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어려운 건축 도전도전 프로젝트
자연 자체 인 산과 바위로 구성된 무료 슬롯. AI (인공 지능) 및 ICT (정보 통신 기술)를 적극적으로 도입함으로써 건설 기술은 지속적으로 진행되고 있습니다.
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어려운 건설 작업의 주제 ❶
일본 최초의 물 밀봉 LPG 지하 암석 저장 공동 건설!
여성 국가 석유 및 가스 비축 기지
- 건축 이름
- Nakata Base Butane Storage Tank Construction
- 고객
- (독일) 석유, 천연 가스 및 금속 및 광물 자원 조직
- 생성자
- Obayashi Corporation, Tobijima Construction, Konoike Group JV
- 건물 기간
- 2003 년 4 월 ~ 2013 년 3 월
Nakakata Imabari City의 Nakakata National Oil and Gas 비축 기지, Ehime 현은
이것은 LPG (Liquefied Petroleum Gas)를 저장하는 일본 최초의 물이 밀봉 된 지하 암석 탱크 (비축 기지)입니다.
마운틴 무료 슬롯 기술을 사용하여 발굴 된 캐비티 섹션은 폭 26m, 높이 30m 및 655m 발굴 단면입니다.2
세계에서 가장 큰 저장 용량을 보유합니다.
약 150m 지하에서 물 밀봉 기능과 공동 안정성을 보장하기 위해, 우리는 그것을 지속적으로 관찰하고 분석하는 동안 발굴을 시도했습니다.
물 밀봉 지하 비축은 무엇입니까?
물 밀봉 지하 비축장은 벽을 콘크리트 나 강철로 덮지 않고 저장 탱크 주변의 지하수 압력을 사용하여 실온에서 액화 오일 및 가스를 저장하는 방법입니다. 저장 탱크를 향한 지하수 흐름은 저장 탱크 내부의 압력 위의 저장 탱크 주변의 지하수 압력을 유지하여 저장 공간을 밀봉합니다.
이 물이 밀봉 된 기반암 저장 탱크 구조는 일본에서 첫 번째 시도였습니다. 따라서 우리는 LPG 지하 록 스토리지 탱크를위한 전 세계적으로 설계 및 건설 관리를 처리하는 프랑스 회사 인 Geostock과 기술 파트너십을 시작했으며 다른 유압 지질 엔지니어를 2 년 동안 현장에 파견했으며 정보를 제공 할 수있었습니다. 유압 지질 정보. 나는 분석 방법과 물 봉인 기능 평가 방법을 획득했습니다.
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복잡한 지하 공간 건설
Nabehada National Oil and Gas 비축 기반은 주요 LPG 지하 암석 저장 탱크와 작업 무료 슬롯 및 물 밀봉 무료 슬롯을 포함한 수많은 무료 슬롯로 둘러싸여있어 매우 복잡한 구조입니다.
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특히 구멍이 큰 저수지 섹션은 아치와 4 단계 벤치로 나뉘어야하므로 건축이 매우 어렵습니다.
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자세한 지질 정보 이해
주 저장 탱크의 발굴에서 물 밀봉 기능 및 공동 안정성을 보장하기 위해 기반암의 상세한 지질 정보 (균열 정보)를 먼저 얻는 것이 중요했습니다.
물 밀봉 기능 보장
균열 파업, 경사 및 연속성을 이해하여 지하수 흐름 예측
물 밀봉 기능을 보장하는 물 봉인 및 물 정지 그라우트의 위치와 방향을 결정할 수 있습니다
동굴 안정성 보장
불안정한 기반암 블록은 균열의 위치와 점토와 같은 개입을 검사하여 파악할 수 있습니다
캐비티 안정성을 보장하는 데 필요한 지원 지원과 같은 대책을 개발할 수 있습니다
지질 정보를 얻기 위해 (균열 정보), 우리는 깃털의 시각적 관찰, 지질 전문가에 의한 지루한 코어의 관찰 및 물 밀봉 시추공 및 그라우트 홀의 구멍 벽 이미지를 분석하여 자세한 균열 특성 맵을 만듭니다. 나는 그것을 만들었다. 이 맵은 물 밀봉의 정확도를 더욱 향상시키고 공동 안정성을 보장하기 위해 서로 업데이트되었습니다.
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물 밀봉 기능 보장
발굴 중에, 많은 양의 스프링 워터로 인해 지하수 수준이 낮아 지거나 캐비티 주변의 불포화 부위 (토양 함유 공기)가 발생하여 물 밀봉 기능이 감소 할 수 있습니다. 이러한 상황은 매우 위험하기 때문에 지하수 수준은 필요한 수위 이상으로 유지되어야하며 공동 주변의 기반암에서 불포화 영역을 생성하지 않아야합니다.
지하수 행동을 억제하는 정보 기반 구조에서는 탱크를 발굴 할 때 9 개의 단면과 42 개의 센서를 사용하여 모니터링되며, 우리는 유압 예측 분석을 순차적으로 사용합니다 . 수압이 감소되면, 물 정지 그라우팅 및 추가 물 밀봉 보링을 즉시 수행함으로써 물 밀봉 기능을 보장 할 수있었습니다.
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방수 그라우트를 사용하면 균열 동안 주입 된 재료의 막힘이 충분한 방수 효과를 제공하지 않을 것이라는 우려가 있습니다. 다이나믹 그라우트 시스템이 대책으로 채택되었습니다.
동적 그라우트 시스템에서 균열 동안 임플란트 재료의 막힘은 일정한 주입 압력보다는 펄스 형 주입 압력에서 그라우트를 주입하여 방지 할 수 있습니다. 이러한 측정으로 인해 1 LU (10은 10m의 저장 탱크 사이에 제공됩니다.-5cm/sec) 아래에 낮은 투과성 구역을 형성 할 수있었습니다.
저장 탱크의 암석 암석을지지하기 위해 L = 4 ~ 7m의 잠금 볼트가 사용되지만이 잠금 볼트가 묻힌 잠금 볼트 구멍의 스프링 워터가 있으면 수압이 크게 떨어집니다. 약 1L/분만 있더라도 영향을 미치므로 매우 조심해야합니다.
우리는 구멍 개구부에서 특수 천 패커를 사용하여 PG 볼트를 사용 하여이 자물쇠 볼트 구멍의 스프링 워터로 인한 수위의 감소를 처리했습니다. 많은 양의 스프링 워터가 생성되는 영역에서 PG 볼트를 주입하기가 어렵 기 때문에 스프링 조건 0.5L/분 이하의 경우에만 사용되며 스프링 워터의 양이 0.5L/분 이상인 경우. 그라우트를 막는 것은 방수입니다.
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동굴 안정성 보장
발굴 중, 변위 및지지 응력이 지질 학적 관찰과 함께 측정되었으며, 공동의 안정성을 항상 확인하면서 작업을 수행 하였다. 또한이 회사는 3 차원 FEM 분석을 사용하여 지원을 수행하고 주변 암석의 안정성을 확인하고 3 차원 키 블록 분석을 사용하여 불안정한 암석 질량의 출현을 예측하므로 조치를 취해야하는 경우 할 수 있습니다. 나는 즉시 다루어야한다.
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콘크리트 플러그 건설, 밀폐 열쇠
오일 및 가스가 저장 탱크에 들어가므로 파이프 설치 후 저장 탱크로 이어지는 무료 슬롯과 샤프트를 차단해야합니다. 이 경우 RC로 만든 콘크리트 플러그가 사용되지만 오일과 가스가 누출되지 않도록 높은 밀폐를 유지해야합니다.
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출처 : "AE 방법을 사용하여 암석 저장 탱크 발굴에서 느슨함 영역 평가", 39 번째 암석 역학, 강의 No. 26
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오일 및 가스 누출은 주로 다음 세 곳에서 발생합니다.
(1) 기반암과 콘크리트 사이의 보드
(2) 콘크리트에서 발생하는 균열
(3) 매장 된 물건 주위의 간격
이에 대한 다음 조치가 취해졌습니다.
・ 저온 시멘트와 스트레칭 제를 사용하여 고 유량 콘크리트로 온도 크래킹 및 조밀 한 충전 억제
・ 냉각으로 온도 균열을 억제
접촉 Grout로 인한 기반암과 콘크리트 경계 사이의 간격
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냉각 계획
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연락처 그라우트
일본 최초의 물이 밀봉 된 지하 암석 저장 탱크
작동을 시작하려면
석유 가스를 수용하기 전에 저수지가 밀폐되어 있음을 보여 주어야합니다. 따라서, 가압 가스 (공기)를 저장 탱크에 공급하고 밀폐 된 테스트 (고압 가스 안전법의 지정된 규칙 제 45 조를 기반으로)를 수행하여 가압 가스가 누출로 인해 압축되지 않음을 확인했습니다.
이 밀폐 테스트는 상태 PV = NRT의 가스 방정식을 사용하여 압력 P가 감소하지 않음을 확인했습니다. 또한, 온도 T의 변화를 제거하고 압력 P의 작은 변화를 정확하게 파악하기 위해 매우 정확한 온도 측정 (0.01 ° C의 정확도)을 수행했습니다.
결과적으로, 가압 가스의 억제 또는 기포 누출은 관찰되지 않았으며, 밀폐 시험이 통과되지 않았다. 오일과 가스를 안전하게 수용 할 수있는 저장 탱크가 완성되었습니다.
Namikata 비축 기지의 건설 기간은 약 10 년이었으며 2013 년 3 월에 완료되었습니다. 석유 및 가스의 수용은 2016 년 12 월에 완료되었으며 현재 약 450,000 톤의 석유 및 가스가 저장되어 있습니다.
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(버블 누출 없음)
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어려운 건축 사례 ❷
여러 지원 장비를 갖춘 강력한 난기류 산을 극복하십시오!
Hokuriku Shinkansen IIYAMA 무료 슬롯(Itakura Works Ward)
- 건축 이름
- Kita Miki, IIYAMA T (Itakura) 및 1 개의 기타 건축
- 고객
- (독일) 철도 건설 및 운송 시설 개발 지원 조직
- 생성자
- Obayashi, Otoyo, Matsumura, Tanaka JV
- 건물 기간
- 2000 년 3 월 ~ 2005 년 9 월
Hokuriku Shinkansen의 IIYAMA 무료 슬롯은 약 22.251km의 긴 무료 슬롯이며, 나가노 현의 IIYAMA 시티에서 NIIGATA 현의 Itakura Town에 이르기까지 다양합니다.
Obayashi Corporation JV는 Niigata Perfection 출구에서 Itakura Works (3,660m 연장)를 담당했습니다.
Nagano 지역에서 약 500m, 우리는 강한 터무스가있는 풍선 산을 만났으며 여러 지원 방법과 조기 폐쇄를 채택했습니다.
그러나 무료 슬롯 발굴은 여전히 어려웠으므로 고강도 다중 지원 구조를 가졌으며
그보다 일찍 섹션을 닫음으로써, 우리는 전례없는 결함이있는 산 부분을 뚫었습니다.
확장 가능한 흙 산은 무엇입니까?
확장 가능한 지형은 무료 슬롯 구조 중 큰 변형으로 인해 무료 슬롯 내부의 하늘을 축소하는 방식으로 압출 된 지형입니다. 이 확장 가능한 산은 종종 이암, 동굴 암석, 응회암, 뱀인 및 온천 토양과 같은 산에서 발견됩니다.
확장 가능한지면에 무료 슬롯을 구축 할 때, 큰 지구 압력 (확장 가능한 토양 압력, 똥 압력)은지지 작업과 안감에 작용하여 컷 얼굴의 압출과 바닥의 물집이지면을 들어 올릴 수 있습니다 무료 슬롯을 구축하고 유지하는 데 어려움이 생깁니다.
확장 가능한 지형은 발생 원인에 따라 다음과 같이 분류됩니다.
붓기지면산에 팽창 된 점토 미네랄 (예 : 몬트 모 릴로나이트)이 존재하는 산악 산가 흡수되어 팽창하여 팽창 압력이 발생합니다.
압출지면무료 슬롯 발굴로 증가하는 주변 산의 스트레스는 산의 강도를 초과하고 산은 플라스틱이되어 무료 슬롯 내부의 공동을 향해 플라스틱으로 압출되는 것으로 보입니다.
Montmorillonite의 함량과 육상 공장의 강도 비율을 포함하여 육상 플랜트의 확장을 평가하기위한 다양한 지표가 있습니다. 이 건축을 진행 하면서이 지표를 사용하여 IIYAMA 무료 슬롯 (Itakura Works District)의 확장 특성을 복잡한 방식으로 확인했으며 단축 강도 및 변형 계수와 같은 기계적 특성이 낮았으며 압수 할 수 있음을 발견했습니다. 지상. 나는했다.
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Turgency와의 만남
IIYAMA 무료 슬롯의 Itakura Works와 Kinari Works 사이의 경계에 분포 된 이암은 연속 결함 골절 영역이있는 교란 구역이며, 140-180m의 비교적 큰 토양 덮개가있었습니다 작은지면 강도 비율.
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처음에는 땅이 악화됨에 따라 내부 하늘의 변위가 증가했습니다. 수평 변위는 200mm가 넘었고 다리 침몰은 1400mm 이상이었습니다.
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주입 압력 초과
원래 다중 지원 방법에서, 계획은 상단 절반에서 3.5d 거리 (D : 무료 슬롯 발굴 너비 : 11.65m)의 2 차 지원 작업을 설치하는 것이었지만 작업이 300mm를 초과했습니다 상단 절반 변위가 발생하여 스프레이 콘크리트와 굽힘 스틸 지지대가 손상되었습니다. 또한, 2 차지지 구성 후에도 변위는 수렴되지 않았으며,지지 구조의 실패로 이어졌습니다.
이 교란 구역에서는지면의 변위 속도가 예상보다 빠르고 난기류가 더 커서, 초기 단계에서 변위가 억제되고 전반적인지지의 저항이 개선되어야한다는 것을 발견했다 .
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다중 지원 작업 업그레이드
지지대의 변위 및 손상에 비추어 설치 방법은 다음과 같이 변경되었습니다.
・ 2 차 지원이 1-2d로 진행되고 일찍 닫히면 2 차 지지대가 설치됩니다.
・ 1 차 및 2 차 지원 작업의 강도를 높입니다.
이 응답은 약 200mm의 수렴 추세를 보여 주며 2 차 지지대 후에는 더 이상 변형이 발생하지 않습니다.
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지면 기반 특성 곡선을 사용한 여러지지 작품의 효과 검증
지면 광산 특성 곡선은 무엇입니까무료 슬롯 발굴 중지면 행동 및지지의 영향은지면 특성 곡선을 사용하여 설명 할 수 있습니다.
산에서 변위가 발생하면 산에서 스트레스가 발생합니다. 다시 말해서, 지구와 산은 하중으로 짐을지고 있기 때문에, 신체를지지하는 지구 압력은 그에 따라 감소 할 것이다 (A → 지점 B).
무료 슬롯을 안정화시키기 위해서는 산의 변위가 지점 B의 왼쪽으로 유지되어야합니다. 지지대가 설치되기 전에 사전 변위가 발생하지만 지지대가 설치된 후 지지대에서 변위가 발생하고 지지대 반응력이 증가하고 (지점 A → 점 B), 무료 슬롯은지지 반응력과 사이의 균형이 유지됩니다. 지구 압력..
지원 업그레이드는이 그래프에서지지 특성의 갑작스런 경사와 동일하며 (포인트 A → 지점 B ')보다 강력한지지를 사용하면 변위가 억제 될 수 있습니다. 그러나 지지대가 늦게 설치되면 (지점 A ')지지 반응력은 지구 압력을지지 할 수 없어 무료 슬롯을 불안정하게 만듭니다.
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다중 지원 작업의 효과는 무엇입니까여러 지원 작업의 효과는 다음과 같이 표현 될 수 있습니다.
지구 압력은 확장 가능한 토지 (i)에서 높으며 1 차지지 작업은 지구 압력을 유지할 수 없습니다 (① -1). 따라서, 2 차지지 작업을 추가함으로써, 지구 압력은지지 반응력으로 유지되고 무료 슬롯은 안정화된다 (① -2).
지구 압력이 더 높으면 (ii), 3 차 지지대 (① -3)를 추가하거나 다중지지 작업의 강도를 높이는 것과 같은 조치를 취할 수 있습니다 (② -1, ② -2). 후자는 IIYAMA 무료 슬롯 (Itakura Works District)에 의해 채택되었습니다.
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IIYAMA 무료 슬롯 (Itakura Works District)에서 다중 지원 작업의 효과여러 지원 작업의 효과는 IIYAMA 무료 슬롯 (Itakura Works District)의 측정 결과에서 확인할 수 있습니다.
지구 압력이 정수압 상태에서 작용하는 원형 무료 슬롯을 가정하여, 스프레이 콘크리트 및 철강지지 작업의 응력 측정 결과를 사용하여지지 반응력과 변위 사이의 관계가 계산됩니다.
지면 다소틴 특성 곡선은 지상 다소 샘플 샘플 테스트 및 유사한 다 마운트 케이스를 기반으로 한 물리적 특성을 사용하여 Hoek-Brown의 탄성 플라스틱 이론에 기초하여 계산되었습니다.
초기 패턴에서,지지 베어링 강도는 불충분하고 토양 압력을 완전히지지 할 수 없으며, 강도가 높은 패턴에서는 무료 슬롯을 이해합니다.
지면 다소 트 특성 곡선을 사용하여 실제 측정 결과를 확인하여 IIYAMA 무료 슬롯 (Itakura Works District)에서 채택 된 다중 지원 작업의 필요성과 효과를 입증 할 수있었습니다.
총 길이가 22.251km 인 IIYAMA 무료 슬롯은 일본에서 세 번째로 긴 철도 산 무료 슬롯입니다 (2020 년 현재). 확장 가능한 토지가있는이 긴 무료 슬롯의 건설에서 얻은 지식은 특수 토지에 무료 슬롯 건설에 활용 될 것입니다.
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어려운 건축 사례 ❸
인구 밀도가 높은 지역 바로 아래에 통합되지 않은 땅의 산
무료 슬롯 구조
Kobe Nagata 무료 슬롯 구조
- 건축 이름
- Kobe City Road 2, Nagata Works Ward (Southbound) 무료 슬롯 건설,
동일 (2 부), (파트 3) - 고객
- Hanshin Expressway Public Corporation (현재 Hanshin Expressway Corporation)
- 생성자
- Obayashi Group
- 건물 기간
- 1996 년 2 월 - 2002 년 10 월
Great Hanshin-Awaji 지진 이후 고베에 고속도로 무료 슬롯 건설의 예, 물과 가스와 같은 많은 묻힌 물체가있는 밀도가 높은 지역 바로 아래에 있습니다.
우리는 매우 가혹한 조건에서 건설 작업을 수행했으며, 통합되지 않은 산 (모래와 자갈이 많은 지질학).
Kobe Nagata 무료 슬롯은 무엇입니까?
Kobe Nagata 무료 슬롯은 Hanshin Expressway No. 31의 Kobe Yamanote 라인의 도로 무료 슬롯이며 서부 고베 시티를 북쪽과 남쪽으로 연결합니다.
Kobe Yamanote Line No. 31은 No. 3 Kobe Line No. 7 Kitakobe Line을 연결하는 도로이며 길이는 약 9.5km입니다. 이들 중 약 70%에는 무료 슬롯 구조가 있습니다.
건설은 4 개의 건설 구역으로 나뉘 었으며 Obayashi Corporation은 남쪽 선의 바다에있는 Nagata Works (Minami-Go) 무료 슬롯의 건설을 담당했습니다.
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Great Hanshin-Awaji Earthquake에서 회복하면서 건설이 시작됩니다
건설은 1996 년 2 월, Great Hanshin-Awaji 지진 (1995 년 1 월) 이후에 시작되었습니다. 그 당시 고베 시티는 그레이트 한신 오아 지 지진으로 인해 큰 피해를 입었고, 특히 나가타 워드에서 많은 주택이 무너지고 교통 시스템이 차단되었습니다.
Kobe Municipal Stadium은 Nishidaira Hasuike Park에 위치하고 있으며, 이곳에서 건설을위한 임시 마당이 있었고 많은 임시 주택이 경기장 내부에 건설되었습니다.
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무거운 무료 슬롯 구조가있는 큰 단면
입구에서 85m까지의 범위는 Nagata 입구 및 출구의 포크 레인의 넓은 섹션입니다. 최대 발굴 너비 : 19m, 발굴 단면 : 186m22의 표준 단면으로 전환됩니다.
완료 후 지하수 수준을 복원하기 위해 주변의 개인 주택에서 우물 사용을 축하하는 것을 고려하여 무료 슬롯은 전체 순회 공정 시트와 이중 강화 막대 구조로 방수 무료 슬롯 구조로 만들어야했습니다. .
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높은지면에서 통합되지 않은 오사카 그룹 발굴
무료 슬롯은 대부분의 표면이 주거인 10-80m의 고도에서 온화한 언덕을 지하로 가로 질러 계획되었습니다. 무료 슬롯 상단에서 표면까지의 토양 덮개는 작았으며 입구 근처의 매우 작은 지역 (약 12m)을 제외하고는 약 25-50m (평균 35m)였습니다.
지질학은 자갈, 모래 및 점토 토양의 층간, 그리고 늦은 Pleistocene의 테라스와 충적층으로 구성된 4 차 오사카 그룹의 하부 층으로 구성됩니다. 무료 슬롯에서 발굴 될 지역의 지질학은 무료 슬롯에서 최대 약 140m의 계단식 레이어 섹션이며 오사카 그룹은 그 이상입니다.2, 무료 슬롯면이 흐르고 있었고 점토 토양은 비교적 높은 수준의 통합을 가졌다.
지하수의 경우 자갈과 모래 토양은 대수층을 형성하여 많은 양의 지하수를 저장했으며 계획된 무료 슬롯 높이보다 16 ~ 32m 이상 지하수 수준 표면이있었습니다.
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지표 정착 억압
작은 토양 덮개와 높은 지하수 수준의 가혹한 건축 조건에서, 통합되지 않은 산맥을 발굴하면,이 무료 슬롯 건설 프로젝트에서 건물과 가스 파이프와 같은 지하에 묻힌 물체의 손상을 피해야합니다 표면 침대 "는 중요한 지점이었습니다.
특정 지점에는 다음 4 점이 포함됩니다.
- ●작은 토양 덮개와지면의 낮은 통합으로 인해 표면 및 매장 된 물질에 미치는 영향
- ●상단 및 슬릿면의 불안정성, 느슨해 및 변위
- ●다리의지면에 불충분 한 강도가 충분하지 않아 무료 슬롯을 공동으로 인사하고 느슨 함과 변위가 증가합니다
- ●하반장 벽의 안정화, 느슨한 변위 및 증가
"지표 정착 억제"를위한 보조 구성 방법
이 구성에서는 다음과 같은 발굴 보조 방법이 채택되었습니다.
① 주입 유형 장기 길이의 사전 수용 작업 (Trevi Tube Method)
[목적]
・ 얼굴 앞의 전진 침강을 포함하여 지표층 침대 억제
・ 상단과 Kirihajiyama의 안정성 향상
[요약]
오랫동안 사전 수신 작업을 위해, 우리는 고압 주입 보조 방법 (미러 제트 방법)과 기계로 사용할 수있는 Trevi 튜브 방법을 채택했습니다.
단일 스탬프 강 파이프 길이를 표준 길이에서 12.5m에서 18.5m로 확장하여 하나의 시프트 길이는 9m에서 12m로 연장되어 건설 기간이 단축되고 건설 비용이 절감되었습니다.
지면 조건, 토양 덮개 및 예비 측정 결과에서 다음 교대 중에 발생하는 지표층 침대의 양은 추정되며 강관 직경 (114.3mm 또는 139.8mm) 및 주입 재료 (우레탄 및 시멘트 우유) 나는 그것을했다.
Preload Shell Work는지지 레그에 사용됩니다. 빠른 하드 모르타르로 채워진 가방은 강철 지지대와지면 사이의 간격에 설치되며, 사전 수용 강관에서지면으로 전송 된 하중은이를지지합니다.
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② 절단 강화 작업 (미러 제트 방법)
[목적]
・ 거울 표면의 안정성 향상
[요약]
볼트의 강화 효과 외에도 통합되지 않은 산의 거울 표면을 안정화해야하기 때문에 거울 제트 방법을 채택했습니다.
미러 제트 방법은로드 회전 및 시멘트 기반 경화 재료가 팁의 주입 노즐로부터 분무되어 구멍 영역 주위에 개선되고 제조 된 몸체를 형성하는 방법이며,이 방법은 시뮬레이션 바디.
미러 제트 방법의 수와 위치는 깃털의지면 조건과 안정성에 따라 결정되었으며, 목표 직경은 600mm였다.
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③ 레그 강화 방법 (레그 제트 방법)
[목적]
・ ・ 강철지지 다리의 접지 강도를 향상시키고 다리 정착을 억제합니다
[요약]
스프링 워터에 대한 반응을 고려하여, 우리는이 기사에서와 마찬가지로 유사한 로컬 무료 슬롯 건설 작업에서 효과적인 다리 제트 방법과 우레탄 주입 방법을 비교했습니다. 테스트 구성의 결과로, 우리는 큰 개선 효과가있는 레그 제트 방법을 채택했습니다.
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④ 전력 측벽 강화
[목적]
하단 절벽에서지면의 안정화, 느슨 함과 변위 억제
[요약]
사이드 월 제트 방법 및 우레탄 주입 방법은 후보자로 표시되었지만 테스트 구성의 결과로 우레탄 주입 방법을 채택하여 설치가 쉽고 안정성을 보장합니다. 건설 기계는 범용 크롤러 드릴이었고, 측벽 강화는 2m 당 1 인당 상단 절반에서 대각선으로 아래쪽으로 배치되었습니다.
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발굴 상태
발굴 방법은 상단 절반의 고급 벤치 컷 방법을 사용하고 상단 및 하반부는 번역 발굴을 위해 선택됩니다. 벤치 길이는 강화 구조 중에 기계 설치 공간을 보장하기 위해 최소 70m를 설정했습니다.
전체 프로세스를 보장하는 데 중요한 하반부 굴착 및 역 콘크리트 작업의 구성은 상반부 강화 작업과 병렬로 수행됩니다.
또한,이 무료 슬롯은 방수 무료 슬롯이기 때문에, 스트럿 및 방수 타포린은 반전 섹션의 하단에 설치해야합니다. 결과적으로, 작업량은 정상 무료 슬롯 구조의 작업보다 큽니다. 따라서 하반부 발굴 및주기 반전 작업의 양은 주기당 보조 구성 방법의 양에 따라 조정됩니다 시간이나 그와 비슷한 것을 낭비하지 마십시오.
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끝에서
발굴이 시작된 지 약 4 년 후, Kobe Nagata 무료 슬롯은 2001 년 4 월 Takatoriyama Works District와 안전하게 침투했습니다. 이 기간 동안, 우리는 지상의 건물이나 가스 파이프와 같이 손상되지 않은 "지표층의 통제"라는 제안을 달성 할 수있었습니다.