the excavation damaged zone at the KAERI underground research tunnel 네이버 미소장
22 Continuous damage model for load-response estimation of concrete 네이버 미소장
23 Martin, C. D. and Chandler, N. D. (1994) The progressive fracture of Lac du Bonnet granite. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr., Vol. 31, pp. 643-659. 미소장
24 Maji, A. and Shah, S. P. (1988) Process zone and acoustic emission measurements in concrete. Exp Mech., Vol. 28, pp. 27-33. 미소장
25 Mogi, K. (1962) Study of elastic shocks caused by the fracture of heterogeneous materials and its relations to earthquake phenomena. Bul1. Earthq. Res., Vol. 40, pp. 125-173. 미소장
26 Simplified moment tensor analysis and unified decomposition of acoustic emission source: Application to in situ hydrofracturing test 네이버 미소장
27 A study of the effect of displacement rate and moisture content on the mechanical properties of concrete: Use of acoustic emission 네이버 미소장
28 Rao, M. V. M. S. and Lakschmi, P. K. J. (2005) Analysis of b-value and improved b-value of acoustic emissions accompanying rock fracture. Curr. Sci., Vol. 89, pp. 1577-1582. 미소장
29 Temporal and spatial development of drying shrinkage cracking in cement-based materials 네이버 미소장
30 Shiotani, T. and Ohtsu, M. (1999) Prediction of slope failure based on AE activity. ASTM., STP 1353, pp. 156-172. 미소장
31 Construction and Building MATERIALS 네이버 미소장
32 Shiotani, T., Yuyuma, S., Li, Z. and Ohtsu, M. (2001b) Application of AE improved b-value to quantitative evaluation of fracture process in concrete materails. Journal of Acoustic Emission, Vol. 18, pp. 118-133. 미소장
33 Tang, Y.S. and Sailing, J.H. (1990) Radioactive waste management. Hemisphere Publising Co, New York. 미소장